¿Es el sol el centro del sistema solar? ¿Por qué?

¿Por qué nuestro sol está en el medio de nuestro sistema solar?

Porque es el objeto con el pozo de gravedad más grande, alrededor del cual todos los demás objetos del sistema solar no tienen más remedio que girar.

Gravedad en el tejido del espacio-tiempo

Todos los objetos tienen ‘gravedad’, nuestro término para la ‘atracción’ que se siente hacia lo que llamamos un pozo de gravedad que existe en la estructura del espacio-tiempo simplemente porque un objeto tiene masa: existe. Los objetos más pequeños, un pozo de gravedad pequeño, tienen una tendencia natural a ‘fluir’ hacia un objeto más grande: un pozo de gravedad grande. Experimentamos la gravedad como un ‘tirón’ o atracción, pero en realidad no es una fuerza en absoluto, solo una manifestación pasiva del estado de ser, de existir. No se consume ni se pierde energía en esta ‘atracción’.

El Sol llegó a estar en el medio porque era la fuente original de toda la materia en nuestro sistema solar. A medida que los gases se congelaron de las nubes de materia que sobraron de las supernovas anteriores (Sol es al menos una estrella de segunda generación), todo giró y creó un disco de acreción a partir del cual se formaron los planetas, etc.

En una simple cáscara de nuez, es por eso que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar, ya que todas las estrellas están en sus sistemas planetarios, por qué lo orbitan, y no al revés.

Si se sentó en medio de un trampolín redondo y una pelota fue rodada hacia usted desde su borde, ni usted ni ella necesitarían gastar energía para que ‘caiga’ hacia usted. Aquí hay un gran video que explica cómo funciona lo que llamamos ‘gravedad’.

Gravedad visualizada – 09:57

Y por último, aquí hay uno que ilustra cómo se forma un sistema estelar.

Proceso de formación planetaria – 01:00

Gracias por el A2A.

Sí porque:

  1. El Sol está literalmente en el medio , con todos los planetas orbitando a su alrededor .
  2. El Sol es, o en un par de casos está muy cerca, el centro gravitacional del Sistema Solar y el centro físico. Cuando el Sol se formó a partir de la nebulosa pre-solar, se condensó hasta que su núcleo se volvió lo suficientemente caliente y denso como para encender la fusión. Los planetas se formaron a partir del resto de la nebulosa que quedó, y están gravitacionalmente unidos a ella. Se necesitarían múltiples encuentros cercanos, tal vez cien, con otras estrellas que pasan dentro de la distancia orbital del planeta desde el Sol para romper ese vínculo a través del efecto tirachinas.
  3. También se podría decir que el Sol ocupa el centro filosófico del Sistema Solar, porque incluso una forma de vida que no necesita agua líquida y, por ejemplo, vivía en la atmósfera de Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, aún necesitaría la energía del Sol. para poder sobrevivir. La vida, en la actualidad de todos modos, depende tanto de las estrellas como del agua.

El Sol tiene el 99% de la masa del sistema solar, excluyendo lo que se cree que se encuentra más allá de la órbita de Plutón. Descuidaré la posibilidad de un gigante gaseoso adicional más allá de la órbita de Plutón, que ha sido sugerido recientemente por algunos, basado en perturbaciones orbitales en el sistema solar exterior, en lo que sigue.

La gran mayoría del resto de la masa del sistema solar está en el planeta Júpiter, llevando la suma parcial a más del 99.9% de la masa total solo en el Sol y Júpiter. La masa de todo lo demás además del Sol y Júpiter es diddleysquat en resumen.

Por lo tanto, tiene mucho sentido, no es necesario ni obligatorio, pero tiene mucho sentido decir que el Sol está en el centro o en el medio de nuestro sistema solar.

Tenga en cuenta que si nuestro sistema solar tuviera dos o incluso tres estrellas, lo que es más común, en general, entonces todo sería completamente diferente.

Quizás Kepler habría vivido mucho antes o mucho después, en un planeta afortunado, en un sistema solar tan complejo, ¿quién sabe?

