{"id":482,"date":"2021-03-26T11:21:02","date_gmt":"2021-03-26T14:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/astroparsec.com\/?p=482"},"modified":"2021-03-27T06:30:56","modified_gmt":"2021-03-27T09:30:56","slug":"como-detectar-um-exoplaneta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroparsec.com\/es\/2021\/03\/26\/como-detectar-un-exoplaneta","title":{"rendered":"C\u00f3mo detectar un exoplaneta"},"content":{"rendered":"<div class = 'socialMediaOnEveryPost'><div id=\"sgmbShare1-1\" class=\"sgmbShare jssocials-theme-minima sgmbWidget1-1\"><\/div><div class=\"dropdownWrapper dropdownWrapper1 dropdownWrapper-for-widget \" id=\"dropdownWrapper-for-widget\">\r\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"dropdownLabel\" id=\"dropdownLabel-share-list\"><span class=\"sgmbButtonListLabel1\">Share List<\/span><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"dropdownPanel dropdownPanel1-1\">\r\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<\/div><script>  SGMB_URL = \"https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/plugins\/social-media-builder\/\"; jQuery(\".dropdownWrapper\").hide(); SGMB_GOOGLE_ACOUNT = \"\"; <\/script><script type=\"text\/javascript\">\r\n\t\tjQuery(document).ready(function($){var widget = new SGMBWidget();widget.show({\"id\":\"1\",\"title\":\"Compartilhar nas redes\",\"options\":{\"currentUrl\":\"1\",\"url\":\"\",\"shareText\":\"\",\"fontSize\":\"14\",\"betweenButtons\":\"1px\",\"theme\":\"cloud\",\"sgmbButtonsPosition\":\"topLeft\",\"socialTheme\":\"minima\",\"icon\":\"cloud\",\"buttonsPanelEffect\":\"shake\",\"buttonsEffect\":\"No Effect\",\"iconsEffect\":\"flip\",\"buttons\":\"{\\\"facebook\\\":{\\\"label\\\":\\\"Publicar\\\",\\\"icon\\\":\\\"cloud-facebook\\\"},\\\"twitter\\\":{\\\"label\\\":\\\"Tweet\\\",\\\"icon\\\":\\\"cloud-twitter\\\",\\\"via\\\":\\\"\\\",\\\"hashtags\\\":\\\"\\\"}}\",\"roundButton\":\"\",\"showLabels\":\"on\",\"showCounts\":\"\",\"showCenter\":\"\",\"showButtonsAsList\":\"\",\"sgmbDropdownColor\":\"\",\"sgmbDropdownLabelFontSize\":\"14\",\"sgmbDropdownLabelColor\":\"\",\"showButtonsOnEveryPost\":\"on\",\"selectedOrExcluded\":\"\",\"showButtonsOnEveryPage\":\"\",\"textOnEveryPost\":\"\",\"showButtonsOnCustomPost\":\"\",\"textOnCustomPost\":\"\",\"showButtonsOnMobileDirect\":\"on\",\"showButtonsOnDesktopDirect\":\"on\",\"sgmbSelectedPages\":[\"\"],\"sgmbExcludedPosts\":[\"\"],\"sgmbSelectedCustomPosts\":[],\"showButtonsInPopup\":\"\",\"titleOfPopup\":\"\",\"descriptionOfPopup\":\"\",\"showPopupOnLoad\":\"\",\"showPopupOnScroll\":\"\",\"showPopupOnExit\":\"\",\"openSecondsOfPopup\":\"\",\"googleAnaliticsAccount\":\"\"},\"buttonOptions\":{\"facebook\":{\"label\":\"Publicar\",\"icon\":\"cloud-facebook\"},\"twitter\":{\"label\":\"Tweet\",\"icon\":\"cloud-twitter\",\"via\":\"\",\"hashtags\":\"\"}},\"button\":[\"facebook\",\"twitter\"]}, 1, '', 'https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Planets_everywhere_ESO_MKornmesser.jpg', '', 'https:\/\/astroparsec.com\/es\/2021\/03\/26\/como-detectar-un-exoplaneta'); });<\/script><\/div><script> jQuery(\".socialMediaOnEveryPost\").addClass(\"sgmb-left\") <\/script>\r\n<p><em>(La ilustraci\u00f3n es una impresi\u00f3n art\u00edstica que muestra la diversidad de sistemas planetarios conocidos. \u2013 Cr\u00e9ditos de la imagen: ESO\/M. Kornmesser \u2014 Wikimedia Commons) )<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n<p>El descubrimiento del primer planeta fuera