Proxima Centauri b es un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de la estrella enana roja Proxima Centauri en la constelación de Centauro . También se le puede denominar Proxima b , [ 7 ] o Alpha Centauri Cb . La estrella anfitriona es la más cercana al Sol , a una distancia de aproximadamente 4,2 años luz (1,3 pársecs ) de la Tierra , y forma parte del sistema estelar triple Alpha Centauri . Proxima b y Proxima d , junto con Proxima c , cuya existencia está actualmente en disputa , son los exoplanetas conocidos más cercanos al Sistema Solar .
Proxima Centauri b orbita su estrella madre a una distancia de aproximadamente 0,04848 UA (7,253 millones de km; 4,506 millones de millas) con un período orbital de aproximadamente 11,2 días terrestres. Sus otras propiedades son poco conocidas, pero probablemente sea un planeta terrestre con una masa mínima de 1,06 M 🜨 y un radio ligeramente mayor que el de la Tierra. El planeta orbita dentro de la zona habitable de su estrella madre; sin embargo, se desconoce si posee atmósfera, lo que afectaría las probabilidades de habitabilidad. Proxima Centauri es una estrella fulgurante con una intensa emisión de radiación electromagnética que podría despojar al planeta de su atmósfera.
Anunciado el 24 de agosto de 2016 por el Observatorio Europeo Austral (ESO), Proxima Centauri b fue confirmado mediante varios años de mediciones de espectroscopia Doppler de su estrella madre. La detección de Proxima Centauri b fue un descubrimiento importante en planetología [ 8 ] y ha generado interés en el sistema estelar Alpha Centauri en su conjunto [ 9 ] . A partir de 2023, se cree que Proxima Centauri b es el exoplaneta más conocido por el público general [ 10 ] . La proximidad del exoplaneta a la Tierra ofrece una oportunidad para la exploración espacial robótica.
Descubrimiento

Proxima Centauri ya era un objetivo para la búsqueda de exoplanetas antes del descubrimiento de Proxima Centauri b, pero los estudios iniciales de 2008 y 2009 descartaron la existencia de exoplanetas más grandes que la Tierra en la zona habitable. [ 11 ] Los planetas son muy comunes alrededor de las estrellas enanas, con un promedio de 1 a 2 planetas por estrella, [ 12 ] y alrededor del 20 al 40 % de todas las enanas rojas tienen uno en la zona habitable. [ 13 ] Además, las enanas rojas son, con mucho, el tipo de estrella más común. [ 14 ]
Basándose en observaciones realizadas con instrumentos [ c ] en el Observatorio Europeo Austral en Chile antes de 2016, se identificaron anomalías de movimiento en Proxima Centauri [ 15 ] que no podían explicarse satisfactoriamente por erupciones [ d ] o actividad cromosférica [ e ] de la estrella. Esto sugirió que Proxima Centauri podría estar orbitada por un exoplaneta. En enero de 2016, un equipo de astrónomos lanzó el proyecto Punto Rojo Pálido para confirmar la existencia de este hipotético exoplaneta. El 24 de agosto de 2016, el equipo liderado por Anglada-Escudé propuso que un exoplaneta terrestre en la zona habitable de Proxima Centauri podría explicar estas anomalías y anunció el descubrimiento de Proxima Centauri b. [ 6 ]
En 2022, se confirmó el exoplaneta Proxima Centauri d , que orbita aún más cerca de la estrella. [ 18 ] En 2020 se informó sobre un candidato a exoplaneta llamado Proxima Centauri c , [ 19 ] pero su existencia ha sido cuestionada desde entonces debido a posibles artefactos en los datos. [ 20 ] La supuesta existencia de un cinturón de polvo alrededor de Proxima Centauri sigue sin confirmarse. [ 21 ]
Propiedades físicas

Distancia, parámetros orbitales y edad
