{"id":3637,"date":"2019-09-26T00:00:00","date_gmt":"2019-09-25T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ieec.cat\/carmenes-un-exoplaneta-gigante-alrededor-de-una-estrella-peque%c3%b1a-desaf%c3%ada-nuestra-comprensi%c3%b3n-sobre-c%c3%b3mo-se-forman-los-sistemas-planetarios\/"},"modified":"2022-12-22T23:07:04","modified_gmt":"2022-12-22T22:07:04","slug":"carmenes-un-exoplaneta-gigante-alrededor-de-una-estrella-peque%c3%b1a-desaf%c3%ada-nuestra-comprensi%c3%b3n-sobre-c%c3%b3mo-se-forman-los-sistemas-planetarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ieec.cat\/es\/carmenes-un-exoplaneta-gigante-alrededor-de-una-estrella-peque%c3%b1a-desaf%c3%ada-nuestra-comprensi%c3%b3n-sobre-c%c3%b3mo-se-forman-los-sistemas-planetarios\/","title":{"rendered":"CARMENES: Un exoplaneta gigante alrededor de una estrella peque\u00f1a desaf\u00eda nuestra comprensi\u00f3n sobre c\u00f3mo se forman los sistemas planetarios."},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; fullwidth=\u00bbon\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; 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Aunque la estrella tiene solo una d&eacute;cima parte la masa del Sol, posee al menos un planeta gigante gaseoso.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Este planeta probablemente se form&oacute; a partir de la divisi&oacute;n en diferentes fragmentos de un disco inestable alrededor de la estrella cuando era a&uacute;n joven. Esto contrasta con la forma en que se cree que se forman la mayor&iacute;a de los planetas gigantes, donde estos crecen lentamente a medida que el gas cae sobre un n&uacute;cleo s&oacute;lido.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La se&ntilde;al de un planeta se ha detectado claramente con ambos brazos, visible e infrarrojo, del espectr&oacute;grafo cazaplanetas CARMENES, instalado en el<\/strong><a href=\"https:\/\/www.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><strong> <\/strong><\/a><a href=\"https:\/\/www.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><strong><span style=\"color:#1155cc\">Observatorio de Calar Alto<\/span><\/strong><\/a><strong>. Esto lo convierte en el primer exoplaneta descubierto sin ninguna ambig&uuml;edad por un espectr&oacute;metro infrarrojo de nueva generaci&oacute;n.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Para este descubrimiento, el consorcio CARMENES ha utilizado, entre otros, el Telescopi Joan Or&oacute; (TJO) del IEEC ubicado en el<\/strong><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/en\/content\/206\/what-s-the-oadm\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><strong> <\/strong><\/a><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/en\/content\/206\/what-s-the-oadm\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><strong><span style=\"color:#1155cc\">Observatori Astron&ograve;mic del Montsec<\/span><\/strong><\/a><strong> y las instalaciones del Observatorio de Sierra Nevada (IAA, CSIC).<\/strong><\/p>\n<p><strong>El resultado se publicar&aacute; en el pr&oacute;ximo n&uacute;mero de la revista Science.<\/strong><br \/>\n&nbsp;<br \/>\nAstr&oacute;nomos del consorcio<a href=\"https:\/\/carmenes.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\"> CARMENES<\/span><\/a>, liderados por Juan Carlos Morales, investigador del Instituto de Estudios Espaciales de Catalu&ntilde;a (IEEC) en el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE, CSIC), han descubierto uno, e incluso dos, planetas gigantes gaseosos orbitando alrededor de la cercana estrella enana roja GJ 3512.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nPara descubrir los planetas, los astr&oacute;nomos han utilizado la t&eacute;cnica Doppler, que mide el movimiento de ida y vuelta de una estrella cuando la orbitan uno o m&aacute;s planetas. Sin embargo, &iexcl;GJ 3512 estuvo a punto de no entrar en la lista de objetivos a observar!