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Cometas y AsteroidesCometas y Asteroides
2
CometasCometas
Los cometas son objetos celestes reconocidos desde la antigüedad. A
mediados de la década de 1990 se habían catalogado alrededor de 878.
Son objetos de forma irregular, pequeños, que siguen orbitas muy elípticas
alrededor del Sol. Newton probó que siguen las leyes de la gravitación. En
1682, el astrónomo Edmund Halley hizo un descubrimiento de gran
importancia para la Astronomia de la época: al comparar los elementos
orbitales del cometa que apareció ese mismo año con el que habia aparecido
en 1607 dedujo que se trataba del mismo objeto, e, incluso, afirmaba que era
el mismo que habia aparecido en 1531. Esto le hizo predecir que este
cometa volvería a aparecer cada 76 años. Se confirmó exitosamente esta
predicción en la aparición de 1759.
Hasta que en el año 1577 Tycho Brahe probó que los cometas eran
realmente objetos astronómicos, la gente pensaba que, simplemente, se
trata de fenómenos atmosféricos.
3
CometasCometas
Durante la formación del sistema solarformación del sistema solar en
las partes mas alejadas de la
protoestrella, las bajísimas temperaturas
permitieron que se formaran objetos
constituidos por hielo de metano, agua y
dióxido de carbono mezclados con rocas
y polvo, a estos objetos se les llamo
inicialmente, por el astrónomo americano
F.L. Whipple, bolas de nieve sucias,
ahora se conocen como cometas.
Esta rocas giran en torno al Sol en órbitas elípticas muy grandes y con
diferentes inclinaciones con respecto a la eclíptica. Cuando están lejanos al
Sol los cometas son una roca sólida e invisible, cuando se acercan al él sus
componentes gélidos comienzan a vaporizarse liberando gases y partículas
de polvo. En este momento se hacen visibles y se les distinguen sus
componentes característicos como son:
Cometa Kohoutek, enero de 1974
4
CometasCometas
Núcleo:Núcleo: Relativamente estable compuesto
de hielo y gas con pequeñas cantidades de
polvo y otros sólidos, su tamaño puede ser
de varios kilómetros.
ComaComa:: Nube densa de agua, de dióxido de
carbono y otros gases sublimados desde el
núcleo.
Nube de hidrógenoNube de hidrógeno:: Es enorme y rodea al
núcleo, no es visible ya que es ultravioleta
Cola de polvoCola de polvo:: Puede llegar a medir varios
millones de kilómetros, son partículas de
tamaño muy pequeño y es la parte mas
prominente de un cometa. Siempre apunta
en sentido contrario al Sol debido a que es
empujada por el viento solar.
Cola de ionesCola de iones:: también de varios millones
de kilómetros de longitud ocasionada por la
interacción de los gases principalmente de
metano con el viento solar.
Cometa Hale-Bopp, 1997
5
CometasCometas
Después de muchos pasos
cercanos al Sol el cometa
puede perder gran cantidad
de sus gases y quedar como
roca sólida. También pueden
precipitarse hacia la estrella
o hacia algún planeta del
sistema solar o ser
eyectados del mismo.
Cometa Ikeya-Seki, octubre 1965
El cometa West, marzo 1975
6
Cuna de los CometasCuna de los Cometas
Existen dos “almacenes” de cometas que son El Cinturón de
Kuiper y la Nube de Oort.
7
Cuna de los CometasCuna de los Cometas
El cinturón de Kuiper se encuentra en el plano de la eclíptica y se extiende
desde la órbita de Plutón hasta unas 500 UA del Sol. Gerard Kuiper propuso
la existencia de este cinturón en 1951 y el primer objeto fue descubierto en
1992. La mayoría de cometas de corto periodo, es decir, cuya órbita dura
menos de 200 años provienen de este cinturón.
La mayor parte de cometas que se descubren son de periodo largo es decir
sus órbitas alrededor del Sol son de uno a 30 millones de años llevándolos a
distancias de cientos (incluso miles) de UA. Se cree entonces que el
“almacen” de estos cometas se encuentra a esta distancia y se conoce como
Nube de Oort por haber sido Jan Oort quién hipotetizó su existencia. Esta
nube mas que un cinturón se considera que tiene una distribución esférica
encerrando el sistema solar.
Finalmente, las interacciones gravitacionales de un cometa con objetos del
sistema solar pueden ocasionar cambios en sus periodos, y así un cometa
de largo periodo puede convertirse en uno de corto periodo o en casos mas
catastróficos puede llevar a un cometa a impactar un planeta como sucedió
en 1993 cuando el Shoemaker-Levy 9 impactó a Júpiter.
8
Cuna de los CometasCuna de los Cometas
La Nube de Oort es una gran nube esférica que rodea a todo el Sistema
Solar extendiéndose hasta los 3 años luz. Esto es, hasta unos 28 billones de
kms. Esta distancia se considera ya el límite físico de la influencia
gravitatoria del Sol.
9
Cuna de los CometasCuna de los Cometas
En 1950, el astrónomo Jan H. Oort infirió la existencia de esta nube ante la
evidencia física de los cometas de periodo largo que nos visitan en el
Sistema Solar interno. A partir del estudio orbital de unos 19 cometas de
largo periodo, Oort dedujo la existencia de esta fuente de cometas, zona
externa del sistema solar, formada por rocas heladas (se habla de
temperaturas de 4º kelvin), que se ha visto corroborada con los datos de
observaciones posteriores. Se considera hoy que esta nube se extiende
entre las 50.000 y las 180.000 UA.
