JWST-SUPER I: Novos insights sobre atmosferas quentes irradiadas de Netuno a partir de observações MIRI de HD 106315 c
Moléculas contendo enxofre surgiram recentemente como poderosos traçadores da fotoquímica atmosférica em exoplanetas observados com o JWST.
Pontos-chave
- Em foco: Moléculas contendo enxofre surgiram recentemente como poderosos traçadores da fotoquímica atmosférica em exoplanetas observados com o JWST
- Detalhe: Resultado ainda sem revisão por pares
- Leitura editorial: resultado provisório, ainda sem revisão por pares formal.
Moléculas contendo enxofre surgiram recentemente como poderosos traçadores da fotoquímica atmosférica em exoplanetas observados com o JWST. Em vários planetas gigantes quentes, SO$_2$ foi detectado como um produto de processamento químico conduzido por UV, sugerindo uma estreita ligação entre a irradiação estelar, a metalicidade atmosférica e a química do enxofre.
Se estas tendências se estendem a planetas com a massa de Neptuno que orbitam estrelas mais quentes permanece em grande parte inexplorado. Investigamos a composição atmosférica do quente Netuno HD 106315 c, um planeta com a massa de Netuno orbitando uma estrela hospedeira do tipo F e sujeito a um ambiente de forte irradiação ultravioleta (UV).
Aqui, relatamos o espectro de transmissão de baixa resolução entre 5 e 12 $μ$m de HD 106315 c obtido com o espectrômetro de baixa resolução MIRI JWST integrado. Juntamente com os dados de arquivo do HST WFC3, detectamos H$_2$O e encontramos evidências provisórias de NH$_3$, recuperando abundâncias de $\log_{10}$(H$_2$O)$=-1, 40^{+0, 40}_{-0, 74}$ e $\log_{10}$(NH$_3$)$=-2, 47^{+0, 57}_{-0, 89}$, junto com uma temperatura do terminador.
Colocamos limites superiores rigorosos em CH$_4$, SO$_2$ e CS$_2$, não encontrando nenhuma evidência robusta de qualquer espécie portadora de enxofre, apesar da intensa irradiação recebida pelo planeta. A abundância de água inferida implica uma atmosfera fortemente enriquecida com metais.
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Fonte original: arXiv Earth & Planetary