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Esta visualización muestra el pronóstico de temperatura que abarca 130 días-exoplaneta, durante el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche, para el exoplaneta WASP-121 b, también conocido como Tylos. Las regiones de color amarillo más brillante representan áreas en el lado diurno del exoplaneta donde las temperaturas se elevan muy por encima de los 2.100 grados Kelvin (3.320 grados Fahrenheit); debido a la proximidad a su estrella anfitriona, aproximadamente el 2,6% de la distancia de la Tierra al Sol. Debido a la extrema diferencia de temperatura entre el lado diurno y el lado nocturno, los astrónomos sospechan que el hierro evaporado y otros metales pesados que escapan a las capas superiores de la atmósfera en el lado diurno caen parcialmente hacia las capas inferiores, lo que provoca que llueva hierro durante la noche. Algunos de los metales pesados también escapan de la gravedad del planeta desde la atmósfera superior. WASP-121 b sólo necesita aproximadamente 31 horas para completar una órbita alrededor de su estrella. Un equipo internacional de astrónomos reunió y reprocesó las observaciones del exoplaneta del Hubble en los años 2016, 2018 y 2019. Esto les proporcionó un conjunto de datos único que les permitió no solo analizar la atmósfera de WASP-121 b, sino también compare el estado de la atmósfera del exoplaneta a lo largo de varios años. Encontraron evidencia clara de que las observaciones de WASP-121 b variaban en el tiempo. Luego, el equipo utilizó sofisticadas técnicas de modelado para demostrar que estas variaciones temporales podrían explicarse por patrones climáticos en la atmósfera del exoplaneta, como se ve aquí. El equipo internacional de astrónomos que participa en este estudio está formado por: Q. Changeat (Agencia Espacial Europea (ESA), Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI), University College London); JW Skinner (Instituto de Tecnología de California, Universidad Brandeis); J.YK. Cho, (Universidad Brandeis, Centro de Astrofísica Computacional/Instituto Flatiron); J. Nättilä (Centro de Astrofísica Computacional/Instituto Flatiron, Universidad de Columbia); IP Waldmann (University College de Londres); AF Al-Refaie (University College de Londres); A. Dyrek (Université Paris Cité, Université Paris-Saclay); B. Edwards (Instituto Holandés de Investigaciones Espaciales, University College London); T. Mikal-Evans (Instituto Max Planck de Astronomía); M. Joshua (Blue Skies Space Ltd.); G. Morello (Universidad Tecnológica de Chalmers, Instituto de Astrofísica de Canarias); N. Skaf (Observatorio Astronómico Nacional del Japón, Universidad de París, University College London); A. Tsiaras (University College de Londres); O. Venot (Université de Paris Cité, Université Paris Est Créteil); y KH Yip (University College de Londres). Crédito: NASA, ESA, Quentin Changeat (ESA/STScI), Mahdi Zamani (ESA/Hubble)
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