lunes, 8 de septiembre de 2014

Distintos tipos de satelites


Júpiter
- Es el planeta más grande del Sistema Solar, tiene más materia que todos los otros planetas juntos y su volumen es mil veces el de la Tierra.
- Tiene un sistema de anillos y muchos satélites. Cuatro de ellos fueron descubiertos por Galileo en 1610.
- Tiene una composición semejante a la del Sol, formada por hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de amoníaco, metano, vapor de agua y otros compuestos.
- Su rotación es la más rápida entre todos los planetas y tiene una atmósfera compleja, con nubes y tempestades. Por esto, muestra franjas de diversos colores y algunas manchas.
- Júpiter posee una Gran Mancha Roja, la cual es una tormenta mayor que el diámetro de la Tierra.

- Los anillos de Júpiter son más simples que los de Saturno. Están formados por partículas de polvo lanzadas al espacio cuando los meteoritos chocan con las lunas interiores de Júpiter.
- Los anillos y las lunas de Júpiter se mueven dentro de un enorme globo de radiación atrapado en la magnetosfera, el campo magnético del planeta.
- Júpiter posee un total de 16 lunas. Las más reconocidas son:
Ganímedes: Es el satélite más grande de Júpiter y también del Sistema Solar. Tiene un núcleo rocoso, un manto de agua helada y una corteza de roca y hielo, con montañas, valles, cráteres y rios de lava.
Calixto: Tiene un diámetro casi igual que Mercurio. Es el satélite con más cráteres del Sistema Solar.
Está formado, a partes iguales, por roca y agua helada.
Io: Es rocoso, con mucha actividad volcánica.
Europa: Su órbita se sitúa entre Io y Ganímedes. Da una vuelta cada tres días y medio. Tiene un aspecto de bola helada con líneas marcadas sobre la superficie.

- Debido a su gran masa, Júpiter provoca notables perturbaciones en las órbitas de todos los astros del sistema.
Saturno
- Es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y el único con anillos visibles desde la Tierra. Se ve claramente achatado por los polos a causa de la rápida rotación.
- La atmósfera es de hidrógeno, con un poco de helio y metano. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua. Si encontrásemos un océano suficientemente grande, Saturno flotaría.
- El color amarillento de las nubes tiene bandas de otros colores, como Júpiter, pero no tan marcadas.
- Tiene dos anillos brillantes, A y B, y uno más suave, el C. Entre ellos hay aberturas.
- Cada anillo principal está formado por muchos anillos estrechos. Su composición es dudosa, pero sabemos que contienen agua. Con la materia que contienen se podría formar una esfera de un tamaño parecido al de la Luna.
- El origen de los anillos de Saturno no se conoce con exactitud. Podrían haberse formado a partir de satélites que sufrieron impactos de cometas y meteoroides.