Dos de los cometas recientes, el Hyakutake y el Hale-Bopp, son objetos
que, se cree, proceden de la nube de Oort. El Hyakutake, de mediano
tamaño, llegó a acercarse a una distancia de 0.10 UA (unos 15.000.000 de
kms), que le hizo bastante espectacular. El Hale-Bopp, sin embargo, es un
cometa muchísimo más grande y dinámico (su tamaño se considera como
10 veces el tamaño del Halley), y se manifestó muy luminoso a pesar de no
haberse acercado a nosotros mas de 1.32 UA (unos 192.000.000 de kms).
10
Orbitas CometariasOrbitas Cometarias
Los cometas pueden clasificarse por el periodo orbital alrededor del Sol en
dos tipos:
Cometas de periodo corto:Cometas de periodo corto: tienen una orbita alrededor del Sol no mayor
que la que sigue el planeta Júpiter. Un ejemplo es el cometa Hencke, cuyo
periodo orbital es de 3.3 años.
Cometas de periodo largo:Cometas de periodo largo: como el Halley, por ejemplo, que recorren
orbitas que sobrepasan en longitud la órbita de Neptuno. Hay cometas de
periodo muy largo, que tardan miles de años en completar una órbita, e,
incluso, cometas que solamente una vez se acercan al Sol, no volviendo a
aparecer. Un ejemplo de cometa de periodo muy largo es el llamado cometa
Donati, que apareció en 1858, con un periodo orbital que se estima en unos
2000 años.
11
Orbitas CometariasOrbitas Cometarias
No se conoce ningún cometa que se haya acercado a nosotros siguiendo
una órbita hiperbólica, es decir, con origen exterior al Sistema Solar. Todas
las órbitas observadas son elípticas, la mayoría de una gran excentricidad.
La gran alteración gravitatoria que ejercen en los cometas los grandes
planetas del Sistema Solar, en particular Júpiter, hace que muchos de ellos
no vuelvan a aparecer. Se conocen más de 70 cometas que sufren
alteración gravitacional del planeta Júpiter (es el llamado "Grupo de Júpiter").
En cuanto a la forma de la orbita, hay que señalar que ciertos cometas, en
general de periodo corto, se desplazan en un plano casi paralelo al plano de
la eclíptica, pero no así los de periodo largo, cuyas orbitas están contenidas
en planos cualesquiera.
12
Orbitas CometariasOrbitas Cometarias
13
Orbitas CometariasOrbitas Cometarias
Existe una estrecha relación entre las orbitas cometarias y las lluvias de
meteoros que observamos en nuestro planeta. Así, la lluvia de las Perseidas,
o "Lágrimas de San Lorenzo", que observamos en agosto de cada año, se
produce al paso de nuestro planeta por la órbita cometaria del Cometa III de
1862. Del mismo modo, las Leónidas, observadas en noviembre, se
encuentran en la ruta de paso del Cometa I de 1866 Existen otras relaciones
entre lluvias meteóricas observadas cada año y órbitas cometarias.
14
Lluvia de MeteoritosLluvia de Meteoritos
Ocurren cuando la Tierra pasa a través de la órbita de un cometa. A su paso
el cometa deja en el espacio un rastro de micro partículas que al estrellarse
contra la atmósfera se vuelven incandescentes mostrándose como gran
cantidad de meteoritos que parecen salir de un mismo punto o radiante. La
localización de este radiante es el que le da el nombre a las lluvias de
estrellas.
Lluvia
Fecha
Máximo
Meteoritos
/hora
Radiante
Quadrántidas Enero 3 40 Boyero
Liridas Abril 22 15 Lira
Aquaridas Mayo 4 20 Acuario
Aquaridas Julio 30 20 Acuario
Perseidas Agosto 12 50 Perseo
Orionidas Octubre 21 20 Orión
Táuridas Noviembre 4 15 Tauro
Leonidas Noviembre 16 15 Leo
Geminidas Diciembre 13 50 Géminis
Ursidas Diciembre 22 15 Osa mayor
15
AsteroidesAsteroides
Los asteroides son pequeños cuerpos celestes cuyos diámetros en general
son inferiores a los 1000 kilómetros que giran en torno al Sol, la mayoría de
ellos se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se han catalogado
mas de 7000 y cientos mas se descubren cada año.
Asteroide Gaspra
16
AsteroidesAsteroides
Titius y Bode en el siglo XVIII observaron cierta relación matemática entre
las órbitas de los planetas que hoy se conoce como Ley de Titius – Bode. De
esta relación se supuso la existencia de un planeta entre Marte y Júpiter. La
idea de encontrar este nuevo planeta fue un gran estímulo para los
astrónomos de la época. Giuseppi Piazzi el 1 de Enero de 1801 descubrió un
pequeño objeto en movimiento en la zona descrita, pero su observación solo
fue comprobada por Franz Xaver, Baron von Zach en diciembre del mismo
año siguiendo los cálculos hechos por Johann Carl Friedrich Gauss. Este
cuerpo fue bautizado como Ceres por el dios siciliano de la cosecha. Ceres
orbita al Sol cada 4.6 años a una distancia promedio de 2.77 UA. Su
diámetro se estima en 918 km. Ceres fue clasificado como un asteroide,
palabra acuñada por William Herschel la cual en Griego quiere decir parecido
a una estrella.
Debido a sus reducidas dimensiones se los denominó "pequeños planetas"
y como, al ser observados telescópicamente, tienen una apariencia estelar,
se los designó asteroides, que literalmente significa "con forma de estrella".
