#Condritas
Las #condritas #carbonáceas como agregados primigenios de la creación nos fascinan, ¿y a vosotros?
Nuestro coordinador, el Prof. Trigo os ha preparado una explicación del origen y composición del #meteorito #Allende que también encontraréis en
▶️ Castellano: t.co/Ybs2Rmlo36
▶️ Català: t.co/ojm8lI4TQa
INTRODUCING YOU TO CV3 CHONDRITE #ALLENDE: A pristine member of the Vigarano group, then classified as CV3. It is mostly formed by chondrules, and refractory inclusions. The last ones can be even cm-sized like the one shown, and are known as Ca- and Al-rich inclusions (CAIs)
vm.tiktok.com/ZNRj1yPjd/
December 23, 2025 at 5:33 PM
“AL ESTUDIAR LOS #METEORITOS CONDRITICOS, VIAJAMOS EN EL TIEMPO, a las primeras etapas de la formación del Sistema Solar. De hecho, asteroides indiferenciados se formaron hace 4,5 mil millones de años y nunca se fundieron, siendo los cuerpos progenitores de las #condritas.
vm.tiktok.com/ZNRNgLwep/
December 21, 2025 at 9:44 PM
EN UN BREVE VÍDEO OS EXPLICAMOS los primeros pasos en la formación de los cuerpos sólidos del Sistema Solar hace 4.600 millones de años. Nacimiento del Sol, formación del disco protoplanetario y agregación de los planetesimales de naturaleza condrítica:
vm.tiktok.com/ZNRjQSDCP/
December 26, 2025 at 5:08 PM
Un meteorito excepcionalmente prístino El meteorito Hillsborough pertenece a las condritas carbonáceas tipo CM , algunas de las rocas más primitivas que existen.
El meteorito de Nueva Jersey que preservó agua salada y aminoácidos de asteroides primitivos de hace 4.500 millones de años - Sinaptica
En julio de 2024, un meteorito poco común aterrizó en Nueva Jersey. No lo llamativo de su impacto lo hace especial, sino lo que preservó intacto en su interior:
sinapti.ca
July 15, 2026 at 9:11 PM
¿CURIOSOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE METEORITOS? Aquí os explicamos los primeros pasos de análisis (creando mosaicos) y como se ven las condritas carbonáceas que nos llegan de la #NASA y otros centros de investigación a través del microscopio óptico:
theconversation.com/los-meteorit...
😍👇
HOW ARE THE #METEORITES STUDIED in our @ice_csic Meteorite and Sample Return lab?
I explain you the main noticeable features in a @NASA @NASA_Johnson thin section of a CM2 chondrite from our repository. Watch the video in my new #TikTok account:
vm.tiktok.com/ZNRYqE376/
#PlanetarySciences
December 18, 2025 at 2:04 PM
«Presentamos observaciones fotométricas a lo largo de su trayectoria de entrada hacia el perihelio, junto con una comparación espectroscópica con condritas carbonosas prístinas de la colección Antártica de la NASA. Las similitudes espectrales indican que 3I/ATLAS podría ser un objeto carbonoso…»
INTERSTELLAR COMET #3IATLAS IMAGED TODAY IN ITS CLOSEST APPROACH TO #EARTH. It keeps its inner coma activity with waving jets, and the intense antitail. We explained its transitional nature from spectra and photometry.
Outreach:
t.co/K0xqGPy1fX
Research preprint:
t.co/MAVDRxLowC

#PlanetarySciences
December 19, 2025 at 8:04 PM
El descomunal campo gravitatorio generado por el poster de Franco atrae multiples aerolitos de la variedad condritas de enstatita...

... Gutierrez que le veo!
September 19, 2026 at 8:44 PM
Gracias, siempre hemos traducido "condritas carbonáceas"
December 20, 2025 at 9:06 AM
Isótopos de níquel apuntan a una condrita de la clase Ornans, pobre en azufre: el polvo gana peso como causa.
