WASP-39 b

exoplanète

WASP-39 b, ou Bocaprins, est une planète extrasolaire de type Jupiter chaud découverte en [2] par le projet WASP, remarquable pour contenir une quantité substantielle d'eau dans son atmosphère[3],[4]. WASP-39 b se trouve dans la constellation de la Vierge, à environ 700 années-lumière de la Terre[3].

WASP-39 b
L'exoplanète WASP-39 b contient des quantités importantes d'eau dans son atmosphère (vue d'artiste).
L'exoplanète WASP-39 b contient des quantités importantes d'eau dans son atmosphère (vue d'artiste).
Étoile
Nom WASP-39 [1]
Constellation Vierge
Caractéristiques orbitales
Demi-grand axe (a) 0,048 6 ± 0,000 5  ua
Excentricité (e) 0 [1]
Période (P) 4,055 26 [1]  d
Inclinaison (i) 87,83 ± 0,25 [1]°
Caractéristiques physiques
Masse (m) 0,28 ± 0,03 [1] MJ
Masse volumique (ρ) 180 ± 40  kg/m3
Découverte
Découvreurs WASP
Méthode Transit [1]
Date 2011 [1]
Statut

Dans le cadre de la campagne NameExoWorlds menées à l'occasion du 100e anniversaire de l'Union astronomique internationale, la planète a été baptisée Bocaprins, par Aruba. La planète porte le nom de la plage Boca Prins (de) dans le parc national d'Arikok (en)[5].

Caractéristiques

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Comparaison d'exoplanètes de type Jupiter chaud, dont WASP-39 b (rangée du haut, 4e à partir de la gauche) (vue d'artiste). Du haut à gauche au bas à droite : WASP-12 b, WASP-6 b, WASP-31 b, WASP-39 b, HD 189733 b, HAT-P-12 b, WASP-17 b, WASP-19 b, HAT-P-1 b et HD 209458 b.

WASP-39 b a une masse d'environ 0,28 fois celle de Jupiter et un rayon d'environ 1,27 fois celui de Jupiter[1]. L'exoplanète orbite autour de WASP-39, son étoile hôte, avec une période orbitale de 4 jours[3].

WASP-39 b est également remarquable pour sa densité extrêmement faible, proche de celle de WASP-17 b. Alors que WASP-17 b a une densité de 0,13 ± 0,06 g/cm3, WASP-39 b a une densité légèrement supérieure de 0,18 ± 0,04 g/cm3.

Composition de l'atmosphère

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De la vapeur d'eau a été détectée dans l'atmosphère de WASP-39 b dans une étude de 2018[3]. Les spectres de transmission atmosphérique, pris par différents instruments[Lesquels ?], n'étaient pas cohérents comme en 2021[pas clair], ce qui pourrait indiquer une chimie atmosphérique hors équilibre[6].

Les spectres infrarouge obtenus en 2022 par le télescope spatial James-Webb montrent la présence de vapeur d'eau H2O, de monoxyde de carbone CO, de sodium Na, de potassium K et, pour la première fois dans l'atmosphère d'une exoplanète, de dioxyde de carbone CO2 et de dioxyde de soufre SO2. Ce dernier composé est presque certainement le produit de réactions photochimiques, un phénomène qui n’avait jusqu’à présent jamais été observé dans une exoplanète[7].

Notes et références

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  1. a b c d e f g et h (en) « Planet WASP-39 b », sur Extrasolar Planets Encyclopaedia, (consulté le ).
  2. (en) F. Faedi, S. C. C. Barros, D. R. Anderson, D. J. A. Brown, A. Collier Cameron, D. Pollacco, I. Boisse, G. Hebrard, M. Lendl, T. A. Lister, B. Smalley, R. A. Street, A. H. M. J. Triaud, J. Bento, O. W. Butters, B. Enoch, F. Bouchy, C. A. Haswell, C. Hellier, F. P. Keenan, G. R. M. Miller, V. Moulds, C. Moutou, A. J. Norton, D. Queloz, A. Santerne, E. K. Simpson, I. Skillen, A. M. S. Smith, S. Udry, C. A. Watson, R. G. West, P. J. Wheatley, « WASP-39b: a highly inflated Saturn-mass planet orbiting a late G-type star », Astronomy & Astrophysics, vol. 531,‎ , article no A40 (DOI 10.1051/0004-6361/201116671, Bibcode 2011A&A...531A..40F, arXiv 1102.1375, HAL hal-01438049).
  3. a b c et d (en) Calla Cofield, Ann Jenkins, Ray Villard, « NASA Finds a Large Amount of Water in an Exoplanet's Atmosphere »  , JPL, NASA, .
  4. (en) Hannah R. Wakeford, David K. Sing, Drake Deming, Nikole K. Lewis, Jayesh Goyal, Tom J. Wilson, Joanna Barstow, Tiffany Kataria, Benjamin Drummond, Thomas M. Evans, Aarynn L. Carter, Nikolay Nikolov, Heather A. Knutson, Gilda E. Ballester et Avi M. Mandell, « The Complete Transmission Spectrum of WASP-39b with a Precise Water Constraint », The Astronomical Journal, vol. 155, no 1,‎ , article no 29 (DOI 10.3847/1538-3881/aa9e4e, Bibcode 2018AJ....155...29W, arXiv 1711.10529).
  5. (en) « IAU100 NameExoWorlds APPROVED NAMES »   [PDF], sur nameexoworlds.iau.org, (consulté le ).
  6. (en) Yui Kawashima et Michiel Min, « Implementation of disequilibrium chemistry to spectral retrieval code ARCiS and application to sixteen exoplanet transmission spectra : Indication of disequilibrium chemistry for HD 209458b and WASP-39b », Astronomy & Astrophysics, vol. 656,‎ , article no A90 (DOI 10.1051/0004-6361/202141548, Bibcode 2021A&A...656A..90K, arXiv 2110.13443).
  7. « JWST révèle en détail l’atmosphère d’une exoplanète », sur CNRS, (consulté le ).
  NODES
INTERN 1
Note 1