17
AsteroidesAsteroides
Asteroide Eros
Asteroide Toutatis
18
AsteroidesAsteroides
El 28 de Marzo de 1802 Heinrich Olbers descubrió otro objeto que se movía
rápidamente al cual llamó Pallas que al igual que Ceres orbita al Sol a una
distancia promedio de 2.77 UA en un periodo de 4.6 años, su diámetro fue
calculado en 522 km. Dos cuerpos mas fueron descubiertos en los siguientes
años Juno en 1804 y Vesta a mediados del siglo XIX.
A finales del siglo XIX con la utilización de técnicas fotográficas se habían
encontrado 228 asteroides, en la actualidad cientos de asteroides son
descubiertos cada año. No se sabe exactamente cuantos son y es probable
que ya se hayan detectado la mayoría de los que miden mas de 100 km de
diámetro y casi la mitad de los que llegan a 10 km, pero pueden haber mas
un millón de no más de 1 km. A la franja en donde orbitan estos cuerpos que
se encuentra entre 2 a 3.5 UA de distancia del Sol se le conoce como el
cinturón de asteroides.
19
AsteroidesAsteroides
20
AsteroidesAsteroides
Júpiter ejerce una fuerte influencia gravitatoria sobre los asteroides; puede
decirse que algunos han sido "capturados" por la gravedad de Júpiter. Se ha
observado que unos 20 planetitas están ubicados a la misma distancia del
Sol que Júpiter, con períodos de traslación semejantes al de ese planeta; se
los llamó Troyanos, y los nombres individuales de los objetos que forman
este grupo recuerdan a los héroes griegos mencionados por Homero en la
Ilíada y la Odisea. Los asteroides Troyanos se ubican en uno de los vértices
de un triángulo equilátero con vértices en el Sol y Júpiter.
21
AsteroidesAsteroides
Los asteroides muestran variaciones de brillo periódicas que revelan que se
encuentran en rotación sobre si mismos, un periodo de rotación típico es de
5 a 20 horas. Las órbitas alrededor del Sol son elípticas y ocasionalmente
pueden cruzar las órbitas planetarias, estos acercamientos planetarios
podrían alterar su curso y eventualmente llevarlos a colisionar con algún
planeta. En la Tierra el choque de un asteroide o cometa hace 60 millones
de años condicionó la desaparición de los grandes dinosaurios y el desarrollo
de pequeños mamíferos en cuya evolución apareció el hombre moderno.
Actualmente existen programas de observación telescópica que realizan un
muestreo permanente en búsqueda de objetos que puedan acercarse a
nosotros, dos de ellos son el Near Earth Asteroid Tracking Telescope
localizado en el cráter Haleakala en Maui, Hawaii y el Spacewatch Telescope
en Kitt Peak, Arizona.
22
AsteroidesAsteroides
La pequeña luna, llamada Dactyl, tiene un tamaño de kilómetro y medio
aproximadamente, mientras que Ida, con su forma de papa, mide unos 58
kilómetros de largo por 23 de ancho. Dactyl es la primera luna que se ha
descubierto a un asteroide. Los nombres Ida and Dactyl están basados en
personajes de la mitología Griega. Ahora se sabe que otros asteroides tienen
lunas.
La sonda espacial Galileo
ha encontrado y
fotografiado dos asteroides
en su largo viaje a Júpiter.
El segundo asteroide que
ha fotografiado, Ida, ha
resultado tener un satélite,
que aparece en esta
fotografía como un
pequeño punto a la
derecha de Ida.
23
AsteroidesAsteroides
Los asteoides están constituidos por el material que sobró durante la
formación del Sistema Solar. Una teoría sugiere que son los restos de un
planeta que fue destruido por una gran colisión hace mucho tiempo. Es más
probable, sin embargo, que los asteroides sean el material que no llegó
nunca a aglutinarse para formar un planeta. De hecho, si se estima la masa
total de todos los asteroides y se concentra en un solo objeto, este tendría
menos de 1,500 kilómetros (932 millas) de diámetro -- menos de la mitad del
diámetro de la Luna.
Muchos de nuestros conocimientos sobre los asteroides proceden del
estudio de los trozos de residuos espaciales que caen sobre la superficie de
la Tierra. Los asteroides que siguen una trayectoria que los lleva a chocar
con la Tierra reciben el nombre de meteoroides. Cuando un meteoroide
choca con nuestra atmósfera a gran velocidad, la fricción hace que este
trozo de material espacial se incinere produciendo un chorro de luz conocido
como meteoro. Si el meteoroide no se consume por completo, lo que queda
choca con la superfice de la Tierra y se denomina meteorito.
24
AsteroidesAsteroides
De todos los meteoritos examinados, el 92.6% está compuesto por silicatos
(piedras), y el 5.7% está compuesto por hierro y níquel; el resto es una
mezcla de los tres materiales. Los meteoritos rocosos son los más difíciles
de identificar ya que se parecen mucho a las rocas terrestres.
Debido a que los asteroides son materiales procedentes de un sistema solar
muy joven, los cinetíficos están interesados en su composición. Las naves
espaciales que han navegado a través del cinturón de asteroides han
observado que el cinturón está bastante vacío y que los asteroidess están
separados por distancias muy grandes. Antes de 1991 la única información
obtenida sobre los asteroides era a través de la observaciones realizadas
desde la superficie terrestre. En Octubre de 1991 el asteroide 951 Gaspra
fue visitado por la nave espacial visited by the Galileo y se convirtió en el
primer asteroide del que se obtenían imágenes de alta resolución De nuevo
en Agosto de 1993 Galileo se acercó al asteroide 243 Ida. Este era el
segundo asteroide visitado por una nave espacial. Tanto Gaspra como Ida
están clasificados como asteroides de tipo S compuestos por silicatos ricos
en metal.
