LLUVIAS EN OTROS PLANETAS
En los fascinantes “exoplanetas” descubiertos, los astrónomos han encontrado climas y condiciones tan extremos que ni los escritores de ciencia ficción pudieron prever.
En esos mundos, las cosas más increíbles se precipitan del cielo.
Un🧵👇🏼
Aquí en la Tierra, el Ciclo Hidrológico tiene como protagonista al agua.
Pero entendiendo “hidrológico” en su sentido más amplio de “líquido”, veamos algunas lluvias extremadamente bizarras y exóticas que podrían estar sucediendo en lejanos mundos.
Pero entendiendo “hidrológico” en su sentido más amplio de “líquido”, veamos algunas lluvias extremadamente bizarras y exóticas que podrían estar sucediendo en lejanos mundos.

La superficie del planeta WASP-76b, el cual es dos veces el tamaño de Júpiter, bulle a una temperatura de unos 2.200℃ .
Hay un lado del planeta que siempre mira hacia su estrella, es decir, su “lado diurno”.
Y es tan caliente que el hierro se convierte en gas.
Hay un lado del planeta que siempre mira hacia su estrella, es decir, su “lado diurno”.
Y es tan caliente que el hierro se convierte en gas.

Este hierro asciende hacia la atmósfera formando nubes de hierro y las corrientes de la circulación atmosférica las llevan hacia el lado nocturno.
Cuando este hierro gaseoso alcanza el lado más “frío”, se condensa y se precipita en forma de lluvia de hierro líquido.
Cuando este hierro gaseoso alcanza el lado más “frío”, se condensa y se precipita en forma de lluvia de hierro líquido.

Otro planeta singular es WASP-178b, que está ubicado a 1.300 años-luz en la constelación de Lupus.
Como ocurre en WASP-76b, la extraña precipitación ocurre porque un lado del planeta siempre mira hacia su sol, que vaporiza la roca y produce monóxido de silicio gaseoso.
Como ocurre en WASP-76b, la extraña precipitación ocurre porque un lado del planeta siempre mira hacia su sol, que vaporiza la roca y produce monóxido de silicio gaseoso.

Ese monóxido de silicio fluye hacia el lado nocturno del planeta a 3.200 km/h, donde las temperaturas pueden ser lo suficientemente frías como para solidificar el material en rocas.
Estas rocas caen a la superficie o a las capas de la atmósfera inferior.
Estas rocas caen a la superficie o a las capas de la atmósfera inferior.

Imagina una lluvia de puñales de vidrio.
El bello color azul cobalto de HD-189733b se debe a su atmósfera quemada a soplete, que contiene partículas de silicato. Se encuentra a 65 años luz.
Su temperatura es de alrededor de 1.000º-1.800ºC y es azotado por vientos a 8.700 Kms/h.
El bello color azul cobalto de HD-189733b se debe a su atmósfera quemada a soplete, que contiene partículas de silicato. Se encuentra a 65 años luz.
Su temperatura es de alrededor de 1.000º-1.800ºC y es azotado por vientos a 8.700 Kms/h.

Esta atmósfera es muy densa y produce grandes presiones y temperaturas, convirtiendo el silicato en vidrio.
Este vidrio, en virtud de las fuerzas de los vientos, adquiere forma de cuña.
Los vientos hacen que posiblemente lluevan en forma horizontal filosas y mortales dagas.
Este vidrio, en virtud de las fuerzas de los vientos, adquiere forma de cuña.
Los vientos hacen que posiblemente lluevan en forma horizontal filosas y mortales dagas.

Hay lugares donde llueven piedras preciosas.
WASP-121b, a 900 años luz, está tan peligrosamente cerca de su estrella que está a punto de ser destrozado por las fuerzas gravitacionales de la ésta.
Su estrella ha alterado su forma hasta parecer una pelota de fútbol americano.
WASP-121b, a 900 años luz, está tan peligrosamente cerca de su estrella que está a punto de ser destrozado por las fuerzas gravitacionales de la ésta.
Su estrella ha alterado su forma hasta parecer una pelota de fútbol americano.

El lado diurno es lo sufiecientemente caliente para albergar nubes de corindón, mineral que constituye los rubiés y zafiros.
Estas nubes son empujadas al lado nocturno, donde las temperaturas menos altas las condensan, precipitándose como gemas líquidas.
Estas nubes son empujadas al lado nocturno, donde las temperaturas menos altas las condensan, precipitándose como gemas líquidas.

