{"id":205873,"date":"2026-06-25T11:31:45","date_gmt":"2026-06-25T10:31:45","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/investigadores-espanoles-hallan-evidencias-solidas-de-un-campo-magnetico-en-un-exoplaneta\/"},"modified":"2026-06-25T11:31:45","modified_gmt":"2026-06-25T10:31:45","slug":"investigadores-espanoles-hallan-evidencias-solidas-de-un-campo-magnetico-en-un-exoplaneta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/investigadores-espanoles-hallan-evidencias-solidas-de-un-campo-magnetico-en-un-exoplaneta\/","title":{"rendered":"Investigadores espa\u00f1oles hallan evidencias s\u00f3lidas de un campo magn\u00e9tico en un exoplaneta"},"content":{"rendered":"<p>Los campos magn\u00e9ticos desempe\u00f1an un papel fundamental en la habitabilidad de los planetas. En la Tierra, el campo magn\u00e9tico act\u00faa como un escudo frente al viento solar y contribuye a la evoluci\u00f3n de su atm\u00f3sfera, una condici\u00f3n clave para la existencia de vida. Sin embargo, detectar y medir estos campos magn\u00e9ticos en planetas situados fuera del sistema solar sigue siendo uno de los grandes retos de la astronom\u00eda.<\/p>\n<p>Ahora, un <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1126\/science.adv3075\" target=\"_blank\">estudio publicado<\/a> en la revista Science y liderado por el Instituto de Astrof\u00edsica de Andaluc\u00eda (IAA-CSIC) demuestra, por primera vez de manera concluyente, que un planeta puede influir directamente en el comportamiento de su estrella.\u00a0Este hallazgo aporta la evidencia m\u00e1s s\u00f3lida hasta la fecha de la existencia de un campo magn\u00e9tico en un exoplaneta. El trabajo ha analizado diecis\u00e9is a\u00f1os de observaciones espectrosc\u00f3picas de alta resoluci\u00f3n del sistema GJ 436, una estrella de baja masa alrededor de la cual orbita GJ 436 b, un planeta de tama\u00f1o similar a Neptuno.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Un-planeta-como-la-Tierra-en-una-estrella-cercana\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/un-planeta-como-la-tierra-en-una-estrella-cercana\/5548183-1-esl-MX\/Un-planeta-como-la-Tierra-en-una-estrella-cercana.jpg\" alt=\"Un planeta como la Tierra en una estrella cercana\" title=\"Un planeta como la Tierra en una estrella cercana\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Un-planeta-como-la-Tierra-en-una-estrella-cercana\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Un planeta como la Tierra en una estrella cercana<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                SINC<\/p>\n<p>\u201cEn particular, hemos observado que GJ 436 b, un exoplaneta similar a Neptuno que orbita muy cerca de su estrella, provoca cambios regulares en el brillo y la energ\u00eda que emite la estrella en ciertas longitudes de onda\u201d, explica Daniel Revilla, investigador del IAA-CSIC que lidera el estudio en el marco de su tesis doctoral.<\/p>\n<p>Al analizar c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se producen estas variaciones en la estrella, el equipo ha logrado estimar la intensidad del campo magn\u00e9tico del exoplaneta entre 6 y 110 Gauss, abriendo una nueva v\u00eda para estudiar las propiedades de mundos m\u00e1s all\u00e1 del sistema solar.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Campos magn\u00e9ticos m\u00e1s all\u00e1 del sistema solar<\/h2>\n<p>La presencia de un campo magn\u00e9tico puede influir en la evoluci\u00f3n de un planeta, ya que, al modular la interacci\u00f3n entre el viento estelar y la atm\u00f3sfera planetaria, condiciona procesos relacionados con su habitabilidad. La Tierra es un ejemplo de ello.<\/p>\n<p>Marte, por el contrario, perdi\u00f3 hace miles de millones de a\u00f1os su intenso campo magn\u00e9tico global, lo que contribuy\u00f3 a la p\u00e9rdida progresiva de su atm\u00f3sfera y, con ella, de gran parte del agua que albergaba en el pasado. Conocer si los exoplanetas poseen campos magn\u00e9ticos, por tanto, es una cuesti\u00f3n clave para evaluar su potencial habitabilidad.