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La Nube de Oort




   David MS & Cristian PT
      1º Bachillerato B
ÍNDICE



1 . Introducción   (Pág 1)


2 . Primeras hipótesis (Pág 1)


      3 . Composición y estructura (Pág 2)


      4 . Origen (Pág 3)


      5.   Fuerza de marea (Pág 3 y 4)


      6.    Objetos de la nube de Oort (Pág 5)
NUBE DE OORT

     1.Introducción
  La nube de Oort (también llamada nube de Öpik-Oort) es una nube esférica de cometas y

asteroides hipotética (es decir, no observada directamente) que se encuentra en los límites del
Sistema Solar, casi a un año luz del Sol, y aproximadamente a un cuarto de la distancia a Próxima
Centauri, la estrella más cercana. Según algunas estimaciones estadísticas, la nube podría albergar
entre uno y cien billones (1012 - 1014) de cometas, siendo su masa unas cinco veces la de la
Tierra.

    La nube de Oort, que recibe su nombre
gracias al astrónomo holandés Jan Oort, presenta
dos regiones diferenciadas: la nube de Oort
exterior, de forma esférica, y la nube de Oort
interior, también llamada "nube de Hills", en
forma de disco. Los objetos de la nube están
formados por compuestos como hielo, metano y
amoníaco, entre otros, y se formaron muy cerca
del Sol cuando el Sistema Solar todavía estaba en sus primeras etapas de formación. Una vez
formados, llegaron a su posición actual en la nube de Oort a causa de los efectos gravitatorios de
los planetas gigantes.


A pesar de que la nube de Oort, como se ha dicho, no se ha observado directamente, los
astrónomos creen que es la fuente de todos los cometas de período largo y de tipo Halley, y de
algunos Centauros y cometas de Júpiter.



    2. Primeras hipótesis
En 1932, el astrónomo estoniano Ernst Öpik postuló que los cometas de período largo se
originaron en una nube que orbitaba en los confines del Sistema Solar.

En 1950, el astrónomo holandés Jan Oort postuló la teoría de manera
independiente para resolver una paradoja:

 Las órbitas de los cometas son muy inestables, siendo la dinámica la
que dictamina si colisionarán con el Sol o con cualquier otro planeta,
o si saldrán despedidos del Sistema Solar debido a las perturbaciones
de los planetas. Además, al estar formados en su mayor parte por
hielo y otros elementos volátiles, éstos se van desprendiendo
gradualmente debido a la radiación electromagnética hasta que el
cometa se divide o adquiere una corteza aislante que frena la desgasificación. De este modo, Oort
razonó que los cometas no pudieron haberse formado en su órbita actual, y que debían de haber
permanecido durante toda su existencia en un lejano depósito repleto de estos cuerpos celestes,
cayendo con el tiempo hacia el Sistema Solar y convirtiéndose en cometas de período largo.



3.Composición y Estructura


La nube de Oort se extiende desde 2.000 o 5.000 UA hasta 50.000 UA[1] del Sol. Se puede dividir
en dos regiones: la nube de Oort exterior (20.000-50.000 UA), de forma esférica, y la nube de
Oort interior (2.000-20.000 UA), que tiene forma toroidal:

La nube exterior se encuentra muy poco ligada al Sol, y es la fuente de la mayor parte de los
cometas de período largo.
La nube interior también conocida como nube de Hills, en honor a J. G. Hills, el astrónomo que
propuso su existencia en 1981. Los modelos predicen que la nube interior debería poseer decenas
o cientos de veces más cometas que la nube exterior ya que parece ser que la nube de Hills
reabastece de cometas a la nube exterior a medida que se van agotando, y explica la existencia de
la nube de Oort tras miles de millones de años. Ademas, y como dato anecdótico, decir que la
masa interior de la Nube de Oort es aun desconocida.
Por otra parte se cree que la Nube de
Oort puede albergar varios billones
de cometas de más de 1,3 kilómetros
de diámetro y quinientos mil millones
con una magnitud absoluta menor a
+10,9. A pesar del número tan
elevado de cometas, cada uno de
ellos estaría separado en promedio
varias decenas de millones de
kilómetros con respecto al cometa
más cercano.

