EXOPLANETAS HABITABLES
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué son los exoplanetas?
Se denomina exoplaneta a un planeta que orbita una estrella diferente al sol y que, por tanto, no pertenece al Sistema Solar.
2. ¿Qué es una supertierra?
Es un planeta terrestre extrasolar que posee entre uno y diez veces la masa de la Tierra. La mayoría de ellos se encuentra muy cerca de la estrella a la que orbita.
3. ¿Cuántos exoplanetas conocemos actualmente?
Hoy en día solo conocemos 490
4. ¿Qué es la sonda Kepler y cuál es función?
Es el nombre de un planeta artificial. Órbita al rededor del sol buscando planeta extrasolares.
5. ¿Comó son la mayoría de los planetas extrasolares descubiertos hasta el momento?
Son gigantes gaseosos similares a Júpiter, algunos de ellos no eran tan diferentes a la Tierra. Otros podían ser planetas cubiertos por agua,
6. ¿Qué posibles datos podemos deducir de los planetas lejanos?
Que tales planetas aun cuando sean mayores que el nuestro deberían exibir una geofísica activa y una atmósfera y un clima que, a menudo, quizá sean los adecuados para albergar vida.
7.¿Como podemos encontrar exoplanetas?
Por el método de vaivén y de transito planetario.
8. Describe el fundamento del método de vaivén y que información obtenemos con este método.
La gravedad del planeta provoco que la estrella anfitriona gire levemente. Mediante el análisis del espectro de la luz estelar, se miden cambios de la velocidad de la estrella relativa a la Tierra en cantidades tan minúsculas como 1 metro por segundo. Las variaciones periódicas revelan la presencia del planeta.
9. Describe el fundamento del método de transito y que información podemos conseguir con dicho método.
Si la órbita del planeta cruza la línea de visión entre su estrella anfitriona y la Tierra, eclipsará en cierta medida la luz recibida de la estrella.
10.Realiza una tabla con los seis exoplanetas que aparecen en el artículo indicando su masa y radios en relación a la terrestre en lugar de la relación con Júpiter.
Planeta
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Tipo
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Masa
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Radio
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Periodo orbital
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Característica
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Tierra
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Rocoso
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5,97 1024 kg
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6371 km
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365 días
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Activo, distancia óptima para la vida
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Kepler-7b
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Gigante gaseoso
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0,43 masas jovianas
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1,48 radios jovianos
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4,9 días
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Es el menos denso. Tiene un diminuto núcleo rocoso, se compone casi de gas.
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Corot-7b
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Súpertierra rocosa
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4,8 masas terrestres
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1,7 radios terrestres
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20 horas
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Muestra a su estrella la misma cara. Permanece fundida. En la cara
oscura, helada, emergen y condensan nubes de silicatos.
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GJ 1214b
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Súpertierra
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6,55 radios terrestres
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2,7 radios terrestres
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38 horas
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Es parecido a Neptuno aunque
de menor tamaño, con un interior de roca y hielo. Y tiene una envoltura
gaseosa
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Osiris
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Gigante gaseoso
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0,49 masas jovianas
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1,32 radios jovianos
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3,5 días
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Colores han sido detectados a
partir del espectro de la estrella anfitriona. Hay oxígeno, carbono y vapor
de agua.
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HD 149026b
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Gigante gaseoso
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0,37 masas jovianas
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0,65 radios jovianos
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69 horas
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Es el planeta más denso.
Orbita muy cerca de su
estrella su temperatura superficial supera los 2300 kelvin.
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Fomalhaut b
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Gigante gaseoso
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Entre 0,5 y 3 masas jovianas
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1 radio joviano
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872 años
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Se ha detectado de manera
directa fuera del sistema solar.
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11. Busca información sobre el telescopio espacial COROT.
Corot consiste en un telescopio de 27 cm de diámetro y 4 detectores CCD. El satélite pesa unos 630 kg en el despegue, con 300 kg de carga útil, y mide 4100 mm de longitud y 1984 mm de diámetro. Obtiene la energía requerida para su funcionamiento de dos paneles solares. Fue lanzado por un cohete ruso Soyuz, y tras tres horas de maniobra entró en una órbita circular polar (inclinación = 90,01°) con una altitud de 896 km. Durante los dos años y medio que está previsto que dure la misión, realizará observaciones de manera perpendicular a su plano orbital, evitando interferencias de la Tierra. Durante el verano del hemisferio norte observará una zona cercana a la constelación de Serpens Cauda en el centro de la Vía Láctea, y durante el invierno del hemisferio norte observará cerca de Monoceros , anticentro de nuestra galaxia.
Corot también estudiará la astrosismología. Será capaz de detectar los temblores que tienen lugar en la superficie de las estrellas y que alteran su luminosidad. Gracias a este fenómeno se puede calcular con bastante precisión la masa, edad y composición química de las estrellas, lo cual permite compararlas con nuestro Sol gracias a los datos recogidos por la misión SOHO.
12.Explica las características geofísicas de los tres tipos de planetas rocosos y razona la naturaleza de dichas características, es decir, por qué por ejemplo las supertierra de hierro y roca tendrían una actividad geológica mayor que nuestra tierra.
Hierro y roca (Tierra):
La convección del manto de silicatos origina el vulcanismo y la tectónica de placas, el calor interno es un remanente de la formación del planeta y producto de la radiactividad en el manto. La convención de hierro líquido en el núcleo exterior produce el campo geomagnético.
Supertierra de hierro y roca:
Tiene una composición similar a la de la Tierra y una masa superior que produce más calor radiactivo. Las placas son más delgadas porque el ciclo geológico es más rápido y les deja menos tiempo para aumentar su grosor. No hay núcleo por lo que no se generaría un campo magnético.
Agua, hierro y roca (Mundo oceánico):
Exhibe dos mantos sólidos: uno rocoso y otro de hielo como consecuencia de enormes presiones generadas bajo un océano de cientos de km de profundidad. Habría una convección en los dos mantos.
13. ¿Qué planetas son más aptos para la vida?
Los planetas rocosos que estén mas cerca de sus estrellas, en regiones sin hielo y calientes y que tengan una convección del manto.
14. ¿Qué relación existe entre la tectónica de placas y la existencia o aparición de vida?
Una tectónica de placas más activa supone un factor positivo de cara a la habitabilidad de un planeta. En la Tierra, la actividad geológica y el vulcanismo expulsan a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases.
El dióxido de carbono reacciona con el silicato de calcio para dar carbonato de calcio y dióxido de silicio. Son productos sólidos y acaban sedimentando en los fondos oceánicos.
El dióxido de carbono reacciona con el silicato de calcio para dar carbonato de calcio y dióxido de silicio. Son productos sólidos y acaban sedimentando en los fondos oceánicos.
15. ¿Cuáles son las ideas principales del artículo?
-La existencia de los exoplanetas.
-Estudio de planetas y localización.
16. ¿Qué características tiene la Tierra que hace posible la vida?
-La distancia de la Tierra al Sol.
-El agua en estado líquido.
-La masa en la gravedad de la Tierra.
-Está dentro de la zona habitable.
-Tiene una Luna que regula la duración del día y esto favorece la fotosintesis para las plantas y crea las mareas en los océanos.
-Surgió una molécula esencial para que pueda reproducirse el adn y arn.
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