Descubren un sistema con 6 exoplanetas congelados en el tiempo

Los cuerpos celestes fueron clasificados como “subneptunos”, pues se consideran más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno.

Los seis planetas del sistema HD110067 crean juntos un patrón geométrico fascinante debido a su cadena de resonancia orbital. Foto: RT en Español.

La revista Science informó el último miércoles que, un grupo internacional de astrónomos descubrió un nuevo sistema planetario conformado por seis planetas que giran alrededor de su estrella madre en perfecta armonía rítmica, lo que hace suponer que no ha sufrido alteraciones desde su formación hace miles de millones de años.

El sistema fue identificado como HD110067. Su estrella central, que posee características similares a las del Sol, está a una distancia de 1.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Coma Berenices.

De acuerdo con la ESA, es importante encontrar sistemas orbitalmente resonantes, puesto que podrían brindar información sobre la formación y posterior evolución de este nuevo sistema planetario.

Para precisar si los planetas recién encontrados podrían considerarse como “subneptunos” o “supertierras”, los especialistas tuvieron que calcular sus masas mediante los datos obtenidos por los telescopios Calar Alto (España) y Galileo (Italia).

Las observaciones proporcionadas por ambos telescopios terrestres permitieron estimar las masas de los exoplanetas, que varían entre 3,9 y 8,5 veces la masa de la Tierra. Al conocer estos parámetros, se pudo clasificar a estos objetos astronómicos en la categoría de “subneptuno”, puesto que se consideran más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Asimismo, se sugirió que estos planetas cuentan con atmósferas densas, núcleos rocosos y posiblemente océanos que los cubren.

Cabe destacar que, en 2020, se detectaron inicialmente dos exoplanetas mediante el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA (TESS, por sus siglas en inglés), mientras orbitaba cerca de su estrella anfitriona. El TESS se basa en el método de tránsito, que consiste en medir la disminución del brillo de la estrella anfitriona durante el paso del planeta por delante del disco del astro.

Dos años después, los científicos confirmaron un tercer exoplaneta en el sistema, tras examinar nuevos datos tanto del TESS como del satélite de caracterización de exoplanetas (CHEOPS, por sus siglas en inglés) de la Agencia Espacial Europea (ESA).