<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&laquo;CARMENES fue construido para encontrar planetas alrededor de las estrellas m&aacute;s peque&ntilde;as, pero tambi&eacute;n quer&iacute;amos que fueran lo m&aacute;s brillantes posible. Inicialmente, esta estrella no estaba incluida en nuestra lista de observaci&oacute;n porque era demasiado d&eacute;bil&raquo;, declara Ignasi Ribas, cient&iacute;fico del proyecto CARMENES y director del IEEC. &laquo;Entonces nos dimos cuenta de que no ten&iacute;amos suficientes estrellas peque&ntilde;as en la muestra y, en el &uacute;ltimo minuto, a&ntilde;adimos algunas. Tuvimos la suerte de hacerlo porque de otra manera nunca hubi&eacute;ramos hecho este descubrimiento&raquo;.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nLas 140 observaciones revelan claramente un movimiento de la estrella causado por un compa&ntilde;ero masivo, tanto en el brazo &oacute;ptico como en el infrarrojo del espectr&oacute;grafo CARMENES. El brazo infrarrojo de CARMENES fue la principal contribuci&oacute;n de los institutos espa&ntilde;oles al consorcio y fue construido en el Instituto de Astrof&iacute;sica de Andaluc&iacute;a&nbsp; (CSIC). El instrumento est&aacute; en funcionamiento desde 2016 y est&aacute; colocado en el telescopio de 3,5 metros del<a href=\"https:\/\/www.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\"> Observatorio de Calar Alto<\/span><\/a>, en Almer&iacute;a.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&laquo;Como su nombre indica, las enanas rojas emiten la mayor parte de su luz en las regiones rojas e infrarrojas cercanas del espectro electromagn&eacute;tico. CARMENES fue dise&ntilde;ado para usar de manera &oacute;ptima todas las longitudes de onda de la luz en las que las estrellas son m&aacute;s brillantes&raquo;, explica Ansgar Reiners, del Instituto de Astrof&iacute;sica de G&ouml;ttingen (Alemania). &laquo;A pesar de que los espectr&oacute;grafos &oacute;pticos estabilizados de alta resoluci&oacute;n existen desde hace tiempo, por ejemplo el famoso instrumento caza-planetas HARPS, los que trabajan en el infrarrojo cercano representan una nueva tecnolog&iacute;a&raquo;.<\/p>\n<p>Con este descubrimiento, CARMENES consigue la primera detecci&oacute;n de un exoplaneta utilizando &uacute;nicamente un instrumento de nueva generaci&oacute;n y de alta precisi&oacute;n en el infrarrojo cercano, lo que pone en relieve una vez m&aacute;s el papel de liderazgo desempe&ntilde;ado por los investigadores europeos en el campo de los exoplanetas desde telescopios terrestres. Una detecci&oacute;n anterior de un exoplaneta usando un espectr&oacute;metro infrarrojo requiri&oacute; el uso de otras varias instalaciones para su confirmaci&oacute;n [1].<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nDespu&eacute;s de algunas observaciones iniciales, esta estrella llam&oacute; la atenci&oacute;n de los cient&iacute;ficos y dio lugar a un mayor seguimiento. &laquo;La estrella mostr&oacute; muy pronto un comportamiento bastante extra&ntilde;o. Su velocidad cambiaba muy r&aacute;pidamente y de manera equivalente en los dos canales del instrumento, indicando la presencia de un compa&ntilde;ero masivo, una caracter&iacute;stica an&oacute;mala para una enana roja&raquo;, explica Juan Carlos Morales.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nGJ 3512 es casi id&eacute;ntica a Pr&oacute;xima Centauri y solo un poco m&aacute;s masiva que la<a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/en\/content\/58\/press-releases\/detail\/783\/carmenes-finds-two-temperate-earth-mass-planets-around-a-nearby-small-star\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\"> Estrella de Teegarden<\/span><\/a> y<a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/TRAPPIST-1\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\"> TRAPPIST-1<\/span><\/a>. Todas ellas albergan planetas terrestres en &oacute;rbitas templadas y compactas, pero no gigantes gaseosos. &laquo;Se est&aacute; convirtiendo en la norma esperar peque&ntilde;os planetas alrededor de estas estrellas peque&ntilde;as, as&iacute; que inicialmente pensamos que este gran movimiento ten&iacute;a que ser causado por otra estrella con un per&iacute;odo orbital muy largo. Seguimos observ&aacute;ndola, pero con poca intensidad. Para nuestra sorpresa, el movimiento comenz&oacute; a repetirse de nuevo en la siguiente temporada, indicando que en realidad estaba siendo producido por un planeta. En ese momento, GJ 3512 finalmente entr&oacute; en la lista de m&aacute;xima prioridad&raquo;, explica el Dr. Morales.