Nasa detecta oxigeno atómico en la atmósfera de Marte

Un instrumento a bordo del Observatorio Estratosférico para la Astronomía infrarroja (SOFIA) de la Nasa, detectó oxígeno atómico en la atmósfera de Marte por primera vez desde la última observación hace 40 años. Estos átomos se encuentran en las capas superiores de la atmósfera de Marte conocida como la mesosfera.

El oxígeno atómico afecta la forma en cómo otros gases escapan de Marte y por lo tanto tiene un impacto significativo en la atmósfera del planeta. Los científicos detectaron solamente la mitad de la cantidad de oxígeno esperada, que puede ser debido a variaciones en la atmósfera de Marte. Los científicos continuarán utilizando SOFIA para estudiar estas variaciones que permitan comprender mejor la atmósfera del planeta rojo.

“El oxígeno atómico en la atmósfera de Marte es muy difícil de medir”, dijo Pamela Marcum, científica del proyecto SOFIA. “Para poder observar las longitudes de onda de infrarrojo necesarias para detectar el oxígeno atómico, los investigadores deben estar por encima de la altitud de la atmósfera de la Tierra y hacer uso de instrumentos de alta sensibilidad, en este caso un espectrómetro. SOFIA ofrece ambas capacidades.”

Las misiones Viking y Mariner en la década de 1970 hicieron las últimas mediciones de oxígeno atómico en la atmósfera marciana. Estas observaciones más recientes fueron posibles gracias a la ubicación de Sofía, que vuela entre 37,000 a 45,000 pies, por encima de la mayor parte de la humedad de bloqueo de infrarrojos en la atmósfera de la Tierra.

Mediante detectores avanzados en uno de los instrumentos del observatorio, -el receptor de frecuencias de terahercios- los astrónomos han permitido distinguir el oxígeno en la atmósfera de Marte a partir de oxígeno en la atmósfera de la Tierra.

SOFIA es un avión Boeing 747SP modificado para llevar un telescopio de 100 pulgadas de diámetro. Es un proyecto conjunto de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán. El Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffett Field, California, gestiona las operaciones del programa SOFIA, la ciencia y la misión en cooperación con la Universities Space Research Association con sede en Columbia, Maryland y el Instituto Alemán SOFIA (DSI) de la Universidad de Stuttgart. La aeronave tiene su base en el hangar de Flight Research Center de la NASA Armstrong 703 en Palmdale, California.

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Calentamiento Global toca turno a Canadá fuertes incendios

Desde principios de mayo de 2016, un incendio forestal quema Bosques, fauna y habitaciones humanas en Fort McMurray Canadá  en la región norte de Alberta. Las condiciones ventosas, secas y inusualmente calientes  prepararon el terreno para el fuego. Los vientos soplaron a más de 20 millas (32 kilómetros) por hora, avivando las llamas en una zona donde los totales de lluvia han sido muy por debajo de lo normal en 2016. Las mediciones basadas en tierra demostró que la temperatura se elevó a 32 grados centígrados (90 grados Fahrenheit) el 3 de mayo como la propagación del fuego.
Las observaciones por satélite también detectan el calor inusual. El mapa de arriba muestra la temperatura de la superficie terrestre del 26 de abril al 3 de mayo de, 2016, comparado con el promedio 2000-2010 para el mismo período de una semana. Las áreas rojas eran más caliente que el promedio a largo plazo; zonas azules estaban debajo de la media. píxeles blancos tenido temperaturas normales, y los píxeles grises no tienen suficientes datos, muy probablemente debido a la nubosidad.
Este mapa de anomalía de temperatura se basa en datos de la imágenes de resolución moderada espectrorradiómetro (MODIS) en el satélite Terra de la NASA. Observado por los satélites de manera uniforme en todo el mundo, temperaturas de la superficie de la tierra (LSTs) no son las mismas que las temperaturas del aire. En cambio, reflejan el calentamiento de la superficie terrestre por la luz solar, y que a veces puede ser significativamente más caliente o más frío que la temperatura del aire. (Para obtener más información sobre los LST y la temperatura del aire, lea: ¿Dónde está el lugar más caliente en la Tierra?)

