Adrien - Martes 23 Diciembre 2025

馃獝 Lo que revela el an谩lisis de la atm贸sfera de la exoplaneta Beta Pictoris b

Publicados en Astronomy & Astrophysics, dos nuevos estudios presentan un an谩lisis exhaustivo de la atm贸sfera del planeta Beta Pictoris b gracias a la interferometr铆a del Very Large Telescope Interferometer (VLT). Estas observaciones han permitido obtener por primera vez espectros infrarrojos de alta resoluci贸n de una exoplaneta desde tierra. El an谩lisis de la relaci贸n carbono/ox铆geno en su atm贸sfera proporciona pistas sobre su proceso de formaci贸n.


Imagen de Wikimedia

La espectroscopia de exoplanetas permite determinar la composici贸n qu铆mica y la estructura t茅rmica de sus atm贸sferas. Este campo est谩 experimentando un auge notable con la llegada del telescopio espacial James Webb (JWST). Pero las observaciones desde tierra conservan una ventaja importante: gracias a la interferometr铆a, es posible combinar la luz de varios telescopios para obtener el equivalente a un telescopio gigante capaz de detectar y caracterizar planetas cercanos a su estrella e inaccesibles para el JWST.

Observar desde tierra: el poder de la interferometr铆a



Entre estos objetivos, Pictoris b se distingue: este gigante gaseoso forma parte de un sistema muy joven (180 veces m谩s joven que nuestro Sistema Solar). Orbita dentro de un conjunto de cinturones de hielo y polvo, an谩logos al cintur贸n de Kuiper. Estudiar este planeta permite comprender mejor las condiciones de formaci贸n y la evoluci贸n din谩mica del Sistema Solar.

Sin embargo, su proximidad a su estrella (nueve veces la distancia Tierra-Sol) hace que su caracterizaci贸n por el JWST sea dif铆cil. Dos nuevos estudios demuestran que la interferometr铆a supera esta limitaci贸n. Presentan espectros de Pictoris b en el infrarrojo de una precisi贸n sin precedentes que ponen de manifiesto el contenido molecular de la atm贸sfera de esta exoplaneta y miden su relaci贸n de abundancia carbono/ox铆geno. Esta 煤ltima permite rastrear la historia de formaci贸n de este planeta.


Ilustraci贸n generada mediante PlanetMaker/Gimp/Molview.
Color del planeta procedente de https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/adec7d).
Espectro procedente de Houll茅 et al. 2025 (https://arxiv.org/pdf/2508.18366).


Dos instrumentos del VLT para sondear la atm贸sfera del planeta


Estos trabajos se basan en los instrumentos de segunda generaci贸n GRAVITY y MATISSE, instalados en el Very Large Telescope (VLT, Chile). Estos dos instrumentos interferom茅tricos, desarrollados por consorcios internacionales que incluyen varios laboratorios del CNRS, han permitido alcanzar una alta resoluci贸n espectral y una extensi贸n al infrarrojo medio.

Este enfoque hace posible un an谩lisis fino de l铆neas y bandas de absorci贸n moleculares, as铆 como un modelado detallado de las abundancias de mol茅culas atmosf茅ricas y su comparaci贸n con las predichas por los modelos de formaci贸n planetaria.

Perspectivas in茅ditas para el estudio de las exoplanetas


Los resultados confirman que la relaci贸n carbono/ox铆geno de Pictoris b limita fuertemente su escenario de formaci贸n entre diferentes hip贸tesis.


Se puede distinguir el colapso gravitacional, donde un planeta se forma por fragmentaci贸n y colapso de su disco primordial, o bien la acreci贸n sobre n煤cleo planetario, donde un planeta se forma agregando trozos de roca y hielo cada vez m谩s grandes, y luego gas procedente de su disco primordial.

Estas observaciones constituyen una primera demostraci贸n de las capacidades de MATISSE para observar exoplanetas. Pr贸ximamente, el cuarto cat谩logo de la misi贸n europea Gaia, previsto para finales de 2026, deber铆a revelar una gama de exoplanetas gigantes j贸venes que podr谩n ser caracterizadas por interferometr铆a en el VLT.

Fuente: CNRS INSU
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