{"id":88701,"date":"2026-05-18T18:00:20","date_gmt":"2026-05-18T18:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=88701"},"modified":"2026-05-18T14:16:33","modified_gmt":"2026-05-18T14:16:33","slug":"ull-iac-lideran-identificacion-exoplanetas-mayor-periodo-orbital-transitan-estrellas-jovenes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2026\/ull-iac-lideran-identificacion-exoplanetas-mayor-periodo-orbital-transitan-estrellas-jovenes\/","title":{"rendered":"ULL e IAC lideran la identificaci\u00f3n de los exoplanetas con mayor periodo orbital entre los que transitan estrellas j\u00f3venes"},"content":{"rendered":"<p>Una colaboraci\u00f3n internacional de astr\u00f3nomos liderada por la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) ha identificado dos planetas enigm\u00e1ticos, enormes pero ligeros, que orbitan HD 114082. Esta estrella, de apenas 15 millones de a\u00f1os, es mucho m\u00e1s joven que el Sol (4.600 millones de a\u00f1os), gira 15 veces m\u00e1s r\u00e1pido, tiene un 28% m\u00e1s de masa, es mil grados m\u00e1s caliente y casi cuatro veces m\u00e1s luminosa. Sus planetas reciben cerca de 200 veces m\u00e1s luz y calor que J\u00fapiter. El estudio, en el que hubo que separar la d\u00e9bil se\u00f1al planetaria de la estelar, ofrece claves sobre c\u00f3mo se forman los exoplanetas y ayuda a poner en contexto el sistema solar.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/portalciencia.ull.es\/investigadores\/823419\/detalle\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Carlos del Burgo D\u00edaz<\/a>, investigador distinguido Beatriz Galindo S\u00e9nior de la Universidad de La Laguna, que se desempe\u00f1a en esta universidad y el IAC, y l\u00edder del estudio publicado hoy en Astrophysical Journal Letters, describe el hallazgo: \u201cHemos identificado una extra\u00f1a pareja de exoplanetas gigantes. Destacan entre los m\u00e1s j\u00f3venes detectados al pasar frente a su estrella por ser los que m\u00e1s tardan en completar una \u00f3rbita. El interior, un 20% m\u00e1s cerca de su estrella que la Tierra del Sol, es del tama\u00f1o de J\u00fapiter. El m\u00e1s externo est\u00e1 a la misma distancia orbital\u00a0que la Tierra y tiene un radio un 36% mayor que el de J\u00fapiter y una densidad media m\u00e1s de 7,5 veces menor que la del agua, por lo que flotar\u00eda en ella\u201d.<\/p>\n<p>Alejandro Su\u00e1rez Mascare\u00f1o, con doble afiliaci\u00f3n ULL\/IAC, coautor del art\u00edculo, a\u00f1ade: \u201cLos planetas se mueven en \u00f3rbitas casi circulares en el mismo plano, pudiendo estar en o cerca de una resonancia [que implica que sus periodos orbitales tienen una relaci\u00f3n sencilla de n\u00fameros enteros]\u201d.<\/p>\n<p>El estudio incluye datos tomados con los telescopios espaciales TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) y CHEOPS (CHaracterising ExOplanet Satellite), y otros adquiridos con instalaciones terrestres como NGTS (Next-Generation Transit Survey; Chile), ASTEP+ (Antarctic Search for Transiting ExoPlanets telescope; Ant\u00e1rtida) y el Observatorio de Las Cumbres (LCO). A partir de ellos, se generaron curvas de luz de la estrella, es decir, gr\u00e1ficas de su intensidad frente al tiempo.<\/p>\n<p>Estas muestran cuatro ca\u00eddas de luz no consecutivas de HD 114082 b, el planeta interior. Cada ca\u00edda o tr\u00e1nsito se debe a que, desde nuestra perspectiva, el planeta pasa por delante de la estrella y bloquea una peque\u00f1a parte de su luz. As\u00ed hemos podido determinar el periodo orbital de este planeta con una precisi\u00f3n de un minuto. Para el planeta exterior, HD 114082 c, estimamos un periodo de 314 d\u00edas (margen de error del 9%) a partir de un tr\u00e1nsito confirmado con dos instrumentos y medidas suplementarias.