El intenso calor que coincidió con un patrón de tiempo se llama un bloque de omega. Una amplia zona de alta presión se detuvo la progresión normal de las tormentas de oeste a este. En Alberta, que dejó que cundiera, el aire caliente estacionado sobre la región mientras que el bloque estaba en su lugar. Pero incluso antes de que el bloque de omega emergió, los datos muestran que la temporada de invierno en Alberta estaba más caliente de lo normal.
De acuerdo con Robert Field, un científico de la Universidad de Columbia basado en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales, El Niño probablemente jugó un papel en el calor. El fuego en el centro de Virginia Hills Alberta (mayo de 1998) quemada bajo una fase similar de El Niño. “Que el fuego se produjo en condiciones de peligro de incendios comparables, parte de la cual se puede rastrear a El Niño”, dijo Campo.
Menos personas se vieron afectadas por el fuego Virginia Hills, sin embargo, debido a que se encuentra lejos de un gran centro de población. Por el contrario, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 80.000 personas de Fort McMurray.

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2016 Viaje de 11 kms a lo más profundo del oceano vistas espectaculares

La NOAA ha enviado tres naves de exploración a las aguas profundas de la fosa de las Marianas para recolectar información sobre las áreas más recónditas y desconocidas del fondo marino.

La profundidad de esta fosa del océano Pacífico consta de unos 11 kilómetros, bastante más que la altura del Everest desde el nivel del mar. Las naves de Okeanos Explorer estudiarán la fauna y el fondo marino hasta finales de julio.

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A un paso de demostrar la radiación de Hawking.

Stephen Hawking predijo que los agujeros negros pueden emitir radiación de forma espontánea, algo que los científicos llevan décadas tratando de demostrar. Ahora investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han propuesto un criterio teórico para detectar este efecto en el laboratorio, un hallazgo que un físico israelí afirma haber conseguido.

En los años 70, el astrofísico Stephen Hawking predijo que un agujero negro podría emitir espontáneamente pares de partículas. Según su teoría, una de ellas sería tragada por el agujero pero la otra escaparía hacia fuera, lo que un observador externo vería como una emisión espontánea de radiación por parte del agujero. “El problema es que esa emisión es muy débil. Si asociamos una temperatura a este espectro, sería muy pequeña, por lo que detectarla es una tarea casi imposible”, admite Juan Ramón Muñoz de Nova, investigador deldepartamento de Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Instituto Tecnológico de Israel (Technion).

 

radiacion-hawking

Científicos de todo el mundo llevan décadas tratando de imitar este fenómeno en el laboratorio, con fibras ópticas, anillos de iones, polaritones –partículas híbridas de luz y materia– o condensados de Bose-Einstein (BEC, por sus siglas en inglés), que son gases de átomos fríos con el mismo estado cuántico. “La ventaja de los condensados es que su temperatura es muy baja, por lo que se puede estudiar mejor la emisión del análogo de la radiación de Hawking”, destaca Muñoz. “Además, se saben manipular bastante bien y se entiende muy bien cómo funcionan las excitaciones del sistema (fonones), que son el análogo de las ondas sonoras”, añade.

 

Con esta simulación, el sonido queda atrapado en una región supersónica de la misma manera que las partículas lo hacen en un agujero negro.En un estudio publicado en New Journal of Physics, el físico, junto a Fernando Sols e Ivar Zapata, también investigadores de la UCM, ha puesto a prueba dos criterios teóricos que tratan de detectar la presencia de esta radiación. El primero, desarrollado por los propios autores, revela que se pueden medir violaciones de ciertas desigualdades matemáticas producidas por la emisión espontánea de radiación del agujero negro acústico. “Demostramos que dichas violaciones son únicamente atribuibles a la emisión espontánea de radiación y que no pueden deberse ni a la radiación térmica ni a las ondulaciones de la función de onda del propio condensado”, afirma el físico.