Proxima Centauri b es el exoplaneta más cercano a la Tierra, [ 22 ] a una distancia de aproximadamente4,2 años luz (1,3 pársecs ). [ 7 ] Orbita alrededor de Proxima Centauri cada11,185 días terrestres a una distancia de aproximadamente0,048 UA , [ 2 ] más de 20 veces más cerca de Próxima Centauri que la Tierra del Sol. [ 23 ] A partir de 2021, no está claro si tiene una excentricidad significativa [ f ] [ 26 ] pero es improbable que Proxima Centauri b tenga alguna oblicuidad . [ 27 ] Se desconoce la edad del planeta; [ 28 ] Proxima Centauri misma puede haber sido capturada por Alpha Centauri y por lo tanto no necesariamente tiene la misma edad que este último par de estrellas, que tienen unos 5 mil millones de años. [ 21 ] Es improbable que Proxima Centauri b tenga órbitas estables para lunas . [ 29 ]
Masa, radio y composición
A partir de 2025, la masa mínima estimada de Proxima Centauri b es1,055 ± 0,055 M 🜨 ; [ 2 ] otras estimaciones son similares, [ 30 ] pero todas las estimaciones son un mínimo porque aún no se conoce la inclinación de la órbita del planeta. [ 21 ] Suponiendo una inclinación de 47°, coplanar con la rotación de su estrella anfitriona, su masa real sería1,44 ± 0,21 M 🜨 . [ 2 ] Esto lo hace similar a la Tierra , pero el radio del planeta es poco conocido y difícil de determinar: las estimaciones basadas en la posible composición dan un rango de 0,94 a 1,4 R 🜨 , [ 5 ] [ 31 ] y su masa puede estar cerca del límite entre planetas tipo Tierra y tipo Neptuno , si ese valor es menor que el estimado previamente. [ 12 ] Dependiendo de la composición, Proxima Centauri b podría variar desde ser un planeta similar a Mercurio con un gran núcleo —lo que requeriría condiciones particulares al principio de la historia del planeta— hasta un planeta muy rico en agua. Las observaciones de las proporciones de Fe – Si – Mg de Proxima Centauri pueden permitir una determinación de la composición del planeta, [ 32 ] ya que se espera que coincidan aproximadamente con las proporciones de cualquier cuerpo planetario en el sistema Proxima Centauri; Diversas observaciones han encontrado proporciones de estos elementos similares a las del Sistema Solar. [ 33 ]
Se sabe poco sobre Proxima Centauri b hasta 2021.—principalmente su distancia de la estrella y su período orbital [ 34 ] —pero se han realizado varias simulaciones de sus propiedades físicas. [ 21 ] Se han creado varias simulaciones y modelos que asumen composiciones similares a las de la Tierra [ 35 ] e incluyen predicciones del entorno galáctico , la generación de calor interno por desintegración radiactiva y calentamiento por inducción magnética , [ g ] la rotación planetaria, los efectos de la radiación estelar, la cantidad de elementos volátiles que componen el planeta y los cambios de estos parámetros a lo largo del tiempo. [ 33 ]
Proxima Centauri b probablemente se desarrolló bajo condiciones diferentes a las de la Tierra, con menos agua, impactos más fuertes y un desarrollo general más rápido, suponiendo que se formó a su distancia actual de la estrella. [ 38 ] Proxima Centauri b probablemente no se formó a su distancia actual de Proxima Centauri, ya que la cantidad de material en el disco protoplanetario sería insuficiente. En cambio, el planeta, o fragmentos protoplanetarios, probablemente se formaron a distancias mayores y luego migraron a la órbita actual de Proxima Centauri b. Dependiendo de la naturaleza del material precursor, puede ser rico en volátiles. [ 6 ] Son posibles varios escenarios de formación diferentes, muchos de los cuales dependen de la existencia de otros planetas alrededor de Proxima Centauri y que darían como resultado composiciones diferentes. [ 39 ]
Bloqueo de mareas
Es probable que Proxima Centauri b esté acoplada gravitacionalmente a la estrella anfitriona, [ 29 ] lo que para una órbita 1:1 significaría que el mismo lado del planeta siempre miraría hacia Proxima Centauri. [ 28 ] No está claro si pueden surgir condiciones habitables en tales circunstancias [ 40 ] ya que un acoplamiento gravitacional 1:1 daría lugar a un clima extremo con solo una parte del planeta habitable. [ 28 ]
