Viabilidad de un sistema de enanas naranjas
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Las enanas naranjas ( estrellas de secuencia principal de la clase espectral K, estrellas de clase KV, estrellas KV, estrellas Goldilocks ) pueden tener sistemas con planetas en los que existe vida extraterrestre , incluidas formas de vida altamente organizadas con plantas y animales superiores . [1] Hoy en día se consideran el tipo de estrella más probable alrededor del cual se pueden encontrar planetas con una biosfera similar a la Tierra . [una]
Ricitos de oro Estrellas
Por analogía con el nombre "Zona de Ricitos de Oro" para las zonas habitables alrededor de las estrellas, en las fuentes en inglés, las enanas naranjas también se conocen como "Estrellas de Ricitos de Oro" ( ing. Goldilocks Stars ). [2] Esta designación para las estrellas de clase KV que lleva el nombre de la heroína del cuento de hadas " Tres osos " significa que, en comparación con las estrellas de otras clases espectrales de la secuencia principal , son el tipo más probable de estrellas que pueden tener planetas con vida extraterrestre , en debido a los siguientes factores:
- irradian suficiente energía en el espectro visible para proporcionar temperaturas que permitan que exista agua líquida en la superficie del planeta; [3]
- la fase estable de actividad en la evolución de las estrellas KV es más larga en comparación con el Sol , lo que da más tiempo para el surgimiento y desarrollo de la vida en los planetas circundantes; [1] [4]
- la "zona habitable" alrededor de una estrella, que, dependiendo de su tamaño, oscila entre 0,1-0,4 y 0,3-1,3 unidades astronómicas , puede estar lo suficientemente lejos como para permitir que el planeta mantenga su propia rotación, que no está sincronizada con la rotación de los planetas . alrededor de la estrella, lo que a su vez permite que el planeta mantenga su propio campo magnético ; [5]
- los cambios en la luminosidad de una estrella durante su fase estable de actividad son insignificantes, lo que mantiene la "zona habitable" sin cambios a lo largo de la vida de una estrella de clase KV; [6]
- en comparación con las enanas rojas más pequeñas , las estrellas KV tienen una actividad moderada de llamaradas ; [7]
- debido a la temperatura más baja de las estrellas naranjas, el nivel de su radiación ultravioleta ionizante es menor que la solar, lo que también es favorable para la vida; [una]
- enanas amarillas más masivas y enanas amarillas y blancas son menos comunes en la Vía Láctea , lo que hace que la formación de un sistema planetario alrededor de estrellas de clase KV sea más probable debido a su mayor número. [una]
Problemas de viabilidad de los sistemas de estrellas KV
En comparación con las enanas amarillas de tipo solar, los lados negativos de las estrellas KV en términos de la posibilidad de vida en su vecindad incluyen su actividad de llamaradas más intensa, que disminuye en las estrellas más pesadas y brillantes de este tipo. [7] Además, la ubicación más cercana de la zona habitable a la masa central conduce a una interacción gravitatoria más intensa, lo que finalmente conduce a una captura del planeta por las mareas y, como resultado, a la pérdida de su campo magnético junto con su propiedades protectoras. [8] Además de su propia rotación, una fuerte interacción con la estrella central reduce la probabilidad de la existencia de satélites naturales de los planetas, lo que, a su vez, puede tener un impacto significativo en su habitabilidad. Por ejemplo, la presencia de la Luna cerca de la Tierra estabiliza su inclinación al plano de la eclíptica , lo que asegura la estabilidad del clima en el planeta. [9]
Como resultado, por analogía con las enanas rojas , la aparición y la existencia a largo plazo de un planeta con una biosfera cerca de las estrellas tenues K9V ÷ K5V requiere que la estrella central y su sistema planetario tengan propiedades especiales que permitan excluir los aspectos negativos. de estas estrellas desde el punto de vista de la viabilidad de sus sistemas. [8] Por esta razón, la probabilidad de la existencia de planetas habitables en la vecindad de estrellas tenues KV es insignificante, pero, debido a su número extremadamente grande en la Vía Láctea , la probabilidad de que estas condiciones se cumplan en el caso de una de los sistemas existentes sigue siendo bastante alta.
Por lo tanto, dado que dentro de la zona habitable , la actividad estelar y la intensidad de la influencia de las mareas gravitatorias de una estrella disminuyen en las enanas naranjas más brillantes, es más probable que los planetas habitables se encuentren en estrellas K4V÷K0V más pesadas y brillantes de esta clase, pero también es posible en estrellas más débiles. KV- estrellas.
Planetas potencialmente habitables alrededor de estrellas KV
A partir de 2019, se han descubierto varios sistemas planetarios potencialmente habitables cerca de enanas naranjas: Kepler-62 , HD 40307 , HD 85512 . [10] [6]
Véase también
Notas
- ↑ 1 2 3 4 5 David Shiga . Las estrellas naranjas son perfectas para la vida . Nuevo Científico . Consultado el 14 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 13 de enero de 2015. (indefinido)
- ↑ Bill Steigerwald . Las estrellas "Ricitos de oro" pueden ser "perfectas" para encontrar mundos habitables , NASA , Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland. Archivado el 17 de junio de 2019. Consultado el 18 de mayo de 2019.
- ↑ Lisa Grossman . Sun puede no ser una estrella 'Ricitos de oro' , Science News. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2021. Consultado el 14 de mayo de 2019.
- ↑ Tudor Vieru . La vida podría desarrollarse fácilmente alrededor de las enanas naranjas , Softpedia. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2021. Consultado el 22 de junio de 2020.
- ↑ David Merchant . Estrellas enanas naranjas y vida: ¿común? . Consultado el 14 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 16 de abril de 2014. (indefinido)
- ↑ 1 2 Adam Hadhazy . La búsqueda de la Tierra de Kepler muestra avances en la conferencia espacial . Consultado el 14 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2019. (indefinido)
- ↑ 1 2 V.See , M.Jardine, AAVidotto, P.Petit, SCMarsden, SVJeffers, JDdo Nascimento. Los efectos de los vientos estelares en las magnetosferas y la habitabilidad potencial de los exoplanetas // Astronomía y astrofísica : revista . - 2014. - 30 de octubre ( vol. 570 ). — P. A99 . -doi : 10.1051 / 0004-6361/201424323 . - . - arXiv : 1409.1237 .
- ↑ 1 2 J.I. Zuluaga, PACuartas, JHHoyos (2012), Evolución de la protección magnética en planetas terrestres potencialmente habitables, arΧiv : 1204.0275 [astro-ph.EP].
- ↑ Laskar , J.; Jotel, F.; Robutel, P. Estabilización de la oblicuidad de la tierra por la luna . Consultado el 16 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2019. (indefinido)
- ↑ L. Kaltenegger, S. Udry, F. Pepe (2011), ¿Un planeta habitable en torno a HD 85512 ?, arΧiv : 1108.3561v1 .