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&laquo;El Telescopi Joan Or&oacute; del IEEC en el Observatori Astron&ograve;mic del Montsec, de 80 cm de di&aacute;metro, jug&oacute; un papel importante en el descubrimiento, permiti&eacute;ndonos determinar el per&iacute;odo de rotaci&oacute;n del sistema, que es de 87 d&iacute;as. Este es un dato importante para confirmar que la se&ntilde;al se debe a un planeta y no a actividad estelar, as&iacute; como para estimar la edad del sistema&raquo;, declara Enrique Herrero, investigador del IEEC a cargo de las observaciones con el Telescopi Joan Or&oacute;.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nLos modelos de formaci&oacute;n de planetas deber&iacute;an ser capaces de explicar c&oacute;mo los sistemas planetarios llegan a existir alrededor de estrellas como nuestro Sol, pero tambi&eacute;n alrededor de estrellas m&aacute;s peque&ntilde;as. Hasta ahora, el llamado &laquo;modelo de acreci&oacute;n del n&uacute;cleo&raquo; para la formaci&oacute;n de planetas se consideraba suficiente para explicar la formaci&oacute;n de J&uacute;piter y Saturno en nuestro sistema solar, y la de muchos otros planetas gigantes gaseosos descubiertos alrededor de otras estrellas.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">El &laquo;modelo de acreci&oacute;n del n&uacute;cleo&raquo; asume que los planetas se forman en dos fases: primero, se crean n&uacute;cleos rocosos, del tama&ntilde;o de unas pocas masas terrestres, <\/span>en el<span style=\"color:black\"> disco protoplanetario; y luego, cuando se <\/span>llega a<span style=\"color:black\"> una masa cr&iacute;tica, comienzan a acumular y retener grandes cantidades de gas hasta que <\/span>alcanzan<span style=\"color:black\"> e<\/span>l tama&ntilde;o <span style=\"color:black\">de J&uacute;piter, o m&aacute;s.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">Las estrellas de baja masa deber&iacute;an tener proporcionalmente discos <\/span>livianos<span style=\"color:black\">, por lo que la cantidad de material disponible en el disco para formar planetas tambi&eacute;n se reduce de manera significativa. La presencia de un gigante gaseoso alrededor de una estrella <\/span>tan peque&ntilde;a<span style=\"color:black\"> indica que el disco original era anormalmente <\/span>denso<span style=\"color:black\"> [<\/span>2<span style=\"color:black\">] o que el escenario de <\/span>acreci&oacute;n<span style=\"color:black\"> de masa sobre el n&uacute;cleo no aplica en este caso. Adem&aacute;s, este planeta est&aacute; en una &oacute;rbita exc&eacute;ntrica, que <\/span>sugiere<span style=\"color:black\"> la presencia de otro planeta <\/span>gigante<span style=\"color:black\"> que fue expulsado del sistema <\/span>en el pasado<span style=\"color:black\">, <\/span>siendo ahora<span style=\"color:black\"> un <\/span>cuerpo<span style=\"color:black\"> errante <\/span>en e<span style=\"color:black\">l vac&iacute;o gal&aacute;ctico.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">Investigadores del IEEC, el Instituto Max Planck de Astronom&iacute;a (MPIA) y otros institutos del consorcio CARMENES establecieron una colaboraci&oacute;n con los grupos de formaci&oacute;n de planetas del <\/span><a href=\"http:\/\/www.astro.lu.se\/Research\/planets.html\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\">Observatorio de Lund<\/span><\/a><span style=\"color:black\"> (Suecia) y la <\/span><a href=\"http:\/\/www.space.unibe.ch\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\">Universidad de Berna<\/span><\/a><span style=\"color:black\"> (Suiza), <\/span>todos ellos<span style=\"color:black\"> l&iacute;deres mundiales en teor&iacute;a de formaci&oacute;n de planetas, con el fin de estudiar escenarios de formaci&oacute;n plausibles para este sistema.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">&laquo;Despu&eacute;s de realizar m&uacute;ltiples simulaciones y tras largas discusiones entre los diferentes grupos para tratar de explicar el sistema, concluimos que nuestros modelos m&aacute;s actualizados nunca podr&iacute;an <\/span>explicar<span style=\"color:black\"> la formaci&oacute;n de un solo planeta <\/span>gigante<span style=\"color:black\">, y mucho menos de dos&raquo;, explica Alexander Mustill, investigador del Observatorio de Lund.