Habitabilidad en Sistemas de Enanas Amarillas

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  • 8/19/2019 Habitabilidad en Sistemas de Enanas Amarillas

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    Habitabilidad en sistemas de enanas amarillas

    Interpretación artística de Kepler-452b , un exoplaneta potencial-mente habitable perteneciente a una enana amarilla.

    La habitabilidad en sistemas de enanas amarillas de-

    fine la aptitud para la vida de los exoplanetas pertenecien-

    tes a estrellas de este tipo. Estos sistemas son objeto de

    estudio entre la comunidad científica por ser considera-

    dos los más idóneos para albergar organismos vivos junto

    a los pertenecientes a estrellas de tipo K.[1]

    Las enanas amarillas comprenden a las de tipo G de la

    secuencia principal, con masas de entre 0,9 y 1,1 M☉[2]

    y temperaturas superficiales de entre 5000 y 6000 K, co-mo el Sol.[3] Son las terceras más comunes en la galaxia

    de la Vía Láctea[2] y las únicas en las que la  zona habi-

    table coincide por completo con la zona de habitabilidad

    ultravioleta.[4]

    Puesto que la zona habitable se sitúa más lejos en estre-

    llas más masivas y luminosas, la separación entre el astro

    principal y el confín interno de esta región es mayor en las

    enanas amarillas que en las enanas rojas y naranjas. [5] Por

    tanto, los planetas ubicados en esta zona de las estrellas

    de tipo G se encuentran a salvo de las intensas emisiones

    estelares que se producen tras su formación y no se ven

    tan afectados por la influencia gravitatoria de su astro co-mo aquellos pertenecientes a cuerpos estelares de menor

    tamaño.[6][7] De este modo, todos los planetas situados en

    la zona de habitabilidad de las estrellas de este tipo reba-

    san el límite de acoplamiento de marea y, por tanto, su

    rotación no está sincronizada con su órbita.[7]

    La Tierra, en órbita en torno a una enana amarilla, repre-

    senta el único ejemplo conocido de habitabilidad plane-

    taria. Por esta razón, el principal objetivo en el campo de

    la exoplanetología es hallar un planeta análogo a la Tierra

    que reúna sus características principales, como tamaño,

    temperatura media y localización en torno a una estrella

    similar al Sol.[8][9] Sin embargo, las limitaciones tecnoló-gicas dificultan el hallazgo de estos objetos por la escasa

    frecuencia de sus tránsitos, consecuencia de la distancia

    que les separa de sus estrellas o semieje mayor.[10] Co-

    mo resultado, solo hay tres exoplanetas confirmados que

    pertenezcan a sistemas de enanas amarillas en la lista de

    los veinte más similares a la Tierra tras la actualización

    del archivo de la NASA del 21 de enero de 2016: Kepler-

    452b, Tau Ceti e y Kepler-22b.[11]

    1 Características

    El Sol (izquierda) tiene una masa y luminosidad ligeramente su-

     periores a las de Tau Ceti  (derecha).

    Las estrellas enanas amarillas se corresponden con las de

    clase G de la  secuencia principal, con una masa de en-

    tre 0,9 y 1,1 M☉,[2] y unas temperaturas superficiales de

    entre 5000 y 6000 K.[3] Puesto que el propio Sol  es una

    enana amarilla, de tipo G2V,[n. 1] este tipo de astros tam-

    bién son conocidos como análogos solares.[13][14] Ocupan

    el tercer puesto entre las estrellas más comunes de la se-

    cuencia principal, tras las  enanas rojas   y   naranjas, con

    una representatividad del 4 % respecto al total de la Vía

    Láctea.[2] Aproximadamente, permanecen un lapso de 10

    000 millones de años en la secuencia principal.[15][n. 2]Después del Sol, la estrella de tipo G más próxima a la

    Tierra es Alpha Centauri A, a 4,4 años luz y pertenecien-

    te a un sistema estelar múltiple.[2][n. 3]

