Haumea es uno de los objetos m谩s extra帽os del sistema solar. Ahora sabemos un poco m谩s sobre c贸mo se form贸

haumea es uno de los objetos m谩s extra帽os del sistema solar. ahora sabemos un poco m谩s sobre c贸mo se form贸

Haumea no es uno de los objetos m谩s conocidos de nuestro sistema solar, pero es ciertamente curioso. Se trata de un planeta enano situado en el cintur贸n de kuiper que no se descubri贸 hasta 2003. Ahora, los investigadores de la NASA han dado un paso m谩s para revelar su pasado.


* El extra帽o planeta y su familia Uno de los primeros factores que llama la atenci贸n de este planeta enano es su forma, ovalada en lugar de otros objetos que tienden a formas esf茅ricas o irregulares. La segunda caracter铆stica es su enorme velocidad de rotaci贸n en relaci贸n con su tama帽o: el d铆a de Haumea dura unas cuatro horas.


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Haumea fue descubierto en 2003 y catalogado en 2008. Debe su nombre a la diosa hawaiana de la fertilidad. Tiene dos sat茅lites que llevan el nombre de sus hijas, Namaka y Hi'iaka. Tambi茅n es el primer planeta enano del cintur贸n de kuiper del que se sabe que tiene anillos. Fueron descubiertos en 2017.


Sabemos muy poco sobre la superficie de este planeta, pero los expertos creen que es un planeta rocoso cubierto por una capa de agua congelada.


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*El Cintur贸n de Kuiper.* Haumea y el resto de objetos de su “familia” se encuentran en el Cintur贸n de Kuiper. El cintur贸n abarca una regi贸n de nuestro sistema solar situada tras la 贸rbita de Neptuno extendi茅ndose a lo largo de decenas de unidades astron贸micas (es decir, decenas de veces la distancia promedio entre Tierra y Sol).


Se trata de una regi贸n densamente poblada (en t茅rminos relativos) por objetos conocidos como objetos del Cintur贸n de Kuiper, objetos transneptunianos o plutoides. Haumea es uno de estos objetos. El planeta enano orbita a alrededor de 6.430 millones de kil贸metros de nuestra estrella, a la que da una vuelta cada 285 a帽os.


Es en este vecindario donde Haumea y un pu帽ado de objetos semejantes “hermanos” se encuentran. Un reciente estudio ha tratado de desentra帽ar el origen de Haumea y los objetos que conforman su “familia”. Seg煤n explica en una nota de prensa Jessica Noviello del Centro Goddard de la NASA, quien encabez贸 el estudio, el objetivo era saber “c贸mo algo tan raro como Haumea y su familia llegaron a surgir”.


*Dependiendo de los modelos.* Sabemos muy poco de Haumea y el principal motivo es su distancia, que hace dif铆cil observar el planeta enano a trav茅s de telescopios terrestres (y ninguna sonda ha llegado a su entorno). El equipo de la NASA contaba con tres par谩metros clave de los que partir: tama帽o y masa estimados de Haumea, y su velocidad de rotaci贸n.


Con la ayuda de modelos matem谩ticos pudieron estimar nuevos par谩metros, tales como la densidad del planeta y de su n煤cleo, as铆 como el tama帽o de este. Despu茅s reintrodujeron estos par谩metros en nuevos modelos, 茅stos capaces de “mirar hacia atr谩s”, es decir, de realizar una simulaci贸n de c贸mo Haumea lleg贸 a ser.


*El Haumea primigenio.* El trabajo de Noviello y su equipo ha sido publicado a modo de art铆culo en la revista *The Planetary Science Journal*. En el art铆culo detallan sus hallazgos sobre c贸mo podr铆a haber sido el Haumea primigenio. El planeta habr铆a sido un 3% m谩s masivo y voluminoso. Los investigadores probaron diferentes combinaciones hasta comprobar qu茅 variables se ajustaban mejor a los datos observados.


A partir de esta informaci贸n, el equipo cre贸 su hip贸tesis sobre la historia de Haumea. 脡sta se remontar铆a a los inicios del sistema solar, cuando los planetas a煤n se estaban formando. Haumea habr铆a colisionado con un objeto masivo. Este impacto no ser铆a, sin embargo, el causante de la “familia” haumeana.


脡sta habr铆a aparecido por efecto de la rotaci贸n a煤n m谩s r谩pida que Haume habr铆a tenido en aquellos momentos iniciales. Esto habr铆a hecho desgajarse parte de las capas exteriores, creando estos objetos en su entorno y a la vez reduciendo su masa y su velocidad de rotaci贸n a la presente.


*Observando desde lejos.* Haumea es tan lejana que los astr贸nomos tuvieron que recurrir en 2017 a su tr谩nsito frente a una estrella para poder analizar este cuerpo. Se trata de una t茅cnica semejante a la que se suele utilizar para descubrir y analizar exoplanetas, los planetas que existen fuera de nuestro sistema solar.


La principal diferencia es que los exoplanetas se analizan cuando pasan frente a la estrella a la que orbitan, mientras que en el caso de Haumea, los astr贸nomos recurrieron a una estrella muy lejos de la nuestra. Fue as铆 que fue posible detectar el anillo que rodea a este curioso planeta enano, quiz谩 el m谩s raro de entre los que conocemos en nuestro sistema solar.


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