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Gliese 436
Gliese 436
Datos de observación
(Época )
Declinación (δ) +26°42′23.7″[1]
Gliese 436
Gliese 436
Gliese 436
Características físicas
Metalicidad -0.32[2]
Gliese 436
Gliese 436

Gliese 436 (GJ 436 / HIP 57087 / LHS 310) es una tenue estrella enana roja de magnitud +10,68 que se encuentra aproximadamente a 33 años luz de la Tierra. Está situada en la constelación de Leo al noreste de Duhr (δ Leonis) y Chertan (θ Leonis), norte de Denébola (β Leonis), sureste de Alula Borealis (ν Ursae Majoris), y norte de Cor Caroli (α Canum Venaticorum) y Asterion (β Canum Venaticorum).[3]​ Desde 2004 se conoce la existencia de una exoplaneta en torno a Gliese 436, si bien perturbaciones en la órbita de este planeta sugieren un posible compañero adicional, cuya existencia no ha sido confirmada.

De tipo espectral M2.5 V,[1]​ Gliese 436 puede tener una masa correspondiente al 44% de la masa solar.[4]​ Modelos matemáticos adjudican a Gliese 436 un radio aproximado del 42% del radio solar y una temperatura superficial de ~ 3410 K.[5]​ Brilla con una luminosidad bolométrica —que incluye una importante cantidad de radiación emitida como luz infrarroja— equivalente al 2,5% de la luminosidad solar.[3]​ Su velocidad de rotación proyectada es menor de 3 km/s y su cromosfera tiene un bajo nivel de actividad magnética.[6]

Con una edad estimada de más de 11.000 millones de años, Gliese 436 parece ser una estrella mucho más antigua que el Sol y es considerada miembro de la población del disco antiguo,[7]​ con velocidades en el sistema de coordenadas galácticas de U=+44, V=−20 and W=+20 km/s.[6]​ Tiene una metalicidad —contenido de metales más pesados que el 4
2
He
— de sólo el 48% de la del Sol.[2]

Sistema planetario

Concepción artística de Gliese 436 b.

El planeta confirmado que orbita alrededor de Gliese 436, denominado Gliese 436 b, tiene un periodo orbital de 2,64 días terrestres. Se mueve a 0,029 UA de la estrella, si bien la órbita parece ser moderadamente excéntrica (e = 0,15).[8]

Su masa es unas 22,2 veces la de la Tierra —0,072 veces la masa de Júpiter— con un diámetro correspondiente a un 44% del de este planeta. En general, las mediciones de espectroscopía de efecto Doppler no proporcionan mediciones de la masa de los objetos en órbita, ofreciendo tan sólo el valor de M cos(i), donde M es la masa del planeta, e i es el ángulo entre la línea de observación y el plano orbital del planeta. Por lo tanto, el método sólo proporciona un límite inferior para la masa del objeto, ya que no entrega valores para el ángulo i. Sin embargo, para el sistema Gliese 436, el método de tránsito astronómico indica que el plano de observación y el de la órbita del planeta están casi alineados, por lo que la masa medida debe ser la correcta.

Acompañante
(En orden desde la estrella)
Masa
(MJ)
Período orbital
(días)
Semieje mayor
(UA)
Excentricidad
Gliese 436 b > 0,041 ± 0,05 2,64385 ± 0,00009 0,0291 ± 0,0004 0,150 ± 0,012
Comparación entre el hipotético Gliese 436 c y la Tierra.

En 2008, científicos españoles anunciaron el descubrimiento de un segundo planeta —Gliese 436 c—, por el análisis de su influencia en la órbita de Gliese 436 b.[9][10]​ Con una masa 5 veces mayor que la masa terrestre, su radio sería un 50% más grande que el de nuestro planeta.[10]​ El análisis de las velocidades radiales revela una señal significativa correspondiente a un período orbital muy cercano a la resonancia orbital 2:1 con el planeta previamente descubierto. La separación respecto a la estrella sería de 0,045 ± 0,004 UA con un período orbital de 5,2 días.

Sin embargo, ulteriores estudios parecen descartar que las perturbaciones observadas en la órbita de Gliese 436 b sean achacables a la presencia de un segundo planeta.[11][12]​ Por tanto, la existencia de Gliese 436 c queda aún por confirmar.

Referencias

  1. a b Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas SIMBAD
  2. a b Bean, Jacob L.; Benedict, G. Fritz; Endl, Michael (2006). «Metallicities of M Dwarf Planet Hosts from Spectral Synthesis». The Astrophysical Journal 653 (1). pp. L65-L68. 
  3. a b Gliese 436 (Solstation)
  4. Maness, H. L.; Marcy, G. W.; Ford, E. B.; Hauschildt, P. H.; Shreve, A. T.; Basri, G. B.; Butler, R. P.; Vogt, S. S. (2007). «The M Dwarf GJ 436 and its Neptune-Mass Planet». The Publications of the Astronomical Society of the Pacific 119 (851). pp. 90-101. 
  5. Morales, J. C.; Ribas, I.; Jordi, C. (2008). «The effect of activity on stellar temperatures and radii». Astronomy and Astrophysics 478 (2). pp. 507-512 (Tabla consultada en CDS). 
  6. a b Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas apj617
  7. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas Saffe
  8. «GJ 436». The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Consultado el 17 mayo|fechaacceso= y |Añoacceso= redundantes (ayuda). 
  9. Ribas, I.; A. Font-Ribera, J. P. Beaulieu (2008). «A ~5 ME Super-Earth Orbiting GJ 436?: The Power of Near-Grazing Transits». ArXiv e-prints 801.  Parámetro desconocido |fechaaceso= ignorado (se sugiere |fechaacceso=) (ayuda);
  10. a b Reuters
  11. F. Pont, R. L. Gilliland, H. Knutson, M. Holman, D. Charbonneau (2008). «Transit infrared spectroscopy of the hot neptune around GJ 436 with the Hubble Space Telescope». arXiv:0810.5731v2  [astro-ph]. 
  12. Extrasolar Planet Interactions: A Tabulation of Dynamical Characteristics. Extrasolar Planet Interactions

Enlaces externos