    Todas las estrellas atraviesan una fase de intensa activi-

    dad tras su formación a causa de su rotación, mucho más

    rápida al comienzo de sus vidas.[6] La duración de este

    período varía en función de la masa del objeto: los as-

    tros menos masivos pueden permanecer en este estado

    hasta 3000 millones de años, frente a los 500 millones

    de las estrellas tipo G.[16][17] Los estudios del equipo de

    Edward Guinan, astrofísico de la Universidad Villanova,

    revelan que el Sol rotaba diez veces más rápido en sus ini-cios. Puesto que la velocidad de rotación de una estrella

    afecta a su campo magnético, las emisiones de rayos X y

    1

    https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_Xhttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Villanovahttps://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsicohttps://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n_estelarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_m%C3%BAltiplehttps://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_Centauri#Alfa_Centauri_Ahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1cteahttps://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1cteahttps://es.wikipedia.org/wiki/Enana_naranjahttps://es.wikipedia.org/wiki/Enana_rojahttps://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1logo_solarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Solhttps://es.wikipedia.org/wiki/Kelvinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Masa_solarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia_principalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Enana_amarillahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tau_Cetihttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-22bhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tau_Ceti_ehttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452bhttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452bhttps://es.wikipedia.org/wiki/NASAhttps://es.wikipedia.org/wiki/Semieje_mayorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_astron%C3%B3micohttps://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1logo_a_la_Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/Exoplanetolog%C3%ADahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbitahttps://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Acoplamiento_de_mareahttps://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_habitabilidad#Zona_de_habitabilidad_ultravioletahttps://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_habitabilidad#Zona_de_habitabilidad_ultravioletahttps://es.wikipedia.org/wiki/Zona_habitablehttps://es.wikipedia.org/wiki/Zona_habitablehttps://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1cteahttps://es.wikipedia.org/wiki/Galaxiahttps://es.wikipedia.org/wiki/Solhttps://es.wikipedia.org/wiki/Kelvinhttps://es.wikipedia.org/wiki/Masa_solarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia_principalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_en_sistemas_de_enanas_naranjashttps://es.wikipedia.org/wiki/Enana_amarillahttps://es.wikipedia.org/wiki/Exoplanetahttps://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_planetariahttps://es.wikipedia.org/wiki/Enana_amarillahttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452b

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    2   3 POTENCIAL PARA LA VIDA

    UV del Sol eran cientos de veces más intensas que en la

    actualidad.[6]

    La extensión de esta fase en las enanas rojas, así como

    el probable   acoplamiento de marea[n. 4] de sus planetas

    potencialmente habitables respecto a ellas, podría aca-

    bar con el campo magnético de estos planetas, lo que su-pondría la pérdida de casi toda su atmósfera y  agua ha-

    cia el espacio por la interacción con el viento estelar.[16]

    Por el contrario, el semieje mayor de los objetos plane-

    tarios pertenecientes a la zona habitable de estrellas tipo

    G es lo bastante amplio como para permitir la rotación

    planetaria.[7][n. 5] Además, la duración del período de in-

    tensa actividad estelar es muy corta como para eliminar

    una parte significativa de la atmósfera en planetas con ma-

    sas similares o superiores a la de la Tierra, que cuentan

    con una gravedad y magnetosfera capaces de contrarres-

    tar los efectos de los vientos estelares.[17]

    2 Zona habitable

    Zona habitable de las estrellas Kepler-186  (enana roja), Kepler-452 y el Sol (ambas enanas amarillas).

