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Updated: Dec 6, 2025

Laboratory Drop Towers for the Experimental Simulation of Dust-aggregate Collisions in the Early Solar System
Published on: June 5, 2014
Cuatro estructuras anulares en un disco protostellar de menos de 500.000 años de edad
Dominique M Segura-Cox1,2, Anika Schmiedeke3, Jaime E Pineda3
1Center for Astrochemical Studies, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany. dom@mpe.mpg.de.
La formación de planetas puede comenzar en las primeras fases protoestelares. Las observaciones revelan subestructuras anulares en discos jóvenes, lo que sugiere un crecimiento temprano del grano de polvo crucial para la formación de planetas, desafiando las teorías existentes.
Área de la Ciencia:
- Astronomía y astrofísica
- Ciencias planetarias
Sus antecedentes:
- Las estructuras anulares (anillos y huecos) son comunes en los discos alrededor de estrellas de pre-secuencia principal de 1 millón de años (objetos de Clase II).
- Estas estructuras a menudo están vinculadas a la formación de planetas en curso, donde los cuerpos planetarios esculpen estas características.
- La formación de planetas podría comenzar incluso antes, durante la fase protostellar de Clase I, cuando las estrellas todavía están incrustadas en envolturas densas.
Objetivo del estudio:
- Investigar la presencia y las características de las subestructuras en los discos de protoestrellas muy jóvenes.
- Para determinar si los procesos de formación de planetas, indicados por las subestructuras del disco, ocurren antes de lo que se pensaba.
Principales métodos:
- Se utilizaron observaciones de emisión de polvo de 1,3 milímetros.
- Logró una alta resolución de cinco unidades astronómicas.
- Centrado en la joven protoestrella IRS 63, una fuente de Clase I en la nube molecular Ophiuchus.
Principales resultados:
- Descubrió cuatro subestructuras anulares en el disco de IRS 63, una protoestrella más joven de 500,000 años.
- IRS 63 posee un disco relativamente grande (más de 50 unidades astronómicas) y es una brillante protoestrella de clase I en longitudes de onda milimétricas.
- Las subestructuras observadas proporcionan una oportunidad temprana para el crecimiento de granos de polvo, un paso clave en la formación de planetas.
Conclusiones:
- Los procesos de formación de planetas se inician en las primeras fases protoestelares (clase I).
- Los hallazgos sugieren que la formación de planetas comienza antes de lo previsto por las teorías actuales.
- La presencia de múltiples subestructuras anulares en discos jóvenes apoya el crecimiento temprano del polvo y la formación potencial de planetas.
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