Sin embargo, el planeta puede no estar en rotación sincrónica. Si la excentricidad de Proxima Centauri b fuera mayor que 0,1 [ 41 ] –0,06, tendería a entrar en una resonancia 3:2 similar a la de Mercurio [ h ] o resonancias de orden superior como 2:1. [ 42 ] Otros planetas alrededor de Proxima Centauri e interacciones [ i ] con Alpha Centauri podrían excitar excentricidades más altas. [ 43 ] Si el planeta no es simétrico ( triaxial ), una captura en una órbita sin rotación sincrónica sería posible incluso con baja excentricidad. [ 44 ] Sin embargo, una órbita sin rotación sincrónica resultaría en un calentamiento de marea del manto del planeta , aumentando la actividad volcánica y potencialmente desactivando una dinamo generadora de campo magnético . [ 45 ] La dinámica exacta depende en gran medida de la estructura interna del planeta y su evolución en respuesta al calentamiento de marea. [ 46 ] Un planeta sin rotación fija puede experimentar mareas oceánicas mucho más intensas que la Tierra. [ 47 ]
Magnetosfera
En mayo de 2026, un estudio de Proxima Centauri halló evidencia de interacción magnética estrella-planeta tanto en Proxima Centauri d como en Proxima Centauri b, lo que implica la probable presencia de campos magnéticos en ambos planetas. Una interacción estrella-planeta similar se observó previamente en YZ Ceti b . [ 48 ]
Estrella presentadora

La estrella madre de Proxima Centauri b, Proxima Centauri, es una enana roja , [ 42 ] que irradia solo el 0,005% de la cantidad de luz visible que emite el Sol y un promedio de aproximadamente el 0,17% de la energía del Sol. [ 49 ] A pesar de esta baja radiación, debido a su órbita cercana, Proxima Centauri b todavía recibe aproximadamente el 70% de la cantidad de energía infrarroja que la Tierra recibe del Sol. [ 49 ] Proxima Centauri también es una estrella fulgurante , cuya luminosidad a veces varía en un factor de 100 en un lapso de horas, [ 50 ] su luminosidad promedio es de0,155 ± 0,006 L ☉ . [ 6 ]
Proxima Centauri tiene el 12,2% de la masa del Sol y el 15,4% del radio del Sol . [ 51 ] Con una temperatura efectiva [ j ] de3050 ± 100 Kelvin , tiene un tipo espectral [ k ] de M5.5V , lo que la convierte en una estrella de secuencia principal de tipo M que está fusionando hidrógeno en su núcleo para generar energía. El campo magnético de Proxima Centauri es considerablemente más fuerte que el del Sol, con una intensidad de600 ± 150 G ; [ 54 ] varía en un ciclo de siete años. [ 55 ] [ 56 ]
Es la estrella más cercana al Sol, de ahí el nombre "Proxima", [ 9 ] con una distancia de 4,2426 ± 0,0020 años luz (1,3008 ± 0,0006 pc) . Proxima Centauri forma parte de un sistema estelar múltiple , cuyos otros miembros son Alpha Centauri A y Alpha Centauri B , que forman un subsistema estelar binario . [ 57 ] La dinámica del sistema estelar múltiple podría haber provocado que Proxima Centauri b se acercara a su estrella anfitriona a lo largo de su historia. [ 58 ] La detección de un planeta alrededor de Alpha Centauri B en 2012 se consideró cuestionable. [ 57 ] A pesar de su proximidad a la Tierra, Proxima Centauri es demasiado tenue para ser visible a simple vista, [ 11 ] excepto durante superfulguraciones . [ 59 ]
Condiciones de la superficie
Clima

Proxima Centauri b se encuentra dentro de la zona habitable clásica de su estrella [ 60 ] y recibe aproximadamente el 65% de la irradiación terrestre. Su temperatura de equilibrio se estima en unos 234 K (−39 °C; −38 °F) [ 6 ] . Varios factores, como las propiedades orbitales de Proxima Centauri b, el espectro de radiación emitida por Proxima Centauri [ l ] y el comportamiento de las nubes [ m ] y las brumas, influyen en el clima de una Proxima Centauri b con atmósfera [ 65 ] .
