¿Hasta qué punto es Kepler-90 h diferente de la Tierra?
Kepler-90 h se encuentra a aproximadamente 0,97 AU de su estrella central y tarda 331,603 días en completar una órbita. Los datos indican una temperatura calculada de aproximadamente 294 K, aproximadamente 21 grados Celsius. Esto recuerda a la órbita de la Tierra y a temperaturas familiares, pero no es una medición real del clima. h es un planeta gaseoso del tamaño de Júpiter que recibe de su estrella aproximadamente 1,8 veces la energía que la Tierra recibe del Sol. Su radio es aproximadamente 11,25 veces el de la Tierra y su masa es 203±16 veces mayor; su composición atmosférica y temperatura real no han sido confirmadas.
- 331,603 días Tiempo que tarda h en dar una vuelta alrededor de su estrella
- Aproximadamente 0,97 AU Distancia media entre la estrella y h
- Aproximadamente 1,8 veces la de la Tierra Energía estelar que h recibe según cálculos
- 203±16 veces la de la Tierra Masa analizada combinando tiempo de tránsito y velocidad radial
¿Basta la distancia a la estrella para conocer el clima de un planeta?
1 AU significa aproximadamente 150 millones de km, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Esto no significa que haya agua líquida o un clima templado si se encuentra a esta distancia de cualquier estrella. La energía que recibe un planeta depende no solo de la distancia, sino también de cuán brillante sea la estrella central. Kepler-90 es un poco más grande y brillante que el Sol, por lo que h recibe una cantidad de energía aproximadamente 1,7 a 1,85 veces mayor que la que recibe la Tierra del Sol a una distancia similar.
El período orbital de 331,603 días tampoco significa que el entorno sea igual al de la Tierra con sus 365,26 días. El tiempo de órbita depende tanto de la distancia como de la masa de la estrella central. Kepler-90 es más masivo que el Sol, por lo que hace que un planeta a una distancia similar gire más rápido. La distancia y el período describen la órbita, pero no indican nubes, vientos, presión atmosférica ni el efecto invernadero de la atmósfera.
0,97 AU es la distancia entre la estrella y h, y 331,603 días es el período orbital. Con solo estos dos valores no se puede conocer la temperatura real ni el estado atmosférico de h.
¿Qué supuestos hacen variar la temperatura calculada?
La temperatura de equilibrio es un valor calculado considerando que la energía que un planeta recibe de su estrella y el calor que emite al espacio son iguales. El cálculo representativo utilizado en los datos de Kepler asume que el planeta refleja el 30% de la luz entrante y que el calor absorbido se distribuye de manera uniforme entre el lado iluminado y el lado oscuro. Los 292~294 K de h se calculan bajo estas condiciones y no son temperaturas medidas directamente en la atmósfera o en la superficie.
Si se convierte 294 K a grados Celsius, es aproximadamente 21 grados. Sin embargo, no se ha medido cuánto refleja h la luz estelar ni cuánto calor del lado iluminado se transfiere al lado oscuro. Las nubes, el efecto invernadero y el calor proveniente del interior del planeta también pueden cambiar la temperatura real. Incluso en la Tierra, debido al efecto invernadero de la atmósfera, la superficie promedio es más de 30 grados más cálida que la temperatura calculada suponiendo que no hay atmósfera. Por lo tanto, no se puede considerar que el clima de h sea similar al de la Tierra solo porque los valores calculados coinciden con temperaturas familiares.
¿Tiene Kepler-90 h una superficie sólida?
El radio de h, determinado por la luz estelar bloqueada durante el tránsito, es aproximadamente 11,25 veces el de la Tierra y casi igual al de Júpiter. La masa, según un análisis conjunto de 2025, es de 203±16 masas terrestres, lo que equivale a aproximadamente el 64% de la masa de Júpiter. Combinando ambos valores como promedio esférico, la densidad se calcula en aproximadamente 0,79 g/cm³. Esto es menor que la de Júpiter y se asemeja a la densidad de un planeta gaseoso como Saturno.
El radio de un planeta gaseoso se determina en función de la altura de la atmósfera, donde la luz estelar ya no puede pasar fácilmente. Cuanto más se desciende, el gas se vuelve más denso y la presión y la temperatura aumentan, pero no aparece un límite sólido claro como los océanos y continentes de la Tierra. Por lo tanto, decir que hay una 'superficie a 21 grados Celsius' en h no coincide ni con los resultados de las observaciones ni con la estructura de un planeta gaseoso.