La gran mayoría de estos cometas
que componen la Nube de Oort estan
formados por hielo, metano, etano,
monóxido de carbono y ácido
cianhídrico. Sin embargo, el
descubrimiento del asteroide "1996
PW” dio una clara evidencia de que
dicha nube tambien esta compuesta
por objetos rocosos.

Los análisis realizados desde el descubrimiento de esta nube dicen que apenas existen diferencias
entre los cometas de la nube de Oort y los cometas de Júpiter, a pesar de las enormes distancias
que los separan. Este hecho sugiere que todos ellos se formaron en la nube protosolar, durante la
formación del Sistema Solar.




4.ORIGEN

 Todo indica que la nube de Oort se formó a causa del disco protoplanetario que se formó
 alrededor del Sol hace 4,6 miles de millones de años. La hipótesis más aceptada es que los
 objetos de la nube de Oort se formaron muy cerca del Sol, en el mismo proceso en el que se
 crearon los planetas y los asteroides, pero las interacciones gravitatorias con los jóvenes planetas
 gaseosos como Júpiter y Saturno expulsaron estos objetos hacia largas órbitas elípticas o
 parabólicas.
 Se han realizado simulaciones de la evolución de la nube de Oort desde su formación hasta
 nuestros días, y éstas muestran que su máxima masa la adquirió 800 millones de años tras su
 formación.
Los modelos computacionales sugieren que las colisiones de los escombros de los cometas
ocurridos durante el período de formación desempeñan un rol mucho más importante de lo que
anteriormente se creía. De acuerdo con estos modelos, durante las fases más tempranas del
Sistema Solar sucedieron tal cantidad de colisiones, que muchos cometas fueron destruidos antes
de alcanzar la nube de Oort.


5.FUERZAS DE MAREAS

Las fuerzas de marea se producen debido a que la gravedad que ejerce un cuerpo decrece con la
distancia. El efecto más cotidiano son las mareas que la Luna provoca sobre los océanos
terrestres, causando que éstos suban o bajen según su cercanía al satélite.

Del mismo modo, la Vía Láctea ejerce estas fuerzas de marea sobre la nube de Oort,
deformándola ligeramente hacia el centro de la galaxia. Esta pequeña fuerza es suficiente para
perturbar el movimiento de algunos miembros de la nube, y una parte de ellos son enviados hacia
el Sol.

Los efectos de la marea galáctica son muy complejos, y dependen en gran medida del
comportamiento de cada uno de los objetos del sistema planetario. Por el contrario, a nivel global
los efectos son más que evidentes: se cree que cerca de un 90% de los cometas que expulsa la
nube de Oort se deben a ella. Los modelos estadísticos basados en las órbitas de los cometas de
período largo apoyan esta idea.

Al estudiar las extinciones en la Tierra los científicos
advirtieron un patrón que se repite cada cierto tiempo.
Observaron que aproximadamente cada 26 millones de años en
nuestro planeta desaparece un porcentaje de especies
considerable, aunque todavía no se sabe con certeza qué lo
causa.


La marea galáctica podría explicar estos ciclos de extinciones. El Sol gira alrededor del centro de
la Vía Láctea, y en su órbita en torno a él pasa por el plano galáctico con cierta regularidad.
Cuando nuestro astro está situado fuera del plano galáctico la fuerza de marea provocada por la
galaxia es más débil; del mismo modo, cuando cruza el plano galáctico la intensidad de esta
fuerza llega a su máximo, resultando en un incremento de la perturbación de la nube de Oort, y
por tanto del envío de cometas hacia el Sistema Solar interior hasta un factor de cuatro. Se
calcula que el Sol pasa a través del plano galáctico cada 20-25 millones de años.



6. OBJETOS DE LA NUBE DE OORT

 Sólo se conocen cuatro objetos que se cree que pertenecen a la nube de Oort:

•90377 Sedna,
•(148209) 2000 CR15,
•2006 SQ372
• 2008 KV42.

   A causa de su lejanía, el perihelio de los dos primeros, a diferencia de los objetos del disco
  disperso, no llega a verse afectado por la gravedad de Neptuno, por lo que sus órbitas no pueden
  explicarse desde las perturbaciones de los planetas gigantes. Si se hubieran formado en sus
  actuales posiciones, sus órbitas deberían ser circulares; además, la acreción queda descartada,
  pues la enorme velocidad con la que se movían los planetesimales habría resultado demasiado
  perjudicial.

