Kepler-91 b
planète extrasolaire
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Kepler-91 b est une exoplanète de type jupiter chaud en orbite autour de l'étoile de type spectral K3 Kepler-91, située à environ 4 222,71 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Lyre.
| Kepler-91 b | |
| Étoile | |
|---|---|
| Nom | Kepler-91 |
| Constellation | Lyre[1] |
| Ascension droite | 19h 02m 41,50s[1] |
| Déclinaison | +44° 07′ 00,30″[1] |
| Distance | 1294.69[1] |
| Type spectral | K3[1] |
| Magnitude apparente | 12.71[1] |
Localisation dans la constellation : Lyre | |
| Caractéristiques orbitales | |
| Demi-grand axe (a) | 0,07 ua [1] |
| Excentricité (e) | 0,05 [1] |
| Période (P) | 6,25 d [1] |
| Distance angulaire | 0,06 mas [1] |
| Inclinaison (i) | 69,68° [1] |
| Argument du périastre (ω) | −57,20° [1] |
| Caractéristiques physiques | |
| Masse (m) | 0,81 MJ [1] |
| Rayon (R) | 1,37 RJ [1] |
| Masse volumique (ρ) | 0,40 kg/m3 [1] |
| Température (T) | 2 040,00 K [1] |
| Découverte | |
| Méthode | Transits[1] |
| Lieu | Télescope spatial Kepler[1] |
| Statut | |
| modifier |
|
Étoile
Découverte
L'exoplanète a été découverte en 2013.
Caractéristiques physiques
Composition
Avec une faible densité de 0,4 g/cm³, cette exoplanète est probablement une géante gazeuse.
Orbite
Flux d'insolation
La planète reçoit 3 273,32 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.
Rotation et verrouillage gravitationnel
En raison de sa proximité avec son étoile hôte, il est très probable que cette exoplanète subisse un verrouillage par effet de marée.
Habitabilité
Avec une température d'équilibre estimée à 2040 K, cette exoplanète est considérée comme trop chaude pour abriter de l'eau liquide en surface.
Détection et observations
Les observations ont été réalisées avec Kepler. La profondeur d'occultation mesurée est de 0.
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.
