{"id":78546,"date":"2007-11-11T15:44:00","date_gmt":"2007-11-11T15:44:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/astrofisica\/archive\/2007\/11\/11\/78546.aspx"},"modified":"2017-02-26T20:15:57","modified_gmt":"2017-02-26T19:15:57","slug":"estrellas-y-planetas-una-breve-introduccion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/2007\/11\/11\/78546","title":{"rendered":"Estrellas y planetas: una breve introducci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div align=\"justify\">\n<p>David ByN<\/p>\n<p>Las fronteras de las Astron\u00e1utica I: estrellas, discos y planetas.<\/p>\n<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div align=\"justify\"><strong>Formaci\u00f3n estelar: \u00bfc\u00f3mo?<br \/>\n<\/strong><br \/>\nComo en muchos otros campos, los astrof\u00edsicos todav\u00eda no hemos alcanzado un consenso sobre la formaci\u00f3n estelar, sobre los posibles mecanismos y sobre todo acerca de los detalles te\u00f3ricos y observacionales. Existen varios posibles escenarios, pero todos tienen que ver con el colapso y fragmentaci\u00f3n de una nube interestelar formada por polvo y, sobre todo, por gas (esencialmente hidr\u00f3geno y helio).<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/laeff.cab.inta-csic.es\/users\/barrado\/weblog\/SN_SFR_Spitzer.lr.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" \/><br \/>\n<em>Ilustraci\u00f3n con uno de los posibles mecanismo inductores de la formaci\u00f3n de una nueva generaci\u00f3n: el efecto de una supernova cercana sobre una nube de materia interestelar (cr\u00e9dito NASA\/IPAC). Se puede encontrar una imagen en alta resoluci\u00f3n <a href=\"http:\/\/laeff.inta.es\/users\/barrado\/weblog\/SN_SFR_Spitzer.hr.jpg\" target=\"blank\">aqu\u00ed.<\/a> <\/em><\/p>\n<p>La V\u00eda L\u00e1ctea est\u00e1 poblada de inmensas nubes que adaptas estructuras muy complejas, generalmente localizadas en el plano de la galaxia, especialmente en los brazos en espiral. Normalmente se encuentran en equilibrio, pero alguna influencia externa puede alterar ese equilibrio, que nosotros denominamos hidrost\u00e1tico, y puede provocar que se desestabilice y que las fuerzas gravitatorias venzan a la presi\u00f3n dentro de la nube y a otras fuerzas que evitan el colapso (como fuerzas de origen magn\u00e9tico). Una de estas causas puede ser la explosi\u00f3n de una supernova cercana. El frente de choque barre el material que se encuentra a su paso. Cuando interact\u00faa con un nube, provoca la compresi\u00f3n de su material y puede dar lugar a ese colapso que producir\u00e1 la nueva generaci\u00f3n de estrellas. El video que se encuentra a continuaci\u00f3n describe este proceso de manera muy visual.<\/p>\n<p><object width=\"425\" height=\"355\" classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http:\/\/download.macromedia.com\/pub\/shockwave\/cabs\/flash\/swflash.cab#version=6,0,40,0\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" \/><param name=\"src\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/rAxZvPW1xTE&amp;rel=1\" \/><embed width=\"425\" height=\"355\" type=\"application\/x-shockwave-flash\" src=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/rAxZvPW1xTE&amp;rel=1\" wmode=\"transparent\" \/><\/object><br \/>\n<em> Recreaci\u00f3n art\u00edstica que muestra el impacto del frente de ondas de una supernova sobre una nube de polvo y gas interestelar, y que da lugar a la formaci\u00f3n de una nueva generaci\u00f3n de estrellas (cr\u00e9dito NASA\/IPAC) <\/em><\/p>\n<p><strong><br \/>\nLos detalles de la formaci\u00f3n estelar <\/strong><\/p>\n<p>En realidad deber\u00eda escribir los \u201cno-detalles\u201d, ya que estos solo se encuentran, en su mejor caso, esbozados. La nube se comprime, se fragmenta en trozos m\u00e1s peque\u00f1os y cada uno de ellos dar\u00e1 lugar a la formaci\u00f3n de una protoestrella o a un sistema m\u00faltiple, que est\u00e1 rodeada por una capa de polvo y gas y que emite principalmente en el infrarrojo medio y lejano, que se ir\u00e1 contrayendo y calentando progresivamente hasta tener un n\u00facleo tan caliente y denso que tendr\u00e1n lugar reacciones nucleares en su interior. De ese momento en adelante, esa ser\u00e1 su principal fuente de energ\u00eda. Durante la mayor parte de su vida, ser\u00e1 la transformaci\u00f3n de hidr\u00f3geno en helio.