Gliese 436 b | |
![]() Vue d'artiste de Gliese 436 b | |
Étoile | |
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Nom | Gliese 436 |
Ascension droite | 11h 42m 11.09s |
Déclinaison | +26° 42' 23.65" |
Type spectral | M2.5 V |
Constellation | Lion |
Caractéristiques orbitales | |
Demi-grand axe (a) | 0,0285 ua |
Excentricité (e) | 0,16±0,019 |
Période (P) | 2,64385±0,00009 Jours |
Inclinaison (i) | 86,5 degrés |
Argument du périastre (ω) | 351±1,2 degrés |
Époque (τ) | 2 451 551,716 ±0,01 JJ |
Caractéristiques physiques | |
Masse | 22,6±1,9 Masse terrestre |
Rayon | 3,95+0,35 Rayon terrestre |
Masse volumique | 2 022 kg/m³ |
Température | 520 kelvins |
Découverte | |
Découvreurs | Butler, Vogt, Marcy et al. |
Méthode | méthode des vitesses radiales, transits. |
Date | 2004 |
Gliese 436 b (IPA : /ˈgliːzə/) (GJ 436 b) est une exoplanète orbitant autour de l'étoile nommée Gliese 436. Découverte en 2004, elle fut l'une des premières exoplanètes connues de cette (petite) taille, en dehors du système solaire.
Gliese 436 b a été découverte en 2004 par l'équipe de Paul Butler (Carnegie Institute of Washington) et Geoffrey Marcy (Université de Californie, à Berkeley). Avec 55 Cancri e, Gliese 436 b fut la première d'une nouvelle classe d'exoplanètes, dont la taille est similaire à celle de Neptune. Auparavant, seuls des Jupiters chauds avaient été découverts.
En 2007, la planète a été vue transitant devant son étoile. Ces observations ont permis de déterminer la masse et le rayon de la planète, tous deux très proches des valeurs de Neptune. À ce jour (mai 2007), Gliese 436 b est donc la plus petite exoplanète qui transite devant son soleil.
Une orbite autour de son étoile dure environ 2 jours et 15,5 heures terrestres. La température à la surface de la planète est élevée, mais pas autant que sur d'autres exoplanètes d'orbites similaires, car son étoile est une naine de type M (et donc assez froide). Les principaux constituants de la planète sont certainement des formes exotiques de "glace chaude", qui reste solide à cause de la gravité de la planète, malgré sa température de 250 °C. Une couche d'hydrogène et d'hélium, d'environ 10% de la masse totale, est probablement nécessaire pour expliquer le rayon de la planète.