Articulo de referencia

WASP-18b

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Coordenadas : 01 h 37 m 25 s , −45° 40′ 41″Mapa del cielo

WASP-18b es un exoplaneta notable por tener un período orbital de menos de un día. Tiene una masa equivalente a 10 masas de Júpiter , [ 1 ] justo por debajo del límite entre planetas y enanas marrones (aproximadamente 13 masas de Júpiter). Debido a la desaceleración de marea , se espera que se acerque en espiral y finalmente se fusione con su estrella anfitriona, WASP-18 , en menos de un millón de años. [ 1 ] El planeta se encuentra aproximadamente a 3,1 millones de km (1,9 millones de millas ; 0,021 UA ) de su estrella, que está a unos 400 años luz (120 pársecs ) de la Tierra. Un equipo liderado por Coel Hellier, profesor de astrofísica en la Universidad de Keele en Inglaterra, descubrió el exoplaneta en 2009. [ 1 ]     

Científicos de Keele y de la Universidad de Maryland están trabajando para comprender si el descubrimiento de este planeta tan poco antes de su desaparición prevista (con menos del 0,1 % de su vida útil restante) fue fortuito, o si la disipación de mareas de WASP-18 es en realidad mucho menos eficiente de lo que suelen suponer los astrofísicos. [ 1 ] [ 4 ] Las observaciones realizadas durante la próxima década deberían proporcionar una medición de la tasa a la que la órbita de WASP-18b está decayendo. [ 5 ] El ejemplo más cercano de una situación similar en el Sistema Solar es Fobos , la luna de Marte . Fobos orbita Marte a una distancia de solo unos 9000 km (5600 mi) , 40 veces más cerca que la Luna de la Tierra [ 6 ] y se espera que sea destruido en unos once millones de años. [ 7 ]  

Un estudio de 2012, utilizando el efecto Rossiter-McLaughlin , determinó que la órbita planetaria está bien alineada con el plano ecuatorial de la estrella, con una desalineación igual a 13 ± 7 °. [ 8 ]

Temperatura

La temperatura del lado diurno del planeta, medida en 2020, es de 3029 ± 50 K (2755,8 ± 50,0 °C ; 4992,5 ± 90,0 °F ) . [ 9 ] Un estudio de 2023 encontró una temperatura promedio del lado diurno de         2781 +25 −13  K ( 2508 °C; 4546 °F ). [ 10 ] Se ha teorizado que los Júpiter ultra calientes altamente irradiados como WASP-18b tienen grandes variaciones en la temperatura y la química atmosféricas en función de la longitud, la latitud y la altitud. WASP-18b fue observado con los instrumentos Near Infrared Imager y Slitless Spectrograph del JWST , creando una atmósfera resuelta en múltiples dimensiones. El mapeo confirmó los modelos teóricos que revelan un gradiente de temperatura longitudinal más débil. También indicó la importancia de la disociación del hidrógeno y/o el papel de las nubes del lado nocturno en la configuración de la emisión térmica a escala global. [ 7 ]  

Atmósfera

Un estudio de 2017 detectó monóxido de carbono en la atmósfera del planeta, sin indicios de vapor de agua . [ 11 ] [ 12 ] Sin embargo, en 2023, el Telescopio Espacial James Webb detectó vapor de agua en la atmósfera del planeta. [ 10 ] [ 13 ]

En la atmósfera del planeta se han identificado dos regiones térmicamente distintas. La primera es el "punto caliente" que rodea el punto subestelar, cerca del limbo diurno. Esta región presenta una estructura térmica fuertemente invertida debido a la presencia de absorbentes ópticos y una abundancia de agua ligeramente inferior a la media. La segunda región es un "anillo" cerca del limbo diurno. Esta región muestra temperaturas más frías y abundancias químicas poco definidas. [ 7 ]