<\/p>\n<p>Lo importante es que durante la fase inicial, que dura unos pocos millones de a\u00f1os, la protoestrella sufre una serie de fen\u00f3menos que son muy interesantes. Mientras se contrae, por el efecto de la conservaci\u00f3n del <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Momento_angular\" target=\"blank\">momento angular<\/a> (una magnitud que tiene que ver con la rotaci\u00f3n de cualquier objeto), empieza a rotar m\u00e1s y m\u00e1s r\u00e1pido. Tambi\u00e9n acreta material. Primero de la envoltura, que tambi\u00e9n se deposita en un <a href=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp-DiscosAcrecimiento\">disco circunestelar<\/a> perpendicular al eje de rotaci\u00f3n. Despu\u00e9s es el disco, que se convierte en la principal reserva para el crecimiento de la masa de lo que ya se puede denominar como estrella. Adem\u00e1s, la estrella es capaz de deshacerse de parte de su momento angular expulsando material por su eje de rotaci\u00f3n, por sus polos. Lo hace en forma de <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/05\/24\/66286.aspx\">chorro colimado<\/a>, que sale a gran velocidad y puede alcanzar grandes distancias. Por otra parte, las interacciones din\u00e1micas entre diferentes protoestrellas o estrellas dentro de una nube pueden dar lugar a que algunas salgan despedidas. Adem\u00e1s, el disco tambi\u00e9n tiene su propia evoluci\u00f3n. Cambia de composici\u00f3n qu\u00edmica, lso granos de polvo que la componen pueden agruparse y crecer de tama\u00f1o, iniciando lo que ser\u00e1 la formaci\u00f3n de un sistema planetario. Este proceso puede durar varias decenas de millones de a\u00f1os.<\/p>\n<p><object width=\"425\" height=\"355\" classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http:\/\/download.macromedia.com\/pub\/shockwave\/cabs\/flash\/swflash.cab#version=6,0,40,0\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" \/><param name=\"src\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/mQAQCyLGapY&amp;rel=1\" \/><embed width=\"425\" height=\"355\" type=\"application\/x-shockwave-flash\" src=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/mQAQCyLGapY&amp;rel=1\" wmode=\"transparent\" \/><\/object><br \/>\n<em> Simulaci\u00f3n num\u00e9rica realizada por Mathew Bate que nos muestra la formaci\u00f3n de estrellas, enanas marrones y discos circunestelares, e incluye las interacciones din\u00e1micas entre los distintos objetos, que en algunos casos pueden dar lugar a la expulsi\u00f3n de algunos miembros de los sistemas m\u00faltiples. Diferentes simulaciones se pueden encontrar en <a href=\"http:\/\/www.astro.ex.ac.uk\/people\/mbate\/Cluster\/\" target=\"blank\">la p\u00e1gina de Mathew Bate<\/a>. <\/em><\/p>\n<p><strong>La formaci\u00f3n de los sistemas planetarios <\/strong><\/p>\n<p>Hay varios mecanismos que describen en detalle la formaci\u00f3n de un <a href=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp-Exoplanetas\">planeta<\/a>. Sin embargo, dada la gran diversidad de exoplanetas encontrados hasta el momento, y la extraordinaria diferencia entre sus propiedades y configuraciones, ninguno de ellos puede catalogarse como universal. En cualquier caso, lo que si sabemos es que la formaci\u00f3n de un sistema planetario es una consecuencia natural de la formaci\u00f3n de una estrella. Esto no quiere decir que todas las estrellas tengan planetas, pero s\u00ed que los planetas se forman como subproducto de aqu\u00e9l proceso y que es ocurre con gran frecuencia.