{"id":128164,"date":"2009-11-05T10:19:00","date_gmt":"2009-11-05T10:19:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/astrofisica\/archive\/2009\/11\/05\/128164.aspx"},"modified":"2017-02-26T20:33:07","modified_gmt":"2017-02-26T19:33:07","slug":"tipos-de-planetas-zoologia-exoplanetaria-astrobiologia-vi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/2009\/11\/05\/128164","title":{"rendered":"Tipos de planetas: zoolog\u00eda exoplanetaria (Astrobiolog\u00eda VI)"},"content":{"rendered":"<div align=\"justify\">David ByN<\/div>\n<div align=\"justify\">Dentro del Sistema Solar se aprecia una clara dicotom\u00eda en las propiedades de los ocho planetas: aqu\u00e9llos que se asemejan a la Tierra, peque\u00f1os y densos; y los gigantes que se encuentran el la regi\u00f3n m\u00e1s exterior, con densidades pr\u00f3ximas a la del agua. \u00c9stos, a su vez, se diferencian en gigantes gaseosos (J\u00fapiter y Saturno, formados por hidr\u00f3geno y helio, al igual que el Sol, y que son los dos elementos at\u00f3micos m\u00e1s ligeros) y gigantes de hielo (m\u00e1s peque\u00f1os, y que contienen cantidades significativas de otros elementos ligeros, como carbono y ox\u00edgeno, en forma de hielos).<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div align=\"justify\">Durante a\u00f1os se supon\u00eda que, de existir alg\u00fan sistema planetario alrededor de otra estrella, \u00e9sta ser\u00eda muy similar al Sol, y tanto la jerarqu\u00eda como las masas y propiedades de sus planetas ser\u00edan semejantes a las que encontramos en el Sistema Solar, con planetas de tipo terrestre (esencialmente rocosos) y otros similares a J\u00fapiter (mucho m\u00e1s masivos y gaseosos). Sin embargo, con el descubrimiento de, a d\u00eda de hoy, 403 planetas en m\u00e1s de 320 sistemas planetarios, se puede decir que una palabra describe las propiedades b\u00e1sicas: diversidad. De entre ellos, 62 muestras tr\u00e1nsitos, y es posible en muchos casos derivar propiedades tales como su masa y el radio, lo que permite una comparaci\u00f3n directa con los hermanos de la Tierra. As\u00ed, los exoplanetas, por analog\u00eda y comparaci\u00f3n con modelos te\u00f3ricos, se pueden agrupar en los mismos tipos que los planetas del Sistema Solar. En cualquier caso, la diversidad persiste, y dentro de ella est\u00e1n los extremos, los planetas que se salen de toda norma, que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo que la imaginaci\u00f3n podr\u00eda sugerir.<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/cab.inta-csic.es\/users\/barrado\/weblog\/Exoplanets_Composition_MassRadius_Fortney2007.png\" alt=\"\" width=\"450\" \/><br \/>\n<em>Radio de diferentes planetas, incluyendo varios dentro del Sistema Solar, frente a su masa. Claramente se distinguen varias subgrupos que seg\u00fan la composici\u00f3n global: esencialmente hidr\u00f3geno y helio, como es el caso de los gigantes gaseosos (J\u00fapiter y Saturno), una proporci\u00f3n significativa que incluye distintos hielos (Neptuno y Urano), y los m\u00e1s densos, formados por silicatos y materiales f\u00e9rricos, como la Tierra (ning\u00fan ejemplo de este tipo se ha encontrado fuera del Sistema Solar). Versi\u00f3n elaborada a partir de un diagrama de Fortney et al. 2007). <\/em><\/p>\n<p>En realidad la situaci\u00f3n no es tan distinta a lo que conoc\u00edamos. Si miramos a los componentes del Sistema Solar e incluimos tambi\u00e9n a planetas enanos y a los sat\u00e9lites, nos percataremos que muchos de esos extremos est\u00e1n cerca, son nuestros vecinos: Incluso habitamos en un de ellos. Veamos algunos ejemplos:<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"> I) Propiedades f\u00edsicas: <\/span><\/p>\n<ul>\n<li>TrES-4b, el planeta de mayor tama\u00f1o, con un radio de 1.799 veces el de J\u00fapiter (1 R<sub>Jupiter<\/sub> =12.15 R<sub>Tierra<\/sub>, 1M<sub>J\u00fapiter<\/sub> = 318 M<sub>Tierra<\/sub>). CoRoT-7B posee el r\u00e9cord de tama\u00f1o m\u00ednimo, con 0.15 R<sub>Jupiter<\/sub>, fuera del Sistema Solar.