Osiris (o HD 209458b..) Sebastián A. Ramírez A. FIM 9506 23 de junio de 2005.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
El origen del universo.
Advertisements

Descubrimientos en Ciencias Planetariashttp://dps.aas.org/education/dpsdisc/ Posible Mundo Acuático a 40 Años Luz de Distancia Una configuración de 8 pequeños.
UNIDAD DIDÁCTICA 8 EL ESPACIO EXTERIOR.
TEORIAS PARA EXPLICAR LA DISPOSICIÓN DE NUESTRO PLANETA EN EL UNIVERSO: -LA GEOCÉNTRICA -LA HELIOCÉNTRICA.
Plutón El planeta enano.
Unidad 2 El planeta Tierra.
Óptica Adaptativa En Discos Planetarios.
UNIT 2: PLANET EARTH..
Incidencia de la galaxia anfitriona en las mediciones de la polarización lineal óptica de los blazares. I. Andruchow, S. A. Cellone, G. E. Romero GARRA,
Las estaciones del año Ciencias naturales.
INSTITUTO DE ASTRONOMIA UNAM CAMPUS MORELIA
El Origen Cósmico del Agua Luis F. Rodríguez, CRyA, UNAM
RADIACION ONDAS JAVIER DE LUCAS.
Física Luz óptica ¿Cómo se propaga la luz?.
Relación masa-energía t v relatividad clásica c. Consecuencias del teorema de conservación masa-energía Un muelle comprimido tiene más masa que el mismo.
Foto Astronómica Del Día Carlos Pascual Domínguez.
L. Infante Evidencias Observacionales de la Cosmología Moderna Ciclo Física de Altas Energías 2000.
¡¡Tierra a la vista!! Alejandro Catalá Espí Universidad de La Laguna La Tierra como un objeto de interés astrofísico en la búsqueda de planetas.
VEGA´S DEBRIS DISK ¿ Un análogo a nuestro Sistema Solar? Sara Rodríguez Berlanas Sistema Solar y Exoplanetas Master Astrofísica UCM 2014.

“Modelo detallado de tránsito planetario” Denis González.
1.  Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande.  Se ha conocido desde tiempos prehistóricos como "estrella errante".  Fué visitado por primera.
Integrantes: -Bastián Torres -Victor Jiménez -Sebastián Toledo -José García Curso:7° básico Fecha: Asignatura: Naturaleza.
HDE : una supergigante “especial” de la Nube Mayor de Magallanes Mariela A. Corti ¹ ² y Nolan R. Walborn ³ 1 Facultad de Ciencias Astronómicas y.
Taller de Fotometría Diferencial Introducción
DESCUBRIENDO EL UNIVERSO ¿Cómo podemos saber la composición de las estrellas, su temperatura y su velocidad a distancias tan grandes?
Módulo Los cielos1.1 Los cielos p. 1 Astronomía y Astrofísica, unidades de distancia, la esfera celeste, la eclíptica, las constelaciones, movimiento.
Universidad Complutense de Madrid – Curvas de luz de objetos variables – curso CURVAS DE LUZ DE OBJETOS VARIABLES Trabajo académicamente dirigido.
¿Qué vimos en la primera clase? El Universo es muy grande y muy viejo (aprox. 14,000 millones de años). El astrónomo aprovecha el hecho de que la luz.
Detección de planetas por imagen directa 1.¿Por qué se buscan ? 2.¿Cómo se pueden detectar? 3. Limitaciones 4. Ejemplos.
Planetas confirmados por OGLE Pía Amigo Fuentes Profesor: Dante Minniti.
EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR ELABORADO POR SILVIA HOYOS.
Astronomía Básica – 2007/ICursos de Extensión en Astronomía y Astrofísica Abril 20 de 2007Juan Carlos Muñoz C. Las estrellas Y que es lo que realmente.
Jueves 14 de Abril 2011.
UNIDAD: EL SISTEMA SOLAR Escuela Arturo Matte Alessandri
Presentación final del trabajo realizado en el marco de las Pasantías 2004 de la Fundación Antorchas, Argentina, bajo la coordinación de la Prof. Susana.
M.Teresa Ceballos Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) XMM La Exploración del Universo de Rayos X Valladolid Marzo 2000.
El Universo violento y oscuro
Por : Giovanni Pinzón Estrada OBSERVATORIO ASTRONÓMICO - FACULTAD DE CIENCIAS CIUDAD UNIVERSITARIA - SEPTIEMBRE 15 DE 2009.
Nebulosa de Orión : Estructuras y fenómenos observados en el óptico O’Dell, C., 2001, ARA&A, 39, 99 Bally, J. et al, 2000, AJ, 119, 2919 Roberto Muñoz.
Las estrellas más grandes del universo
                                      El Universo.
Planetas Extrasolares.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOLAR
SISTEMA SOLAR CRISTHIAN MONTIEL M..
Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera TRABAJO ACADÉMICAMENTE DIRIGIDO Curso Constantes Fotométricas del Observatorio de la.
Astronomía Básica – 2006/ICursos de Extensión en Astronomía y Astrofísica Marzo 25 de 2006Juan Carlos Muñoz Las estrellas Y que es lo que realmente.
Observación con y sin instrumentos Unidad II: Instrumentos Parte C.
Planetas extrasolares: métodos de detección, observaciones y características. Luis A. Zapata30 de Noviembre del 2003.
CURVAS DE LUZ DE ESTRELLAS VARIABLES
Los Planetas Espanola Thing.
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Órganos fotosintetizadores: LAS HOJAS
La tierra en el espacio.
EL SISTEMA SOLAR.
El nacimiento de las estrellas y la búsqueda de otros mundos Susana Lizano Centro de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM Los Avances Científicos y las.
La Tierra y el Universo.
Medida de tiempo.
¡¡¡¡Eclipse lunar en Australia!!!! Hecho por : Clemencia Fresno María Del Pilar Pimentel.
PRUEBA.
Libreta de apuntes: Tercer grado. Nombre1:Ana Lucia D. Nombre2:Daniela Pareja Computadora # E15-__.
Bienvenidos Estudiantes!. Espectroscopia El estudio de la luz.
ATMÓSFER A.
Biología y Geología 1.º Bachillerato 19. Cómo funciona la Tierra
Inicio: 6 de septiembre al 28 de septiembre.
Dfsfdsfs sfdsdfsf. prueba dfdsffss Prueba 3.
Prueba.
La Tierra y el Universo. Los Movimientos de la Tierra Movimiento de Traslación Movimiento de Rotación.
Transcripción de la presentación:

