Kepler-35 es un sistema estelar binario en la constelación de Cygnus . Estas estrellas, llamadas Kepler-35A y Kepler-35B, tienen masas del 89 % y 81 % de la masa solar respectivamente, y se supone que ambas pertenecen a la clase espectral G. Están separadas por 0,176 UA y completan una órbita excéntrica alrededor de un centro de masa común cada 20,73 días. [ 7 ]
Descripción
El sistema Kepler-35 consta de dos estrellas ligeramente menos masivas que el Sol en una órbita de 21 días alineada de canto con respecto a nosotros, de modo que las estrellas se eclipsan entre sí. La órbita tiene un semieje mayor.0,2 ua y una ligera excentricidad de 0,16. Las mediciones precisas realizadas por el satélite Kepler permiten detectar el efecto Doppler , así como las variaciones de brillo debidas a la forma elipsoidal de las estrellas y a los reflejos de una estrella sobre otra. [ 7 ]
La estrella primaria tiene una masa de 0,9 M☉ y un radio ligeramente mayor que el del sol. Con una temperatura efectiva de 5606 K , su luminosidad es 0,94 L ☉ . La estrella secundaria tiene una masa de 0,8 M ☉ , un radio de 0,8 R ☉ , una temperatura superficial efectiva de 5202 K y una luminosidad bolométrica de 0,4 L ☉ . [ 7 ]
Sistema planetario
Kepler-35b es un gigante gaseoso que orbita las dos estrellas del sistema Kepler-35. El planeta tiene más de un octavo de la masa de Júpiter y un radio de 0,728 radios de Júpiter . El planeta completa una órbita algo excéntrica cada 131,458 días desde un semieje mayor de poco más de 0,6 UA, aproximadamente 3,5 veces el semieje mayor entre las estrellas madre. La proximidad y la excentricidad de la estrella binaria, así como el hecho de que ambas estrellas tengan masas similares, hacen que la órbita del planeta se desvíe significativamente de la órbita kepleriana. [ 8 ] Los estudios han sugerido que este planeta debió formarse fuera de su órbita actual y migrar hacia el interior posteriormente. [ 9 ] La excentricidad de la órbita planetaria se adquiere en la última etapa de la migración, debido a la interacción con el disco de escombros residual. [ 10 ]
La simulación numérica de la formación del sistema planetario Kepler-35 ha demostrado que la formación de planetas rocosos adicionales en la zona habitable es altamente probable, y que estas órbitas planetarias son estables. [ 11 ]
Véase también
- Kepler-16b : el primer exoplaneta circumbinario descubierto por Kepler.
- Kepler-34b : el exoplaneta circumbinario descubierto anteriormente por Kepler.
- Kepler-38b : el próximo exoplaneta circumbinario descubierto por Kepler.
- Lista de exoplanetas descubiertos en 2012
Referencias
- ↑ "Vista previa de Kepler para KPLR008572936-2009259160929" . Archivo Mikulski para telescopios espaciales . Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial . Consultado el 10 de septiembre de 2022 .
- ↑ Roman, Nancy G. (1987). "Identificación de una constelación a partir de una posición" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 99 (617): 695. Bibcode : 1987PASP...99..695R . doi : 10.1086/132034 .Registro de constelación para este objeto en VizieR .
- 1 2 3 4 5 Vallenari, A.; et al. (Colaboración Gaia) (2023). " Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties" . Astronomy and Astrophysics . 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode : 2023A & A...674A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID 244398875 . Registro Gaia DR3 para esta fuente en VizieR .
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- ↑ Macao, EE N.; Domingos, RC; Izidoro, A.; Amarante, A.; Winter, OC; Barbosa, GO (2020), "Formación de planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable de estrellas circumbinarias", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 494 : 1045–1057 , arXiv : 2003.11682 , doi : 10.1093/mnras/staa757 , S2CID 214667061
Lecturas adicionales
Demidova, TV; Shevchenko, II (2018). "Simulaciones de la dinámica de los discos de escombros en los sistemas Kepler-16, Kepler-34 y Kepler-35". Astronomy Letters . 44 (2): 119. arXiv : 1901.07390 . Bibcode : 2018AstL...44..119D . doi : 10.1134/S1063773718010012 . S2CID 119226649 .
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