                               Posibles Objetos de la Nube de Oort




                                    BIBLIOGRAFIA



                                            Wikipedia:
        http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_Oort#Composici.C3.B3n_y_estructura


                                          World lingo :
                    http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oort_cloud
Astroseti:
http://astroseti.org/noticia/2027/la_nube_oort

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  • 2. ÍNDICE 1 . Introducción (Pág 1) 2 . Primeras hipótesis (Pág 1) 3 . Composición y estructura (Pág 2) 4 . Origen (Pág 3) 5. Fuerza de marea (Pág 3 y 4) 6. Objetos de la nube de Oort (Pág 5)
  • 3. NUBE DE OORT 1.Introducción La nube de Oort (también llamada nube de Öpik-Oort) es una nube esférica de cometas y asteroides hipotética (es decir, no observada directamente) que se encuentra en los límites del Sistema Solar, casi a un año luz del Sol, y aproximadamente a un cuarto de la distancia a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Según algunas estimaciones estadísticas, la nube podría albergar entre uno y cien billones (1012 - 1014) de cometas, siendo su masa unas cinco veces la de la Tierra. La nube de Oort, que recibe su nombre gracias al astrónomo holandés Jan Oort, presenta dos regiones diferenciadas: la nube de Oort exterior, de forma esférica, y la nube de Oort interior, también llamada "nube de Hills", en forma de disco. Los objetos de la nube están formados por compuestos como hielo, metano y amoníaco, entre otros, y se formaron muy cerca
  • 4. del Sol cuando el Sistema Solar todavía estaba en sus primeras etapas de formación. Una vez formados, llegaron a su posición actual en la nube de Oort a causa de los efectos gravitatorios de los planetas gigantes. A pesar de que la nube de Oort, como se ha dicho, no se ha observado directamente, los astrónomos creen que es la fuente de todos los cometas de período largo y de tipo Halley, y de algunos Centauros y cometas de Júpiter. 2. Primeras hipótesis En 1932, el astrónomo estoniano Ernst Öpik postuló que los cometas de período largo se originaron en una nube que orbitaba en los confines del Sistema Solar. En 1950, el astrónomo holandés Jan Oort postuló la teoría de manera independiente para resolver una paradoja: Las órbitas de los cometas son muy inestables, siendo la dinámica la que dictamina si colisionarán con el Sol o con cualquier otro planeta, o si saldrán despedidos del Sistema Solar debido a las perturbaciones de los planetas. Además, al estar formados en su mayor parte por hielo y otros elementos volátiles, éstos se van desprendiendo gradualmente debido a la radiación electromagnética hasta que el cometa se divide o adquiere una corteza aislante que frena la desgasificación. De este modo, Oort razonó que los cometas no pudieron haberse formado en su órbita actual, y que debían de haber permanecido durante toda su existencia en un lejano depósito repleto de estos cuerpos celestes, cayendo con el tiempo hacia el Sistema Solar y convirtiéndose en cometas de período largo. 3.Composición y Estructura La nube de Oort se extiende desde 2.000 o 5.000 UA hasta 50.000 UA[1] del Sol. Se puede dividir en dos regiones: la nube de Oort exterior (20.000-50.000 UA), de forma esférica, y la nube de Oort interior (2.000-20.000 UA), que tiene forma toroidal: La nube exterior se encuentra muy poco ligada al Sol, y es la fuente de la mayor parte de los cometas de período largo. La nube interior también conocida como nube de Hills, en honor a J. G. Hills, el astrónomo que propuso su existencia en 1981. Los modelos predicen que la nube interior debería poseer decenas o cientos de veces más cometas que la nube exterior ya que parece ser que la nube de Hills reabastece de cometas a la nube exterior a medida que se van agotando, y explica la existencia de la nube de Oort tras miles de millones de años. Ademas, y como dato anecdótico, decir que la masa interior de la Nube de Oort es aun desconocida.
