{"id":52092,"date":"2020-09-23T08:33:30","date_gmt":"2020-09-23T08:33:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=52092"},"modified":"2020-09-23T08:33:30","modified_gmt":"2020-09-23T08:33:30","slug":"descubren-primer-neptuno-ultracaliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2020\/descubren-primer-neptuno-ultracaliente\/","title":{"rendered":"La ULL, el IAC y la Universidad de Chile descubren el primer \u201cNeptuno ultracaliente\u201d que orbita una estrella cercana"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de astr\u00f3nomos de la Universidad de Chile, en colaboraci\u00f3n con el Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna, ha descubierto el primer Neptuno ultracaliente, que orbita alrededor de la estrella cercana LTT 9779. El planeta gira tan pr\u00f3ximo a su estrella que su a\u00f1o dura solo 19 horas, por lo que la radiaci\u00f3n estelar calienta el planeta a m\u00e1s de 1.700 grados cent\u00edgrados. A estas temperaturas, los elementos pesados como el hierro se pueden ionizar en la atm\u00f3sfera y las mol\u00e9culas se pueden disociar, lo que proporciona un laboratorio \u00fanico para estudiar la qu\u00edmica de los planetas fuera del Sistema Solar. El descubrimiento se ha publicado recientemente en <em>Nature Astronomy.<\/em><\/p>\n<p>El cuerpo pesa el doble que Neptuno, pero tambi\u00e9n es un poco m\u00e1s grande y, por lo tanto, tiene una densidad similar. Adem\u00e1s, los cient\u00edficos creen que este planeta, llamado LTT 9779b, deber\u00eda tener un n\u00facleo enorme de alrededor de 28 masas terrestres y una atm\u00f3sfera que representa alrededor del 9% de la masa planetaria total.<\/p>\n<p>El sistema tiene alrededor de la mitad de la edad del Sol, con unos 2.000 millones de a\u00f1os. Sin embargo, dada la intensa irradiaci\u00f3n estelar, no se esperar\u00eda que un planeta similar a Neptuno mantuviera su atm\u00f3sfera durante tanto tiempo, lo que proporciona un enigma intrigante que resolver: \u00bfc\u00f3mo lleg\u00f3 a existir un sistema tan improbable?<\/p>\n<p>\u201cLTT 9779 es una estrella similar al Sol ubicada a una distancia de 260 a\u00f1os luz, a un tiro de piedra en t\u00e9rminos astron\u00f3micos\u201d -comenta Enric Pall\u00e9, investigador del IAC y coautor del art\u00edculo-. \u201cEs muy rica en metales y tiene el doble de hierro en su atm\u00f3sfera que el Sol, lo que podr\u00eda ser un indicador clave de que el planeta era originalmente un gigante gaseoso mucho m\u00e1s grande, ya que estos cuerpos se forman preferentemente cerca de las estrellas con mayor abundancia de hierro\u201d.<\/p>\n<p>Las indicaciones iniciales de la existencia del planeta se hicieron utilizando el sat\u00e9lite TESS de la NASA, como parte de su misi\u00f3n de descubrir planetas en tr\u00e1nsito orbitando estrellas cercanas y brillantes en todo el cielo. Estos tr\u00e1nsitos se encuentran cuando un planeta pasa directamente frente a su estrella madre, bloqueando parte de la luz de las estrellas, y la cantidad de luz bloqueada revela el tama\u00f1o de la compa\u00f1era.<\/p>\n<p>La se\u00f1al de tr\u00e1nsito se confirm\u00f3 r\u00e1pidamente a principios de noviembre de 2018 como procedente de un cuerpo de masa planetaria, utilizando observaciones tomadas con el instrumento HARPS (<em>High Accuracy Radial-velocity Planet Searcher<\/em>), montado en el telescopio de 3,6 m en el Observatorio de La Silla, de la ESO, en el norte de Chile. HARPS utiliza el m\u00e9todo de la velocidad radial para medir las masas de los planetas y otras caracter\u00edsticas orbitales. Cuando se encuentran objetos en tr\u00e1nsito, las mediciones de velocidad radial confirman la naturaleza planetaria de una manera eficiente. En el caso de LTT 9779b, el equipo pudo confirmar la naturaleza del planeta despu\u00e9s de solo una semana de observaciones.<\/p>\n<p>\u201cEl descubrimiento de LTT 9779b tan temprano en la misi\u00f3n TESS fue una completa sorpresa. La mayor\u00eda de los eventos de tr\u00e1nsito con per\u00edodos de menos de un d\u00eda resultan ser falsos positivos\u201d, explica James Jenkins, profesor del departamento de Astronom\u00eda de la Universidad de Chile y autor principal del art\u00edculo.<\/p>\n<p>El planeta fue descubierto en el segundo de los 26 sectores de observaciones que TESS estar\u00eda observando en todo el cielo. Dado que no se hab\u00eda detectado ning\u00fan exoplaneta similar en las misiones precursoras de TESS (Kepler y K2), el hallazgo fue a\u00fan m\u00e1s emocionante.