TRAPPIST-1

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TRAPPIST-1
Immagine artistica di TRAPPIST-1 e dei suoi sette pianeti.
Classe spettraleM8 D[1]
Distanza dal Sole39,5±1,3al[2]
Coordinate
(all'epocaJ2000[1])
Ascensione retta23h06m29,283s[1]
Declinazione−05° 02′ 28,59″[1]
Parametri orbitali
Sistema planetariosi
Dati fisici
Raggio medio0,119R
1,16rJ[3]
Massa
0,086±0,008M
90±8MJ[3]
Periodo di rotazione3,3 giorni[4]
Temperatura
superficiale
Luminosità
0,0006L
Metallicità110% rispetto alSole[2]
Età stimata7,6±2,2miliardidianni[5]
Dati osservativi
Magnitudine app.18,80[2]
Magnitudine ass.18,4
Parallasse82,58mas[1]
Moto proprioAR:922,1mas/anno
Dec:−471,9mas/anno[1]
Velocità radiale−56,3km/s[1]
Nomenclature alternative
2MASS J23062928-0502285, 2MASSI J2306292-050227, 2MASSW J2306292-050227, 2MUCD 12171

TRAPPIST-1,nota anche come2MASS J23062928-0502285,[1]è unastellanana rossaultrafredda diclasse spettraleM8, distante 39,5anni lucedalsistema solare,osservabile nellacostellazione dell'Aquario.Attraverso studi resi noti nel maggio 2016 e nel febbraio 2017 è stata annunciata la scoperta, tramite ilmetodo del transito,di setteesopianetididimensioni terrestriorbitanti attorno ad essa.[6][7][8]

Posizione di TRAPPIST-1 nella costellazione dell'Aquario.

La stella venne osservata per la prima volta nel 1999 daJohn Gizisdell'Università del Delawarenell'ambito del programma di ricerca2MASSricevendo la denominazione del catalogo 2MASS.[9]

Caratteristiche

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TRAPPIST-1 è una piccola nana rossa che ha l'8% dellamassa del Sole,appena al di sopra del limite che le consente di innescare lafusionedell'idrogenoda convertire inelioal suo interno. La suatemperatura effettivaè di appena 2550K,rispetto ai 5778 del Sole e il suoraggioè del 12% rispetto a quello solare.

Età e periodo di rotazione

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Nel 2016, il periodo di rotazione di TRAPPIST-1 venne misurato per la prima volta in 1,40 giorni terrestri, un periodo tipico per le nane di classe M.[6]Le misurazioni del telescopio spaziale Kepler pubblicate nel 2017 hanno mostrato che la stella ruota invece ogni 3,295 giorni terrestri,[10]tuttavia secondo Miles-Páez et al. questo periodo potrebbe riferirsi alla rotazione delle regioni attive piuttosto che alla rotazione stellare vera e propria.[11]Anche successivamente al 2020, le discrepanze tra i dati ottenuti dal telescopio spaziale Spitzer e dal telescopio spaziale Kepler rimangono inspiegabili.[12]

Non è chiara l'età della stella, in qualche pubblicazione la si è descritta come relativamente giovane (500 milioni di anni), altri studi, come quello di Lugeret al.collocano la sua età compresa tra 3 e otto miliardi di anni, infine, Adam J. Burgasser e Eric E. Mamajek stimano l'età in7,2±2,2miliardi di anni combinando vari fattori quali l'abbondanza dilitio,la velocità di rotazione, lacinematica,la metallicità e l'attività stellare.[5]In ogni caso data la piccola massa TRAPPIST-1 vivrà molto più a lungo di una stella di tipo solare (10 miliardi di anni), rimanendo insequenza principaleanche per una decina dibilionidi anni.[13][14]