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">Pero hay un posible escenario alternativo de formaci&oacute;n de planetas que podr&iacute;a ser la soluci&oacute;n. El &laquo;modelo de inestabilidad del disco&raquo; defiende que algunos, o quiz&aacute;s todos, los planetas gigantes gaseosos pueden formarse directamente a partir de la autoacumulaci&oacute;n gravitacional de gas y polvo, en lugar de requerir un n&uacute;cleo que act&uacute;e como &laquo;semilla&raquo;. Aunque este escenario es plausible, hasta ahora ha sido mayormente ignorado porque no explica otras tendencias observadas <\/span>en<span style=\"color:black\"> la poblaci&oacute;n de planetas gigantes gaseosos. Este nuevo descubrimiento de CARMENES est&aacute; destinado a cambiar esta situaci&oacute;n.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">&laquo;Me parece fascinante c&oacute;mo una sola observaci&oacute;n an&oacute;mala tiene el potencial de producir un cambio de paradigma en nuestro pensamiento, en algo tan esencial como la formaci&oacute;n de planetas y, por lo tanto, en el panorama general de c&oacute;mo nuestro propio sistema solar lleg&oacute; a existir&raquo;, declara Juan Carlos Morales.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\nEl consorcio CARMENES contin&uacute;a observando la estrella para confirmar la existencia de un segundo objeto, posiblemente un planeta similar a Neptuno, con un per&iacute;odo orbital m&aacute;s largo. Adem&aacute;s, los cient&iacute;ficos no han descartado la presencia de planetas terrestres en &oacute;rbitas templadas alrededor de GJ 3512. M&aacute;s datos dir&aacute;n si se trata finalmente de un sistema equivalente a nuestro sistema solar a peque&ntilde;a escala.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong><span style=\"color:black\">Notas<\/span><\/strong><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n[1] T&eacute;cnicamente, la primera detecci&oacute;n firme de exoplanetas mediante el uso de un espectr&oacute;metro infrarrojo de alta resoluci&oacute;n fue hecha con CSHELL en IRTF, y corresponde a un objeto masivo en el l&iacute;mite entre un planeta y una enana marr&oacute;n (~13 veces la masa de J&uacute;piter) orbitando a la estrella<a href=\"https:\/\/ui.adsabs.harvard.edu\/abs\/2016ApJ...826..206J\/abstract\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\"> CI Tau<\/span><\/a>. CARMENES es un instrumento de nueva generaci&oacute;n construido espec&iacute;ficamente para la b&uacute;squeda de exoplanetas. Desde que CARMENES inici&oacute; sus operaciones, varios instrumentos similares entraron en operaci&oacute;n en los principales observatorios del mundo, como el Telescopio Subaru y el Telescopio Canad&aacute;-Francia-Hawaii, ambos en Mauna Kea, Hawaii.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">[2] La existencia de estos discos an&oacute;malos y masivos no est&aacute; confirmada actualmente por las observaciones de las regiones de formaci&oacute;n estelar.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong><span style=\"color:black\">Observatorios e instrumentos<\/span><\/strong><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"color:black\">El instrumento <\/span><a href=\"https:\/\/carmenes.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><strong><span style=\"color:#1155cc\">CARMENES<\/span><\/strong><\/a><span style=\"color:black\"> (<em>Calar Alto High-Resolution Search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical &Eacute;chelle Spectrographs<\/em>) es un espectr&oacute;grafo &oacute;ptico <\/span>e<span style=\"color:black\"> infrarrojo cercano de alta resoluci&oacute;n construido en colaboraci&oacute;n con 11 instituciones de investigaci&oacute;n espa&ntilde;olas y alemanas, y est&aacute; operado por el <\/span><a href=\"http:\/\/www.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\">Observatorio de Calar Alto<\/span><\/a><span style=\"color:black\"> (Espa&ntilde;a).