 

‘Un hito mundial’ 

El segundo de los criterios, diseñado por científicos italianos, se basa en detectar el entrelazamiento cuántico de los fonones, algo que existiría tras la emisión espontánea de radiación. “En situaciones típicas, ambos criterios son equivalentes desde el punto de vista teórico. Sin embargo, en el laboratorio, solo pueden detectarse las violaciones de cierto tipo de desigualdades”, puntualiza el investigador. El siguiente paso ahora es probar estas técnicas teóricas en el laboratorio, algo que el científico español está llevando a cabo en Israel junto a un grupo experimental del Instituto Technion. El director del equipo, Jeff Steinhauer, ha publicado un artículo en ArXiv donde afirma haberlo conseguido, un trabajo que, en estos momentos, está pendiente de revisión. “De confirmarse, supondría un hito a nivel mundial pues sería la primera observación hasta la fecha de la emisión espontánea de radiación de Hawking”, avanza Muñoz.

Vía:SINC

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Tres nuevos mundos en una estrella cercana animan la búsqueda de vida.

A tan solo 40 años luz de la Tierra se acaban de encontrar tres exoplanetas potencialmente habitables. Además orbitan alrededor de una estrella enana y muy fría, un descubrimiento inédito. Estos mundos se parecen al nuestro y a Venus, y pueden ser los mejores candidatos localizados hasta ahora para buscar vida fuera del sistema solar.

En la constelación de Acuario, oculta para los telescopios de los astrónomos aficionados, se sitúa la estrella TRAPPIST-1, del grupo de las enanas ultrafrías, poco más grandes que Júpiter y mucho más frías y rojas que el Sol. Este tipo de pequeñas estrellas son muy comunes en la Vía Láctea, pero, ahora, por primera vez, se han encontrado planetas a su alrededor. En concreto, tres, con tamaños y temperaturas similares a las de Venus y la Tierra. Además, al menos dos de estos exoplanetas pueden tener regiones habitables, con agua líquida que favorezca la presencia de vida.”Realmente se trata de un cambio de paradigma con respecto a qué camino seguir en nuestra búsqueda de planetas y de vida en el universo”, destaca Emmanuël Jehin, investigador del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Lieja (Bélgica) y coautor del trabajo, que publica esta semana la revista Nature. “Hasta ahora, la existencia de estos ‘mundos rojos’ orbitando alrededor de estrellas enanas ultra frías era puramente teórica, pero ahora tenemos, no un solitario planeta alrededor de una estrella roja débil, ¡sino un sistema completo de tres planetas!”.

 

Para realizar las observaciones, un equipo internacional dirigido por Michaël Gillon desde la esa universidad belga ha utilizado el telescopio TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope (TRAPPIST), cuyo nombre ha servido para rebautizar a la estrella, llamada oficialmente 2MASS J23062928-0502285. El telescopio  está instalado en las instalaciones chilenas de La Silla del Observatorio Europeo Austral (ESO).Con este instrumento se ha descubierto que la débil y fría estrella se desvanecía ligeramente a intervalos regulares, indicando que varios objetos pasaban entre la estrella y la Tierra. Con esta técnica se mostró la presencia de tres planetas con tamaños similares al de la Tierra, y situados a unos 40 años luz.”¿Por qué estamos tratando de detectar planetas como la Tierra alrededor de estrellas más pequeñas y más frías en las vecindades del sistema solar?”, se pregunta Gillon, que enseguida responde: “La razón es simple. Con la tecnología actual, los sistemas alrededor de estas pequeñas estrellas son los únicos lugares donde podemos detectar vida en un exoplaneta del tamaño de la Tierra. Así que, si queremos encontrar vida en otros lugares del universo, ahí es donde debemos comenzar a buscar”.

 

Ahora los astrónomos buscarán señales de vida estudiando el efecto que tiene la atmósfera de un exoplaneta en tránsito sobre la luz que llega a la Tierra. Para la mayor parte de los planetas del tamaño del nuestro que orbitan estrellas, este pequeño efecto se ve saturado por la brillantez de la luz de la estrella. Sólo en el caso de estrellas enanas rojas ultrafrías y débiles, como TRAPPIST-1, este efecto es lo suficientemente grande como para ser detectado.Con la ayuda de otros telescopios más grandes se ha podido demostrar que los planetas que orbitan a esta estrella tienen tamaños muy similares al nuestro. Dos de ellos tienen períodos orbitales de cerca de 1,5 y 2,4 días, y el tercero en un rango de entre 4,5 y 73 días. “Con períodos orbitales tan cortos, los planetas están entre 20 y 100 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol –señala Gillon–. La estructura de este sistema planetario es mucho más similar en escala al sistema de lunas de Júpiter que al del sistema solar”.Aunque orbitan muy cerca de su estrella enana anfitriona, los dos planetas interiores sólo reciben cuatro y dos veces, respectivamente, la cantidad de radiación recibida por la Tierra, ya que su estrella es mucho más débil que el Sol.

