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L. Infante 1
Sistema Solar
Regularidades
Formación del S.S.
Hipótesis colisional
Hipótesis Nebular
L. Infante 2
Ya no!
L. Infante 3
8 son los Planetas
+ plutonianos
• En la antigüedad se conocían sólo 6 planetas: Mercurio, Venus,Mercurio, Venus,
Tierra, Marte, Júpiter y SaturnoTierra, Marte, Júpiter y Saturno
•• UranoUrano fue descubierto por accidente a fines del siglo 18.
•• NeptunoNeptuno se descubrió a partir de perturbaciones observadas en la
órbita de Urano.
• En Agosto de 2006 la IAU declara que hay sólo 8 planetas en el
Sistema Solar. El resto son de tipo plutonianos.
•• PlutónPlutón se descubrió a fines de los años 30 buscando la fuente de las
perturbaciones en la órbita de Neptuno.
Perturbaciones en el S.S. son pequeñas: ¿Es estable o inestable el Sistema Solar?
Nadie sabe (simulaciones)
L. Infante 4
L. Infante 5
L. Infante 6
L. Infante 7
Sin embargo, el S.S. es muy
regular
 Existe la eclíptica,eclíptica, planetas orbitan en un mismo plano
o Máxima inclinación, Mercurio (y Plutón), ≈ 5o
 Todos los planetas giran en torno al Solgiran en torno al Sol en el mismo
sentido; incluso el Sol (periodo de ≈ 25 días) rota en el
mismo sentido.
 ElipticidadesElipticidades de las órbitas son muy pequeñas.
o Kepler dice que las órbitas deben ser elipses.
 Muchos de los planetas rotanrotan en el mismo sentido.
o Venus rota en sentido contrario.
o Urano rota alrededor de un eje que está inclinado en aprox. 90o
o La LunaLuna orbita y rota en un plano cerca de la eclíptica.
L. Infante 8
L. Infante 9
Formación del S.S.
Estas regularidades no se explican ni con laEstas regularidades no se explican ni con la
teoría de Newton ni con las leyesteoría de Newton ni con las leyes KeplerKepler
Las interacciones en el S.S. no son tan fuertes para generar las regularidades
(plano orbital, sentido rotación, órbitas circulares).
Hoy se piensa que las regularidades del S.S. que observamos son
marcas de nacimiento.
Siglo 19 se pensaba que el S.S. se había formado por la
colisión entre una estrella y el Sol. Esta estrella había
arrastrado materia del Sol que posteriormente se
condensó en los planetas
explica la eclípticaeclíptica
Hipótesis Colisional
L. Infante 10
Hipótesis Colisional
Sin embargo, el choque entre estrellas esSin embargo, el choque entre estrellas es
muy improbable.muy improbable.
 Saturno es un mini S.S, tiene 18 lunas y
anillos coplanares ⇐ ¿Es también
producto de un choque? Improbable!
 Lo mismo con Urano, Júpiter y Neptuno
L. Infante 11
Formación del S.S., cont.
Hipótesis Nebular
El Sistema Solar se formó de una
nube de gas y polvo
L. Infante 12
Nebulosa Roseta
Nebulosa oscura,
Barnard 86
en Sagitario
REGIONES DE FORMACIÓN DE
ESTRELLAS
L. Infante 13
Hipótesis Nebular
El Sol y los planetas se formaron
de una misma nube al mismo
tiempo.
Nube rota lentamente
Colapsa por gravedad
Momentum angular se conserva ⇒ nube
rota cada vez más rápido.
L. Infante 14
¿Que ocurre físicamente en
una nube que rota?
– Material en el ecuador se
mantiene rotando en
círculos; la fuerza
centrífuga se iguala a la
fuerza gravitacional.
– Material en los polos no
está en equilibrio y cae al
centro.
L. Infante 15
FC
FC
FG
F
G
L. Infante 16
L. Infante 17
Hipótesis Nebular,
cont.
Material se acumula en un disco
ecuatorial.(Este proceso es muy común en
astrofísica.)
 Próximo paso se entiende menos:
o Regiones centrales colapsan para formar el
Sol.
o El material en el disco se amontona en
grumos.
o Los planetésimos acumulan material al
barrer por el disco.
o Colisiones son comunes durante la
formación del Sistema Solar.
 ResultadoResultado ⇒⇒ Todo rota en torno al centro
en un mismo plano y en el mismo sentido.