<\/p>\n<p><object width=\"425\" height=\"355\" classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http:\/\/download.macromedia.com\/pub\/shockwave\/cabs\/flash\/swflash.cab#version=6,0,40,0\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" \/><param name=\"src\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/HDfzZ7ZrxdE&amp;rel=1\" \/><embed width=\"425\" height=\"355\" type=\"application\/x-shockwave-flash\" src=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/HDfzZ7ZrxdE&amp;rel=1\" wmode=\"transparent\" \/><\/object><br \/>\n<em> Recreaci\u00f3n art\u00edstica de los fases iniciales en la aparici\u00f3n de un planeta a partir del material de un disco circunestelar. Se puede apreciar como la condensaci\u00f3n inicial acreta materia y vac\u00eda su \u00f3rbita de otros objetos, creando un hueco en el disco (cr\u00e9dito NASA) . <\/em><\/p>\n<p><strong>Los n\u00fameros de los exoplanetas: <\/strong><br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\"><br \/>\n\u00bfCu\u00e1ntos?<\/span>: 264 (actualizado el 2007\/XI\/09)<\/p>\n<ul>\n<li>251 por el m\u00e9todo de la velocidad radiales (215 sistemas, 25 m\u00faltiples)<\/li>\n<li>32 por el m\u00e9todo de los tr\u00e1nsitos planetarios<\/li>\n<li>4 por la t\u00e9cnica de \u201cmicrolensing\u201d o lente gravitacional.<\/li>\n<li>4 vistos en im\u00e1genes directas (2M1207, GQ Lup, AB Pic, SCR 1845)<\/li>\n<li>5 por la t\u00e9cnica de \u201ctiming\u201d, incluyendo en p\u00falsares (en dos sistemas, uno de ellos con tres planetas)<\/li>\n<li>3 <a href=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp-IPMO\">IPMOS o xebarcos<\/a> confirmados (objetos aislados de masa planetaria).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"> Rangos<\/span>:<\/p>\n<ul>\n<li>Las masas (sin tener en cuenta el factor de inclinaci\u00f3n) se encuentran entre 0.018 y 18.4 masas de J\u00fapiter<\/li>\n<li>Las distancias a la estrella van desde 0.0177 hasta 9.21 unidades astron\u00f3micas.<\/li>\n<li>Excentricidades de hasta 0.927 (\u00f3rbitas casi parab\u00f3licas en alg\u00fan caso)<\/li>\n<li>Periodos orbitales extraordinariamente bajos (1,211909 d\u00edas) o bastante largos (29,86 a\u00f1os, limitados por el tiempo que se llevan observando estos sistemas)<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/laeff.cab.inta-csic.es\/users\/barrado\/weblog\/BD_2M1207334_BDplanet.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" \/><\/p>\n<p><em> Imagen tomada en el infrarrojo cercano del objeto de masa planetaria asociado a la enana marr\u00f3n 2M1207 (cr\u00e9dito ESO\/Gael Chauvin). Es la primera imagen directa, tomada en el 2004, de un objeto de este tipo. Se puede encontrar una imagen en alta resoluci\u00f3n <a href=\"http:\/\/laeff.inta.es\/users\/barrado\/weblog\/BD_2M1207334_BDplanet.jpg\" target=\"blank\">aqu\u00ed.<\/a><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><strong>El bestiario exoplanetario: <\/strong><\/p>\n<p>Si una cosa ha quedado clara, es que los exoplanetas no han respondido a nuestras expectativas, a nuestras preconcepciones. Ning\u00fan escrito de ciencia ficci\u00f3n de de nace m\u00e1s de 30 a\u00f1os podr\u00eda haber imaginado la <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2006\/06\/08\/28791.aspx\">extraordinaria variedad<\/a>, tanto en sus propiedades intr\u00ednsecas como en las configuraci\u00f3n de los propios sistemas planetarios. Existen, ciertamente, sistemas planetarios an\u00e1logos al Sistema Solar, incluso estrellas gemelas del Sol con hasta <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/11\/07\/78225.aspx\">cinco planetas confirmados<\/a>, como es el caso de 55 Cnc. Pero tambi\u00e9n nos encontramos planetas en ambientes mucho m\u00e1s extra\u00f1os, que incluyen desde aqu\u00e9llos que orbitan en torno a estrellas de neutrones como los que est\u00e1n ligados a enanas marrones. Incluso los hemos encontrado flotando libremente en el espacio, aunque asociados a diferentes regiones de formaci\u00f3n estelar. En una ocasi\u00f3n anterior ya hemos hablado de los <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/07\/13\/69837.aspx\">records interplanetarios<\/a>, mostrando algunas propiedades extremas de exoplanetas y miembros del Sistema Solar.