Utente:THeK3nger/WASP-121 b
WASP-121b / Tylos | |
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Stella madre | WASP-121 |
Scoperta | 2015 |
Scopritori | L. Delrez, et al. |
Parametri orbitali | |
Semiasse maggiore | 0,02596+0,00043 −0,00063 AU |
Periodo orbitale | 1,27492504(15) giorni |
Inclinazione orbitale | 88,49°±0,16° |
Eccentricità | <0.0032 |
Argom. del perielio | 29,12478° |
Dati fisici | |
Raggio medio | 1,753±0,036 rJ |
Massa | 1,157±0,070 MJ
|
Densità media | 0,266+0,024 −0,022 g/cm³ |
Temperatura superficiale |
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Nomenclature alternative | |
Tylos
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WASP-121b, formalmente chiamato Tylos,[1] è un esopianeta che orbita attorno alla stella WASP-121.[2] WASP-121b è il primo esopianeta trovato a contenere acqua nella stratosfera planetaria extrasolare (cioè, lo strato atmosferico in cui le temperature aumentano con l'aumentare dell'altitudine). WASP-121b si trova nella costellazione della Poppa ed è a circa 858 anni luce dalla Terra.[3]
Nomenclatura
modificaNel agosto 2022, questo pianeta e la sua stella ospite sono stati inclusi tra i 20 sistemi selezionati per essere nominati nell'ambito del terzo progetto NameExoWorlds.[4] I nomi approvati, proposti da un team del Bahrein, sono stati annunciati nel giugno 2023. WASP-121b è stato denominato Tylos, dal nome in greco antico del Bahrein, mentre la sua stella ospite è stata chiamata Dilmun, in riferimento all'antica civiltà della regione.[1]
Caratteristiche fisiche
modificaWASP-121b è un esopianeta gioviano ultra-caldo con una massa circa 1,16 volte quella di Giove (astronomia) e un raggio circa 1,75 volte superiore. L'esopianeta orbita attorno alla sua stella ospite, WASP-121, con un periodo di 1,27 giorni.[5]
Nel 2019, uno studio condotto da Hellard et al. ha discusso la possibilità di misurare il numero di Love dei Giovi caldi in transito utilizzando il telescopio spaziale Hubble (HST) e lo STIS. Nello stesso lavoro è stata pubblicata una misura preliminare di per WASP-121b.[6][7] L'orbita del pianeta è inclinata di 8,1° rispetto al piano equatoriale della stella.[8]
Composizione atmosferica
modificaUn analisi spettrale del 2015 ha misurato una temperatura della stratosfera di 2500 C, e la presenza di bande di assorbimento per molecole d'acqua, ossidi di titanio (II) (TiO) e ossido di vanadio (II) (VO).[9] Successivamente, la presenza degli ossidi di titanio e vanadio è stata messa in dubbio.[10][11][12][13]
Nel 2020, venne misurata anche la presenza di ferro nella stratosfera,[14][15] insieme a cromo e vanadio.[16]
Nel giugno 2020 venne pubblicata una nuova analisi dei dati spettrali. La nuova analisi ha rivelato la presenza di magnesio, calcio, vanadio, cromo, ferro e nichel neutri, insieme alla presenza di atomi di sodio ionizzati. Tuttavia, la bassa qualità dei dati disponibili ha impedito l'identificazione certa di qualsiasi specie molecolare, inclusa l'acqua. L'atmosfera sembra essere significativamente fuori dall’equilibrio chimico e potrebbe essere in fase di fuga.[17] Forti flussi atmosferici oltre il lobo di Roche, indicativi di una perdita atmosferica in corso, sono stati confermati alla fine del 2020.[8]
Nel 2021, è stata misurata un'atmosfera meno blue e meno assorbente, il che potrebbe indicare la presenza di pattern metereologici.[18] Nella metà del 2021, è stata confermata anche la presenza di ioni di ferro, cromo, vanadio e calcio.[19]
Nel 2022, è stato rilevata anche la presenza di bario ionizzato.[20] Nel 2020, è stata confermata l'assenza di titanio nell'atmosfera planetaria e l'errore è stato attribuito alla alta concentrazione di biossido di titanio, altamente riflettente.[21]
Osservazioni effettuate da HST fra il 2016 e il 2019 e pubblicate nel 2024 hanno confermato la variabilità dell'atmosfera di WASP-121b.[22][23]
Possibili satelliti extrasolari
modificaIl sodio rilevato tramite spettroscopia di assorbimento attorno WASP-121b[17] è compatibile con una formazione toroidale di gas, probabilmente alimentata da una esoluna comparabile a Io.[24]
Note
modifica- ^ a b (EN) 2022 Approved Names, su nameexoworlds.iau.org, IAU. URL consultato il 7 giugno 2023.
