Cheops_illustration_pillars

Krok 2 - Rozmiar egzoplanety

Na stronie głębokość tranzytu egzoplanety jest równoważny stosunkowi powierzchni tarczy planety i powierzchni tarczy gwiazdy. Mierząc głębokość tranzytu z krzywej światła tranzytu i znając promień gwiazdy (Rs) można określić. promień egzoplanety (Rp).

Głębokość tranzytu (%) ≈ \frac{\pi.{R_p}^2}{\pi.{R_s}^2} x 100

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej, uzupełnij swoje obliczenia, a następnie sprawdź swoje rozwiązania z naszym ekspertem. Gdy będziesz gotowy, aby przejść do kolejnego kroku, wróć na tę stronę i kliknij "kontynuować dochodzenie“.

Obejrzyj film o rozmiarach egzoplanet:

Odtwórz wideo

Dostępne są napisy (generowane automatycznie przez YouTube) - wybierz język za pomocą elementów sterujących odtwarzacza YouTube.

Gotowi na rozwiązanie KELT-3b?

Czy udało Ci się zmierzyć rozmiar KELT-3b? Sprawdź poniżej, czy Twoje wyniki pasują do rozwiązania naszego eksperta w zakresie określania rozmiaru KELT-3b.

Przeanalizujmy teraz dane KELT-3b jako przykład.


Dane KELT-3b z Cheopsa z tranzytową krzywą światła najlepiej dopasowanym modelem z allesfitter.

Rysunek 1: Dane KELT-3b z Cheopsa z najlepiej dopasowanym modelem krzywej światła tranzytu z allesfitter.

Promień gwiazdy KELT-3 jest znany i podany w aktach sprawy:

Analizując dane z Cheops możemy zmierzyć głębokość tranzytu na około 0.9\% (rys. 1).

Korzystając z równania:

Przeliczanie na jednostki promieni Ziemi:

Jak Twoje oszacowanie wielkości egzoplanety ma się do wartości najlepszego dopasowania modelu?

Krok 2 zakończony!

Postępy w dochodzeniu

40%

Czy przeanalizowałeś dane z Cheopsa i określiłeś rozmiar swojej egzoplanety? Jeśli tak, możesz kontynuować swoje badanie właściwości egzoplanety z krokiem 3 - okres orbitalny i odległość egzoplanety!