Atmósferas Exoplanetarias y Habitabilidad
Caracterización de espectros químicos y dinámica climática de mundos más allá de nuestro Sistema Solar.
Descripción General de la División y Contexto Científico
Más de 5,600 exoplanetas confirmados han transformado nuestra comprensión de las arquitecturas planetarias. Mediante espectroscopía de transmisión y emisión, los astrónomos miden cómo se filtra la luz estelar a través de la atmósfera de un exoplaneta durante el tránsito. Con telescopios como el JWST y Ariel, detectamos vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y exploramos posibles candidatos a biomarcadores como el sulfuro de dimetilo (DMS) en mundos hiceanos candidatos.
Simulador Interactivo de Tránsito Fotométrico
Curva de Luz de Tránsito Exoplanetario y Estimador de Radio
Simular la profundidad de tránsito de Kepler y TESS (ΔF/F ≈ (R_p / R_★)²) y calcular la clasificación volumétrica planetaria.
Descubrimientos revolucionarios
Primer smog fotoquímico en WASP-39b
2023JWST detectó dióxido de azufre (SO2) creado por reacciones fotoquímicas de alta energía en la atmósfera de un exoplaneta.
Despojo atmosférico en TRAPPIST-1b y 1c
2023Las mediciones de emisión térmica con MIRI descartaron atmósferas gruesas y ricas en volátiles en los mundos interiores de TRAPPIST-1.
Moléculas portadoras de carbono en K2-18b
2023Detección de metano (CH4) y CO2 en el sub-Neptuno K2-18b en la zona habitable, apuntando a un posible mundo con océano.
Metodologías de Observación
Mide la caída dependiente de la longitud de onda en el brillo estelar cuando un planeta cruza su estrella anfitriona.
Utiliza coronógrafos y óptica adaptativa extrema para bloquear la cegadora luz estelar anfitriona e imaginar directamente planetas jóvenes y brillantes.
Detecta desplazamientos de sub-metro/segundo en las líneas espectrales estelares para calcular la masa planetaria precisa.