Estudo indica que Urano e Netuno podem abrigar estado desconhecido da matéria com propriedades incomuns no interior dos planetas.
Um novo estudo publicado em março na revista Nature Communications aponta que Urano e Netuno podem abrigar um estado desconhecido da matéria em suas regiões mais profundas. A descoberta foi feita por meio de simulações computacionais que analisaram o comportamento de substâncias sob pressões extremamente elevadas e temperaturas intensas. Os resultados ajudam a explicar características incomuns desses planetas e ampliam o conhecimento científico sobre suas estruturas internas.
Estrutura de Urano e Netuno ainda desafia explicações
Mesmo após décadas de observação, o interior de Urano e Netuno continua sendo pouco compreendido. Dados obtidos da Terra e pela sonda Voyager 2 indicam que, abaixo das atmosferas ricas em hidrogênio e hélio, existem camadas densas conhecidas como “gelo quente”.
Essas regiões são compostas por água, metano e amônia, formando um ambiente extremamente diferente de qualquer condição encontrada na Terra. Além disso, sob pressões intensas, o carbono presente pode cristalizar e formar diamantes que afundam em direção ao núcleo.
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Estudo revela estado desconhecido da matéria sob pressão extrema
Para investigar essas condições, cientistas realizaram simulações baseadas em física quântica focadas no hidreto de carbono, uma molécula composta por carbono e hidrogênio.
As condições analisadas no estudo foram extremas:
| Fator analisado | Condição simulada |
| Pressão | Milhões de vezes superior à da Terra |
| Temperatura | Comparável à superfície do Sol |
| Material | Hidreto de carbono |
Os resultados indicaram o surgimento de um material superiônico, caracterizado como um possível estado desconhecido da matéria.
Comportamento incomum do material identificado
Nesse estado, a matéria apresenta propriedades mistas. Parte dos átomos permanece organizada como em um sólido, enquanto outra parte se movimenta livremente, semelhante a um líquido.
De acordo com os pesquisadores, o carbono forma estruturas fixas em redes hexagonais, enquanto o hidrogênio se desloca em trajetórias espirais. Esse comportamento incomum pode alterar propriedades físicas importantes no interior dos planetas.

Urano e Netuno: anomalias podem ter nova explicação
A presença desse estado desconhecido da matéria pode ajudar a entender fenômenos observados especialmente em Urano. O planeta apresenta um campo magnético com inclinação acentuada e deslocado em relação ao seu centro, além de uma rotação peculiar, com o eixo praticamente inclinado de lado.
Segundo o estudo, esse tipo de material pode influenciar diretamente a condutividade elétrica e o magnetismo, oferecendo uma possível explicação para essas características incomuns.
Além de ampliar o entendimento sobre Urano e Netuno, a pesquisa também sugere que esse tipo de fenômeno pode ocorrer em outros planetas semelhantes. Em ambientes com condições extremas, materiais simples como carbono e hidrogênio podem assumir comportamentos ainda pouco conhecidos.
Esse cenário reforça a ideia de que a matéria, em diferentes regiões do universo, pode existir em formas muito mais variadas do que as já identificadas pela ciência.
Com informações do Olhar Digital

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