&nbsp;<\/span><br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\n<strong><span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">Enlaces<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">&#8211;<\/span><\/span><a href=\"https:\/\/carmenes.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"> <\/a><a href=\"https:\/\/carmenes.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\">CARMENES<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">&#8211; <\/span><\/span><a href=\"http:\/\/www.caha.es\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\">Observatorio de Calar Alto<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">&#8211;<\/span><\/span><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"> <\/a><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#1155cc\">IEEC<\/span><\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">&#8211;<\/span><\/span><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/en\/content\/206\/what-s-the-oadm\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"> <\/a><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/en\/content\/206\/what-s-the-oadm\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><span style=\"color:#1155cc\">Observatorio Astron&oacute;mico del Montsec<\/span><\/a><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong><span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">M&aacute;s informaci&oacute;n<\/span><\/span><\/strong><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">Esta investigaci&oacute;n se presenta en un art&iacute;culo titulado &laquo;A giant exoplanet orbiting a very-low-mass star challenges planet formation models&raquo;, de J. C. Morales <em>et al.<\/em>, <\/span><\/span><span style=\"color:#222222\">que aparecer&aacute; en la revista Science el 27 de septiembre de 2019.<\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">El Instituto de Estudios Espaciales de Catalu&ntilde;a (IEEC) promueve y coordina la investigaci&oacute;n y el desarrollo tecnol&oacute;gico espacial en Catalu&ntilde;a en beneficio de la sociedad. El IEEC fomenta las colaboraciones tanto a nivel local como mundial, y es un eficiente agente de transferencia de conocimiento, innovaci&oacute;n y tecnolog&iacute;a. Como resultado de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de investigaci&oacute;n de alta calidad, llevada a cabo en colaboraci&oacute;n con las principales organizaciones internacionales, el IEEC se encuentra entre los mejores centros de investigaci&oacute;n internacionales, centrados en &aacute;reas como: astrof&iacute;sica, cosmolog&iacute;a, ciencias planetarias y observaci&oacute;n de la Tierra. La divisi&oacute;n de ingenier&iacute;a del IEEC desarrolla instrumentaci&oacute;n para proyectos terrestres y espaciales, y tiene una amplia experiencia trabajando con organizaciones privadas y p&uacute;blicas del sector aeroespacial y otros sectores de innovaci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;<\/span><\/span><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<span style=\"background-color:white\"><span style=\"color:#222222\">El IEEC es una fundaci&oacute;n privada sin &aacute;nimo de lucro, regida por un Patronato compuesto por la Generalitat de Catalunya y otras cuatro instituciones con una unidad cient&iacute;fica cada una, que en conjunto constituyen el n&uacute;cleo de la actividad de I+D del IEEC: la Universidad de Barcelona (UB) con la unidad cient&iacute;fica ICCUB &#8211; Instituto de Ciencias del Cosmos; la Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona (UAB) con la unidad cient&iacute;fica CERES &#8211; Centro de Estudios e Investigaci&oacute;n Espaciales; la Universidad Polit&eacute;cnica de Catalunya (UPC) con la unidad cient&iacute;fica CTE &#8211; Grupo de Investigaci&oacute;n en Ciencias y Tecnolog&iacute;as del Espacio; y el Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas (CSIC) con la unidad cient&iacute;fica ICE &#8211; Instituto de Ciencias del Espacio. El IEEC est&aacute; integrado en la red CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong>Im&aacute;genes<\/strong><\/p>\n<p><em>PR_Image_1: infograf&iacute;a de la comparaci&oacute;n de la &oacute;rbita de GJ3512<\/em><br \/>\nComparaci&oacute;n de GJ 3512 con el sistema solar y otros sistemas planetarios de enanas rojas cercanas. Los planetas que orbitan alrededor de una estrella de masa solar pueden aumentar su tama&ntilde;o hasta que empiezan a acumular gas y se convierten en planetas gigantes como J&uacute;piter, en unos pocos millones de a&ntilde;os. Pero pens&aacute;bamos que las estrellas peque&ntilde;as como Proxima, TRAPPIST-1, la estrella de Teegardern y GJ 3512, no pod&iacute;an formar planetas con masas similares a la de J&uacute;piter.