L. Infante 18
Propiedades de los Planetas
Dado este modelo, veamos algunas propiedades de los planetas
Planeta Diámetro Densidad OrbitaPlaneta Diámetro Densidad Orbita NNoo
LunasLunas AnillosAnillos
(Tierra=1) ((Tierra=1) (kg-mkg-m33
) (UA)) (UA)
Mercurio 0.38 5430 0.39 0 No
Venus 0.95 5250 0.72 0 No
Tierra 1.00 5520 1.00 1 No
Marte 0.53 3950 1.52 2 No
Júpiter 11.21 1330 5.20 16 Si
Saturno 9.45 690 9.53 18 Si
Urano 4.01 1290 19.19 15 Si
Neptuno 3.88 1640 30.06 8 Si
Plutón 0.18 2030 39.53 1 No
L. Infante 19
Cont.
· Veamos algunas regularidades en esta tabla:
pequeños ⇔ grandes
densos ⇔ menos denso
cercanos ⇔ lejanos
pocas lunas ⇔ muchas lunas
sin anillos ⇔ con anillos
· Dividimos los planetas en dos grupos
 Rocosos (Mercurio, Venus, Tierra y Marte)
 Gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno)
· Notemos que los planetas gigantes se parecen entre si; cualquier
proceso que formó el S.S. formó a estos planetas también.
L. Infante 20
Densidad
Planetas Rocosos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte
• Densidad de la Tierra es un poco más alta que la de las rocas superficiales
• Planetas interiores tienen ≈ la misma densidad.
– Están hechos del mismo material.
• El interior es más denso comparado con las capas externas.
• Interior de la Tierra hecha por hierro y níkel fundido.
Planetas Gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
• Densidad bastante menor ⇒ no pueden estar hechos de roca.
• Densidad de Saturno es aún menor que la del agua.
• Se cree que ninguno de los gigantes tienen material sólido (quizás en el centro); a los
más líquido debido a la alta densidad en el interior.
¿Qué gas domina? Hidrógeno y HelioHidrógeno y Helio
L. Infante 21
¿Qué tiene que ver esto con la
formación del S.S.?
¿Como es el disco original que hace que las condiciones sean
distintas en el interior del S.S. que en el exterior?
• En el interior todo se mueve más rápido ⇒ más caliente.
– Mientras más caliente menor posibilidad de condensarse en planetésimos, (que
están hechos de agua sólido, hielo, o CO2, hielo seco).
• En el exterior el disco es frío; más lejos del Sol.
Se cree que la formación de planetas externos se inicia antes, por lo que tienen
más tiempo para acumular más material por gravitación.
⇒ más masivos ⇒ pueden acumular H y He
• H y He son los dos elementos más livianos.
– En un gas, a una temperatura dada, mientras más liviano el elemento más
rápido se mueve.
– En la Tierra H y He escapan del campo gravitacional. En la atmósfera no hay
H y He, ni moléculas livianas.
– En los planetas gigantes si hay H y He, la gravedad es mayor.
L. Infante 22
¿Como sabemos la edad del
S.S.?
• Procesos radioactivos sirven para medir la edad de la Tierra.
– Mientras más vieja una piedra, menos material radioactivo tiene.
– Material radioactivo se caracteriza por su vida media, que es el tiempo
que demora en decaer a la mitad.
 U238 (92 protones, 146 neutrones) → varios decaimientos → Pb206 (82
protones) muy estable.
 La vida media de U238 ≈ 4.5 x 109 años.
 En el pasado había más U238 y menos Pb206.
 Supongamos que en una piedra hay U238 y Pb206.
 Cada átomo de U238 decae en uno de Pb206,
N(U238) + N(Pb206) = constante
Supongamos que encontramos igual cantidad de U que de Pb, y que
inicialmente no había Pb, entonces la edad de la piedra es 4.5 mil
millones de años
L. Infante 23
Edad de la Tierra
• Las piedras más viejas encontradas en la Tierra tienen cerca de 3.8 x 109
años (encontradas en Groenlandia).
• Probablemente la Tierra sea más vieja que esto.
– La corteza terrestre es muy activa, las piedras más antiguas probablemente se
hundieron en la corteza (escalas de miles de millones de años).
• Hay rocas más antiguas, e.g. las traídas de la Luna por la misión Apolo
tienen cerca de 4.2 x 109 años.
• Meteoritos (pocos Kg.), que eventualmente penetran la atmósfera
terrestre, tienen cerca de 4.6 x 109 años.
• Por modelos solares se estima una edad de 4.5 x 109 años.