 

Este sistema se encuentra en Acuario.

Esto los coloca en una posición más cercana a la estrella que la zona de habitabilidad de este sistema, aunque es posible que posean regiones habitables en sus superficies.Por su parte, el tercer planeta es exterior y todavía no se conoce muy bien su órbita, pero probablemente reciba menos radiación que la Tierra, aunque tal vez sea suficiente como para encontrarse dentro de la zona de habitabilidad. Los científicos no descartan que incluso pudiera estar completamente metido en esa zona.”Con la ayuda de varios telescopios gigantes actualmente en construcción, incluyendo el E-ELT de ESO y el James Webb Space Telescope (que la NASA, ESA y la agencia canadiense CSA lanzarán en 2018), pronto seremos capaces de estudiar la composición de la atmósfera de estos planetas y explorarlas, primero en busca de agua y, luego, en busca de trazas de actividad biológica”, concluye Julien de Wit, coautor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE UU). “Es un paso de gigante en la búsqueda de vida en el universo”.

Vía:SINC

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Un telescopio en pruebas detecta uno de los agujeros negros más monstruosos del Universo.

Está a 1.800 millones de años luz de distancia y tiene una masa equivalente

a la de 3.000 millones de soles. El más masivo llega a las 12.000 masas solares.

El complejo de antenas en desarrollo del radiotelescopio ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) ha descubierto un agujero negro supermasivo con una masa de 3.000 millones de veces la del Sol. El más masivo llega a las 12.000 masas solares.El descubrimiento se ha producido durante la observación de tres galaxias en proceso de fusión a 1.800 millones de años luz de distancia. Se cree que todas las galaxias se cree albergan un enorme agujero negro en su centro,pero ésta es gigantesca para los estándares cósmicos.Es 750 veces más grande que el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, que tiene una modesta masa de cuatro millones de veces la del Sol.

 

Radiotelescopio ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder).

Los agujeros negros crecen mediante la atracción de materiales incluyendo otros agujeros negros que se aventuran demasiado cerca, y en este caso los agujeros negros de las tres galaxias se han fusionado.Lisa Harvey-Smith, del Centro de Astronomía y Ciencias del Espacio del CSIRO y su equipo sabían de una fuerte fuente de ondas de radio, conocida como máser astrofísico, en el grupo de galaxias en fusión y apuntaron el conjunto de antenas hacia ella.Los resultados fueron verificados por el telescopio Conjunto Compacto de Telescopios de Australia en Narrabri, que encontró que el gas que forma el máser se movía a unos 600 kilómetros por segundo, o alrededor de 500 veces la velocidad de un cartucho de rifle.Conociendo la velocidad del gas, fueron capaces de medir directamente la masa del agujero negro que estaba causando que el gas se arremolinase.

Vía:ABC

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Calentamiento Global abril 2016 golpea Tailandia, India fuerte

Abril en el sudeste de Asia es generalmente un mes caluroso, después de la temporada de frío, seco y que precede a la temporada del monzón. No obstante, APRIL del año 2016 no es el típico de abril. Durante todo el mes, las mediciones en tierra de la temperatura del aire se elevaron por encima del promedio; un lugar en Tailandia, incluso rompió el récord nacional.

Las observaciones por satélite muestran un cuadro igualmente caliente. El mapa de arriba muestra las temperaturas de la superficie terrestre a partir de abril el año 2016 en comparación con el promedio de 2000 a 2012 para el mismo mes. Las áreas rojas eran más caliente que la media a largo plazo en hasta 12 grados centígrados (22 grados Fahrenheit) en algunos lugares; zonas azules estaban debajo de la media. píxeles blancos tenido temperaturas normales, y los píxeles grises no tienen suficientes datos, muy probablemente debido a la nubosidad excesiva.