del Sistema Solar, denominado <strong>exoplaneta<\/strong>, ocurri\u00f3 en 1992, y fue realizado por A. Wolszczan e D. Frail. Ese planeta orbita una estrella muy distinta de nuestro Sol: <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/P%C3%BAlsar\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un p\u00falsar<\/a> (una estrella ya evolucionada). Tal vez por esa raz\u00f3n, el primer exoplaneta conocido es frecuentemente asociado a <em>51 Pegasi b<\/em>, que gira alrededor de una estrella de la secuencia principal (una estrella como el Sol), que fue hallado en 1995 por M. Mayor y D. Queloz. Ese hecho, que ayud\u00f3 a cambiar la visi\u00f3n que ten\u00edamos del Sistema Solar y del papel de la Tierra en el Universo, rindi\u00f3 a sus descubridores el premio Nobel de F\u00edsica en el a\u00f1o de 2019.<br \/>\r\n<br \/>\r\nActualmente, pasadas casi 3 d\u00e9cadas, conocemos m\u00e1s de 4.300 exoplanetas, de tama\u00f1os variados, gaseosos y rocosos, en sistemas m\u00faltiples o simples. Sin embargo, \u00bfc\u00f3mo somos capaces de detectar planetas que orbitan otras estrellas y que est\u00e1n tan lejos, siendo que estos objetos no emiten luz (visible) como las estrellas?<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>Hay varias t\u00e9cnicas usadas, sin embargo, dos de ellas son las m\u00e1s adoptadas: el m\u00e9todo de la velocidad radial y el del tr\u00e1nsito, responsables por el descubrimiento de m\u00e1s del 95% de los exoplanetas conocidos. Esas t\u00e9cnicas, cuando son combinadas, revelan informaci\u00f3n importante que nos permite caracterizar estos objetos, por ejemplo, los par\u00e1metros f\u00edsicos de los exoplanetas, como su radio y masa, de los cuales derivamos la densidad del exoplaneta y, se esa forma, sabemos si es un gigante gaseoso como J\u00fapiter o un planeta rocoso como la Tierra.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p>El m\u00e9todo de la velocidad radial, t\u00e9cnica adoptada en el trabajo de M. Mayor y D. Queloz, analiza el <em><a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Efecto_Doppler\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Efecto_Doppler\">efecto Doppler<\/a><\/em> de las l\u00edneas del espectro estelar que denuncian la presencia de un objeto que no se ve. De manera simplificada, un planeta gira alrededor de una estrella pues es atra\u00eddo gravitacionalmente a ella. De la misma forma, el planeta tambi\u00e9n atrae gravitacionalmente a la estrella, aunque tenga masa mucho menor, y hace que ella se mueva alrededor de un centro de masa com\u00fan al sistema. Ese movimiento puede ser medido por espectroscop\u00eda, pues las l\u00edneas presentes en el espectro de la estrella, que deber\u00edan estar siempre en la misma posici\u00f3n, pasan a desplazarse de manera peri\u00f3dica, c\u00edclica. Esas l\u00edneas se mueven a longitudes de onda menores (en la direcci\u00f3n del azul) cuando la estrella se aproxima del observador y para longitudes de onda mayores (en la direcci\u00f3n del rojo) cuando la estrella se aleja. De dicha t\u00e9cnica, obtenemos el per\u00edodo orbital del planeta, es decir, el tiempo que lleva para dar una vuelta completa alrededor de su estrella, e informaci\u00f3n sobre su masa.