25
Tipo de AsteroidesTipo de Asteroides
Se han utilizado técnicas de observación directas, espectrometría y radio
para el estudio de los asteroides. Se clasifican en varios tipos de acuerdo a
su espectro y albedo (capacidad de reflejar la luz solar).
Tipo C. Incluye mas del 75% de los asteroides conocidos, son
extremadamente oscuros con un albedo de 0.03; son similares a los
meteoritos compuestos de carbón (condritas).
Tipo S. Constituyen el 17%, son relativamente brillantes con albedo entre
0.10 - 0.22. están compuestos de una mezcla de hierro – níquel.
Tipo M. Son brillantes con albedo entre 0.10 y 0.18, están compuestos de
hierro - níquel puro
Existen docenas de otros tipos diferentes pero individualmente raros
26
Tipo de AsteroidesTipo de Asteroides
También se han clasificado de acuerdo a su posición en el sistema solar:
Cinturón principal: localizados entre Marte y Júpiter entre (2 – 4 UA) del Sol a
su vez se subdividen en : Hungarias, Floras, Phocaea, Koronis, Eos, Themis,
Cybeles e Hildas (cuyo nombre proviene del principal asteroide en el grupo).
Asteroides que cruzan la órbita de Marte o que están dentro de la órbita de él
son los Near-Earth Asteroids (NEARs). Se encuentran cerca o se aproximan
a la Tierra.
Atens: eje semimayor < 1 UA y distancia en el afelio mayor a 0.983 UA;
Apolos: eje semimayor > 1 UA y distancia en perihelio < 1.017 UA
Amors: Distancia en perihelio entre 1.017 y 1.3 UA;
Troyanos. Localizados cerca a los puntos Lagrangianos de Júpiter (60º por
delante y por detrás del planeta). Estos puntos fueron fueron predichos por el
matemático francés Joseph Louis Lagrange y están dados por las fuerzas
gravitacionales de Júpiter y el Sol.
27
Tipo de AsteroidesTipo de Asteroides
Los Asteroides pertenecientes al cinturón principal no tienen una distribución
uniforme, existen zonas que tienen un numero reducido y se denominan
Zonas de Kirkwood. Estas regiones poseen objetos con periodos orbitales
que son fracción de la de Júpiter y por tanto los objetos en estas zonas
pueden ser acelerados por el gigante gaseoso y enviados a otras zonas.
Existen Asteroides en otras zonas del sistema solar como son los
Centauros: 2060 Chiron (95 P/Chiron) orbita entre Saturno y Urano; La
órbita de 5335 Damocles se encuentra entre Marte y Urano; 5145 Pholus
orbita entre Saturno y Neptuno.
Las primeras imágenes cercanas que se obtuvieron de un asteroide las
realizo la misión Galileo en 1991 cuando pasó por el cinturón principal en su
ruta a Júpiter, mostró a Gaspra e Ida como objetos irregulares con presencia
de cráteres y grietas uno de ellos (Ida) con un pequeño asteroide orbitándolo
el cual se nombró como Dactyl.
28
Observación de AsteroidesObservación de Asteroides
La observación de los Asteroides es difícil. Algunos pueden ser apreciados
con binóculos como Vesta, el más brillante de todos con magnitud 6. Con un
telescopio refractor de 60 mm pueden observarse algunos de ellos. Su
diámetro angular no supera el segundo de arco aún estando en su mejor
periodo de observación: la oposición. Sirviéndose de cartas de efemérides se
determina la zona del cielo en donde pasará el asteroide, si este es muy
brillante podrá directamente observarse con binoculares o telescopios
realizando un dibujo de las estrellas observadas y en observaciones
posteriores (horas o días) de la misma zona, las "estrella" que se haya
movido con respecto a las otras es el asteroide. Un evento interesante son
las ocultaciones: cuando en la ruta del asteroide se cruza una estrella de
fondo esta perderá el brillo durante el tiempo en que se encuentre eclipsada
por él. La mejor forma para observar el detalle de los movimientos de los
asteroides es utilizando la astrofotografía con registros tomados en la misma
zona en días diferentes. En la actualidad las técnicas de CCD son
claramente la elección asociadas a un telescopio con diámetros entre 10 y
12 pulgadas.
29
AsteroidesAsteroides
Núm Nombre
Radio
(km)
Distancia*
(10^6km)
Albedo Descubridor Fecha
1 Ceres 457 413.9 0.10 G. Piazzi 1801
511 Davida 168 475.4 0.05 R. Dugan 1903
15 Eunomia 136 395.5 0.19 De Gasparis 1851
52 Europa 156 463.3 0.06 Goldschmidt 1858
951 Gaspra 17x10 205.0 0.20 Neujmin 1916
10 Hygiea 215 470.3 0.08 De Gasparis 1849
243 Ida 58x23 270.0 ?TD>J. Palisa 29 Sep 1884
704 Interamnia 167 458.1 0.06 V. Cerulli 1910
2 Pallas 261 414.5 0.14 H. Olbers 1802
16 Psyche 132 437.1 0.10 De Gasparis 1852
87 Sylvia 136 521.5 0.04 N. Pogson 1866
4 Vesta 262.5 353.4 0.38 H. Olbers 1807
* Distancia media desde el Sol.
