¿Cuáles son las implicaciones gravitatorias de un planeta que orbita una estrella perpendicular al eje de rotación de la estrella?

Acabo de leer sobre el planeta KELT-9b , y una cosa que me llamó la atención fue el hecho de que este planeta orbita esta estrella en paralelo al eje de rotación de la estrella (el artículo dice "perpendicular", pero los comentarios a continuación dicen que "paralelo" es correcto). Soy consciente del concepto de "arrastre de cuadros", pero no estoy avanzado en absoluto en mi comprensión de la física.

¿Experimentaría este planeta un campo gravitacional "desigual" cuando su posición se alineara con los polos de la estrella, en relación con el resto de la trayectoria de su órbita? ¿Cómo se manifestaría esto en la órbita del planeta?

¿No sería verdaderamente elíptico?

Me sorprendería si el efecto de esto es incluso medible, pero calcularlo está más allá de mí.
Detalle menor: usted (y el artículo) quiere decir paralelo al eje de rotación, es decir, perpendicular al ecuador de la estrella. Ser perpendicular al eje de rotación (paralelo al ecuador) es lo que normalmente se espera.
@Javier: Buena captura. Actualizando mi pregunta.
Supongo que esto significa que el planeta fue capturado después de que se formaran la estrella y el sistema estelar. De lo contrario, esperaríamos que orbitara en el equivalente de la eclíptica estelar, ¿correcto?
No hay nada especial que suceda aparte de las posibles interacciones con otros satélites en diferentes planos.
@RobJeffries: Pensé que el arrastre de cuadros crearía algunos efectos relativistas [al menos pequeños] sobre cómo la gravedad afecta al planeta cuando se alinea con los polos de la estrella frente al ecuador giratorio de la estrella.

Respuestas (1)

La pregunta plantea efectos relativistas generales. Hay buenos viejos efectos newtonianos que inundarían los pequeños efectos relativistas de tal órbita.

La primera es la precesión. La estrella alrededor de la cual orbita KELT-9b gira muy rápidamente, lo que hace que la estrella sea bastante achatada. La órbita de KELT-9b sufrirá una precesión nodal debido al gran J2 de la estrella madre. (Usamos este efecto a nuestro favor. Los satélites artificiales sincrónicos con el sol que observan la Tierra dependen de esta precesión nodal para hacer que esas órbitas sean sincrónicas con el sol).

Otro es el mecanismo Kozai, también conocido como mecanismo Kozai-Lidov. Un objeto en una órbita muy inclinada puede oscilar salvajemente en términos de excentricidad e inclinación debido a las perturbaciones causadas por otros cuerpos en órbita con inclinaciones más estables. Varios artículos de revistas científicas han especulado que muchos de los Júpiter calientes que vemos son el resultado de las oscilaciones de Kozai junto con la circularización.