<\/p>\n<p>Conocer si los exoplanetas poseen campos magn\u00e9ticos es una cuesti\u00f3n clave para evaluar su potencial habitabilidad<\/p>\n<p>\u201cHasta hace poco se pensaba que era principalmente la estrella la que influ\u00eda en el planeta, pero nuestros resultados aportan la evidencia m\u00e1s clara hasta la fecha de algo que ya se ven\u00eda sospechando: que tambi\u00e9n puede ocurrir lo contrario y que un planeta cercano puede alterar el entorno de su estrella\u201d, se\u00f1ala Rafael Luque, investigador del IAA-CSIC que participa en el estudio.<\/p>\n<p>Aunque las estrellas suelen dominar la relaci\u00f3n con sus planetas a trav\u00e9s de su gravedad, radiaci\u00f3n y campo magn\u00e9tico, un planeta que orbita muy cerca de su estrella tambi\u00e9n puede influir en ella de forma medible.<\/p>\n<p>En el caso de GJ 436 b, esta interacci\u00f3n deja se\u00f1ales observables que han permitido inferir la existencia y la intensidad de su escudo magn\u00e9tico. Las observaciones, obtenidas con los espectr\u00f3grafos CARMENES \u2014instrumento coliderado por el IAA-CSIC e instalado en el Observatorio de Calar Alto\u2014 y HARPS , revelan que el campo magn\u00e9tico de GJ 436 b interact\u00faa con el de su estrella e inyecta energ\u00eda en la cromosfera, una de las capas altas de su atm\u00f3sfera. Este proceso genera un fen\u00f3meno comparable al de las auroras terrestres, pero a escala estelar.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un periodo clave de ocho a\u00f1os<\/h2>\n<p>La interacci\u00f3n entre el planeta y la estrella no se observa de forma continua. El fen\u00f3meno solo se ha detectado en las campa\u00f1as de 2008, 2016 y 2024, tres episodios separados por intervalos de ocho a\u00f1os. Esta periodicidad coincide con el ciclo de actividad magn\u00e9tica de GJ 436, que es de unos 7,75 a\u00f1os , lo que sugiere que la interacci\u00f3n se vuelve especialmente intensa \u2014o m\u00e1s f\u00e1cil de detectar\u2014 cuando la estrella atraviesa determinadas fases intermedias de su ciclo magn\u00e9tico.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cHasta ahora medir el campo magn\u00e9tico de un exoplaneta era extremadamente dif\u00edcil. Es clave para saber si puede proteger su atm\u00f3sfera y, en \u00faltima instancia, si podr\u00eda llegar a ser habitable\u201d<\/p>\n<p>Daniel Revilla, IAA-CSIC<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>La comparaci\u00f3n de estas observaciones con modelos geom\u00e9tricos y te\u00f3ricos ha permitido al equipo estimar una propiedad extremadamente dif\u00edcil de medir en un exoplaneta: la intensidad de su campo magn\u00e9tico. \u201cUsando un modelo geom\u00e9trico, reproducimos estos periodos si GJ 436 b tiene un campo magn\u00e9tico con entre 6 to 110 Gauss\u201d, se\u00f1ala Pedro J. Amado, coautor del trabajo e investigador del IAA-CSIC. Este resultado\u00a0se ajusta de forma precisa a las simulaciones aplicadas para comprender la \u00f3rbita polar y exc\u00e9ntrica que describe este exoplaneta.<\/p>\n<p>Este resultado abre una oportunidad \u00fanica para estudiar los campos magn\u00e9ticos de planetas situados fuera del sistema solar. Su an\u00e1lisis permite conocer mejor c\u00f3mo conservan sus atm\u00f3sferas, c\u00f3mo es su estructura interna y c\u00f3mo evolucionan a lo largo del tiempo. \u201cHasta ahora medir el campo magn\u00e9tico de un exoplaneta era extremadamente dif\u00edcil. Esta propiedad es clave para saber si un planeta puede proteger su atm\u00f3sfera y, en \u00faltima instancia, si podr\u00eda llegar a ser habitable\u201d, concluye Daniel Revilla.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Daniel Revilla et al, \u201cConstraining an exoplanet&#8217;s magnetic field using star-planet interactions\u201d, Science, 2026, DOI: <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1126\/science.adv3075\" target=\"_blank\">10.1126\/science.adv3075<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los campos magn\u00e9ticos desempe\u00f1an un papel fundamental en la habitabilidad de los planetas. En la Tierra, el campo magn\u00e9tico act\u00faa como un escudo frente al viento solar y contribuye a la evoluci\u00f3n de su atm\u00f3sfera, una condici\u00f3n clave para la existencia de vida. 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