{"id":12251,"date":"2022-04-05T16:34:40","date_gmt":"2022-04-05T14:34:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=12251"},"modified":"2022-04-05T16:34:44","modified_gmt":"2022-04-05T14:34:44","slug":"el-hubble-encuentra-un-planeta-formandose-que-respalda-la-teoria-de-inestabilidad-del-disco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/04\/05\/el-hubble-encuentra-un-planeta-formandose-que-respalda-la-teoria-de-inestabilidad-del-disco\/","title":{"rendered":"El Hubble encuentra un planeta form\u00e1ndose que respalda la teor\u00eda de \u00abinestabilidad del disco\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El telescopio espacial Hubble de la NASA, ha fotografiado la formaci\u00f3n de un protoplaneta similar a J\u00fapiter mediante lo que los investigadores describen como un \u00abproceso intenso y violento\u00bb. Este descubrimiento respalda una teor\u00eda debatida durante mucho tiempo sobre c\u00f3mo se forman los planetas como J\u00fapiter, llamada \u00abinestabilidad del disco\u00bb.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo planeta en formaci\u00f3n est\u00e1 incrustado en un disco protoplanetario de polvo y gas con una distintiva estructura espiral, que gira alrededor de una estrella joven que se estima que tiene alrededor de 2 millones de a\u00f1os. Esa es aproximadamente la edad en la que en nuestro sistema solar se estaban formando planetas. (Actualmente, la edad del sistema solar es de 4.600 millones de a\u00f1os).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLa naturaleza es inteligente; puede formar planetas en una variedad de formas diferentes\u00bb, dijo Thayne Currie del Telescopio Subaru y Eureka Scientific, e investigador principal del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todos los planetas est\u00e1n hechos de material que se origin\u00f3 en un disco circunestelar. La teor\u00eda dominante para la formaci\u00f3n de planetas jovianos se llama \u00abacreci\u00f3n del n\u00facleo\u00bb, un enfoque que sostiene que los planetas inmersos en el disco van creciendo acretando objetos peque\u00f1os (con tama\u00f1os que van desde granos de polvo hasta cantos rodados) con los que chocan mientras orbitan a su estrella. Este n\u00facleo lentamente va acumulando gas del disco. Por el contrario, el enfoque de inestabilidad del disco es un modelo que sostiene que a medida que se enfr\u00eda un disco masivo alrededor de una estrella, la gravedad hace que el disco se rompa r\u00e1pidamente en uno o m\u00e1s fragmentos de masa planetaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El planeta reci\u00e9n formado, llamado AB Aurigae b, es probablemente unas nueve veces m\u00e1s masivo que J\u00fapiter y orbita a su estrella anfitriona a una distancia de casi 14.000 millones de kil\u00f3metros, m\u00e1s del doble de lejos que de Plut\u00f3n a nuestro Sol. A esa distancia, llevar\u00eda mucho tiempo, si es que llega a ocurrir, que se formara un planeta del tama\u00f1o de J\u00fapiter por acreci\u00f3n del n\u00facleo. Esto lleva a los investigadores a concluir que la inestabilidad del disco ha permitido que este planeta se forme a una distancia tan grande. Y est\u00e1 en un marcado contraste con las expectativas de formaci\u00f3n de planetas por el modelo de acreci\u00f3n de n\u00facleo ampliamente aceptado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo an\u00e1lisis combina datos de dos instrumentos del Hubble: el Imaging Spectrograph del telescopio espacial y la Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrograph. Estos datos se compararon con los de un instrumento de im\u00e1genes de planetas de \u00faltima generaci\u00f3n llamado SCExAO del Telescopio Subaru de Jap\u00f3n, de 8,2 metros, ubicado en la cumbre de Mauna Kea, Haw\u00e1i. La gran cantidad de datos de los telescopios espaciales y terrestres result\u00f3 fundamental, porque es muy dif\u00edcil distinguir entre los planetas j\u00f3venes y las caracter\u00edsticas complejas del disco que no est\u00e1n relacionadas con los planetas.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/hubble_ab_aurigae_b_protoplanet_image.png?itok=0ffeylkd\" alt=\"\"\/><figcaption><em>Los investigadores pudieron obtener im\u00e1genes directamente del exoplaneta AB Aurigae b en formaci\u00f3n, durante un per\u00edodo de 13 a\u00f1os, utilizando el Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) del Hubble y su Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrograph (NICMOS). En la parte superior derecha, la imagen NICMOS del Hubble capturada en 2007 muestra a AB Aurigae b en una posici\u00f3n hacia el sur en comparaci\u00f3n con su estrella anfitriona, que est\u00e1 cubierta por el coron\u00f3grafo del instrumento. La imagen capturada en 2021 por STIS muestra que el protoplaneta se ha movido en sentido antihorario a lo largo del tiempo.