Más evidencia de suma virtual planeta Acechando en nuestras regiones más remotas Sistema solar Ha sido revelado y las pistas están relacionadas con objetos helados que cruzan su órbita. Neptuno Mientras cruzamos caminos largos y sinuosos el sol.
El noveno planetacomo se conoce al planeta predicho, fue formulado por primera vez en 2016 por Konstantin Batygin y Michael Brown del Instituto de Tecnología de California, el último de los cuales también descubrió el planeta. Planeta enano Iris en 2005. Su evidencia original se centró principalmente en poblaciones de objetos transneptunianos (TNO), objetos que pasan la mayor parte de sus órbitas más lejos del Sol que las órbitas de Neptuno. este completamente lejos. Más específicamente, el dúo se acercó a los objetos TNO con altas inclinaciones, lo que significa que los objetos orbitan alrededor del Sol en ángulos pronunciados en relación con el plano de la trayectoria de la eclíptica.
Dado que el contenido del sistema solar forma un disco alrededor del Sol, esperaríamos que las órbitas de todo lo que orbita alrededor del Sol permanecieran relativamente cerca del plano de ese disco. Sin embargo, otros no lo hacen, y el equipo concluye que esto es evidencia de la existencia del Planeta Nueve. gravedad Puede extraer objetos de la eclíptica y agruparlos en órbitas muy inclinadas que comparten «lados» similares (los puntos más cercanos y más lejanos en sus órbitas alrededor del Sol) y que están orientados con una inclinación similar lejos de la eclíptica.
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Sin embargo, algunos astrónomos se mantuvieron escépticos, argumentando que lo que Batygin y Brown vieron como cúmulos no eran más que agrupaciones. Ilusión causada por sesgo de observación.. El dúo de Caltech no está de acuerdo y ya han publicado un artículo centrado específicamente en observaciones de TNO de baja inclinación que no se agrupan, pero que aún tienen propiedades distintas.
Estos TNO helados son extraños porque pasan la mayor parte de sus vidas cientos de veces más lejos del Sol. Tierra Pero sus órbitas son tan largas que descienden en picado y pasan un breve período más cerca del Sol que Neptuno, que está sólo 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. «A través de este trabajo, observamos objetos que tienen órbitas de períodos largos pero que también interactúan fuertemente con Neptuno, específicamente aquellos que cruzan la órbita de Neptuno», dijo Batygin. Sitio web space.com.
Para ser claros, esto no incluye todos los objetos que cruzan la órbita de Neptuno. Plutón es un buen contraejemplo. Al igual que Plutón, la mayoría de los objetos TNO no tienen órbitas rectangulares como las incluidas en la nueva investigación del equipo. En cambio, la mayoría de los TNO tienen trayectorias que los mantienen relativamente cerca de Neptuno durante largos períodos. tiempo Para que puedan ser controlados por la gravedad del gigante de hielo.
Sin embargo, al equipo sólo le importaban aquellos TNO de los que hay cientos. Unidades astronómicas Lejos de las mareas gravitacionales de Neptuno, el Planeta Nueve podría ejercer una influencia sobre él (si existe, por supuesto). Dado que estos objetos estudiados provienen de todas las direcciones cercanas al plano de la eclíptica, sin mostrar ningún comportamiento de agrupamiento, la misma afirmación sesgada hecha en evidencia anterior con respecto a la alta inclinación, el agrupamiento de TNO no se sostiene.
Los TNO estudiados, y cualquier otro objeto en trayectorias similares, no pasan mucho tiempo en sus órbitas; A lo largo de millones de años, la gravedad del gigante de hielo azul celeste Neptuno los destroza, dispersándolos por todas partes y, a veces, fuera del sistema solar. Esto significa que todo lo que envía objetos TNO a órbitas transneptunianas lo hace continuamente. Debe haber un proceso continuo para mantener reabastecido el suministro de TNO. Esto significa que el cometa no puede ser algo que haya sucedido en un pasado lejano, como una estrella que pasa por allí. Debe ser algo que todavía existe.
