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  • hace 1 semana
El Sistema Trappist-1 tiene planetas que se parecen mucho a la Tierra. ¿Habrá vida? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cuán lejos están?

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00:00Hoy os traigo un vídeo muy solicitado, todo lo que hay que saber sobre el sistema TRAPPIST-1,
00:06y entiendo el porqué de tanto interés, ya que es un sistema excepcional en comparación
00:12con el resto de exoplanetas que conocemos, un sistema solar completo pero apretado dentro
00:18de una distancia equivalente a la de Mercurio al Sol. Además, contiene los exoplanetas
00:24más cercanos que podrían albergar vida extraterrestre fuera del sistema solar, ya que está a sólo
00:3040 años luz de distancia. Esto significa que no lo visitaremos pronto, pero con la tecnología
00:36mejorada del telescopio espacial James Webb podremos obtener un vistazo de otro sistema solar como
00:43nunca antes. Juntos nos acercaremos al sistema TRAPPIST-1 y veremos por qué es tan especial.
00:49Y comencemos con el corazón del sistema, TRAPPIST-1 mismamente. Esta estrella enana roja ultra
00:55fría es una estrella sólo un poco más grande que Júpiter, pero mucho más masiva. Las estrellas
01:01enanas rojas son el tipo de estrella más común en la galaxia. Incluso nuestro vecino más cercano,
01:06Próxima Centauri, es una nana roja, al igual que 50 de las 60 estrellas más cercanas a nosotros.
01:13Al ser tan frías significa que tienen una vida muy larga. Los modelos estelares sugieren
01:18que podrían existir durante billones de años, que es mucho más que la edad actual del universo.
01:23Aunque hay muchas enanas rojas conocidas con exoplanetas a su alrededor, por lo general,
01:28las enanas rojas son dudosas candidatas para tener vida. Esto se debe a que la zona de
01:34Ricitos de Oro o la distancia desde la estrella donde el agua podría teóricamente acumularse en
01:38la superficie del planeta, está extremadamente cerca de la estrella madre, lo que significa que
01:44los exoplanetas que orbitan en esta zona probablemente estén acoplados. Esto significa que un lado del
01:50planeta siempre está frente a la estrella, y el otro se sume en noche perpetua. El lado
01:55nocturno sería lo suficientemente frío como para que los gases en la atmósfera se congelen.
01:59Además, las estrellas enanas rojas a menudo son estrellas fulgurantes, o estrellas que pueden aumentar
02:06su brillo muy rápidamente a magnitudes más energéticas de lo normal. Esto es similar
02:12a una llamarada solar en nuestro sol, pero a una escala mucho mayor. Esta variación en
02:18las temperaturas y radiación no es nada buena para que se desarrolle la vida en los planetas
02:23cercanos, o para que los planetas retengan sus atmósferas durante una gran llamarada.
02:28Sin embargo, TRAPPIST-1, aunque es una enana roja, no erupciona tanto como otras enanas
02:34rojas. 30 veces menos que lo típico para una estrella de este tipo. Ideal para que
02:40existan atmósferas en los exoplanetas alrededor de la estrella. Sin embargo, es probable que
02:45todos sus exoplanetas estén acoplados a esta estrella madre, algo que veremos ahora más
02:50adelante. Así que hablemos de los planetas de TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 ha asombrado a los
02:56científicos en el sentido de que tiene 7 planetas conocidos del tamaño de la Tierra
03:00en su órbita. Siendo optimistas, 6 de los 7 planetas orbitan dentro de la zona de ricitos
03:07de oro del sistema. Estos planetas están tan juntos que el planeta más alejado tan solo
03:12orbita aproximadamente 9 millones de kilómetros de la estrella. En comparación, Mercurio orbita
03:19nuestra estrella a 58 millones de kilómetros. Así que vamos a repasar lo que sabemos y
03:26sobre cada uno de los exoplanetas de TRAPPIST. Cabe señalar que nuestras observaciones actuales
03:31no son perfectas, y solo mejorarán con el tiempo, pero esto es lo que está teorizado
03:36en este momento. TRAPPIST-1b es el planeta más cercano a la estrella. Es un poco más grande
03:43que la Tierra pero con la misma masa, lo que significa que la gravedad superficial sería
03:48aproximadamente el 80% de la Tierra, bastante similar a Venus. También es similar a Venus