<\/li>\n<li>PSR 1257+12 b, el planeta de menor masa, 0.022 M<sub>Tierra<\/sub>, similar a la Luna o Mercurio, con 0.055 M<sub>Tierra<\/sub>.<\/li>\n<li>La Tierra por la alta densidad. Dentro de los muy densos se encuentra tambi\u00e9n XO-3 b.<\/li>\n<li>Por su composici\u00f3n qu\u00edmica, destacan J\u00fapiter, Mercurio, y HD 149026 b. Dentro de este grupo se encuentran sat\u00e9lites en el Sistema Solar, como la Luna, por su carencia de agua, y Tetis, perteneciente al sistema de Saturno, por la gran cantidad de este compuesto qu\u00edmico.<\/li>\n<li>Por su temperatura superficial, HD 149026 b, unos 2000\u00a0 kelvin.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"> II) Propiedades din\u00e1micas: <\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Por su \u00f3rbita, Corot-7b y WASP-18b, a 0.0172 y 0.02026 AU, o Fomalhaut b y HR8799b, a 115 y 68 AU, respectivamente. Mercurio y Neptuno, en el Sistema Solar, se encuentra a 0.39 y 30.04 UA, respectivamente. La unidad astron\u00f3mica (UA) es la distancia media entre la Tierra y el Sol, y equivale a unos 150 millones de kil\u00f3metros.<\/li>\n<li>Por su rotaci\u00f3n, tambi\u00e9n Corot-7b (0.85 d\u00edas) y WASP-18b (0.94 d\u00edas), ya que su periodo de rotaci\u00f3n est\u00e1 ligado al orbital debido a la acci\u00f3n de fueras de marea. En el Sistema Solar, J\u00fapiter (0.41 d\u00edas) y Venus (243 d\u00edas).<\/li>\n<li>La excentricidad de la \u00f3rbita de vB10 b, el primer planeta detectado por astrometr\u00eda, se aproxima a 1 (&lt;0.98 casi parab\u00f3lica), al igual que HD20782b (e=0.97).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"> III) Configuraci\u00f3n del sistema planetario: <\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Complejidad del sistema planetario. Despu\u00e9s del Sistema Solar, el correspondiente a 55 CnC, con 5 exoplanetas. Alrededor de la estrella Gl581 se han detectado cuatro exoplanetas y otro tanto ocurre para HD160691.<\/li>\n<li>El planeta enano Plut\u00f3n, junto con su sat\u00e9lite Caronte, por ser pr\u00e1cticamente gemelos, de masa equiparable.<\/li>\n<li>Por la estrella hu\u00e9sped: PSR 1257+12 b, una estrella de neutrones; GJ 317, vB 10 o ChaHa 8, situadas alrededor de l\u00edmite subestelar, y valores estimados para las masas como 0.25, 0.081 y 0.078 masas solares, lo que equivale a 262, 85 y 82 veces la masa de J\u00fapiter; Epsilon Tau, BD 20 2457 o NGC4349 #126, en el rango m\u00e1s alto de las masas estelares, 2.7, 2.8 y 3.9 masas solares, respectivamente).<\/li>\n<li>Por el entorno, PSR B1620-26 (una estrella de neutrones) localizado en un c\u00famulo globular (M4) que incluye cientos o miles de estrellas, adem\u00e1s de tener como compa\u00f1era a una enana blanca.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong> ENLACES: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/astrobiology.nasa.gov\/\" target=\"blank\"> NASA. Astrobiology<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/astrobiology.nasa.gov\/nai\" target=\"blank\"> NASA Astrobiology Institute (NAI) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/cab.inta.es\/\" target=\"blank\"> Centro de Astrobiolog\u00eda (CAB) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/sci.esa.int\/science-e\/www\/area\/index.cfm?fareaid=7\" target=\"blank\"> ESA. Noticias <\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.esa.int\/esaSC\/index.html\" target=\"blank\"> ESA. Space science<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.astrobio.net\/astrobiological_news.php\" target=\"blank\"> Astrobiology magazine<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.cab.inta-csic.es\/modules.php?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp\" target=\"blank\"> LAEFF. Estrellas, Enanas Marrones, Sistemas Planetarios y Exoplanetas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.cab.inta-csic.