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/laeff.cab.inta-csic.es\/users\/barrado\/weblog\/2M1207334_SS_Planet.jpg\" alt=\"\" width=\"450\" \/><br \/>\n<em>Comparaci\u00f3n entre el sistema de 2M1207 y el Sistema solar (cr\u00e9dito ESO). Se puede encontrar una imagen en alta resoluci\u00f3n <a href=\"http:\/\/laeff.cab.inta-csic.es\/users\/barrado\/weblog\/2M1207334_SS_Planet.jpg\" target=\"blank\">aqu\u00ed.<\/a><br \/>\n<\/em><br \/>\nLa sofisticaci\u00f3n de nuestras t\u00e9cnicas de observaci\u00f3n ha llegado hasta tal punto que podemos analizar las propiedades de la <a href=\"http:\/\/hubblesite.org\/newscenter\/archive\/releases\/2001\/38\/text\/\">atm\u00f3sfera del exoplaneta<\/a>, comparando espectros tomados antes y durante el eclipse (incluyendo cuando el planeta pasa por detr\u00e1s de la estrella), determinar la <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/05\/15\/65600.aspx\">temperatura superficial del mism<\/a>o o incluso vislumbrar (casi dir\u00eda intuir) la <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/07\/12\/69775.aspx\">presencia de agua<\/a>. Desaf\u00edos sorprendentes que han colmados nuestras expectativas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/laeff.cab.inta-csic.es\/users\/barrado\/weblog\/Exoplanets_Properties.gif\" alt=\"\" width=\"450\" \/><br \/>\n<em>Ilustraciones que muestran la extraordinaria sofisticaci\u00f3n que hemos alcanzado en el estudio de las propiedades de los exoplanetas. Diferentes t\u00e9cnicas nos permiten medir desde las propiedades de sus atm\u00f3sferas, mediante el uso de tr\u00e1nsitos por delante y detr\u00e1s del disco estelar, como la temperatura superficial del planeta. Se puede encontrar una imagen en alta resoluci\u00f3n <a href=\"http:\/\/laeff.inta.es\/users\/barrado\/weblog\/Exoplanets_Properties.gif\" target=\"blank\">aqu\u00ed.<\/a> <\/em><\/p>\n<p>Los siguientes pasos &#8230; la b\u00fasqueda de planetas rocosos, tipo Tierra, y el descubrimiento de vida. Una nueva aventura apasionate, de la que hablar\u00e9 en las siguientes entradas.<\/p>\n<p><strong> ENLACES:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Momento_angular\" target=\"blank\"> Wikipedia. Momento angular<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/astrofisica\/archive\/2007\/07\/13\/69837.aspx\" target=\"blank\"> CBE. Records interplanetarios<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-SFR_esp\" target=\"blank\"> LAEFF. Asociaciones estelares<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.laeff.inta.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:\/\/www.laeff.inta.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp-DiscosAcrecimiento\" target=\"blank\"> LAEFF. Discos circunestelares<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/?op=modload&amp;name=phpWiki&amp;file=index&amp;pagename=Research-Brown%20Dwarfs-BD_esp-IPMO\" target=\"blank\"> LAEFF. Objetos aislados de masa planetaria<\/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 Las fronteras de las Astron\u00e1utica I: estrellas, discos y planetas.<\/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":[64,562,556,559],"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\/78546"}],"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=78546"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78546\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":134324,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78546\/revisions\/134324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}