Este mapa de anomalía de temperatura se basa en datos de la imágenes de resolución moderada espectrorradiómetro (MODIS) en el satélite Terra de la NASA. Observado por los satélites de manera uniforme en todo el mundo, temperaturas de la superficie de la tierra (LSTs) no son las mismas que las temperaturas del aire. En cambio, reflejan el calentamiento de la superficie terrestre por la luz solar, y que a veces puede ser significativamente más caliente o más frío que la temperatura del aire.

“>(Para obtener más información sobre los LST y la temperatura del aire, lea: ¿Dónde está el lugar más caliente en la Tierra?)

 

Según informes de prensa, al menos 50 pueblos y ciudades coincidentes o que rompieron sus registros diarios de temperatura del aire. El 28 de abril, la temperatura en Mae Hong Son fue la más alta jamás registrada en Tailandia, llegando a 44,6 grados centígrados (112,4 grados Fahrenheit).

Sudeste de Asia no fue la única zona que sufrió un intenso calor en abril. En la India, las mediciones en tierra registran temperaturas de 4-5 grados Celsius (8-10 grados Fahrenheit) por encima de lo normal. los informes, al menos 300 personas han muerto a causa de complicaciones relacionadas con el calor durante el mes. Un año antes, más de 2.500 personas murieron durante la ola de uno de los cinco más mortíferos año2015 de calor de la India.

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Nasa 4 años de MarsCuriosity en Marte con hallazgos importantes


A cientos de millones de kilómetros de la tierra, sobre la superficie del planeta rojo, MarsCuriosity ha descubierto … un no identificado, objeto brillante y metálico.

Ahora, antes de que te emociones, la explicación más probable es que el objeto brillante es parte del vehículo que ha caído – o tal vez un poco de suciedad de aterrizaje de MSL Curiosity en Marte, hace nueve semanas.

Existe la posibilidad, sin embargo, que este objeto es realmente nativo de Marte, que sería mucho más excitante. Podría ser la punta de un objeto más grande, o tal vez algún tipo de piedra exótica, metálico marciano (un trozo de mineral de metal, tal vez).

El objeto brillante, que sin duda debe sobresalir como un pulgar adolorido por el ejército de científicos de la NASA que se encargan de estudiar minuciosamente a través de las imágenes enviadas por la curiosidad, fue en gran medida un hallazgo casual. La foto fue tomada por el Mastcam Curiosity para documentar el primer uso del rover de la pala, que se encuentra en el extremo del brazo robótico del rover. La cuchara se utiliza para recoger del suelo, agite a su alrededor, y luego depositar la muestra en uno de los laboratorios a bordo de Curiosity química (SAM y ChemMin) para su posterior análisis.

El plan original era pasar Sol 62 (hoy) la realización de más pruebas de la pala, pero a raíz de este nuevo descubrimiento del rover se deje de hacer lo que está haciendo y reunir más imágenes del objeto brillante. Puede ser tentador para Curiosity tomar simplemente el objeto, o disparar su láser espectroscópico en ello, pero es mucho más sabio para tomar una mirada más de cerca con la cámara cerca Mahli primero. Si en realidad es el detonante de una trampilla debajo del vehículo, por ejemplo, o la última reliquia que queda de la raza marciana, entonces la NASA, obviamente, tiene que manejarlo con cuidado.

Aquí otra anomalía más no identificada hallada por el robot Mars Curiosity:

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El Sol seguido por la Nasa 2010 a mayo 2016

 

 

Se ha dicho continuamente que el calentamiento global es basicamente provocado por el hombre pero investigaciones cientificas han mencionado que  el calentamiento global más se debe a los ciclos de explosiones solares, aquí un vídeo de seguimiento por SOHO Nasa del año 2010 al 2016

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Un fragmento único, originado durante la formación de la Tierra, vuelve tras miles de millones de años congelado.

Un cometa “Tailless Manx”, procedente de la nube de Oort,

aporta pistas sobre el origen del Sistema Solar.

