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El exoplaneta más pequeño jamás descubierto orbita una protoestrella en acreción a 520 años luz de distancia

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Los investigadores han descubierto un exoplaneta gaseoso gigante, cuya edad se estima en sólo 3 millones de años, y que es uno de los planetas más jóvenes jamás observados. el planetallamada TIDYE-1b, orbita una protoestrella ubicada en la nube molecular de Tauro a unos 520 años luz de tierra. Los científicos describieron este descubrimiento como una oportunidad única para estudiar la formación planetaria en sus primeras etapas. Los resultados, publicados el 20 de noviembre en la revista Nature, arrojan luz sobre la extraña dinámica del entorno de este exoplaneta, incluido un disco protoplanetario inclinado.

Detalles del descubrimiento

el el estudia Revela que TIDYE-1b es un gigante gaseoso con un diámetro ligeramente menor que Júpiter Su masa es aproximadamente el 40 por ciento de la masa del planeta más grande de nuestro sistema solar. El exoplaneta orbita su protoestrella anfitriona cada 8,8 días, una cifra notablemente cercana para un planeta tan joven. Según el equipo de investigación dirigido por Madison Barber, estudiante de posgrado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, este descubrimiento proporciona información sobre la rápida formación de planetas gigantes gaseosos, lo que contrasta con la formación más lenta de planetas terrestres como la Tierra, afirmó. . En un comunicado.

Un disco protoplanetario sesgado

La estrella anfitriona del exoplaneta está rodeada por un disco protoplanetario inclinado en un ángulo de unos 60 grados con respecto al planeta y su estrella. Esta alineación inesperada desafía las teorías actuales sobre la formación planetaria. Andrew Mann, científico planetario y coautor del estudio, en A declaración Dijo que tal desequilibrio es poco común, ya que los planetas generalmente se forman dentro de discos planos y alineados de gas y polvo.

Posibles explicaciones e investigaciones futuras.

Según los informes, la desalineación puede verse afectada por una estrella compañera distante que orbita la protoestrella a aproximadamente 635 AU. Sin embargo, los investigadores señalan que la distancia de la estrella compañera hace que su efecto sobre la inclinación del disco sea incierto. Las investigaciones futuras tienen como objetivo explorar si TIDYE-1b continúa recopilando material del disco o está perdiendo su contenido. Atmósfera Debido a su órbita cercana alrededor de la protoestrella.

Este estudio representa un hito en la comprensión de la formación planetaria y proporciona una ventana a las primeras etapas de la evolución celeste.

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Científicos indios han descubierto un enorme exoplaneta cinco veces más grande que la Tierra

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Científicos indios han descubierto un exoplaneta llamado TOI-6651b, que es un planeta grande y denso que orbita alrededor de una estrella similar al Sol. La masa del exoplaneta es aproximadamente 60 veces la masa de nuestro planeta. tierra Su radio es aproximadamente cinco veces mayor, lo que lo diferencia de la mayoría de planetas de tamaño similar. Este descubrimiento marca el cuarto descubrimiento de exoplanetas por parte del Laboratorio de Investigación Física de la India (PRL), lo que subraya la investigación en curso de la India en ciencia espacial.

Ubicación y características orbitales.

TOI-6651b está ubicado en un área conocida como “desierto de neptuno“, una región en la que sólo hay unos pocos planetas de su masa Encontró. El exoplaneta orbita su estrella anfitriona en poco más de cinco días, lo que hace que su “año” sea sólo una fracción de un mes terrestre. Su trayectoria alrededor de la estrella es ligeramente elíptica, lo que aumenta sus características distintivas en comparación con otros gigantes gaseosos. La estrella TOI-6651, una subestrella gigante de tipo G, es ligeramente más grande y más cálida que nuestro Sol, con una temperatura superficial cercana a los 5940 K.

Composición y estructura

Utilizando el espectrómetro avanzado PARAS-2, los investigadores de PRL detallaron la composición del planeta. Aproximadamente el 87% de la masa de TOI-6651b consiste en material rocoso rico en hierro, con una capa exterior más ligera de hidrógeno y helio. La alta densidad del planeta sugiere que pudo haber sufrido procesos evolutivos inusuales, como el calentamiento de las mareas o… Atmósfera pérdida. Estos conocimientos brindan a los investigadores la oportunidad de estudiar la formación planetaria con más detalle, especialmente en el caso de planetas masivos con composiciones densas.

Implicaciones para la investigación planetaria

El descubrimiento de TOI-6651b añade datos valiosos a los estudios en curso sobre formación planetaria y dinámica de sistemas. A través de la observación continua, los científicos esperan obtener nuevos conocimientos sobre las características que definen los planetas en el desierto de Neptuno, contribuyendo a una comprensión más profunda de la evolución planetaria en diferentes entornos.

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Un exoplaneta que orbita una estrella enana blanca da a los investigadores la esperanza de que la Tierra pueda sobrevivir a su eventual muerte.

