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Updated: Jul 19, 2026

Scattering And Absorption of Light in Planetary Regoliths
Published on: July 1, 2019
El brillo infrarrojo dependiente de la fase del planeta extrasolar upsilon Andromedae b b
Joseph Harrington1, Brad M Hansen, Statia H Luszcz
1Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL 32816, USA.
El planeta más interno que orbita Andrómedae exhibe un lado caluroso durante el día y un lado frío durante la noche. Las observaciones del Telescopio Espacial Spitzer revelan esta diferencia de temperatura debido a su proximidad a la estrella anfitriona.
Área de la Ciencia:
- Ciencia exoplanetaria Ciencia de los exoplanetas.
- Astronomía por infrarrojos Astronomía por infrarrojos
- Estudios del sistema estelar Estudios del sistema estelar
Sus antecedentes:
- Upsilon Andromedae alberga un sistema de tres planetas conocidos.
- El planeta más interno tiene un período orbital corto (4,617 días) y una masa significativa (≥0,69 masa de Júpiter).
- La proximidad de este exoplaneta a su estrella da como resultado una radiación absorbida que excede la generación de calor interno.
Objetivo del estudio:
- Para investigar las características térmicas del planeta más interno en el sistema upsilon Andrómedae.
- Para presentar evidencia observacional de la asimetría de temperatura en la superficie de un exoplaneta.
- Para utilizar los datos de la curva de luz infrarroja para estudios atmosféricos de exoplanetas.
Principales métodos:
- Observación del sistema Andrómedae del upsilón utilizando el Telescopio Espacial Spitzer.
- Adquisición y análisis de la curva de luz infrarroja de 24 micrómetros.
- Correlación de las variaciones de la curva de luz con la fase orbital del planeta más interno.
Principales resultados:
- Se detectó una clara variación de fase en la curva de luz de 24 micrómetros.
- La variación observada se corresponde directamente con el movimiento orbital del planeta más interno.
- Esto demuestra una diferencia de temperatura significativa entre los lados subestelar (día) y antiestelar (noche) del planeta.
Conclusiones:
- Los exoplanetas muy cercanos a sus estrellas anfitrionas pueden exhibir contrastes extremos de temperatura entre el día y la noche.
- La cara subestelar del upsilon más interno del planeta Andrómedae es sustancialmente más caliente que su cara antiestelar.
- Las observaciones infrarrojas proporcionan una poderosa herramienta para caracterizar los entornos térmicos exoplanetarios.
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