30
Efectos de un AsteroideEfectos de un Asteroide
Cráter producido por un asteroide que colisionó hace 49000 años
31
Efectos de un AsteroideEfectos de un Asteroide
Cráter producido por un asteroide que colisionó en la Península de
Yucatán hace 65 millones de años. Las dimensiones del cráter son
~170 km de diámetro y sólo es posible detectarlo por satélite.
En su centro se encuentra el actual puerto de Chicxulub.

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Marte

  • 2. 2 CometasCometas Los cometas son objetos celestes reconocidos desde la antigüedad. A mediados de la década de 1990 se habían catalogado alrededor de 878. Son objetos de forma irregular, pequeños, que siguen orbitas muy elípticas alrededor del Sol. Newton probó que siguen las leyes de la gravitación. En 1682, el astrónomo Edmund Halley hizo un descubrimiento de gran importancia para la Astronomia de la época: al comparar los elementos orbitales del cometa que apareció ese mismo año con el que habia aparecido en 1607 dedujo que se trataba del mismo objeto, e, incluso, afirmaba que era el mismo que habia aparecido en 1531. Esto le hizo predecir que este cometa volvería a aparecer cada 76 años. Se confirmó exitosamente esta predicción en la aparición de 1759. Hasta que en el año 1577 Tycho Brahe probó que los cometas eran realmente objetos astronómicos, la gente pensaba que, simplemente, se trata de fenómenos atmosféricos.
  • 3. 3 CometasCometas Durante la formación del sistema solarformación del sistema solar en las partes mas alejadas de la protoestrella, las bajísimas temperaturas permitieron que se formaran objetos constituidos por hielo de metano, agua y dióxido de carbono mezclados con rocas y polvo, a estos objetos se les llamo inicialmente, por el astrónomo americano F.L. Whipple, bolas de nieve sucias, ahora se conocen como cometas. Esta rocas giran en torno al Sol en órbitas elípticas muy grandes y con diferentes inclinaciones con respecto a la eclíptica. Cuando están lejanos al Sol los cometas son una roca sólida e invisible, cuando se acercan al él sus componentes gélidos comienzan a vaporizarse liberando gases y partículas de polvo. En este momento se hacen visibles y se les distinguen sus componentes característicos como son: Cometa Kohoutek, enero de 1974
  • 4. 4 CometasCometas Núcleo:Núcleo: Relativamente estable compuesto de hielo y gas con pequeñas cantidades de polvo y otros sólidos, su tamaño puede ser de varios kilómetros. ComaComa:: Nube densa de agua, de dióxido de carbono y otros gases sublimados desde el núcleo. Nube de hidrógenoNube de hidrógeno:: Es enorme y rodea al núcleo, no es visible ya que es ultravioleta Cola de polvoCola de polvo:: Puede llegar a medir varios millones de kilómetros, son partículas de tamaño muy pequeño y es la parte mas prominente de un cometa. Siempre apunta en sentido contrario al Sol debido a que es empujada por el viento solar. Cola de ionesCola de iones:: también de varios millones de kilómetros de longitud ocasionada por la interacción de los gases principalmente de metano con el viento solar. Cometa Hale-Bopp, 1997
  • 5. 5 CometasCometas Después de muchos pasos cercanos al Sol el cometa puede perder gran cantidad de sus gases y quedar como roca sólida. También pueden precipitarse hacia la estrella o hacia algún planeta del sistema solar o ser eyectados del mismo. Cometa Ikeya-Seki, octubre 1965 El cometa West, marzo 1975
  • 6. 6 Cuna de los CometasCuna de los Cometas Existen dos “almacenes” de cometas que son El Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort.
  • 7. 7 Cuna de los CometasCuna de los Cometas El cinturón de Kuiper se encuentra en el plano de la eclíptica y se extiende desde la órbita de Plutón hasta unas 500 UA del Sol. Gerard Kuiper propuso la existencia de este cinturón en 1951 y el primer objeto fue descubierto en 1992. La mayoría de cometas de corto periodo, es decir, cuya órbita dura menos de 200 años provienen de este cinturón. La mayor parte de cometas que se descubren son de periodo largo es decir sus órbitas alrededor del Sol son de uno a 30 millones de años llevándolos a distancias de cientos (incluso miles) de UA. Se cree entonces que el “almacen” de estos cometas se encuentra a esta distancia y se conoce como Nube de Oort por haber sido Jan Oort quién hipotetizó su existencia. Esta nube mas que un cinturón se considera que tiene una distribución esférica encerrando el sistema solar. Finalmente, las interacciones gravitacionales de un cometa con objetos del sistema solar pueden ocasionar cambios en sus periodos, y así un cometa de largo periodo puede convertirse en uno de corto periodo o en casos mas catastróficos puede llevar a un cometa a impactar un planeta como sucedió en 1993 cuando el Shoemaker-Levy 9 impactó a Júpiter.
  • 8. 8 Cuna de los CometasCuna de los Cometas La Nube de Oort es una gran nube esférica que rodea a todo el Sistema Solar extendiéndose hasta los 3 años luz. Esto es, hasta unos 28 billones de kms. Esta distancia se considera ya el límite físico de la influencia gravitatoria del Sol.