- ^ Landau Elizabeth e Villard Ray, Hubble Detects Exoplanet with Glowing Water Atmosphere, su jpl.nasa.gov, 2 agosto 2017. URL consultato il 2 August 2017.
- ^ (EN) Tony Greicius, Water Is Destroyed, Then Reborn in Ultrahot Jupiters, 7 agosto 2018. URL consultato il 15 novembre 2018.
- ^ (EN) List of ExoWorlds 2022, su nameexoworlds.iau.org, IAU, 8 agosto 2022. URL consultato il 27 agosto 2022.
- ^ (EN) V. Bourrier e D. Ehrenreich, Hot Exoplanet Atmospheres Resolved with Transit Spectroscopy (HEARTS). III. Atmospheric structure of the misaligned ultra-hot Jupiter WASP-121b, in Astronomy & Astrophysics, vol. 635, March 2020, p. A205, Bibcode:2020A&A...635A.205B, DOI:10.1051/0004-6361/201936640, arXiv:2001.06836.
- ^ Hellard Hugo, Csizmadia Szilárd, Sebastiano Padovan, Frank Sohl e Heike Rauer, HST/STIS capability for Love number measurement of WASP-121b, in The Astrophysical Journal, vol. 889, n. 1, 2020, p. 66, Bibcode:2020ApJ...889...66H, DOI:10.3847/1538-4357/ab616e, arXiv:1912.05889.
- ^ (EN) waspplanets, The tidal shape of the exoplanet WASP-121b, su WASP Planets, 19 dicembre 2019. URL consultato il 20 gennaio 2020.
- ^ a b (EN) F. Borsa, R. Allart, N. Casasayas-Barris, H. Tabernero, M. R. Zapatero Osorio, S. Cristiani, F. Pepe, R. Rebolo, N. C. Santos, V. Adibekyan, V. Bourrier, O. D. S. Demangeon, D. Ehrenreich, E. Pallé, S. Sousa, J. Lillo-Box, C. Lovis, G. Micela, M. Oshagh, E. Poretti, A. Sozzetti, C. Allende Prieto, Y. Alibert, M. Amate, W. Benz, F. Bouchy, A. Cabral, H. Dekker, V. d'Odorico e P. Di Marcantonio, Atmospheric Rossiter–Mc Laughlin effect and transmission spectroscopy of WASP-121b with ESPRESSO, in Astronomy & Astrophysics, vol. 645, 2021, p. A24, Bibcode:2021A&A...645A..24B, DOI:10.1051/0004-6361/202039344, arXiv:2011.01245.
- ^ Staff, Planet WASP-121 b, in Extrasolar Planets Encyclopaedia. URL consultato il 3 agosto 2017.
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- ^ vol. 685, DOI:10.1051/0004-6361/202244968, https://oadoi.org/10.1051/0004-6361/202244968.
- ^ Hubble observes a changing exoplanet atmosphere, su esahubble.org, ESA, 4 gennaio 2024. URL consultato il 4 gennaio 2024.
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