- La estructura de los anillos se debe a la fuerza de gravedad de los satélites cercanos, en combinación con la fuerza centrífuga que genera la propia rotación de Saturno.
- Las partículas que forman los anillos de Saturno tienen tamaños variados. Con el tiempo, van recogiendo restos de cometas y asteroides. Son brillantes debido a que son jóvenes.
- Saturno tiene unos 200 satélites. La densidad de los satélites de Saturno es muy baja y, además, reflejan mucha luz. Esto hace pensar que la materia más abundante es el agua congelada, casi un 70%, y el resto son rocas. Algunos de los satélites de Saturno son:
Titán: El mayor de los satélites de Saturno y el segundo de todo el Sistema Solar. Tiene una atmósfera más densa que la de La Tierra, formada por nitrógeno e hidrocarburos que le dan un color naranja.
Rea: Tiene un pequeño núcleo rocoso. El resto es un océano de agua helada. Los cráteres provocados por los meteoritos duran poco, porque el agua se vuelve a helar y los borra.
Japeto: Es uno de los satélites más extraños. Tiene una densidad semejante a la de Rea, pero su aspecto es muy diferente, porque tiene una cara oscura y otra clara. La cara oscura es, probablemente, material de un antiguo meteorito.
Dione y Tetis: son otros dos grandes satélites de Saturno que tienen órbitas cercanas y tamaños similares.
Urano
- Es el séptimo planeta desde el Sol y el tercero más grande del Sistema Solar. Urano es también el primero que se descubrió gracias al telescopio, en 1781, por W. Herschel. Primero, anunció que estábamos en presencia de un cometa, y un año más tarde se comprobó su naturaleza planetaria.
- Había sido observado durante varias veces y por diferentes astrónomos  pero siempre fue confundido por una estrella.
- Es un astro muy achatado y de alta densidad para un planeta compuesto solo de hidrógeno.
- La atmósfera de Urano está formada por hidrógeno, metano y otros hidrocarburos. El tercer componente más abundante en la atmósfera de Urano es el metano, éste absorbe la luz roja, por eso refleja los tonos azules y verdes.
- Su distancia al Sol es el doble que la de Saturno. Está tan lejos que, desde Urano, el Sol parece una estrella más. Aunque, mucho más brillante que las otras.
- Urano, descubierto en 1781, es visible sin telescopio.
- Los anillos de Urano son distintos de los de Júpiter y Saturno. El exterior, Epsilón está formado por grandes rocas de hielo y tiene color gris.
- Las partículas que componen los anillos son muy oscuras, y tienen tamaños desde micrómetros hasta fracciones de metro. Actualmente se conocen 13 anillos, de los cuales el más brillante es el anillo ε. Todos los anillos (menos dos) son extremadamente estrechos, teniendo algunos anillos tan sólo unos cuantos kilómetros de anchura. Principalmente está compuesto por cuerpos grandes, de 0,2–20 m de diámetro. No obstante, algunos anillos son ópticamente delgados.
- Tiene una estructura de nubes muy compleja, acomodada por niveles, donde se cree que las nubes más bajas están compuestas de agua y las más altas de metano.
-Urano da una vuelta al Sol cada 84,01 años terrestres. Su distancia media con el Sol es de aproximadamente 3.000 millones de kilómetros (unas 20 UA).
- La masa de Urano es 14,5 veces la de la Tierra haciéndolo el menos masivo de los planetas gigantes.
- El modelo generalizado de la estructura de Urano consiste en un núcleo compuesto de roca con una masa relativamente pequeña, un manto de hielos, y una atmósfera formada por hidrógeno y helio, que puede representar hasta un 15% de la masa planetaria.
- Urano tiene 27 satélites naturales conocidos. Los nombres de estos satélites se llaman en honor de los personajes de las obras de Shakespeare y Alexander Pope. Los cinco satélites principales son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. El sistema de satélites de Urano es el menos masivo entre los gigantes gaseosos, la masa combinada de los cinco satélites mayores es menos de la mitad de Tritón. El satélite más grande es Titania.
- Los satélites son conglomerados de roca helada, compuestos en un cincuenta por ciento por hielo y en un cincuenta por ciento por roca. El hielo podría tener dióxido de carbono y amoníaco.
Neptuno
- Es el planeta más exterior de los gigantes gaseosos.
- El interior de Neptuno es roca fundida con agua, metano y amoníaco líquidos. El exterior es hidrógeno, helio, vapor de agua y metano, que le da el color azul.
- Es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra, pero en 1994 desapareció.
- Los vientos más fuertes de cualquier planeta del Sistema Solar son los de Neptuno. Muchos de ellos soplan en sentido contrario al de rotación. Cerca de la Gran Mancha Oscura se han medido vientos de 2.000 Km/h.
La nave Voyager II se acercó a Neptuno en el año 1989 y lo fotografió. Descubrió seis de las ocho lunas que tiene y confirmó la existencia de anillos.
-Neptuno tiene un sistema de cuatro anillos estrechos, delgados y muy tenues, difíciles de distingir con los telescopios terrestres. Se han formado a partir de partículas de polvo, arrancadas de las lunas interiores por los impactos de meteoritos pequeños. Ellos son: Anillo interior, anillo brillante, anillo elevado y anillo exterior.
- El material de los anillos de Neptuno rota en la misma dirección que el planeta; las imágenes sugieren que las partículas de los anillos de Neptuno son más pequeñas que las del anillo de Urano. Los anillos son casi circulares y muy cercanos al ecuador de Neptuno.
- En la atmósfera de Neptuno se llega a temperaturas cercanas a los 260 ºC bajo cero. Las nubes, de metano congelado, cambian con rapidez. La foto de la derecha muestra los cambios que detectó el Voyager II en un periodo de sólo 18 horas.
- La distancia que nos separa de Neptuno se puede entender mejor con dos datos: una nave ha de hacer un viaje de doce años para llegar y, desde allí, sus mensajes tardan más de cuatro horas para volver a la Tierra.
Hablamos de PLUTÓN:
Fue descubierto  en 1930 por el astrónomo C. Tombaugh fotografiando diferentes zonas de la elíptica.
Sus principales componentes son hidrógeno y el metano.
Su pequeña masa y sus bajísimas temperaturas sugieren que los constituyentes de su atmósfera podrían encontrarse congelados sobre la superficie.
Durante su recorrido alrededor del sol, Plutón se halla dentro de la órbita de Neptuno.

Posee un solo satélite natural denominado Caronte.

PLANETAS GIGANTES.

 Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno constituyen el grupo de planetas gigantes o mayores. Se identifican por la presencia de densidades muy bajas y grandes masas y dimensiones, dos características que los diferencian notablemente de los planetas terrestres.

