Investigadores de la Universidad de Cambridge han demostrado cómo los cometas pueden descargar los componentes moleculares de la vida en planetas, como se teoriza que ocurrió en la Tierra.
Para liberar material orgánico, los cometas deben viajar relativamente lento, a velocidades inferiores a 15 kilómetros por segundo. A velocidades más altas, las moléculas esenciales no sobrevivirÃan: la velocidad y la temperatura del impacto harÃan que se rompieran.
El lugar más probable donde los cometas pueden viajar a la velocidad adecuada son los sistemas tipo "guisantes en una vaina", donde un grupo de planetas orbitan muy juntos. En un sistema de este tipo, el cometa podrÃa esencialmente pasar o "rebotar" de la órbita de un planeta a otro, ralentizándolo.
A velocidades suficientemente lentas, el cometa se estrellarÃa contra la superficie de un planeta, liberando las moléculas intactas que los investigadores creen que son las precursoras de la vida,
Según el nuevo estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society A, tales sistemas serÃan lugares prometedores para buscar vida fuera de nuestro sistema solar si la llegada de cometas es importante para los orÃgenes de la vida.
Se sabe que los cometas contienen una variedad de componentes básicos para la vida, conocidos como moléculas prebióticas. Por ejemplo, muestras del asteroide Ryugu, analizadas en 2022, mostraron que transportaba aminoácidos y vitamina B3 intactos. Los cometas también contienen grandes cantidades de cianuro de hidrógeno (HCN), otra importante molécula prebiótica. Los fuertes enlaces carbono-nitrógeno del HCN lo hacen más duradero a altas temperaturas, lo que significa que podrÃa sobrevivir a la entrada atmosférica y permanecer intacto.
"Estamos aprendiendo más sobre las atmósferas de los exoplanetas todo el tiempo, por lo que querÃamos ver si hay planetas donde los cometas también puedan transportar moléculas complejas", dijo en un comunicado el primer autor Richard Anslow, del Instituto de AstronomÃa de Cambridge. "Es posible que las moléculas que condujeron a la vida en la Tierra provinieran de cometas, por lo que lo mismo podrÃa ser cierto para los planetas en otras partes de la galaxia".
Los investigadores no afirman que los cometas sean necesarios para el origen de la vida en la Tierra o en cualquier otro planeta, sino que querÃan poner algunos lÃmites a los tipos de planetas donde los cometas podrÃan transportar con éxito moléculas complejas, como el HCN.
La mayorÃa de los cometas de nuestro sistema solar se encuentran más allá de la órbita de Neptuno, en lo que se conoce como cinturón de Kuiper. Cuando los cometas u otros objetos del Cinturón de Kuiper (KBO) chocan, la gravedad de Neptuno puede empujarlos hacia el Sol y eventualmente ser atraÃdos por la gravedad de Júpiter. Algunos de estos cometas atraviesan el cinturón de asteroides y se adentran en el sistema solar interior.
"QuerÃamos probar nuestras teorÃas en planetas similares al nuestro, ya que la Tierra es actualmente nuestro único ejemplo de planeta que sustenta vida", dijo Anslow. "¿Qué tipo de cometas, viajando a qué tipo de velocidad, podrÃan liberar moléculas prebióticas intactas?"
Utilizando una variedad de técnicas de modelado matemático, los investigadores determinaron que es posible que los cometas liberen las moléculas precursoras de la vida, pero sólo en ciertos escenarios. Para los planetas que orbitan una estrella similar a nuestro propio sol, el planeta debe tener poca masa y es útil que esté en órbita cercana a otros planetas del sistema.
Los investigadores descubrieron que los planetas cercanos en órbitas cercanas son mucho más importantes para los planetas alrededor de estrellas de menor masa, donde las velocidades tÃpicas son mucho más altas.
En tal sistema, un cometa podrÃa ser atraÃdo por la atracción gravitacional de un planeta y luego pasar a otro planeta antes del impacto. Si este "paso del cometa" ocurriera suficientes veces, el cometa se ralentizarÃa lo suficiente como para que algunas moléculas prebióticas pudieran sobrevivir a la entrada en la atmósfera.
"En estos sistemas tan compactos, cada planeta tiene la posibilidad de interactuar con un cometa y atraparlo", dijo Anslow. "Es posible que este mecanismo sea la forma en que las moléculas prebióticas terminan en los planetas".
Para los planetas en órbita alrededor de estrellas de menor masa, como las enanas M, serÃa más difÃcil que los cometas entregaran moléculas complejas, especialmente si los planetas están poco empaquetados. Los planetas rocosos en estos sistemas también sufren significativamente más impactos de alta velocidad, lo que potencialmente plantea desafÃos únicos para la vida en estos planetas.