{"id":134581,"date":"2020-03-11T17:00:08","date_gmt":"2020-03-11T16:00:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/?p=134581"},"modified":"2020-03-16T11:45:25","modified_gmt":"2020-03-16T10:45:25","slug":"diluvio-de-hierro-en-un-exoplaneta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/2020\/03\/11\/134581","title":{"rendered":"Diluvio de hierro en un exoplaneta"},"content":{"rendered":"<div title=\"Page 1\">\n<div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un equipo cient\u00edfico internacional liderado por la Universidad de Ginebra y con participaci\u00f3n del Centro de Astrobiolog\u00eda (CAB, CSIC-INTA) y del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias, ha descubierto un exoplaneta gigante con temperaturas diurnas capaces de vaporizar el hierro, y que podr\u00eda condensar en gotas de lluvia en las regiones nocturnas. El hallazgo ha sido posible gracias al nuevo instrumento ESPRESSO instalado en el telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<div title=\"Page 1\">\n<div>\n<div>\n<figure id=\"attachment_134583\" aria-describedby=\"caption-attachment-134583\" style=\"width: 502px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/files\/2020\/03\/NP_20200311_wasp76b_fig.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-134583\" title=\"WASP-76b_ESO\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/files\/2020\/03\/NP_20200311_wasp76b_fig-1024x512.jpg\" alt=\"\" width=\"502\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/files\/2020\/03\/NP_20200311_wasp76b_fig-1024x512.jpg 1024w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/files\/2020\/03\/NP_20200311_wasp76b_fig-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/files\/2020\/03\/NP_20200311_wasp76b_fig.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 502px) 100vw, 502px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-134583\" class=\"wp-caption-text\">Impresi\u00f3n art\u00edstica de la atm\u00f3sfera del planeta WASP-76b. Cr\u00e9dito: ESO<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los investigadores han utilizado el Very Large Telescope (VLT, telescopio muy grande) de ESO situado en Cerro Paranal en el desierto chileno de Atacama para observar el exoplaneta WASP-76b, situado a unos 390 a\u00f1os luz de distancia en la constelaci\u00f3n de Piscis. Se trata de un exoplaneta gigante extremadamente caliente, con unas temperaturas diurnas que suben por encima de los 2400\u00b0C, lo suficientemente altas como para vaporizar metales como el hierro. Los fuertes vientos trasladan el vapor de hierro hacia las regiones nocturnas, m\u00e1s fr\u00edas, con temperaturas que disminuyen hasta valores en torno a los 1500\u00b0C, que condensan el vapor en gotas que podr\u00edan precipitar como lluvia. \u00abSe podr\u00eda decir que este planeta se vuelve lluvioso por la noche, con la excepci\u00f3n de que llueve hierro\u00bb, dice David Ehrenreich, investigador de la Universidad de Ginebra y autor principal del estudio publicado hoy en la revista Nature.<\/p>\n<p>WASP-76b no s\u00f3lo presenta diferencias notables de temperatura entre las caras diurna y nocturna, sino que tambi\u00e9n tiene una qu\u00edmica distinta en ambas regiones, seg\u00fan el nuevo estudio. Utilizando el nuevo instrumento ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations, Espect\u00f3grafo Echelle para exoplanetas rocosos y observaciones espectrosc\u00f3picas estables) instalado en el VLT, los investigadores identificaron por primera vez variaciones qu\u00edmicas en un exoplaneta gigante. Se ha detectado la firma inequ\u00edvoca de la presencia de vapor de hierro en la zona del terminador, la frontera del planeta donde se pasa del d\u00eda a la noche.<\/p>\n<p>El fen\u00f3meno observado es debido a que el exoplaneta muestra siempre la misma cara a su estrella anfitriona, permaneciendo en noche perpetua en su cara oculta. Esta situaci\u00f3n, conocida como \u201cacoplamiento de marea\u201d, es la misma que se da entre la Luna y la Tierra, y en ella el tiempo que tarda el exoplaneta en girar alrededor de su eje coincide con el tiempo que tarda en recorrer su \u00f3rbita alrededor de la estrella anfitriona. El exoplaneta WASP-76b recibe miles de veces m\u00e1s radiaci\u00f3n de su estrella anfitriona que la Tierra del Sol, lo que provoca que la temperatura en su cara diurna sea tan elevada que las mol\u00e9culas se separen en \u00e1tomos, y que metales como el hierro se encuentren en la atm\u00f3sfera en forma de vapor.<\/p>\n<p>Como se\u00f1ala Mar\u00eda Rosa Zapatero Osorio, investigadora del CAB y coordinadora del equipo cient\u00edfico de ESPRESSO, \u201clas observaciones muestran que el vapor de hierro es abundante en la atm\u00f3sfera de la cara diurna y caliente de WASP-76b. Una parte de ese hierro es inyectada hacia la cara oscura del planeta debido a su rotaci\u00f3n y los vientos atmosf\u00e9ricos. All\u00ed, se topa con un ambiente enormemente m\u00e1s fresco, se condensa y precipita\u201d.<\/p>\n<p>El instrumento ESPRESSO fue dise\u00f1ado originalmente para descubrir exoplanetas similares a la Tierra alrededor de estrellas similares al Sol, sin embargo, ha demostrado ser mucho m\u00e1s vers\u00e1til. \u00abLo que tenemos ahora es una forma completamente nueva de rastrear el clima de los exoplanetas m\u00e1s extremos\u00bb, concluye Ehrenreich.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo cient\u00edfico internacional liderado por la Universidad de Ginebra y con participaci\u00f3n del Centro de Astrobiolog\u00eda (CAB, CSIC-INTA) y del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias, ha descubierto un exoplaneta gigante con temperaturas diurnas capaces de vaporizar el hierro, y que podr\u00eda condensar en gotas de lluvia en las regiones nocturnas. 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