Las tres leyes brillantes de Kepler (su cuarta ahora está en gran parte olvidada, aunque en realidad pensó que era la más importante) ponen al Sol en el centro de una elipse para todos y cada uno de los planetas, y esto no es una mala aproximación a la verdad. . También es la forma de comenzar a pensar en el problema correctamente.

Isaac Newton luego derivó las leyes de Kepler de su ley de gravitación universal y su mecánica.

Así, el sistema heliocéntrico de Aristarco de Samos claramente ganó, pero Einstein nos recordó que lo que importa es el movimiento relativo, y que una descripción es posible desde cualquier sistema de referencia.

Nunca digas nada negativo sobre Johannes Kepler en mi presencia: aquí estoy con John Conway, quien dijo precisamente eso en una pequeña charla encantadora que dio en Toronto sobre el tema de las construcciones geométricas, que puedes encontrar en YouTube.

Conway da allí, entre otras cosas, una construcción simple, original, y creo que muy elegante del dodecaedro.

Vale la pena escuchar!

John Conway: grupos de dualidad, los 2 cosmogramas y la construcción geométrica

El centro del sistema solar debe ser un punto en algún lugar cercano al Sol o puede estar dentro del Sol. Pero no podemos decir con certeza que “el Sol está en el centro de nuestro Sistema Solar”. Aquí es por qué lo digo.

En primer lugar, solo si conocemos los límites de nuestro sistema solar, incluso podemos decir con certeza que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar. El límite al que me refiero aquí es la región de Influencia del Sol (sin decir “Esfera de Influencia” ya que no sabemos si en realidad es una esfera, ya que podría ser una esfera distorsionada debido a las propiedades de la “estructura del espacio-tiempo”) .

Además, si pones el tejido del espacio-tiempo en la mezcla, eso hace que sea aún más complicado responder si el Sol está en el centro del sistema solar, porque el tejido del espacio-tiempo se extiende hasta el infinito. Y así, cada objeto en el tejido de espacio-tiempo estira el tejido de espacio-tiempo y de modo que todos los objetos relativamente más pequeños tenderán a caer o rodear los objetos más pesados. Mira este video: Gravity Visualized

En segundo lugar, los planetas de nuestro sistema solar tienen una órbita elíptica. Y sabemos que los cometas vienen desde más allá de la órbita de Plutón y sus órbitas son muy excéntricas. (mira esta visualización: https://upload.wikimedia.org/wik …). Si las órbitas fueran circulares, podríamos estimar el centro de nuestro sistema solar. Pero el hecho de que las órbitas son excéntricas y el hecho de que los astrónomos ahora creen que incluso hay un noveno planeta (descontando a Plutón como el noveno planeta) más allá del cinturón de Kuiper que probablemente ni siquiera ha completado una órbita alrededor de nuestro Sol desde que los seres humanos han estado Al estudiar los objetos celestes, es aún más difícil determinar el límite de la región de influencia del Sol.

Habiendo dicho eso, la comunidad científica ahora cree que las Voyager 1 y 2 han llegado al borde del sistema solar o simplemente han pasado el borde del sistema solar, porque las Voyager 1 y 2 acaban de cruzar el “Choque de terminación” [Nuestro sol da fuera de una corriente de partículas cargadas que forman una burbuja alrededor de nuestro sistema solar conocida como heliosfera. El viento solar viaja a velocidades supersónicas hasta que cruza una onda de choque llamada choque de terminación.

Dado todo esto, en este punto, no podemos decir con certeza que el Sol esté exactamente en el centro de este Sistema Solar.

Creo que es solo cuestión de perspectiva. El movimiento de todas las cosas es relativo. También podríamos decir que la tierra es el centro del sistema solar, pero no lo hacemos. La razón es que complica las matemáticas. La siguiente imagen es de Por qué el Sol es el centro de nuestro sistema solar para indicar las rutas de los planetas si tratamos a la Tierra como el centro.

