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Los planetas que se encogen podrían explicar el misterio de los mundos perdidos del universo

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Al estudiar los datos del Telescopio Espacial Kepler, los investigadores del Instituto Flatiron encontraron que la contracción planetaria durante miles de millones de años probablemente explica un misterio de varios años: la escasez de planetas duplica aproximadamente el tamaño de la Tierra.

Ha habido un gran avance en el caso de los planetas perdidos.

Si bien las misiones de búsqueda de planetas han descubierto miles de mundos orbitando estrellas distantes, existe una grave escasez de exoplanetas que midan entre 1,5 y el doble del radio de la Tierra. Es el medio feliz entre las supertierras rocosas y los planetas más grandes cubiertos de gas llamados mini-Neptunes. Desde el descubrimiento de esta «desviación de radio» en 2017, los científicos han tratado de averiguar por qué hay tan pocos cuerpos celestes de tamaño mediano.

El nuevo índice nació de una nueva forma de ver los datos. Un equipo de investigadores dirigido por Trevor David del Instituto Flatiron estudió si la brecha del radio cambia a medida que los planetas envejecen. Dividieron los exoplanetas en dos grupos, jóvenes y viejos, y reevaluaron la brecha. Los radios planetarios menos comunes del grupo más joven eran en promedio más pequeños que los menos comunes en el grupo más antiguo, encontraron. Si bien el tamaño más raro para los planetas más jóvenes era alrededor de 1,6 veces el radio de la Tierra, es alrededor de 1,8 veces el radio de la Tierra en edades más avanzadas.

La implicación, dijeron los investigadores, es que algunos mini-Neptuno se encogen drásticamente durante miles de millones de años a medida que su atmósfera se escapa, dejando solo un núcleo sólido. Al perder su gas, los mini-Neptunes «saltan» lejos del radio del planeta y se convierten en súper-Tierras. Con el tiempo, la brecha del radio cambia a medida que los mini-Neptuno cada vez más grandes dan el salto, transformándose en Supertierras cada vez más grandes. La brecha, en otras palabras, es el abismo entre las supertierras más grandes y las mini-Neptunas más pequeñas que aún pueden contener su atmósfera. Los investigadores informaron sus hallazgos el 14 de mayo de 2021 en La revista astronómica.

Infografía de desviación de radio de exoplanetas

Una infografía que describe la desviación del radio del exoplaneta. Crédito: Fundación Simons

“El punto primordial es que los planetas no son las esferas estáticas de roca y gas como a veces tendemos a pensar en ellos”, dice David, investigador del Centro de Astrofísica Computacional (CCA) del Instituto Flatiron en la ciudad de Nueva York. En algunos modelos de pérdida atmosférica propuestos anteriormente, «algunos de estos planetas eran 10 veces más grandes al comienzo de su vida».

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Los resultados dan crédito a dos sospechosos propuestos previamente en el caso: el calor residual de la formación planetaria y la intensa radiación de las estrellas anfitrionas. Ambos fenómenos agregan energía a la atmósfera de un planeta, lo que hace que el gas se filtre al espacio. “Ambos efectos son probablemente importantes”, dice David, “pero necesitaremos modelos más sofisticados para saber cuánto contribuye cada uno de ellos y cuándo” en el ciclo de vida del planeta.

Los coautores del artículo incluyen a Gabriella Contardo, Investigadora Asociada CCA, Ruth Angus, Investigadora Asociada CCA, Megan Bedell, Investigadora Asociada CCA, Daniel Foreman-Mackey, Investigador Asociado CCA, y Samuel Grunblatt, Miembro Visitante en CCA CCA.

El nuevo estudio utilizó datos recopilados por la nave espacial Kepler, que midió la luz de estrellas distantes. Cuando una exoplaneta se mueve entre una estrella y la Tierra, la luz observada de la estrella disminuye. Al analizar la velocidad a la que el planeta orbita su estrella, el tamaño de la estrella y la extensión de la gradación, los astrónomos pueden estimar el tamaño del exoplaneta. Estos análisis llevaron finalmente al descubrimiento de la desviación del radio.


