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http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38801
Title: | Astronomia hoje: um roteiro para caracterização de exoplanetas descobertos na missão TESS usando a linguagem Python. |
Other Titles: | Astronomy today: a roadmap for characterizing exoplanets discovered in the TESS mission using the Python language. |
???metadata.dc.creator???: | SANTOS, Jaqueline Fonseca dos. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | CORREIA, Caio Fabio Teixeira. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA, João Maria da. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | SILVA NETO, José Amaro da. |
Keywords: | Técnicas astronômicas;Exoplanetas;Método de trânsito;Parâmetros físicos e orbitais;Python;Ciência computacional;TESS -Transiting Exoplanet Survey Satellite;Astronomical techniques;Exoplanets;Transit method;Physical and orbital parameters;Computational science |
Issue Date: | 18-Jul-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SANTOS, Jaqueline Fonseca dos. Astronomia hoje: um roteiro para caracterização de exoplanetas descobertos na missão TESS usando a linguagem Python. 2024. 95f. Monografia (Licenciatura em Física) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2024. |
???metadata.dc.description.resumo???: | A pesquisa em astronomia atualmente é populada por diversas missões de levantamento de dados, como a missão espacial TESS – Transiting Exoplanet Survey Satellite, cuja missão principal é encontrar exoplanetas através do método de trânsito. Estes dados são disponibilizados em catálogos virtuais próprios ou agregados por agências de fomento à pesquisa, como é o caso do Encyclopaedia of exoplanetary systems e o Exoplanet Follow-up Observing Program (ExoFOP), que foram utilizados nesta pesquisa. Para acessar, analisar e processar eficientemente tais bancos de dados para solucionar problemas relativos à astronomia, em especial a exoplanetologia, faz-se necessário o uso de métodos computacionais para o tratamento estatístico e visualização dos resultados. Desta forma, foi desenvolvido um código na linguagem de programação Python para analisar as curvas de luz de estrelas com exoplanetas descobertos pelo método de trânsito e pela missão espacial TESS, a fim de obter três parâmetros dos exoplanetas: período orbital, semi-eixo orbital e raio planetário, em conjunto com dados da estrela hospedeira, como massa e raio, obtidos através de outros métodos e missões de levantamento. Utilizando princípios básicos de física e matemática, como a 3ª Lei de Kepler e o cálculo da área de um círculo, foi possível determinar tais parâmetros em boa concordância com a literatura, que usam mais variáveis para modelar os sistemas observados. De modo geral, as estrelas selecionadas para observar as curvas de luz foram estrelas sem variabilidade intrínseca, com exoplanetas maiores que a Terra, mas não tão massivos quanto Júpiter, o que revelou um conjunto de cinco exoplanetas de variados tipos: super-Netunos, mini-Netunos e super-Júpiteres quentes. Como resultado inédito, foi obtido o semi-eixo maior do exoplaneta 1173 b, no valor de 0.07034 UA. O presente resultado comprova a eficácia da metodologia adotada de utilizar ciência computacional, demonstra a facilidade de acesso e verificação de dados científicos e como modelos simples podem atuar como facilitadores do entendimento da pesquisa contemporânea. |
Abstract: | Research in astronomy is currently populated by several survey missions like TESS – Transiting Exoplanet Survey Satellite space mission, whose main mission is to find exoplanets through the transport method. Such data are made available in their own virtual catalogs or aggregated by research funding agencies, such as the Encyclopaedia of exoplanetary systems and the Exoplanet Follow-up Observing Program (ExoFOP), which were used in this research. To efficiently access, analyze and process such databases to solve problems related to astronomy, especially exoplanetology, it is necessary to use computational methods for statistical treatment and visualization of results. In this way, a code was developed in the Python programming language to analyze the light curves of stars with exoplanets discovered by the transit method and by the TESS space mission, in order to obtain three parameters of the exoplanets: orbital period, semi-axis major and planetary radius, along with data on the host star, such as mass and radius, obtained through other methods and survey missions. Using basic principles of physics and mathematics, such as Kepler's 3rd Law and the calculation of the area of a circle, it was possible to determine those parameters in good agreement with the literature, which use more variables to model the observed systems. In general, the stars selected to observe the lightcurves were stars without intrinsic variability, with exoplanets larger than Earth, but not as massive as Jupiter, which revealed a set of five exoplanets of varying types: super-Neptunes, mini -Neptunes and hot super-Jupiters. As a new result, the semi-major axis of the exoplanet 1173 b was obtained, with a value of 0.07034 AU. This result proves the effectiveness of the adopted methodology of using computational science, demonstrates the ease of access and verification of scientific data and how simple models can act as facilitators of understanding contemporary research. |
Keywords: | Técnicas astronômicas Exoplanetas Método de trânsito Parâmetros físicos e orbitais Python Ciência computacional TESS -Transiting Exoplanet Survey Satellite Astronomical techniques Exoplanets Transit method Physical and orbital parameters Computational science |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Física. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38801 |
Appears in Collections: | Curso de Licenciatura em Física CFP |
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JAQUELINE FONSECA DOS SANTOS. MONOGRAFIA FÍSICA. CFP 2024.pdf | Jaqueline Fonseca dos Santos. Monografia Física. CFP 2024 | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
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