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    La química puede cambiar los ingredientes en la formación de planetas

    Crédito:Universidad de Leiden

    La formación de planetas y estrellas comienza con una gran cantidad de material colapsando, cayendo sobre sí mismo debido a la gravedad. En medio de esto se está formando una protoestrella. Esta estrella comenzará a calentarse y eventualmente brillará. "Alrededor de esta estrella en formación, habrá una ronda, área de circulación. Esta área se llama disco y está llena de mucho material. Estamos hablando de mucho gas por ejemplo, CO2 y agua. Y luego hay algunas partículas pequeñas que llamamos polvo:muy diminutas, casi granos de arena que no son gas ".

    Muy cerca de la estrella en formación, hay regiones que se calientan bastante debido a la luz estelar emitida. Esto puede hacer que las moléculas se vaporicen. Más lejos de la estrella donde hace mas frio, estas moléculas comienzan a depositarse sobre los granos pequeños y se convierten en partículas de hielo en estos granos. "La Tierra y todos los planetas de nuestro sistema solar están construidos con este material en varios diferentes caminos, tomando hasta 10 millones de años para toda la secuencia. Entonces, comprender qué es este material y qué hace a lo largo del tiempo, Es importante no solo predecir dónde podrían formarse otros planetas en el espacio, sino también para comprender nuestra historia aquí en la Tierra ".

    En la actualidad, Existen varias teorías sobre cómo se forman los planetas a partir de este material. Generalmente, hay diferentes granos de polvo que se pegan. A través de varios mecanismos, estas partículas pueden crecer más y más para formar grandes, planetas redondos. Estos planetas pueden eventualmente obtener una atmósfera a partir del gas que los rodea. "Lo que investigué en mi artículo fue un lado diferente del escenario de formación de este planeta que el investigado antes. Quería comprobar si todas estas moléculas y moléculas de hielo en los granos podían reaccionar químicamente entre sí. ¿Podrían dos moléculas encontrarse entre sí para producir un nueva molécula? Esto es lo que se llama evolución química ".

    La evolución química no se ha investigado mucho porque el modelo informático y el código para simular estas reacciones son muy complicados. Requieren mucha potencia informática e información de los laboratorios de investigación. Eistrup configuró su modelo químico y luego le dio instrucciones para que sucedieran estas reacciones. El objetivo era ver si la cantidad de moléculas que ingresó al principio, había cambiado al final de la simulación. Luego, lo repetiría con varias moléculas diferentes con variaciones en las cantidades de cada molécula. "De hecho, descubrimos que la cantidad de cada molécula cambiaba con el tiempo. Esto significa que ocurre la evolución química. Esto podría cambiar nuestra comprensión de qué planetas, como la tierra, fueron hechos y cómo se formó la vida en la Tierra ".

    Eistrup y sus colegas ya concluyeron en modelos anteriores que la ionización de las moléculas del disco es necesaria para formar moléculas más complejas. La ionización significa que un átomo neutro o una molécula se cargan eléctricamente:iones. Los iones están muy interesados ​​en reaccionar con otras moléculas. "Lo que encontré fue, si hubiera mucha ionización en una región de formación de planetas, acelerará la evolución química. Esto crea moléculas más complejas con el tiempo. Esto afecta qué moléculas entran en la formación de planetas y sus atmósferas ".


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