    La zona habitable en torno a las enanas amarillas varía

    en función de su tamaño y luminosidad, aunque el confín

    interno suele estar a 0,84 UA y el externo a 1,67 en una

    enana de clase G2V como el Sol.[20] En una enana clase

    G5V —más pequeña— de 0,95 R☉ la zona habitable secorrespondería con la región ubicada entre las 0,8 y las

    1,58 UA respecto a la estrella, mientras que en una de

    tipo G0V —más grande— se situaría a una distancia de

    entre 1 y 2 UA del cuerpo estelar.[19] En órbitas meno-

    res al confín interno de la zona habitable se desencade-

    naría un proceso de evaporación del agua, separación del

    hidrógeno por fotólisis y pérdida del hidrógeno al espacio

    por escape hidrodinámico.[21] Más allá del límite externo

    de la zona habitable, las temperaturas serían lo bastante

    bajas como para permitir la condensación del  CO2, que

    supondría un aumento del albedo y una reducción retro-

    alimentativa del  efecto invernadero   hasta provocar unaglaciación global permanente.[22]

    El tamaño de la zona de habitabilidad es directamente

    proporcional a la masa y luminosidad de su estrella, por

    lo que cuanto mayor sea esta, más amplia será su zona ha-

    bitable y más lejos se encontrará de su superficie.[5] Las

    enanas rojas, las más pequeñas de la secuencia principal,

    tienen una zona de habitabilidad muy pequeña y próxima

    a ellas, que somete a cualquier planeta potencialmente ha-

    bitable del sistema a los efectos de su estrella, incluyendoun probable  acoplamiento de marea.[18] Incluso en una

    enana amarilla pequeña como Tau Ceti, de tipo G8,5V,

    el límite de anclaje se sitúa a 0,4237 UA frente a las 0,522

    UA que marcan el confín interno de la zona habitable, así

    que cualquier objeto planetario que orbite a una estrella

    de clase G en esta región superará con creces el límite de

    acoplamiento, y contará con ciclos de día y noche como

    la Tierra.[23]

    En las enanas amarillas, esta región coincide por comple-

    to con la zona de habitabilidad ultravioleta.[4] Esta área

    está determinada por un límite interno a partir del cual

    la exposición a la radiación ultravioleta sería demasiadoelevada para el ADN y por uno externo que ofrece los ni-

    veles mínimos para que los seres vivos puedan desempe-

    ñar sus procesos biogénicos.[24] En el sistema solar, esta

    región se sitúa entre 0,71 y 1,9 UA respecto al Sol, frente

    a las 0,84-1,67 UA que marcan los extremos de la zona

    de habitable.[4][20]

    3 Potencial para la vida

    Posible aspecto de un análogo a la Tierra.

    Dada la duración de la secuencia principal en estrellas

    de tipo G,[15] los niveles de radiación ultravioleta en su

    zona habitable,[4] el semieje mayor del confín interno de

    esta región[20] y la distancia a la que se encuentra su lími-

    te de acoplamiento de marea,[12] entre otros factores, las

    enanas amarillas son consideradas como las más hospita-larias para la vida junto a las de tipo K.[1]

    Ante la ausencia de ejemplos conocidos que ofrezcan dis-

    https://es.wikipedia.org/wiki/Acoplamiento_de_mareahttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solarhttps://es.wikipedia.org/wiki/ADNhttps://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioletahttps://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_habitabilidad#Zona_de_habitabilidad_ultravioletahttps://es.wikipedia.org/wiki/Acoplamiento_de_mareahttps://es.wikipedia.org/wiki/Tau_Cetihttps://es.wikipedia.org/wiki/Acoplamiento_de_mareahttps://es.wikipedia.org/wiki/Glaciaci%C3%B3n_globalhttps://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernaderohttps://es.wikipedia.org/wiki/Albedohttps://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbonohttps://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)https://es.wikipedia.org/wiki/Escape_hidrodin%C3%A1micohttps://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3lisishttps://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3genohttps://es.wikipedia.org/wiki/Radio_solarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_astron%C3%B3micahttps://es.wikipedia.org/wiki/Zona_habitablehttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452https://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452https://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-186fhttps://es.wikipedia.org/wiki/Magnetosferahttps://es.wikipedia.org/wiki/Gravedadhttps://es.wikipedia.org/wiki/Semieje_mayorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Viento_solarhttps://es.wikipedia.org/wiki/Aguahttps://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sferahttps://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9ticohttps://es.wikipedia.org/wiki/Acoplamiento_de_mareahttps://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta

