Video Experimental Relacionado
Updated: May 14, 2026

Laboratory Drop Towers for the Experimental Simulation of Dust-aggregate Collisions in the Early Solar System
Published on: June 5, 2014
Un viejo disco aún capaz de formar un sistema planetario
Edwin A Bergin1, L Ilsedore Cleeves, Uma Gorti
1Department of Astronomy, University of Michigan, 500 Church Street, Ann Arbor, Michigan 48109, USA. ebergin@umich.edu
Los astrónomos detectaron deuteruro de hidrógeno en el disco TW Hydrae, revelando una masa de gas que excede las 0,05 masas solares. Este hallazgo sugiere que el disco tiene suficiente material para formar planetas como los de nuestro sistema solar.
Área de la Ciencia:
- Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
- La astrofísica es la astrofísica.
- La astroquímica es astroquímica.
Sus antecedentes:
- Estimar la masa de los discos protoplanetarios es crucial para comprender la formación de los planetas.
- Los métodos actuales que utilizan líneas de emisión térmica de polvo y de monóxido de carbono proporcionan estimaciones inciertas de la masa del gas debido a propiedades desconocidas del polvo y proporciones de gas a polvo.
- Las estimaciones anteriores de masa para el disco TW Hydrae variaron significativamente, desde 0.0005 a 0.06 masas solares.
Objetivo del estudio:
- Para determinar con precisión la masa de gas del disco protoplanetario alrededor de la estrella TW Hydrae.
- Para utilizar el deutérido de hidrógeno como un trazador confiable para la estimación de la masa de gas del disco.
- Para evaluar si la masa del disco es suficiente para formar un sistema planetario comparable al nuestro.
Principales métodos:
- Detección de la transición rotacional fundamental del deuteruro de hidrógeno (HD) en el disco de TW Hydrae.
- La combinación de datos de observación con el modelado detallado de las propiedades del disco.
- Utilizando la sensibilidad de HD a la masa total de gas y su distribución reflejando el hidrógeno molecular.
Principales resultados:
- Detección exitosa de la emisión de deuteruro de hidrógeno del disco TW Hydrae.
- Se estima que la masa del disco derivado es mayor que 0,05 masas solares.
- Esta masa indica una reserva sustancial de gas disponible para la formación de planetas.
Conclusiones:
- El deutérido de hidrógeno es un trazador eficaz para determinar las masas de gas del disco protoplanetario.
- El disco TW Hydrae posee una masa suficiente para la formación de un sistema planetario similar al sistema solar.
- Este estudio refina las técnicas de estimación de masa para los discos protoplanetarios y proporciona información sobre el potencial de formación de planetas.
Videos de Conceptos Relacionados
Kepler's First Law of Planetary Motion
Polish astronomer Nikolaus Copernicus put forth a theory that stated a heliocentric model for the solar system. According to this heliocentric theory, all the planets, including Earth, orbit the Sun in circular orbits.
On the other hand,...
Kepler's Second Law of Planetary Motion
While in an elliptical orbit, the total energy of the planet is conserved. Therefore, the planet slows down when it is at apogee and...
Kepler's Third Law of Planetary Motion
Conditions on Early Earth
Conditions on Early Earth
Faraday Disk Dynamo