El meteorito de Chicxulub era una condrita CO: el azufre pierde fuerza como culpable
**TL;DR:** * Un análisis de isótopos de níquel identificó al impactador de Chicxulub como una condrita carbonácea de la clase Ornans, uno de los tipos de meteorito más raros que se conocen. * Las condritas CO son pobres en azufre, carbono, zinc y agua, así que el azufre del propio proyectil deja de ser el candidato fuerte para explicar el invierno global. * El equipo trabajó con arcilla del límite Cretácico-Paleógeno de cinco yacimientos de Dinamarca, España e Italia. * * * El objeto que borró al 75% de las especies del planeta hace 66 millones de años no era un meteorito cualquiera. Un estudio publicado el 17 de julio de 2026 en **Science Advances** concluye que el impactador de **Chicxulub** era, muy probablemente, una condrita carbonácea de la clase Ornans, conocida como **condrita CO** : un tipo de roca tan escaso que casi no aparece en las colecciones de museo. El equipo, con investigadores de París, Bruselas, Viena y la Universidad de Columbia Británica, llegó ahí midiendo isótopos de níquel en la delgada capa de arcilla que el impacto depositó en todo el mundo. El hallazgo tiene una consecuencia directa sobre el relato de la extinción: las condritas CO son pobres en azufre, y el azufre era una de las piezas centrales de casi todos los modelos climáticos del desastre. ## Un cadáver que se evaporó y dejó rastros de níquel El proyectil se vaporizó casi por completo al chocar, así que del asesino queda apenas una firma química diluida en arcilla. Ese es el problema técnico que el equipo tuvo que resolver. Los investigadores del Institut de Physique du Globe de París, encabezados por **Georgy Makhatadze** , hicieron mediciones de alta precisión sobre muestras de cinco yacimientos del límite Cretácico-Paleógeno: * **Stevns Klint** , en Dinamarca * **Caravaca** , en España * **Furlo** , **Frontale** y **Fornaci** , en Italia Las capas de Stevns Klint y Caravaca resultaron ser las que guardaban la señal extraterrestre más fuerte, con alrededor de un 5% de escombros del impacto por masa, según reseñó ZME Science. La firma de níquel se comparó después contra once meteoritos carbonáceos que cubren los subgrupos conocidos. El que encajó fue el CO. Imagen ilustrativa: las condritas carbonáceas apenas representan el 5% de los meteoritos recuperados en la Tierra · Foto de Mike Murray en Pexels ## Por qué el azufre deja de ser el sospechoso principal Aquí está lo que de verdad cambia. Las condritas de la clase Ornans contienen bastante menos elementos volátiles que otros candidatos que se habían propuesto: menos carbono, menos zinc, menos agua y, sobre todo, menos azufre. > "Una condrita CO contiene muchos menos elementos volátiles, como carbono, zinc, agua y en particular azufre, que otras clases de meteoritos que hemos descubierto hasta ahora en la Tierra", explicó Philippe Claeys, coautor del trabajo y profesor de la Vrije Universiteit Brussel. Eso no derriba la teoría del impacto. La afina. Si el proyectil aportó poco azufre, el frío prolongado que siguió al golpe se explica mejor por el polvo fino y los escombros lanzados a la atmósfera que por los aerosoles de sulfato. Es la misma dirección a la que apunta el trabajo de Purdue University publicado once días después, que atribuye al polvo la amplificación del calor inmediato. ⚠️ El níquel acota, no cierra el caso. Según reseñó ZME Science, la firma isotópica también es compatible con las llamadas condritas CT, un grupo tan raro que ni siquiera está formalmente reconocido; los autores se inclinan por la CO por eso mismo. ## De dónde vino sigue sin respuesta Las condritas carbonáceas apenas suman el 5% de los meteoritos recuperados en la Tierra y las CO son una fracción diminuta de ese grupo. Son, además, de los materiales menos alterados que quedan del Sistema Solar temprano. El equipo apunta como posibles zonas de origen el borde exterior del cinturón de asteroides, cerca