Encuentran una nueva supertierra que rompe todos los récords
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Encuentran una nueva supertierra que rompe todos los récords

Tiene una masa 9,95 veces mayor a la de la Tierra. Eso es demasiado pesado para un mundo gaseoso; con la densidad inferida, es probable que el exoplaneta sea rocoso.


Encuentran una nueva supertierra que rompe todos los récords | El Imparcial de Oaxaca

Un exoplaneta recién descubierto a tan solo 200 años luz de distancia podría arrojar nueva luz sobre uno de los misterios más extraños de la ciencia planetaria.

Con alrededor de 1,8 veces el radio de la Tierra, el objeto llamado TOI-1075b se encuentra entre los ejemplos más grandes de un exoplaneta súper terrestre que hemos encontrado hasta la fecha. También se asienta sólidamente en lo que llamamos la brecha del radio del planeta pequeño; un aparente déficit de planetas entre 1,5 y 2 radios terrestres.

Se han encontrado súper-Tierras rocosas un poco más pequeñas. Así que los mundos un poco más grandes están llenos de atmósferas hinchadas, conocidos como mini-Neptunos. Pero en el medio, es algo así como un desierto.

La masa de TOI-1075b es 9,95 veces la de la Tierra. Eso es demasiado pesado para un mundo gaseoso; con la densidad inferida, es probable que el exoplaneta sea rocoso, como Mercurio, la Tierra, Marte y Venus. Esta peculiaridad lo convierte en un candidato ideal para probar teorías de formación y evolución planetaria.

La brecha del radio del planeta pequeño solo se identificó hace unos años, en 2017. Para los exoplanetas dentro de una cierta proximidad cercana a sus estrellas, se han encontrado muy pocos mundos que se extiendan a ambos lados de esa brecha.

Hay varias explicaciones posibles para esto; la principal parece ser que, por debajo de cierto tamaño, un exoplaneta simplemente no tiene la masa para retener una atmósfera contra la radiación evaporativa tan cerca de la estrella anfitriona. De acuerdo con este modelo, los exoplanetas en la brecha deberían tener una atmósfera bastante considerable que consiste principalmente en hidrógeno y helio.

Los datos de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, sugieren que la estrella enana naranja TOI-1075 estaba siendo orbitada por un exoplaneta de alrededor de 1,72 veces el radio de la Tierra, en un período orbital de aproximadamente 14,5 horas. Esto llamó la atención de la astrónoma Zahra Essack del MIT, que está estudiando supertierras calientes. En ese radio y proximidad, el mundo candidato en ese momento se ajustaba a los criterios para un mundo de brecha de radio.

El siguiente paso para intentar entender la naturaleza de este exoplaneta es pesarlo. Esto implica aprovechar un efecto diferente que tiene un exoplaneta en su estrella anfitriona: la gravitacional. La estrella proporciona la mayor parte de la gravedad en una interacción estrella-planeta, pero el planeta también ejerce un pequeño tirón gravitacional sobre la estrella. Eso significa que una estrella se tambalea muy levemente en el lugar, y los astrónomos pueden detectar esto en pequeños cambios en la luz de la estrella.

 

Si conocemos la masa de la estrella, esos cambios se pueden usar para medir la masa del planeta que sacude la estrella. TOI-1075 tiene una masa y un radio de aproximadamente el 60 por ciento de la de nuestro propio Sol, por lo que Essack y sus colegas pudieron calcular con precisión la masa del exoplaneta en 9,95 masas terrestres. Y sus medidas de precisión del tamaño arrojaron 1.791 radios terrestres.

Si sabe qué tan grande es algo y qué tan pesado es, puede calcular su densidad promedio. TOI-1075b tiene una densidad de 9,32 gramos por centímetro cúbico. Eso es casi el doble de la densidad de la Tierra de 5,51 gramos por centímetro cúbico, lo que la convierte en una candidata a la supertierra más densa de los libros.

Un exoplaneta en la brecha de masa debería tener una atmósfera sustancial de hidrógeno y helio. La densidad de TOI-1075b es inconsistente con una atmósfera sustancial. Esto es muy curioso. Pero lo que podría tener el exoplaneta en su lugar es potencialmente aún más fascinante.

“Según la composición predicha de TOI-1075b y el período orbital ultracorto, no esperamos que el planeta haya retenido una envoltura H/He”, señalan los investigadores en su artículo.

 

“Pero, TOI-1075b podría tener:  una atmósfera de vapor de metal/silicato con una composición establecida por el océano de magma que se vaporiza en la superficie, ya que la temperatura de equilibrio de TOI-1075 b es lo suficientemente caliente como para derretir una roca o, especialmente en el extremo inferior de su rango de densidad media permitido, posiblemente una atmósfera delgada de H/He o CO 2 u otra”.

TOI-1075b es tan caliente (por estar tan cerca de su estrella) que su superficie podría ser un océano de magma que produce una atmósfera de roca vaporizada.

La buena noticia aquí es que podríamos averiguarlo.

Como hemos visto recientemente, James West es muy hábil para observar las atmósferas de los exoplanetas. Apuntarlo a TOI-1075b debería revelar si tiene una atmósfera delgada, una atmósfera de silicato o ninguna atmósfera, y esta información podría revelar alguna peculiaridad previamente desconocida de la formación y evolución de los planetas, y cómo las supertierras pierden su gas.


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