Gliese 876 d

Gliese 876d
exoplaneta

Gliese 876 d imaginado por el artista .
estrella madre
Estrella Gliese 876
Constelación Acuario
ascensión recta ( a ) 22 h  53 min  16,73 s
declinación ( δ ) −14° 15′ 49.3″
Magnitud aparente ( mV ) _ 10.17
Distancia calle 15.3 años
(4,72  pc )
clase espectral M4V
metalicidad ([Fe/H]) 0,05 ± 0,20
Años 0.1 - 5.0  billones de años
Elementos orbitales
era orbital 2.450.602,093 HJD
eje mayor ( un ) 0,02080665 ± 0,00000015 [1] a. mi.
Excentricidad ( mi ) 0,207 ± 0,055 [1]
Periodo orbital ( P ) 1,937780 ± 0,000020 [1] d.
Estado animico ( yo ) 59 [1] °
argumento periapsis ( ω ) 234±20 [1] °
Semiamplitud del haz( K )
velocidad de la estrella
6,56 ± 0,37 [1] m/s
características físicas
Peso ( m ) 0,334 ± 0,030 M J (6,83 ± 0,40 [1] M )
Peso mínimo ( sini ) _ _ 0,017 ± 0,001 MJ [ 2]
Radio( r ) 0.36 R J
La temperatura ( T ) 3350± 300K
Información de apertura
fecha de apertura 13 de junio de 2005
Descubridor(es) Rivera et al.
Método de detección método Doppler
Ubicación del descubrimiento inglés  Búsqueda de California y Carnegie Planet
estado de apertura Publicado
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Gliese 876 d  es un exoplaneta ubicado a 15 años luz de distancia en la constelación de Acuario . Fue el tercer planeta descubierto alrededor de la enana roja Gliese 876 . En el momento del descubrimiento, era el exoplaneta más ligero conocido, a excepción del planeta que orbitaba el púlsar PSR B1257+12 . Es por esto que se la puede catalogar como una súper-tierra .

Descubrimiento

Como la mayoría de los exoplanetas conocidos, Gliese 876 d fue descubierto usando el método de velocidad radial . En el momento del descubrimiento, ya se conocían dos planetas en el sistema Gliese 876, denominados Gliese 876 b y Gliese 876 c , en una resonancia orbital 2:1. El descubrimiento del planeta, llamado Gliese 876 d, fue anunciado el 13 de junio de 2005 por Eugenio Rivera y sus colegas. La masa del planeta se estimó en 7,5 masas terrestres [3] .

Órbita y masa

Gliese 876 d se mueve en una órbita cuyo semieje mayor es de sólo 0,0208 UA . E. (3,11 millones de km.) [1] . Dado esto, podemos suponer que debido a las fuerzas de marea el planeta tiene un período de revolución sincronizado (1:1) y siempre está girado hacia la estrella por el mismo lado [4] .

El método Doppler, con el que se descubrió el planeta, le permite determinar solo el límite inferior de su masa. Al usar este método, al estimar la masa, es necesario tener en cuenta la inclinación de la órbita, que no se conoce con exactitud. Sin embargo, los modelos que tienen en cuenta las interacciones gravitatorias entre los planetas exteriores (b y c), que se encuentran en resonancia orbital , permiten determinar la inclinación de sus órbitas. Los cálculos muestran que los planetas exteriores son casi coplanares con una inclinación orbital de aproximadamente 31° con respecto a la línea de visión. Si asumimos que Gliese 876 d gira en el mismo plano que otros planetas, entonces su masa se puede estimar en 6,83 masas terrestres [1] .

Características físicas

Dado que Gliese 876 d se descubrió utilizando métodos indirectos, se desconocen características como el radio , la temperatura y la composición [3] . En base a la pequeña distancia entre el planeta y la estrella, así como a la presencia del efecto invernadero ( la atmósfera del planeta puede consistir en nitrógeno , dióxido de carbono y monóxido de carbono , vapor de agua y sulfuro de hidrógeno ), se puede suponer que la temperatura superficial es muy alta (650-770 K dependiendo del albedo ). Esto hace que el planeta se parezca más a Venus que a la Tierra [4] .

