Una colisión entre dos planetas podría haber generado un nuevo exoplaneta

Una colisión entre dos planetas podría haber generado un nuevo exoplaneta

Un groupe de chercheurs a découvert une nouvelle exoplanète ultradense, ce qui les a amenés à croire qu’elle était beaucoup plus grosse et plus gazeuse jusqu’à ce qu’elle entre en collision à grande vitesse avec un autre objet à un moment donné de su pasado. Este evento eliminó la atmósfera más ligera y el agua del planeta, dejando atrás un mundo enriquecido con rocas.

TOI-1853b es un poco más pequeño que Neptuno, pero tiene casi el doble de densidad que la Tierra; en comparación, el último planeta del sistema solar es tres veces menos denso. Estas características sugieren que su composición es rica en rocas y que su formación no se produjo de forma convencional.

Características de TOI-1853b:

  • Diámetro: 44.087 kilómetros (3,46 más grande que la Tierra)
  • Órbita: 1,24 días terrestres
  • Masa: 73,2 masas terrestres
  • Densidad: 9,7 g/cm³ (más denso que el acero)

Este descubrimiento va en contra de lo que pensábamos de los planetas con este tipo de formación. Suelen convertirse en gigantes gaseosos con una densidad cercana a la del agua, como Júpiter, pero no TOI-1853b.

Más información:

Colisión de planetas gigantes

En un estudio publicado recientemente en la revista naturalezaLos investigadores sugieren que el planeta es el corazón de un mundo mucho más grande, que perdió su atmósfera tras un acontecimiento muy violento.

Durante una simulación en la que modelaron el impacto de dos planetas gigantes, los investigadores descubrieron que TOI-1853b probablemente era rico en agua e impactó a una velocidad de alrededor de 75 kilómetros por segundo.

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Ahora, los investigadores esperan seguir observando el planeta superdenso para comprender su composición y buscar rastros de la atmósfera. Este futuro análisis podrá demostrar si TOI-1853b realmente sufrió una colisión violenta.

No habíamos estudiado impactos tan grandes y extremos antes porque no los esperábamos. Queda mucho trabajo por hacer para mejorar los modelos de materiales que sustentan nuestras simulaciones y ampliar la gama de impactos gigantes extremos modelados.

Zoë Leinhardt, autora del descubrimiento, en un comunicado

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