¿Por qué Plutón orbita de manera diferente?

La órbita de Plutón es caótica. Echemos un vistazo.

Plutón orbita al sol en una elipse. Tiene un patrón orbital específico con Neptuno, una relación de resonancia de 2: 3, donde cada 2 de las revoluciones completas de Plutón se completa como cada 3 órbitas de Neptuno. También la órbita de Plutón está inclinada 17 grados con respecto a la órbita de Neptuno en el plano x.

¿Por qué sucede eso?

  1. Bueno, la órbita de Plutón y su relación con la de Neptuno es bastante estable, pero NO a largo plazo. Usted ve que Plutón no es masivo (solo tiene 0.00218 Tierras), y su órbita está influenciada por todo tipo de pequeñas perturbaciones (principalmente de Neptuno). No ha despejado su camino orbital. Su masa representa solo 0.07 de la masa colectiva de objetos en su órbita (fuente: Orbit of Pluto – Universe Today). Su órbita es a la larga caótica.
  2. Así es como el sistema solar lo formó para ser. El sistema solar se formó a través de un disco de material, que se concentró en varios puntos, que luego se fusionaron y formaron los planetas. El parche de material rocoso de Plutón puede haber chocado con otro parche de material rocoso, y adquirió una órbita ligeramente caótica, que se convirtió en horas extra más caóticas.

Es difícil estudiar el origen de la órbita de un planeta, ya que hay demasiados datos para recopilar e increíblemente pequeña incertidumbre para permitir, con el fin de adquirir una conjetura educada de sus datos orbitales pasados ​​y futuros. En el caso de la Tierra, los planetas rocosos y de gas, las incertidumbres son pequeñas porque sus masas son mayores y sus órbitas menos excéntricas. Pero la naturaleza caótica de Plutón arroja un velo sobre su pasado.

Porque no es un planeta.

Es redondo, pero no es el único objeto de su tamaño en su órbita. Es por eso que fue degradado a un planeta planetoide o enano. Y es más pequeño que nuestra luna. Plutón fue simplemente el primer objeto en descubrir el cinturón de Kupier (piense en un cinturón de asteroides hecho de “lunas de hielo”).

Hay muchos objetos tan grandes o más grandes (como Eris) que Plutón en esa región.

Una “luna de hielo” que fue capturada claramente es Tritón, Neptuno. Europa más cercana y Calisto, Júpiter y Encelado, Saturno (no se consideran ejemplos obvios de ser capturados) también son lunas de hielo. Cada uno de estos planetoides de hielo (o lunas de hielo si son capturados, pero es lo mismo) tiene más agua que toda la Tierra. Tienen océanos de cientos, a veces miles, de km de profundidad. En comparación, los océanos de la Tierra tienen solo unos pocos kilómetros de profundidad. Plutón también lo hace. Sin embargo, las “lunas de hielo” gigantes gaseosas tienen grandes océanos de agua líquida debajo de una corteza de hielo (más delgada en Europa), mientras que Plutón y otros objetos de Kuiper tienen mantos de hielo en su mayoría sólidos. Entonces, si un día necesitamos agua, digamos para terraformar Marte, podemos obtenerla de cometas o lunas de hielo.

La forma en que se descubrió Plutón se remonta al descubrimiento de Neptuno, que fue un gran éxito para las fórmulas newtonianas. La órbita de Urano se estaba viendo afectada por algo, por lo que dos jóvenes astrónomos, Adams y Leverrirer, predijeron independientemente que había un planeta en tal y tal lugar. En 1846, Neptuno fue descubierto exactamente en ese lugar.

Más tarde, también se encontraron algunas perturbaciones en la órbita de Neptuno, por lo que se predijo otro planeta y en ese lugar encontró Plutón, pero Plutón es demasiado pequeño para adaptarse a las matemáticas (necesitaban algo seis veces el tamaño de la Tierra y Plutón es más pequeño que nuestra luna). Hay muchas otras cosas por ahí.

Porque Plutón no es en realidad un planeta. Esta es una de las varias razones por las que se reclasificó.