de Júpiter, o regiones más lejanas y llenas de escombros. La ruta exacta que siguió esa roca hasta Yucatán, en cambio, no se puede reconstruir con los datos actuales. > "Ser golpeado por un proyectil tan raro y tan lejano subraya una vez más la mala suerte que tuvieron los dinosaurios", dijo Claeys. ## Preguntas rápidas sobre la condrita de Chicxulub #### ¿Qué es una condrita CO? Una condrita carbonácea de la clase Ornans, nombrada por el meteorito que cayó en la localidad francesa de Ornans en 1868. Es de los materiales más primitivos y menos alterados del Sistema Solar temprano, y representa una fracción mínima del 5% de meteoritos carbonáceos hallados en la Tierra. #### ¿De dónde vino el asteroide que mató a los dinosaurios? El estudio de Science Advances señala como candidatos el borde exterior del cinturón de asteroides, cerca de Júpiter, o zonas más distantes y ricas en escombros del Sistema Solar. Los autores aclaran que los datos no permiten reconstruir su trayectoria concreta hasta la Tierra. #### ¿Qué tan grande era el impactador de Chicxulub? Entre 10 y 15 kilómetros de ancho, según los investigadores. Golpeó la Tierra a unos 64,000 kilómetros por hora y formó el cráter de Chicxulub, hoy enterrado bajo la península de Yucatán, en México. Que una de las cinco arcillas clave esté en España y ninguna en México dice algo del propio campo: el cráter está en Yucatán, pero la firma química del proyectil se leyó mejor en afloramientos europeos, donde la capa quedó limpia y accesible. La zona cero y el laboratorio no siempre coinciden. _Fuentes:_ 1, 2
fomoera.com
August 1, 2026 at 2:49 AM
Isótopos de níquel apuntan a una condrita CO como el impactor de Chicxulub: menos azufre, más polvo
El meteorito que mató a los dinosaurios era una condrita CO y eso mueve la culpa al polvo
**TL;DR:** * Un equipo internacional identificó al impactor de Chicxulub como una condrita carbonácea de la clase Ornans (CO), una de las más raras y primitivas del sistema solar. El estudio salió el 17 de julio de 2026 en _Science Advances_. * Las condritas carbonáceas apenas representan el 5% de los meteoritos recuperados en la Tierra, y las CO son una porción mínima de ese 5%. El objeto medía entre 10 y 15 kilómetros y entró a unos 64,000 km/h. * Una CO habría aportado alrededor de la mitad del azufre que una condrita carbonácea típica. Los autores dejan al polvo fino suspendido en la atmósfera como el factor principal de la catástrofe. * * * Los geoquímicos ya tienen nombre y apellido para el proyectil que acabó con los dinosaurios. Un equipo internacional encabezado desde el **Institut de Physique du Globe** de París concluyó que el meteorito que abrió el cráter de **Chicxulub** , bajo la península de Yucatán, pertenecía a las condritas carbonáceas de la clase Ornans, las **CO** : uno de los materiales más primitivos y menos estudiados que quedan del sistema solar. El trabajo se publicó el **17 de julio de 2026** en _Science Advances_ y se apoya en mediciones de alta precisión de isótopos de níquel en la capa de arcilla que el impacto dejó regada por todo el planeta hace 66 millones de años. La etiqueta importa más allá del dato curioso: una CO llega cargada de mucho menos azufre que las candidatas que la literatura venía prefiriendo. El método suena a criminalística porque lo es. Al golpear, el asteroide se vaporizó por completo, así que de él solo quedó una firma química dispersa en la delgada línea oscura que separa el Cretácico del Paleógeno, el llamado **límite K-Pg**. Los investigadores fueron a buscar esa firma a cinco puntos donde la capa se conserva bien: uno en Dinamarca, uno en España y tres en Italia. Después la compararon contra once meteoritos carbonáceos de distintos subgrupos guardados en colección. El reto, según explicó Philippe Claeys, geólogo de la Vrije Universiteit Brussel y profesor visitante en la Universidad de Columbia Británica (UBC), es que de un proyectil de esas dimensiones queda