En realidad, el centro de nuestro sistema solar es un punto justo por encima de la superficie del sol, directamente en línea con Júpiter, a unos 48.720 km (varía un poco, con las órbitas de los planetas) sobre la superficie del sol, un poco más lejos del sol que nuestros satélites de comunicaciones son de nosotros.

Júpiter es el único planeta que tiene un baricentro con el Sol que se encuentra fuera del volumen del Sol, aunque solo en un 7% del radio del Sol. ver Júpiter en Wiki

Júpiter (rojo) completa una órbita del Sol (centro) por cada 11.86 órbitas de la Tierra (azul).

Crédito de imagen – Wiki

Todo en el universo atrae todo lo demás en el universo a través de la fuerza de la gravedad, y cuanto más cerca están las cosas, más grande se vuelve la atracción de la gravedad.

Las cosas que están más juntas empujan más a sus vecinos, y dado que todos los planetas y el sol están en relativa proximidad entre sí, todos se esfuerzan más entre sí que sobre las estrellas, que están mucho más lejos.

Al tirar tan fuerte el uno del otro, terminan girando, ya que si no se movieran tan rápido, todos se chocarían entre sí. La rotación está en la misma dirección en nuestro sistema solar, al igual que la animación que se muestra arriba. Las cosas que van más rápido en sus órbitas están más cerca del sol, y las cosas que van más despacio están más lejos, como un remolino gigante en la bañera. Todo esto comenzó cuando se formó el sistema solar, y sin nada que impida que todo se mueva, seguirá sucediendo para siempre.

Todo en nuestro sistema solar tiende a orbitar el centro de toda la masa del sistema solar. Dado que el sol y Júpiter son las dos cosas más importantes, tienen la mayor influencia en todo lo demás en el vecindario. El sol contiene casi toda la masa de nuestro sistema solar, y todo lo demás está compuesto por solo alrededor del 0,14% del total. Como consecuencia, el centro de masa del sistema solar está muy cerca de la mitad del sol y todo lo demás en nuestro sistema solar gira alrededor del sol. O un punto muy cerca del sol.

Editar: El sol orbita ese lugar, también, lentamente, en sintonía con la órbita del sol de Júpiter (el sol realmente no ‘orbita’ ese lugar como lo hacemos nosotros, se ‘apoya’ allí en una guerra de tirón con el resto de nosotros, pero principalmente con Júpiter).

El centro de nuestro sistema solar es su baricentro, o su centro de masa. Disfruta de esta película muda de 4 minutos, el sonido del espacio en sí.

Skymarvels ™ sistema solar baricentro (celestia celestia4all)

Este comportamiento de la naturaleza nos permite descubrir mundos nuevos y extraños, al observar otras estrellas que se tambalean, mientras nuestro sol se tambalea, siempre y cuando esas estrellas no estén demasiado lejos de nosotros y no podamos saber si se tambalean o no.


Editar: este gráfico es para usar en una discusión en la sección de comentarios. Por favor, ignórelo aquí en la respuesta, ya que realmente no se relaciona con la pregunta principal. Podría haber colocado este gráfico en la sección de comentarios, pero no puedo.

Bueno, técnicamente el sol no está en el centro del sistema solar, pero todos los objetos planetarios giran alrededor del sol.

Este efecto ocurre debido a la atracción gravitacional del sol, que tiene debido a su gran tamaño y masa.

Este tirón gravacional mantiene a todos los planetas en órbita en línea, lo que resulta en un sistema solar grande y perfecto.

Bueno, la respuesta simple y obvia para algunos es: porque comprende casi toda la masa de todo en el sistema solar.

Y, según muchas teorías y observaciones, la suerte decía que era el objeto más grande al principio de la evolución del sistema solar, y eso también significaba que todo lo más ligero tenía que girar a su alrededor, en lugar de cualquier otra forma.

