CIENCIAGLOBAL
PANDO, BOLIVIA (ANB / Información de DW Noticias).- A 63 años luz de la Tierra, un gigante gaseoso ha dejado escapar el susurro que los astrónomos llevaban décadas esperando: la primera señal de radio atribuida directamente a un exoplaneta.
Los
exoplanetas llevan más de tres décadas resistiéndose a revelar sus secretos.
Sabemos que existen desde principios de los noventa, pero escuchar sus señales
ha sido otra historia. Durante todo este tiempo, los radiotelescopios han
rastreado el cielo en busca de emisiones procedentes de esos mundos lejanos,
sin conseguir distinguir la voz de un planeta de la de su estrella. Ese
silencio, por fin, parece haberse roto.
Un
equipo internacional, liderado por Kevin Ortiz Ceballos desde el Centro de
Astrofísica de Harvard y Smithsonian, ha presentado lo que describe como la
primera detección de emisiones de radio atribuidas directamente a un
exoplaneta. Se trata de Beta Pictoris b (β Pictoris b), un gigante gaseoso
descubierto en 2008 y situado a poco más de 63 años luz de la Tierra.
Una
señal de radio, no un mensaje alienígena
Antes
de que cunda la emoción por un posible contacto extraterrestre, conviene
aclarar lo obvio, y es que no lo es. La señal no tiene nada que ver con una
civilización tratando de comunicarse, sino con auroras, el mismo fenómeno que
ilumina los cielos polares de la Tierra y que también genera las célebres
ráfagas de radio de Júpiter.
En
β Pictoris b ocurriría algo parecido, aunque bajo la influencia de un campo magnético
extraordinariamente intenso. Este canalizaría partículas energéticas hacia las
capas altas de la atmósfera, donde su interacción podría dar lugar a emisiones
aurorales como las detectadas por los radiotelescopios.
MeerKAT
capta las radioauroras de otro mundo
El
hallazgo se apoya en observaciones realizadas con el conjunto de
radiotelescopios MeerKAT, en Sudáfrica, durante cuatro sesiones distintas entre
2025 y 2026. En ellas, los astrónomos captaron una emisión persistente, además
de breves ráfagas que se repetían. Estas últimas presentaban una marcada
polarización circular, una característica que apuntaba a su posible origen auroral.
Detrás
de estas emisiones estaría la llamada inestabilidad del máser de ciclotrón de
electrones (ECMI), un mecanismo que los astrónomos ya conocen por las
radioauroras de planetas de nuestro Sistema Solar, como Júpiter.
Quedaba,
sin embargo, el problema de siempre: ¿cómo saber si la señal nace en el planeta
o en la estrella que lo alberga? La clave estuvo en los cuásares, objetos
extremadamente lejanos que sirvieron a los investigadores como referencias para
afinar sus mediciones.
Según
explica Phys.org, gracias a ellos pudieron localizar las emisiones con
suficiente precisión para identificar a β Pictoris b como su origen y descartar
tanto a su estrella como al vecino planeta c, según detalla también ZME
Science.
Pero
identificar su procedencia era solo el principio: las ondas de radio también
ofrecían una forma de medir la intensidad del campo magnético del planeta, como
un auténtico magnetómetro a distancia.
¿Cómo
medir el campo magnético de un planeta lejano?
En
este tipo de emisiones aurorales, la frecuencia máxima de las ondas de radio
está relacionada con la intensidad del campo magnético que las genera: cuanto
mayor sea ese límite, más fuerte debe ser el campo. En β Pictoris b, los
radiotelescopios registraron señales de hasta 3,5 gigahercios, el extremo
superior del intervalo observado con MeerKAT.
A
partir de estas señales, los investigadores calcularon que el campo magnético
en la región donde se originan las emisiones alcanza al menos 1.250 gauss, una
intensidad muy superior a la de Júpiter y unas 2.500 veces mayor que el valor
aproximado de medio gauss registrado en la superficie terrestre. Se trata,
además, de un valor mínimo: el campo podría ser todavía más intenso.
Según
señalan los autores en su estudio disponible en arXiv, es la primera vez que se
mide directamente la intensidad del campo magnético de un exoplaneta.
¿Por
qué esta vez sí se detectaron las señales?
Los
astrónomos llevaban años intentando captar estas emisiones, pero las búsquedas
anteriores no habían dado resultados.
En
2022, una campaña con el Very Large Array terminó sin detecciones y, en 2024,
otro intento centrado en el propio β Pictoris b tampoco encontró señales. Sin embargo,
había una diferencia importante: mientras que este último estudio exploró
frecuencias de entre 250 y 500 megahercios, las nuevas observaciones con
MeerKAT abarcaron un intervalo más alto, de 0,85 a 3,5 gigahercios, según el
estudio.
El
planeta, además, reúne características que lo convierten en un objetivo
especialmente interesante. Con una masa entre 10 y 12 veces superior a la de
Júpiter y un campo magnético extraordinariamente intenso, completa una vuelta
sobre sí mismo en apenas ocho o nueve horas. Esta rápida rotación podría
contribuir a alimentar sus emisiones aurorales. A ello se suma su separación
aparente respecto de la estrella, que permitió a los investigadores localizar
con precisión el origen de las señales.
Según
explica ZME Science, los investigadores también consideraron otras posibles
fuentes de energía, como el viento estelar o la interacción con una hipotética
luna, similar a la que existe entre Júpiter y su luna Ío. Sin embargo, los
cálculos revelaron que ninguno de estos mecanismos, por sí solo, aportaría la
energía suficiente para explicar la potencia de la señal.
Una
nueva ventana a los exoplanetas
El
resultado, todavía sin revisión por pares, abre una nueva vía para estudiar el
magnetismo de los exoplanetas, una propiedad que hasta ahora no se había
conseguido medir directamente en estos mundos.
Conocer
la fuerza magnética de estos mundos también puede aportar pistas sobre su
posible habitabilidad. De ella depende, en parte, cómo responde la atmósfera de
un planeta al viento de su estrella y hasta qué punto puede conservarse frente
a sus efectos.
El
equipo ya tiene la mirada puesta en otros siete gigantes repartidos en cinco
sistemas cercanos, a la espera de que la próxima generación de
radiotelescopios, entre cinco y siete veces más sensibles, pueda ponerlos al
alcance de la misma técnica.

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