Numerose caratteristichefotosferichesono state rilevate su TRAPPIST-1. Possibilifacule(punti luminosi) sono state osservate dal telescopio spaziale Kepler e dal telescopio spaziale Spitzer, ma alcuni dei punti luminosi di TRAPPIST-1 potrebbero essere troppo grandi per essere considerati facule, inoltre è stata trovata anche una correlazione tra le facule e la frequenza dibrillamenti.Le caratteristiche fotosferiche possono introdurre imprecisioni nelle misurazioni dei suoi pianeti in quanto il loro effetto sullaluminositàdi TRAPPIST-1 può portare a una sottostima della densità degli esopianeti in orbita e a stime errate del loro contenuto d'acqua.[15]L'intensità media delcampo magneticodi TRAPPIST-1 è di circa600G,[16]sebbene molte delle sue proprietà non possano essere misurate direttamente. Questo intenso campo magnetico è guidato dall'attivitàcromosferica[17]e può essere in grado di intrappolare leespulsioni di massa coronale.[18]

Le stelle perdono massa a causa delvento stellare:Garraffo et al. (2017) hanno calcolato che la perdita di massa di TRAPPIST-1 è di circa3×10−14Mall'anno, circa 1,5 volte quella del Sole, mentre Dong et al. (2018) hanno simulato le proprietà osservate di TRAPPIST-1 con una perdita di massa di4,1×10−15masse solari all'anno.[19]Le proprietà del vento stellare di TRAPPIST-1 non sono determinate con precisione.[20]

Sistema planetario

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Illustrazione artistica che mostra i pianeti di TRAPPIST-1 confrontati coipianeti rocciosidelsistema solare interno.(Credit: NASA/JPL-Caltech)

Nel 2015 un gruppo di astronomi, guidati daMichaël Gillondell'Institut d'Astrophysique et de Géophysique presso l'Università di Liegiin Belgio,[21]ha scoperto con il telescopioTRAPPISTdell'Osservatorio di La Silla,neldeserto di AtacamainCile,tre esopianeti utilizzando ilmetodo fotometrico dei transiti.Il gruppo ha effettuato le osservazioni da settembre a dicembre 2015, e pubblicato i risultati a maggio 2016.[6][22]

Il 22 febbraio 2017 laNASAha annunciato di aver scoperto altri 4 esopianeti attorno alla stella grazie altelescopio spaziale infrarosso Spitzer,portando a 7 il numero totale dei pianeti del sistema,[7]di cui almeno tre (e,f,g) si trovano nellazona abitabile.[8]La configurazione planetaria di TRAPPIST-1 suggerisce che questi pianeti si siano formati in altre regioni del sistema, più lontani alla stella madre, e che solo successivamente siano migrati verso l'interno.[23]Uno studio canadese pubblicato[24]a maggio 2017 ha evidenziato una forte catena dirisonanze orbitaliche contribuisce a mantenere il sistema estremamente stabile.[25]

Prospetto del sistema

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Segue un prospetto del sistema.[26][27][28]

PianetaMassaRaggioDensitàPeriodo orb.Sem. maggioreIncl. orbita
b1,374±0,069M1,116r5,425g/cm³1,51giorni0,01154UA89,56 ± 0,23°
c1,308±0,056 M1,097 r5,447g/cm³2,42 giorni0,0158 UA89,7 ± 0,18°
d0,388±0,012 M0,778 r4,354g/cm³4,05 giorni0,0223 UA89,87 ± 0,1°
e0,692±0,022 M0,920 r4,885g/cm³6,10 giorni0,029 UA89,736°
f1,039±0,031 M1,045 r5,009g/cm³9,21 giorni0,039 UA89,719°
g1,321±0,038 M1,129 r5,042g/cm³12,35 giorni0,047 UA89,721°
h0,326±0,020 M0,775 r4,147g/cm³18,77 giorni0,062 UA89,796°
rappresentazione schematica del sistema

Abitabilità dei pianeti

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Immagine artistica del sistema di TRAPPIST-1 apparso suNatureil 23 febbraio 2017: i pianeti più esterni potrebbero avere notevoli quantità di ghiacci, come rappresentato nell'immagine.
Immagine artistica che mostra TRAPPIST-1 dalla superficie di uno dei suoi pianeti (ESO).
Lo stesso argomento in dettaglio:Abitabilità dei sistemi planetari delle nane rosse.

