jueves, 26 de noviembre de 2015

Cultura Cientifica

PREGUNTAS DE LOS EXOPLANETAS

1- ¿Qué son los exoplanetas?
Planeta que se encuentra fuera del Sistema Solar.
2- ¿Qué es una supertierra?
El término supertierra es utilizado para hacer referencia a un planeta terrestre extrasolar que posee entre una y diez veces la masa de la Tierra
3- ¿Cuántos exoplanetas conocemos actualmente?
151 exoplanetas.
4- ¿Qué es la sonda Kepler y cuál es su función?
Kepler es el nombre de un satélite artificial que orbita alrededor del Sol buscando planetas extrasolares, especialmente aquellos de tamaño similar a la Tierra que se encuentren en la zona de
 habitabilidad de su estrella llevando a cabo lo que se conoce como misión Kepler.
5- ¿Cómo son la mayoría de los planetas extrasolares descubiertos hasta el momento?
La mayoría de planetas extrasolares conocidos son gigantes gaseosos igual o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y períodos orbitales muy cortos, también conocidos como Júpiter calientes. Sin embargo, se cree que ello es resultado de sesgo de información creado por los métodos actuales de detección, que encuentran más fácilmente a planetas de este tamaño que a planetas terrestres más pequeños. Con todo, exoplanetas comparables al nuestro empiezan a ser detectados, conforme las capacidades de detección y el tiempo de estudio aumentan. El primer sistema extrasolar descubierto con más de un planeta fue Upsilon Andromedae.
6- ¿Qué posibles datos podemos deducir de los planetas lejanos?
De acuerdo con la actual definición de "planeta", un planeta tiene que orbitar una estrella. Sin embargo, se considera posible la existencia de cuerpos planetarios no ligados a la gravedad de ninguna estrella. Tales cuerpos habrían sido expulsados del sistema en el que se formaron y en la literatura científica se los denomina frecuentemente como planetas errantes o planetas interestelares.
7- ¿Cómo podemos encontrar exoplanetas?
Para detectar planetas extrasolares se basa en una observación de la disminución del brillo de la estrella cuando un cuerpo más oscuro (por ejemplo, un planeta) se sitúa entre la estrella y la Tierra.
8- Describe el fundamento del método de vaivén y que información obtenemos con este método.
La gravedad del planeta provoca que la estrella gire levemente mediante el análisis del espectro de la luz estelar, se miden cambios en la velocidad de la estrella relativa a la tierra en cantidades tan minúsculas como 1 metro por segundo. Las variaciones periódicas revelan la presencia del planeta.
9- Describe el fundamento del método del transito y que información podemos conseguir con dicho método.
Si la orbita del planeta cruza la línea de visión entre la estrella anfitriona y la tierra se producirá un eclipse. Por lo que sabremos que hay un planeta.
11- Busca información sobre el telescopio espacial Carot.
 El satélite Corot fue lanzado el 27 de diciembre de 2006, desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, convirtiéndose en la primera misión de su tipo.
Corot consiste en un telescopio de 27 cm. de diámetro y 4 detectores CCD. El satélite pesa unos 630 Kg. en el despegue, con 300 Kg. de carga útil, y mide 4100 mm de longitud y 1984 mm de diámetro. Obtiene la energía requerida para su funcionamiento de dos paneles solares
La sonda monitoreará el brillo de las estrellas, buscando la ligera reducción que ocurre en intervalos regulares que implica la existencia de un planeta en órbita en torno a ellas. Corot será suficientemente sensible como para detectar planetas rocosos de tan solo un par de veces el tamaño de la Tierra, aunque también se espera que descubra nuevos gigantes gaseosos que componen la mayor parte de los planetas extrasolares descubiertos hasta ahora.

