exoplanet-formeln
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exoplanet-formeln [2024/02/21 11:58] – torsten.roehl | exoplanet-formeln [2024/02/29 08:13] (aktuell) – [Übersicht über wichtige Formeln] torsten.roehl | ||
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- | </ | + | ===== verwendete Abkürzungen |
- | == verwendete Abkürzungen == | + | |
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| $a$ | Bahnradius (große Halbachse) | | | | | $a$ | Bahnradius (große Halbachse) | | | | ||
| $b$ | Impaktparameter | | | | | $b$ | Impaktparameter | | | | ||
- | | $i$ | Inklination | Bahnneigung | Inclination | | + | | $i$ | Inklination | Bahnneigung |
| $F$ | Flux | Abgestrahlte Energie pro Zeit und Fläche. Bezogen auf einen kleinen Wellenlängen (oder Frequenz) bereich | Flux | | | $F$ | Flux | Abgestrahlte Energie pro Zeit und Fläche. Bezogen auf einen kleinen Wellenlängen (oder Frequenz) bereich | Flux | | ||
| $R_p$ | Radius des Exoplaneten | - | Radius Exoplanet| | | $R_p$ | Radius des Exoplaneten | - | Radius Exoplanet| | ||
| $R_*$ | Sternradius | | $R_*$ | Sternradius | ||
+ | |$L_☉$ | Leuchtkraft der Sonne|Die gesamte Energie (pro Zeiteinheit) die von der Sonne abgestrahlt wird: $L_☉ =3,8 \cdot 10^{26}$ W| | | ||
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- | == Übersicht über wichtige Formeln == | + | ===== Übersicht über wichtige Formeln |
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^Bezeichnung^Formel^Bedeutung^ | ^Bezeichnung^Formel^Bedeutung^ | ||
| Transitwahrscheinlichkeit |$$ p_{tra} = \frac{R_*}{a} | | Transitwahrscheinlichkeit |$$ p_{tra} = \frac{R_*}{a} | ||
- | | Impaktparameter | $$b = \frac{a\cdot cos(i)}{R_*}$$ | Projektion der Planetenbahn auf eine Ebene Sektrecht | + | | Impaktparameter | $$b = \frac{a\cdot cos(i)}{R_*}$$ | Projektion der Planetenbahn auf eine Ebene senkrecht |
- | | Transittiefe| $$\frac{\Delta F}{F} = \frac{R_p^2}{R_*^2}$$ | Relative Transittiefe: | + | | Transittiefe| |
+ | |Leuchtkraft | $$L = 4 \pi R^2 \cdot F$$| | | ||
+ | |Flux | $$F = \frac{L}{4 \pi R^2}$$| | ||
+ | | Oberfläche eine Kugel | $A= 4 \pi \cdot R^2 $ | | | ||
+ | | Volumen einer Kugel | $V= \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$| | | ||
+ | | Dichte | ||
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+ | ===== Erläuterungen ===== | ||
- | == Wahrscheinlichkeit eines Transits - probability of eclipses == | + | ==== Transitfiefe - transit depth ==== |
- | \begin{equation} | + | |
- | | + | |
- | \end{equation} | + | |
- | == Transitfiefe - transit depth == | + | |
\begin{equation} | \begin{equation} | ||
| | ||
\end{equation} | \end{equation} | ||
\begin{equation} | \begin{equation} | ||
- | | + | |
\end{equation} | \end{equation} | ||
- | * $F_s$ Intensität des Sterns | + | * $F_s$ Intensität |
- | * $F_sp$ Intensität des Sterns, während des Transits, dies ist $(F_s-F_p)$. | + | * $F_{sp}$ Intensität des Sterns, während des Transits, dies ist $(F_s-F_p)$. |
* Experimentell ermittelter Wert, durch Auswertung der Lichtkurve | * Experimentell ermittelter Wert, durch Auswertung der Lichtkurve | ||
* Wenn $R_*$ bekannt, kann hieraus der Radius ($R_p$) des Planeten berechnet werden! | * Wenn $R_*$ bekannt, kann hieraus der Radius ($R_p$) des Planeten berechnet werden! | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
R_p = R_* \cdot \sqrt{ \frac{\Delta F}{F} } | R_p = R_* \cdot \sqrt{ \frac{\Delta F}{F} } | ||
$$ | $$ | ||
- | == Impact Parameter == | ||
- | \begin{equation} | ||
- | b = \frac{a\cdot cos(i)}{R_*} | ||
- | \end{equation} | ||
- | == Transit Dauer (Transit Duration) == | ||
- | $$2l = 2\sqrt{ (R_*+R_p)^2 - (bR_*)^2}$$ | ||
- | \begin{equation} | ||
- | a^2 + b^2 = c^2 | ||
- | \end{equation} | ||
- | |||
- | |||
- | ++++ Herleitung | | ||
- | |||
- | | This table | is only shown | when you unfold the block | | ||
- | {{page> | ||
- | ++++ | ||
exoplanet-formeln.1708516715.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/21 11:58 von torsten.roehl