  • 9. 9 Cuna de los CometasCuna de los Cometas En 1950, el astrónomo Jan H. Oort infirió la existencia de esta nube ante la evidencia física de los cometas de periodo largo que nos visitan en el Sistema Solar interno. A partir del estudio orbital de unos 19 cometas de largo periodo, Oort dedujo la existencia de esta fuente de cometas, zona externa del sistema solar, formada por rocas heladas (se habla de temperaturas de 4º kelvin), que se ha visto corroborada con los datos de observaciones posteriores. Se considera hoy que esta nube se extiende entre las 50.000 y las 180.000 UA. Dos de los cometas recientes, el Hyakutake y el Hale-Bopp, son objetos que, se cree, proceden de la nube de Oort. El Hyakutake, de mediano tamaño, llegó a acercarse a una distancia de 0.10 UA (unos 15.000.000 de kms), que le hizo bastante espectacular. El Hale-Bopp, sin embargo, es un cometa muchísimo más grande y dinámico (su tamaño se considera como 10 veces el tamaño del Halley), y se manifestó muy luminoso a pesar de no haberse acercado a nosotros mas de 1.32 UA (unos 192.000.000 de kms).
  • 10. 10 Orbitas CometariasOrbitas Cometarias Los cometas pueden clasificarse por el periodo orbital alrededor del Sol en dos tipos: Cometas de periodo corto:Cometas de periodo corto: tienen una orbita alrededor del Sol no mayor que la que sigue el planeta Júpiter. Un ejemplo es el cometa Hencke, cuyo periodo orbital es de 3.3 años. Cometas de periodo largo:Cometas de periodo largo: como el Halley, por ejemplo, que recorren orbitas que sobrepasan en longitud la órbita de Neptuno. Hay cometas de periodo muy largo, que tardan miles de años en completar una órbita, e, incluso, cometas que solamente una vez se acercan al Sol, no volviendo a aparecer. Un ejemplo de cometa de periodo muy largo es el llamado cometa Donati, que apareció en 1858, con un periodo orbital que se estima en unos 2000 años.
  • 11. 11 Orbitas CometariasOrbitas Cometarias No se conoce ningún cometa que se haya acercado a nosotros siguiendo una órbita hiperbólica, es decir, con origen exterior al Sistema Solar. Todas las órbitas observadas son elípticas, la mayoría de una gran excentricidad. La gran alteración gravitatoria que ejercen en los cometas los grandes planetas del Sistema Solar, en particular Júpiter, hace que muchos de ellos no vuelvan a aparecer. Se conocen más de 70 cometas que sufren alteración gravitacional del planeta Júpiter (es el llamado "Grupo de Júpiter"). En cuanto a la forma de la orbita, hay que señalar que ciertos cometas, en general de periodo corto, se desplazan en un plano casi paralelo al plano de la eclíptica, pero no así los de periodo largo, cuyas orbitas están contenidas en planos cualesquiera.
  • 13. 13 Orbitas CometariasOrbitas Cometarias Existe una estrecha relación entre las orbitas cometarias y las lluvias de meteoros que observamos en nuestro planeta. Así, la lluvia de las Perseidas, o "Lágrimas de San Lorenzo", que observamos en agosto de cada año, se produce al paso de nuestro planeta por la órbita cometaria del Cometa III de 1862. Del mismo modo, las Leónidas, observadas en noviembre, se encuentran en la ruta de paso del Cometa I de 1866 Existen otras relaciones entre lluvias meteóricas observadas cada año y órbitas cometarias.
  • 14. 14 Lluvia de MeteoritosLluvia de Meteoritos Ocurren cuando la Tierra pasa a través de la órbita de un cometa. A su paso el cometa deja en el espacio un rastro de micro partículas que al estrellarse contra la atmósfera se vuelven incandescentes mostrándose como gran cantidad de meteoritos que parecen salir de un mismo punto o radiante. La localización de este radiante es el que le da el nombre a las lluvias de estrellas. Lluvia Fecha Máximo Meteoritos /hora Radiante Quadrántidas Enero 3 40 Boyero Liridas Abril 22 15 Lira Aquaridas Mayo 4 20 Acuario Aquaridas Julio 30 20 Acuario Perseidas Agosto 12 50 Perseo Orionidas Octubre 21 20 Orión Táuridas Noviembre 4 15 Tauro Leonidas Noviembre 16 15 Leo Geminidas Diciembre 13 50 Géminis Ursidas Diciembre 22 15 Osa mayor
  • 15. 15 AsteroidesAsteroides Los asteroides son pequeños cuerpos celestes cuyos diámetros en general son inferiores a los 1000 kilómetros que giran en torno al Sol, la mayoría de ellos se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se han catalogado mas de 7000 y cientos mas se descubren cada año. Asteroide Gaspra
  • 16. 16 AsteroidesAsteroides Titius y Bode en el siglo XVIII observaron cierta relación matemática entre las órbitas de los planetas que hoy se conoce como Ley de Titius – Bode. De esta relación se supuso la existencia de un planeta entre Marte y Júpiter. La idea de encontrar este nuevo planeta fue un gran estímulo para los astrónomos de la época. Giuseppi Piazzi el 1 de Enero de 1801 descubrió un pequeño objeto en movimiento en la zona descrita, pero su observación solo fue comprobada por Franz Xaver, Baron von Zach en diciembre del mismo año siguiendo los cálculos hechos por Johann Carl Friedrich Gauss. Este cuerpo fue bautizado como Ceres por el dios siciliano de la cosecha. Ceres orbita al Sol cada 4.6 años a una distancia promedio de 2.77 UA. Su diámetro se estima en 918 km. Ceres fue clasificado como un asteroide, palabra acuñada por William Herschel la cual en Griego quiere decir parecido a una estrella. Debido a sus reducidas dimensiones se los denominó "pequeños planetas" y como, al ser observados telescópicamente, tienen una apariencia estelar, se los designó asteroides, que literalmente significa "con forma de estrella".
