{"id":2257,"date":"2020-10-27T14:28:56","date_gmt":"2020-10-27T19:28:56","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=2257"},"modified":"2020-10-27T14:28:57","modified_gmt":"2020-10-27T19:28:57","slug":"los-astronomos-observan-la-atmosfera-de-un-exoplaneta-raro-que-no-deberia-existir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/10\/27\/los-astronomos-observan-la-atmosfera-de-un-exoplaneta-raro-que-no-deberia-existir\/","title":{"rendered":"Los astr\u00f3nomos observan la atm\u00f3sfera de un exoplaneta raro que &#8216;no deber\u00eda existir&#8217;"},"content":{"rendered":"\n<p>El descubrimiento del extraordinario exoplaneta LTT 9779b se anunci\u00f3 por primera vez hace un mes. A solo 260 a\u00f1os luz de distancia, el planeta fue inmediatamente catalogado como un excelente candidato para el estudio de seguimiento de su curiosa atm\u00f3sfera. Pero resulta que ni siquiera tuvimos que esperar demasiado para saber m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>LTT 9779b es un poco m\u00e1s grande que Neptuno y orbita una estrella similar al Sol, bastante normal hasta ahora. Pero hay dos cosas realmente peculiares. Est\u00e1 tan cerca de su estrella que el planeta orbita una vez cada 19 horas y, a pesar del calor abrasador al que debe someterse en esa proximidad, LTT 9779b todav\u00eda tiene una atm\u00f3sfera sustancial.<\/p>\n\n\n\n<p>Las observaciones infrarrojas recopiladas por el ahora retirado Telescopio Espacial Spitzer incluyeron la estrella anfitriona del planeta, y los astr\u00f3nomos ahora han analizado esos datos, publicando sus resultados en un par de estudios.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/images\/2020-10\/phase-curve.jpg\" alt=\"phase curve\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>En el primer art\u00edculo, un equipo dirigido por el astr\u00f3nomo Ian Crossfield de la Universidad de Kansas describi\u00f3 el perfil de temperatura del LTT 9779b.<\/p>\n\n\n\n<p>En el segundo art\u00edculo, un equipo dirigido por la astr\u00f3noma Diana Dragomir de la Universidad de Nuevo M\u00e9xico ha caracterizado la atm\u00f3sfera del exoplaneta.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Por primera vez, medimos la luz proveniente de este planeta que no deber\u00eda existir&#8221;, dijo Crossfield.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este planeta est\u00e1 tan intensamente irradiado por su estrella que su temperatura supera los 1.650\u00b0C y su atm\u00f3sfera podr\u00eda haberse evaporado por completo. Sin embargo, nuestras observaciones de Spitzer nos muestran su atm\u00f3sfera a trav\u00e9s de la luz infrarroja que emite el planeta&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9l y su equipo estudiaron la curva de fase del exoplaneta en luz infrarroja. Esto es lo que eso significa: debido a que la energ\u00eda t\u00e9rmica se emite como radiaci\u00f3n infrarroja, la luz en esta longitud de onda puede indicarnos la temperatura de los objetos c\u00f3smicos a muchos a\u00f1os luz de distancia.<\/p>\n\n\n\n<p>El sistema est\u00e1 orientado de tal manera que el planeta pasa entre nosotros y la estrella, lo que nos brinda vistas claras desde el costado tanto de la noche como del d\u00eda del planeta. Por lo tanto, para calcular la temperatura del exoplaneta, los astr\u00f3nomos pueden usar la luz cambiante del sistema en general como \u00f3rbitas de LTT 9779b.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Phase curve analysis of &#039;Hot Neptune&#039; exoplanet LTT 9779b\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/x50ShWgCurQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Curiosamente, la hora m\u00e1s calurosa del d\u00eda para el LTT 9779b es casi el mediod\u00eda, cuando el sol est\u00e1 directamente sobre nuestras cabezas. En la Tierra, la hora m\u00e1s calurosa del d\u00eda es en realidad unas pocas horas despu\u00e9s del mediod\u00eda, porque el calor entra en la atm\u00f3sfera terrestre m\u00e1s r\u00e1pido de lo que se irradia al espacio.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, esto permite realizar algunas conjeturas sobre la atm\u00f3sfera de LTT 9779b.