Una simulación por computadora de cómo cambia la distribución de tamaño de los planetas a medida que envejecen los sistemas planetarios. La desviación del radio es evidente en aproximadamente el doble del radio de la Tierra, aunque depende de los períodos orbitales de los planetas. La evidencia sugiere que la brecha cambia con el tiempo a medida que el miniNeptuno los planetas pierden su atmósfera, dejando atrás una super-Tierra sólida. Se resalta un planeta que está experimentando este proceso (representado como un núcleo con atmósfera), con su cambio de tamaño representado a la derecha. Crédito: Animación de Erik Petigura (UCLA); Simulación de James Owen (Colegio Imperial de Londres)

Los científicos ya han propuesto algunos mecanismos potenciales para crear la brecha, y cada proceso tiene lugar en una escala de tiempo diferente. Algunos creían que la brecha se produce durante la formación planetaria cuando ciertos planetas se forman sin suficiente gas cerca para inflar su tamaño. En este escenario, el radio del planeta y, por lo tanto, la desviación del radio, se imprimirían al nacer. Otra hipótesis era que las colisiones con rocas espaciales podrían hacer que la atmósfera espesa de un planeta explotara, evitando que los planetas más pequeños acumularan una gran cantidad de gas. Este mecanismo de impacto tardaría entre 10 y 100 millones de años.

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Otros posibles mecanismos requieren más tiempo. Una propuesta es que los intensos rayos X y la radiación ultravioleta de la estrella anfitriona de un planeta eliminan el gas con el tiempo. Este proceso, llamado fotoevaporación, tomaría menos de 100 millones de años para la mayoría de los planetas, pero podría tomar miles de millones de años para algunos. Otra sugerencia es que el calor residual de la formación de un planeta agrega lentamente energía a la atmósfera del planeta, lo que hace que el gas se filtre al espacio durante miles de millones de años.

David y sus colegas comenzaron su investigación observando más de cerca la brecha en sí. Evaluar los tamaños de estrellas y exoplanetas puede ser complicado, por lo que limpiaron los datos para incluir solo planetas cuyos diámetros se conocían con confianza. Este procesamiento de datos reveló una laguna que estaba más vacía de lo que se pensaba.

Luego, los investigadores clasificaron los planetas según fueran más jóvenes o 2 mil millones de años. (La Tierra, en comparación, tiene 4.500 millones de años). Dado que una estrella y sus planetas se forman simultáneamente, determinaron la edad de cada planeta basándose en la edad de su estrella.

Los resultados sugieren que los mini-Neptunes más pequeños no pueden conservar gas. A lo largo de miles de millones de años, el gas se elimina, dejando una super-Tierra en su mayoría sólida. Este proceso lleva más tiempo para los mini-Neptunes más grandes, que se convierten en las supertierras más grandes, pero no afectará a los planetas gaseosos más gigantescos, cuya gravedad es lo suficientemente fuerte como para mantener su atmósfera.

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El hecho de que la desviación del radio evolucione a lo largo de miles de millones de años sugiere que el culpable no son las colisiones planetarias o alguna peculiaridad inherente a la formación planetaria. El calor residual del interior de los planetas, que elimina gradualmente la atmósfera, está bien, dice David, pero la intensa radiación de las estrellas madres también podría contribuir, especialmente al principio. El siguiente paso es que los científicos modelen mejor la evolución de los planetas para determinar qué explicación juega un papel más importante. Esto podría significar considerar complejidades adicionales como las interacciones entre atmósferas nacientes y campos magnéticos planetarios u océanos de magma.

