Anillos y ranuras en un sistema planetario en desarrollo

Anillos y ranuras en un sistema planetario en desarrollo

Modelo de anillo de polvo alrededor de la joven estrella Elías 24, creado sobre la base del modelado de los nuevos marcos milimétricos ALMA. El modelo muestra que el polvo fue creado por un planeta con el 70% de la masa de Júpiter y 60 a una distancia de la estrella. e

La mayoría de las veces, los exoplanetas se encuentran por el método de tránsito, observando el parpadeo de la estrella o midiendo la velocidad radial (oscilaciones). Es extremadamente raro ver el mundo en visualización directa, porque es difícil ver un objeto oscuro a la luz de las estrellas. Pero la aparición de una nueva generación de interferómetros de radio hizo posible mostrar discos protoplanetarios, y en ellos encontrar exoplanetas orbitales. Particularmente interesantes son los huecos y estructuras en forma de anillo.

Se han encontrado anillos de polvo en muchos sistemas protoplanetarios en radiación infrarroja y submilimétrica. El origen de los anillos todavía está en discusión. Puede haber surgido de grupos de polvo, deposición de polvo, inestabilidad gravitacional o incluso fluctuaciones en las propiedades ópticas del polvo. Hay una alternativa. Los anillos pueden aparecer a partir del proceso dinámico del movimiento orbital de los planetas que ya están desarrollados y avanzando a lo largo de las rutas establecidas. Luego, los planetas deberían causar ondas en los discos polvorientos, que cuando se dispersan forman huecos. El problema se puede resolver si se reconoce que los granos de polvo de diferentes tamaños difieren en su comportamiento: los pequeños se asocian con el gas, mientras que los grandes siguen un gradiente de presión y se concentran cerca de las brechas.

Los investigadores decidieron usar el objeto ALMA, la estrella Elías 24. Lograron encontrar evidencia de la presencia de brechas y anillos, lo que sugiere que están formados por un planeta en órbita. Esto también explica el modelo, que muestra que el planeta alcanza el 70% de Júpiter en masa y está a 61.7 una distancia de su estrella. e.

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