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Un estudio liderado por el Iccub "cambia la visión" sobre la formación de estrellas y planetas

Agencias
viernes, 25 de abril de 2025, 11:32 h (CET)

Un estudio liderado por el Iccub

La combinación de modelos teóricos y datos empíricos aporta "una nueva perspectiva"

Un estudio liderado por el Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (Iccub) ha hecho un nuevo descubrimiento que "cambia la visión" sobre la formación de discos planetarios en torno a estrellas jóvenes, informa la UB en un comunicado este viernes.

La investigación, publica en la revista 'Nature Astronomy', revela que el entorno tiene un "papel crucial" a la hora de determinar el tamaño y vida útil de estos discos planetarios, que son los lugares de formación de los planetas.

El trabajo investigador introduce "una nueva perspectiva" que demuestra que las estrellas jóvenes ganan masa de su entorno mediante un proceso conocimiento como acreción de Bondi-Hoyle: este proceso ayuda a realimentar el disco, cosa que lo hace más grande y duradero de lo que se creía.

El primer autor del estudio, Paolo Padoan, señala que "para entender qué masa puede atraer una estrella con esta acumulación de Bondi-Hoyle, y el firo y tamaño del disco inducido por el nuevo material, habría que modelar y entender algunas propiedades fundamentales del caótico movimiento del gas interesterlar".

HALLAZGOS
El estudio demuestra que la acreción de Bondi-Hoyle "puede proporcionar no solo la masa, sino también el momento angular necesario para explicar los tamaños observados de los discos protoplanetarios".

También aborda varias incógnitas, como por qué las estrellas más masivas tienen discos más grandes, por qué algunos sistemas planetarios son inesperadamente masivos y por qué algunos discos duran más de los que se esperaba: "Al cambiar el foco de la estrella a su entorno más amplio, el trabajo aporta una nueva perspectiva".

El equipo de Padoan utilizó simulaciones avanzadas por ordenador y modelaje analítico para explicar el tamaño de los discos protoplanetarios medidos por ALMA --el radiotelescopio más potente del mundo--.

"Con el aumento de la potencia de cálculo de los superordenadores, podremos modelar procesos físicos aún más complejos en las simulaciones y aumentar aún más la fidelidad de las simulaciones", señala el equipo investigador.

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