El mejor modelo de la historia de nuestro sistema solar afirma que se formó a partir del colapso de una sola nube interestelar que pudo haber sido tan grande como un año luz de diámetro, 10 millones de veces más grande que el diámetro del sol. La nube era probablemente de forma irregular, perturbada por estrellas vecinas y otras nubes. A medida que se compactaba y enfriaba, la propia gravedad de la nube venció a cualquier fuerza que actuara para estabilizar el sistema. Luego procedió a contraerse dramáticamente.

Antes de su colapso, la nube original probablemente comenzó con una masa fija y una ligera rotación aleatoria en relación con algún eje central. Este tipo de movimiento de rotación se mide por su “momento angular”, que es directamente proporcional a la masa del sistema multiplicada por la velocidad a la que su material barre el área alrededor del eje de rotación. Un principio fundamental de la física es que el momento angular, como la energía, se conserva. A medida que la nube colapsa, tanto su masa como su momento angular permanecen constantes. Dado que la velocidad a la que se barre el área es fija, una nube más pequeña tiene un período de rotación más corto y una nube de contratación “gira más rápido” con el tiempo. Un famoso ejemplo de este fenómeno es la patinadora sobre hielo que gira en sus brazos y, en consecuencia, gira más rápido.

A medida que se derrumba una nube giratoria de gas interestelar, también tiende a aplanarse. En el caso de nuestro sistema solar, la mayor parte de la masa interestelar inicial ayudó a formar el sol. La porción de la masa con el momento más angular permaneció en un disco, que luego orbitaba el sol. Creemos que los planetas se formaron a partir de este disco y, por lo tanto, el sol se encuentra naturalmente en el centro de este evento. Aunque el sol tiene aproximadamente 1,000 veces la masa de Júpiter, el movimiento orbital de Júpiter tiene un momento angular mayor que el sol, ya que ambos barren el espacio alrededor del centro del sol.

Con los telescopios modernos observamos discos alrededor de estrellas jóvenes, lo que parece indicar que estos discos giratorios que se convierten en planetas nacen cuando se forma una estrella. Las observaciones actuales muestran que al menos el 5 por ciento de las estrellas que son similares al sol poseen planetas similares a Júpiter. La fracción de estrellas rodeadas de planetas en realidad puede ser mucho más grande que esa figura.

Idealmente, si.

Físicamente, más o menos. Todos los objetos del Sistema Solar, incluido el Sol, giran alrededor del centro de gravedad, que es el punto de equilibrio de todas las masas presentes.

Por ejemplo, el objeto que ejerce la mayor atracción del sol es Júpiter: a medida que tira del sol, ‘mueve’ el centro de gravedad.

¿Dónde está el centro de masa del sistema solar? El | Socrático

Hola, no he respondido una pregunta en mucho tiempo.
En honor al reciente descubrimiento de ondas gravitacionales, demostrando la Relatividad General, daré una respuesta que se refiere al espacio-tiempo y GR.

El Sol es bastante pesado, en kilogramos es de aproximadamente 1.9891 * 10 ^ 30Kg, que es alucinantemente masivo. Si no está familiarizado con la notación, aquí tiene: 1989100000000000000000000000000kg.

Odio la analogía de la lámina de goma del espacio-tiempo, es un cliché y no describe el espacio-tiempo tan bien, pero debería funcionar para este propósito.
Imagine que el espacio es una lámina de goma larga y delgada, que puede deformarse en masa.

Hay muchas rocas cayendo sobre el espacio en este escenario, todas de aproximadamente la misma masa, pero también hay un planeta enano, llamémoslo Dwarfo. Este planeta causa la curva más grande en el espacio que cualquier otra roca y, en consecuencia, todas las otras rocas se mueven hacia él, haciendo de la roca el centro.

La respuesta a su pregunta es que el Sol es el centro del sistema solar porque su gran masa causa la mayor influencia gravitacional, atrayendo a todos los objetos más pequeños. Si colocaras un agujero negro supermasivo como Sagitario A * por Plutón, ese se convertiría en el “centro” del sistema solar.

  • Dwayne Johnson, un ejemplo de una roca.

Técnicamente no, el sol no es el centro del sistema solar.