Con respecto a la formación del planeta, actualmente se están considerando dos modelos. Una pequeña masa da motivos para suponer que el planeta es similar a los planetas terrestres . Un planeta de este tipo podría haberse formado en la parte interior del sistema Gliese 876 a partir de material empujado más cerca de la estrella por la migración de gigantes gaseosos [5] .

También es posible que el planeta se haya formado como un gigante gaseoso en las regiones exteriores del sistema y luego haya migrado hacia su centro. Esto puede haber afectado la composición del planeta, haciéndolo rico en volátiles como el agua . Si tenemos esto en cuenta, entonces la capa de hidrógeno del planeta fue "arrancada" por el viento solar de su estrella [6] . Según este modelo, el planeta puede tener un océano formado por agua en estado de fluido supercrítico y separado del núcleo, formado por silicatos , por una capa de hielo , que permanece en este estado debido a la alta presión . Bajo tales condiciones, la atmósfera del planeta consistirá en vapor de agua y oxígeno libre , formado debido a la descomposición de las moléculas de agua bajo la acción de los rayos ultravioleta [7] .

Lo más probable es que la superficie de Gliese 876 d esté experimentando una fuerte actividad volcánica provocada por maremotos gravitatorios que deforman y calientan el planeta, lo que se intensifica durante el día [8] .

Para elegir uno de estos modelos, es necesario recopilar más información sobre el radio del planeta y su composición. El hecho de que el planeta no esté en tránsito [3] no permite obtener los datos necesarios por el momento.

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eugenio J. Rivera, Gregory Laughlin, R. Paul Butler, Steven S. Vogt, Nader Haghighipour, Stefano Meschiari (2010), El estudio de exoplanetas Lick-Carnegie: un cuarto planeta con la masa de Urano para GJ 876 en una configuración extrasolar de Laplace, arΧiv : 1006.4244v1 [astro-ph.EP]. (Inglés)  
  2. Enciclopedia de planetas extrasolares  (inglés) - 1995.
  3. 1 2 3 Rivera, E. et al. Un planeta de ~7,5 M ⊕ orbitando la estrella cercana, GJ 876  (inglés)  // The Astrophysical Journal  : journal. - Ediciones IOP , 2005. - Vol. 634 , núm. 1 . - Pág. 625-640 . -doi : 10.1086/ 491669 .  (Inglés)
  4. 1 2 http://www.allplanets.ru/tipy_exoplanet.htm#tipy Copia de archivo del 24 de junio de 2011 en Wayback Machine Tipos de exoplanetas
  5. Fogg, M., Nelson, R. Crecimiento de impacto gigante y oligárquico de planetas terrestres en presencia de migración de planetas gigantes gaseosos  // Astronomía y astrofísica  : revista  . - EDP Ciencias , 2005. - Vol. 441 , núm. 2 . - Pág. 791-806 . -doi : 10.1051/0004-6361 : 20053453 .  (Inglés)
  6. H. Lammer et al. El impacto de los procesos de pérdida no térmica en las masas de los planetas desde Neptuno hasta Júpiter  //  Geophysical Research Abstracts: revista. - 2007. - vol. 9 , núm. 07850 .  (Inglés)
  7. Zhou, J.-L. et al. Origen y ubicuidad de planetas similares a la Tierra de período corto: evidencia de la teoría de la acreción secuencial de la formación de planetas  //  The Astrophysical Journal  : revista. - Ediciones IOP , 2005. - Vol. 631 , núm. 1 . -P.L85 - L88 . -doi : 10.1086/ 497094 .  (Inglés)
  8. Imagen astronómica del día. A Dangerous Sunrise on Gliese 876d  (inglés) (21 de mayo de 2008). Recuperado: 8 de abril de 2014.

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