Kepler-46b

Kepler-46b
exoplaneta
estrella madre
Estrella Kepler-46
Constelación Cisne
ascensión recta ( a ) 19 h  17  min 04.499 s [ 1]
declinación ( δ ) +42° 36′ 15.03″ [1]
Magnitud aparente ( mV ) _ 13,347 (± 0,028) [1]
Distancia  S t. años
(2795 (± 226)  años luz (855 (± 67)  pc ) [1]  pc )
clase espectral K1V [1]
Peso ( m ) 0.902+0.040
−0.038
[1]  METRO
Radio ( r ) 0.938+0.038
−0.039
[1]  R
La temperatura ( T ) 5155 (± 105) [1]  K
metalicidad ([Fe/H]) 0,41 (± 0,10) [1]
Años 9.9+3,1
−3,1
[2]  mil millones de años
Elementos orbitales
era orbital J2000.0 [1]
eje mayor ( un ) 0.1968+0.0029
−0.0028
[1] un. mi.
Excentricidad ( mi ) 0,01 (± 0,01) [1]
Periodo orbital ( P ) 33.60134+0.00021
−0.00020
[1] mi.
Estado animico ( yo ) 89,038±0,075° [3] [4]
características físicas
Peso ( m ) < 6 [1] METRO J (< 1907 [1] METRO )
Radio( r ) 0.808+0.042
−0.043
[1] RJ ( 9.057
+0,471
−0,482
[1] R )
Densidad ( ρ ) < 14 [1 ] g / cm3
La temperatura ( T ) 543 (±16) [1] K
Información de apertura
fecha de apertura 2011
Descubridor(es) Kepler
Método de detección Tránsito
Ubicación del descubrimiento telescopio "Kepler"
estado de apertura publicado
Otras designaciones
2MASS J19170449+4236150b, KIC 7109675b, KOI-872b [1]
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Kepler-46 b (2MASS J19170449+4236150 b, KIC 7109675 b, KOI-872 b) es un exoplaneta descubierto en 2011 alrededor de la estrella Kepler-46 en la constelación Cygnus .

El exoplaneta Kepler-46 b fue descubierto por el telescopio espacial Kepler en 2011 utilizando un método de fotometría de tránsito basado en observaciones del paso del exoplaneta contra el fondo de una estrella.

Inicio estrella

Kepler-46 es una estrella , una enana naranja , de estrellas de secuencia principal de tipo espectral K1 , con una temperatura superficial de aproximadamente 5155 K. El radio y la masa de la estrella es sólo 0,94 y 0,9 del sol. Se encuentra en la constelación Cygnus . Hay al menos dos exoplanetas alrededor de la estrella: Kepler-46 b y Kepler-46 c , así como un candidato a exoplaneta: Kepler-46 d .

Dato interesante

Las enanas naranjas son de interés en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres ( SETI ) porque son estables en la secuencia principal durante 15 a 30 mil millones de años (1,5 a 3 más que el Sol ). La razón de esto es un consumo de hidrógeno más completo que en el Sol , así como una menor luminosidad . Estos factores contribuyen a mantener condiciones constantes durante la formación de planetas y la vida en los planetas. Después de la secuencia principal, las enanas naranjas también se expanden hasta convertirse en una gigante roja y mudan sus caparazones para formar una enana blanca , pero estos procesos son notablemente más lentos que en el Sol. Además, dada la edad del Universo (13.000 millones de años), ni una sola enana naranja ha conseguido todavía convertirse en gigante roja .

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Archivo de exoplanetas de la NASA .
  2. Exoplanet.eu .
  3. Nesvorný D., Kipping D. M. , Buchhave L. A. , Bakos G. A., Hartman J., Schmitt A. R. La detección y caracterización de un planeta que no transita por variaciones en el tiempo de tránsito  (inglés) // Science / J. M. Berg , H. Thorp - AAAS , 2012. vol. 336, edición. 6085. - Pág. 1133-1136. — ISSN 0036-8075 ; 1095-9203 - doi:10.1126/CIENCIA.1221141 - PMID:22582018 - arXiv:1208.0942
  4. Enciclopedia de planetas extrasolares  (inglés) - 1995.

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