Ejercicios
Este cuestionario explora los principales métodos utilizados para descubrir y caracterizar planetas fuera del Sistema Solar. Analizarás curvas de luz, desplazamientos Doppler, geometrías orbitales, microlentes gravitacionales, imágenes directas y espectros atmosféricos. Las preguntas combinan conceptos fundamentales con aplicaciones prácticas y limitaciones observacionales.
Responde las preguntas a continuación y revisa la explicación de cada respuesta.
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Un tránsito ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella desde nuestra perspectiva y bloquea una pequeña fracción de su luz. Si la órbita es estable, la disminución del brillo se repite periódicamente.
La atracción gravitatoria del planeta hace que la estrella se acerque y se aleje periódicamente. Ese movimiento desplaza sus líneas espectrales hacia longitudes de onda más cortas o más largas mediante el efecto Doppler.
Para observar un tránsito, el planeta debe cruzar visualmente el disco de la estrella. Esto es más probable cuando el plano orbital se observa casi de canto, aunque una alineación ligeramente imperfecta todavía puede producir el tránsito.
La profundidad del tránsito es aproximadamente (Rp/R*)². Si la caída es 0,01, la relación de radios es su raíz cuadrada: √0,01 = 0,1. Por tanto, el radio planetario equivale aproximadamente al 10 % del radio estelar.
La velocidad radial mide solo la componente del movimiento estelar dirigida hacia el observador. Sin conocer la inclinación orbital i, se obtiene m·sen(i), que constituye un límite inferior para la masa verdadera del planeta.
Los planetas jóvenes y masivos conservan calor y emiten más radiación infrarroja. Una separación orbital amplia facilita distinguir su luz del intenso resplandor de la estrella.
La gravedad de una estrella en primer plano puede amplificar la luz de otra más distante. Si la estrella lente posee un planeta, este puede añadir una perturbación breve y característica a la curva principal de aumento.
El intervalo entre tránsitos consecutivos corresponde aproximadamente al tiempo que tarda el planeta en completar una órbita. En este caso, el período orbital estimado es de 12 días.
En espectroscopia de transmisión, parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta. Sus átomos y moléculas absorben longitudes de onda específicas, haciendo que el planeta presente un radio aparente algo mayor en ellas.
Una binaria eclipsante puede generar descensos periódicos de brillo. Si su luz se mezcla con la de otra estrella en la misma imagen, la señal queda diluida y puede parecer el tránsito poco profundo de un planeta.
La astrometría busca cambios diminutos y periódicos en la posición aparente de una estrella. Estos desplazamientos se deben a que la estrella y el planeta orbitan alrededor de su centro de masa común.
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