{"id":21067,"date":"2020-09-21T19:55:08","date_gmt":"2020-09-21T22:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.astrofisicamas.cl\/?p=21067"},"modified":"2024-08-07T15:18:23","modified_gmt":"2024-08-07T15:18:23","slug":"neptuno-ultra-caliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astrofisicamas.cl\/en\/neptuno-ultra-caliente\/","title":{"rendered":"Astr\u00f3nomos del MAS participan en descubrimiento de nuevo tipo de planeta cuyo a\u00f1o dura s\u00f3lo 19 horas"},"content":{"rendered":"<h5 style=\"text-align: center;\"><em>El primer \u201cNeptuno Ultra Caliente\u201d orbita la estrella LTT 9779, fue encontrado en el llamado Desierto Neptuniano, un \u00e1rea cercana a las estrellas donde raramente se encuentran mundos tipo Neptuno, pero que entregan una oportunidad \u00fanica para estudiar las atm\u00f3sferas de este tipo de objetos. El descubrimiento ser\u00e1 destacado por la revista Nature Astronomy.<\/em><\/h5>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Un equipo internacional, liderado por los astr\u00f3nomos de la Universidad de Chile y del Centro de Astrof\u00edsica y Tecnolog\u00edas Afines CATA, James Jenkins y Mat\u00edas D\u00edaz, en el que tambi\u00e9n participaron los investigadores del <strong>Millennium Institute of Astrophysics MAS<\/strong>, <strong>Andr\u00e9s Jord\u00e1n y Rafael Brahm<\/strong>, profesores de la Facultad de Ingenier\u00eda y Ciencias de la UAI, descubri\u00f3 un planeta \u201cimprobable\u201d, primero en su tipo, que han denominado como <strong>Neptuno Ultra Caliente, orbitando la estrella LTT 9779<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Este nuevo mundo est\u00e1 tan cerca de su estrella, que su a\u00f1o s\u00f3lo dura 19 horas, lo que significa que la radiaci\u00f3n estelar es tan potente que el planeta alcanza temperaturas de hasta 1700 grados Celsius<\/strong>. A esta temperatura, los elementos pesados como el hierro pueden ser ionizados en la atm\u00f3sfera y las mol\u00e9culas disociadas, proporcionando un laboratorio \u00fanico para estudiar la qu\u00edmica de planetas fuera del sistema solar.<\/p>\n<p>El nuevo planeta, denominado LTT 9779b, pesa el doble que Neptuno y tambi\u00e9n es ligeramente m\u00e1s grande y tiene una densidad similar. As\u00ed, deber\u00eda tener un enorme n\u00facleo de alrededor de 28 masas terrestres, y una atm\u00f3sfera que constituye alrededor del 9% de la masa planetaria total. El sistema al que pertenece tiene alrededor de la mitad de la edad del Sol, unos 2.000 millones de a\u00f1os, y dada la intensa radiaci\u00f3n, no se esperar\u00eda que un planeta parecido a Neptuno mantuviese su atm\u00f3sfera durante tanto tiempo, lo que proporciona a los investigadores un intrigante rompecabezas a resolver.<\/p>\n<p><strong>El descubrimiento<\/strong><\/p>\n<p>LTT 9779b fue encontrado usando el sat\u00e9lite <em>Transiting Exoplanet Survey Satellite<\/em> (TESS), a trav\u00e9s del m\u00e9todo de tr\u00e1nsito, es decir, cuando el planeta pasa frente a la estrella, realiza un peque\u00f1o eclipse que se traduce en una disminuci\u00f3n de su brillo. En noviembre de 2018 se confirm\u00f3 su presencia, gracias al uso del <em>High Accuracy Radial-velocity Planet Searcher<\/em> (HARPS), ubicado en el Observatorio La Silla de ESO en el norte del Chile. Para <strong>James Jenkins<\/strong>, investigador del Departamento de Astronom\u00eda de la U. de Chile y del CATA \u201cEl descubrimiento de LTT 9779b tan tempranamente en la misi\u00f3n TESS fue una completa sorpresa, una apuesta que dio resultado. La mayor\u00eda de los eventos de tr\u00e1nsito, con periodos menores a un d\u00eda resultan ser falsos positivos, normalmente estrellas binarias eclipsantes de fondo\u201d<\/p>\n<p>Una afirmaci\u00f3n con la que coincide <strong>Andr\u00e9s