Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS tiene 70 veces más metanol que cualquier cometa del sistema solar

Peter Finch

El cometa interestelar 3I/ATLAS le ha dado a los astrónomos una huella química que nada en nuestro sistema solar puede igualar. Solo el tercer objeto confirmado en llegar desde fuera de nuestro sistema solar, contiene metanol en concentraciones de entre 70 y 120 veces su contenido de cianuro de hidrógeno — una proporción tan fuera del rango de los cometas conocidos que el equipo a cargo del análisis tuvo que verificar dos veces sus instrumentos.

En el catálogo de aproximadamente 30.000 cometas conocidos de nuestro sistema solar, los más ricos en metanol alcanzan una proporción de alrededor de tres. El número para 3I/ATLAS no es una medida de grado. Es una señal de una química completamente distinta.

De dónde viene el metanol

El equipo de investigación, liderado por Nathan Roth en la American University, utilizó el Atacama Compact Array del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array en Chile. Observaron 3I/ATLAS en múltiples fechas a fines de 2025, mientras el cometa se acercaba al Sol y su actividad se intensificaba.

En los cometas estándar, el metanol — como la mayoría de las moléculas volátiles — se desgasifica principalmente desde el núcleo, el cuerpo sólido central. Pero 3I/ATLAS hace algo distinto. En este cometa, el metanol se libera tanto desde el núcleo como desde millones de pequeños granos de hielo suspendidos en la coma circundante, la nube de gas y polvo que se forma cuando la luz solar calienta el cometa. Esa desgasificación de doble fuente es la primera vez que los científicos la rastrean en cualquier objeto interestelar.

La otra molécula que midió el equipo, el cianuro de hidrógeno, se comporta de manera convencional: proviene casi por completo del núcleo, tal como ocurre en los cometas del sistema solar. El contraste hace que la anomalía del metanol sea más marcada. El HCN es la línea base. Todo lo que está por encima es la huella de otro sistema estelar.

Qué dice la química sobre dónde se formó

El metanol se forma en nubes moleculares frías — el denso gas interestelar que colapsa para formar nuevas estrellas y sistemas planetarios. Su concentración en los cometas depende de la temperatura, la densidad y el entorno de radiación ultravioleta del disco protoplanetario donde se ensambló el cometa. Una proporción de metanol a HCN de 70 a 120 implica que el disco alrededor de la estrella madre de 3I/ATLAS tenía una química productora de metanol sustancialmente mayor que el disco que formó los cometas de nuestro propio sistema solar.

Si eso significa un hielo más rico en carbono, una zona de formación más fría, o una exposición más prolongada al entorno de la nube molecular antes de incorporarse a un planetesimal sigue siendo una pregunta abierta. Lo que zanja es que la proporción no es ruido. En dos noches de observación separadas, las mediciones llegaron a 70 y 120 — valores distintos, pero ambos tan por encima de los rangos del sistema solar que la conclusión es la misma.

Qué diferencia a 3I/ATLAS de los dos primeros visitantes interestelares

El primer objeto interestelar jamás detectado, 1I/’Oumuamua, pasó en 2017 y dejó más preguntas que respuestas. No tenía coma detectable, ni gas visible, y una aceleración que no podía explicarse completamente solo por la presión de radiación solar. Los científicos aún discrepan sobre qué era. El segundo visitante interestelar, 2I/Borisov, llegó en 2019 y parecía reconfortantemente familiar: un cometa que se desgasificaba con normalidad y portaba moléculas consistentes con los cometas del sistema solar. Borisov fue el mensaje alentador de que los sistemas planetarios en otros lugares construyen química familiar.

3I/ATLAS es el contraargumento. Tiene la estructura de un cometa — posee un núcleo, una coma y chorros — pero su química no coincide. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sondeo ATLAS, y en cuestión de semanas la comunidad astronómica movilizó docenas de instrumentos para observarlo antes de que abandonara el sistema solar interior. Las observaciones de ALMA a fines de 2025 se encuentran entre las más detalladas químicamente de la campaña.

Lo que 3I/ATLAS no resuelve

El artículo es cuidadoso sobre qué explica el exceso de metanol y qué no. Roth y sus colegas no afirman identificar el sistema estelar padre ni reconstruir las condiciones del disco con precisión. Las observaciones cubren el comportamiento de desgasificación cerca del perihelio — el punto más cercano del cometa al Sol — pero el mismo cometa en una etapa diferente de su viaje, o desde un punto de vista distinto, podría mostrar proporciones diferentes a medida que otros volátiles se activan.