¿Cómo se midió la masa de Kepler-90 h?
La misión principal de Kepler registró tres tránsitos de h, que tiene un período orbital largo. La profundidad del tránsito indica el tamaño, pero no proporciona directamente la masa. La pista sobre la masa se encontraba en los cambios en los tiempos del tránsito, causados por la atracción mutua entre g y h. Dado que h es mucho más pesado que g, provoca grandes cambios en los tiempos de tránsito de g, pero si el número de observaciones es bajo, la masa y la forma de la órbita pueden explicarse de muchas maneras.
En un estudio de 2020, la masa de h se calculó como aproximadamente 203 veces la de la Tierra a partir de las variaciones en los tiempos de tránsito observadas por Kepler. Un estudio de 2025 analizó conjuntamente el movimiento de la estrella central medido 34 veces entre 2011 y 2022, los tiempos de tránsito adicionales y el tránsito de g observado desde tierra en 2024. En este cálculo, la masa de h también resultó ser 203±16 veces la de la Tierra. Es importante notar que incluso al combinar diferentes datos, el resultado volvió a ser alrededor de 203 veces. Los errores ±5 de 2020 y ±16 de 2025 son diferentes debido a los datos utilizados y los métodos de cálculo, por lo que no se puede comparar la precisión de cada estudio solo observando los números.
- 2009~2013 Kepler registró tres tránsitos largos de h y las variaciones de tiempo de tránsito del vecino g.
- 2020 Un estudio que solo analiza los cambios en los tiempos de tránsito de g y h estima que la masa de h es aproximadamente 203 veces la de la Tierra.
- 2011~2022 El espectrógrafo HIRES mide 34 veces la velocidad a la que se mueve la estrella central debido a la gravedad de los dos planetas exteriores.
- 2024~2025 El análisis conjunto de un nuevo tránsito, tiempos de tránsito adicionales y velocidades radiales vuelve a situar la masa de h en 203±16 masas terrestres.
¿Qué hay que observar para conocer el clima real de Kepler-90 h?
Actualmente, lo que se conoce con cierta precisión sobre h son su período orbital, su radio derivado del tránsito, su masa obtenida al analizar varios datos juntos y la cantidad de energía calculada a partir de la luz estelar. No se ha medido qué moléculas hay en la atmósfera, qué tan altas son las nubes, cuánta luz estelar se refleja, o cuánto calor se transfiere del lado iluminado al oscuro. Tampoco se ha descubierto ningún satélite alrededor de h, por lo que no se debe afirmar como hecho observado la posibilidad de que exista un satélite en un entorno templado.
h solo pasa frente a su estrella aproximadamente una vez cada 332 días, por lo que hay pocas oportunidades de observar su atmósfera. Debido a la gravedad del vecino g, el momento del tránsito también puede cambiar constantemente, por lo que se debe predecir con precisión el próximo tránsito. En el futuro, será necesario medir qué luz absorbe la atmósfera de h en diferentes tipos de luz para determinar su composición y temperatura. Hasta entonces, 294 K es solo un valor de cálculo que se usa al preparar observaciones, y no es evidencia de que h sea templado como la Tierra.
El color y las nubes del planeta en esta página no son fotos observadas. Kepler-90 h no ha sido fotografiado separado de su estrella, y su apariencia actual es una visualización basada en su radio, masa y la luz recibida.
Fuentes
- NASA Exoplanet Archive — KOI-351 h Parameters and Multiple Solutions
- NASA Exoplanet Archive — Equilibrium Temperature and Insolation Definitions
- NASA Kepler — Q1–Q17 Transit Signal and Equilibrium-Temperature Assumptions
- The Astronomical Journal — Updated g and h Masses from Transit Timing and Radial Velocities
- The Astrophysical Journal — Giant Transit-Timing Variations of Kepler-90 g and h
- The Astrophysical Journal — Discovery and Analysis of the KIC 11442793 Planetary System
- NASA Science — Gas Giants and the Absence of a Hard Surface
- NASA Earth Observatory — Atmosphere and Surface Temperature