WASP-17 b: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m basta un wl
 
(46 versioni intermedie di 28 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{corpoCorpo celeste
|tipo=Pianeta
|nome=WASP-17b
|stella_madre=WASP-17
|immagine=File:Exoplanet Comparison WASP-17 b.png
|didascalia=Il pianeta WASP-17b (a destra) confrontato con il pianeta [[Giove (pianetaastronomia)|Giove]].
|dimensione_immagine=240px
|scoperta_autore=
<!--- da usare se l'autore è uno solo --->
|scoperta_autore= [[SuperWASP]]
|scoperta_autori=[[David Anderson]] e altri
<!--- da usare se gli autori sono più di uno--->
|data=[[11 agosto]] [[2009]]
|categoria=[[gigante gassoso]]
|epoca = [[J2000.0]]
Line 48 ⟶ 47:
|inclinazione_asse_su_eclittica=
|ascensionerettapolonord=
|declinazione=-28°03'42''"
|temp_min=
|temp_med=
Line 68 ⟶ 67:
|}}
 
‘’’WASP'''WASP-17b’’’17b''' è un [[esopianeta]] che orbita intorno alla stella [[WASP-17]] nella costellazione dello [[Scorpione (costellazione)|costellazione dello Scorpione]], la cui scoperta è stata annunciata l’11l'11 agosto 2009.<ref name="ABSTRACT">{{citecita web| author autore= D. R. Anderson ''et al.''| titletitolo = WASP-17b: an ultra-low density planet in a probable retrograde orbit| url = httphttps://arxiv.org/abs/0908.1553v1| publisher editore= Cornell University Library| accessdate accesso= 13 August -08-2009|lingua=en}}</ref> È il primo [[pianeta]] scoperto ad avere un’un'[[orbita]] [[Moto retrogrado|retrograda]], ovvero, la cui orbita ruota nel senso opposto a quello della sua stella madre. <ref name=ABSTRACT/> Per il suo grangrande diametro, WASP-17b potrebbe essere l’l'[[esopianeta]] più grande maifinora scoperto, e la sua massa pari a mezza [[massa gioviana]], ne fa un [[pianeta gioviano caldo|gioviano caldo]], in particolare un cosiddetto ''[[puffy planet]]''.
 
== Scoperta ==
Il gruppo di ricercatori diretto da David Anderson della [[Keele University]] di [[Staffordshire]] in [[Inghilterra]], ha scoperto questo [[gigante gassoso]], distante circa 1000 [[anni luce]] (300 [[parsec]]) dalla Terra, osservandone il transito davanti alla sua stella madre [[WASP-17]]. Queste osservazioni [[Fotometria (astronomia)|fotometriche]] hanno inoltre permesso di rilevare le dimensioni del pianeta. La scoperta è stata fatta con il sistema di [[telescopi]] del [[South African Astronomical Observatory]]. Il nome assegnato all' esopianeta deriva dal fatto di essere il diciassettesimo scoperto dal consorzio di università raggruppate nel ''Wide Angle Search for Planets'' ([[SuperWASP]]).<ref name=BBC>{{cita web | url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8197683.stm|titletitolo=New planet displays exotic orbit|publishereditore=[[BBC News]]|authorautore=Paul Rincon|datedata=August 13, -08-2009|accessdateaccesso=200913-08-132009|lingua=en}}</ref>
 
Gli astronomi dell’dell'[[Osservatorio di Ginevra]] sono stati in grado di utilizzare il caratteristico [[spostamento verso il rosso]] e lo [[spostamento verso il blu]] nello [[Spettro elettromagnetico|spettro]] della stella madre quando la sua [[velocità radiale]] [[spettroscopia Doppler|varia nel corso dell’orbita del pianeta]], per misurare la massa del pianeta e ottenere un'indicazione un’indicazione sull’sull'[[eccentricità orbitale|eccentricità]] della sua orbita. <ref name="ABSTRACT"/> Un attento esame degli [[effetto Doppler|spostamenti Doppler]] durante i transiti del pianeta ha anche permesso agli astronomi di determinare la direzione del [[moto di rotazione]] del pianeta rispetto al [[moto di rotazione]] della stella madre grazie all’all'[[effetto Rossiter-McLaughlin]]. <ref name="ABSTRACT"/>
 
