Un equipo liderado por la Universidad de Chicago reportó evidencia de atmósfera en HD 3167 b, una supertierra rocosa a 154 años luz en la constelación de Piscis. El estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters, se basa en una observación de eclipse secundario con el instrumento MIRI del telescopio espacial James Webb. Medios mexicanos, entre ellos N+, difundieron el hallazgo la tarde del 30 de septiembre de 2026.
HD 3167 b completa una órbita en apenas 0,96 días terrestres y tiene un radio de unas 1,6 veces el de la Tierra. Su cara diurna es tan caliente que se clasifica como «mundo de lava»: la superficie que mira a la estrella estaría fundida. Aun así, la temperatura diurna medida quedó claramente por debajo del máximo esperado para una roca desnuda y oscura.
El eclipse en luz blanca midió 38 ± 11 partes por millón, más de cinco sigmas por debajo del valor previsto si el planeta fuera solo roca caliente (~104 ppm). Esa diferencia apunta a una atmósfera que refleja luz estelar y/o redistribuye calor hacia el lado nocturno. El autor principal, Brandon Park Coy, y el coautor Edwin Kite, de la Universidad de Chicago, subrayan que se trata del mundo de lava menos irradiado con indicios de atmósfera hasta la fecha.
«Lo sorprendente es que, cuanto más cerca orbita un planeta rocoso de su estrella, más difícil debería resultarle conservar una atmósfera», explicó Kite. Coy destacó el interés por fijar la transición de temperatura entre planetas con y sin atmósfera. La composición del gas —posible vapor de roca o gases más pesados como dióxido de carbono, monóxido de carbono o agua— aún no está determinada; el equipo pide seguimientos con JWST/NIRSpec.
El resultado forma parte de un programa que observa diez mundos de lava ultra calientes para buscar un umbral crítico de atmósfera. Aunque HD 3167 b es inhabitable por el calor extremo, los autores destacan su valor como analogía de la Tierra primitiva, cuando el planeta tuvo un océano de magma. Fuentes: University of Chicago News; N+ (30 sep 2026, 18:01 CT); ApJL 2026 (Coy et al.).

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