El hecho de que su órbita sea tan extraña es un indicador de que tiene un origen ligeramente diferente al de los 8 planetas conocidos. Por qué tiene exactamente la órbita que no tiene respuesta, es un resultado efectivamente aleatorio de interacciones caóticas en el sistema solar temprano. Pero a grandes rasgos, todo se reduce al hecho de que Plutón es bastante pequeño y no absorbió todas las otras cosas que orbitan cerca, por lo que no terminó con suficientes contribuciones a su impulso angular orbital para promediar como similar a un avión como lo hicieron los planetas. Se deja con los resultados del caos insuficientemente promediado.

R Debido a que en algún momento en el pasado uno o más cuerpos masivos colisionaron con Plutón, la inclinación orbital se hizo diferente, y con el tiempo la interacción gravitacional con los otros planetas y planetas enanos y asteroides y polvo zodiacal y el viento solar y la conservación del momento angular, la masa y la energía fueron factores que explicaron por qué las órbitas de Plutón, Sedna y Eris están tan inclinadas en el plano de la órbita de la Tierra. NINGUNO de los planetas planetarios o enanos tiene órbitas en el mismo plano que la órbita de la Tierra. El planeta Plutón ES.

La órbita inusual de Plutón. Plutón tarda 248 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Su trayectoria orbital no se encuentra en el mismo plano que los ocho planetas, sino que está inclinada en un ángulo de 17 °. Su órbita también es más ovalada o elíptica que la de los planetas.

Para más noticias y actualizaciones de Space, siga MBRSC

Plutón en sí es único por su posición y características físicas. Los cuatro planetas internos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son conocidos como planetas terrestres por su tamaño más pequeño, superficie sólida y similitud con la Tierra. Los siguientes cuatro planetas, que miran hacia afuera desde el Sol, son gigantes gaseosos. Son más grandes que los planetas terrestres, tienen una mayor cantidad de satélites y no tienen una superficie sólida. Más allá de los gigantes gaseosos, Plutón rompe el patrón mostrando una vez más características más parecidas a un planeta terrestre: una superficie pequeña y sólida, y solo un satélite (conocido).

Es parte de una clase más grande de objetos llamados Plutinos. Estos se definen por una resonancia 3: 2 con Neptuno. Y algunos de estos también tienen una alta inclinación orbital.

La inclinación probablemente sea causada por interacciones gravitacionales con Neptuno.

Porque los billares cósmicos. Si un objeto grande pasa cerca de un planeta o luna en nuestro sistema solar puede alterar sus órbitas. Otra posibilidad es que un objeto perdido quede atrapado en órbita.

More Interesting

Si un agujero negro muestra un objeto congelado en el tiempo en el horizonte de eventos, ¿cómo pueden escapar los fotones para que lo veas?

¿Cómo podemos calcular el ancho de los objetos distantes del espacio profundo? Por ejemplo, la nebulosa de Orión tiene 24 años luz de diámetro.

¿Han visto los astrónomos que aparece una estrella muy muy lejana cuando su luz nos acaba de llegar a la Tierra?

Si un agujero negro no refleja los campos EM, ¿está absorbiendo energía continuamente?

¿Qué pasaría si el sol dejara de viajar por el espacio?

Al acercarse a un agujero negro, ¿parecería que el horizonte de eventos retrocede?

¿Cuál es la intensidad de una estrella?

¿Qué pasaría si hiciéramos un objeto redondo tan grande como nuestro planeta?

¿Qué pasará si la Tierra abandona su órbita?

Brian Greene: Si una masa no se puede crear de acuerdo con la ley de conservación de la masa, ¿cómo se creó la masa desde el instante del Big Bang y cómo se sigue creando? ¿Por qué?

¿Es posible que el universo no se esté expandiendo realmente, sino que los científicos solo están viendo la luz de hace muchos años cuando el universo se expandía más rápido, justo después del Big Bang?

Si el Universo es infinito, ¿eso significa que cada punto dentro de él está en su centro?

Suponiendo que la Singularidad ya haya ocurrido en algún lugar del universo, ¿no se difundiría y se volvería omnipresente?

¿Qué vemos en los mapas CMB de Planck: la extensión angular física de los puntos calientes y fríos o los multipolos procesados ​​por Fourier del espectro TT CMB?

¿Qué tan lejos en el espacio pueden ver los científicos? ¿Pueden ver la extensión completa del Universo y descubrir exactamente cuántos planetas hay y cuántas estrellas? ¿O todavía no estamos seguros de cuánto universo hay?