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    4.1 Kepler-452b   3

    tintos escenarios en los que la vida puede aparecer, los

    astrónomos parten del grado de parentesco de un exo-

    planeta con la Tierra para establecer su habitabilidad

    potencial.[8][25] Así pues, el objetivo principal en inves-

    tigación exoplanetaria es encontrar un objeto que reúna

    las características principales de nuestro planeta, como

    su radio, masa, temperatura, composición atmosférica ypertenencia a una estrella similar al Sol.[9][26][27] En teo-

    ría, estos análogos terrestres  deben presentar unas con-

    diciones equiparables de habitabilidad que permitan la

    proliferación de vida extraterrestre.[9][28]

    Con este fin, la NASA y el Instituto SETI han elaborado

    un indicador, el IST  o  Índice de Similitud con la Tierra,que estima la semejanza en función de la masa, radio,

    velocidad de escape y temperatura de equilibrio estima-

    da del cuerpo planetario.[26][29] Sin embargo, este baremo

    no considera en su cálculo aspectos trascendentales como

    la composición atmosférica, la edad del sistema o el tipo

    de estrella.[26][30] Partiendo de los graves problemas parala habitabilidad planetaria que presentan los sistemas de

    enanas rojas y los cuerpos estelares de tipo F o superiores,

    las únicas que podrían ofrecer un escenario soportable pa-

    ra la vida serían las de tipo K y G.[1] Los análogos solares

    solían ser considerados como los candidatos más proba-

    bles para albergar un sistema planetario similar al solar,

    y como los mejor posicionados para sostener formas de

    vida basadas en el carbono y océanos de agua líquida.[31]

    Estudios posteriores, como «Superhabitable Worlds» de

    René Heller y John Armstrong, establecen que las enanas

    naranjas podrían ser más adecuadas para la vida que las

    de tipo G, y albergar a los hipotéticos planetas superha-bitables.[32]

    Sin embargo, las enanas amarillas siguen representando

    el único tipo estelar del que existen pruebas de su ap-

    titud para la vida. Además, mientras que en otros tipos

    de estrellas la zona habitable no coincide en su totalidad

    con la zona de habitabilidad ultravioleta, en las de cla-

    se G la primera se sitúa por completo entre los límites

    de la segunda.[4] Por último, las enanas amarillas cuentan

    con una fase inicial de intensa actividad estelar mucho

    más corta que las de tipo K, lo que permite a los planetas

    pertenecientes a análogos solares conservar sus atmósfe-

    ras primigenias con más facilidad y mantenerlas durantegran parte de la secuencia principal.[17]

    4 Descubrimientos

    La mayoría de los exoplanetas descubiertos han sido de-

    tectados por el telescopio espacial Kepler, que emplea el

    método de tránsito para encontrar planetas alrededor de

    otros sistemas.[33][34] Este procedimiento analiza el brillo

    de las estrellas para detectar descensos que indiquen el

    paso de un objeto planetario frente a ellas desde la pers-

    pectiva del observatorio.[35] Es elmétodo que ha cosecha-do mayores éxitos en investigación exoplanetaria junto al

    método de velocidad radial,[36] que consiste en el análisis

    Telescopio Espacial Kepler .

    de las vibraciones causadas en las estrellas por los efectos

    gravitacionales de los planetas que las orbitan.[37] El uso

    de estos procedimientos con las limitaciones de los teles-

    copios actuales dificulta el hallazgo de objetos con órbitas

    similares a la terrestre o superiores, lo que genera un ses-

    go a favor de los planetas con un semieje mayor corto.[27]

