{"id":29613,"date":"2022-12-17T01:02:56","date_gmt":"2022-12-17T06:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=29613"},"modified":"2022-12-17T01:05:04","modified_gmt":"2022-12-17T06:05:04","slug":"bola-de-fuego-del-tamano-de-una-toronja-de-la-nube-de-oort-podria-reescribir-la-historia-del-sistema-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2022\/12\/17\/bola-de-fuego-del-tamano-de-una-toronja-de-la-nube-de-oort-podria-reescribir-la-historia-del-sistema-solar\/","title":{"rendered":"Bola de fuego del tama\u00f1o de una toronja de la Nube de Oort podr\u00eda reescribir la historia del sistema solar"},"content":{"rendered":"\n<p>Una deslumbrante bola de fuego que termin\u00f3 su viaje c\u00f3smico sobre el centro de Alberta, Canad\u00e1, podr\u00eda cambiar la comprensi\u00f3n de los astr\u00f3nomos sobre c\u00f3mo se form\u00f3 el sistema solar hace 4.500 millones de a\u00f1os. Captado por la c\u00e1mara el 22 de febrero de 2021, se cree que el meteoroide rocoso del tama\u00f1o de una toronja proviene de la Nube de Oort, un reservorio de objetos celestes que rodea todo el sistema solar y lo separa del espacio interestelar. Los cient\u00edficos nunca han observado directamente objetos rocosos en la Nube de Oort y durante mucho tiempo han cre\u00eddo que solo contiene objetos helados. Pero el objeto rocoso que se quem\u00f3 sobre Canad\u00e1 desaf\u00eda las teor\u00edas populares sobre la formaci\u00f3n de la Nube de Oort y la formaci\u00f3n del sistema solar primitivo en general, seg\u00fan un estudio publicado el 12 de diciembre en la revista <a href=\"https:\/\/go.redirectingat.com\/?id=92X1590019&amp;xcust=livescience_row_3590349867908336600&amp;xs=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41550-022-01844-3&amp;sref=https%3A%2F%2Fwww.livescience.com%2Frocky-fireball-oort-cloud\">Nature Astronomy<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este descubrimiento respalda un modelo completamente diferente de la formaci\u00f3n del sistema solar, que respalda la idea de que cantidades significativas de material rocoso coexisten con objetos helados dentro de la nube de Oort&#8221;, dijo el autor principal del estudio, Denis Vida, investigador postdoctoral en f\u00edsica de meteoritos. en Western University en London, Ontario, Canad\u00e1, en un comunicado. &#8220;Este resultado no se explica por los modelos de formaci\u00f3n del sistema solar favorecidos actualmente. Es un cambio de juego completo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la NASA, se cree que la Nube de Oort se form\u00f3 cuando la gravedad de los planetas reci\u00e9n formados empuj\u00f3 los objetos helados lejos del sol. La gravedad de la galaxia de la V\u00eda L\u00e1ctea hizo que los objetos se asentaran en el borde del sistema solar. Una teor\u00eda popular actual sobre c\u00f3mo se form\u00f3 el sistema solar es el modelo de acreci\u00f3n de guijarros, que describe guijarros de tama\u00f1o milim\u00e9trico que se succionan juntos con el tiempo para formar cuerpos celestes.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Estos hallazgos desaf\u00edan los modelos de formaci\u00f3n del sistema solar basados s\u00f3lo en la acumulaci\u00f3n de guijarros, que actualmente no pueden explicar la gran abundancia observada de material rocoso en la nube de Oort derivada de las mediciones de bolas de fuego y los datos telesc\u00f3picos&#8221;, escribieron los autores en el nuevo estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s bien, estos resultados respaldan lo que se conoce como la teor\u00eda de la formaci\u00f3n del sistema solar &#8220;Grand Tack&#8221;. Este modelo propone que J\u00fapiter se form\u00f3 m\u00e1s cerca del sol y emigr\u00f3 hacia \u00e9l antes de que los efectos gravitatorios entre J\u00fapiter y Saturno obligaran a ambos planetas a alejarse m\u00e1s. Seg\u00fan los investigadores, solo este modelo puede explicar la cantidad suficiente de material rocoso del sistema solar interior que se expulsa a la nube de Oort para explicar la bola de fuego.<\/p>\n\n\n\n<p>La bola de fuego fue captada por las c\u00e1maras del Global Fireball Observatory (GFO) de la Universidad de Alberta. El GFO es una colaboraci\u00f3n global entre organizaciones que incluyen el Instituto Lunar y Planetario, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y varias universidades. Su objetivo es obtener im\u00e1genes de bolas de fuego para que los meteoritos puedan recuperarse.<\/p>\n\n\n\n<p>Los c\u00e1lculos de la trayectoria de la bola de fuego muestran que viaj\u00f3 desde los confines del sistema solar, similar a las trayectorias de los cometas helados, los objetos que se cree que habitan en la Nube de Oort. La naturaleza rocosa de la bola de fuego fue confirmada por su descenso m\u00e1s profundo en la atm\u00f3sfera de la Tierra de lo que podr\u00edan sobrevivir los objetos helados que viajan en una \u00f3rbita similar. Luego tambi\u00e9n se rompi\u00f3, tal como lo hace una bola de fuego rocosa normal.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la bola de fuego de Alberta no es \u00fanica. Los investigadores encontraron una bola de fuego similar en una base de datos hist\u00f3rica que nunca se not\u00f3 en ese momento. Estos m\u00faltiples cuerpos rocosos sugieren que entre el 1% y el 20% de los meteoroides provenientes de la Nube de Oort son rocosos, dijeron los autores.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Cuanto mejor comprendamos las condiciones en las que se form\u00f3 el sistema solar, mejor comprenderemos lo que fue necesario para generar vida&#8221;, dijo Vida. &#8220;Queremos pintar una imagen, con la mayor precisi\u00f3n posible, de estos primeros momentos del sistema solar que fueron tan cr\u00edticos para todo lo que sucedi\u00f3 despu\u00e9s&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/rocky-fireball-oort-cloud\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una deslumbrante bola de fuego que termin\u00f3 su viaje c\u00f3smico sobre el centro de Alberta, Canad\u00e1, podr\u00eda cambiar la comprensi\u00f3n de los astr\u00f3nomos sobre c\u00f3mo se form\u00f3 el sistema solar hace 4.500 millones de a\u00f1os. 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