{"id":13436,"date":"2022-10-18T12:18:38","date_gmt":"2022-10-18T10:18:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=13436"},"modified":"2022-10-18T12:18:39","modified_gmt":"2022-10-18T10:18:39","slug":"la-nasa-estudia-los-origenes-de-haumea-el-planeta-enano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/10\/18\/la-nasa-estudia-los-origenes-de-haumea-el-planeta-enano\/","title":{"rendered":"La NASA estudia los or\u00edgenes de Haumea, el planeta enano"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mediante simulaciones inform\u00e1ticas, los cient\u00edficos de la NASA han reconstruido la historia de c\u00f3mo el planeta enano Haumea, que se encuentra en el Cintur\u00f3n de Kuiper m\u00e1s all\u00e1 de la \u00f3rbita del planeta m\u00e1s exterior, Neptuno, se convirti\u00f3 en uno de los objetos m\u00e1s inusuales del sistema solar.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Casi del tama\u00f1o de Plut\u00f3n, Haumea es extra\u00f1o en varios aspectos. Gira mucho m\u00e1s r\u00e1pido que cualquier cuerpo de su tama\u00f1o, realizando una rotaci\u00f3n sobre su eje en solo cuatro horas. Debido a su r\u00e1pido giro, Haumea tiene la forma de una pelota de f\u00fatbol americano desinflada en lugar de una esfera. Su superficie, compuesta en gran parte por hielo de agua, es diferente a casi cualquier otra superficie de los cuerpos ubicados en el Cintur\u00f3n de Kuiper, excepto las de una docena de \u00abhermanos\u00bb que tienen \u00f3rbitas similares a Haumea y parecen estar relacionados con \u00e9l, constituyendo la \u00fanica \u00abfamilia\u00bb conocida de objetos en el cintur\u00f3n de Kuiper.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00ab\u00bfC\u00f3mo surgi\u00f3 algo tan extra\u00f1o como Haumea y su familia?\u00bb dijo <a href=\"https:\/\/science.gsfc.nasa.gov\/sed\/bio\/jessica.l.noviello\">Jessica Noviello<\/a>, cient\u00edfica del Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt (Maryland).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta pregunta inspir\u00f3 a Noviello y a sus colegas a recurrir a modelos inform\u00e1ticos que, en teor\u00eda, podr\u00edan reconstruir a <a href=\"https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/planets\/dwarf-planets\/haumea\/in-depth\/\">Haumea<\/a> desde cero para comprender los procesos qu\u00edmicos y f\u00edsicos que le dieron forma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abExplicar lo que le sucedi\u00f3 a Haumea nos obliga a poner l\u00edmites de tiempo a todas estas cosas que acontecieron cuando se estaba formando el sistema solar, por lo que comenzar\u00e1 a conectar todo en el sistema solar\u00bb, dijo <a href=\"https:\/\/search.asu.edu\/profile\/641337\">Steve Desch<\/a>, profesor de astrof\u00edsica en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, quien trabaj\u00f3 con Noviello y otros colegas en el experimento de modelado <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/PSJ\/ac8e03\">descrito en Planetary Science Journal del 29 de septiembre<\/a>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/resources\/2384\/haumea-3d-model\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"978\" height=\"574\" src=\"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Haumea.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13438\" srcset=\"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Haumea.jpg 978w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Haumea-300x176.jpg 300w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Haumea-768x451.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 978px) 100vw, 978px\" \/><\/a><figcaption><em>Modelo 3D interactivo de Haumea, un planeta enano del cintur\u00f3n de Kuiper. Cr\u00e9ditos: Visualization Technology Applications and Development de la NASA.<\/em> <em>Pincha sobre la im\u00e1gen para acceder a la aplicaci\u00f3n.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Noviello conoci\u00f3 a Desch cuando ella era becaria de investigaci\u00f3n en su laboratorio de 2019 a 2020. Desch estuvo trabajando con sus estudiantes durante varios a\u00f1os para tratar de unir pistas dispares en una historia clara sobre la evoluci\u00f3n de Haumea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abHaumea tiene muchas partes extra\u00f1as y geniales\u00bb, dijo Desch, \u00aby tratar de explicarlas todas a la vez ha sido un desaf\u00edo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Haumea est\u00e1 demasiado lejos para poder medir con precisi\u00f3n a trav\u00e9s de un telescopio terrestre, y ninguna misi\u00f3n espacial lo ha visitado todav\u00eda, por lo que los datos son escasos. Por lo tanto, para estudiar Haumea (y otros cuerpos poco conocidos), los cient\u00edficos