Avispa-19b

Avispa-19b
exoplaneta

WASP-19 b en la representación del artista.
estrella madre
Estrella Avispa-19
Constelación Navegar
ascensión recta ( a ) 09 h  53 min  40,07 s
declinación ( δ ) −45° 39′ 33.06″
Magnitud aparente ( mV ) _ 12.3 [1]
Distancia calle 815 años
(250 [2]  pc )
clase espectral G8V [1]
Peso ( m ) 0.95 [1]  METRO
Elementos orbitales
eje mayor ( un ) 0,01616 ± 0,00026 [1] a. mi.
pericentro ( q ) 0.0161 a. mi.
apocentro ( Q ) 0.0167 a. mi.
Excentricidad ( mi ) 0.02 [1]
Periodo orbital ( P ) 0.78884 (± 3e-07) [1] d.
Velocidad orbital ( υ ) 227 km/s
Estado animico ( yo ) 79,4±0,4 [1] °
argumento periapsis ( ω ) 3±70° [3] [4]
tiempo de transito ( Tt ) _ 2455168.96801 (± 9e-05) JD JD
características físicas
Peso ( m ) 1,114 ± 0,04 [1] MJ
Radio( r ) 1,395 ± 0,025 [1] R J
Densidad ( ρ ) 680 [2 ] kg / m3
La temperatura ( T ) 2077 [1] K
Información de apertura
fecha de apertura 10 de diciembre de 2009 [2]
Descubridor(es) Hebb y otros ( SuperWASP ) [2]
Método de detección Método de tránsito [2]
estado de apertura Publicado [2]
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WASP-19 b  es un exoplaneta alrededor de la estrella WASP-19 en la constelación de Vela . Ubicado a una distancia de 815 St. años del Sol . Fue descubierto en 2009 por el telescopio terrestre SuperWASP .

La estrella madre de WASP-19 es una enana amarilla G8V .

Características físicas

WASP-1 tiene una masa cercana a la de Júpiter (1,1 M J ). El radio del planeta es 1,4 RJ (o alrededor de 0,14 del radio del Sol ). Por lo tanto, su tamaño es comparable al tamaño de una estrella enana con una masa pequeña [2] . El planeta tiene un período orbital mínimo récord alrededor de su estrella nativa WASP-19  : 18,932 horas (0,7888399 días). El semieje mayor de la órbita de WASP-19 b es 0,016 AU. , que es mayor que la de WASP-43 b (0,014 a.u. ). Sin embargo, WASP-43 b tiene un período orbital ligeramente más largo de 0,813475 días.

Atmósfera

En 2013, los astrónomos utilizando el Telescopio Espacial Hubble lograron encontrar señales de vapor de agua en la atmósfera del planeta [5] .

En septiembre de 2017, el Very Large Telescope utilizando el instrumento FORS2 realizó un análisis de la atmósfera y, por primera vez, se detectó óxido de titanio en su composición . Puede conducir a una inversión de temperatura, un aumento de la temperatura en la atmósfera superior del exoplaneta y su disminución con la profundidad. También se conocieron otros parámetros de la atmósfera, por ejemplo, la densidad y otras sustancias contenidas en ella. Esto ayudará a construir nuevos modelos atmosféricos [6] [7] [8] .

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Notas para el planeta WASP-19b . Enciclopedia de los planetas extrasolares . Consultado el 10 de diciembre de 2009. Archivado desde el original el 9 de julio de 2012.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Hebb et al. WASP-19b: EL EXOPLANETA EN TRÁNSITO DE PERÍODO MÁS CORTO HASTA DESCUBIERTO  //  The Astrophysical Journal  : diario. - Ediciones IOP , 2010. - Vol. 708 . - pág. 224-231 .
  3. Enciclopedia de planetas extrasolares  (inglés) - 1995.
  4. Hellier C., Anderson D. R. , Collier-Cameron A., Miller G. R. M., Smalley B., Southworth J., Queloz D. , Triaud A. H. M. J. Sobre la órbita del exoplaneta de período corto WASP-19b  The// - Editorial IOP , 2011. - Vol. 730, edición. 2.- Pág. 31.- ISSN 2041-8205 ; 2041-8213 - doi:10.1088/2041-8205/730/2/L31 - arXiv:1101.3293
  5. ¡Sensación! ¡El telescopio Hubble ha encontrado signos de vida en las atmósferas de cinco exoplanetas! . Fecha de acceso: 4 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2014.
  6. Inferno World with Titanium Skies - El VLT de ESO realiza la primera detección de óxido de titanio en un exoplaneta (enlace no disponible) . www.eso.org . Consultado el 14 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2017. 
  7. Cielos de titanio del mundo infernal . Polit.Ru (14 de septiembre de 2017). Consultado el 2 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2019.
  8. Elyar Sedaghati, Henri MJ Boffin, Ryan J. MacDonald, Siddharth Gandhi, Nikku Madhusudhan, Neale P. Gibson, Mahmoudreza Oshagh, Antonio Claret y Heike Rauer. Detección de óxido de titanio en la atmósfera de un Júpiter caliente  (inglés)  // Nature. - doi : 10.1038 . Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2017.

Enlaces