<br>Cr\u00e9ditos: Ciencia: NASA, ESA, Thayne Currie (Telescopio Subaru, Eureka Scientific Inc.); Procesamiento de im\u00e1genes: Thayne Currie (Telescopio Subaru, Eureka Scientific Inc.), Alyssa Pagan (STScI).<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abInterpretar este sistema es extremadamente desafiante\u00bb, dijo Currie. \u00abEsta es una de las razones por las que necesit\u00e1bamos el Hubble para este proyecto: una imagen limpia para separar mejor la luz del disco y de cualquier planeta\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propia naturaleza tambi\u00e9n nos ayud\u00f3: el vasto disco de polvo y gas que gira alrededor de la estrella AB Aurigae est\u00e1 inclinado casi de frente respecto a nuestra perspectiva desde la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Currie enfatiz\u00f3 que la longevidad del Hubble ha desempe\u00f1ado un papel importante en ayudar a los investigadores a medir la \u00f3rbita del protoplaneta. Originalmente se consideraba de manera esc\u00e9ptica que AB Aurigae b fuera un planeta. Los datos de archivo del Hubble, combinados con im\u00e1genes de Subaru, demostraron ser un punto de inflexi\u00f3n para cambiar de opini\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abNo pudimos detectar este movimiento en el orden de uno o dos a\u00f1os\u00bb, dijo Currie. \u00abHubble proporcion\u00f3 una l\u00ednea base de tiempo, combinada con datos de Subaru, de 13 a\u00f1os, que fue suficiente para poder detectar el movimiento orbital\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEste resultado aprovecha las observaciones terrestres y espaciales y podemos retroceder en el tiempo con las observaciones de archivo del Hubble\u00bb, agreg\u00f3 Olivier Guyon de la Universidad de Arizona, Tucson, y el Telescopio Subaru, Haw\u00e1i. \u00abAB Aurigae b ahora se ha analizado en m\u00faltiples longitudes de onda y ha surgido una imagen consistente, una que es muy s\u00f3lida\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41550-022-01634-x\"> resultados del equipo<\/a> se publicaron en la edici\u00f3n del 4 de abril de <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/natastron\/\">Nature Astronomy<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEste nuevo descubrimiento es una fuerte evidencia de que algunos planetas gigantes gaseosos pueden formarse por el mecanismo de inestabilidad del disco\u00bb, enfatiz\u00f3 Alan Boss, de la Carnegie Institution of Science en Washington, DC. \u00abAl final, la gravedad es todo lo que cuenta, ya que los restos del proceso de formaci\u00f3n de estrellas terminar\u00e1n siendo atra\u00eddos por la gravedad para formar planetas, de una forma u otra\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comprender los primeros d\u00edas de la formaci\u00f3n de planetas similares a J\u00fapiter proporciona a los astr\u00f3nomos un contexto m\u00e1s rico sobre la historia de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento abre el camino para futuros estudios de la composici\u00f3n qu\u00edmica de discos protoplanetarios como AB Aurigae, incluso con el Telescopio Espacial James Webb de la NASA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Telescopio Espacial Hubble es un proyecto de cooperaci\u00f3n internacional entre la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea). El Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland, administra el telescopio. El Space Telescope Science Institute (STScI) en Baltimore, Maryland, lleva a cabo operaciones cient\u00edficas del Hubble. STScI es operado para la NASA por la Asociaci\u00f3n de Universidades para la Investigaci\u00f3n en Astronom\u00eda, en Washington, D.C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/hubble-finds-a-planet-forming-in-an-unconventional-way\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito de la ilustraci\u00f3n: NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI).<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12252,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-12251","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-ultimas-noticias"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12251"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12255,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12251\/revisions\/12255"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}