Osiris (o HD b..) Sebastián A. Ramírez A. FIM de junio de 2005

2 HD : G0 V 47 pc (~150 ly) V = M ☼ [Fe/H] = 0.05 en Pegasus. Datos útiles (?):

3 y de Osiris.. HD b: 0.69 ± 0.05 M J 1.32 ± 0.05 R J UA P = 3.52 días i = 86.0 ± 0.1 º Y primero en: Tener tránsito observado (1999). Detección de sodio (2001), carbono y oxígeno (2004). Detección de una atmósfera extendida ( predicha en 1997-). Albedo limitado a 30-40% (MOST, 2005).

4 Tránsito: Monitoreado con muchos telescopios: HST, STARE, telescopio de Sierra Nevada (0.9m), telescopios aficionados, etc.. Profundidad del eclipse: mag Duración del eclipse: 3 horas

5 Ejemplos de tránsitos: Telescopio STARE (septiembre 1999) Curva de luz de HST (2001) Observatorio Nyrola (Finlandia)

6 y, ¿qué hacemos con Osiris? 1.Modelos atmosféricos (incluyen dependencia temporal). 2.Observaciones eclipses secundarios. 3.“Timing” en tránsitos para detección de otros planetas. 4.Modelos evolutivos. 5.Efecto Rossiter-McLaughlin.

7 Referencias: Burrows, A. et al, 2005, ApJ, 625L, 135B. Baraffe, I. et al. 2005, AJ, 129, 2856M. Iro, N., 2005, A&A, 436, 719I. Agol, E. et al. MNRAS, 359, 567A. Deming, Drake, et al., 2005, ApJ, 622, 1149D. Ohta, Y. et al., 2005, 622, 118O.

8 Observaciones eclipses secundarios: Observados con SPITZER en marzo de Observaciones en IR (24μm). T Brillo = 1130 ± 150 K.

9 Modelos evolutivos: Posiblemente el origen de los “Júpiters calientes” es el mismo que el de los “Neptunos calientes”. Evolución a planetas Chthonianos. Pruebas para modelos de “frenado”.

10 Efecto Rossiter-McLaughlin: Básicamente: Efecto Doppler + Oscurecimiento al limbo = Líneas del espectro modificadas.