03:54en que tiene una atmósfera extremadamente espesa, potencialmente repleta de CO2. Lo
03:59que significa que, debido a que este planeta orbita solo a 1,7 millones de kilómetros, haría
04:05muchísimo calor. Un año en TRAPPIST-1b dura solo 36 horas. Esta atmósfera también podría
04:13ser rica en agua, y es probable que la presión en la superficie sea 10.000 veces mayor que la
04:19Tierra. Con tanta proximidad a la estrella y gases de efecto invernadero, se cree que la
04:25temperatura en la superficie estará entre los 500 y 1.700 grados centígrados. No es, por lo tanto,
04:31el lugar ideal para la vida tal y como la entendemos. TRAPPIST-1c es el siguiente planeta,
04:39orbitando a 2,4 millones de kilómetros. A esta distancia está recibiendo aproximadamente el doble de luz
04:48de lo que la Tierra recibe de nuestro Sol. Su tamaño y masa son aproximadamente un 10% más que la Tierra,
04:56lo que significa que tiene una gravedad muy similar a la terrestre. Es muy similar a TRAPPIST-1b,
05:02ya que los científicos creen que también tiene una atmósfera de vapor de agua espesa,
05:06aunque en TRAPPIST-1c es probablemente menos espesa. Esto significa que es probable que la
05:13temperatura de su superficie sea muy alta, pero no tan alta como TRAPPIST-1b. El siguiente es TRAPPIST-1d,
05:20solo un millón más de kilómetros más lejos que TRAPPIST-1c. Un año dura solo 97 horas. TRAPPIST-1d es
05:29algo así como una mezcla entre la Tierra y Marte, ya que es un 30% más pequeño que la Tierra, con solo
05:36un 30% de su masa, lo que significa que la gravedad superficial es poco menos de la mitad de la de la
05:42Tierra. Se encuentra en la parte interna de la zona de Ricitos de Oro, lo que significa que en este
05:47punto del Sistema Solar, la temperatura de la superficie es ahora lo suficientemente fría como
05:53para que el agua se acumule en la superficie. Solo recibe un 4,3% más de luz que la Tierra,
05:59aunque combinado con las erupciones solares de la estrella, es probable que todavía esté demasiado
06:05tostado para nuestros estándares. Se ha descubierto que TRAPPIST-1d tiene una capa volátil en la
06:10superficie, tal vez un océano o una espesa atmósfera. Y aquí es donde los océanos y las atmósferas se
06:16vuelven muy importantes, porque, como mencioné, todos estos planetas están acoplados, lo que
06:22significa que con una delgada o inexistente atmósfera, un lado del planeta se quemaría y el
06:27lado oscuro se congelaría, como pasa en Mercurio. Venus, en cambio, tiene una atmósfera espesa que hace
06:34circular el calor alrededor del planeta. Es decir, que tanto de noche o de día es la misma
06:39temperatura. Entonces, si estos exoplanetas trapenses como TRAPPIST-1d solo tuvieran una
06:45atmósfera delgada o un océano pequeño, lo más probable es que un lado del planeta no
06:50fuera nada más que roca y el otro lado podría estar cubierto de hielo. Puede haber una pequeña
06:57banda de habitabilidad a lo largo de la zona crepuscular, pero eso sería todo. Con un gran
07:02océano o atmósfera, el planeta podría distribuir el calor mucho mejor, lo que significa que
07:08podría ser habitable en todas partes, tal y como entendemos la habitabilidad ahora mismo.
07:14Este planeta puede ser un mundo oceánico, con más de 250 veces la cantidad de agua de
07:20los océanos de la Tierra. Aunque otros estudios han sugerido que la atmósfera también podría
07:26ser similar a la de Venus. Tendremos que esperar al telescopio James Webb para comprenderlo mejor.
07:31TRAPPIST-1e orbita otro millón de kilómetros a 4,4 millones de kilómetros. Su año dura 146 horas,
07:43y a esta distancia solo obtiene el 60% de la luz que recibe la Tierra. El tamaño, la masa y la
07:50gravedad son muy parecidos a la Tierra, y probablemente sea el único planeta en el sistema TRAPPIST-1 que
07:57tenga una composición de roca y hierro como la Tierra. También tiene una atmósfera compacta,
08:02pobre en hidrógeno, lo que es positivo, ya que el hidrógeno es un potente gas invernadero,
08:07y haría que el planeta fuera inhóspito a esa distancia. En esta atmósfera compacta,
08:12el agua podría acumularse en la superficie, y la temperatura sería muy similar a la de la Tierra,
08:18o un poquito más fría, dependiendo del albedo del planeta y de cuánto calor retenga en su atmósfera.