Existen dos escenarios probables para la atmósfera de Proxima Centauri b: en un caso, el agua del planeta podría haberse condensado y el hidrógeno se habría perdido en el espacio, dejando solo oxígeno y/o dióxido de carbono en la atmósfera tras la historia temprana del planeta. Sin embargo, también es posible que Proxima Centauri b tuviera una atmósfera primordial de hidrógeno o se hubiera formado más lejos de su estrella, lo que habría reducido la pérdida de agua. [ 66 ] Por lo tanto, Proxima Centauri b podría haber conservado su agua más allá de su historia temprana. [ 58 ] Si existe una atmósfera, es probable que contenga gases que contienen oxígeno, como oxígeno y dióxido de carbono. Junto con la actividad magnética de la estrella, darían lugar a auroras que podrían observarse desde la Tierra [ 67 ] si el planeta tiene un campo magnético. [ 68 ]
Se han utilizado modelos climáticos, incluidos modelos de circulación general utilizados para el clima de la Tierra [ 69 ] , para simular las propiedades de la atmósfera de Proxima Centauri b. Dependiendo de sus propiedades, como si está en rotación sincrónica, la cantidad de agua y dióxido de carbono, son posibles varios escenarios: un planeta parcial o totalmente cubierto de hielo, océanos planetarios o pequeños, o solo tierra firme, combinaciones entre estos [ 70 ] , escenarios con uno o dos "ojos" [ n ] [ 72 ] o áreas con forma de langosta con agua líquida (es decir, cerca del ecuador, con dos áreas casi idénticas en cada hemisferio, que brotan del ecuador como pinzas de langosta) [ 73 ] o un océano subsuperficial [ 74 ] con una capa de hielo delgada (menos de un kilómetro) que puede ser fangosa en algunos lugares [ 75 ] . Los factores adicionales son:
- La naturaleza de la convección . [ 76 ]
- La distribución de los continentes , que puede sostener un ciclo carbonato-silicato y, por lo tanto, estabilizar las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. [ 77 ]
- Los efectos de los rayos cósmicos galácticos , que se espera que sean más significativos alrededor de Proxima Centauri b que alrededor de la Tierra. [ 78 ]
- Transporte de calor oceánico que amplía el espacio para climas habitables. [ 72 ]
- Variaciones de la salinidad del océano que alteran las propiedades de un océano. [ 72 ]
- La química del ozono , que puede aumentar la temperatura estratosférica e influir en las temperaturas de la superficie. [ 31 ]
- El período de rotación del planeta que determina la dinámica de las ondas de Rossby . [ 79 ]
- Flujo de calor interno que puede derretir las bases de las capas de hielo. [ 80 ]
- Dinámica del hielo marino que podría provocar la congelación de un océano global. [ 81 ]
Estabilidad de una atmósfera
La estabilidad de una atmósfera es un problema importante para la habitabilidad de Proxima Centauri b, como resultado de varios factores actualmente desconocidos: [ 82 ]
- La fuerte irradiación por radiación UV y rayos X de Proxima Centauri constituye un desafío para la habitabilidad. [ 22 ] Proxima Centauri b recibe entre 10 y 60 veces más radiación [ 60 ] especialmente rayos X, que la Tierra. [ 83 ] Podría haber recibido incluso más en el pasado, [ 84 ] sumando hasta 7 a 16 veces más radiación XUV acumulada que la Tierra. [ 85 ] La radiación UV y los rayos X pueden evaporar eficazmente una atmósfera [ 23 ] ya que el hidrógeno absorbe fácilmente la radiación y no la pierde fácilmente de nuevo, calentándose así hasta que la velocidad de los átomos y moléculas de hidrógeno sea suficiente para escapar del campo gravitatorio de un planeta. [ 86 ] Pueden eliminar el agua dividiéndola en hidrógeno y oxígeno y calentando el hidrógeno en la exosfera del planeta hasta que escape. El hidrógeno puede arrastrar otros elementos como el oxígeno [ 87 ] y el nitrógeno . [ 88 ] El nitrógeno y el dióxido de carbono pueden escapar por sí solos de una atmósfera, pero es poco probable que este proceso reduzca sustancialmente el contenido de nitrógeno y dióxido de carbono de un planeta similar a la Tierra. [ 89 ]
- Los vientos estelares y las eyecciones de masa coronal representan una amenaza aún mayor para una atmósfera. [ 23 ] La cantidad de viento estelar que impacta a Proxima Centauri b puede ser entre 4 y 80 veces mayor que la que impacta a la Tierra, [ 85 ] con una presión aproximadamente diez mil veces mayor que la del viento estelar del Sol. [ 90 ] La radiación UV y de rayos X más intensa podría elevar la atmósfera del planeta fuera del campo magnético, aumentando la pérdida provocada por el viento estelar y las eyecciones de masa. [ 91 ] Un planeta como Proxima Centauri b podría desarrollar una estructura interna que impida la existencia de campos magnéticos planetarios fuertes . [ 92 ]
