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Los recientes espectros de eclipses del JWST del Saturno caliente de alta densidad HD 149026b entre 2.35 y 5.08 m han permitido un estudio en profundidad de su atmósfera. Para comprender sus propiedades atmosféricas, hemos creado una cuadrícula de modelos atmosféricos de equilibrio radiativo-convectivo-termoquímico en 1D y espectros con PICASO 3.0. En concordancia con trabajos previos, encontramos que la presencia de TiO gaseoso crea una inversión térmica, que es inconsistent con los datos. Sin embargo, la presencia de VO gaseoso, que se condensa a temperaturas 200 K más frías, no causa tales inversiones, sino que altera el perfil de temperatura-presión de la atmósfera. Estimamos una metalicidad atmosférica de 14^+12-₈ solares sin VO y 20^+11-₈ solares con VO, un factor 10 veces menor que el trabajo previo de Bean et al. (2023), que se basó en recuperaciones de atmósfera. Atribuimos esta diferencia significativa en metalicidad a un mayor gradiente de temperatura a bajas presiones en modelos de equilibrio radiativo. Tales modelos con menor metalicidad se ajustan fácilmente a la fuerte característica de CO₂ a 4.3 m. Nuestra menor estimación de metalicidad hace que HD 149026b sea más consistente con la relación masa-metalicidad para otros planetas gigantes. Encontramos una relación C/O de 0.67^+0.06-₀.₂₇ con y sin VO. El factor de redistribución de calor mejor ajustado sin VO es 1.17, un valor muy alto que sugiere muy poco transporte de energía del lado diurno y ningún transporte de energía al lado nocturno. El factor de redistribución de calor se reduce a un valor más plausible de 0.91^+0.05-₀.₀₅, con VO, que consideramos como evidencia circunstancial de la molécula en la atmósfera de HD 149026b.
Gagnebin et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.
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