WASP-189 b

exoplanète

WASP-189 b (également connue sous le nom de HD 133112 b) est une exoplanète, de type Jupiter ultra-chaud, dont la période orbitale est inférieure à trois jours terrestres autour de son étoile hôte, WASP-189 (HD 133112), une étoile blanche de la séquence principale, située à environ 99,731 pc (325 al) de la Terre, dans la constellation de la Balance.

WASP-189 b
Étoile
Nom HD 133112
Constellation Balance
Ascension droite 15h 02m 44,82s
Déclinaison −3° 01 53,35
Distance 325 al

Localisation dans la constellation : Balance

(Voir situation dans la constellation : Balance)
Planète
Type Jupiter ultra-chaud
Caractéristiques orbitales
Demi-grand axe (a) 0,050  UA
Excentricité (e) 0
Période (P) 2,724  Jour(s)
Caractéristiques physiques
Masse (m) 1,99 MJ
Rayon (R) 1,619  RJ
Température (T) 3 470  K
Découverte
Découvreurs D. R. Anderson et al.
Date 2018
Statut Confirmée
Informations supplémentaires
Autre(s) nom(s) 2MASS J15024486-0301530 b, Gaia DR2 6339097679918871168 b, Gaia DR3 6339097679918871168 b, HD 133112 b, HIP 73608 b, TIC 157910432 b, TYC 5004-00900-1 b, WASP-189 b, WISE J150244.84-030153.1 b

Elle a été découverte en 2018 et observée en 2020 par le télescope spatial CHEOPS[1],[2],[3],[4].

Découverte

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WASP-189 b a été découverte en 2018 par la méthode des transits. En 2020, des astronomes ont utilisé le télescope spatial européen CHEOPS pour l’observer. Sur la base d’un passage derrière l’étoile hôte (occultation), ils ont pu mesurer la luminosité de la planète et estimer la température à 3 470 °K (3 200 °C ; 5 790 °F). Sur la base d’un passage devant son étoile hôte (transit), le rayon s’avère être 1,619 ± 0,021 fois supérieur à celui de Jupiter[2]. Son atmosphère contient de l’oxyde de titane et des métaux tels que le chrome, le magnésium, le vanadium, et le manganèse[5],[6].

Caractéristiques

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Caractéristiques orbitales

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WASP-189 b orbite à 0,05053 ± 0.00098 UA de son étoile. Sa période de révolution est de 2,7240330 jours.

Caractéristiques physiques

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WASP-189 b a une masse de 1,99+0,16
-0,14
MJ et son rayon est estimé à 1,619 ± 0,021RJ.

Sa température d’équilibre de surface est d’environ 3 353+27
-34
°K (3 080 °C)[2].  

Atmosphère

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Les résultats des observations effectuées avec divers spectrographes à haute résolution tels que HARPS, HARPS-N, ESPRESSO, et MAROON-X, montrent que l’atmosphère de WASP-189 b contient de nombreux métaux et éléments volatils. Il a été observé de l'oxyde de titane (TiO) et de l'oxyde de vanadium (VO) ainsi qu'une variété de métaux tels que le chrome (Cr), le magnésium (Mg), le vanadium (V) et le manganèse (Mn)[5],[6]. Du fer ionisé (Fe, Fe+, Fe II) et du titane (Ti, Ti+) ont également été trouvés[6],[7],[8]. Le spectromètre IGRINS (en anglais, Immersion GRating INfrared Spectrometer) de Gemini South a détecté du fer neutre (Fe I), du magnésium (Mg I), du silicium (Si I), de l'eau (H2O), du monoxyde de carbone (CO) et de l'hydroxyle (OH)[9].

Notes et références

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  1. (en) D. R. Anderson, L. Y. Temple, L. D. Nielsen, A. Burdanov, C. Hellier, F. Bouchy et al., « WASP-189b: an ultra-hot Jupiter transiting the bright A star HR 5599 in a polar orbit », arXiv, (lire en ligne Accès libre)
  2. 1 2 3 (en) M. Lendl, Sz. Csizmadia, A. Deline, L. Fossati, D. Kitzmann, K. Heng, S. Hoyer, S. Salmon, W. Benz, C. Broeg, D. Ehrenreich, A. Fortier, D. Queloz, A. Bonfanti, A. Brandeker, A. Collier Cameron, L. Delrez, A. Garcia Muñoz, M. J. Hooton, P. F. L. Maxted, B. M. Morris, V. Van Grootel, T. G. Wilson et al., « The hot dayside and asymmetric transit of WASP-189 b seen by CHEOPS », Astronomy & Astrophysics (A&A), vol. 643, no A94, (lire en ligne Accès libre)
  3. Université de Genève, « CHEOPS révèle une des planètes les plus extrêmes de l’Univers » Accès libre, sur www.unige.ch, (consulté le )
  4. ESA, « Premiers résultats pour Cheops: l’observateur d’exoplanètes de l’ESA révèle un monde extraterrestre extrême » Accès libre, sur www.esa.int, (consulté le )
  5. 1 2 (en) Bibiana Prinoth, H. Jens Hoeijmakers, Daniel Kitzmann, Elin Sandvik, Julia V. Seidel, Monika Lendl, Nicholas W. Borsato, Brian Thorsbro, David R. Anderson, David Barrado, Kateryna Kravchenko et al., « Titanium oxide and chemical inhomogeneity in the atmosphere of the exoplanet WASP-189 b », Nature Astronomy et arXiv, vol. 6, 27 janvier 2022 et 30 janvier 2022 (DOI 10.1038/s41550-021-01581-z, lire en ligne Accès libre)
  6. 1 2 3 (en) B. Prinoth, H. J. Hoeijmakers, S. Pelletier, D. Kitzmann, B. M. Morris, A. Seifahrt, D. Kasper, H. H. Korhonen, M. Burheim et al., « Time-resolved transmission spectroscopy of the ultra-hot Jupiter WASP-189 b », Astronomy & Astrophysics (A&A), vol. 678, (lire en ligne Accès libre)
  7. (en) A. G. Sreejith, Kevin France, Luca Fossati, Tommi T. Koskinen, Arika Egan, P. Wilson Cauley et al., « CUTE Reveals Escaping Metals in the Upper Atmosphere of the Ultrahot Jupiter WASP-189b », The Astrophysical Journal Letters, vol. 954, no 1, (lire en ligne Accès libre)
  8. (en) Emily K. Deibert , Adam B. Langeveld , Mitchell E. Young , Laura Flagg, Jake D. Turner, Peter C. B. Smith et al., « High-resolution Dayside Spectroscopy of WASP-189 b: Detection of Iron during the GHOST/Gemini South System Verification Run », The Astronomical Journal, vol. 168, (lire en ligne Accès libre)
  9. (en) Jorge A. Sanchez, PeterC. B. Smith, Krishna Kanumalla, LuisWelbanks, Michael R. Line, Stefan Pelletier, Steven Desch, Patrick Young et al., « A Stellar magnesium to silicon ratio in the atmosphere of an exoplanet », Nature Communications, (lire en ligne Accès libre)

Voir aussi

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