{"id":3506,"date":"2015-04-15T14:23:00","date_gmt":"2015-04-15T14:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/astronomia.bedigital.cl\/espanol-spitzer-encontro-nuevo-planeta-en-el-interior-de-la-via-lactea\/"},"modified":"2024-11-12T17:40:46","modified_gmt":"2024-11-12T17:40:46","slug":"espanol-spitzer-encontro-nuevo-planeta-en-el-interior-de-la-via-lactea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astronomia.udp.cl\/es\/espanol-spitzer-encontro-nuevo-planeta-en-el-interior-de-la-via-lactea\/","title":{"rendered":"Spitzer encontr\u00f3 nuevo planeta en el interior de la V\u00eda L\u00e1ctea"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>El exoplaneta fue encontrado a 13 mil a\u00f1os luz de la Tierra, uno de los cuerpos mas lejanos encontrados dentro de nuestra propia galaxia. Este descubrimiento ayudar\u00e1\u00a0a armar el rompecabezas de la distribuci\u00f3n de los planetas en nuestro universo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em><a title=\"\\\\\\&quot;Pag\" href=\"\/es\/\\\\\\&quot;http:\/\/legacy.spitzer.caltech.edu\/espanol\/\/\\\\\\&quot;\/\">Spitzer<\/a>\u00a0es un telescopio espacial\u00a0de la NASA que observa en el rango del infrarrojo.<\/em><\/p>\n<p>El descubrimiento demuestra que Spitzer, desde su posici\u00f3n \u00fanica en el espacio, puede ayudar a resolver el rompecabezas de c\u00f3mo se distribuyen los planetas a trav\u00e9s de nuestra V\u00eda L\u00e1ctea, lo cual podr\u00eda ayudar a responder la pregunta que los cient\u00edficos tienen: \u00bfEst\u00e1n concentrados en su eje central, o m\u00e1s bien repartidos uniformemente a lo largo de sus brazos?<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/pia19333-main-_diagramart_simple_spitzerlensing.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/pia19333-main-_diagramart_simple_spitzerlensing-300x169.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;Like\" width=\"\\\\\\&quot;434\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;266\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;914\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Mapa artistico de la V\u00eda L\u00e1ctea<\/p>\n<p>&#8220;<em>No sabemos si los planetas son m\u00e1s comunes en el bulbo central o en el disco de nuestra galaxia, por lo que estas observaciones son muy importantes<\/em>&#8220;, dijo Jennifer Yee, del Centro Harvard-Smithsoniano para la Astrof\u00edsica, en Cambridge, Massachusetts. Yee es la autora principal de uno de los tres nuevos estudios que aparecieron recientemente en la revista Astrophysical Journal, que describe una colaboraci\u00f3n entre astr\u00f3nomos usando al Spitzer y el Experimento de Lente Gravitacional \u00d3ptico, u <a title=\"\\\\\\&quot;OGLE\" href=\"\/es\/\\\\\\&quot;http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/OGLE\\\\\\&quot;\/\">OGLE<\/a>\u00a0por sus siglas en ingl\u00e9s.<\/p>\n<p>El Telescopio de OGLE en el Observatorio Las Campanas en Chile escanea los cielos en busca de planetas usando un m\u00e9todo llamado microlente. Un evento de microlente se produce cuando una estrella pasa por delante de otra, y su gravedad act\u00faa como un lente para magnificar e iluminar la luz de la estrella m\u00e1s distante. Si esa estrella en primer plano pasa a tener un planeta en \u00f3rbita alrededor de \u00e9l, el planeta causa un blip (detecci\u00f3n de una se\u00f1al intensa y breve) en la ampliaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/pia19332-infographic_spitzerlen.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-915\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/pia19332-infographic_spitzerlen-300x169.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;pia19332-infographic_spitzerlen\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;300\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;169\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;915\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Explicativo de la t\u00e9cnica de microlentes<\/p>\n<p>Los astr\u00f3nomos est\u00e1n utilizando estos blip para encontrar y caracterizar planetas a miles de a\u00f1os luz de distancia en el disco central de nuestra galaxia, donde los cruces de estrellas son m\u00e1s comunes. Nuestro Sol se encuentra en las afueras de la galaxia, a unos dos tercios del radio de esta, desde el centro. La t\u00e9cnica de microlentes ha permitido encontrar unos 30 planetas hasta ahora.<\/p>\n<p>&#8220;<em>Experimentos de Microlentes ya est\u00e1n detectando planetas desde la vecindad solar hasta casi el centro de la V\u00eda L\u00e1ctea<\/em>&#8220;, asegura el coautor Andrew Gould de la Universidad del Estado de Ohio, Columbus. &#8220;<em>Y tambi\u00e9n pueden, en principio, decirnos la eficiencia relativa de la formaci\u00f3n de planetas a trav\u00e9s de esta enorme extensi\u00f3n de nuestra galaxia.