{"id":13678,"date":"2022-11-23T12:50:04","date_gmt":"2022-11-23T11:50:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=13678"},"modified":"2022-11-23T12:50:07","modified_gmt":"2022-11-23T11:50:07","slug":"el-telescopio-espacial-webb-obtiene-datos-unicos-de-la-atmosfera-de-un-exoplaneta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2022\/11\/23\/el-telescopio-espacial-webb-obtiene-datos-unicos-de-la-atmosfera-de-un-exoplaneta\/","title":{"rendered":"El Telescopio Espacial Webb obtiene datos \u00fanicos de la atm\u00f3sfera de un exoplaneta"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El telescopio espacial James Webb de la NASA acaba de conseguir otro hito: un perfil molecular y qu\u00edmico de la atm\u00f3sfera de un exoplaneta.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anteriormente, el Webb y otros telescopios espaciales, como el Hubble y el Spitzer de la NASA, detectaron componentes aislados de la atm\u00f3sfera de este planeta en llamas, pero las nuevas observaciones del Webb han proporcionado el perfil completo de \u00e1tomos, mol\u00e9culas e incluso indicios de qu\u00edmica activa y nubes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los datos m\u00e1s recientes tambi\u00e9n dan una pista de c\u00f3mo se ver\u00edan estas nubes de cerca: se observar\u00edan divididas en lugar de un manto \u00fanico y uniforme sobre el planeta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El conjunto de instrumentos altamente sensibles del telescopio apunt\u00f3 a la atm\u00f3sfera de WASP-39 b, un \u00abSaturno caliente\u00bb, un planeta tan masivo como Saturno pero que orbita a una estrella a unos 700 a\u00f1os luz de distancia, m\u00e1s cerca que Mercurio del Sol.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los hallazgos son un buen augurio para la capacidad de los instrumentos del Webb para realizar la amplia gama de investigaciones de todo tipo de exoplanetas (planetas alrededor de otras estrellas) que espera la comunidad cient\u00edfica. Eso incluye estudiar las atm\u00f3sferas de planetas rocosos m\u00e1s peque\u00f1os como los del sistema TRAPPIST-1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abObservamos el exoplaneta con m\u00faltiples instrumentos que, juntos, proporcionan una amplia franja del espectro infrarrojo y un conjunto de huellas dactilares qu\u00edmicas inaccesibles hasta [esta misi\u00f3n]\u00bb, dijo Natalie Batalha, astr\u00f3noma de la Universidad de California (Santa Cruz), quien contribuy\u00f3 y ayud\u00f3 a coordinar la nueva investigaci\u00f3n. \u00abDatos como estos son un cambio de juego\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La serie de descubrimientos se detalla en un conjunto de cinco nuevos art\u00edculos cient\u00edficos, tres de los cuales est\u00e1n en prensa y dos en proceso de revisi\u00f3n. Entre las revelaciones sin precedentes se encuentra la primera detecci\u00f3n en la atm\u00f3sfera de un exoplaneta de di\u00f3xido de azufre (SO2), una mol\u00e9cula producida a partir de reacciones qu\u00edmicas provocadas por la luz de alta energ\u00eda de la estrella anfitriona del planeta. En la Tierra, la capa protectora de ozono en la atm\u00f3sfera superior se crea de manera similar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEsta es la primera vez que vemos evidencia concreta de fotoqu\u00edmica (reacciones qu\u00edmicas iniciadas por luz estelar energ\u00e9tica) en exoplanetas\u00bb, dijo Shang-Min Tsai, investigador de la Universidad de Oxford (en el Reino Unido) y autor principal del art\u00edculo que explica el origen del di\u00f3xido de azufre en la atm\u00f3sfera de WASP-39 b. \u00abVeo esto como una perspectiva realmente prometedora para avanzar en nuestra comprensi\u00f3n de las atm\u00f3sferas de los exoplanetas con [esta misi\u00f3n]\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto condujo a otra primicia: los cient\u00edficos aplicaron modelos inform\u00e1ticos de fotoqu\u00edmica a datos que requieren que dicha f\u00edsica se explique completamente. Las mejoras resultantes en el modelado ayudar\u00e1n a construir el conocimiento tecnol\u00f3gico para interpretar posibles signos de habitabilidad en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos planetas son esculpidos y transformados al orbitar dentro del ba\u00f1o de radiaci\u00f3n de la estrella anfitriona\u201d, dijo Batalha. \u201cEn la Tierra, esas transformaciones permiten que la vida prospere\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proximidad del planeta a su estrella anfitriona, ocho veces m\u00e1s cerca que Mercurio de nuestro Sol, tambi\u00e9n lo convierte en un laboratorio para estudiar los efectos de la radiaci\u00f3n de las estrellas anfitrionas en los exoplanetas. Un mayor conocimiento de la conexi\u00f3n estrella-planeta deber\u00eda conllevar una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de c\u00f3mo estos procesos afectan la diversidad de planetas observados en la galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ver la luz de WASP-39 b, el Webb sigui\u00f3 el tr\u00e1nsito del planeta frente a su estrella, lo que permiti\u00f3 que parte de la luz de la estrella se filtrara a trav\u00e9s de la atm\u00f3sfera del planeta. Los diferentes tipos de sustancias qu\u00edmicas presentes en la atm\u00f3sfera absorben diferentes colores del espectro de luz de las estrellas, por lo que los colores que faltan, indican a los astr\u00f3nomos qu\u00e9 mol\u00e9culas est\u00e1n presentes. Al observar el universo en luz infrarroja, el Webb puede detectar huellas dactilares qu\u00edmicas que no se pueden detectar en luz visible.