<\/p>\r\n\r\n\r\n<figure class=\"wp-block-video\"><video style=\"aspect-ratio: 1728 \/ 1036;\" src=\"https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Radial_velocity_doppler_spectroscopy.mp4\" controls=\"controls\" width=\"1728\" height=\"1036\"><\/video>\r\n<figcaption><em>Animaci\u00f3n que ilustra el m\u00e9todo de la velocidad radial para la detecci\u00f3n de exoplanetas. Las l\u00edneas en negro en el espectro de la estrella se mueven de acuerdo con el movimiento de la estrella alrededor del centro de masa del sistema. (Cr\u00e9ditos de la animaci\u00f3n: Alysa Obertas \u2014 Wikimedia Commons)<\/em><\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n<p>La segunda t\u00e9cnica es el m\u00e9todo del tr\u00e1nsito. Esta es una t\u00e9cnica fotom\u00e9trica, que analiza la luz proveniente de la estrella a trav\u00e9s de una secuencia de im\u00e1genes y midiendo las variaciones en su brillo. En este caso, lo que denuncia la presencia del planeta es la disminuci\u00f3n peri\u00f3dica del brillo de la estrella, que indica que alg\u00fan cuerpo bloquea parcialmente su luz de manera c\u00edclica. Claro que, para que esta t\u00e9cnica funcione, la \u00f3rbita del planeta en cuesti\u00f3n debe estar alineada con el observador, causando un eclipse. Aunque parezca limitante, de hecho, este m\u00e9todo es el responsable por el descubrimiento de la gran mayor\u00eda de los sistemas planetarios conocidos hoy, principalmente debido al gran volumen de datos obtenidos por sat\u00e9lites espaciales como <em><a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Kepler_(telescopio_espacial)\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Kepler_(telescopio_espacial)\">Kepler<\/a><\/em> y <em><a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Sat\u00e9lite_de_Sondeo_de_Exoplanetas_en_Tr\u00e1nsito\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Sat\u00e9lite_de_Sondeo_de_Exoplanetas_en_Tr\u00e1nsito\">TESS<\/a><\/em>, ambos de la NASA. Con esta t\u00e9cnica, podemos obtener otras informaciones sobre el planeta y el sistema, como su radio (referencia a su tama\u00f1o), la inclinaci\u00f3n de su \u00f3rbita y cu\u00e1n lejos de su estrella el planeta se encuentra.<\/p>\r\n\r\n\r\n<figure class=\"wp-block-video\"><video style=\"aspect-ratio: 640 \/ 360;\" src=\"https:\/\/astroparsec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/329_transit_method_single_planet_dlv.m4v\" controls=\"controls\" width=\"640\" height=\"360\"><\/video>\r\n<figcaption><em>Animaci\u00f3n que ilustra el m\u00e9todo del tr\u00e1nsito para la detecci\u00f3n de exoplanetas. La gr\u00e1fica muestra la disminuci\u00f3n del brillo de la estrella debido al paso del planeta delante del disco estelar. (Cr\u00e9ditos de la animaci\u00f3n: NASA \u2014 exoplanets.nasa.gov)<\/em><\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n<p>Conoci\u00e9ndose, entonces, la masa y el radio de un cierto exoplaneta, obtenemos su densidad. A partir de ella, sabemos si ese planeta es un gigante gaseoso, como J\u00fapiter o Saturno, un gigante de hielo, como Neptuno, o un planeta rocoso, como nuestra Tierra. Adem\u00e1s, por comparaciones con modelos, podemos inferir su composici\u00f3n mayoritaria, por ejemplo derivar la cantidad de agua en ese planeta, o tener una idea de su estructura interna, como puede ser la presencia de un n\u00facleo o manto para el caso de los planetas rocosos.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Share List (La ilustraci\u00f3n es una impresi\u00f3n art\u00edstica que muestra la diversidad de sistemas planetarios conocidos. \u2013 Cr\u00e9ditos de la imagen: ESO\/M. 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