Kepler-80 f
planète extrasolaire
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Kepler-80 f est une exoplanète de type jupiter chaud en orbite autour de l'étoile de type spectral K5 Kepler-80, située à environ 1 204,99 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne.
| Kepler-80 f | |
| Étoile | |
|---|---|
| Nom | Kepler-80 |
| Constellation | Cygne[1] |
| Ascension droite | 19h 44m 27,02s[1] |
| Déclinaison | +39° 58′ 43,48″[1] |
| Distance | 369.45[1] |
| Type spectral | K5[1] |
| Magnitude apparente | 15.23[1] |
Localisation dans la constellation : Cygne | |
| Caractéristiques orbitales | |
| Demi-grand axe (a) | 0,02 ua [1] |
| Excentricité (e) | 0,19 [1] |
| Période (P) | 0,99 d [1] |
| Distance angulaire | 0,05 mas [1] |
| Inclinaison (i) | 86,50° [1] |
| Caractéristiques physiques | |
| Masse (m) | 14,03 MJ [1] |
| Rayon (R) | 0,11 RJ [1] |
| Masse volumique (ρ) | 703,00 kg/m3 [1] |
| Température (T) | 1 054,00 K [1] |
| Découverte | |
| Méthode | Transits[1] |
| Lieu | Télescope spatial Kepler[1] |
| Statut | |
| modifier |
|
Étoile hôte
Découverte
L'exoplanète a été découverte en 2016.
Caractéristiques physiques
Composition
Avec une densité de 703 g/cm³, cette exoplanète présente une composition probablement tellurique.
Orbite
Flux d'insolation
La planète reçoit 750,96 fois le flux lumineux que la Terre reçoit du Soleil. Ce flux extrêmement élevé, supérieur à celui de Mercure, indique une très grande proximité avec son étoile hôte. De telles conditions entraînent des températures de surface extrêmes et peuvent provoquer l'évaporation massive de l'atmosphère.
Habitabilité
Avec une température d'équilibre estimée à 1054 K, cette exoplanète est considérée comme trop chaude pour abriter de l'eau liquide en surface.
Architecture du système
Le système planétaire de Kepler-80 compte au moins 6 planètes confirmées. Kepler-80 f est la plus interne du système.
Les autres planètes du système sont Kepler-80 d, Kepler-80 e, Kepler-80 b, Kepler-80 c et Kepler-80 g.
Détection et observations
Les observations ont été réalisées avec Kepler.
Mécanismes de formation
Les modèles de formation planétaire suggèrent que cette exoplanète, de par sa nature gazeuse et sa proximité extrême avec son étoile, ne s'est probablement pas formée à sa position actuelle. Les théories de migration planétaire proposent qu'elle se soit formée dans les régions externes du système, avant de migrer vers l'intérieur par interaction gravitationnelle avec le disque protoplanétaire.