preservada apenas una fracción diminuta en la arcilla. ## Por qué el níquel funciona como huella digital de un meteorito El níquel abunda en los meteoritos primitivos y escasea en la corteza terrestre, así que cualquier exceso en el límite K-Pg delata material llegado de fuera. Tiene además cinco isótopos, suficientes para construir hasta tres firmas normalizadas de manera interna, y aparece en prácticamente todos los sólidos que sobrevivieron de los primeros tiempos del sistema solar, incluidos los meteoritos de hierro. Eso amplía el catálogo de sospechosos posibles y, según describen los autores, permite separar con claridad a las condritas CI del resto de su clase. Una **condrita CO** es una clase de meteorito carbonáceo, la de tipo Ornans, que conserva material casi sin alterar desde la formación del sistema solar. El análisis de níquel apuntó a ese grupo, con alguna señal de condritas no agrupadas, y descartó a la mayoría de los demás candidatos. Entre los descartados están las condritas carbonáceas de tipo **Mighei (CM)** , que eran las favoritas hasta ahora. En 2024, otro trabajo con isótopos de rutenio ya había situado el origen del objeto más allá de Júpiter; el níquel afina la etiqueta dentro de esa familia. ## El azufre baja de rango y el polvo toma el lugar principal Casi todos los modelos de la extinción reparten culpas entre el polvo, el hollín y el azufre. El azufre vaporizado bloquea el sol y luego cae como lluvia ácida, así que su peso en el guion siempre fue enorme. El problema es que una CO resulta seca en comparación con sus primas: los autores calculan que habría entregado **cerca de la mitad del azufre** que una condrita carbonácea corriente. Claeys lo puso en estos términos: > "Hace menos probable que el azufre del impactor fuera la pistola humeante." Ese matiz no tumba la teoría del impacto. El propio Claeys aclaró que el hallazgo no cambia qué causó la extinción, y colocó al **polvo fino** lanzado a la atmósfera como el factor principal. Tampoco borra el azufre del expediente: lo que el estudio pone en duda es cuánto aportó el proyectil, no cuánto había en las rocas que pulverizó al llegar. ## Un cráter bajo Yucatán, muestras europeas y un origen sin resolver El escenario del crimen tiene domicilio conocido. Estas son las cifras que sostienen la reconstrucción: * El impactor medía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y llegó a unos 64,000 kilómetros por hora, según la estimación que cita Claeys. * La estructura que dejó ronda los 180 kilómetros de ancho y hoy está sepultada bajo la península de Yucatán, con los miles de cenotes de la región como herencia visible, de acuerdo con el recuento de Universe Today. * El evento borró alrededor del 75% de las especies del planeta, incluidos los dinosaurios no aviares. * Las muestras del límite K-Pg salieron de cinco sitios europeos y se contrastaron contra once meteoritos carbonáceos. Los acantilados de Stevns Klint, en Dinamarca, guardan una de las capas del límite K-Pg muestreadas en el estudio (imagen ilustrativa) · Foto de Friedrich Wilts en Pexels Lo que el estudio no resuelve es de dónde salió la roca. Los autores manejan dos vecindarios posibles: la zona exterior del cinturón de asteroides, cerca de Júpiter, o regiones lejanas y ricas en escombros del sistema solar exterior. Universe Today menciona incluso el cinturón de Kuiper entre los candidatos. Que un objeto de esa clase haya burlado el filtro gravitacional de Júpiter y terminara justo aquí es, en palabras de Claeys, prueba de la mala suerte que tuvieron los dinosaurios. ## Preguntas rápidas sobre el impactor de Chicxulub #### ¿Qué es una condrita CO? Es una clase de meteorito carbonáceo, el tipo Ornans, formado por material casi inalterado desde los inicios del sistema solar. Según el estudio publicado en Science Advances, las condritas carbonáceas son cerca del 5% de los meteoritos recuperados en la Tierra y las CO son una porción mínima de ese