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp-Exoplanetas\" target=\"blank\"> LAEFF. Exoplanetas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/category\/320.aspx?Show=All\" target=\"blank\"> CBE. Sistemas planetarios (todas las entradas relativas) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/category\/321.aspx?Show=All\" target=\"blank\"> CBE. Entradas relativas al Sistema Solar<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2006\/02\/06\/12930.aspx\" target=\"blank\"> CBE. \u00bfQu\u00e9 es un planeta?&#8230; <\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2008\/09\/15\/100911.aspx\" target=\"blank\"> CBE. El pasado del Sol: los an\u00e1logos solares<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/09\/18\/74163.aspx\" target=\"blank\"> CBE. El efecto de la actividad estelar en los sistemas planetarios incipientes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/11\/11\/78546.aspx\" target=\"blank\"> CBE. Estrellas y planetas: una breve introducci\u00f3n<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/06\/29\/68948.aspx\" target=\"blank\"> CBE. \u00bfSe puede detectar agua en los exoplanetas? <\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2009\/09\/16\/124915.aspx\" target=\"blank\"> CBE. La confirmaci\u00f3n de la la primera super-Tierra fuera del Sistema Solar<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2008\/11\/21\/107478.aspx\" target=\"blank\"> CBE. El planeta de la estrella Beta Pictoris<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2008\/11\/14\/106761.aspx\" target=\"blank\"> CBE. El planeta de la estrella Fomalhaut<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2008\/11\/13\/106713.aspx\" target=\"blank\"> CBE. Primera imagen directa de un sistema planetario orbitando una estrella<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2009\/10\/15\/126723.aspx\" target=\"blank\"> La Galaxia, las nubes moleculares y la formaci\u00f3n estelar (Astrobiolog\u00eda I)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2009\/10\/20\/127248.aspx\" target=\"blank\"> C\u00f3mo se forma un sistema planetario a partir de un disco circunestelar (Astrobiolog\u00eda II)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2009\/10\/23\/127427.aspx\" target=\"blank\"> Los ocho planetas del Sistema Solar (Astrobiolog\u00eda III)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2009\/10\/26\/127610.aspx\" target=\"blank\"> Asteroides (y cometas) como remanentes de la formaci\u00f3n del Sistema Solar (Astrobiolog\u00eda IV)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2009\/11\/02\/127945.aspx\" target=\"blank\"> Evoluci\u00f3n inicial del planeta Tierra (Astrobiolog\u00eda V)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<hr align=\"justify\" size=\"1\" \/>\n<div align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/\" target=\"blank\"> <strong> P\u00e1gina principal del \u201cCuaderno de Bit\u00e1cora Estelar\u201d <\/strong><\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>David ByN Dentro del Sistema Solar se aprecia una clara dicotom\u00eda en las propiedades de los ocho planetas: aqu\u00e9llos que se asemejan a la Tierra, peque\u00f1os y densos; y los gigantes que se encuentran el la regi\u00f3n m\u00e1s exterior, con densidades pr\u00f3ximas a la del agua. \u00c9stos, a su vez, se diferencian en gigantes gaseosos (J\u00fapiter y Saturno, formados por hidr\u00f3geno y helio, al igual que el Sol, y que son los dos elementos at\u00f3micos m\u00e1s ligeros) y gigantes de hielo (m\u00e1s peque\u00f1os, y que contienen cantidades significativas de otros elementos ligeros, como carbono y ox\u00edgeno, en forma de hielos).<\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[566,554,559],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128164"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128164"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128164\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":134351,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128164\/revisions\/134351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}