    Como consecuencia, la mayor parte de los exoplanetas

    detectados son excesivamente cálidos[37] o pertenecen a

    estrellas poco masivas, cuya zona habitable se encuentra

    próxima a ellas y cualquier objeto que orbite en esta re-

    gión tendrá un año significativamente más corto que la

    Tierra.[10]

    Los cuerpos planetarios pertenecientes a la zona de habi-

    tabilidad de enanas amarillas, como Kepler-22b, Kepler-

    452b   o la   Tierra, tardan cientos de días en completar

    una órbita alrededor de su estrella.[38] La mayor lumi-

    nosidad de estos astros, la escasez de los tránsitos y el

    semieje mayor de sus planetas ubicados en la zona ha-

    bitable, reducen las probabilidades de detectar esta cla-

    se de objetos y aumenta considerablemente el número

    de falsos positivos, como en los casos de   KOI-5123.01y KOI-5927.01.[39][40] Los observatorios terrestres y or-

    bitales proyectados para los próximos diez años pueden

    incrementar los descubrimientos de análogos terrestresen

    sistemas de enanas amarillas.[41][42][43][44]

    Por las dificultades anteriormente mencionadas, en la ac-

    tualización de la base de datos exoplanetaria de la NASA

    del 21 de enero de 2016 solo hay tres planetas pertene-

    cientes a sistemas de enanas amarillas entre los veinte con

    mayor  IST: Kepler-452b (83 %),   Tau Ceti e  (78 %) y

    Kepler-22b (71 %).[11]

    4.1 Kepler-452b

    Kepler-452b se encuentra a 1400 años luz de la Tierra, en

    la constelación de  Cygnus.[45] Su radio, de aproximada-

    mente 1,6 R⊕,[46] lo sitúa justo en el límite que separa a

    los planetas telúricos de los minineptunos establecido por

    el equipo de Courtney Dressing, investigadora del Centrode Astrofísica Harvard-Smithsonian (CfA).[47] Si la den-

    sidad del planeta es similar a la terrestre, su masa será de

    https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_astrof%C3%ADsica_Harvard-Smithsonianhttps://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_astrof%C3%ADsica_Harvard-Smithsonianhttps://es.wikipedia.org/wiki/Minineptunohttps://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_terrestrehttps://es.wikipedia.org/wiki/Radio_de_la_Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)https://es.wikipedia.org/wiki/Cygnus_(constelaci%C3%B3n)https://es.wikipedia.org/wiki/Constelaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_luzhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tau_Ceti_ehttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Similitud_con_la_Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/NASAhttps://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1logo_a_la_Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/KOI-5927.01https://es.wikipedia.org/wiki/KOI-5123.01https://es.wikipedia.org/wiki/Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452bhttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-452bhttps://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-22bhttps://es.wikipedia.org/wiki/Semieje_mayorhttps://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Keplerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_radialhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_astron%C3%B3micohttps://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Keplerhttps://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_superhabitablehttps://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_superhabitablehttps://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_escapehttps://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Similitud_con_la_Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/SETIhttps://es.wikipedia.org/wiki/NASAhttps://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1logo_a_la_Tierrahttps://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://es.wikipedia.org/wiki/Masahttps://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)

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    4   4 DESCUBRIMIENTOS 

    Comparación entre la Tierra (izquierda) y Kepler-452b  (dere-cha).

    unas 5 M⊕ y su gravedad dos veces mayor.[46] Pertenece

    a Kepler-452, una enana amarilla de tipo G2V como el

    Sol, con una edad estimada de 6000 millones de años (6

    Ga) frente a los 4,5 Ga del Sistema Solar.[46]

