Exoplanetas fieles a su tamaño:los cálculos de un nuevo modelo muestran el impacto del brillo de las estrellas y la actividad magnética
Las estrellas con una intensidad de campo magnético baja presentan un oscurecimiento de las extremidades más pronunciado que aquellas con un campo magnético fuerte. Esto afecta la forma de la curva de luz. Crédito:MPS / hormesdesign.de
En la constelación de Virgo, a 700 años luz de la Tierra, el planeta WASP-39b orbita alrededor de la estrella WASP-39. El gigante gaseoso, que tarda poco más de cuatro días en completar una órbita, es uno de los exoplanetas mejor estudiados. Poco después de su puesta en servicio en julio de 2022, el telescopio espacial James Webb de la NASA dirigió su mirada de alta precisión hacia el lejano planeta.
Los datos revelaron evidencia de grandes cantidades de vapor de agua, metano e incluso, por primera vez, dióxido de carbono en la atmósfera de WASP-39b. Es una sensación menor, pero aún queda un inconveniente:los investigadores aún no han logrado reproducir todos los detalles cruciales de las observaciones en los cálculos del modelo. Esto impide un análisis aún más preciso de los datos.
En el nuevo estudio dirigido por el MPS, los autores, incluidos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), el Instituto Científico del Telescopio Espacial (EE.UU.), la Universidad de Keele (Reino Unido) y la Universidad de Heidelberg (Alemania), muestran una manera de superar este obstáculo.
"Los problemas que surgen al interpretar los datos de WASP-39b son bien conocidos en muchos otros exoplanetas, independientemente de si se observan con Kepler, TESS, James Webb o la futura nave espacial PLATO", explica la científica del MPS, la Dra. Nadiia Kostogryz, primera autora. del nuevo estudio. "Al igual que con otras estrellas orbitadas por exoplanetas, la curva de luz observada en WASP-39 es más plana de lo que los modelos anteriores pueden explicar."
Los investigadores definen una curva de luz como una medida del brillo de una estrella durante un período de tiempo más largo. El brillo de una estrella fluctúa constantemente, por ejemplo, porque su luminosidad está sujeta a fluctuaciones naturales. Los exoplanetas también pueden dejar huellas en la curva de luz. Si un exoplaneta pasa por delante de su estrella vista por un observador, su luz se atenúa.
Esto se refleja en la curva de luz como una caída de luminosidad que se repite periódicamente. Las evaluaciones precisas de dichas curvas proporcionan información sobre el tamaño y el período orbital del planeta. Los investigadores también pueden obtener información sobre la composición de la atmósfera del planeta si la luz de la estrella se divide en sus diferentes longitudes de onda o colores.
Más información: Nadiia M. Kostogryz et al, Origen magnético de la discrepancia entre observaciones y modelos de oscurecimiento de miembros estelares, Nature Astronomy (2024). DOI:10.1038/s41550-024-02252-5
Información de la revista: Astronomía de la Naturaleza