Un estudio revisado por pares de una sola campaña de instrumentos también conlleva limitaciones metodológicas. Las proporciones de metanol a HCN del equipo dependen de mediciones de líneas espectrales en longitudes de onda submilimétricas, donde la absorción atmosférica y la dilución del haz introducen incertidumbres. Los valores de 70 y 120 no son idénticos en las dos noches, lo que refleja la variabilidad natural de la desgasificación cometaria a medida que el núcleo rota y el calentamiento del Sol se desplaza. Ninguna de las dos observaciones es consistente con ningún cometa del sistema solar — pero la variabilidad entre ellas es en sí misma un recordatorio de que 3I/ATLAS es un objeto dinámico medido en un punto de su trayectoria.

El equipo también señala que la proporción no es un retrato químico completo. Docenas de otras moléculas han sido detectadas o acotadas superiormente en cometas del sistema solar, y la campaña de 3I/ATLAS solo capturó metanol y HCN en longitudes de onda de radio. La espectroscopía ultravioleta, infrarroja y óptica de otros instrumentos que observaron el mismo cometa construirá una imagen más completa en los próximos meses a medida que se publique el conjunto de datos combinados de la campaña de 2025.

Preguntas frecuentes sobre 3I/ATLAS

¿Qué es 3I/ATLAS?

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado en entrar a nuestro sistema solar desde fuera de él. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio automatizado de sondeo ATLAS. El primero fue 1I/’Oumuamua (2017) y el segundo fue 2I/Borisov (2019). La designación 3I lo marca como el tercer intruso interestelar confirmado.

¿Por qué importa el metanol en los cometas?

El metanol (CH₃OH) es una molécula orgánica simple que se forma a bajas temperaturas en las nubes moleculares donde se desarrollan las estrellas y los planetas. Su abundancia relativa a otras moléculas — especialmente el cianuro de hidrógeno — refleja la temperatura y la química del disco protoplanetario donde se ensambló el cometa. Una proporción de metanol muy alta sugiere condiciones de formación distintas a las que formaron los cometas de nuestro sistema solar.

¿Cómo miden los científicos las moléculas en un cometa?

Los radiotelescopios como ALMA detectan moléculas específicas midiendo la radiación de microondas y ondas milimétricas que emiten cuando sus enlaces moleculares vibran. Cada molécula emite a frecuencias características — una huella espectral. Al medir la intensidad de estas líneas de emisión en la coma del cometa, los astrónomos calculan cuánto de cada molécula está presente en relación con otras.

¿Podría 3I/ATLAS llevar moléculas orgánicas de otro sistema solar a la Tierra?

No. 3I/ATLAS pasará a través del sistema solar y se irá permanentemente — está en una trayectoria hiperbólica que lo llevará de vuelta al espacio interestelar. El cometa en sí no representa ningún riesgo de colisión con la Tierra. Pero su química sí proporciona evidencia directa de que las moléculas orgánicas comunes en nuestro sistema solar también se forman en otros sistemas planetarios, en proporciones diferentes.

¿Qué sucede con 3I/ATLAS después?

3I/ATLAS ya pasó su punto más cercano al Sol y se está alejando. Observaciones adicionales de la campaña de 2025 — que cubren longitudes de onda ultravioleta, infrarroja y visible — están siendo analizadas y se publicarán en los próximos meses. Los datos de ALMA representan una medición química de un solo instrumento; combinarlos con datos del Hubble, JWST, SPHEREx y misiones planetarias que observaron el cometa en 2025 construirá el retrato químico más completo de cualquier objeto interestelar jamás medido.

El artículo del metanol de ALMA se basa en observaciones de fines de 2025, cuando 3I/ATLAS estaba cerca de su punto más cercano al Sol y en su estado químicamente más activo. Fue publicado el 9 de septiembre de 2026. Los datos ultravioleta, infrarrojo y óptico de la misma campaña — del Hubble, JWST, SPHEREx y múltiples misiones planetarias — aún están siendo analizados. Cada uno de esos conjuntos de datos se enfrentará a la misma pregunta: si el exceso de metanol es la historia completa, o solo la molécula que se escuchó más fuerte.

Referencia: Roth et al., “Methanol and HCN in the coma of interstellar comet 3I/ATLAS,” The Astrophysical Journal Letters, 2026. DOI: 10.3847/2041-8213/ae433b

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