Hay dos escenarios que podrían colocar regularmente a los TNO en órbitas largas y sinuosas que se cruzan en el camino de Neptuno. Un escenario es la marea galáctica, que es una fuerza de marea gravitacional. vía Láctea Todo lo que nos rodea está trabajando en cosas internas. nube de OortQue se encuentra lejos de Neptuno. Estos objetos sienten ligeramente la gravedad del Sol debido a su distancia de nuestra estrella anfitriona, pero la marea galáctica puede empujarlos más cerca de Neptuno.
El otro escenario, y quizás más interesante, es que la gravedad del Planeta Nueve está perturbando estos objetos en la Nube de Oort lo suficiente como para que con el tiempo se acerquen a Neptuno.
Batygin y su equipo (Michael Brown y Alessandro Morbidelli del Observatorio de la Costa Azul en Niza, Francia, y David Nesvorny del Instituto de Investigación del Suroeste en Boulder, Colorado) realizaron dos conjuntos de simulaciones utilizando datos de observación reales, TNO de baja inclinación y Neptuno transita para ver qué escenario era más preciso.
Una simulación incluyó un planeta cinco veces la masa de la Tierra impactando TNO (las propiedades simuladas que usaron para el Planeta Nueve se derivaron de propiedades que explican mejor la evidencia previa, como un grupo de TNO de alta inclinación), mientras que la otra simulación no tenía un Planeta Nueve. En absoluto, era sólo un modelo de la marea galáctica. ¿Quién será el más experto en hacer que los TNO pasen cerca de Neptuno?
Las simulaciones mostraron que los TNO de baja inclinación no podían penetrar regularmente la órbita de Neptuno a menos que el Planeta Nueve ya estuviera allí para expulsarlos. Por sí solos, se ha calculado que los remolinos de marea galácticos son demasiado débiles para evitar a Neptuno. Así, en la simulación de mareas galácticas, los TNO llegan a cierta distancia del Sol en lugar de acercarse, pero en el escenario del Planeta Nueve, los TNO se distribuyen a lo largo de una serie de órbitas a través de Neptuno, lo que coincide con lo que vemos en la realidad.
«Hemos demostrado que se puede rechazar el escenario en el que todo esto es causado por mareas galácticas con un grado sorprendente de significancia estadística», dijo Batygin. «Por el contrario, el escenario del Planeta Nueve es bastante consistente con los datos».
Batygin lo compara con un partido de fútbol, en el que Neptuno es el portero. La marea húngara puede lanzar TNO hacia la portería, pero no con la fuerza suficiente para superar al portero. Por otro lado, Planet Nine es como Harry Kane, disparando regularmente objetos TNO frente a Neptuno de manera brillante.
«Lo que vemos en los datos es un montón de balones hacia la portería», dijo Batygin.
Sin embargo, la búsqueda del delantero del fútbol continúa.
Más adelante en la década, Observatorio Vera Rubin En Chile se abrirá y comenzará a realizar estudios nocturnos de todo el cielo utilizando el espejo de 8,4 metros de diámetro del telescopio. Podrá probar la evidencia disponible hasta ahora sobre el Planeta Nueve: el ensamblaje de sus órbitas, la alineación de sus planos orbitales, su pronunciada inclinación orbital y la propagación retrógrada (órbita hacia atrás). Centauro. Se refieren a objetos helados que provienen de la Nube de Oort y que actualmente orbitan entre los planetas exteriores del sistema solar. Si alguna de estas ilusiones se debe a sesgos de observación, entonces… Vera Rubin Las observaciones los revelarán. Aunque por el contrario, podría reforzar la evidencia, encontrando varios objetos TNO que muestran las mismas posibles influencias que el Planeta Nueve.
«Probará todas estas líneas de evidencia de gravedad con una nueva encuesta independiente que no está sujeta a los mismos sesgos que los estudios anteriores», dijo Batygin.
Incluso es posible que el Observatorio Vera Rubin llegue hasta el final y encuentre el gran tamal.
“Con su eficiencia, tal vez –sólo tal vez– encuentre el Planeta Nueve”, dijo Batygin. «Eso seria genial.»
Los nuevos resultados han sido aceptados para su publicación en The Astrophysical Journal Letters y ahora están disponibles como archivo. Preimpresión.
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