Anar al contingut

Variació de temps de trànsit

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià

Archiu:201008-2a PlanetOrbits 16x9- Transit timing of 1-planet vs 2-planet systems.ogv

La variació de temps de trànsit (VTT) és un método per a detectar exoplanetes observant variacions en el temps d'un trànsit. Açò proporciona un método extremadament sensible capaç de detectar planetes adicionals en el sistema en masses potencialment tan chicotetes com la de la Terra. En sistemes planetaris fortament apretunyats, l'atracció gravitacional dels planetes entre ells fa que un planeta s'accelere i un atre planeta es desaccelere a lo llarc de la seua òrbita. L'acceleració fa que el periodo orbital de cada planeta canvie detectant este efecte medint el canvi es coneix com a Variacions de Temps de Trànsit[1][2][3][4][5][6]"Variació de temps" pregunta si el trànsit es produïx en periodicitat estricta o si hi ha una variació.


La primera detecció significativa d'un planeta que no transita utilisant les variacions de temps de trànsit es va portar a terme en el telescopi Kepler de la NASA. El planeta en trànsit Kepler-19b mostra la variació del temps de trànsit en una amplitut de 5 minuts i un periodo d'uns 300 dies, lo que indica la presència d'un segon planeta, Kepler-19c, que té un periodo que és un múltiple casi racional del Periodo del planeta que transita.[7][8]

En 2010, els investigadors varen propondre un segon planeta en òrbita WASP-3 basat en el trànsit de sincronisació de la variació,[9] pero esta proposta va ser desmentida en 2012.[10]

La variació de temps de trànsit es va utilisar per a descobrir Kepler-9d i va guanyar popularitat en 2012 per a confirmar els descobriments de l'exoplaneta.[11]


TTV també pot usar-se per a medir indirectament la massa dels exoplanetes en sistemes compactes de múltiples planetes i / o sistemes els planetes dels quals estan en cadenes resonantes. En realisar una série de integració analítiques (TTVFaster[12]) i numèriques (TTVFast[13] i Mercury[14]) d'un sistema de sis planetes coplanares que interactuen gravitacionalment, les estimacions de massa inicial dels sis Es varen determinar els planetes de TRAPPIST-1, junt en les seues excentricitats orbitales.[15]

Referències

[editar | editar còdic]
  1. https://kepler.nasa.gov/news/nasakeplernews/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=226 [1] archivat en Wayback Machine. The Transit Timing Variation (TTV) Planet-finding Technique Begins to Flower
  2. https://arxiv.org/pdf/1208.3499.pdf Transit Timing Observations from Kepler: VII. Confirmation of 27 planets in 13 multiplanet systems via Transit Timing Variations and orbital stability
  3. https://arxiv.org/pdf/1208.3312.pdf TRANSIT TIMING VARIATION OF NEAR-RESONANCE PLANETARY PAIRS: CONFIRMATION OF TWELVE MULTIPLE PLANET SYSTEMS
  4. The Astrophysical Journal.564(2)
    1019–1023.doi:10.1086/324279.
  5. Science.307(1291)
    1288–91.doi:10.1126/science.1107822.
  6. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.359(2)
    567–579.doi:10.1111/j.1365-2966.2005.08922.x.
  7. «Invisible World Discovered». NASA Kepler News. Archivat des d'el original, el 1 d'abril de 2017. Consultat el 20 de març de 2017.
  8. (2011).«The Kepler-19 System: A Transiting 2.2 R $_⊕$ Planet and a Second Planet Detected via Transit Timing Variations».ApJ.743
    200.
  9. (2010).«Transit timing variation in exoplanet WASP-3b».MNRAS.407
    2625.
  10. M MontaltoMNRAS.427
    2757–2771.doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21926.x.
  11. «The Transit Timing Variation (TTV) Planet-finding Technique Begins to Flower». Archivat des d'el original, el 30 de març de 2017. Consultat el 20 de març de 2017.
  12. (2016).«Transit Timing to First Order in Eccentricity».ApJ.818
    177.
  13. (2014).«TTVFast: An Efficient and Accurate Code for Transit Timing Inversion Problems».ApJ.787
    132.
  14. (1999).«A hybrid symplectic integrator that permits close encounters between massive bodies».MNRAS.304
    793.
  15. (2017).«Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1».at.542
    456.