    La masa de su estrella es ligeramente superior a la del

    Sol, 1,04 M☉, por lo que a pesar de que completa una

    órbita alrededor de ella cada 385 días frente a los 365 te-

    rrestres, es más cálido que la Tierra. Si presenta un albe-

    do y composición atmosférica similares, la temperatura

    media superficial rondará los 29 ℃.[11] Los indicadores

    del PHL para el exoplaneta son 83 % (IST), 0,93 (SPH),

    −0,61 (HZD),   −0,15 (HZC) y 0,3 (HZA). Estos valo-

    res muestran un importante grado de semejanza con la

    Tierra, unas condiciones favorables para la vida vegetal,

    una órbita más próxima a su estrella que la terrestre, una

    escasa presencia de metales en su composición y una at-

    mósfera muy densa.[11]

    Según Jon Jenkins, del Centro de Investigación Ames de

    la NASA, se desconoce si Kepler-452b es un planeta te-

    rrestre, un mundo oceánico o un minineptuno.[45] Si se

    trata de un objeto de tipo telúrico como la Tierra, es pro-

    bable que cuente con una mayor concentración de nubes,

    una intensa actividad volcánica y esté a punto de sufrir un

    efecto invernadero descontrolado semejante al de Venus

    por el incremento constante en la luminosidad de su es-

    trella, después de haber permanecido durante toda la se-

    cuencia principal en su zona habitable.[48] Doug Caldwell,

    científico del Instituto SETI y miembro de la misión Ke-

    pler, estima que Kepler-452b puede estar experimentan-do el mismo proceso que sufrirá la Tierra dentro de mil

    millones de años.[49]

    4.2 Tau Ceti e

    Tau Ceti e orbita alrededor de una estrella tipo G8,5V en

    la constelación de Cetus, a 12 años luz de la Tierra. [11]

    Cuenta con un radio de 1,59 R⊕ y una masa de 4,29 M⊕,

    por lo que al igual que Kepler-452b se encuentra en el

    límite de separación entre los planetas terrestres y gaseo-

    sos. Con un período orbital de solo 168 días, su tempe-ratura asumiendo una composición atmosférica y albedo

    similares a los de la Tierra sería de unos 50 ℃. Los in-

    Posible aspecto de Tau Ceti e.

    dicadores del PHL de Tau Ceti e son 78 % (IST), 0,00

    (SPH),  −0,92 (HZD),  −0,15 (HZC) y 0,16 (HZA). Es-

    tas cifras marcan una similitud con la Tierra próxima a

    la de Marte, unas condiciones muy hostiles para la vidavegetal, una órbita muy próxima al límite interno de la

    zona habitable, una cierta escasez de metales en su com-

    posición y una atmósfera densa.[11]

    El planeta se ubica justo en el borde interno de la zona

    habitable y recibe aproximadamente un 60 % más de luz

    que la Tierra. Su tamaño puede implicar también una ma-

    yor concentración de gases en su atmósfera, que lo con-

    viertan en un objeto de tipo super-Venus.[50] De lo contra-rio, podría ser el primer  termoplaneta descubierto.[51][11]

    Impresión artística de Kepler-22b.

    4.3 Kepler-22b

    Kepler-22b está a una distancia de 600 años luz, en la

    constelación de Cygnus.[11] Completa una órbita alrede-

    dor de su estrella, de tipo G5V, cada 290 días. [52] Su ra-

    dio es de 2,35 R⊕ y su masa estimada, para una densidad

    similar a la de la Tierra, sería de 20,36 M⊕. Los indica-

    dores del PHL para el objeto son 71 % (IST), 0,53 (SPH),

    −0,64 (HZD),  −0,12 (HZC) y 1,79 (HZA). Estos valo-res teorizan un escaso parentesco entre el exoplaneta y la

    Tierra, un ambiente ligeramente hostil para la vida vege-

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  • 8/19/2019 Habitabilidad en Sistemas de Enanas Amarillas

    5/8

    5

    tal, una composición escasa en metales y una atmósfera

    extremadamente densa.[11] Si la atmósfera y el albedo del

    planeta fuesen similares a los terrestres, su temperatura

    superficial rondaría los 22 ℃.[53]

    Fue el primer exoplaneta encontrado por el telescopio

    Kepler perteneciente a la zona de habitabilidad de suestrella.[54] Por su tamaño, considerando el límite estable-

    cido por el equipo de Courtney Dressing y el valor  HZA

    asignado por el PHL, la probabilidad de que se trate de

    un minineptuno es muy elevada.[47][11]

    5 Véase también

    •   Portal:Astronomía. Contenido relacionado con

    Astronomía.

