LHS 3844b

exoplaneta

LHS 3844 b es un exoplaneta que órbita la enana roja LHS 3844, descubierto utilizando el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) en un tránsito primario.[1][2]​ Orbita a su estrella madre una vez cada 11 horas y su radio es 1,32 veces mayor que el de la Tierra. Tiene un albedo bajo, lo que indica que su superficie puede parecerse a la de la Luna o Mercurio.[3]​ LHS 3844 b probablemente no tiene atmósfera, ya que casi no llega calor a su lado nocturno, y tiene una temperatura en el lado diurno de 1.040 K (770 °C).[4]

LHS 3844 b

Impresión artística de LHS 3844 b
Descubrimiento
Fecha Septiembre de 2018
Método de detección Tránsito
Categoría Exoplaneta
Estado Confirmado
Estrella madre
Orbita a L 119-213
Constelación Indus
Ascensión recta (α) 340,4962038 grados sexagesimales
Declinación (δ) −69,1721081 grado sexagesimal
Distancia estelar 14.9 (± 0.01) pc
Tipo espectral Enana roja
Magnitud aparente 15,2
Masa 0.154 (± 0.014) MSol
Elementos orbitales
Inclinación 88.50±0.51
Semieje mayor 0.00622±0.00017 AU
Excentricidad 0,0 -0,0 +0,083
Elementos orbitales derivados
Período orbital sideral 0.46292913±0.00000190 días
Características físicas
Radio 1.303±0.022 R⊕
Albedo <0.2
Características atmosféricas
Temperatura 770 °C (lado diurno) -250 °C (lado nocturno)

Se encuentra a una distancia de unos 48,56 años luz de la tierra.[3][5]

La temperatura del lado diurno es de 1,040 ± 40 K (770 °C) y una temperatura del lado nocturno consistente con cero kelvin. Los datos descartan atmósferas gruesas con presiones superficiales superiores a 10 bar, por lo que al tener una fina atmósfera hace que el terreno del planeta sea susceptible a la erosión por el viento estelar. Lo que sugiere un modelo de roca con un albedo de bajo (inferior a 0,2). Estos resultados apoyan las predicciones teóricas de que los planetas terrestres calientes que orbitan alrededor de estrellas pequeñas pueden no retener atmósferas sustanciales.[6]

Para explicar la falta de atmósfera, se ha propuesto que el planeta se formó en el interior de la línea de nieve del sistema estelar, porque si se formó más allá de la línea de nieve habría transportado volátiles, en la superficie y en una atmósfera espesa, que según los modelos de pérdida atmosférica debería haber sido suficiente para sostener una atmósfera hasta el presente.[6]​ El planeta probablemente también se formó con un manto de desgasificación pobre en volátiles, porque si el manto era similar en constitución al de la Tierra, con placas tectónicas, entonces todavía debería tener una atmósfera espesa, a menos que la enana roja estalló constantemente a un ritmo inusualmente extremo que aún no se considera en los modelos de pérdida atmosférica. Una explicación alternativa para la falta de atmósfera podría ser a través de un gran evento de impacto, uno con el impulso suficiente para despojar al planeta de su atmósfera y una gran parte de su manto.[6]

Referencias editar

  1. «The Extrasolar Planet Encyclopaedia — LHS 3844 b». exoplanet.eu. Consultado el 6 de septiembre de 2021. 
  2. Vanderspek, Roland; Huang, Chelsea X.; Vanderburg, Andrew; Ricker, George R.; Latham, David W.; Seager, Sara; Winn, Joshua N.; Jenkins, Jon M. et al. (25 de enero de 2019). «TESS Discovery of an ultra-short-period planet around the nearby M dwarf LHS 3844». The Astrophysical Journal 871 (2): L24. ISSN 2041-8213. doi:10.3847/2041-8213/aafb7a. Consultado el 6 de septiembre de 2021. 
  3. a b «Exoplanet-catalog». Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System. Consultado el 6 de septiembre de 2021. 
  4. Greicius, Tony (19 de agosto de 2019). «NASA Gets a Rare Look at a Rocky Exoplanet's Surface». NASA. Consultado el 6 de septiembre de 2021. 
  5. «LHS 3844». www.exoplanetkyoto.org. Consultado el 6 de septiembre de 2021. 
  6. a b c Kreidberg, Laura; Koll, Daniel D. B.; Morley, Caroline; Hu, Renyu; Schaefer, Laura; Deming, Drake; Stevenson, Kevin B.; Dittmann, Jason et al. (2019-09). «Absence of a thick atmosphere on the terrestrial exoplanet LHS 3844b». Nature (en inglés) 573 (7772): 87-90. ISSN 1476-4687. doi:10.1038/s41586-019-1497-4. Consultado el 6 de septiembre de 2021.