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Un sistema planetario centrado en una estrella enana blanca, situada a unos 4.000 años luz de distancia, proporciona Astrónomos Con información sobre lo que podría pasarle a nuestro Sol y a nuestra Tierra dentro de unos 8 mil millones de años. Este escenario se desarrollará si la Tierra sobrevive a la transformación del Sol en una gigante roja, lo que se espera que ocurra dentro de 5 a 6 mil millones de años. Durante esta fase, el Sol se expandirá, probablemente engullendo a Mercurio, Venus y posiblemente a la Tierra antes de contraerse y convertirse en una enana blanca.

La posibilidad de la supervivencia de la Tierra.

Un escenario para la supervivencia de la Tierra implica que ésta migre a una órbita similar a la de la Tierra. Marte O más allá, lo que conduciría a un mundo congelado pero dañado por la radiación que orbita una estrella en llamas, según A el estudia Publicado en la revista Nature Astronomy. El sistema recién descubierto revela una enana blanca con la mitad de la masa del Sol y un planeta del tamaño de la Tierra en una órbita más amplia, mostrando cómo podría parecerse la Tierra restante.

Qiming Zhang, investigador de la Universidad de California en San Diego, destacó que no hay consenso sobre si la Tierra podrá escapar de ser tragada por el sol gigante rojo. Este sistema se destaca porque también contiene un compañero masivo, muy probablemente una enana marrón, un objeto estelar que no logra provocar una fusión nuclear.

Proceso de descubrimiento

El sistema planetario fue identificado mediante un evento de microlente, donde la influencia gravitacional de un objeto distorsiona la luz de una fuente más distante. Las observaciones del evento, denominado KMT-2020-BLG-0414, se realizaron utilizando la red de telescopios de microlentes de Corea. La investigación continuó utilizando los telescopios Keck en Hawaii, confirmando finalmente la naturaleza de la estrella central como una enana blanca basándose en la ausencia de luz esperada de la estrella de la secuencia principal.

Posibilidades futuras para la vivienda.

Si bien este descubrimiento sugiere que la Tierra puede sobrevivir a la destrucción, plantea dudas sobre la posibilidad de que la vida continúe en nuestro planeta. Jessica Lu, astrónoma de la Universidad de California, Berkeley, masculino Aunque la Tierra puede evitar la deriva, es posible que no permanezca habitable durante la fase de gigante roja del Sol. La zona habitable se moverá mucho más allá de la órbita de la Tierra, y Zhang sugiere que la humanidad podría necesitar considerar migrar a las lunas de Júpiter o Saturno, que podrían convertirse en mundos oceánicos habitables a medida que el sol se expanda.

conclusión

Esta investigación demuestra la importancia de las microlentes en la exploración de sistemas planetarios. Se espera que el próximo Telescopio Romano Nancy Grace, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, mejore nuestra capacidad para detectar y estudiar exoplanetas, revelando potencialmente más formaciones únicas en el universo.

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Investigadores descubren un exoplaneta similar a Júpiter con vientos de hierro y lluvia de metal fundido

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Los astrónomos descubrieron que Planeta extrasolar Ubicado a unos 634 años luz de distancia en la constelación de Piscis, WASP-76b está expuesto a condiciones climáticas extremas sin precedentes en la Tierra. A medida que las temperaturas aumentan a unos 4.350 grados Fahrenheit (2.400 grados Celsius), la atmósfera del planeta está siendo destruida por vientos de hierro de alta velocidad y lluvias de metal fundido. Estos resultados ponen de relieve el alcance de su impacto real en la atmósfera. Extranjero Podrían ser las atmósferas de exoplanetas, especialmente en los “Júpiter calientes” como WASP-76b.

Fenómenos climáticos únicos

La proximidad del exoplaneta a su estrella hace que esté bloqueado por mareas, lo que significa que un lado de WASP-76b siempre está mirando hacia la estrella. Este lado diurno alcanza temperaturas extremas que evaporan el hierro, que luego es transportado al lado nocturno más frío del planeta por fuertes vientos. Una vez allí, el hierro se condensa y cae en forma de gotas de metal fundido, creando un ambiente intenso y hostil.

Este descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Ginebra (UNIGE) y el Centro Nacional de Competencia en Investigación PlanetS (NCCR PlanetS), dirigido por Ana Rita Costa Silva, estudiante de doctorado del Instituto de Astrofísica y Ciencias Espaciales.

Nuevos conocimientos sobre los climas exoplanetarios

Utilizando el instrumento ESPRESSO del VLT, el equipo pudo observar y medir los vientos de hierro en la atmósfera del planeta. Christophe Lovis, astrónomo de la Universidad de Ginebra, señaló que la resolución de ESPRESSO permitió al equipo recopilar información detallada sobre los procesos dinámicos del planeta WASP-76b. Resultados Ayudará a los científicos a crear modelos climáticos en 3D, proporcionando una mejor comprensión de los climas de los planetas fuera de nuestro sistema solar.

En conclusión, WASP-76b continúa revelando detalles extraordinarios sobre las atmósferas exoplanetarias, proporcionando información valiosa sobre los patrones climáticos en planetas fuera de nuestro sistema solar. El descubrimiento de vientos de hierro y lluvias de metal fundido profundiza nuestra comprensión de los “Júpiter calientes”, proporcionando nuevas perspectivas sobre cuán extremo puede ser el clima planetario.

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