<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica de Microlentes complementa otras herramientas de b\u00fasqueda de planetas, como la misi\u00f3n Kepler de la NASA, que ha encontrado m\u00e1s de 1.000 planetas. Pero se enfrenta a un problema clave: con\u00a0este m\u00e9todo, no siempre se puede calcular de manera precisa\u00a0la distancia a las estrellas y los planetas que se observan. Mientras que una estrella que pasa (portando un planeta) puede magnificar la luz de otra\u00a0estrella m\u00e1s distante, esta misma\u00a0rara vez se puede ver, por lo que la tarea de medir qu\u00e9 tan lejos est\u00e1n ella y su planeta es un reto.<\/p>\n<p>De los aproximadamente 30 planetas descubiertos con microlente hasta el momento, aproximadamente la mitad no se puede ubicar con precisi\u00f3n. El resultado es como un mapa del tesoro planetario pero sin\u00a0la marca X.<\/p>\n<p><a href=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/pia19331-dataplot_spitzerlensing.jpg\\\\\\&quot;\"><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-916\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/pia19331-dataplot_spitzerlensing-300x232.jpg\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;SpitzerPlanetLensing_R016\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;300\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;232\\\\\\&quot;\" data-id=\"\\\\\\&quot;916\\\\\\&quot;\" \/><\/a> Datos recogidos por la NASA, el Spitzer y el OGLE, durante el proceso de microlentes<\/p>\n<p>Ah\u00ed es donde Spitzer puede ayudar, gracias a su \u00f3rbita lejana a la Tierra. El Spitzer circunda nuestro sol, y se encuentra actualmente a unos 207 millones de kil\u00f3metros de distancia de la Tierra. Eso est\u00e1 mas lejos de la Tierra de lo que la Tierra est\u00e1 de nuestro sol. Cuando el Spitzer observa un fen\u00f3meno de microlente al mismo tiempo que un telescopio en la Tierra, se ve la estrella brillar en diferente tiempo, debido a la gran distancia entre los dos telescopios y sus puntos de vista. Esto permite medir la distancia a la estrella y al planeta, \u00a0con una\u00a0t\u00e9cnica que se conoce generalmente como paralaje de microlente.<\/p>\n<p>&#8220;<em>El Spitzer es el primer telescopio espacial que realiza medici\u00f3n de paralaje de microlentes a un planeta<\/em>&#8220;, aclara Yee. &#8220;<em>Las t\u00e9cnicas de paralaje tradicionales que emplean telescopios terrestres no son tan efectivas en distancias tan grandes<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>Utilizando telescopios espaciales para observar eventos de microlente es muy complicado. Por eso los telescopios terrestres env\u00edan alertas a la comunidad astron\u00f3mica cuando un evento se inicia, pero la actividad puede desaparecer r\u00e1pidamente, ya que estos dura en promedio unos 40 d\u00edas. El equipo del Spitzer ha hecho lo posible\u00a0para comenzar las campa\u00f1as de observaci\u00f3n de microlentes solo tres d\u00edas despu\u00e9s de recibir una alerta.<\/p>\n<p>En el caso del planeta reci\u00e9n descubierto, la duraci\u00f3n del evento de microlente pas\u00f3 a ser inusualmente larga, alrededor de 150 d\u00edas. Ambos telescopios Spitzer y el OGLE detectaron\u00a0el blip del planeta\u00a0en la ampliaci\u00f3n, con el Spitzer vi\u00e9ndolo 20 d\u00edas antes.<\/p>\n<p>Se utiliz\u00f3 este tiempo de retardo entre la visualizaci\u00f3n del evento por OGLE y Spitzer para calcular la distancia de la estrella y su planeta. Conociendo la distancia permiti\u00f3 a los cient\u00edficos tambi\u00e9n determinar la masa del planeta, que es aproximadamente la mitad de J\u00fapiter.<\/p>\n<p>Spitzer ha visto otros 22 eventos de microlente en colaboraci\u00f3n con OGLE y varios otros telescopios terrestres. Aunque en estas observaciones no han aparecido nuevos planetas, los datos son esenciales para conocer\u00a0las estad\u00edsticas de poblaci\u00f3n de estrellas y planetas en el centro de nuestra galaxia. El Spitzer observar\u00e1 aproximadamente 120 eventos de microlente adicionales este verano.<\/p>\n<p>&#8220;<em>Hemos explorado principalmente nuestro propio vecindario solar hasta ahora<\/em>&#8220;, coment\u00f3 Sebastiano Calchi Novati, Visiting Fellow Sagan del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Caltech. &#8220;<em>Ahora podemos usar estos eventos de microlentes individualmente para hacer las estad\u00edsticas de los planetas en su conjunto y aprender acerca de su distribuci\u00f3n en la galaxia<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n acerca de Spitzer, visite: \u00a0<a title=\"\\\\\\&quot;Spitzer\" href=\"\/es\/\\\\\\&quot;http:\/\/legacy.spitzer.caltech.edu\/espanol\/\/\\\\\\&quot;\/\">http:\/\/legacy.spitzer.caltech.edu\/espanol<\/a><\/p>\n<p>o\u00a0<a href=\"\/es\/\\\\\\&quot;http:\/\/www.nasa.gov\/spitzer\\\\\\&quot;\/\">http:\/\/www.nasa.gov\/spitzer<\/a><\/p>\n<p>Fuente: NASA<\/p>\n<p><em>Esta publicaci\u00f3n fue financiada por el Fondo\u00a0ALMA-CONICYT, asignado al proyecto N\u00b0\u00a031140016<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El exoplaneta fue encontrado a 13 mil a\u00f1os luz de la Tierra, uno de los cuerpos mas lejanos encontrados dentro de nuestra propia galaxia. 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