
Estudios Doppler y transducción. El panel superior muestra los resultados de un estudio Doppler de 100 estrellas similares al Sol observadas cada 50 veces en un año con una precisión de 1 ms-1. El panel inferior muestra los resultados de un estudio de tránsito de 104 estrellas que se observarán continuamente durante un año con una precisión de imagen igual a 3×10−5 por 6 horas de datos. Cada estrella se trata como un único planeta en una órbita circular aleatoria, con objetos aleatorios extraídos de distribuciones aleatorias entre las regiones especificadas. Los puntos coloreados son planetas detectados con una relación señal-ruido (SNR) superior a 10. Los puntos grises son planetas no detectados. En un estudio Doppler, la masa umbral se determina como P 1/3 para tiempos más cortos que la duración del estudio. Durante períodos más prolongados, la masa umbral aumenta más rápidamente y la tasa de falsas alarmas aumenta según se desee (Cumming 2004). En el estudio de tránsito hay más estrellas porque se pueden rastrear a la vez, pero se encuentra una fracción más pequeña de los planetas, lo que está más sesgado hacia períodos cortos. Para tiempos más cortos que la duración de la encuesta, el radio umbral varía como P 1/6 (Pepper et al. 2003). Durante largos períodos de tiempo no es posible observar más de una transición, lo que hace que las observaciones sean más ambiguas. — astro-ph.EP
Antes de la década de 1990, las ideas sobre la formación de planetas alrededor de otras estrellas se basaban en la teoría de la formación de planetas, observaciones de discos circulares y el conocimiento de que una estrella común tiene cuatro planetas terrestres, dos gigantes gaseosos y dos cubos de hielo gigantes.
Desde entonces, los estudios Doppler y de tránsito han estado investigando la población de planetas alrededor de otras estrellas similares al Sol, especialmente aquellas con períodos orbitales inferiores a unos pocos años. En la última década, estos estudios han avanzado a nuevas alturas con sondas Doppler que tienen una precisión superior a 1 m/s y telescopios capaces de detectar transiciones de planetas del tamaño de la Tierra.
Este artículo proporciona una breve revisión introductoria del conocimiento sobre la formación planetaria obtenido a partir de estos estudios.
Joshua N. Winn, Erik Petigura
Notas: Se publicará en: Handbook of Exoplanets, 2.ª edición, Hans Deeg y Juan Antonio Belmonte (Eds. en jefe), Springer International Publishing AG, una división de Springer Nature. Nota del administrador de arXiv: el texto se superpone con arXiv:1801.08543
Temas: La Tierra y la Astrofísica Planetaria (astro-ph.EP)
Citar como: arXiv:2401.16451 (astro-ph.EP) (o arXiv:2401.16451v1 (astro-ph.EP) para esta edición)
https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.16451
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De: Josh Winn
(v1) Lunes 29 de enero de 2024 03:14:56 UTC (558 KB)
https://arxiv.org/abs/2401.16451
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