 Se localizan en la parte externa del Sistema Solar y son planetas constituidos básicamente por hidrógeno y helio. Tienen importantes actividades meteorológicas y procesos de tipo gravitacional, con un pequeño núcleo y una gran masa de gas en convección permanente.

Interpretacion de las ides de Copernico


Entre 1543 y 1600 Copérnico contaba con muy pocos seguidores. Fue objeto de
numerosas críticas, en especial de la Iglesia, por negar que la Tierra
fuera el centro del Universo. La mayoría de sus seguidores servían a la
corte de reyes, príncipes y emperadores. Los más importantes fueron
Galileo y el astrónomo alemán Johannes Kepler, que a menudo discutían
sobre sus respectivas interpretaciones de la teoría de Copérnico. El
astrónomo danés Tycho Brahe llegó, en 1588, a una posición intermedia,
según la cual la Tierra permanecía estática y el resto de los planetas
giraban alrededor del Sol, que a su vez giraba también alrededor de la
Tierra.

Ptolomeo

PTOLOMEO: diseñó un modelo en el que supuso la tierra fija ubicada en el centro de un conjunto de astros que incluía el sol, la luna y los planetas, todos moviéndose a sus alrededores más allá de estos astros se ubican las estrellas.

Explicaba los movimientos aparentes de los astros debido a que cada unos de ellos se movían describiendo una frecuencia llamada epiciclo, cuyo centro se movía a su vez describiendo otra circunferencia alrededor de la tierra llamada círculo deferente. Para explicar ciertas irregularidades en los movimientos de los planetas, se hizo luego necesario suponer que tanto el círculo deferente como el epiciclo, eran excéntricos.

Diferencias entre modelo geocentrico y heliocentrico

 Modelo geocéntrico: Los primeros estudios cosmológicos que tuvieron seria repercusión en las creencias humanas fueron los del filósofo griego Aristóteles
El modelo que éste proponía era simple: la Tierra era el centro del universo y el resto de astros giraban a su alrededor. Dichos astros giraban circularmente teniendo todos como eje de giro la Tierra. Además atribuyó una naturaleza celeste a dichos cuerpos: su movimiento era circular porque se consideraba el único movimiento perfecto
En el siglo II d.C. Claudio Ptolomeo sugirió un nuevo modelo en el que dotaba a los planetas de diversos movimientos simultáneos. Es decir, los planetas, además de girar circularmente alrededor de la Tierra como decía Aristóteles, se desplazaban en
Movimientos circulares secundarios llamados epiciclos, circunferencias menores al llamado deferente (movimiento de traslación alrededor de la Tierra de Aristóteles). Por ello, los movimientos celestes eran una conjunción de movimientos circulares que vistos todos ellos desde la Tierra daban la impresión de ser un sólo movimiento irregular e imperfecto. Está claro que cada planeta tiene su movimiento propio, diferente para cada uno, con irregularidades características de cada astro. Por ello, cada movimiento planetario tenía determinados epiciclos, no correspondidos con los epiciclos de cualquier otro planeta, es decir, cada astro tenía un número diferente de epiciclos, en momentos diferentes y en situaciones también distintas. Con ello podemos observar que en vez de hablar de un modelo astronómico, estamos inmersos en un conjunto de singularidades, distintas para cada planeta y que no siguen orden alguno, no siguen un patrón que determine que estamos ante un modelo correcto: simplemente nos encontramos ante un método que reproducía el conjunto de observaciones conocidas y las ajustaba a las nuevas observaciones.
Modelo heliocéntrico: los astrónomos empezaron a plantearse la perfección de los axiomas geocéntricos en los que se basaban. Copérnico fue uno de estos astrónomos. Propuso un revolucionario sistema basado en el Sol como centro universal y la Tierra como mero astro rotador sobre éste. En efecto, el resto de planetas del sistema también giraban circularmente alrededor del Sol: éste era el astro rey y no la Tierra. Postuló además que en el caso particular de nuestro planeta existían tres rotaciones:
1º - La ya comentada rotación alrededor del Sol (anual), llamado movimiento de traslación.
2º - La rotación sobre su propio eje (diaria), llamado movimiento de rotación.
3º - La rotación cónica (anual), llamado movimiento de recesión.

viernes, 16 de mayo de 2014


Telescopio: Instrumento óptico para observar objetos lejanos, en especial cuerpos celestes, que consiste esencialmente en un espejo o lente que concentra los rayos luminosos y forma una imagen del objeto, y una lente que amplía esta imagen. Permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista al captar radiación electromagnética, tal como la luz. Es una herramienta fundamental en astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento de este instrumento ha permitido avances en nuestra comprensión del Universo.