Nuestra historia ≈ miles de años ⇒ Humanos modernos ≈ 100,000 años
⇒ Monos ≈ 10,000,000 años ⇒ Animales 450 x 106 años
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  • 1. L. Infante 1 Sistema Solar Regularidades Formación del S.S. Hipótesis colisional Hipótesis Nebular
  • 3. L. Infante 3 8 son los Planetas + plutonianos • En la antigüedad se conocían sólo 6 planetas: Mercurio, Venus,Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y SaturnoTierra, Marte, Júpiter y Saturno •• UranoUrano fue descubierto por accidente a fines del siglo 18. •• NeptunoNeptuno se descubrió a partir de perturbaciones observadas en la órbita de Urano. • En Agosto de 2006 la IAU declara que hay sólo 8 planetas en el Sistema Solar. El resto son de tipo plutonianos. •• PlutónPlutón se descubrió a fines de los años 30 buscando la fuente de las perturbaciones en la órbita de Neptuno. Perturbaciones en el S.S. son pequeñas: ¿Es estable o inestable el Sistema Solar? Nadie sabe (simulaciones)
  • 7. L. Infante 7 Sin embargo, el S.S. es muy regular  Existe la eclíptica,eclíptica, planetas orbitan en un mismo plano o Máxima inclinación, Mercurio (y Plutón), ≈ 5o  Todos los planetas giran en torno al Solgiran en torno al Sol en el mismo sentido; incluso el Sol (periodo de ≈ 25 días) rota en el mismo sentido.  ElipticidadesElipticidades de las órbitas son muy pequeñas. o Kepler dice que las órbitas deben ser elipses.  Muchos de los planetas rotanrotan en el mismo sentido. o Venus rota en sentido contrario. o Urano rota alrededor de un eje que está inclinado en aprox. 90o o La LunaLuna orbita y rota en un plano cerca de la eclíptica.
  • 9. L. Infante 9 Formación del S.S. Estas regularidades no se explican ni con laEstas regularidades no se explican ni con la teoría de Newton ni con las leyesteoría de Newton ni con las leyes KeplerKepler Las interacciones en el S.S. no son tan fuertes para generar las regularidades (plano orbital, sentido rotación, órbitas circulares). Hoy se piensa que las regularidades del S.S. que observamos son marcas de nacimiento. Siglo 19 se pensaba que el S.S. se había formado por la colisión entre una estrella y el Sol. Esta estrella había arrastrado materia del Sol que posteriormente se condensó en los planetas explica la eclípticaeclíptica Hipótesis Colisional
  • 10. L. Infante 10 Hipótesis Colisional Sin embargo, el choque entre estrellas esSin embargo, el choque entre estrellas es muy improbable.muy improbable.  Saturno es un mini S.S, tiene 18 lunas y anillos coplanares ⇐ ¿Es también producto de un choque? Improbable!  Lo mismo con Urano, Júpiter y Neptuno
  • 11. L. Infante 11 Formación del S.S., cont. Hipótesis Nebular El Sistema Solar se formó de una nube de gas y polvo
  • 12. L. Infante 12 Nebulosa Roseta Nebulosa oscura, Barnard 86 en Sagitario REGIONES DE FORMACIÓN DE ESTRELLAS
  • 13. L. Infante 13 Hipótesis Nebular El Sol y los planetas se formaron de una misma nube al mismo tiempo. Nube rota lentamente Colapsa por gravedad Momentum angular se conserva ⇒ nube rota cada vez más rápido.
  • 14. L. Infante 14 ¿Que ocurre físicamente en una nube que rota? – Material en el ecuador se mantiene rotando en círculos; la fuerza centrífuga se iguala a la fuerza gravitacional. – Material en los polos no está en equilibrio y cae al centro.
  • 17. L. Infante 17 Hipótesis Nebular, cont. Material se acumula en un disco ecuatorial.(Este proceso es muy común en astrofísica.)  Próximo paso se entiende menos: o Regiones centrales colapsan para formar el Sol. o El material en el disco se amontona en grumos. o Los planetésimos acumulan material al barrer por el disco. o Colisiones son comunes durante la formación del Sistema Solar.  ResultadoResultado ⇒⇒ Todo rota en torno al centro en un mismo plano y en el mismo sentido.
