ATMÓSFERAS DE EXOPLANETAS PROPORCIONAN PISTAS PARA LA FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR

HR 8799 d
HR 8799 d (Photo credit: Wikipedia)
Planetas menores o Planetoides
Planetas menores o Planetoides (Photo credit: Wikipedia)
English: Telescopes of the Mauna Kea Observato...
English: Telescopes of the Mauna Kea Observatory, Hawaii. Visible is the Subaru Telescope, W. M. Keck Observatory, and the NASA Infrared Telescope Facility. (Photo credit: Wikipedia)
Pero's Bridge, St Augustine's Reach, Bristol
Pero’s Bridge, St Augustine’s Reach, Bristol (Photo credit: SwaloPhoto)
English: The on Mauna Kea, Hawai'i.
English: The on Mauna Kea, Hawai’i. (Photo credit: Wikipedia)

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La  más detallada ver todavía en la atmósfera de un exoplaneta distante ha revelado  una mezcla de vapor de agua y monóxido de carbono, cubriendo un mundo diez veces  el tamaño de Júpiter cerca de 130 años de luz de la tierra. Pero incluso con el agua presente en este mundo, es increíblemente  hostil a la vida. Como Júpiter, no tiene ninguna  superficie sólida, y tiene una temperatura de más de 1 mil grados. Además, no hay señales de metano testigo fueron detectadas en  la atmósfera. Pero este sistema solar es todavía  de gran interés, como tres otros mundos gigantes orbitan la estrella de la misma  y los científicos dijeron que estudiar este sistema no sólo ayudará a resolver  misterios de cómo se formó, pero también cómo nuestro propio sistema solar  formado así. Las observaciones se realizaron en el telescopio Keck II en Hawaii,  utilizando un espectógrafo de imágenes de infrarrojo llamado a OSIRIS, que era  capaz de descubrir las huellas químicas de moléculas específicas.

“Esto es el espectro más agudo Obtenido de un  planeta extrasolar,” dijo el Dr. Bruce Macintosh, del Laboratorio Nacional  Lawrence Livermore. “Esto demuestra el poder de  la imagen directamente un sistema planetario. Es la  exquisita resolución otorgada estas nuevas observaciones que nos ha permitido  comenzar realmente a sonda de formación planetaria”.

“Con”este nivel de detalle, dijo el coautor Travis Barman  desde el Observatorio de Lowell, “podemos comparar la cantidad de carbono a la  cantidad de oxígeno presente en la atmósfera, y esta mezcla química proporciona  pistas sobre cómo se formó el sistema planetario”.

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Los  planetas alrededor de la estrella, conocida como HR 8799, pesan entre cinco a 10  veces la masa de Júpiter y todavía brillando intensamente en el infrarrojo con  el calor de su formación. El equipo de  investigación dice que sus observaciones sugieren que el sistema solar se creó  de manera similar al nuestro, con los gigantes de gas, formando lejos de su  estrella y los planetas más pequeños, rocosos cerrador en. Sin embargo, no hay planetas rocosos similares a la tierra han sido  detectadas en este sistema.

“Los resultados sugieren que el sistema de HR 8799  es como un sistema Solar a escala,” dijo Quinn Kanopacky, un astrónomo de la  Universidad de Toronto, en Canadá. “Una vez que  los núcleos sólidos crecieron bastante grandes, su gravedad atrajo rápidamente  el gas circundante para convertirse en los planetas masivos que vemos hoy en  día. Puesto que el gas había perdido algo de su  oxígeno, el planeta termina con menos oxígeno y menos agua que si había formado  a través de una inestabilidad gravitacional.”

Existen dos modelos principales de formación  planetaria: acreción y inestabilidad gravitatoria. Cuando  les rodea la forma de estrellas, un disco de formación de planeta. Con la acreción del núcleo, núcleos gradualmente tan sólidas  forma lentamente crecen suficientemente grandes como para empezar a adquirir el  gas desde el disco, mientras que en la inestabilidad gravitatoria de planetas  modelo, forma de planetas casi al instante como los colapsos del disco en sí  mismo.

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Propiedades  tales como la composición de la atmósfera de un planeta son pistas sobre cómo se  formó el planeta, y en este caso la acreción del núcleo parece que triunfen.  Aunque hay evidencia de vapor de agua, esa firma  es más débil de lo que pudiera esperarse si el planeta comparte la composición  de su estrella. En cambio, el planeta tiene una  alta relación de carbono al oxígeno – una huella de su formación en el disco  gaseoso decenas de millones de años atrás. Como  el gas enfriado con el tiempo, granos de hielo de agua forman, que agotan el gas  restante de oxígeno. Formación planetaria  entonces comenzó cuando hielo y sólidos recolectaron en núcleos planetarios.

“Una vez que los núcleos sólidos crecieron bastante  grandes, su gravedad atrajo rápidamente el gas circundante para convertirse en  los planetas masivos que vemos hoy en día,” dijo Konopacky. “Puesto que el gas había perdido algo de su oxígeno, el planeta termina  con menos oxígeno y menos agua que si había formado a través de una  inestabilidad gravitacional.”

“La información espectral de esta calidad no sólo  proporciona pistas sobre la formación de los planetas HR8799 pero también  proporciona la guía que necesitamos para mejorar nuestra comprensión teórica de  atmósferas de exoplanetas y su evolución temprana,” dijo Barman. “El momento de este trabajo no podría ser mejor, ya que viene  en los talones de nuevos instrumentos que se imagen decenas más exoplanetas,  orbitando alrededor de otras estrellas, que podemos estudiar con detalle  similar.”

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