    •   Astrobiología

    •  Zona de habitabilidad

    •  Análogo a la Tierra

    •   Planeta superhabitable

    •   Habitabilidad en sistemas de enanas rojas

    •   Habitabilidad en sistemas de enanas naranjas

    •   Habitabilidad planetaria

    •   Anexo:Exoplanetas confirmados potencialmente

    habitables

    6 Notas

    [1] Hay varias formas de clasificar las estrellas. Una de ellas

    es en función de la clase de luminosidad : La clase V se co-rresponde con las enanas —pertenecientes a la secuencia

    principal—, la clase III con las gigantes y la clase I con las

    supergigantes.[12]

    [2] Esta es la esperanza de vida para una de clase G2 como elSol, aunque es superior para aquellas de menor tamaño.[15]

    [3] La enana amarilla más próxima al Sol que no pertenece a

    un sistema múltiple es Tau Ceti, a 12 años luz.[2]

    [4] El acoplamiento de marea de un planeta respecto a su es-

    trella se debe a la proximidad entre ambos cuerpos, que

    sincroniza la rotación del cuerpo planetario con su órbita.

    De este modo, el objeto siempre mostraría una misma ca-

    ra a su estrella, contando con un hemisferio diurno y otro

    nocturno. La baja rotación puede reducir sustancialmente

    el campo magnético  del planeta, su principal protección

    frente a los vientos estelares.[18]

    [5] El límite de anclaje para una estrella tipo G5 se encuentraa unas0,6 UA,[12] mientras queel confín interno de la zona

    habitable está a 0,8 UA.[19]

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    8   9 ORIGEN DEL TEXTO Y LAS IMÁGENES, COLABORADORES Y LICENCIAS 

    9 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

    9.1 Texto

    •   Habitabilidad en sistemas de enanas amarillas Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_en_sistemas_de_enanas_amarillas?oldid=89773823 Colaboradores:  Kordas, Uruk, Technopat, Minuanoencapital, Ph03nix1986, Gtr. Errol, Juamax, Gabriel Sozzi, NZF, Ja-rould, El vigilante de los AB, ~Expresses life y Anónimos: 1

    9.2 Imágenes

    •   Archivo:Compare_sun_tau_ceti.png   Fuente:   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Compare_sun_tau_ceti.png   Li-cencia:  CC-BY-SA-3.0 Colaboradores:  PaintShopPro illustration by contributor Artista original:  R.J. Hall

    •   Archivo:Crystal_Clear_app_konquest.png   Fuente:    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Crystal_Clear_app_konquest.png Licencia:  LGPL Colaboradores:  All Crystal Clear icons were posted by the author as LGPL on kde-look ; Artista original: Everaldo Coelho and YellowIcon;

    •   Archivo:Cscr-featured.svg Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Cscr-featured.svg Licencia:  LGPL Colabo-radores:  Wikipedia until June, 2006 Artista original:  Wikimedia users ClockworkSoul, CyberSkull, Optimager, White Cat, Erina, AzaToth,Pbroks13.

