Kepler-47c (también conocido como Kepler-47(AB)-c y por su designación de Objeto de Interés Kepler KOI-3154.02 ) es un exoplaneta que orbita el sistema estelar binario Kepler-47 , el más externo de los tres planetas de este tipo descubiertos por la nave espacial Kepler de la NASA . El sistema, que también incluye otros dos exoplanetas, se encuentra a unos 3400 años luz (1060 pársecs ) de distancia.
Características
Masa, radio y temperatura
Kepler-47c es un gigante gaseoso , un exoplaneta que tiene una masa y un radio similares a los de Urano y Neptuno . [ 4 ] Tiene una temperatura de 245 K (−28 °C; −19 °F) . [ 3 ] El planeta tiene un radio de 4,62 R 🜨 y no tiene superficie sólida. [ 5 ] Tiene una masa de alrededor de 3,2 M 🜨 . [ 2 ] Orbita dentro de la zona habitable de su sistema y podría tener una atmósfera densa de vapor de agua.
estrellas presentadoras
El planeta orbita en una órbita circumbinaria alrededor de un sistema estelar binario ( tipo G ) y ( tipo M ) . Las estrellas orbitan una alrededor de la otra aproximadamente cada 7,45 días. [ 6 ] Las estrellas tienen masas de 1,04 M ☉ y 0,35 M ☉ y radios de 0,96 R ☉ y 0,35 R ☉ , respectivamente. [ 6 ] [ 1 ] Tienen temperaturas de 5636 K y 3357 K. [ 6 ] [ 1 ] Con base en las características estelares, es posible una edad estimada de 4 a 5 mil millones de años para el sistema. En comparación, el Sol tiene alrededor de 4,6 mil millones de años [ 7 ] y tiene una temperatura de 5778 K. [ 8 ] La estrella primaria es algo pobre en metales, con una metalicidad ([Fe/H]) de −0,25, o 56% de la cantidad solar. [ 1 ] Las luminosidades de las estrellas ( L ☉ ) son 84% y 1% de la del Sol. [ 6 ] [ 1 ]
La magnitud aparente del sistema, o cuán brillante se ve desde la perspectiva de la Tierra, es de aproximadamente 15,8. Por lo tanto, es demasiado tenue para ser visto a simple vista.
Órbita
Kepler-47c orbita alrededor de sus estrellas anfitrionas cada 303 días a una distancia de 0,99 UA de ellas (casi la misma distancia que la Tierra orbita del Sol, que es de aproximadamente 1 UA). [ 9 ] El planeta recibe aproximadamente el 87,3 % de la cantidad de luz solar que recibe la Tierra. [ 3 ] A diferencia de la mayoría de los planetas circumbinarios, Kepler-47c no parece haber experimentado una migración significativa desde su formación. [ 10 ]
Habitabilidad

Kepler-47c reside en la zona habitable circumbinaria de sus estrellas anfitrionas. El exoplaneta, con un radio de 4,63 R 🜨 , es demasiado grande para ser rocoso, y por ello, es posible que no sea habitable. Hipotéticamente, lunas lo suficientemente grandes, con una atmósfera y presión adecuadas, podrían albergar agua líquida y, potencialmente, vida. [ 4 ]
Para una órbita estable, la relación entre el período orbital de la luna P s alrededor de su primaria y el de la primaria alrededor de su estrella P p debe ser < 1/9, por ejemplo, si un planeta tarda 90 días en orbitar su estrella, la órbita estable máxima para una luna de ese planeta es menos de 10 días. [ 11 ] [ 12 ] Las simulaciones sugieren que una luna con un período orbital menor a unos 45 a 60 días permanecerá de forma segura ligada a un planeta gigante masivo o enana marrón que orbita a 1 UA de una estrella similar al Sol. [ 13 ] En el caso de Kepler-47c, esto sería prácticamente lo mismo para tener una órbita estable.