12- Explica las características geofísicas de los tres tipos de planetas rocosos y razona la naturaleza de dichas características, es decir, por qué por ejemplo la supertierra de hierro y roca tendrían una actividad geológicas mayor que nuestra tierra.
1º hierro y roca: en la tierra la convención del manto de silicatos origina el vulcanismo y la tectónica de placas. El calor interno en parte un remanente de la formación del planeta en parte producto de la radiactividad en el manto. Se cree que la convención de hierro liquido en el núcleo exterior produce le campo geomagnético el cual ayuda a proteger la vida de los rayos cósmicos y del viento solar.
2º supertierra de hierro y roca: un planeta con una composición similar a la de la tierra pero con una masa superior produciría más calor radiactivo. En consecuencia la convención podría ser hasta 10 veces más veloz. Las placas teutónicas serian más delgadas ya que un ciclo geológico más rápido les dejaría menos tiempo para aumentar su grosor. No habría núcleo líquido por lo que tampoco se generaría campo magnético. Ello podría suponer un problema para la aparición de vida sobre la tierra firme.
Habría más actividad geológica provocada por el menor volumen de corteza y debido a la mayor temperatura del manto y la velocidad de la convención.
3º agua, hierro y roca: un mundo hecho de grandes cantidades de agua además de hierro y roca exhibiría dos mantos uno rocoso y otro de hielo como consecuencia de las enormes presiones generadas bajo un océano de cientos de kilómetros de profundidad habría convención en los dos mantos.
Habría escasa actividad geológica o nula debido a que el manto esta en estado rocoso y no hay corrientes de convención que pueda provocar actividad geológica.

13- ¿Qué planetas son más aptos para la vida?
Los planetas formados por hierro y roca debido ha que tienen una actividad geológica ``intermedia ´´ que renovara los minerales del suelo y será mas propicia para la vida.
14- ¿Qué relación existe entre la tectónica de placas y la existencia o aparición de vida?
Que mediante los movimientos de convención en manto enriquece la corteza de minerales para que puedan crearse hay vegetales que producen oxigeno para que los animales puedan vivir y también alimentarse de los vegetales.
15- ¿Cuáles son las ideas principales del articulo?
Las ideas principales del artículo son:
1º las formas de localizar a trabes del espacio planetas que sean parecidos a la tierra y puedan albergar vida.
2º como deben ser dichos planetas para poder albergar vida.

16- ¿Qué características tiene la Tierra que hace posible la vida?
1º esta a una distancia idónea para que llegue el suficiente calor que necesitan los animales, vegetales… ni se quemen por el sol.
2º tiene una capacidad geológica que puede renovar las sustancias del suelo para el cultivo.
3º tiene una atmósfera que nos protege de los asteroides.

10- Realiza una con los seis exoplanetas que aparecen en el articulo indicando su masa y radios en relación a la terrestre en lugar de la relación de Júpiter.



PLANETA
TIPO
MASA
RADIO
PERIODO
ORBITAL
CARACTERISTICAS
Tierra
Rocoso
5,97 1024 kg
6371 km
365 días
Activo, distancia óptima para la vida
GJ 1214b
Supertierra
6,55 masas terrestres
2,7 radios terrestres
38 horas
Es similar a neptuno aunque de menor tamaño. Esta compuesto por roca y hielo y tiene una envoltura gaseosa.
COROT-7b
Supertierra rocosa
4,8 masas terrestres
1,7 terrestres
20 horas
Siempre muestra la misma cara a su estrella y esta tan caliente que permanece fundida y la otra parte helada, oscura, emergen y condensan nubes de silicatos.
Kepler-7b
Gigante gaseoso
0,43 masas jovianas
1,48 radios jovianos
4,9 días
Es el menos denso de los conocidos asta la fecha.
Aunque pudiera tener un núcleo rocoso esta compuesto casi en su totalidad de gas
HD 149026b
Gigante gaseoso
0,36 masas jovianas
0,65 radios jovianos
69 horas
Es el mas denso conocido. Orbitan tan próximo a su estrella que su temperatura superficial supera los 2300 Kelvin.
Osiris (HD 209458b)
Gigante gaseoso
0,69 masas jovianas
1,32 radios jovianos
3,5 dias
Su espectro revela la presencia de oxigeno y carbono en la atmósfera y la teoría sugiere la presencia de vapor de agua
Fomalhaut b
Gigante gaseoso
Entre 0,5 y 3 masas jovianas
1 radio joviano
872 años
Uno de los pocos plantas que se han detectado de manera directa fuera del sistema solar



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