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Un meteorito que cayó en la Antártida guarda la señal de un campo magnético desconocido que participó en la formación del sistema solar

El Confidencial Tecnología ·
Un meteorito que cayó en la Antártida guarda la señal de un campo magnético desconocido que participó en la formación del sistema solar

Un meteorito recuperado en la Antártida ha conservado una señal magnética de los primeros instantes del sistema solar , cuando el Sol y los planetas todavía estaban comenzando a formarse.

El hallazgo, realizado por investigadores del MIT y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences , aporta nuevas pruebas de que el magnetismo, además de la gravedad, intervino en la transformación de la primitiva nube de gas y polvo que dio origen a nuestro entorno planetario.

La historia se remonta a hace unos 4.600 millones de años , cuando el sistema solar era una enorme concentración de gas y partículas conocida como nebulosa solar.

Con el paso del tiempo, aquel material comenzó a colapsar y adoptó la forma de un disco alrededor de la región donde acabaría naciendo el Sol .

Durante décadas, la gravedad ha sido considerada uno de los mecanismos esenciales de ese proceso, aunque las nuevas mediciones indican que no actuó sola .

La pieza clave de la investigación es DOM 08006 , un meteorito localizado en 2008 en Dominion Range, una cadena montañosa situada junto a la capa de hielo de la Antártida Oriental .

Su excepcional interés científico reside en que ha sufrido menos alteraciones que otros meteoritos durante miles de millones de años, por lo que todavía conserva minerales extremadamente primitivos procedentes de las primeras etapas de la formación del sistema solar.

Un registro magnético de hace 4.600 millones de años Los científicos centraron su atención en diminutas inclusiones ricas en calcio y aluminio, conocidas por las siglas CAI, incrustadas en el meteorito.

Estos materiales se formaron durante los primeros 200.000 años de existencia del sistema solar y constituyen algunas de las muestras más antiguas conocidas.

Dentro de ellas, el equipo identificó minerales con hierro capaces de conservar durante miles de millones de años la huella del campo magnético existente cuando se originaron.

Los análisis revelaron que aquella señal corresponde a un campo de aproximadamente 150 a 600 microteslas , una intensidad estimada entre 3 y 12 veces superior a la del campo magnético terrestre actual .

"Creemos que este tipo de campos magnéticos ayudaban a mover gas desde el disco protoplanetario hacia esta estrella central, el Sol", explicó Cauê Borlina , primer autor del estudio.

" La gravedad también está desempeñando un papel .

Pero ahora estamos demostrando que, si quieres comprender completamente cómo se formaron el Sol y los planetas, debes incluir los campos magnéticos entre los ingredientes".

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