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exoplanète De Wikipédia, l'encyclopédie libre
WASP-121 b est une exoplanète (gazeuse, assez semblable à Jupiter, avec un attrait gravitationnel plutôt faible) découverte en 2015 dans le système de WASP-121[3]. Elle possède probablement de l'eau dans son atmosphère[8] et une stratosphère[5].
WASP-121 b | |
WASP-121b, tournant autour d'une étoile plus brillante et plus chaude que le Soleil. | |
Étoile | |
---|---|
Nom | WASP-121 |
Constellation | Poupe[1] |
Ascension droite | 07h 10m 24,0606s[2] |
Déclinaison | −39° 05′ 50,5706″[2] |
Distance | 210,0 ± 90,0 pc (∼685 al) ou 275 ± 90,0 pc (∼897 al) selon Nature en 2019[3]. |
Type spectral | F6V[3] |
Magnitude apparente | 10,4[3] |
Localisation dans la constellation : Poupe | |
Planète | |
Type | Jupiter ultra-chaud |
Caractéristiques orbitales | |
Demi-grand axe (a) | 0,025 44 ± 0,000 5 ua [3] |
Excentricité (e) | 0 [4] |
Période (P) | 1,274 925 5 ± 0,000 000 25 d [3] |
Date du périastre (Tp) | 2456636.34578 +0.00011/-0.0001 [4] |
Inclinaison (i) | 87,60 ± 0,6° [4] |
Argument du périastre (ω) | 90° [4] |
Caractéristiques physiques | |
Masse minimale (m sin(i)) | 1,183 m ± 0,064 MJ [3] |
Rayon (R) | 1,865 ± 0,044 RJ [3] |
Température (T) | 2 500 K [alpha 1],[5] |
Atmosphère | |
Composition | H2O TiO VO Cr I V I Fe I Fe II[3] |
Découverte | |
Méthode | transit primaire[3] |
Date | [6] |
Statut | confirmée[3] |
Informations supplémentaires | |
Autre(s) nom(s) | CD-38 3220b, TOI 495.01, WASP-121b [7], |
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Surchauffée par les rayons ultraviolets de sa proche étoile-mère, la stratosphère de cette exoplanète WASP-121b semble libérer des gaz de fer et de magnésium dans l'espace, c'est ce qu'ont récemment (2019) montré des astronomes dirigés par David Sing (Université Johns Hopkins de Baltimore, dans le Maryland) grâce au télescope spatial Hubble. Ces deux éléments métalliques devraient y être présents sous la forme de nuages de gouttelettes de métal liquides en suspension dans l’atmosphère planétaire, mais à cause de la proximité de l'orbite de cette planète avec son étoile, le flux d'UV y chaufferait le haut de la stratosphère à environ 2 500 °C, une température suffisante pour provoquer la vaporisation de ces gouttelettes[9].
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