Come per la maggior parte dei pianeti situati nellazona abitabile di stelle nane rosse,essi sono probabilmente inrotazione sincrona,e hanno probabilmente enormi differenze di temperatura tra la faccia permanentemente illuminata (dayside) e quella permanentemente scura (nightside); per questa ragione potrebbero essere presenti dei venti molto forti intorno ai rispettivi pianeti e in tal modo la vita nelle regioni più esposte (e parimenti meno esposte) all'illuminazione della stella sarebbe praticamente impossibile, rendendo dunque i posti migliori per la vita vicino alleregioni crepuscolari,interposti tra le due facce. Inoltre un altro aspetto negativo per la presenza di vita è lavariabilitàintrinseca delle nane rosse, spesso soggette abrillamentimolto più violenti rispetto alle stelle diclasse Gcome il Sole, in grado anche di spazzar via l'atmosfera di pianeti posti a così breve distanza.[29]

Le prime stime delPlanetary Habitability Laboratorydell'Università di Porto RicoadArecibo,indicano perTRAPPIST-1 dunindice di similarità terrestrepari a 0,90, il più alto tra i pianeti extrasolari al momento della scoperta. Latemperatura di equilibriodel pianetadperò non tiene conto dell'effetto serraprodotto da un'eventuale atmosfera, è stimata essere di 264 K (-9 °C), assumendo un'albedocome quello della Terra (0,3). Anche il pianetaeha un ESI elevato (0,86), con una temperatura di equilibrio attorno ai 230 K, mentre le temperature dei pianetifegsono state stimate rispettivamente di 200 e 182 K.[30]

Il gruppo diMichaël Gillon,autore degli studi, suggerisce che i pianetib,ce anched(nonostante l'alto ESI), potrebbero aver sviluppato uneffetto serra incontrollato,come è avvenuto nel sistema solare perVenere,che nonostante abbia una temperatura di equilibrio simile a quella terrestre,[31]ha in realtà una temperatura superficiale di oltre 400 °C, a causa della densa atmosfera che non permette al calore che riceve dal Sole di disperdersi nello spazio.

Gli stessi autori suggeriscono che i pianetie,fegsiano i migliori candidati in questo sistema per ospitare oceani di acqua allo stato liquido.[7]I parametri orbitali del pianetahnon sono noti con precisione, tuttavia dovrebbe ricevere solo il 13% della radiazione che riceve la Terra dal Sole, ed è probabile che abbia una temperatura troppo bassa per consentire la vita, anche se non è escluso che un eventuale riscaldamento interno dovuto alblocco marealepossa innalzare la temperatura alpunto di fusionedell'acqua.[7]

Uno studio pubblicato nel gennaio 2018 utilizzando osservazioni effettuate con iltelescopio spaziale Spitzerha aggiornato i parametri orbitali e i raggi dei sette pianeti entro margini d'errore molto bassi. Oltre ai parametri planetari il gruppo di scienziati ha trovato anche prove di una grande e calda atmosfera attorno al pianeta più interno.[28]

Un altro studio[32]ha elaborato dei modelli basati sulla bassadensitàdei pianeti del sistema, densità spesso associata ad un'abbondanza di gas atmosferici. Poiché i pianeti sarebbero troppo piccoli per trattenere una quantità tale di gas da giustificare il deficit di densità, dal supporto dei dati disponibili insieme all'analisi chimica della stella ne è derivato che i pianeti interni (b e c) sarebbero composti per il 15% della loro massa di acqua ed i pianeti esterni (f e g) per più del 50% della propria massa.[33]

Immagine comparativa che permette di confrontare per dimensioni e densità i pianeti di TRAPPIST-1 con i pianeti rocciosi del Sistema solare. Viene inoltre mostrata l'estensione delle zone abitabili teoriche nei due sistemi.