- A la distancia de Proxima Centauri b a la estrella, es probable que el viento estelar sea entre 10 y 1000 veces más denso que alrededor de la Tierra, dependiendo de la intensidad [ 93 ] y la fase (Proxima Centauri tiene un ciclo magnético de siete años) de su campo magnético. [ 94 ] A partir de 2018Se desconoce si el planeta posee un campo magnético [ 22 ] y es posible que la atmósfera superior tenga su propio campo magnético. [ 91 ] Dependiendo de la intensidad del campo magnético de Proxima Centauri b, el viento estelar puede penetrar profundamente en la atmósfera del planeta y arrancar partes de ella, [ 95 ] con una variabilidad sustancial en escalas de tiempo diarias y anuales. [ 93 ]
- Si el planeta está en rotación síncrona con la estrella, la atmósfera puede colapsar en el lado nocturno. [ 96 ] Esto representa un riesgo particular para una atmósfera dominada por dióxido de carbono, aunque los glaciares de dióxido de carbono podrían reciclarlo. [ 97 ]
- A diferencia de las estrellas similares al Sol, la zona habitable de Proxima Centauri habría estado más lejos al principio de la existencia del sistema [ 98 ], cuando la estrella estaba en su etapa de presecuencia principal [ o ] . [ 99 ] En el caso de Proxima Centauri, suponiendo que el planeta se formó en su órbita actual, podría haber pasado hasta 180 millones de años demasiado cerca de su estrella para que el agua se condensara. [ 58 ] Por lo tanto, Proxima Centauri b podría haber sufrido un efecto invernadero descontrolado , en el que el agua del planeta se habría evaporado en vapor, [ 100 ] que luego se habría dividido en hidrógeno y oxígeno por la radiación UV. El hidrógeno y, por lo tanto, cualquier agua se habrían perdido posteriormente, [ 58 ] de manera similar a lo que se cree que sucedió con Venus . [ 101 ]
- Aunque las características de los eventos de impacto en Proxima Centauri b son actualmente puramente conjeturales, podrían desestabilizar las atmósferas [ 102 ] y evaporar los océanos. [ 19 ]
- Se espera que Proxima Centauri b, cubierta de hielo y con un océano subsuperficial, tenga actividad criovolcánica a tasas comparables al vulcanismo en Io , la luna de Júpiter . [ 74 ] El criovolcanismo generaría una exosfera delgada comparable a la de Europa , la otra luna de Júpiter . [ 103 ]
Aunque Proxima Centauri b perdiera su atmósfera original, la actividad volcánica podría reconstruirla después de un tiempo. Una segunda atmósfera probablemente contendría dióxido de carbono , [ 40 ] lo que la haría más estable que una atmósfera similar a la de la Tierra, [ 33 ] particularmente en presencia de un océano, que, dependiendo de su tamaño, así como de la masa y composición atmosféricas, podría contribuir a prevenir el colapso atmosférico. [ 45 ] Además, los impactos de exocometas podrían reabastecer de agua a Proxima Centauri b, si están presentes. [ 104 ]
Suministro de agua a Proxima Centauri b
Varios mecanismos pueden aportar agua a un planeta en desarrollo; se desconoce cuánta agua recibió Proxima Centauri b. [ 38 ] El modelo de Ribas et al. 2016 indica que Proxima Centauri b no habría perdido más del equivalente a un océano terrestre de agua [ 22 ] pero investigaciones posteriores sugirieron que la cantidad de agua perdida podría ser considerablemente mayor [ 105 ] y Airapetian et al. 2017 concluyeron que se perdería una atmósfera en diez millones de años. [ 106 ] Sin embargo, las estimaciones dependen en gran medida de la masa inicial de la atmósfera y, por lo tanto, son muy inciertas. [ 45 ]
Posibilidad de vida
En el contexto de la investigación de exoplanetas , la "habitabilidad" se define generalmente como la posibilidad de que exista agua líquida en la superficie de un planeta. [ 66 ] Como se entiende normalmente en el contexto de la vida en exoplanetas , el agua líquida en la superficie y una atmósfera son prerrequisitos para la habitabilidad; cualquier vida limitada al subsuelo de un planeta, [ 98 ] como en un océano subsuperficial , como las que residen en Europa en el Sistema Solar, sería difícil de detectar desde lejos [ 99 ] aunque podría constituir un modelo para la vida en un Proxima Centauri b cubierto por un océano frío. [ 107 ]
Retrasos en la habitabilidad
La habitabilidad de las enanas rojas es un tema controvertido, [ 28 ] con una serie de consideraciones:
