La nave espacial de caza planetaria Kepler de la NASA se desactivó en noviembre de 2018, unos diez años después del lanzamiento.La misión detectó más de 5000 candidatos a exoplanetas y más de 2662 exoplanetas confirmados utilizando el método de paso.Pero los científicos todavía están trabajando con todos los datos de Kepler, con la esperanza de descubrir más planetas a partir de las observaciones.
Un equipo de investigadores ha anunciado que han encontrado más de un planeta en los datos de Kepler, que son casi idénticos a los gemelos de Júpiter.
El planeta se llama K2-2016-BLG-0005Lb (lo siento) y está a 17 000 años luz de distancia.Está casi el doble de lejos que el siguiente planeta más distante descubierto por Kepler.Su masa es aproximadamente la misma que la de Júpiter, y orbita la estrella a la misma distancia que Júpiter orbita alrededor del Sol.Los astrónomos encontraron el mundo en los datos de Kepler de 2016.
Kepler descubrió planetas usandoMétodo de tiempo de envío.Pero encontró esto de manera diferente.Se basó en una de las predicciones de Einstein.Los objetos extremadamente pesados tienen una fuerte fuerza gravitacional que puede doblar la luz.se llamaMicrolente de gravedad.
“La probabilidad de que la estrella de fondo se vea afectada de esta manera por el planeta es de una entre decenas de millones a cientos de millones”.
Investigador Senior del Comité de Instalaciones Científicas y Tecnológicas, Dr. Eamon Kerins.
“Kepler K2 Campaña 9: II.El primer descubrimiento espacial de exoplanetas usando microlentes” presenta el descubrimiento.Está disponible en línea en el sitio de preimpresión arxiv.org y aún no ha sido revisado por pares.El autor principal es el Dr.Estudiante de la Universidad de Manchester, David Specht.
Cuando Kepler observó millones de estrellas hacia el centro de la Vía Láctea entre abril y julio de 2016, aumentaron las posibilidades de detectar exoplanetas con microlentes gravitacionales.En la tecnología de microlentes, los astrónomos observan la luz de una estrella de fondo doblada por la masa de un exoplaneta en primer plano.No es fácil.Desde el punto de vista de Kepler, requiere una alineación precisa del fondo y el primer plano.
Becario de investigación principal de la subvención del Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas (STFC) que financió este estudio, el Dr.“La probabilidad de que una estrella de fondo se vea afectada de esta manera por un planeta es de decenas a cientos de millones. Pero hay cientos de millones de estrellas en el centro de nuestra galaxia.Así que Kepler se sentó y los observó durante tres meses”.
El año pasado, el equipo de investigacióndesarrolló un nuevo algoritmoBusque candidatos para microlentes en los datos de Kepler.Algunos de los mismos investigadores están detrás de este nuevo estudio.Los investigadores han desarrollado un algoritmo para encontrar candidatos a planetas flotantes libres.ellos “… El estudio dijo que encontró cinco nuevos candidatos, incluido “un evento binario de pseudo-intersección consistente con un planeta combinado”.
Aunque la NASA no diseñó explícitamente una misión para la microlente, ese esfuerzo amplió las posibilidades de los datos de Kepler.Los autores del nuevo estudio escriben: “Incluso con un telescopio espacial no diseñado para estudios de microlentes, estos resultados subrayan los beneficios de descubrir microlentes de exoplanetas a partir del muestreo de tiempo continuo y de alta cadencia posible en el espacio”.
Un estudio de 2021 encontró “solo” un candidato a exoplaneta, y este nuevo estudio lo confirma.Pero en ciencia, cada planeta es un punto de datos que les dice a los científicos algo ahora o en el futuro.

Cinco sondeos terrestres también investigaron las mismas áreas del cielo que realizó Kepler entre abril y julio de 2016. Kepler fue el primero en presenciar la anomalía de microlente cuando Kepler se acercó a más de 100 millones de kilómetros.Ese retraso les dio a los investigadores una mejor idea de lo que vieron y hacia dónde estaban mirando.
“La diferencia en el punto de vista entre los observadores de Kepler y la Tierra”, dijo el Dr. Kerins, “nos permitió triangular dónde se encuentra el sistema planetario a lo largo de la línea de visión”. El punto de vista de Kepler sobre la atmósfera de la Tierra también permitió una observación continua.
“Kepler también pudo observar sin interferencia del clima o la luz del día, lo que nos permitió determinar con precisión la masa del exoplaneta y la distancia orbital de su estrella anfitriona”, dijo Kepler.”Básicamente son los gemelos idénticos de Júpiter, la masa de Júpiter, que es aproximadamente el 60% de la masa de nuestro sol, y su posición con respecto al sol”.

