HD 169142 b, el tercer protoplaneta confirmado hasta la fecha
La confirmación de HD 169142 b como protoplaneta tiene importantes implicaciones para comprender la formación de planetas, especialmente para los gigantes como Júpiter.
La confirmación de HD 169142 b como protoplaneta tiene importantes implicaciones para comprender la formación de planetas, especialmente para los gigantes como Júpiter.
Un equipo internacional de científicos de 11 países europeos agrupados en el consorcio MINDS (MIRI mid-Infrared Disk Survey) acaba de revelar la composición química de un disco de materia que gira alrededor de una estrella joven, J1605323, donde se están formando planetas nuevos. Sorprendentemente, éste es rico en hidrocarburos, como el acetileno, habiéndose incluso detectado por primera vez dos moléculas de esta familia en un disco: el benceno y el diacetileno.
Los resultados muestran que los discos son químicamente ricos y diversos, conteniendo moléculas como agua y dióxido de carbono, y compuestos de hidrocarburos orgánicos como el benceno, además de granos diminutos de carbono y silicatos.
Los astrónomos han identificado 15 casos en los que un supuesto planeta gigante de gas se encuentra en órbita alrededor de una estrella de masa baja. Cinco de ellos han sido confirmados como planetas reales.
El interferómetro de 66 telescopios ALMA, instalado en Chile, ha captado una exquisita imagen del disco protoplanetario que rodea la estrella joven llamada Elias 2-24, en la que los astrónomos han observado un misterioso agujero.
Una nueva investigación, realizada por científicos de la Universidad de Georgia (USA) revela que la inteligencia artificial puede ser utilizada para encontrar planetas fuera de nuestro Sistema Solar.
Una nueva investigación, liderada por Jenny Calahan (Universidad de Michigan) sugiere que la química de la fase final del desarrollo de los planetas está controlada por rayos ultravioleta, en lugar de rayos cósmicos o rayos X, y esto proporciona a los investigadores una firma química que les ayuda a rastrear los exoplanetas atrás en el tiempo, hasta sus viveros cósmicos en los discos de formación planetaria.
En la formación de planetas, se produce una concentración a gran escala de material rocoso sólido en una banda estrecha del disco, llamada línea de sublimación de los silicatos. La nueva teoría identifica esta banda como el sitio probable para una «fábrica de planetas» que, con el paso del tiempo, puede producir varios planetas rocosos de tamaños similares ya que, cuando los planetas crecen lo suficiente, las interacciones con el disco tenderán a sacarlos de él desplazándolos hacia el interior, acercándolos a la estrella y deteniéndose su crecimiento.
Un equipo internacional de astrónomos, dirigido por Marion Villenave (JPL) observó un disco notablemente delgado de polvo y gas alrededor de una estrella joven, encontrando que su estructura aceleró el proceso de agregación de granos que conduce a la formación de planetas.
El estudio descubrió que los discos que giran alrededor de estrellas de hasta tres veces la masa del Sol, tienden a producir anillos, mientras que los discos que rodean estrellas más masivas que 3 masas solares no los tienen. Esto sugiere que las estrellas más masivas pueden formar planetas de forma ligeramente distinta.
Una investigación internacional, dirigida por científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha mostrado la existencia de compuestos sólidos de azufre acumulados en HH514, un chorro de gas eyectado desde el corazón de la Nebulosa de Orión. La concentración de este elemento químico podría estar relacionada con procesos de formación de exoplanetas.
El modelo del disco que evoluciona químicamente usado en este trabajo indica que el lugar más probable de formación de HR 8799ese estaba más cerca de la estrella de lo predicho por modelos más simples. Esto podría indicar que, dependiendo del lugar en el que HR 8799e empezó a formarse en relación con la evolución química del disco, podría no haber necesitado emigrar para ocupar su posición actual.