- Tanto la actividad de Proxima Centauri como el acoplamiento de mareas impedirían el establecimiento de estas condiciones en el planeta. [ 6 ]
- A diferencia de la radiación XUV, la radiación UV en Proxima Centauri b es más roja (más fría) y, por lo tanto, puede interactuar menos con los compuestos orgánicos [ 108 ] y producir menos ozono. [ 109 ] Por el contrario, la actividad estelar podría agotar la capa de ozono lo suficiente como para aumentar la radiación UV a niveles peligrosos. [ 45 ] [ 110 ]
- Dependiendo de su excentricidad, puede quedar parcialmente fuera de la zona habitable durante parte de su órbita. [ 28 ]
- El oxígeno [ 111 ] y/o el monóxido de carbono pueden acumularse en la atmósfera de Proxima Centauri b hasta alcanzar cantidades tóxicas. [ 112 ] Sin embargo, las altas concentraciones de oxígeno pueden favorecer la evolución de organismos complejos . [ 111 ]
- Si existen océanos, las mareas podrían provocar inundaciones y sequías en los paisajes costeros, desencadenando reacciones químicas propicias para el desarrollo de la vida, [ 113 ] favorecer la evolución de ritmos biológicos como el ciclo día-noche que de otro modo no se desarrollaría en un planeta sin rotación sin ciclo día-noche, [ 114 ] mezclar los océanos y suministrar y redistribuir nutrientes [ 115 ] y estimular expansiones periódicas de organismos marinos como las mareas rojas en la Tierra. [ 116 ] Sin embargo, mareas muy fuertes podrían dar lugar a una erosión extrema de los continentes y a un calentamiento mareal intenso , lo que afectaría la habitabilidad. [ 117 ]
Por otro lado, las enanas rojas como Proxima Centauri tienen una vida útil mucho más larga que el Sol, superando la edad estimada del Universo , y por lo tanto dan a la vida tiempo suficiente para desarrollarse. [ 118 ] La radiación emitida por Proxima Centauri no es adecuada para la fotosíntesis generadora de oxígeno , pero sí suficiente para la fotosíntesis anoxigénica [ 119 ] aunque no está claro cómo se podría detectar la vida que depende de la fotosíntesis anoxigénica. [ 120 ] Un estudio de 2017 estimó que la productividad de un ecosistema de Proxima Centauri b basado en la fotosíntesis podría ser aproximadamente el 20% de la de la Tierra. [ 121 ]
Observación y exploración
A partir de 2021Proxima Centauri b aún no ha sido fotografiada directamente, ya que su separación de Proxima Centauri es demasiado pequeña. [ 122 ] Es improbable que transite Proxima Centauri desde la perspectiva de la Tierra; [ p ] [ 123 ] todos los estudios no han encontrado evidencia de ningún tránsito de Proxima Centauri b. [ 124 ] [ 125 ] La estrella es monitoreada por la posible emisión de señales de radio relacionadas con la tecnología por el proyecto Breakthrough Listen, que en abril-mayo de 2019 detectó la señal BLC1 ; sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que probablemente sea de origen humano. [ 126 ]
Los futuros telescopios terrestres de gran tamaño y los observatorios espaciales como el Telescopio Espacial James Webb y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman podrían observar directamente Proxima Centauri b, dada su proximidad a la Tierra, [ 23 ] pero separar el planeta de su estrella sería difícil. [ 40 ] Posibles características observables desde la Tierra son el reflejo de la luz estelar en un océano, [ 127 ] los patrones radiativos de los gases atmosféricos y las brumas [ 128 ] y del transporte de calor atmosférico. [ q ] [ 129 ] Se han realizado esfuerzos para determinar cómo se vería Proxima Centauri b desde la Tierra si tuviera propiedades particulares como atmósferas de una composición particular. [ 34 ]
Incluso la nave espacial más rápida construida por humanos tardaría mucho tiempo en recorrer distancias interestelares ; la Voyager 2 tardaría unos 75 000 años en llegar a Próxima Centauri. Entre las tecnologías propuestas para llegar a Próxima Centauri b durante la vida humana se encuentran las velas solares , que podrían alcanzar velocidades del 20 % de la velocidad de la luz ; los problemas serían cómo desacelerar una sonda al llegar al sistema de Próxima Centauri [ 130 ] y las colisiones de las sondas de alta velocidad con partículas interestelares [ 131 ] . Entre los proyectos para viajar a Próxima Centauri b se encontraba el proyecto Breakthrough Starshot , que tiene como objetivo desarrollar instrumentos y sistemas de energía que puedan llegar a Próxima Centauri en el siglo XXI [ 132 ] .