grupo. #### ¿Dónde cayó el asteroide que mató a los dinosaurios? En lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto ocurrió hace 66 millones de años y dejó el cráter de Chicxulub, de unos 180 kilómetros de ancho y enterrado bajo la caliza. Los miles de cenotes de la zona forman parte de su herencia geológica. #### ¿Entonces el azufre no causó la extinción? El estudio no lo descarta, matiza su origen. Los autores calculan que una condrita CO habría aportado cerca de la mitad del azufre que una condrita carbonácea típica, así que el proyectil pesa menos en esa cuenta. Philippe Claeys coloca al polvo fino lanzado a la atmósfera como factor principal. El interés práctico del trabajo no está en los dinosaurios. Los autores presentan los isótopos de níquel como una herramienta fina para identificar de qué está hecho el material extraterrestre que llega a la Tierra, y ese es justo el dato que falta cuando alguien intenta calcular el riesgo de un impacto futuro. Saber la composición de un objeto cambia lo que le pasaría a la atmósfera si nos alcanza, y también lo que haría falta para apartarlo del camino. _Fuentes:_ 1, 2, 3
fomoera.com
July 23, 2026 at 9:02 AM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
www.meteored.com.ar
October 25, 2025 at 8:38 PM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 5:50 PM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 3:06 PM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 12:15 PM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 9:33 AM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 6:51 AM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 4:12 AM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 25, 2025 at 1:30 AM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 24, 2025 at 11:00 PM
Júpiter no solo creció primero: también dio forma a nuestro planeta
Una investigación de la Universidad Rice revela que el rápido crecimiento de Júpiter moldeó el disco primordial de gas y polvo del sistema solar, generando anillos, vacíos y las condiciones que explican el misterioso origen tardío de muchos meteoritos. Júpiter definió la arquitectura de todo el sistema solar interior. Durante décadas, los científicos se han preguntado **por qué muchos meteoritos primitivos, conocidos como condritas, se formaron millones de años después de los primeros sólidos del sistema solar.** Una nueva investigación liderada por André Izidoro y Baibhav Srivastava, de la Universidad Rice (Estados Unidos), aporta una respuesta sorprendente: **Júpiter fue el responsable**. El estudio, publicado en la revista _Science Advances_ , **combina modelos hidrodinámicos del crecimiento de Júpiter con simulaciones sobre la evolución del polvo y la formación de planetas**. **Los resultados muestran que el rápido desarrollo del planeta gigante desestabilizó el disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol, alterando la dinámica de los materiales primordiales.** **“Júpiter creció con tal rapidez que generó ondas gravitacionales en el disco, creando verdaderos ‘embotellamientos cósmicos’ que impidieron que las partículas más pequeñas cayeran hacia el Sol”** , explicó Izidoro, profesor asistente de Ciencias Planetarias en Rice. “En lugar de desaparecer, estas partículas se acumularon en densas franjas, donde pudieron agruparse para formar planetesimales, las semillas de los planetas”. ## Una segunda generación de materiales Sin embargo, los investigadores descubrieron que estos planetesimales no fueron los primeros bloques de construcción del sistema solar, **sino una segunda generación**. Su aparición coincidió con el nacimiento de las condritas, meteoritos rocosos que conservan huellas químicas y cronológicas del origen del sistema planetario. Artículo relacionadoEspectaculares auroras en Júpiter: mil veces más intensas que las de la Tierra “Las condritas son como cápsulas del tiempo del amanecer del sistema solar”, señaló Izidoro. “Han caído a la