Este estudio destaca la creciente importancia de las microlentes gravitacionales en la ciencia de los exoplanetas.“Las microlentes siguen siendo el método principal para detectar exoplanetas fríos y de baja masa, incluidos los que se encuentran más allá de la línea de nieve”, escriben los autores.El método de aprobación tiene un sesgo de muestreo incorporado. Debido a que la señal de bloqueo de luz es más fuerte, es más probable que detecte planetas masivos que están más cerca de estrellas más grandes.El método de tránsito es un desafío para identificar planetas en órbitas más amplias porque los pases múltiples pueden llevar cientos de años y los astrónomos deben realizar múltiples pases para identificar candidatos a exoplanetas.Las microlentes de gravedad no tienen las mismas limitaciones.
Sin embargo, la detección de planetas como 2-2016-BLG-0005Lb que se encuentran más allá de la línea de nieve del sistema solar es esencial para comprender mejor la arquitectura del sistema solar y fortalecer la teoría de la formación de planetas.El pensamiento actual muestra que los planetas de gran masa se forman a través de la acumulación nuclear más allá de la línea del ojo y se mueven hacia el interior, hacia las estrellas.(Algunos puedenForma debido a la inestabilidad gravitatoria.) probablemente lo hizo y Júpiter finalmente aterrizó en órbita más allá de la línea de nieve, pero es posible que otros planetas no.Este proceso explica la gran cantidad de Júpiter calientes en la base de datos de exoplanetas.

“Las simulaciones también indican que debería haber muchos planetas de baja masa más allá de la línea de nieve, pero generalmente no se mueven en sus órbitas de formación”, escriben los autores.“Al examinar la demografía de impresionantes exoplanetas de baja masa,
Podemos probar directamente las predicciones de formación de planetas sin tener que considerar dinámicas de movimiento complejas”.
Los astrónomos han demostrado que las microlentes gravitacionales pueden detectar exoplanetas distantes, pero no necesitarán confiar en los datos más antiguos de Kepler para usar la técnica.El Telescopio Romano Nancy Grace de la NASA debería detectar miles de exoplanetas.utilizando una microlente gravitacional.Un estudio ha demostrado que se puede detectar.más de 100.000su.
“Los romanos encontrarán planetas en otras categorías que no han sido estudiadas”, dijo la NASA.“La microlente es mejor para encontrar el mundo en la zona habitable de las estrellas y más lejos.Esto incluye gigantes de hielo como Urano y Neptuno en nuestro sistema solar”, explica el sitio web de la NASA del Telescopio Espacial Romano.Cierta evidencia sugiere que los gigantes de hielo son el tipo de exoplaneta más común en la galaxia, y nuestro sistema solar es un pequeño valor atípico con solo dos de ellos.“Roma pondrá a prueba esa teoría y nos ayudará a comprender mejor qué características planetarias son las más frecuentes”.
La misión Euclid de la ESA utilizará microlentes gravitacionales.Su principal misión es estudiar la materia oscura, la energía oscura y la expansión del universo.Pero también puede detectar exoplanetas.Euclid y Roman están diseñados para complementarse, entonces, ¿quién sabe qué aprenderemos de ellos?
El Dr. Kerins es el Director Adjunto del Grupo de Trabajo de Ciencia de Exoplanetas Euclid de la ESA.“Kepler no fue diseñado para usar microlentes para encontrar planetas, por lo que es sorprendente en muchos sentidos que lo hicieran.Roman y Euclid, por otro lado, estarán optimizados para este tipo de trabajo.“Podremos completar el censo planetario iniciado por Kepler”.
“Aprenderemos qué tan típica es la arquitectura de nuestro sistema solar.Los datos también nos permiten probar ideas sobre cómo se forman los planetas.Este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en nuestra búsqueda de otro mundo”.
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