Kepler-70 , también conocida como KIC 5807616 y KOI-55 , es una estrella a unos 3600 años luz (1100 parsecs ) de distancia en la constelación del Cisne , con una magnitud visual aparente de 14,87. [2] Es demasiado débil para ser vista a simple vista; para verla se requiere un telescopio con una apertura de 40 cm (20 pulgadas) o más. [4] Una estrella subenana B , Kepler-70 pasó por la etapa de gigante roja hace unos 18,4 millones de años. En su estado actual, está fusionando helio en su núcleo. Una vez que se quede sin helio, se contraerá para formar una enana blanca . Tiene un radio relativamente pequeño de aproximadamente 0,2 veces el radio del Sol; las enanas blancas son generalmente mucho más pequeñas. [5] La estrella puede albergar un sistema planetario con dos planetas, [6] aunque investigaciones posteriores [7] [8] indican que en realidad este no es el caso.
La magnitud aparente de la estrella , o lo brillante que parece desde la perspectiva de la Tierra, es 14,87. Por lo tanto, Kepler-70 es demasiado tenue para ser vista a simple vista.
Propiedades
Kepler-70 es una estrella sdB ( subenana de tipo B ) con una temperatura de 27.730 K, [9] equivalente a la de una estrella de tipo B0 , y casi 6 veces más caliente que la temperatura superficial del Sol, que tiene una temperatura superficial de 5.778 K. [10] Tiene una luminosidad de 18,9 L ☉ , [11] [9] un radio de 0,203 R ☉ y una masa de 0,496 M ☉ . La estrella abandonó la etapa de gigante roja de su vida hace unos 18,4 millones de años . [11] [3]
Kepler-70 todavía está fusionándose. [9] [11] Cuando se quede sin helio , se contraerá y se convertirá en una enana blanca . [11]

Sistema planetario
El 21 de diciembre de 2011, Charpinet et al. anunciaron evidencia de dos planetas de período extremadamente corto , Kepler-70b y Kepler-70c (también conocidos como KOI-55 b y KOI-55 c), basándose en observaciones del telescopio espacial Kepler . Se detectaron por el reflejo de la luz estelar causado por los propios planetas, en lugar de a través de una variación en la magnitud estelar aparente causada por su tránsito por la estrella. Las mediciones también sugirieron un cuerpo más pequeño entre los dos planetas candidatos; esto sigue sin confirmarse. [6]
Según el autor principal del artículo en Nature que anunció el descubrimiento de los dos planetas, Stephane Charpinet, los dos planetas "probablemente se hundieron profundamente en la envoltura de la estrella durante la fase de gigante roja, pero sobrevivieron". [12] Sin embargo, este no es el primer avistamiento de planetas orbitando una estrella post-gigante roja: se han observado un puñado de planetas púlsar , incluido PSR J1719−1438 b , que orbita más cerca de su estrella anfitriona y, en consecuencia, en un tiempo más corto que cualquier otro planeta.
Los dos planetas pueden haber comenzado como un par de gigantes gaseosos que se movieron en espiral hacia su estrella anfitriona, que posteriormente se convirtió en un gigante rojo. Esto envolvió a los planetas, evaporando todo excepto sus núcleos sólidos, que ahora orbitan alrededor de la estrella sdB. [12] Alternativamente, puede haber habido solo un gigante gaseoso envuelto de esta manera, con el núcleo rocoso/metálico habiendo sobrevivido a la evaporación pero fragmentado dentro de la estrella. Si esta teoría es correcta, los dos planetas serían dos grandes secciones del núcleo del gigante gaseoso. [13]
Si estos planetas existen, entonces las órbitas de Kepler-70b y Kepler-70c tienen una resonancia orbital de 7:10 y son el sistema planetario que presenta la mayor aproximación posible entre planetas. Sin embargo, investigaciones posteriores [7] sugirieron que lo que se había detectado no era en realidad el reflejo de la luz de los exoplanetas, sino una pulsación estelar "visible más allá de la frecuencia de corte de la estrella". Investigaciones posteriores [8] indicaron que los modos de pulsación estelar eran, de hecho, la explicación más probable para las señales encontradas en 2011, y que los dos exoplanetas probablemente no existían.
Si Kepler-70b existe, entonces tendría una temperatura de aproximadamente 7288 K, [11] la misma que la de una estrella F0 . El exoplaneta más caliente confirmado y el más caliente con una temperatura medida es KELT-9b , con una temperatura de aproximadamente 4600 K. [14]
Notas
- ^ Esto se infiere de la AR y la declinación de la estrella.
- ^ Las inclinaciones se derivan de las variaciones de brillo y la falta de tránsitos. Los radios se calculan suponiendo un albedo de 0,1.
Referencias
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Enlaces externos
- Descubrimientos de la misión Kepler