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otros componentes atmosf\u00e9ricos detectados por el telescopio Webb incluyen sodio (Na), potasio (K) y vapor de agua (H2O), lo que confirma las observaciones previas de telescopios terrestres y espaciales, adem\u00e1s de encontrar m\u00e1s huellas dactilares de agua, en estas longitudes de onda m\u00e1s largas, que no se hab\u00edan detectado antes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Webb tambi\u00e9n localiz\u00f3 di\u00f3xido de carbono (CO2) a una resoluci\u00f3n m\u00e1s alta, proporcionando el doble de datos que los aportados en sus<a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-s-webb-detects-carbon-dioxide-in-exoplanet-atmosphere\"> observaciones anteriores<\/a>. Mientras tanto, se detect\u00f3 mon\u00f3xido de carbono (CO), pero las firmas obvias de metano (CH4) y sulfuro de hidr\u00f3geno (H2S) no estaban presentes en los datos del Webb. Si est\u00e1n presentes, estas mol\u00e9culas se producen en niveles muy bajos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para capturar este amplio espectro de la atm\u00f3sfera de WASP-39 b, un equipo internacional de analiz\u00f3 de forma independiente los datos de cuatro de los modos de instrumentos finamente calibrados del telescopio Webb.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/2022_wasp39b_transmission_withidentifier_stsci-j-combined.jpg?itok=beHnuDUy\" alt=\"\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>La composici\u00f3n atmosf\u00e9rica del exoplaneta gigante de gas caliente WASP-39 b ha sido revelada por el telescopio espacial James Webb de la NASA. Este gr\u00e1fico muestra cuatro espectros de transmisi\u00f3n de tres de los instrumentos del Webb operados en cuatro modos de instrumento. Arriba a la izquierda, los datos de NIRISS muestran huellas dactilares de potasio (K), agua (H2O) y mon\u00f3xido de carbono (CO). En la parte superior derecha, los datos de NIRCam muestran una firma de agua prominente. En la parte inferior izquierda, los datos de NIRSpec indican agua, di\u00f3xido de azufre (SO2), di\u00f3xido de carbono (CO2) y mon\u00f3xido de carbono (CO). En la parte inferior derecha, m\u00e1s datos de NIRSpec revelan todas estas mol\u00e9culas, as\u00ed como el sodio (Na).<br>Cr\u00e9ditos: NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI).<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cHab\u00edamos predicho lo que (el telescopio) nos mostrar\u00eda, pero fue m\u00e1s preciso, m\u00e1s diverso y m\u00e1s hermoso de lo que realmente cre\u00eda que ser\u00eda\u201d, dijo Hannah Wakeford, astrof\u00edsica de la Universidad de Bristol (en el Reino Unido) que investiga las atm\u00f3sferas de los exoplanetas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tener una lista tan completa de ingredientes qu\u00edmicos en la atm\u00f3sfera de un exoplaneta tambi\u00e9n les da a los cient\u00edficos una idea de la abundancia de diferentes elementos en relaci\u00f3n entre s\u00ed, como las proporciones de carbono a ox\u00edgeno o de potasio a ox\u00edgeno. Eso, a su vez, proporciona una idea de c\u00f3mo este planeta, y quiz\u00e1s otros, se formaron a partir del disco de gas y polvo que rodeaba a la estrella anfitriona en sus primeros a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El inventario qu\u00edmico de WASP-39 b sugiere que ha tenido lugar una serie de aplastamientos y fusiones de cuerpos m\u00e1s peque\u00f1os, llamados planetesimales, para crear un planeta gigante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLa abundancia de azufre en relaci\u00f3n con el hidr\u00f3geno indic\u00f3 que el planeta presumiblemente experiment\u00f3 una acumulaci\u00f3n significativa de planetesimales que pueden aportar estos ingredientes a la atm\u00f3sfera\u00bb, dijo Kazumasa Ohno, investigadora de exoplanetas de UC Santa Cruz que trabaj\u00f3 en los datos del Webb. \u201cLos datos tambi\u00e9n indican que el ox\u00edgeno es mucho m\u00e1s abundante que el carbono en la atm\u00f3sfera. Esto indica que potencialmente WASP-39 b se form\u00f3 originalmente lejos de la estrella\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al analizar con tanta precisi\u00f3n la atm\u00f3sfera de un exoplaneta, los instrumentos del telescopio Webb superaron con creces las expectativas de los cient\u00edficos y prometen una nueva fase de exploraci\u00f3n entre la amplia variedad de exoplanetas de la galaxia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPodremos ver el panorama general de las atm\u00f3sferas de los exoplanetas\u201d, dijo Laura Flagg, investigadora de la Universidad de Cornell y miembro del equipo internacional. \u201cEs incre\u00edblemente emocionante saber que todo va a ser reescrito. Esa es una de las mejores partes de ser cient\u00edfico\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo. El Webb resolver\u00e1 misterios en nuestro sistema solar, observar\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de exoplanetas y explorar\u00e1 las misteriosas estructuras y or\u00edgenes de nuestro universo y nuestro lugar en \u00e9l. El Webb es un programa internacional liderado por la NASA con sus socios, ESA (Agencia Espacial Europea) y CSA (Agencia Espacial Canadiense).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2022\/nasa-s-webb-reveals-an-exoplanet-atmosphere-as-never-seen-before\">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>El telescopio espacial James Webb de la NASA acaba de conseguir otro hito: un perfil molecular y qu\u00edmico de la atm\u00f3sfera de un exoplaneta. 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