Tierra durante miles de millones de años y nos ayudan a entender de dónde venimos. La gran incógnita era por qué algunas se formaron tan tarde, dos o tres millones de años después de los primeros sólidos. **Ahora sabemos que fue Júpiter quien creó las condiciones para ese retraso”**. A diferencia de otros meteoritos que se derritieron o alteraron químicamente, las condritas preservan polvo solar primitivo y pequeñas gotas fundidas llamadas cóndrulos, lo que las convierte en una **fuente invaluable para reconstruir los primeros capítulos de nuestra historia cósmica**. ## Cómo Júpiter moldeó la arquitectura del sistema solar El modelo de Rice también resuelve otro enigma: **por qué los planetas terrestres —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se agrupan en una franja relativamente estrecha** , en lugar de haberse precipitado hacia el Sol, como ocurre en muchos sistemas planetarios fuera del nuestro. El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy. Según Srivastava, estudiante de posgrado y coautor del estudio, “Júpiter creció pronto, abrió un hueco en el disco de gas y bloqueó el flujo de material hacia el interior del sistema solar. **Esa separación protegió las diferencias isotópicas entre los materiales internos y externos, y además generó nuevas regiones donde los planetesimales pudieron formarse más tarde** ”. **Al cortar el suministro de gas hacia las zonas interiores, Júpiter detuvo la migración hacia el Sol de los jóvenes planetas. Gracias a eso, los mundos rocosos permanecieron atrapados en la región donde más tarde surgiría la Tierra.** “Júpiter no solo se convirtió en el planeta más grande —afirma Izidoro—, sino que **definió la arquitectura de todo el sistema solar interior**. Sin él, probablemente no existiría la Tierra tal como la conocemos”. ## Ecos del pasado en otros sistemas estelares **Las conclusiones del estudio encuentran paralelismos en las observaciones astronómicas actuales.** El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama (Chile), ha detectado en discos de formación planetaria alrededor de estrellas jóvenes estructuras de anillos y huecos similares a las que Júpiter habría esculpido hace más de 4.500 millones de años. “Cuando observamos esos discos, vemos el comienzo de planetas gigantes que moldean su entorno”, indicó Izidoro. “Nuestro sistema solar no fue la excepción. **El crecimiento temprano de Júpiter dejó una huella que aún podemos leer hoy, grabada en las rocas que caen del cielo** ”. ### _Referencia de la noticia_ Baibhav Srivastava et al, _The late formation of chondrites as a consequence of Jupiter-induced gaps and rings_ , Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.ady4823
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October 24, 2025 at 6:20 PM
✍️ En este número de @astronomia_mag encontrarás un artículo de @Josep_Trigo sobre el hallazgo de un xenolito o clasto en el interior del meteorito La Paz 02342.

¡No te lo pierdas! 👉

x.com/astronomiamag/… bit.ly/3G5tHbf
Xenolito cometario | Astronomía Magazine
Xenolito cometario Las condritas carbonáceas pueden contener fragmentos de otros cuerpos preservados en su interior. El estudio en el Instituto de Ciencias del Espacio de la condrita carbonácea La Paz 02342, recuperada en la Antártida, ha permitido descubrir un clasto que trae un precioso mensaje sobre la química primigenia del entorno en que condensó. En […]
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March 27, 2025 at 1:37 PM
La investigación ha utilizado condritas antárticas de la @NASA para estudiar las propiedades reflectivas y de mineralogía de su asteroide progenitor.
March 27, 2025 at 1:09 PM
El estudio se centra en la mineralogía y las propiedades reflectivas de dos grupos de meteoritos conocidos como condritas carbonáceas CV y CK.

Proceden de pequeños asteroides formados a grandes distancias del Sol: un legado de los primeros bloques constitutivos de los planetas.
March 27, 2025 at 1:03 PM