{"id":11004,"date":"2019-02-11T18:03:48","date_gmt":"2019-02-11T21:03:48","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=11004"},"modified":"2019-02-11T18:04:42","modified_gmt":"2019-02-11T21:04:42","slug":"el-primer-planeta-extrasolar-nacido-de-un-choque-brutal-como-el-de-la-luna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/el-primer-planeta-extrasolar-nacido-de-un-choque-brutal-como-el-de-la-luna\/","title":{"rendered":"El primer planeta extrasolar nacido de un choque brutal como el de la Luna"},"content":{"rendered":"<p>Astrof\u00edsicos encuentran evidencias de que un denso mundo del sistema Kepler 107 pudo formarse por una colisi\u00f3n con otro cuerpo.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/kepler-kj3E-620x349@abc.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-11005 size-full\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/kepler-kj3E-620x349@abc.jpg\" alt=\"\" width=\"619\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/kepler-kj3E-620x349@abc.jpg 619w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/kepler-kj3E-620x349@abc-300x169.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/kepler-kj3E-620x349@abc-210x118.jpg 210w\" sizes=\"auto, (max-width: 619px) 100vw, 619px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La Luna se form\u00f3 hace unos 4.500 millones de a\u00f1os en un choque brutal contra la Tierra de un objeto del tama\u00f1o de Marte llamado Theia. Los restos que salieron despedidos formaron una densa nube que, por las leyes de la gravedad, se unieron hasta dar forma a nuestro sat\u00e9lite natural tal y como lo conocemos. Eso dice la teor\u00eda m\u00e1s aceptada. Pues bien, por primera vez, un equipo internacional de astr\u00f3nomos ha descubierto indicios de que un planeta extrasolar pudo haberse formado de la misma forma.<\/p>\n<p><!--more-->El mundo en cuesti\u00f3n, Kepler 107c, es uno de los cuatro que giran alrededor de una estrella un poco m\u00e1s grande y m\u00e1s c\u00e1lida que el Sol situada a 1.714 a\u00f1os luz de la Tierra, en la constelaci\u00f3n del Cisne. Utilizando datos del sat\u00e9lite Kepler, de la NASA, y del Telescopio Nazionale Galileo (TNG), instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (Garaf\u00eda, La Palma), el equipo determin\u00f3 las caracter\u00edsticas de la estrella y midi\u00f3 el radio y la masa de estos planetas. De esta forma, se dieron cuenta de que 107 c y b, los dos m\u00e1s cercanos a su estrella, tienen un radio similar pero sus masas son muy diferentes. De hecho, el c es tres veces m\u00e1s denso (12,6) que su compa\u00f1ero (5,3), seg\u00fan explican en la revista \u00abNature Astronomy\u00bb.<\/p>\n<p>Kepler 107c, cuyo \u00aba\u00f1o\u00bb dura 7,9 d\u00edas, es extraordinariamente denso, m\u00e1s del doble que la Tierra, lo que sugiere que su n\u00facleo met\u00e1lico, su parte m\u00e1s densa, representa una proporci\u00f3n anormalmente grande del planeta. El problema es que no es el m\u00e1s cercano a su estrella. La teor\u00eda de la foto-evaporaci\u00f3n predice que el planeta m\u00e1s denso en un sistema debe ser tambi\u00e9n el m\u00e1s cercano. Y en el sistema Kepler, el m\u00e1s cercano es el b, que no tarda ni cinco d\u00edas en dar una vuelta completa a su estrella. Es decir, el m\u00e1s cercano es la mitad de denso que el segundo, \u00bfc\u00f3mo es posible?<\/p>\n<p>Capas arrancadas<br \/>\nLos investigadores creen que Kepler 107c pudo haberse formado como resultado de un impacto gigantesco, al igual que nuestra Luna o, tambi\u00e9n en nuestro Sistema Solar, el \u00abvolcado\u00bb Urano y Mercurio. Este impacto habr\u00eda arrancado sus capas externas aumentando as\u00ed su denso n\u00facleo central. Despu\u00e9s de las pruebas realizadas con simulaciones, dicen los autores, esta hip\u00f3tesis parece ser la m\u00e1s probable.<\/p>\n<p>En apenas dos d\u00e9cadas, nuestro cat\u00e1logo de mundos alrededor de otras estrellas ha ascendido ya a casi 4.000. Seg\u00fan los astrof\u00edsicos, este trabajo permitir\u00e1 conocer mejor la formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de los sistemas planetarios. En particular, destaca la importancia de la sinergia entre la f\u00edsica estelar y la investigaci\u00f3n de los exoplanetas. \u00abNecesitamos conocer la estrella para conocer mejor el planeta que la orbita\u00bb, afirma en un comunicado Savita Mathur, investigadora del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias (IAC) en Tenerife y una de las autoras del art\u00edculo. \u00abEn este trabajo, realizamos un an\u00e1lisis s\u00edsmico para caracterizar los par\u00e1metros de la estrella que alberga el planeta. La astrosismolog\u00eda est\u00e1 jugando un papel clave en el campo de los exoplanetas, ya que ha demostrado ser uno de los mejores m\u00e9todos para caracterizar con precisi\u00f3n las estrellas\u00bb. Por ello, se ha convertido en uno de los principales m\u00e9todos para caracterizar estrellas durante la \u00faltima d\u00e9cada y lo seguir\u00e1 siendo en los a\u00f1os venideros, gracias a las misiones espaciales para el descubrimiento de exoplanetas TESS (NASA) y PLATO (ESA).<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Astrof\u00edsicos encuentran evidencias de que un denso mundo del sistema Kepler 107 pudo formarse por una colisi\u00f3n con otro cuerpo. 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