“Debido a que el Sol posee el 99.87% de toda la masa en el sistema solar, siempre ganará el tira y afloja. Incluso si todos los planetas estuvieran perfectamente alineados en un lado del Sol, el centro de masa estaría a solo 800,000 kilómetros de la superficie del Sol. Eso suena mucho, pero recuerda, ¡nuestro sistema solar es grande! Tal baricentro estaría aproximadamente 70 veces más cerca del Sol que el planeta más cercano al Sol, Mercurio. ”(Ciencia realmente clara)

Básicamente, los planetas tiran del sol, por ejemplo, cuando saltas, tiras de la tierra contigo porque tienes masa. Sería casi imposible detectarlo.

¡Sip! Es por eso que nuestro sistema se llama Sistema Solar.

¡Sol (ar) es para el sol!

Aunque … hablando de física … si calculamos la distribución de masa exacta dentro del intervalo significativo de la intensidad gravitacional del grupo de todos los objetos que están cerca de nosotros … probablemente descubrirías que el Sol no está EXACTAMENTE en el centro desde el momento efectivo El punto de gravedad está un poco desplazado. Pero todo gira a su alrededor, ¿a quién le importa?

Sí y no, lo explicaré:

El Sol está en el centro del sistema solar en el sentido de que su centro de masa está muy cerca del centro de masa del sistema solar en su conjunto.

Esto es un poco diferente de ser el centro del Sistema Solar … que depende de cómo se defina ” el centro”. Por ejemplo, no es el centro geométrico para las observaciones astronómicas (ese sería el centro de la esfera celeste).

Hay muchos tipos diferentes de centros, por lo que no hay una forma objetiva de hablar sobre “el” centro. El centro que a los (astro) físicos generalmente les importa es el centro de masa … que conduce a la descripción con la que llevo.

Respuesta simplificada: sí.
Respuesta compleja: No, el centro del Sistema Solar no es exactamente el Sol, sino un punto cerca de su superficie que siempre se mueve: el centro de gravedad del Sistema Solar.

Estoy escribiendo la respuesta en italiano. ¡Traduce en Google! Dunque, la risposta è molto semplice. Il sistema solare è un’invenzione umana. Di conseguenza anche il fatto che il sole è al centro del sistema solare è un’invenzione umana. Però è un’invenzione verificata e reale, infatti, se si prende come riferimento il sistema solare, si può affermare che il sole si trova al centro di questo. Ma se si prende come punto di riferimento l’intero un’universo, posiblemente dire che il sole è al centro di questo? Por último, Il Sole si trova al centro del nostro sistema solare perché il sistema solare è stato inventato dall’uomo in modo tale che il sole si trovasse al centro di questo. È come se disegnassimo un cerchio e trovassimo il suo centro. Così è stato fatto con il sistema solare e con il sole, soltanto che questo cerchio (il sistema solare) e il suo centro (il sole) erano già stati disegnati.

Bueno, eso es porque el sol es el sistema solar. ¡Al menos más del 90%! ¡Los planetas que orbitan alrededor del sol fueron formados por las sobras! Estas cosas (planetas) compensan un poco el sol, por lo que se desvía un poco del centro. ¡Esta anomalía coloca al sol en casi el centro del sistema solar!

¡Un sistema estelar perfecto tiene una estrella hermosa, pura y brillante sin contaminación a su alrededor!

No es el sol el que está en el medio del sistema solar, sino los planetas que están alrededor del sol en sus respectivas órbitas, debido al efecto de atracción del sol y la fuerza centrífuga contra efectiva, debido a la revolución de planetas

¡Si! Todo lo que queda en el sistema solar orbita alrededor del sol, convirtiendo al sol en el centro del sistema solar. Puede que no sea esférico, y probablemente no lo sea, pero ciertamente es circular o elipsoidal.

Si. Porque contiene la abrumadora mayoría de la masa en el sistema solar. Al menos 98%. Incluso el poderoso Júpiter es trivial en comparación con el Sol, y el resto son simples errores de redondeo.