Cheops_illustration_pillars

Etapa 5 - Composição

No nosso Sistema Solar, os planetas estão normalmente divididos em duas categorias: rochosos e gasosos. No entanto, os exoplanetas podem ser muito diferentes dos planetas vizinhos a que estamos habituados.

A massa, M, de um exoplaneta não pode ser determinada a partir do método de trânsito, mas outros métodos como a velocidade radial podem. Quando tanto a massa como o raio de um planeta são conhecidos, podemos estimar a densidade, ρ, e a composição do exoplaneta.

ρ = \frac{\text{M}}{\text{V}}

onde V é o volume do exoplaneta. Para calcular o volume do exoplaneta, deve assumir que é uma esfera perfeita:

V = \frac{4}{3}\pi{\text{R}^3}

Veja o vídeo para saber mais, complete os seus cálculos e depois verifique as suas soluções com o nosso especialista. Quando tiver terminado a sua investigação, volte a esta página e opte por iniciar a próxima investigação de TOI-560cou submeta o seu projeto.

Ver o vídeo sobre a composição do exoplaneta:

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Pronto para a solução KELT-3b?

Já discutiu a composição do KELT-3b? Verifique abaixo se as suas conclusões correspondem à solução do nosso especialista para determinar a composição do KELT-3b.

Vamos agora discutir o KELT-3b como exemplo.


Exemplos de impressões de artistas de verdadeiros exoplanetas que já foram descobertos em órbita de estrelas próximas.

Figura 1: Exemplos de impressões de artistas de verdadeiros exoplanetas que já foram descobertos em órbita de estrelas próximas.

A massa de KELT-3b é de 617 MTerra. Este valor não é possível de determinar a partir da fotometria de trânsito. Foi determinado a partir de observações anteriores, utilizando uma técnica diferente chamada velocidade radial.

Já determinámos o raio de KELT-3b a partir dos dados Cheops e da curva de luz. Conhecendo o raio, podemos calcular o volume do exoplaneta, assumindo que se trata de uma esfera perfeita:

V = \frac{4}{3}\pi{\text{R}^3}

Mp = 617 MTerra = 3.685 x 10 30 g

Rp *= 17.5 RTerra = 1.116 x 10 10 cm

* Este valor de raio foi estimado a partir do cálculo da profundidade do trânsito, também se pode utilizar a ferramenta allesfitter utilizando o melhor valor do modelo .

Este valor é muito menor do que a densidade média de Júpiter, e mais próximo da densidade de WASP-189b (um conhecido exoplaneta quente de Júpiter). A pequena distância à sua estrela hospedeira e a sua temperatura elevada tornam o exoplanet 'inchado'.

Qual é a densidade do seu exoplaneta? Qual é, na sua opinião, a sua composição? Como se compara o seu exoplaneta com a Terra e os outros planetas do Sistema Solar?

Parabéns! Missão cumprida!

O seu progresso na investigação

100%

Já analisou os dados e discutiu a composição do seu exoplaneta? Parabéns detetive, conseguiu piratear os dados do Cheops!

Agora, pode optar por continuar a sua investigação com o exoplaneta TOI-560c, regressando à página Visão Geral do Desafio, ou submeter o seu projeto para receber um certificado de participação.