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Updated: Sep 18, 2025

Surface Mapping of Earth-like Exoplanets using Single Point Light Curves
Published on: May 10, 2020
Evidencia de un planeta subjoviano en el joven disco TWA 7
A-M Lagrange1,2, C Wilkinson3, M Mâlin4,5
1LIRA, Observatoire de Paris, Université PSL, Sorbonne Université, Université Paris Cité, CY Cergy Paris Université, CNRS, Meudon, France. anne-marie.lagrange@obspm.fr.
Los científicos descubrieron un planeta frío y de masa inferior a la de Júpiter en el disco de escombros de TWA 7 utilizando el Telescopio Espacial James Webb. Este hallazgo explica el disco
Área de la Ciencia:
- Ciencias exoplanetarias
- La astrofísica
- Formación y evolución de los planetas
Sus antecedentes:
- Los discos de escombros son restos de la formación de planetas, por lo general de unos pocos millones a miles de millones de años.
- Estos discos, que a menudo muestran estructuras como huecos y anillos, se cree que están formados por planetas invisibles.
- Los métodos anteriores de detección de planetas carecían de la sensibilidad para encontrar planetas responsables de estas características del disco.
Objetivo del estudio:
- Para buscar planetas dentro del disco de desechos TWA 7 utilizando el instrumento de infrarrojo medio del Telescopio Espacial James Webb (JWST).
- Investigar la causa de las estructuras observadas (cavidades, anillos, huecos) en el disco de escombros TWA 7.
- Para detectar y caracterizar los planetas que pueden ser responsables de dar forma a la arquitectura del disco de escombros.
Principales métodos:
- Utilizó la alta sensibilidad del instrumento de infrarrojo medio del JWST para observaciones infrarrojas térmicas.
- Dirigido al sistema TWA 7, elegido por su orientación de polo y estructura de disco de escombros de tres anillos.
- Realizamos imágenes de alto contraste para detectar fuentes débiles dentro del disco de escombros.
Principales resultados:
- Detectamos sin ambigüedad una fuente a 1,5 segundos de arco de la estrella TWA 7.
- Interpretó la fuente detectada como un planeta frío, de masa sub-Júpiter con una masa estimada de aproximadamente 0,3 masas de Júpiter.
- La posición proyectada del planeta (aproximadamente 52 UA) se alinea con y explica las principales estructuras observadas en el disco de escombros.
Conclusiones:
- El planeta de masa inferior a Júpiter detectado es la causa probable de las estructuras observadas en el disco de escombros TWA 7.
- La sensibilidad de JWST permite la detección de planetas fríos y de baja masa en discos de escombros, avanzando en el estudio de la formación de planetas.
- Este descubrimiento proporciona evidencia directa que vincula a los compañeros planetarios con la arquitectura del disco de escombros.
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