<\/p>\n<p>La atracci\u00f3n gravitatoria entre los dos planetas se revela con un tira y afloja, que retrasa o adelanta el tr\u00e1nsito del compa\u00f1ero; el efecto, tanto m\u00e1s intenso cuanto m\u00e1s cerca de una resonancia se encuentren estos gigantes, puede medirse incluso si sus masas son relativamente peque\u00f1as. Carlos del Burgo agrega: \u201cTras este hallazgo, cabe esperar que la comunidad exoplanetaria se una a la caza de un segundo tr\u00e1nsito del planeta exterior y as\u00ed poder medir su periodo con exactitud. Una vez logrado este objetivo, la tarea de afinar las masas de los dos planetas requerir\u00e1 medir los tiempos de varios tr\u00e1nsitos de uno y otro. Este m\u00e9todo podr\u00eda revelar otros miembros del sistema.\u201d<\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde se formaron estos planetas?<\/strong><\/p>\n<p>Estos gigantes se formaron dentro del disco protoplanetario, rico en gas y polvo, que rodeaba la estrella. Primero acumularon material hasta formar un n\u00facleo s\u00f3lido. Cuando alcanzaron cierta masa, se inici\u00f3 un proceso de acreci\u00f3n acelerado de gas y el calor interno hizo que su envoltura se expandiera. La teor\u00eda sugiere que dos planetas pr\u00f3ximos al nacer tienden a alcanzar masas similares.<\/p>\n<p>La masa medida del planeta exterior es inferior al 24% de la de J\u00fapiter o 4,4 veces la masa de Neptuno. Los planetas de HD 114082 pudieron formarse<em> in situ<\/em>, o bien, en una regi\u00f3n lejana y fr\u00eda, y migraron hacia sus \u00f3rbitas actuales, donde les llega m\u00e1s luz y calor. Carlos del Burgo explica: \u201cEstos gigantes han debido influir en las \u00f3rbitas de los asteroides y cometas [remanentes de la formaci\u00f3n planetaria] m\u00e1s pr\u00f3ximos a la estrella, orden\u00e1ndolos en un cintur\u00f3n situado en el mismo plano de las \u00f3rbitas planetarias\u201d.<\/p>\n<p>Jonathan Marshall (ASIAA), coautor del art\u00edculo, a\u00f1ade: \u201cEste plano est\u00e1 inclinado respecto al del anillo exterior formado por granos de polvo helado y escombros, probablemente primordial, que se halla en la periferia del sistema, a una distancia un 25% mayor que la \u00f3rbita de Neptuno\u201d.<\/p>\n<p>La colaboraci\u00f3n internacional liderada por la ULL y el IAC englob\u00f3 a 38 cient\u00edficos. Se coordinaron esfuerzos para lograr la integraci\u00f3n de datos y un procesamiento coherente. Los resultados obtenidos ponen al sistema planetario de HD 114082 en el punto de mira de la comunidad exoplanetaria. En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, se podr\u00e1n realizar observaciones con instalaciones como las empleadas en este trabajo y otras como el Telescopio Espacial James Webb. Estas permitir\u00e1n caracterizar este singular sistema en mayor detalle, desde precisar las masas de los planetas hasta revelar la composici\u00f3n qu\u00edmica de sus atm\u00f3sferas y otros misterios a\u00fan por resolver.<\/p>\n<p>Art\u00edculo: C. del Burgo, et al., 2026, ApJL, 1003, L15<em>, The longest-period young transiting exoplanets \u2014 A duo of puffy giants inside a debris disc. <\/em>DOI: https:\/\/doi.org\/10.3847\/2041-8213\/ae63bd<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una colaboraci\u00f3n internacional de astr\u00f3nomos liderada por la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":88704,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[3152,345,350,2765],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - 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