<\/p>\n<p>\u201cSeleccionamos a este candidato de una alerta TESS debido a su per\u00edodo orbital muy corto. Despu\u00e9s de inspeccionar la curva de luz, encontramos que era un buen candidato para una pr\u00f3xima campa\u00f1a de observaci\u00f3n de una semana utilizando el espectr\u00f3grafo HARPS en La Silla\u201d, indica Mat\u00edas D\u00edaz, doctorando en la Universidad de Chile y coautor del art\u00edculo.<\/p>\n<p>LTT 9779b es un caso raro ya que existe en una regi\u00f3n escasamente poblada del espacio de par\u00e1metros planetarios. \u201cEl planeta existe en algo conocido como el &#8216;Desierto de Neptunos&#8217;, una regi\u00f3n desprovista de planetas cuando miramos la poblaci\u00f3n de masas y tama\u00f1os planetarios. Aunque los gigantes helados parecen ser un subproducto bastante com\u00fan del proceso de formaci\u00f3n de planetas, este no es el caso muy cerca de sus estrellas. Creemos que estos planetas son despojados de sus atm\u00f3sferas por la radiaci\u00f3n estelar al poco tiempo de formarse y terminan en los llamados planetas del per\u00edodo ultracorto\u201d, a\u00f1ade D\u00edaz<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>La misi\u00f3n Kepler descubri\u00f3 que los planetas del per\u00edodo ultracorto, aquellos que orbitan sus estrellas en un d\u00eda o menos, se presentan principalmente en forma de grandes gigantes gaseosos o peque\u00f1os planetas rocosos. Los modelos nos dicen que los planetas como LTT 9779b deber\u00edan ser despojados de sus atm\u00f3sferas mediante un proceso llamado fotoevaporaci\u00f3n a medida que se acercan a sus estrellas. Los grandes gigantes gaseosos, por otro lado, tienen fuertes campos gravitacionales que pueden retener sus atm\u00f3sferas, por lo que terminamos con una escasez de planetas como Neptuno con los per\u00edodos orbitales m\u00e1s cortos.<\/p>\n<p>\u201cLos modelos de estructura planetaria nos dicen que el planeta es un mundo dominado por un n\u00facleo gigante, pero crucialmente, deber\u00edan existir dos o tres masas terrestres de gas atmosf\u00e9rico. Pero si la estrella es tan vieja, \u00bfpor qu\u00e9 existe una atm\u00f3sfera? Si LTT 9779b comenz\u00f3 su vida como un gigante gaseoso, entonces un proceso llamado desbordamiento del l\u00f3bulo de Roche podr\u00eda haber transferido cantidades significativas del gas atmosf\u00e9rico a la estrella\u201d, reitera Jenkins.<\/p>\n<p>El desbordamiento del l\u00f3bulo de Roche es un proceso por el cual un planeta se acerca tanto a su estrella que la gravedad m\u00e1s fuerte de la estrella puede capturar las capas externas del planeta, provocando que se transfiera a la estrella y disminuyendo significativamente la masa del planeta. Los modelos predicen resultados similares a los del sistema LTT 9779, pero tambi\u00e9n requieren algunos ajustes.<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n podr\u00eda ser que LTT 9779b llegara a su \u00f3rbita actual bastante tarde, por lo que no ha tenido tiempo de ser despojado de la atm\u00f3sfera. Las colisiones con otros planetas del sistema podr\u00edan haberlo arrojado hacia la estrella. De hecho, dado que se trata de un mundo tan \u00fanico y poco com\u00fan, pueden ser plausibles escenarios m\u00e1s ex\u00f3ticos\u201d, agrega Pall\u00e9.<\/p>\n<p>Dado que el planeta parece tener una atm\u00f3sfera significativa y que orbita alrededor de una estrella relativamente brillante, los estudios futuros de la atm\u00f3sfera planetaria pueden revelar algunos de los misterios relacionados con c\u00f3mo se forman esos planetas, c\u00f3mo evolucionan y los detalles de lo que son.<\/p>\n<p>\u201cEl planeta est\u00e1 muy caliente, lo que motiva la b\u00fasqueda de elementos m\u00e1s pesados que el hidr\u00f3geno y el helio, junto con n\u00facleos at\u00f3micos ionizados. Es aleccionador pensar que este \u00abplaneta improbable\u00bb es probablemente tan raro que no encontraremos otro laboratorio como este para estudiar en detalle la naturaleza de los Neptunos ultracalientes.<\/p>\n<p>(Texto e imagen cedidos por el IAC)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de astr\u00f3nomos de la Universidad de Chile, en colaboraci\u00f3n con el Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":52093,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[345,350,2765],"tags":[1454,6739],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La ULL, el IAC y la Universidad de Chile descubren el primer \u201cNeptuno ultracaliente\u201d que orbita una estrella cercana - ULL - Noticias<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2020\/descubren-primer-neptuno-ultracaliente\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La ULL, el IAC y la Universidad de Chile descubren el primer \u201cNeptuno ultracaliente\u201d que orbita una estrella cercana - 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