Los efectos de las mareas también podrían permitir que la luna mantuviera la tectónica de placas , lo que provocaría que la actividad volcánica regulara la temperatura de la luna [ 14 ] [ 15 ] y creara un efecto geodinámico que le daría al satélite un fuerte campo magnético . [ 16 ]
Para mantener una atmósfera similar a la de la Tierra durante unos 4.600 millones de años (la edad de la Tierra), la Luna tendría que tener una densidad similar a la de Marte y al menos una masa de 0,07 M☉ . [ 17 ] Una forma de disminuir la pérdida por pulverización catódica es que la Luna tenga un campo magnético fuerte que pueda desviar el viento estelar y los cinturones de radiación. Las mediciones de Galileo de la NASA sugieren que las lunas grandes pueden tener campos magnéticos; descubrió que Ganímedes, la luna de Júpiter , tiene su propia magnetosfera, aunque su masa es de solo 0,025 M☉ . [ 13 ]
La separación mínima estable entre una estrella y un planeta circumbinario es aproximadamente de 2 a 4 veces la separación entre estrellas binarias, o un período orbital de aproximadamente 3 a 8 veces el período binario. Se ha descubierto que los planetas más internos en todos los sistemas circumbinarios de Kepler (por ejemplo, Kepler-16b , Kepler-451b y otros) orbitan cerca de este radio. Los semiejes mayores de los planetas se encuentran entre 1,09 y 1,46 veces este radio crítico. La razón podría ser que la migración podría volverse ineficiente cerca del radio crítico, dejando planetas justo fuera de este radio. [ 18 ] Kepler-47c se encuentra muy fuera de este límite crítico, por lo que es extremadamente probable que su órbita permanezca estable durante miles de millones de años.
Descubrimiento
Kepler-47c, al igual que Kepler-47b, fue descubierto por primera vez por científicos de la NASA y la Universidad de Tel Aviv en Israel , utilizando el telescopio espacial Kepler . [ 19 ] Además, las características planetarias de ambos objetos fueron identificadas por un equipo de astrónomos del observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin . [ 5 ] Ambos planetas fueron descubiertos tras transitar sus estrellas anfitrionas y parecen orbitar en el mismo plano. [ 19 ]
Significado
Antes del descubrimiento de Kepler-47c, se creía que las estrellas binarias con múltiples planetas no podían existir. Se pensaba que los problemas gravitacionales causados por las estrellas madre provocarían que cualquier planeta circunbinario colisionara entre sí, con una de las estrellas madre o fuera expulsado de su órbita. [ 9 ] Sin embargo, este descubrimiento demuestra que pueden formarse múltiples planetas alrededor de estrellas binarias, incluso en sus zonas habitables; [ 9 ] y aunque es muy probable que Kepler-47c no pueda albergar vida, podría tener lunas habitables, y otros planetas que podrían sustentar vida podrían orbitar sistemas binarios como Kepler-47. [ 4 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 4 5 Orosz, Jerome A.; Welsh, William F.; Carter, Joshua A.; et al. (2012). "Kepler-47: Un sistema multiplanetario circumbinario en tránsito". Science . 337 (6101): 1511– 4. arXiv : 1208.5489v1 . Bibcode : 2012Sci...337.1511O . doi : 10.1126/science.1228380 . PMID 22933522 . S2CID 44970411 .
- 1 2 3 Orosz, Jerome A.; Welsh, William F.; Haghighipour, Nader; Quarles, Billy; Short, Donald R.; Mills, Sean M.; Sutyal, Suman; Torres, Guillermo; Agol, Eric; Fabrycky, Daniel C. (16 de abril de 2019). "Descubrimiento de un tercer planeta en tránsito en el sistema circumbinario Kepler-47" . The Astronomical Journal . 157 (5): 174. arXiv : 1904.07255 . Bibcode : 2019AJ....157..174O . doi : 10.3847/1538-3881/ab0ca0 . S2CID 118682065 .
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- Kepler-47
- Exoplanetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler
- Exoplanetas descubiertos en 2012
- Planetas gigantes en la zona habitable
- Cygnus (constelación)
- Planetas circumbinarios