  • 18. 18 AsteroidesAsteroides El 28 de Marzo de 1802 Heinrich Olbers descubrió otro objeto que se movía rápidamente al cual llamó Pallas que al igual que Ceres orbita al Sol a una distancia promedio de 2.77 UA en un periodo de 4.6 años, su diámetro fue calculado en 522 km. Dos cuerpos mas fueron descubiertos en los siguientes años Juno en 1804 y Vesta a mediados del siglo XIX. A finales del siglo XIX con la utilización de técnicas fotográficas se habían encontrado 228 asteroides, en la actualidad cientos de asteroides son descubiertos cada año. No se sabe exactamente cuantos son y es probable que ya se hayan detectado la mayoría de los que miden mas de 100 km de diámetro y casi la mitad de los que llegan a 10 km, pero pueden haber mas un millón de no más de 1 km. A la franja en donde orbitan estos cuerpos que se encuentra entre 2 a 3.5 UA de distancia del Sol se le conoce como el cinturón de asteroides.
  • 20. 20 AsteroidesAsteroides Júpiter ejerce una fuerte influencia gravitatoria sobre los asteroides; puede decirse que algunos han sido "capturados" por la gravedad de Júpiter. Se ha observado que unos 20 planetitas están ubicados a la misma distancia del Sol que Júpiter, con períodos de traslación semejantes al de ese planeta; se los llamó Troyanos, y los nombres individuales de los objetos que forman este grupo recuerdan a los héroes griegos mencionados por Homero en la Ilíada y la Odisea. Los asteroides Troyanos se ubican en uno de los vértices de un triángulo equilátero con vértices en el Sol y Júpiter.
  • 21. 21 AsteroidesAsteroides Los asteroides muestran variaciones de brillo periódicas que revelan que se encuentran en rotación sobre si mismos, un periodo de rotación típico es de 5 a 20 horas. Las órbitas alrededor del Sol son elípticas y ocasionalmente pueden cruzar las órbitas planetarias, estos acercamientos planetarios podrían alterar su curso y eventualmente llevarlos a colisionar con algún planeta. En la Tierra el choque de un asteroide o cometa hace 60 millones de años condicionó la desaparición de los grandes dinosaurios y el desarrollo de pequeños mamíferos en cuya evolución apareció el hombre moderno. Actualmente existen programas de observación telescópica que realizan un muestreo permanente en búsqueda de objetos que puedan acercarse a nosotros, dos de ellos son el Near Earth Asteroid Tracking Telescope localizado en el cráter Haleakala en Maui, Hawaii y el Spacewatch Telescope en Kitt Peak, Arizona.
  • 22. 22 AsteroidesAsteroides La pequeña luna, llamada Dactyl, tiene un tamaño de kilómetro y medio aproximadamente, mientras que Ida, con su forma de papa, mide unos 58 kilómetros de largo por 23 de ancho. Dactyl es la primera luna que se ha descubierto a un asteroide. Los nombres Ida and Dactyl están basados en personajes de la mitología Griega. Ahora se sabe que otros asteroides tienen lunas. La sonda espacial Galileo ha encontrado y fotografiado dos asteroides en su largo viaje a Júpiter. El segundo asteroide que ha fotografiado, Ida, ha resultado tener un satélite, que aparece en esta fotografía como un pequeño punto a la derecha de Ida.
  • 23. 23 AsteroidesAsteroides Los asteoides están constituidos por el material que sobró durante la formación del Sistema Solar. Una teoría sugiere que son los restos de un planeta que fue destruido por una gran colisión hace mucho tiempo. Es más probable, sin embargo, que los asteroides sean el material que no llegó nunca a aglutinarse para formar un planeta. De hecho, si se estima la masa total de todos los asteroides y se concentra en un solo objeto, este tendría menos de 1,500 kilómetros (932 millas) de diámetro -- menos de la mitad del diámetro de la Luna. Muchos de nuestros conocimientos sobre los asteroides proceden del estudio de los trozos de residuos espaciales que caen sobre la superficie de la Tierra. Los asteroides que siguen una trayectoria que los lleva a chocar con la Tierra reciben el nombre de meteoroides. Cuando un meteoroide choca con nuestra atmósfera a gran velocidad, la fricción hace que este trozo de material espacial se incinere produciendo un chorro de luz conocido como meteoro. Si el meteoroide no se consume por completo, lo que queda choca con la superfice de la Tierra y se denomina meteorito.
  • 24. 24 AsteroidesAsteroides De todos los meteoritos examinados, el 92.6% está compuesto por silicatos (piedras), y el 5.7% está compuesto por hierro y níquel; el resto es una mezcla de los tres materiales. Los meteoritos rocosos son los más difíciles de identificar ya que se parecen mucho a las rocas terrestres. Debido a que los asteroides son materiales procedentes de un sistema solar muy joven, los cinetíficos están interesados en su composición. Las naves espaciales que han navegado a través del cinturón de asteroides han observado que el cinturón está bastante vacío y que los asteroidess están separados por distancias muy grandes. Antes de 1991 la única información obtenida sobre los asteroides era a través de la observaciones realizadas desde la superficie terrestre. En Octubre de 1991 el asteroide 951 Gaspra fue visitado por la nave espacial visited by the Galileo y se convirtió en el primer asteroide del que se obtenían imágenes de alta resolución De nuevo en Agosto de 1993 Galileo se acercó al asteroide 243 Ida. Este era el segundo asteroide visitado por una nave espacial. Tanto Gaspra como Ida están clasificados como asteroides de tipo S compuestos por silicatos ricos en metal.
