HD 69830 c

exoplaneta

Coordenadas: Sky map 08h 18m 23.9s, −12° 37′ 55.0″

HD 69830 c
Exoplaneta Estrelas com exoplanetas

HD 69830 c com a estrela-mãe em fundo. Imagem Celestia.
Estrela mãe
Estrela HD 69830
Constelação Puppis (Popa)
Ascensão reta 08h 18m 23.9473s
Declinação -12° 37′ 55.824″
Magnitude aparente 5,95
Distância 41,04 anos-luz
12,58 pc
Tipo espectral K0V
Elementos orbitais
Semieixo maior ~27 825 330,3 km
0,186 UA
Excentricidade 0,17 ± 0,07
Período orbital 31,56 ± 0,04 dias
Argumento do periastro 221 ± 35°
Momento do periastro (T0):
2 453 469,6 ± 2,8 DJ
Semi-amplitude 2,66 ± 0,16 m/s
Características físicas
Massa ≥7,2147x1025 kg
≥0,038 MJ
≥12,078 M🜨
Raio 14 700 km
0,1028 RJ
2,3048 R🜨
Densidade g/cm³
Gravidade superficial m/s²
Temperatura 248,85 °C
~522 K
Descoberta
Data da descoberta 18 de Maio de 2006
Descobridores Lovis et al.
Método de detecção Espectrógrafo HARPS
(Velocidade radial)
Estado da descoberta Publicado
Outras designações
HIP 40693 c, SAO 154093 c

HD 69830 c é um planeta, o segundo a contar da estrela que orbita, a estrela anã laranja HD 69830. Este é provavelmente um planeta rochoso, não um gigante gasoso.[1] Se este se tivesse formado como um gigante gasoso, poderia ter ficado naquela forma.[2]

Descoberta editar

Como a maioria dos exoplanetas, também foi descoberto usando o método de velocidade radial. O planeta foi descoberto por Christophe Lovis et al. a 18 de Maio de 2006.

Circulação e massa editar

O planeta orbita sua estrela a uma distância de 0,186 Unidades Astronómicas, tem uma excentricidade de 0,17 e uma massa de cerca de 12,078 vezes a da Terra ou 0,038 vezes a de Júpiter (planeta)Júpiter. O seu raio é estimado em 14 700 km.

Composição e clima editar

A temperatura estimada do planeta é de 249 °C. Presumívelmente, o planeta é composto por um núcleo de silicatos.

Referências

  1. Lovis; Mayor, Michel; Pepe, Francesco; Alibert, Yann; Benz, Willy; Bouchy, François; Correia, Alexandre C. M.; Laskar, Jacques; Mordasini, Christoph; et al. (2006). «An extrasolar planetary system with three Neptune-mass planets». Nature. 441: 305–309. doi:10.1038/nature04828 
  2. H. Lammer; et al. (2007). «The impact of nonthermal loss processes on planet masses from Neptunes to Jupiters» (PDF). Geophysical Research Abstracts. 9 (07850) 
 
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