usan modelos inform\u00e1ticos para hacer predicciones que llenen los vac\u00edos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores comenzaron introduciendo solo tres datos en sus modelos: el tama\u00f1o y la masa estimados de Haumea, y su r\u00e1pido \u00abd\u00eda\u00bb de cuatro horas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los modelos mostraron una predicci\u00f3n afinada del tama\u00f1o de Haumea, su densidad general y el tama\u00f1o de su n\u00facleo, entre otras caracter\u00edsticas. Luego, Noviello introdujo esta informaci\u00f3n en ecuaciones matem\u00e1ticas que la ayudaron a calcular la cantidad de hielo en Haumea y el volumen del planeta enano. Adem\u00e1s, calcul\u00f3 c\u00f3mo se distribuye la masa de Haumea y c\u00f3mo eso afecta su giro. Con esta informaci\u00f3n simul\u00f3 miles de millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n para ver qu\u00e9 combinaci\u00f3n de caracter\u00edsticas del beb\u00e9 Haumea evolucionaron hasta convertirse en el planeta enano maduro que es hoy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cQuer\u00edamos entender fundamentalmente a Haumea antes de retroceder en el tiempo\u201d, dijo Noviello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos asumieron que en sus primeros tiempos Haumea era un 3% m\u00e1s masivo. Tambi\u00e9n asumieron que Haumea probablemente ten\u00eda una velocidad de giro diferente y era m\u00e1s grande en volumen. Luego, cambiaron ligeramente una de estas caracter\u00edsticas a la vez en sus modelos, como variar el tama\u00f1o de Haumea y realizaron docenas de simulaciones para ver c\u00f3mo los peque\u00f1os cambios en sus primeros a\u00f1os influir\u00edan en la evoluci\u00f3n de Haumea. Cuando las simulaciones concluyeron en resultados similares al Haumea actual, los cient\u00edficos supieron que hab\u00edan realizado una historia que coincid\u00eda con la realidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bas\u00e1ndose en su modelo, Noviello y sus colegas plantean la hip\u00f3tesis de que cuando los planetas se estaban formando inicialmente y todo giraba alrededor del sistema solar, Haumea choc\u00f3 con otro objeto. Aunque este impacto habr\u00eda desprendido piezas, Noviello y sus colegas sugieren que esas piezas no son la familia Haumean que vemos hoy, como han propuesto otros cient\u00edficos. Un impacto tan poderoso, dicen, habr\u00eda lanzado piezas de Haumea en \u00f3rbitas mucho m\u00e1s dispersas que las que tienen los miembros de la familia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La familia haumeana que vemos hoy, en cambio, lleg\u00f3 m\u00e1s tarde, cuando la estructura del planeta enano estaba tomando forma: el material rocoso y denso se asent\u00f3 en el centro mientras que el hielo de menor densidad sub\u00eda a la superficie, dijo Desch, \u00aby cuando concentras toda la masa hacia el eje, disminuye el momento de inercia, por lo que Haumea termin\u00f3 girando incluso m\u00e1s r\u00e1pido de lo que lo hace hoy\u201d. Lo suficientemente r\u00e1pido, calcularon los cient\u00edficos, que ese hielo se desprendi\u00f3 de la superficie formando la familia Haumean.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El coautor del art\u00edculo <a href=\"https:\/\/science.gsfc.nasa.gov\/sed\/bio\/marc.f.neveu\">Marc Neveu<\/a>, investigador del Goddard de la NASA dedujo que mientras tanto, las rocas de Haumea, que, como todas las rocas, son ligeramente radiactivas, generaron calor que derriti\u00f3 algo de hielo, creando un oc\u00e9ano debajo de la superficie (que ya no existe). El agua empap\u00f3 el material rocoso en el centro de Haumea e hizo que se hinchara hasta formar un gran n\u00facleo hecho de arcilla, que es menos denso que la roca. El n\u00facleo m\u00e1s grande aument\u00f3 el momento de inercia y, por lo tanto, ralentiz\u00f3 el giro de Haumea a su velocidad actual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-studies-origins-of-weird-solar-system-object-dwarf-planet-haumea\">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>Representaci\u00f3n art\u00edstica del sistema solar primitivo. Cr\u00e9ditos: Conceptual Image Lab del Goddard Space Flight Center de la NASA.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13437,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,252],"tags":[],"class_list":["post-13436","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\/13436","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=13436"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13436\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13439,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13436\/revisions\/13439"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}