  • 25. 25 Tipo de AsteroidesTipo de Asteroides Se han utilizado técnicas de observación directas, espectrometría y radio para el estudio de los asteroides. Se clasifican en varios tipos de acuerdo a su espectro y albedo (capacidad de reflejar la luz solar). Tipo C. Incluye mas del 75% de los asteroides conocidos, son extremadamente oscuros con un albedo de 0.03; son similares a los meteoritos compuestos de carbón (condritas). Tipo S. Constituyen el 17%, son relativamente brillantes con albedo entre 0.10 - 0.22. están compuestos de una mezcla de hierro – níquel. Tipo M. Son brillantes con albedo entre 0.10 y 0.18, están compuestos de hierro - níquel puro Existen docenas de otros tipos diferentes pero individualmente raros
  • 26. 26 Tipo de AsteroidesTipo de Asteroides También se han clasificado de acuerdo a su posición en el sistema solar: Cinturón principal: localizados entre Marte y Júpiter entre (2 – 4 UA) del Sol a su vez se subdividen en : Hungarias, Floras, Phocaea, Koronis, Eos, Themis, Cybeles e Hildas (cuyo nombre proviene del principal asteroide en el grupo). Asteroides que cruzan la órbita de Marte o que están dentro de la órbita de él son los Near-Earth Asteroids (NEARs). Se encuentran cerca o se aproximan a la Tierra. Atens: eje semimayor < 1 UA y distancia en el afelio mayor a 0.983 UA; Apolos: eje semimayor > 1 UA y distancia en perihelio < 1.017 UA Amors: Distancia en perihelio entre 1.017 y 1.3 UA; Troyanos. Localizados cerca a los puntos Lagrangianos de Júpiter (60º por delante y por detrás del planeta). Estos puntos fueron fueron predichos por el matemático francés Joseph Louis Lagrange y están dados por las fuerzas gravitacionales de Júpiter y el Sol.
  • 27. 27 Tipo de AsteroidesTipo de Asteroides Los Asteroides pertenecientes al cinturón principal no tienen una distribución uniforme, existen zonas que tienen un numero reducido y se denominan Zonas de Kirkwood. Estas regiones poseen objetos con periodos orbitales que son fracción de la de Júpiter y por tanto los objetos en estas zonas pueden ser acelerados por el gigante gaseoso y enviados a otras zonas. Existen Asteroides en otras zonas del sistema solar como son los Centauros: 2060 Chiron (95 P/Chiron) orbita entre Saturno y Urano; La órbita de 5335 Damocles se encuentra entre Marte y Urano; 5145 Pholus orbita entre Saturno y Neptuno. Las primeras imágenes cercanas que se obtuvieron de un asteroide las realizo la misión Galileo en 1991 cuando pasó por el cinturón principal en su ruta a Júpiter, mostró a Gaspra e Ida como objetos irregulares con presencia de cráteres y grietas uno de ellos (Ida) con un pequeño asteroide orbitándolo el cual se nombró como Dactyl.
  • 28. 28 Observación de AsteroidesObservación de Asteroides La observación de los Asteroides es difícil. Algunos pueden ser apreciados con binóculos como Vesta, el más brillante de todos con magnitud 6. Con un telescopio refractor de 60 mm pueden observarse algunos de ellos. Su diámetro angular no supera el segundo de arco aún estando en su mejor periodo de observación: la oposición. Sirviéndose de cartas de efemérides se determina la zona del cielo en donde pasará el asteroide, si este es muy brillante podrá directamente observarse con binoculares o telescopios realizando un dibujo de las estrellas observadas y en observaciones posteriores (horas o días) de la misma zona, las "estrella" que se haya movido con respecto a las otras es el asteroide. Un evento interesante son las ocultaciones: cuando en la ruta del asteroide se cruza una estrella de fondo esta perderá el brillo durante el tiempo en que se encuentre eclipsada por él. La mejor forma para observar el detalle de los movimientos de los asteroides es utilizando la astrofotografía con registros tomados en la misma zona en días diferentes. En la actualidad las técnicas de CCD son claramente la elección asociadas a un telescopio con diámetros entre 10 y 12 pulgadas.
  • 29. 29 AsteroidesAsteroides Núm Nombre Radio (km) Distancia* (10^6km) Albedo Descubridor Fecha 1 Ceres 457 413.9 0.10 G. Piazzi 1801 511 Davida 168 475.4 0.05 R. Dugan 1903 15 Eunomia 136 395.5 0.19 De Gasparis 1851 52 Europa 156 463.3 0.06 Goldschmidt 1858 951 Gaspra 17x10 205.0 0.20 Neujmin 1916 10 Hygiea 215 470.3 0.08 De Gasparis 1849 243 Ida 58x23 270.0 ?TD>J. Palisa 29 Sep 1884 704 Interamnia 167 458.1 0.06 V. Cerulli 1910 2 Pallas 261 414.5 0.14 H. Olbers 1802 16 Psyche 132 437.1 0.10 De Gasparis 1852 87 Sylvia 136 521.5 0.04 N. Pogson 1866 4 Vesta 262.5 353.4 0.38 H. Olbers 1807 * Distancia media desde el Sol.
  • 30. 30 Efectos de un AsteroideEfectos de un Asteroide Cráter producido por un asteroide que colisionó hace 49000 años
  • 31. 31 Efectos de un AsteroideEfectos de un Asteroide Cráter producido por un asteroide que colisionó en la Península de Yucatán hace 65 millones de años. Las dimensiones del cráter son ~170 km de diámetro y sólo es posible detectarlo por satélite. En su centro se encuentra el actual puerto de Chicxulub.