Algo parecido ocurre en HAT-P-7b, a ~1.040 años luz.
Es un planeta 40% más grande que Júpiter y 500 veces más masivo y 16 veces más grande que la Tierra.
Las nubes serían visualmente impresionantes, hechas también de mineral corindón y extremadamente brillantes.
Es un planeta 40% más grande que Júpiter y 500 veces más masivo y 16 veces más grande que la Tierra.
Las nubes serían visualmente impresionantes, hechas también de mineral corindón y extremadamente brillantes.

La temperatura en el lado diurno sería de unos 2.600°C, siendo el lado nocturno menos abrasador.
Esto haría que las nubes de corindón se condensaran, produciendo lluvias de zafiros y rubíes líquidos.
Esto haría que las nubes de corindón se condensaran, produciendo lluvias de zafiros y rubíes líquidos.

Una lluvia más furiosa se produce en 55 Cancri-e.
Se trata de un planeta rocoso que orbita a la estrella 55 Cancri extremadamente cerca.
Las temperaturas allí son de unos 2.500 °C y estaría cubierto de océanos de lava.
Sin embargo, podría contener una atmósfera.
Se trata de un planeta rocoso que orbita a la estrella 55 Cancri extremadamente cerca.
Las temperaturas allí son de unos 2.500 °C y estaría cubierto de océanos de lava.
Sin embargo, podría contener una atmósfera.

Esto permitiría que el gas de roca del lado diurno se enfriara y se precipitara como lluvia de lava en el lado nocturno.
El planeta está situado a 41 años luz.
El planeta está situado a 41 años luz.

¿Y qué ocurre en nuestro sistema solar?
El Sol interactúa con el metano en la atmósfera de Neptuno y Urano, descomponiéndolo en hidrocarburos complejos.
El metano tiene carbono, el cual puede ser aplastado por las inmensas presiones que ocurren en lo profundo de la atmósfera.
El Sol interactúa con el metano en la atmósfera de Neptuno y Urano, descomponiéndolo en hidrocarburos complejos.
El metano tiene carbono, el cual puede ser aplastado por las inmensas presiones que ocurren en lo profundo de la atmósfera.

En estos planetas “gigantes de hielo”, el interior (atmósfera inferior) es muy caliente y densa. Allí el carbono puede formar diamantes, que se acumulan volviéndose aún más pesados.
Esto podría significar que de hecho lluevan diamantes en la atmósfera de los gigantes de hielo.
Esto podría significar que de hecho lluevan diamantes en la atmósfera de los gigantes de hielo.

Más cerca aún de nosotros tenemos a Venus, con temperaturas de 465°C.
Un detalle encantador son sus lluvias de ácido sulfúrico, con un pH calculado de -1,2 (extremadamente corrosivo), que probablemente se evaporen antes de tocar la superficie.
Un detalle encantador son sus lluvias de ácido sulfúrico, con un pH calculado de -1,2 (extremadamente corrosivo), que probablemente se evaporen antes de tocar la superficie.

Algunos pueden pensar que el pH con valor negativo quizá sea un error.
El rango de pH comúnmente se indica entre 0 y 14, pero un valor de pH puede ser menor que 0 para ácidos fuertes muy concentrados o mayor que 14 para bases fuertes muy concentradas.
pubs.acs.org/doi/abs/10.102…
El rango de pH comúnmente se indica entre 0 y 14, pero un valor de pH puede ser menor que 0 para ácidos fuertes muy concentrados o mayor que 14 para bases fuertes muy concentradas.
pubs.acs.org/doi/abs/10.102…
Finalmente tenemos las lluvias de Titán.
Son de metano líquido pero las gotas son enormes, de 1 cm de ancho y caen como en cámara lenta, a ⅙ de la velocidad que la velocidad en la Tierra.
Titán cuenta, además, de todos los ingredientes químicos para la vida.
Son de metano líquido pero las gotas son enormes, de 1 cm de ancho y caen como en cámara lenta, a ⅙ de la velocidad que la velocidad en la Tierra.
Titán cuenta, además, de todos los ingredientes químicos para la vida.

Esas precipitaciones han formado grandes lagos y mares en este satélite de Saturno.
La temperatura aquí es de -179ºC, lo que hace al suelo firme; hielo duro como roca.
Así se forman los "continentes" de Titán.
La temperatura aquí es de -179ºC, lo que hace al suelo firme; hielo duro como roca.
Así se forman los "continentes" de Titán.


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