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El planeta es mucho m\u00e1s fr\u00edo de lo que esper\u00e1bamos, lo que sugiere que est\u00e1 reflejando gran parte de la luz estelar incidente que lo golpea, presumiblemente debido a las nubes del lado del d\u00eda&#8221;, dijo el astr\u00f3nomo Nicolas Cowan del Instituto de Investigaci\u00f3n de Exoplanetas (iREx) y la Universidad McGill en Canad\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El planeta tampoco transporta mucho calor a su lado nocturno, pero creemos que entendemos que: la luz de las estrellas que se absorbe probablemente se absorba en lo alto de la atm\u00f3sfera, desde donde la energ\u00eda se irradia r\u00e1pidamente de regreso al espacio&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Para seguir investigando la atm\u00f3sfera de LTT 9779b, Dragomir y sus colegas se centraron en los eclipses secundarios, cuando el planeta pasa por detr\u00e1s de la estrella. Esto da como resultado una atenuaci\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil de la luz del sistema que cuando el planeta pasa frente a la estrella, lo que se conoce como tr\u00e1nsito, pero esa atenuaci\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil puede ayudarnos a comprender la estructura t\u00e9rmica de la atm\u00f3sfera de un exoplaneta.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Los Neptunes calientes son raros, y uno en un entorno tan extremo como este es dif\u00edcil de explicar porque su masa no es lo suficientemente grande como para retener una atm\u00f3sfera durante mucho tiempo&#8221;, dijo Dragomir.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Entonces, \u00bfc\u00f3mo se las arregl\u00f3? LTT 9779b nos hizo rascarnos la cabeza, pero el hecho de que tenga una atm\u00f3sfera nos da una forma poco com\u00fan de investigar este tipo de planeta, por lo que decidimos sondearlo con otro telescopio&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores combinaron datos del eclipse secundario de Spitzer con datos del telescopio espacial de caza de exoplanetas TESS de la NASA. Esto les permiti\u00f3 obtener un espectro de emisi\u00f3n de la atm\u00f3sfera de LTT 9779b; es decir, las longitudes de onda de la luz absorbidas y amplificadas por los elementos que contiene. Descubrieron que algunas longitudes de onda estaban siendo absorbidas por mol\u00e9culas, probablemente mon\u00f3xido de carbono.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto no es inesperado para un planeta tan caliente. Se ha detectado mon\u00f3xido de carbono en J\u00fapiter calientes, gigantes gaseosos que tambi\u00e9n orbitan alrededor de sus estrellas muy cerca. Pero los gigantes gaseosos son m\u00e1s masivos que los Neptunes calientes y usan su gravedad mucho mayor para retener sus atm\u00f3sferas. Se pensaba que los planetas del tama\u00f1o de Neptuno no deber\u00edan ser lo suficientemente masivos para hacerlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Encontrar mon\u00f3xido de carbono en la atm\u00f3sfera de un Neptuno caliente podr\u00eda ayudarnos a comprender c\u00f3mo se form\u00f3 este planeta y por qu\u00e9 todav\u00eda tiene su atm\u00f3sfera.<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces, aunque sabemos m\u00e1s sobre LTT 9779b de lo que sab\u00edamos, todav\u00eda queda trabajo por hacer. Las observaciones futuras podr\u00edan ayudarnos a responder estas preguntas y otras, como de qu\u00e9 m\u00e1s est\u00e1 hecha la atm\u00f3sfera, y si el exoplaneta comenz\u00f3 mucho m\u00e1s grande y actualmente se est\u00e1 reduciendo r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Investigaciones como esta tambi\u00e9n nos brindar\u00e1n un excelente conjunto de herramientas y experiencia para sondear las atm\u00f3sferas de mundos potencialmente habitables.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Si alguien va a creer lo que dicen los astr\u00f3nomos acerca de encontrar signos de vida u ox\u00edgeno en otros mundos, primero tendremos que demostrar que podemos hacerlo bien en las cosas f\u00e1ciles&#8221;, dijo Crossfield.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En ese sentido, estos planetas m\u00e1s grandes y calientes como el LTT 9779b act\u00faan como ruedas de entrenamiento y muestran que realmente sabemos lo que estamos haciendo y podemos hacer todo bien&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo es una traducci\u00f3n de otro publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/\">Science Alert<\/a>. Puedes leer el texto original haciendo clic\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/astronomers-peer-into-the-atmosphere-of-a-rare-exoplanet-that-shouldn-t-exist\">aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El descubrimiento del extraordinario exoplaneta LTT 9779b se anunci\u00f3 por primera vez hace un mes. A solo 260 a\u00f1os luz de distancia, el planeta fue inmediatamente catalogado como un excelente candidato para el estudio de seguimiento de su curiosa atm\u00f3sfera. Pero resulta que ni siquiera tuvimos que esperar demasiado para saber m\u00e1s. 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