¿Por qué los planetas tienen diferentes composiciones en nuestro sistema solar?

Cada planeta es único a su manera y difiere en composición debido a su tamaño, distancia del Sol y disponibilidad de material. Los 3 materiales principales que componen los planetas en nuestro Sistema Solar son roca, hierro y hielo / agua. Los planetas terrestres (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) se formaron cerca del Sol, donde las temperaturas eran adecuadas para la condensación de rocas y metales. Es por eso que estos 4 planetas tienen núcleos de hierro y están hechos principalmente de roca. La razón por la que el hielo no puede condensarse cerca de los planetas terrestres es porque están demasiado cerca del Sol. El resto de los planetas de nuestro Sistema Solar pudieron construirse parcialmente de hielo porque están ubicados fuera de la línea de hielo. La línea de escarcha está aproximadamente a 3 UA (Unidades Astronómicas) del Sol. Más allá de esta distancia, hace suficiente frío para que los compuestos de hidrógeno como el agua, el amoníaco y el metano se condensen en granos de hielo sólidos. Es por eso que Neptuno y Urano, proporcionalmente, tienen más hielo y menos hierro que otros planetas porque están más lejos. Y también por qué Mercurio tiene un mayor contenido de hierro y hielo.

Todo depende de dónde y cómo se formaron esos planetas. El sistema solar primitivo era realmente un gran disco giratorio de polvo y rocas, con el sol recién nacido en el medio. Están sucediendo muchas cosas en este disco: pedazos de polvo y roca se unen, y luego esos pedazos más grandes atraen a otros, y así sucesivamente hasta que se obtienen trozos bastante grandes, los precursores de los planetas.

La parte interesante es cuando la nueva estrella, nuestro Sol, realmente comenzó a ponerlo en marcha. A medida que las reacciones nucleares en su núcleo producen más y más energía, las cosas comienzan a salir de la superficie de la estrella. Las partículas cargadas, trozos de escombros cercanos, etc., son arrastrados por el viento solar .

Cerca de la estrella, el viento es más fuerte: elimina casi todo el gas y el polvo, pero las rocas más grandes y grumosas son más difíciles de mover. Siguen creciendo en rocas más grandes hasta que, con el tiempo, terminas con cuatro redondas relativamente grandes: los planetas rocosos internos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son diferentes, pero en última instancia son todos cuerpos en su mayoría de roca con atmósferas relativamente delgadas.

Sin embargo, al pasar Marte, el poder del viento solar es más débil. Se puede alejar menos gas, por lo que los cuerpos de roca en crecimiento comienzan a atraerlo por su gravedad. De hecho, extraen grandes cantidades de ella, hasta que se convierten en enormes bolas de gas, polvo y escombros más pequeños. Estos son los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Júpiter y Saturno son bastante similares, casi todos hidrógeno y helio. Combinados con pequeñas cantidades de otros gases, tienen un esquema de color marrón rojizo. Urano y Neptuno, sin embargo, son mucho más fríos. Están tan lejos del sol que no solo el viento solar es débil, sino que hay mucha menos radiación solar en general para mantener las cosas calientes. Tienen mucha agua congelada y amoníaco en sus atmósferas, además del hidrógeno y el helio. Esto es lo que les da sus distintivos colores azul-verde.

Los planetas interiores mercurio, venus, tierra y marte, son rocosos. La Tierra y Venus aparentemente poseen núcleos de hierro masivos, proporcionando una gravedad lo suficientemente fuerte como para mantener sus respectivas atmósferas.

El ambiente es griego para el caparazón esférico que contiene un gas en el que los humanos pueden respirar. Entonces, la atmósfera de la tierra es la única atmósfera verdadera, por cierto.

Los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son demasiado remotos para recibir suficiente energía solar para calentarlos. A temperaturas muy por debajo de cero, cerca del cero absoluto, están cubiertos por océanos de nitrógeno líquido, tal vez incluso hidrógeno líquido. Estos gases se evaporan en la superficie, proporcionando algo de presión atmosférica. Pueden o no tener núcleos sólidos y, por lo tanto, también pueden ser de hierro o roca.

Respuesta simple:

Piensa que tienes diferentes tipos de materiales en tu bolso que compraste en una tienda local como sal, azúcar en polvo, etc. y quiero que los arrojes a un objetivo a 10 metros de distancia. simplemente no caerían para apuntar homogéneamente. y si vamos allí y tratamos de recogerlos en sus bolsas, tendríamos diferentes tipos de materiales mezclados en diferentes cantidades.

los planetas se crean de manera similar: no son más que gases y polvo errantes al comienzo de su vida. y ese polvo puede contener diferentes cantidades y tipos de materiales. Con su propio tirón gravitacional, se unen y toman forma de esfera.

La única forma de responder realmente a su pregunta sería ejecutando una simulación por computadora de la galaxia desde el momento de su formación. Si podemos hacer esto, también estamos en una simulación.

Porque están a una distancia diferente, diferente tamaño, diferente masa y densidad.

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