Vista desde Proxima Centauri b

Desde la superficie de Proxima Centauri b, los dos componentes de Alpha Centauri serían cada uno más brillantes que el brillo máximo de Venus visto desde la Tierra, con magnitudes aparentes de −6,8 y −5,2. [ 49 ] El Sol aparecería como una estrella brillante con una magnitud aparente de 0,40 en la constelación de Casiopea . El brillo del Sol sería similar al de Achernar o Procyon desde la Tierra. [ r ]
Vista desde la Tierra

Se muestran los tamaños relativos de varios objetos, incluidas las tres estrellas del sistema triple Alfa Centauri y otras estrellas cuyos tamaños angulares también se han medido. El Sol y Júpiter también se muestran a modo de comparación.
Este mapa muestra la gran constelación austral de Centauro y la mayoría de las estrellas visibles a simple vista en una noche oscura y despejada. La estrella más cercana al Sistema Solar, Próxima Centauri, está marcada con un círculo rojo. Próxima Centauri es demasiado tenue para ser vista a simple vista, pero se puede localizar con un telescopio pequeño.
Esta imagen combina una vista del cielo austral captada por el telescopio de 3,6 metros del ESO en el Observatorio La Silla en Chile con imágenes de las estrellas Proxima Centauri (abajo a la derecha) y la estrella doble Alpha Centauri AB (abajo a la izquierda) del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA. Proxima Centauri es la estrella más cercana al Sistema Solar y orbita alrededor del planeta Proxima b.
Vídeos
- Simulación numérica de posibles temperaturas superficiales en Proxima b realizada con el Modelo Climático Global Planetario del Laboratorio de Meteorología Dinámica. Se plantea la hipótesis de que el planeta posee una atmósfera similar a la de la Tierra y que está cubierto por un océano (la línea discontinua representa la frontera entre la superficie oceánica líquida y la helada). Se generaron dos modelos para la rotación del planeta. En este caso, el planeta se encuentra en una resonancia 3:2 (una frecuencia natural para la órbita) y se observa desde la perspectiva de un observador distante durante una órbita completa.
- Simulación numérica de posibles temperaturas superficiales. Se plantea la hipótesis de que el planeta posee una atmósfera similar a la de la Tierra y que está cubierto por un océano (la línea discontinua representa la frontera entre la superficie oceánica líquida y la helada). El planeta se encuentra en rotación síncrona (como la Luna alrededor de la Tierra) y se observa desde la perspectiva de un observador distante durante una órbita completa.
Véase también
- Alpha Centauri Bb : un exoplaneta que en su momento se propuso que orbitaba la estrella secundaria del sistema, Alpha Centauri B , y que durante un tiempo fue considerado el exoplaneta más cercano antes de que se desmintiera esta teoría.
- Alpha Centauri Ab : exoplaneta no confirmado que potencialmente orbita la estrella principal del sistema.
- Astrobiología
- Telescopio extremadamente grande
- Parámetros orbitales y físicos de los exoplanetas
- Lista de exoplanetas potencialmente habitables
Notas
- ↑ Se sabe que la excentricidad es baja (<0,1 [ 3 ] ) y es compatible con una órbita circular, [ 4 ] que es la que asume la solución orbital más reciente. [ 2 ]
- ↑ Rango de posibles valores de radio, dependiendo de la composición de Proxima b.
