Detectaron por primera vez señales de radio atribuidas a un exoplaneta: qué revelan sobre sus auroras y su campo magnético

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Astrónomos detectaron señales de radio atribuidas de forma inequívoca a Beta Pictoris b (ESO/Encuesta Digitalizada del Cielo 2 vía AP)
Astrónomos detectaron señales de radio atribuidas de forma inequívoca a Beta Pictoris b (ESO/Encuesta Digitalizada del Cielo 2 vía AP)
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El hallazgo fue realizado por investigadores del

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Durante cuatro sesiones realizadas entre 2025 y 2026, el equipo detectó una emisión persistente y ráfagas breves de radio en frecuencias de entre

Planeta esférico con nubes marrones y azules, una aurora verde brillante en su polo y una estrella blanca resplandeciente en el espacio.

Las emisiones observadas podrían estar vinculadas con auroras en la atmósfera del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Tierra, las auroras aparecen cuando partículas cargadas interactúan con la atmósfera y el campo magnético. Ese proceso también genera ondas de radio. Los investigadores creen que algo similar ocurre en Beta Pictoris b, aunque sus auroras no pueden observarse de forma directa desde nuestro planeta.

Los autores señalaron:

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Cómo confirmaron que la señal procede del exoplaneta

El principal desafío era descartar que las emisiones provinieran de la estrella Beta Pictoris, que también puede producir ondas de radio por su actividad magnética.

Curvatura de un planeta gaseoso azul con remolinos de nubes, una aurora verde en su polo y un fondo espacial negro con estrellas.

El radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, permitió identificar las señales procedentes del exoplaneta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolverlo, los astrónomos usaron cuásares lejanos como referencias precisas en el cielo. Esa comparación permitió ubicar la fuente de las señales junto a

El resultado es relevante porque en investigaciones anteriores se habían detectado emisiones de radio en sistemas con exoplanetas, pero no había sido posible confirmar con precisión si procedían del planeta o de su estrella.

Las señales no se relacionan con vida extraterrestre ni con comunicaciones artificiales. Los datos apuntan a una emisión natural generada en la magnetosfera del planeta, la zona que queda bajo la influencia de su campo magnético.

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Qué revelan las señales sobre las auroras y el campo magnético

La explicación propuesta se basa en la

En términos simples, las partículas quedan atrapadas en el entorno magnético del planeta, aceleran hacia las regiones polares y producen emisiones de radio. Es un proceso relacionado con las auroras de la Tierra y Júpiter.

Beta Pictoris b tiene una masa cercana a diez veces la de Júpiter (Europa Press)

Beta Pictoris b tiene una masa cercana a diez veces la de Júpiter (Europa Press)

La frecuencia de la señal permite estimar la intensidad del campo magnético. El estudio calcula que Beta Pictoris b posee un campo de al menos

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Los investigadores sostienen que se trata de la

Un planeta joven que rota en menos de nueve horas

Beta Pictoris b fue descubierto en 2008.

El sistema es joven y tendría apenas unas decenas de millones de años. Beta Pictoris b conserva calor de su formación y completa una rotación sobre su eje cada ocho o nueve horas. Esa velocidad puede contribuir a su actividad magnética y a la generación de auroras.

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Otros siete exoplanetas podrían ser estudiados con esta técnica

La detección ofrece una forma de estudiar mundos demasiado lejanos para obtener imágenes detalladas. Las emisiones de radio pueden aportar información sobre su magnetismo, su ambiente espacial y procesos internos que no pueden analizarse solo con luz visible o infrarroja.

El equipo identificó otros

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