08:23Con todo, se considera uno de, si no el exoplaneta más parecido a la Tierra que conocemos, y será uno
08:30de los primeros objetivos del telescopio James Webb para tratar de detectar signos de vida.
08:36Cuán alucinante sería si realmente tuviéramos a una hermana terrestre a solo 40 años luz de distancia.
08:43A partir de TRAPPIST-1-F y más allá, todavía estamos en la zona de Ricitos de Oro, pero a estas
08:49distancias todo está mucho más frío. TRAPPIST-1-F orbita a una distancia de 5,8 millones de kilómetros
08:56de la estrella, y un año le toma 220 horas, o aproximadamente 9 días. Su tamaño es muy parecido
09:03a la Tierra aunque es menos denso, lo que significa que la gravedad superficial sería aproximadamente el
09:1080% de la de la Tierra. Los estudios más recientes en este planeta han sugerido que
09:15su baja densidad significa que es probable que sea un 20% de agua, lo que a esta distancia
09:21de la estrella causaría un efecto invernadero masivo, lo que significa que el agua estaría
09:26en forma gaseosa. Esto se conoce como un mundo de vapor, y probablemente no sería más habitable
09:32que los gigantes gaseosos o de hielo de nuestro sistema solar, debido a la alta presión y temperatura
09:38en la superficie, probablemente de cientos de grados Celsius.
09:44TRAPPIST-1-G es ligeramente más grande que la Tierra, y orbita a 7 millones de kilómetros,
09:50tardando 12 días en hacerlo. No se ha descubierto demasiada información sobre este planeta,
09:55aparte de que nuevamente se ha detectado agua. Este planeta todavía se encuentra en la zona
10:01de Ricitos de Oro, aunque está en el extremo más alejado, pero sigue siendo un candidato
10:06para la habitabilidad. Y por último, TRAPPIST-1H. Orbita a 9,3 millones de kilómetros y tarda
10:1419 días en hacerlo. Es el más pequeño de los exoplanetas conocidos en este sistema,
10:20y también el menos denso, lo que significa que su gravedad es comparable a la de nuestra
10:24Luna. Debido a la naturaleza fría de la estrella anfitriona, estar tan lejos significa que el
10:30planeta probablemente esté helado, ya que también tiene presencia de agua. Teóricamente, también
10:35podría tener agua líquida en la superficie si tuviera una atmósfera rica en hidrógeno
10:40para actuar como gas invernadero, pero nuevamente se sabe muy poco sobre este planeta. ¿Podría
10:46este sistema realmente ser habitable? Bueno, dependerá de varios factores, pero lo que hemos visto
10:54hasta ahora es muy prometedor. Se ha detectado agua en la mayoría, si no en todos los planetas.
11:01La estrella anfitriona es una enana roja, pero no muy activa, y si estos planetas tienen un
11:07campo magnético lo suficientemente fuerte, podrían desviar gran parte del viento solar.
11:13Con campos magnéticos, no puedo ni imaginar lo gloriosa que serían las auroras en estos
11:18planetas. También tienen un tamaño similar a la Tierra, con gravedades y densidades parecidas.
11:24Y aunque no es un factor tan importante para la vida, sí lo es para que nosotros estemos cómodos
11:30allá. También me gustaría remarcar que aunque estos planetas estén acoplados,
11:34aún pueden tener mecanismos para distribuir uniformemente el calor.
11:38Así que TRAPPIST-1 es un sistema muy interesante, y no puedo esperar para ver qué descubrimos en el
11:45futuro. Crucemos los dedos y pongamos una velita para que el telescopio James Webb se lance con éxito
11:52en 2021, porque lo que desvelará del universo será asombroso.
11:58Así que ya sabes, suscríbete para más vídeos. Gustar y compartir también me ayuda mucho a divulgar la ciencia.
12:05Así que muchas gracias por tu visita, y nos vemos en el futuro.
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