    •   Archivo:Kepler-452b_System.jpg  Fuente:   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kepler-452b_System.jpg  Licencia: Public domain Colaboradores: http://www.nasa.gov/press-release/nasa-kepler-mission-discovers-bigger-older-cousin-to-earth Artista ori-

     ginal:  NASA•   Archivo:Kepler-452b_and_Earth_Size.jpg  Fuente:   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kepler-452b_and_Earth_

    Size.jpg Licencia:  Public domain Colaboradores: 

    •   Image Page: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19825 Artista original:  NASA/Ames/JPL-Caltech

    •   Archivo:Kepler-452b_artist_concept.jpg Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Kepler-452b_artist_concept.jpg Licencia:  Public domain Colaboradores:   http://www.nasa.gov/image-feature/soaking-up-the-rays-of-a-sun-like-star-artistic-conceptArtista original:  NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

    •   Archivo:Kepler_spacecraft_artist_render_(crop).jpg   Fuente:    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Kepler_spacecraft_artist_render_%28crop%29.jpg   Licencia:    Public domain   Colaboradores:    http://kepler.nasa.gov/multimedia/artwork/artistsconcepts/?ImageID=23 (image link) Artista original:  NASA/JPL-Caltech/Wendy Stenzel

    •   Archivo:Planet_Kepler-22b.jpg   Fuente:    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Kepler22b-artwork.jpg   Licen-cia:   Public domain   Colaboradores:   http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/kepler-22b.html   Artista original: NASA/Ames/JPL-Caltech

      Archivo:PlanetaSH(4).jpg Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/PlanetaSH%284%29.jpg Licencia:  CC BY-SA 4.0 Colaboradores:  Trabajo propio Artista original:  Ph03nix1986

    •   Archivo:Termoplaneta.jpg Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Termoplaneta.jpg Licencia:  CC BY-SA 4.0Colaboradores:  Trabajo propio Artista original:  Ph03nix1986

    9.3 Licencia del contenido

    •   Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

    https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//commons.wikimedia.org/wiki/User:Ph03nix1986https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Termoplaneta.jpghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//commons.wikimedia.org/wiki/User:Ph03nix1986https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/PlanetaSH%25284%2529.jpghttp://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/kepler-22b.htmlhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Kepler22b-artwork.jpghttp://kepler.nasa.gov/images/LithoArtKepler2-br.jpghttp://kepler.nasa.gov/multimedia/artwork/artistsconcepts/?ImageID=23http://kepler.nasa.gov/multimedia/artwork/artistsconcepts/?ImageID=23https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Kepler_spacecraft_artist_render_%2528crop%2529.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Kepler_spacecraft_artist_render_%2528crop%2529.jpghttp://www.nasa.gov/image-feature/soaking-up-the-rays-of-a-sun-like-star-artistic-concepthttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Kepler-452b_artist_concept.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Kepler-452b_artist_concept.jpghttp://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19825https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kepler-452b_and_Earth_Size.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kepler-452b_and_Earth_Size.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/NASA.pdfhttp://www.nasa.gov/press-release/nasa-kepler-mission-discovers-bigger-older-cousin-to-earthhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kepler-452b_System.jpghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//commons.wikimedia.org/wiki/User:Pbroks13http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//commons.wikimedia.org/wiki/User:AzaTothhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//commons.wikimedia.org/wiki/User:Erinahttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//en.wikipedia.org/wiki/User:White_Cathttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//en.wikipedia.org/wiki/User:Optimagerhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//en.wikipedia.org/wiki/User:CyberSkullhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//en.wikipedia.org/wiki/User:ClockworkSoulhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7//en.wikipedia.org/wiki/Image:Cscr-featured.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Cscr-featured.svghttp://www.yellowicon.com/http://en.wikipedia.org/wiki/Everaldo_Coelho.pdfhttp://kde-look.org/content/show.php/Crystal+Clear?content=25668https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Crystal_Clear_app_konquest.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Crystal_Clear_app_konquest.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Compare_sun_tau_ceti.pnghttps://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_en_sistemas_de_enanas_amarillas?oldid=89773823https://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_en_sistemas_de_enanas_amarillas?oldid=89773823