Jord\u00e1n, director del Instituto Milenio de Astrof\u00edsica:<\/strong> \u00abTras conocer ya miles de exoplanetas, sabemos que hay algunos tipos que son intr\u00ednsecamente muy escasos. Unos de estos grupos de planetas raros son aquellos con tama\u00f1os entre Saturno y Neptuno y con per\u00edodos orbitales (\u00aba\u00f1os\u00bb) menores a cuatro d\u00edas. Estos sistemas son valiosos por lo dif\u00edciles que son de encontrar, y porque sus propiedades pueden ser importantes para entender mejor c\u00f3mo se forman y evolucionan los sistemas planetarios\u00bb, se\u00f1ala el astr\u00f3nomo, quien tambi\u00e9n es profesor en la Facultad de Ingenier\u00eda y Ciencias de la Universidad Adolfo Ib\u00e1\u00f1ez.<\/p>\n<p>Seg\u00fan cuenta Mat\u00edas D\u00edaz, candidato a doctor en astronom\u00eda de la Universidad de Chile y segundo autor de la investigaci\u00f3n, las observaciones a LTT 9779b \u201cse planearon con mucho cuidado, para maximizar el uso del espectr\u00f3grafo HARP y la muestra de la \u00f3rbita del candidato de una manera \u00f3ptima. Durante las primeras noches de datos, vimos que las observaciones coincid\u00edan con lo predicho sobre el periodo del candidato. An\u00e1lisis posteriores a los siete d\u00edas de observaciones en noviembre fueron consistentes con que se trataba de un planeta masivo como Neptuno\u201d.<\/p>\n<p><strong>LTT 9779b se encuentra en una zona conocida como \u201cDesierto neptuniano\u201d<\/strong>. Seg\u00fan explica Jenkins, aunque los gigantes fr\u00edos parecen ser comunes en los procesos de formaci\u00f3n de planetas, casi nunca se encuentran tan cerca de sus estrellas y es por eso que LTT 9779b es especial. \u201cLos modelos nos dicen que los planetas como el LTT 9779b deben ser despojados de sus atm\u00f3sferas a trav\u00e9s de un proceso llamado fotoevaporaci\u00f3n a medida que se acercan a sus estrellas. Los grandes gigantes gaseosos, por otro lado, tienen fuertes campos gravitatorios que pueden retener sus atm\u00f3sferas, y as\u00ed terminamos con una escasez de planetas como Neptuno con los per\u00edodos orbitales m\u00e1s cortos. En el caso de LTT 9779b, sin embargo, si comenz\u00f3 la vida como un gigante gaseoso, entonces un proceso llamado Desbordamiento del L\u00f3bulo de Roche podr\u00eda haber transferido cantidades significativas de gas atmosf\u00e9rico a la estrella\u00bb, asegura el astr\u00f3nomo de la Universidad de Chile. Sin embargo, si esto sucedi\u00f3 con este planeta, los investigadores se preguntan por qu\u00e9 pudo haber mantenido su atm\u00f3sfera por tanto tiempo.<\/p>\n<p>\u00abTambi\u00e9n podr\u00eda ser que el LTT 9779b llegara a su \u00f3rbita actual bastante tarde, y por lo tanto no ha tenido tiempo de ser despojado de la atm\u00f3sfera. Las colisiones con otros planetas del sistema podr\u00edan haberlo lanzado hacia dentro, hacia la estrella. De hecho, como es un mundo tan \u00fanico y raro, escenarios m\u00e1s ex\u00f3ticos pueden ser plausibles. Es aleccionador pensar que este &#8216;planeta improbable&#8217; es probablemente tan raro que no encontraremos otro laboratorio como este para estudiar la naturaleza de los Neptunos Ultra Calientes en detalle. Por lo tanto, debemos extraer cada onza de conocimiento que podamos de este diamante en bruto, observ\u00e1ndolo con instrumentos espaciales y terrestres en los pr\u00f3ximos a\u00f1os\u00bb, concluye.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El primer \u201cNeptuno Ultra Caliente\u201d orbita la estrella LTT 9779, fue encontrado en el llamado Desierto Neptuniano, un \u00e1rea cercana a las estrellas donde raramente se encuentran mundos tipo Neptuno, pero que entregan una oportunidad \u00fanica para estudiar las atm\u00f3sferas de este tipo de objetos. 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