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Les exoplanètes dans le régime des Jupitérens ultra-chauds offrent un excellent laboratoire pour tester l'impact de l'irradiation stellaire sur la dynamique et la composition chimique des atmosphères des géantes gazeuses. Dans cette étude, nous avons observé deux transits de la Jupiter ultra-chaude WASP-189 b avec MAROON-X/Gemini-North pour sonder ses couches atmosphériques en haute altitude, en utilisant de fortes lignes d'absorption. Nous avons dérivé des distributions de probabilité postérieures pour les paramètres planétaires et stellaires en calculant le spectre stellaire derrière la planète à chaque phase orbitale durant le transit. Cela a été utilisé pour corriger l'empreinte de Rossiter-McLaughlin sur les spectres de transmission. En utilisant la spectroscopie de transmission différentielle, nous détectons de fortes lignes d'absorption de Ca+, Ba+, Na, H, Mg, Fe et Fe+, fournissant une vue sans précédent et détaillée de la composition chimique atmosphérique. L'absorption de Ca+ est particulièrement bien adaptée à l'analyse grâce à la spectroscopie en bande étroite résolue dans le temps, en raison de ses lignes de transition formées dans des couches en haute altitude. Les lignes d'absorption spectrales ne montrent aucun décalage vers le bleu significatif qui indiquerait des vents jour-nuit en haute altitude, et une analyse supplémentaire est nécessaire pour examiner les implications pour la dynamique atmosphérique. Ces observations avec un rapport signal/bruit élevé fournissent un ensemble de données de référence pour tester les récupérations à haute résolution et les hypothèses des modèles atmosphériques. Nous simulons également les observations de WASP-189 b avec ANDES/ELT, et montrons qu'ANDES sera très sensible aux lignes d'absorption individuelles d'une multitude d'éléments et de molécules, y compris TiO et CO.
Prinoth et al. (2024) ont étudié cette question.
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