== Caratteristiche speciali==
[[File:WASP-17 b.jpg|thumb|upright=1.3|WASP-17 b in una simulazione con il programma [[Celestia]], visto da una distanza di 1 milione di km.]]
WASP-17b17 b ha un raggio pari a 1,5-2 volte quello di Giove e circa metà della sua massa. <ref name="ABSTRACT"/> Ciò significa che la sua [[densità]] è compresa tra gli 0,808 e gli 0,19 g/cm<sup>3</sup>.<ref name="ABSTRACT"/> Questa(per inusualeconfronto bassala densità sidi Giove è di 1,326 g/cm<sup>3</sup><ref>{{cita web|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html|accesso=2009-08-13|titolo=Jupiter Fact Sheet|lingua=en|urlarchivio=https://www.webcitation.org/62D9vKbZz?url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html|dataarchivio=5 ottobre 2011|urlmorto=sì}}</ref> e quella della Terra di 5,515 g/cm<sup>3</sup>). Si pensa che questa inusualmente bassa densità sia una conseguenza della combinazione di due fattori: l’[[l'eccentricità]] e la prossimità del pianeta rispetto alaalla sua stella madre (meno di un settimo della distanza tra Mercurio e il Sole), che producono enormi [[forze di marea]] e ne riscaldano l’internol'interno. <ref name="ABSTRACT"/> Lo stesso meccanismo provoca e regola l’intensal'intensa attività vulcanica di [[Io (astronomia)|Io]], un satellite di [[Giove (astronomia)|Giove]].
WASP-17b si pensa abbia un’orbita [[Moto retrogrado|retrograda]], che ne farebbe il primo pianeta scoperto ad avere questo tipo di [[moto di rotazione]]. Questo particolare è stato scoperto misurando l’[[effetto Rossiter-McLaughlin]] del pianeta sul segnale Doppler della stella non appena iniziato il transito. In ognuno di questi segnali, ogni emisfero della stella sta girando verso la Terra o dalla parte opposta e mostra un minimo [[spostamento verso il blu]] o [[spostamento verso il rosso|verso il rosso]] che viene modificato dal pianeta transitante. Gli scienziati non sono ancora sicuri sul perché il pianeta orbiti in senso opposto rispetto alla rotazione della stella. Le teorie includono una [[fionda gravitazionale]] risultante da un impatto con pianeti vicini, o l’intervento di un piccolo corpo celeste simile ad un pianeta che ha gradualmente modificato l’orbita di WASP-17b inclinandola grazie al [[meccanismo di Kozai]]. <ref name=NewScientist>{{citenews|url=http://www.newscientist.com/article/dn17603-planet-found-orbiting-its-star-backwards-for-first-time.html?full=true|title=Planet found orbiting its star backwards|publisher=''[[New Scientist]]''|author=Lisa Grossman|date=August 13, 2009|accessdate=2009-08-13}}</ref>
 
Si ritiene che WASP-17b17 si pensab abbia un’orbitaun'orbita [[Moto retrogrado|retrograda]], che ne farebbe il primo pianeta scoperto ad avere questo tipo di [[moto di rotazione]]. Questo particolare è stato scoperto misurando l’l'[[effetto Rossiter-McLaughlin]] del pianeta sul segnale Doppler della stella non appena iniziato il transito. In ognuno di questi segnali, ognisia emisferoche dellala stella stastia girando verso la Terra o dalla parte opposta eallontanandosene, mostra un minimo [[spostamento verso il blu]] o [[spostamento verso il rosso|verso il rosso]] che viene modificatoattenuato dal pianeta transitante. Gli scienziati non sonohanno ancora sicuriuna spiegazione sul perché il pianeta orbiti in senso opposto rispetto alla rotazione della stella. Le teorie includono una [[fionda gravitazionale]] risultante da un impattopassaggio conravvicinato pianetidi viciniun altro pianeta, o l’interventol'intervento di un piccolo corpo celeste simile ad un pianeta che ha gradualmente modificato l’orbital'orbita di WASP-17b17 b inclinandola grazie al [[meccanismo di Kozai]]. <ref name=NewScientist>{{citenewscita web | url=httphttps://www.newscientist.com/article/dn17603-planet-found-orbiting-its-star-backwards-for-first-time.html?full=true|titletitolo=Planet found orbiting its star backwards|publishereditore=''[[New Scientist]]''|authorautore=Lisa Grossman|datedata=August 13, -08-2009|accessdateaccesso=200913-08-132009|lingua=en}}</ref>
==Note==
 
== Atmosfera ==
Nel 2023 osservazioni spettroscopiche effettuate dal [[Telescopio spaziale James Webb|telescopio Webb]] hanno evidenziato la presenza di nanocristalli di quarzo nelle nuvole ad alta quota. La loro formazione parrebbe manifestarsi nell'atmosfera del pianeta, diversamente da come avviene sulla Terra su cui tali silicati si formano a seguito della loro volatilità dalle superfici rocciose. Poiché la pressione atmosferica di WASP-17 b sarebbe molto bassa, circa un millesimo di quella terrestre, tali cristalli solidi possono formarsi direttamente nel gas in atmosfera, senza passare prima attraverso una fase liquida.<ref>{{Cita web|url=https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2023/news-2023-140.html|titolo=NASA’s Webb Detects Tiny Quartz Crystals in Clouds of Hot Gas Giant|curatore=[[STScI]]|data=16 ottobre 2023|lingua=en}}</ref>
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
* [[Esopianeta]]
* [[Pianeta gioviano caldo]]
Line 88 ⟶ 92:
* [[TrES-4]]
 
== Altri progetti ==
{{Sistemi extrasolari|stella=XO-3}}
{{interprogetto}}
{{Portale|astronomia}}
 
[[Categoria:Pianeti{{Sistemi extrasolari]]|stella=WASP-17}}
{{Portale|astronomia}}
[[Categoria:Costellazione dello Scorpione]]
 
[[Categoria:Corpi celesti scoperti nel 2009]]
[[de:WASP-17 b]]
[[Categoria:CostellazionePianeti extrasolari della costellazione dello Scorpione]]
[[en:WASP-17b]]
[[frCategoria:WASP-17Gioviani bcaldi]]
[[Categoria:Pianeti extrasolari scoperti con il metodo del transito]]
[[ja:WASP-17b]]
[[ka:WASP-17b]]
[[ko:WASP-17b]]
[[pl:WASP-17 b]]
[[ru:WASP-17b]]