- ↑ El espectrógrafo Echelle ultravioleta y visual y el buscador de planetas de velocidad radial de alta precisión . [ 15 ]
- ↑ Se presume que las llamaradas son fenómenos magnéticos durante los cuales, durante minutos y horas, partes de la estrella emiten más radiación de lo habitual. [ 16 ]
- ↑ La cromosfera es una capa exterior de una estrella. [ 17 ]
- ↑ La excentricidad de Proxima Centauri bestá restringida a ser menor que 0,35 [ 6 ] y observaciones posteriores han indicado excentricidades de0,08 +0,07 −0,06 , [ 24 ]0,17 +0,21 −0,12 y0,105 +0,091 −0,068 [ 25 ]
- ↑ Las mareas pueden provocar calentamiento interno en Proxima Centauri b; dependiendo de la excentricidad,podrían alcanzarse valores similares a los de Io con intensa actividad volcánica o valores similares a los de la Tierra. [ 36 ] El campo magnético de la estrella también puede inducir un calentamiento intenso del interior del planeta, [ 33 ] especialmente en las primeras etapas de su historia. [ 37 ]
- ↑ Una relación de 3:2 entre la rotación del planeta y su órbita alrededor de la estrella. [ 28 ]
- ↑ Las mareas excitadas por Alfa Centauri podrían haber inducido una excentricidad de 0,1. [ 36 ]
- ↑ La temperatura efectiva es la temperaturaque tendría un cuerpo negro que emite la misma cantidad de radiación. [ 52 ]
- ↑ Un tipo espectral es un esquema para categorizar las estrellas según su temperatura. [ 53 ]
- ↑ La radiación de una enana roja se refleja con mucha menos eficacia en la nieve , el hielo [ 42 ] y las nubes [ 61 ], aunque —en el caso del hielo— la formación de hielo con sal ( hidrohalita ) podría contrarrestar este efecto. [ 62 ] Tampoco degrada tan fácilmente gases traza como el metano , el monóxido de dinitrógeno y el cloruro de metilo como el Sol. [ 63 ]
- ↑ Por ejemplo, la acumulación de nubes debajo de la estrella en el caso de un planeta con rotación sincrónica [ 44 ] estabiliza el clima al aumentar el reflejo de la luz estelar. [ 64 ]
- ↑ Una o varias áreas de agua líquida rodeadas de hielo. [ 71 ]
- ↑ Las enanas rojas como Proxima Centauri son más brillantes antes de entrar en la secuencia principal de estrellas. [ 58 ]
- ↑ La probabilidad es de aproximadamente 1,5%. [ 34 ]
- ↑ Si existe una atmósfera o un océano y Proxima Centauri b está en rotación sincrónica, una atmósfera o un océano tendería a redistribuir el calor del lado diurno al lado nocturno y esto sería visible desde la Tierra.
- ↑ Las coordenadas del Sol serían diametralmente opuestas a Proxima Centauri, en α= 02 h 29 m 42.9487 s , δ=+62 ° 40 ′ 46.141 ″ . La magnitud absoluta M v del Sol es 4.83, por lo que con una paralaje π de 0.77199 la magnitud aparente m viene dada por 4.83 − 5(log 10 (0.77199) + 1) = 0.40.
Referencias
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Lecturas adicionales
- Calandrelli E, Escher A (16 de diciembre de 2016). "Los 15 eventos más importantes que ocurrieron en el espacio en 2016" . TechCrunch . Archivado del original el 20 de diciembre de 2016. Recuperado el 16 de diciembre de 2016 .
Enlaces externos
- Búsqueda de planetas similares a la Tierra alrededor de Proxima Centauri.
- "ESOcast 87: Resultados del punto rojo pálido" . 24 de agosto de 2016 – vía YouTube .
- "Entrevistas con científicos de Pale Red Dot" . 24 de agosto de 2016 – vía YouTube.
- "Conferencia de prensa en la sede de ESO" . 24 de agosto de 2016 – vía YouTube.
- Centauro
- Exoplanetas detectados por velocidad radial
- Exoplanetas descubiertos en 2016
- Exoplanetas de tamaño similar al de la Tierra en la zona habitable
- Próxima Centauri