<br \/>\nCr&eacute;dito: Guillem Anglada-Escud&eacute;\/IEEC, mediante SpaceEngine.org.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).<\/p>\n<p><em>PR_Image_2: espectr&oacute;grafo CARMENES<\/em><br \/>\nBrazo de infrarrojo cercano de CARMENES montado en la sala de instrumentos del Observatorio de Calar Alto. El detector del espectr&oacute;grafo tiene que estar dentro de una c&aacute;mara de vac&iacute;o criog&eacute;nica con condiciones estabilizadas de presi&oacute;n y temperatura.<br \/>\nCr&eacute;dito: Pedro Amado\/Marco Azzaro &#8211; IAA\/CSIC.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).<\/p>\n<p><em>PR_Image_4: el telescopio de 3,5 m en el Observatorio de Calar Alto<\/em><br \/>\nC&uacute;pula del telescopio de 3,5 m en el Observatorio de Calar Alto donde est&aacute; instalado el espectr&oacute;grafo CARMENES.<br \/>\nCr&eacute;dito: Pedro Amado\/Marco Azzaro &#8211; IAA\/CSIC.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).<\/p>\n<p><em>PR_Image_5: el telescopio de 3,5 m en el Observatorio de Calar Alto<\/em><br \/>\nTelescopio de 3,5 m en el observatorio de Calar Alto donde est&aacute; instalado el espectr&oacute;grafo CARMENES.<br \/>\nCr&eacute;dito: Pedro Amado\/Marco Azzaro &#8211; IAA\/CSIC.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).<\/p>\n<p><em>PR_Image_6: recreaci&oacute;n art&iacute;stica de GJ 3512b<\/em><br \/>\nRecreaci&oacute;n art&iacute;stica del planeta gigante gaseoso GJ 3512b orbitando alrededor de la enana roja.<br \/>\nCr&eacute;dito: Guillem Anglada-Escude &#8211; IEEC\/Science-wave, using SpaceEngine.org.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).<\/p>\n<p><strong>V&iacute;deos<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wBSuyZ4BzyA\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><em>PR_Video_1: representaci&oacute;n art&iacute;stica de las &oacute;rbitas de los planetas alrededor de GJ 3512<\/em><\/a><br \/>\nRepresentaci&oacute;n art&iacute;stica de las &oacute;rbitas de los planetas alrededor de GJ 3512. La &oacute;rbita interna representa la del planeta gigante presentado en el art&iacute;culo, mientras que la exterior corresponde a la se&ntilde;al de per&iacute;odo m&aacute;s largo que tambi&eacute;n se extrae de los datos, para la que todav&iacute;a es necesaria una confirmaci&oacute;n.<br \/>\nCr&eacute;dito: Guillem Anglada-Escude &#8211; IEEC\/Science Wave, mediante SpaceEngine.org.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PiOinX4whRM&amp;t=4s\" style=\"color:blue;text-decoration:underline\"><em>PR_Video_2: simulaci&oacute;n de la formaci&oacute;n de planetas<\/em><\/a><br \/>\nSimulaci&oacute;n usando los principales modelos actuales para la formaci&oacute;n de planetas alrededor de una estrella similar al Sol y una estrella peque&ntilde;a como GJ 3512. El principal modelo actual (acreci&oacute;n de trozos) puede formar planetas grandes como J&uacute;piter y Saturno alrededor de estrellas similares al Sol (en negro, 00:23), pero falla en la creaci&oacute;n de planetas como GJ 3512 b alrededor de peque&ntilde;as enanas rojas (puntos rojos, nunca llegan a convertirse en planetas gigantes gaseosos, ver al final de la simulaci&oacute;n).<br \/>\nFotograf&iacute;a: Anders Johanson &#8211; Observatorio de Lund.<br \/>\nLicencia de distribuci&oacute;n: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudio del consorcio CARMENES liderado por investigadores del IEEC en el ICE (CSIC) informa acerca del descubrimiento de un sistema planetario an&oacute;malo alrededor de la enana roja GJ 3512, que se encuentra ubicada a unos 30 a&ntilde;os luz de la Tierra. 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