Los astrónomos han descubierto un objeto único que parece estar hecho de material interno del Sistema Solar de la época de la formación de la Tierra. Este objeto se habría conservado en la nube de Oort durante miles de millones de años. Observaciones llevadas a cabo con el Very Large Telescope de ESO y el Telescopio Canadá Francia Hawai, muestran que C/2014 S3 (PANSTARRS) es el primer objeto descubierto en una órbita cometaria de período largo que tiene las características de un asteroide prístino del Sistema Solar interno. Puede proporcionar pistas importantes sobre cómo se formó el Sistema Solar.En un artículo que se publica hoy en la revista Science Advances, la autora principal, Karen Meech (de Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái) y sus colegas, concluyen que C/2014 S3 (PANSTARRS) se formó en el interior del Sistema Solar junto con la propia Tierra, pero fue expulsado en una fase muy temprana.Sus observaciones indican que, más que un posible asteroide contemporáneo desviado hacia fuera, se trata de un cuerpo rocoso antiguo. Como tal, es una de las potenciales piezas fundamentales para formar planetas rocosos (como la Tierra) expulsado del Sistema Solar interno y conservado en el congelador de la nube de Oort durante miles de millones de años.Karen Meech explica la inesperada observación: “Ya sabíamos de la existencia de muchos asteroides, pero todos han sido “cocinados” por el calor y la cercanía del Sol durante miles de millones de años. Este es el primer asteroide “en crudo” que hemos podido observar: se ha conservado en el mejor congelador que hay”.

C/2014 S3 (PANSTARRS) fue originalmente identificado por el telescopio Pan-STARRS1 como un débil cometa activo a una distancia de algo más de dos veces la distancia Sol-Tierra. Su largo período orbital actual (alrededor de 860 años) sugiere que su origen está en la nube de Oort, y fue empujado hace relativamente poco tiempo a una órbita que lo acerca al Sol.Inmediatamente, el equipo se dio cuenta de que C/2014 S3 (PANSTARRS) era inusual, ya que no tiene la característica  cola que tienen la mayor parte de los cometas de período largo cuando se acercan tanto al Sol. Como resultado, se ha bautizado como un cometa Manx, por el nombre dado a esta raza de gatos sin cola. Unas semanas después de su descubrimiento, el equipo obtuvo espectros de este débil objeto con el Very Large Telescope de ESO, instalado en Chile.Estudios cuidadosos de la luz reflejada por S3 C/2014 (PANSTARRS) indican que es típica de asteroides conocidos como de tipo S, que generalmente se encuentran en el cinturón principal de asteroides interior. No parece un cometa típico, de los que se cree que se forman en el Sistema Solar exterior y son helados en lugar de rocosos. Parece que el material ha sufrido muy poco procesamiento, indicando que ha permanecido profundamente congelado durante mucho tiempo. La débil actividad cometaria asociada a C/2014 S3 (PANSTARRS), coherente con la sublimación del hielo de agua, es aproximadamente un millón de veces inferior a la de los cometas activos de período largo situados a una distancia similar del Sol.Los autores concluyen que este objeto probablemente está hecho de material fresco del Sistema Solar interior que ha sido almacenado en la nube de Oort y ahora está volviendo hacia el interior del Sistema Solar.

 

Hay una serie de modelos teóricos capaces de reproducir gran parte de la estructura que vemos en el Sistema Solar. Una diferencia importante entre estos modelos es lo que predicen acerca de los objetos que componen la nube de Oort. Diferentes modelos predicen proporciones significativamente diferentes de objetos helados y rocosos. Este primer descubrimiento de un objeto rocoso procedente de la nube de Oort es, por tanto, una prueba importante de las diferentes predicciones de los modelos. Los autores estiman que serán necesarias entre 50 y 100 observaciones de estos cometas Manx para distinguir entre los modelos actuales, abriendo otra rica vía en el estudio de los orígenes de nuestro Sistema Solar.El coautor Olivier Hainaut (ESO, Garching, Alemania), concluye: “Hemos encontrado el primer cometa rocoso y estamos buscando otros. Dependiendo de cuántos  encontremos, sabremos si los planetas gigantes bailaron por todo el Sistema Solar cuando eran jóvenes, o si crecieron tranquilamente sin moverse mucho”.

Vía:ESO

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