Exoplaneta WASP-18b: altos niveles de monóxido de carbono detectados en la estratosfera (concepto artístico) [ 12 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 Hellier, Coel; et  al. (2009). "Un período orbital de 0,94 días para el planeta Júpiter caliente WASP-18b" ( PDF) . Nature . 460 (7259): 1098– 1100. Bibcode : 2009Natur.460.1098H . doi : 10.1038/nature08245 . hdl : 2268/28276 . PMID 19713926. S2CID 205217669 .  
  2. 1 2 3 4 Deline, A.; et al. (2025). "Cielos oscuros del WASP-18 b ligeramente excéntrico a partir de su emisión diurna óptica-infrarroja". Astronomía y Astrofísica . 699 : A150. arXiv : 2505.01544 . Bibcode : 2025A y A...699A.150D . doi : 10.1051/0004-6361/202450939 . 
  3. 1 2 3 4 5 Cortés-Zuleta, Pía; Rojo, Patricio; et al. (abril de 2020). "TraMoS. V. Efemérides actualizadas y monitoreo multiépoca de los Júpiter calientes WASP-18Ab, WASP-19b y WASP-77Ab". Astronomía y Astrofísica . 636 : A98. arXiv : 2001.11112 . Bibcode : 2020A y A...636A..98C . doi : 10.1051/0004-6361/201936279 . S2CID 241596186 .  
  4. Hamilton, Douglas P. (27 de agosto de 2009). "Planetas extrasolares: secretos que solo las mareas revelarán". Nature . 460 ( 7259 ). Nature Publishing Group : 1086–1087 . Bibcode : 2009Natur.460.1086H . doi : 10.1038/4601086a . PMID 19713920. S2CID 6247145 .  
  5. Thompson, Andrea (26 de agosto de 2009). "Un planeta recién descubierto podría estar cerca de la muerte" . Space.Com . Imaginova . Consultado el 28 de agosto de 2009 .
  6. Johnson, John Jr.; Astrofísicos desconciertan a un planeta que está demasiado cerca de su sol , Los Angeles Times (27 de agosto de 2009).
  7. 1 2 3 Sharma, Bijay Kumar (2008-05-10). "Formulación teórica de la tasa de pérdida altitudinal de Fobos, luna de Marte". arXiv : 0805.1454 [ astro-ph ].
  8. Albrecht, Simon; Winn, Joshua N.; Johnson, John A.; Howard, Andrew W.; Marcy, Geoffrey W.; Butler, R. Paul; Arriagada, Pamela; Crane, Jeffrey D.; Shectman, Stephen A.; Thompson, Ian B.; Hirano, Teruyuki; Bakos, Gaspar; Hartman, Joel D. (2012), "Oblicuidades de estrellas anfitrionas de Júpiter calientes: evidencia de interacciones de marea y desalineaciones primordiales", The Astrophysical Journal , 757 (1): 18, arXiv : 1206.6105 , Bibcode : 2012ApJ...757...18A , doi : 10.1088/0004-637X/757/1/18 , S2CID 17174530 
  9. ^ Wong, Ian; Shporer, Avi; Daylan, Tansu; Benneke, Björn; Fetherolf, Tara; Kane, Stephen R.; Ricker, George R.; Vanderspek, Roland; Latham, David W.; Winn, Josué N.; Jenkins, Jon M.; Boyd, Patricia T.; Glidden, Ana; Goeke, Robert F.; Sha, Lizhou; Ting, Eric B.; Yahalomi, Daniel (2020), "Estudio sistemático de la curva de fase de sistemas en tránsito conocidos del primer año de la misión TESS", The Astronomical Journal , 160 (4): 155, arXiv : 2003.06407 , Bibcode : 2020AJ....160..155W , doi : 10.3847/1538-3881/ababad , S2CID 212717799 
  10. 1 2 Coulombe, Louis-Philippe; Benneke, Björn; et al. (agosto de 2023). "Un espectro de emisión térmica de banda ancha del Júpiter ultra caliente WASP-18b" . Nature . 620 (7973): 292– 298. arXiv : 2301.08192 . Bibcode : 2023Natur.620..292C . doi : 10.1038/ s41586-023-06230-1 . PMC 10412449. PMID 37257843 .   
  11. Sheppard, Kyle B.; Mandell, Avi M.; et al. (diciembre de 2017). "Evidencia de una inversión térmica en el lado diurno y alta metalicidad para el Júpiter caliente WASP-18b" . The Astrophysical Journal Letters . 850 (2): L32. arXiv : 1711.10491 . Bibcode : 2017ApJ...850L..32S . doi : 10.3847/2041-8213/aa9ae9 . 
  12. 1 2 Landau, Elizabeth; Zubritsky, Elizabeth (29 de noviembre de 2017). "Exoplaneta con estratosfera sofocante sin agua" . NASA . Recuperado el 29 de noviembre de 2017 .
  13. "El telescopio Webb descubre rastros de agua en la atmósfera de un exoplaneta con una masa equivalente a 10 Júpiteres" . www.cbsnews.com . 1 de junio de 2023. Consultado el 12 de junio de 2023 .

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