  • 5. Por otra parte se cree que la Nube de Oort puede albergar varios billones de cometas de más de 1,3 kilómetros de diámetro y quinientos mil millones con una magnitud absoluta menor a +10,9. A pesar del número tan elevado de cometas, cada uno de ellos estaría separado en promedio varias decenas de millones de kilómetros con respecto al cometa más cercano. La gran mayoría de estos cometas que componen la Nube de Oort estan formados por hielo, metano, etano, monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Sin embargo, el descubrimiento del asteroide "1996 PW” dio una clara evidencia de que dicha nube tambien esta compuesta por objetos rocosos. Los análisis realizados desde el descubrimiento de esta nube dicen que apenas existen diferencias entre los cometas de la nube de Oort y los cometas de Júpiter, a pesar de las enormes distancias que los separan. Este hecho sugiere que todos ellos se formaron en la nube protosolar, durante la formación del Sistema Solar. 4.ORIGEN Todo indica que la nube de Oort se formó a causa del disco protoplanetario que se formó alrededor del Sol hace 4,6 miles de millones de años. La hipótesis más aceptada es que los objetos de la nube de Oort se formaron muy cerca del Sol, en el mismo proceso en el que se crearon los planetas y los asteroides, pero las interacciones gravitatorias con los jóvenes planetas gaseosos como Júpiter y Saturno expulsaron estos objetos hacia largas órbitas elípticas o parabólicas. Se han realizado simulaciones de la evolución de la nube de Oort desde su formación hasta nuestros días, y éstas muestran que su máxima masa la adquirió 800 millones de años tras su formación.
  • 6. Los modelos computacionales sugieren que las colisiones de los escombros de los cometas ocurridos durante el período de formación desempeñan un rol mucho más importante de lo que anteriormente se creía. De acuerdo con estos modelos, durante las fases más tempranas del Sistema Solar sucedieron tal cantidad de colisiones, que muchos cometas fueron destruidos antes de alcanzar la nube de Oort. 5.FUERZAS DE MAREAS Las fuerzas de marea se producen debido a que la gravedad que ejerce un cuerpo decrece con la distancia. El efecto más cotidiano son las mareas que la Luna provoca sobre los océanos terrestres, causando que éstos suban o bajen según su cercanía al satélite. Del mismo modo, la Vía Láctea ejerce estas fuerzas de marea sobre la nube de Oort, deformándola ligeramente hacia el centro de la galaxia. Esta pequeña fuerza es suficiente para perturbar el movimiento de algunos miembros de la nube, y una parte de ellos son enviados hacia el Sol. Los efectos de la marea galáctica son muy complejos, y dependen en gran medida del comportamiento de cada uno de los objetos del sistema planetario. Por el contrario, a nivel global los efectos son más que evidentes: se cree que cerca de un 90% de los cometas que expulsa la nube de Oort se deben a ella. Los modelos estadísticos basados en las órbitas de los cometas de período largo apoyan esta idea. Al estudiar las extinciones en la Tierra los científicos advirtieron un patrón que se repite cada cierto tiempo. Observaron que aproximadamente cada 26 millones de años en nuestro planeta desaparece un porcentaje de especies considerable, aunque todavía no se sabe con certeza qué lo causa. La marea galáctica podría explicar estos ciclos de extinciones. El Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea, y en su órbita en torno a él pasa por el plano galáctico con cierta regularidad. Cuando nuestro astro está situado fuera del plano galáctico la fuerza de marea provocada por la galaxia es más débil; del mismo modo, cuando cruza el plano galáctico la intensidad de esta fuerza llega a su máximo, resultando en un incremento de la perturbación de la nube de Oort, y por tanto del envío de cometas hacia el Sistema Solar interior hasta un factor de cuatro. Se
  • 7. calcula que el Sol pasa a través del plano galáctico cada 20-25 millones de años. 6. OBJETOS DE LA NUBE DE OORT Sólo se conocen cuatro objetos que se cree que pertenecen a la nube de Oort: •90377 Sedna, •(148209) 2000 CR15, •2006 SQ372 • 2008 KV42. A causa de su lejanía, el perihelio de los dos primeros, a diferencia de los objetos del disco disperso, no llega a verse afectado por la gravedad de Neptuno, por lo que sus órbitas no pueden explicarse desde las perturbaciones de los planetas gigantes. Si se hubieran formado en sus actuales posiciones, sus órbitas deberían ser circulares; además, la acreción queda descartada, pues la enorme velocidad con la que se movían los planetesimales habría resultado demasiado perjudicial. Posibles Objetos de la Nube de Oort BIBLIOGRAFIA Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_Oort#Composici.C3.B3n_y_estructura World lingo : http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Oort_cloud