Nel febbraio 2018 analizzando lavariazione dei tempi di transito(TTV, dall'ingleseTransit-timing variation), un gruppo internazionale di scienziati guidato da Simon Grimm ha stimato densità e massa dei pianeti con minimi margini d'errore. Essi suggeriscono che il pianeta più interno, b, sia di natura rocciosa e abbia un'atmosfera più spessa di quella terrestre, con un possibileeffetto serrache innalzerebbe ancor più la sua temperatura, già elevata a causa della vicinanza con la stella. Il pianeta c invece avrebbe un'atmosfera meno spessa nonostante anch'esso sia completamente roccioso, mentre la massa del pianeta d è solo di un terzo rispetto a quella terrestre e potrebbe avere un'enorme quantità d'acqua in superficie sotto forma di oceani. Gli stessi autori suggeriscono che il pianeta e, il più denso, sia per dimensioni, composizione eflusso radianteche riceve, il più simile alla Terra. I pianeti f, g e h sono invece relativamente più distanti dalla stella e l'acqua presente potrebbe essere congelata in superficie, con una sottile atmosfera che probabilmente non contiene le molecole pesanti presenti nell'atmosfera terrestre, come l'anidride carbonica.Per i pianeti c, d, e ed f è stata anche esclusa un'atmosfera ricca di elementi volatili quali idrogeno ed elio, ipotesi da non scartare per il pianeta g, sul quale però non esistono ancora dati sufficienti.[27][34]

Anche uno studio di Del Vecchioet al.del 2020 conferma che Trappist-1 e sia quello con maggiori probabilità di essere abitabile. Analizzando vari scenari basati su diversi modelli climatici gli autori ritengono che solo i pianetidedesiano in grado di sviluppare una vegetazione in qualche punto della loro superficie, suggerendo che i pianeti esterni, f, g ed h siano troppo freddi e dovrebbero essere simili allaTerra a palla di neve,mentrebecsarebbero troppo caldi per mantenere l'acqua allo stato liquido. Il pianetaeavrebbe grandi aree superficiali dove la vegetazione potrebbe crescere, e questa mitigherebbe ancor più la temperatura media globale del pianeta, rendendolo abitabile anche sul 100% della sua superficie. Il pianeta d invece avrebbe solo un'area limitata lungo i terminatori ove la vegetazione potrebbe svilupparsi, e le temperature massime (del lato diurno) e minime (dell'emisfero sempre al buio) sarebbero molto più estreme che su Trappist-1 e.[35]

Atmosfere planetarie

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Il telescopio James Webb è l'unico strumento in grado, al 2023, di rivelare eventualibiofirmenelle atmosfere di pianeti extrasolari, come ilmetano,l'anidride carbonicae l'ossigeno.È stato puntato per la prima volta in direzione di TRAPPIST-1 nel dicembre 2022. L'elaborazione dei dati acquisiti necessita di diversi mesi di tempo e il primo sguardo di JWST è servito soprattutto per calibrare al meglio gli strumenti a disposizione del telescopio spaziale, per le future osservazioni. In una conferenza Björn Benneke dell'Università di Montreal,ha precisato che al momento si può solamente escludere la presenza di idrogeno ed elio nelle atmosfere dei pianeti di TRAPPIST-1, composizione tipica dei giganti gassosi.[36][37]

Nel marzo 2023, osservazioni colJWSThanno consentito di misurare l'emissione termica del pianeta più interno, TRAPPIST-1 b, suggerendo che il pianeta, al contrario di quanto ipotizzato in precedenza, sia privo di un'atmosfera significativa e che la temperatura superficiale nel lato diurno sia di oltre 500 K (230 °C).[38][39]

Sempre tramite osservazioni col JWST, a giugno 2023 è stato annunciato che il secondo pianeta, TRAPPIST-1 c, è privo di un'atmosfera oppure essa è talmente sottile (meno diquella di Marte) da non poter essere rilevata, e che la temperatura superficiale di questo pianeta, nell'emisfero diurno, è di 106° C.[40][41]

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Collegamenti esterni

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