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# Hubble y Webb hallan 27 mundos helados más allá de Neptuno que 'recuerdan' cómo nacieron
- URL: https://fomoera.com/hubble-webb-27-objetos-transneptunianos/
- Published: 2026-09-18T16:20:55.000Z
- Updated: 2026-09-18T16:20:55.000Z
- Description: Por primera vez, los telescopios Hubble y James Webb unieron fuerzas para estudiar 27 objetos transneptunianos diminutos más allá de Neptuno. El hallazgo trae dos sorpresas: hay menos cuerpos pequeños de lo previsto y conservan casi intacta la 'huella' de cómo nació el Sistema Solar.
- Author: Patricia Rodriguez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Espacio, #video

Por primera vez, la NASA combinó la potencia de sus telescopios espaciales Hubble y James Webb para estudiar 27 objetos transneptunianos diminutos, cuerpos helados que orbitan el Sol más allá de Neptuno y figuran entre los más pequeños y tenues jamás observados de forma directa. El análisis, presentado en dos artículos publicados el martes 8 de septiembre de 2026 en la revista The Astronomical Journal, dejó dos sorpresas: hay menos cuerpos pequeños de los que anticipan varios modelos de formación planetaria y, pese a miles de millones de años de posibles choques, esos objetos conservan casi intacta la 'huella' de cómo nacieron. Los trabajos estuvieron liderados por estudiantes de doctorado de la Universidad de Victoria, en Canadá, y de Northern Arizona University, en Flagstaff.

## Fósiles congelados en los confines del Sistema Solar

Los objetos transneptunianos, o TNO por sus siglas en inglés, son cuerpos pequeños, helados y muy tenues que giran alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno. Son restos del disco de polvo, hielo y pequeños fragmentos a partir del cual se formaron los planetas hace unos 4600 millones de años. En las regiones internas del Sistema Solar esos bloques de construcción llegaron a unirse hasta formar mundos completos; más allá de Neptuno ese segundo paso nunca ocurrió, y quedó una población congelada de planetesimales, los ladrillos sólidos que dan origen a los planetas.

El equipo observó dos tipos. Los TNO dinámicamente "fríos" siguen en sus órbitas originales, casi circulares y en el plano del Sistema Solar: apenas se han movido desde que se formaron. Los "calientes" nacieron entre las órbitas actuales de Urano y Neptuno, pero la migración de los planetas gigantes en los primeros tiempos del Sistema Solar los empujó hacia afuera; hoy recorren órbitas muy alargadas e inclinadas. La mayoría de estos cuerpos es más de 100 millones de veces más tenue que lo que alcanza a ver el ojo humano.

La NASA resumió en video cómo el Hubble y el Webb están dando una nueva mirada a algunos de los cuerpos más antiguos del Sistema Solar:

## Los cuerpos diminutos "recuerdan" cómo se formaron

Antes de estas observaciones, la expectativa era que los TNO pequeños, tanto fríos como calientes, hubieran sufrido numerosos choques capaces de alterar su superficie frente a los TNO grandes. El color de estos objetos funciona como una huella de la composición de su superficie, así que un historial de colisiones debería notarse en un color distinto. No fue lo que mostraron los datos: los cuerpos pequeños se parecen a sus hermanos mayores.

Anastasia Morgan, de Northern Arizona University, que encabezó el estudio de color y composición, lo planteó así:

> Podrías imaginar un escenario en el que, al ser golpeados y fragmentados, cambiara la composición de la superficie, y entonces verías un color distinto en los TNO diminutos frente a sus hermanos más grandes. Así que es fascinante ver que los objetos más pequeños de algún modo 'recuerdan' y preservan la historia de cómo se formaron.

Tanto la población fría como la caliente parecen conservar los mismos colores que tenían al nacer, con pocos cambios desde el origen del Sistema Solar. Eso deja dos posibilidades, según recogió space.com: o hay muchos menos impactos lejos del Sol de los que suponían los astrónomos, algo que no encaja con lo que se cree sobre la densidad de objetos en esa zona, o los choques sí ocurren pero, por alguna razón, no destrozan la superficie de los TNO pequeños tanto como se esperaba. "Estos TNO dinámicamente calientes conservan una firma de dónde nacieron, aunque sus órbitas se hayan revuelto desde entonces", señaló David Trilling, coautor y también de Northern Arizona University.

## Menos mundos pequeños de los que predicen los modelos

La visión infrarroja del Webb permitió medir cuántos objetos hay de cada tamaño. En luz visible, el brillo de un TNO depende en parte de qué tan reflectante es su superficie, de modo que un cuerpo grande y poco reflectante puede verse tan tenue como uno pequeño cubierto de hielo brillante. En el infrarrojo, en cambio, el brillo depende sobre todo del tamaño, y eso permitió calcular con precisión los diámetros de los 27 objetos.

Las dos poblaciones, la fría y la caliente, resultaron tener distribuciones de tamaño muy parecidas pese a haberse formado en regiones distintas. Marielle Eduardo, de la Universidad de Victoria, que dirigió el estudio de distribución de tamaños, resaltó lo llamativo del dato:

> Es muy interesante que el proceso de formación de planetesimales acabe produciendo la misma distribución de tamaños para las poblaciones frías y calientes, pese a formarse en regiones distintas del Sistema Solar temprano. El proceso parece insensible a las condiciones del disco: genera planetesimales de tamaños similares tanto si el disco es caliente o frío como si es denso o difuso.

Aun así, los equipos encontraron menos cuerpos muy pequeños de los que anticipan algunos modelos de formación planetaria. El más diminuto que observaron mide unos 5 kilómetros (3 millas) de diámetro, cinco veces menos que lo que pueden detectar los telescopios terrestres más sensibles. Uno de ellos es tan débil que verlo, según la NASA, equivale a estar en la Tierra y distinguir un pequeño enjambre de luciérnagas sobre la Luna.

## Por qué hizo falta unir el Hubble y el Webb

Es la primera vez que ambos observatorios se usan en conjunto para estudiar TNO, en el sondeo más profundo hecho hasta la fecha de esta región. Los equipos, guiados por el Consejo Nacional de Investigación de Canadá, observaron una misma porción de cielo de forma simultánea: el Hubble captó la luz visible de los objetos y el Webb, su luz infrarroja. Con la sensibilidad del Hubble en el visible y la del Webb en el infrarrojo, la combinación aporta más información que cualquiera de los dos por separado.

El hallazgo, publicado en dos artículos en The Astronomical Journal, deja un retrato inédito de la zona más allá de Neptuno y, con él, nuevas preguntas: por qué escasean los cuerpos más pequeños y cómo logran estas reliquias heladas guardar, casi sin cambios, el registro de los primeros días del Sistema Solar.

*Fuentes:* [1](https://science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-webb-find-far-out-solar-system-objects-remember-past/?ref=fomoera.com), [2](https://www.space.com/astronomy/james-webb-space-telescope/james-webb-space-telescope-and-hubble-discover-27-puzzling-new-objects-orbiting-the-sun-far-beyond-neptune?ref=fomoera.com)