{"id":14495,"date":"2019-11-18T12:33:16","date_gmt":"2019-11-18T18:33:16","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=14495"},"modified":"2019-11-18T12:33:16","modified_gmt":"2019-11-18T18:33:16","slug":"mundos-gigantes-y-excentricos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=14495","title":{"rendered":"Mundos gigantes y exc\u00e9ntricos"},"content":{"rendered":"<p>Madrid.<\/p>\n<p>Los planetas gigantes en \u00f3rbitas exc\u00e9ntricas y cercanos a sus estrellas pueden ser el resultado dram\u00e1tico de un per\u00edodo de grandes impactos.<\/p>\n<p>Hasta ahora, se han descubierto bastantes gigantes gaseosos que tienen distancias orbitales de menos de 5 UA de sus estrellas anfitrionas, y las \u00f3rbitas de estos planetas son a menudo exc\u00e9ntricas, lo que las hace muy diferentes a las \u00f3rbitas casi circulares de los planetas de nuestro sistema solar.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 causa las excentricidades de estos gigantes? Se han propuesto numerosos mecanismos, desde complejas interacciones gravitacionales entre los planetas gigantes internos y los compa\u00f1eros externos, hasta interacciones resonantes con un disco de gas temprano en la formaci\u00f3n del sistema estelar.<\/p>\n<p>Pero en un estudio reciente dirigido por Renata Frelikh (Observatorio UCO \/ Lick, UC Santa Cruz), un equipo de cient\u00edficos ha explorado un escenario m\u00e1s dram\u00e1tico: que una fase violenta de la destrucci\u00f3n de planetas pueda ser una parte clave del proceso. Presentan resultados en The Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n<p>Una de las principales teor\u00edas para la formaci\u00f3n de nuestro propio sistema solar predice que, al final del per\u00edodo de &#8216;montaje&#8217; del sistema solar interno, nuestro sistema experiment\u00f3 una fase de impacto gigante. Durante este tiempo, los j\u00f3venes y calientes planetesimales chocaron entre s\u00ed; de hecho, se culpa a una de estas colisiones por arrojar material de la Tierra para luego formar la Luna.<\/p>\n<p>Frelikh y sus colaboradores proponen que cuando los sistemas planetarios que albergan m\u00faltiples planetas ricos en hidr\u00f3geno en sus regiones internas experimenten una fase de impacto gigante similar, las colisiones pueden hacer que estos planetas crezcan en masa a medida que se fusionan. Las colisiones y dispersiones eventualmente producen planetas grandes y gaseosos en \u00f3rbitas exc\u00e9ntricas cercanas.<\/p>\n<p>Para probar su teor\u00eda, los autores realizan una serie de simulaciones de N cuerpos que rastrean las colisiones y fusiones de planetas en las regiones internas de un sistema planetario modelado. Luego comparan sus resultados con las propiedades de una muestra observada de exoplanetas que orbitan alrededor de las estrellas F, G y K, informa la American Astronomical Society.<\/p>\n<p>Frelikh y sus colaboradores encuentran que los gigantes de alta excentricidad como los que observamos hoy parecen formarse preferentemente en sistemas que comienzan con una masa planetaria total inicial m\u00e1s alta en el disco interno, independientemente de si esa masa inicial se distribuye en forma de unos pocos planetas grandes, o muchos planetas peque\u00f1os al comienzo de la simulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Demuestran que las colisiones planeta-planeta y la dispersi\u00f3n en sus simulaciones conducen a una distribuci\u00f3n de excentricidades, tama\u00f1os de \u00f3rbita y masas planetarias al final de la fase de impacto gigante que son consistentes con la muestra de planetas que hemos observado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Madrid. 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