  • 18. L. Infante 18 Propiedades de los Planetas Dado este modelo, veamos algunas propiedades de los planetas Planeta Diámetro Densidad OrbitaPlaneta Diámetro Densidad Orbita NNoo LunasLunas AnillosAnillos (Tierra=1) ((Tierra=1) (kg-mkg-m33 ) (UA)) (UA) Mercurio 0.38 5430 0.39 0 No Venus 0.95 5250 0.72 0 No Tierra 1.00 5520 1.00 1 No Marte 0.53 3950 1.52 2 No Júpiter 11.21 1330 5.20 16 Si Saturno 9.45 690 9.53 18 Si Urano 4.01 1290 19.19 15 Si Neptuno 3.88 1640 30.06 8 Si Plutón 0.18 2030 39.53 1 No
  • 19. L. Infante 19 Cont. · Veamos algunas regularidades en esta tabla: pequeños ⇔ grandes densos ⇔ menos denso cercanos ⇔ lejanos pocas lunas ⇔ muchas lunas sin anillos ⇔ con anillos · Dividimos los planetas en dos grupos  Rocosos (Mercurio, Venus, Tierra y Marte)  Gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno) · Notemos que los planetas gigantes se parecen entre si; cualquier proceso que formó el S.S. formó a estos planetas también.
  • 20. L. Infante 20 Densidad Planetas Rocosos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte • Densidad de la Tierra es un poco más alta que la de las rocas superficiales • Planetas interiores tienen ≈ la misma densidad. – Están hechos del mismo material. • El interior es más denso comparado con las capas externas. • Interior de la Tierra hecha por hierro y níkel fundido. Planetas Gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno • Densidad bastante menor ⇒ no pueden estar hechos de roca. • Densidad de Saturno es aún menor que la del agua. • Se cree que ninguno de los gigantes tienen material sólido (quizás en el centro); a los más líquido debido a la alta densidad en el interior. ¿Qué gas domina? Hidrógeno y HelioHidrógeno y Helio
  • 21. L. Infante 21 ¿Qué tiene que ver esto con la formación del S.S.? ¿Como es el disco original que hace que las condiciones sean distintas en el interior del S.S. que en el exterior? • En el interior todo se mueve más rápido ⇒ más caliente. – Mientras más caliente menor posibilidad de condensarse en planetésimos, (que están hechos de agua sólido, hielo, o CO2, hielo seco). • En el exterior el disco es frío; más lejos del Sol. Se cree que la formación de planetas externos se inicia antes, por lo que tienen más tiempo para acumular más material por gravitación. ⇒ más masivos ⇒ pueden acumular H y He • H y He son los dos elementos más livianos. – En un gas, a una temperatura dada, mientras más liviano el elemento más rápido se mueve. – En la Tierra H y He escapan del campo gravitacional. En la atmósfera no hay H y He, ni moléculas livianas. – En los planetas gigantes si hay H y He, la gravedad es mayor.
  • 22. L. Infante 22 ¿Como sabemos la edad del S.S.? • Procesos radioactivos sirven para medir la edad de la Tierra. – Mientras más vieja una piedra, menos material radioactivo tiene. – Material radioactivo se caracteriza por su vida media, que es el tiempo que demora en decaer a la mitad.  U238 (92 protones, 146 neutrones) → varios decaimientos → Pb206 (82 protones) muy estable.  La vida media de U238 ≈ 4.5 x 109 años.  En el pasado había más U238 y menos Pb206.  Supongamos que en una piedra hay U238 y Pb206.  Cada átomo de U238 decae en uno de Pb206, N(U238) + N(Pb206) = constante Supongamos que encontramos igual cantidad de U que de Pb, y que inicialmente no había Pb, entonces la edad de la piedra es 4.5 mil millones de años
  • 23. L. Infante 23 Edad de la Tierra • Las piedras más viejas encontradas en la Tierra tienen cerca de 3.8 x 109 años (encontradas en Groenlandia). • Probablemente la Tierra sea más vieja que esto. – La corteza terrestre es muy activa, las piedras más antiguas probablemente se hundieron en la corteza (escalas de miles de millones de años). • Hay rocas más antiguas, e.g. las traídas de la Luna por la misión Apolo tienen cerca de 4.2 x 109 años. • Meteoritos (pocos Kg.), que eventualmente penetran la atmósfera terrestre, tienen cerca de 4.6 x 109 años. • Por modelos solares se estima una edad de 4.5 x 109 años. Nuestra historia ≈ miles de años ⇒ Humanos modernos ≈ 100,000 años ⇒ Monos ≈ 10,000,000 años ⇒ Animales 450 x 106 años ⇒ Tierra ≈ 4.5 x 109 años