Los astrónomos han descubierto una nueva super-Tierra que orbita una estrella enana roja

La órbita artística de la Super Tierra alrededor de la estrella enana roja GJ-740. Crédito: Gabriel Perez Thias, SMM (IAC)

En los últimos años, se ha realizado un estudio exhaustivo para encontrar exoplanetas en órbita alrededor de estrellas enanas rojas. Estas estrellas tienen una temperatura superficial efectiva de 2400 a 3700 K (más fría que el Sol a 2000 grados) y una masa solar entre 0,08 y 0,45. En este contexto, un equipo de investigadores liderado por Borja Toledo Patrón, estudiante de doctorado del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), especialista en la búsqueda de planetas alrededor de este tipo de estrella, encontró una estrella enana roja ubicada a 36 luces. años de una super-Tierra. La Tierra orbita alrededor de la estrella J740.

El planeta orbita su estrella durante 2,4 días y tiene 3 veces la masa de la Tierra. Dado que la estrella está tan cerca del sol y el planeta tan cerca de la estrella, esta nueva súper Tierra puede ser objeto de futuras investigaciones con telescopios con diámetros muy grandes a finales de esta década. Los resultados del estudio se publicaron recientemente en la revista Astronomía y astronomía.

«Este es el segundo planeta de corta vida en orbitar este tipo de estrella. La masa y el tiempo sugieren un planeta rocoso con un radio de aproximadamente 1,4 de la Tierra, lo que puede confirmarse en futuras observaciones. Des Satélite ”, explica Borja Toledo Patrón, primer autor del artículo. Los datos indican la existencia de un segundo planeta y su masa correspondiente con un período orbital de 9 años Saturno (Cerca de 100 masas terrestres), su señal de velocidad radial puede deberse a la rotación magnética de la estrella (similar al Sol), por lo que se requieren datos adicionales para confirmar que la señal en realidad se debe a un planeta.

Reconocida como una de las misiones de Kepler más exitosas en la detección de exoplanetas utilizando el método de tránsito (una búsqueda de pequeñas variaciones en el brillo de una estrella causadas por el tráfico entre nosotros y los planetas que la rodean), un total de 156 nuevos planetas orbitan a estrella genial. A partir de sus datos, se estima que este tipo de estrella tiene un período orbital medio de menos de 200 días para 2,5 planetas. «La búsqueda de nuevos planetas alrededor de estrellas frías se debe a una pequeña diferencia entre la masa del planeta y la masa de la estrella en comparación con las estrellas en las clases espectrales más cálidas (lo que ayuda a detectar las señales de los planetas) de estos son tipos de estrellas en nuestra galaxia ”, comentó Borja Toledo Patrón.

Las estrellas frías también son el mejor objetivo para buscar planetas a través del sistema de velocidad radial. Este método se basa en el uso de observaciones espectroscópicas para detectar pequeñas diferencias en la velocidad de una estrella debido a la atracción gravitacional en la órbita de un planeta. Desde el descubrimiento en 1998 de la primera señal de velocidad radial exoplaneta Se han encontrado un total de 116 exoplanetas orbitando una estrella fría, hasta ahora, usando velocidad radial. «La principal dificultad de este método está relacionada con la intensa actividad magnética de este tipo de estrella, que puede generar señales espectroscópicas similares a las provocadas por un exoplaneta», dijo el investigador del IAC Jonai I. Dice González Hernández. Autor de este artículo.

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Nota: b. Toledo-Patrón, a. Suárez Mascareno, J.I. González Hernández, r. Repolo, M. , M. Berger, G. Scondario, M. Tamaso, A. Socetti, J.; Moldonado, s. Desidora, yo. , R. Janmer Sánchez, b. Giagop, e. Herero, J.C. Morales, P.J. Amado, J.A. Caballero, A .. Astronomía y astronomía.
DOI: 10.1051 / 0004-6361 / 202040099

Este estudio es parte del proyecto HADESEncuesta de exoplanetas HArps-n Red Dwarf), En el que colabora el IAC Instituto de Ciencias Espaciales (IEEC-CSIC) Cataluña, y programa italiano GAPS (Estructura global de sistemas planetarios) Arpas-N, en el telescopio Nacionale Galileo (DNG) del laboratorio Roque de los Muchacos (Carafia, La Palma). Este hallazgo fue posible gracias a una campaña de vigilancia de seis años con Harps-N completada con mediciones en el Laboratorio Collar Aldo (Almería) en el Laboratorio La Silla (telescopio de 3,6 m) y el telescopio de 3,5 m en Harps con el Espectógrafo Carmens. Chile), así como el apoyo fotovoltaico de las encuestas ASAP y EXORAP. En este trabajo participan los investigadores del IAC Alejandro Suarez Mascareno y Rafael Repolo.

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