Referencia: «Evolución de la distribución del tamaño de los exoplanetas: formando grandes supertierras durante miles de millones de años» por Trevor J. David, Gabriella Contardo, Angeli Sandoval, Ruth Angus, Yuxi (Lucy) Lu, Megan Bedell, Jason L. Curtis, Daniel Foreman-Mackey, Benjamin J. Fulton, Samuel K. Grunblatt y Erik A. Petigura, 14 de mayo de 2021, La revista astronómica.
DOI: 10.3847 / 1538-3881 / abf439

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

¿Estúpido idiota o músculo inteligente? El debate ha terminado Tirano saurio Rex La inteligencia continúa, con un nuevo artículo que se basa en la teoría original de que estos temibles gigantes no eran tan brillantes.

En 2023, un controvertido estudio sugirió que uno de los dinosaurios más infames del mundo, tirano-saurio RexPodría ser tan inteligente como los simios modernos, lo que provocó mucho escepticismo entre otros investigadores que ahora han presentado sus resultados.

«La posibilidad de que Tirano saurio Rex podría haber sido tan inteligente como un babuino es fascinante y aterrador, con el potencial de reinventar nuestra visión del pasado», explicar Darren Naish, paleontólogo de la Universidad de Southampton. «Pero nuestro estudio muestra cómo todos los datos que tenemos van en contra de esta idea».

Dirigido por el zoólogo Kai Caspar de Universidad Heinrich Heine en AlemaniaEl nuevo estudio encontró que las mediciones del tamaño del cerebro en el estudio de 2023 eran inexactas, lo que inflaba las estimaciones sobre cuántas neuronas los reptiles prehistóricos podían caber en sus cabezas, particularmente en el prosencéfalo.

Esta sobreestimación se debió principalmente al hecho de que el artículo original suponía Tirano saurio Rex El cerebro ocupaba la mayor parte del espacio endocraneal, lo que no ocurre en la mayoría de los dinosaurios, Naish explica en un artículo de blog.

Relación entre cerebro y masa corporal en vertebrados terrestres. los dinosaurios aman Tirano saurio Rex Tienen una proporción de tamaño cerebro-cuerpo similar a la de los reptiles vivos. (Gutiérrez-Ibáñez)

Además, Caspar y sus colegas sostienen que el número de neuronas no rastrea de manera confiable la inteligencia. Tomemos como ejemplo a los pájaros: durante mucho tiempo se pensó que el tamaño pequeño de su cabeza significaba que tenían menos neuronas y, por lo tanto, no eran muy inteligentes.

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Pero desde entonces hemos aprendido que aves como los cuervos pueden superar a los primates en ciertas tareas cognitivas a pesar de tener cabezas más pequeñas, lo que lleva a la conclusión de que otros factores además del tamaño del cerebro, como los patrones de conectividad, desempeñan un papel muy importante en la determinación de la inteligencia.

«Argumentamos que no es una buena práctica predecir la inteligencia en especies extintas cuando lo único que tenemos es la cantidad de neuronas reconstruidas a partir de endocasts». dicho Casper.

En cambio, se necesitan múltiples fuentes de datos, desde anatomía hasta pistas sobre el comportamiento y más comparaciones con los animales modernos, para hacer estimaciones más precisas sobre las inteligencias prehistóricas.

«Se necesita una comprensión significativamente mejorada de la relación entre el número de neuronas y otras variables biológicas, particularmente el rendimiento cognitivo, en los animales existentes» antes de que puedan ocurrir predicciones más precisas, dijo el equipo. argumenta en su artículo.

Árbol de relaciones entre reptiles, dinosaurios y aves así como su complejidad cerebral
Las relaciones entre grupos de reptiles, así como una representación de su complejidad cerebral, muestran que los cerebros de los tiranosaurios no son tan diferentes de los de los crocodilomorfos. (Caspar et al., El archivo anatómico2024).

Entonces, ¿dónde deja eso a la Tirano saurio Rex?

La evidencia conductual reciente sugiere que los famosos reptiles prehistóricos pueden haber sido sorprendentemente sociales, cazar en manadaspero esto no es suficiente para sugerir inteligencia a nivel de primates.

«Se parecían más a cocodrilos gigantes e inteligentes, y eso es igualmente fascinante». concluye Naish.

Esta investigación fue publicada en El archivo anatómico.

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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