Las tasas de rotación de los planetas terrestres, los gigantes de hielo y los núcleos gigantes de gas están determinados en gran medida por las colisiones estocásticas cerca del final del proceso de formación (cuando los cuerpos en colisión son más grandes y, por lo tanto, imparten el mayor impulso angular). Este efecto es en gran medida aleatorio y, por lo tanto, dará un cierto momento angular promedio, pero no tiene una dirección preferida inherente y, por lo tanto, no dará lugar a enormes tasas de rotación.
Mientras tanto, la rotación de los gigantes gaseosos está determinada por una combinación del momento angular neto del material que cae durante su crecimiento descontrolado, así como la entrada asimétrica de material durante las etapas finales de crecimiento cuando el gigante gaseoso ha abierto en gran medida una brecha en el gas disco en el que se está formando (el mismo proceso que genera la migración de tipo 2). En cuanto a este primer efecto, el hecho de que los planetas gigantes gaseosos estén formados por tanto material / masa que comienza relativamente lejos separará un momento angular bastante grande dependiendo de la velocidad de Foucault como usted señaló. Además de eso, el hecho de que la entrada de la etapa tardía en los gigantes gaseosos es en un solo sentido (en sentido horario o antihorario desde los flujos internos y externos) aumentará significativamente la velocidad de rotación del planeta.
¿Por qué los planetas exteriores tienen una velocidad de rotación más alta que la de los planetas interiores?
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Para entender: ” La segunda ley del movimiento planetario de Kepler”
“Una línea desde el planeta hasta el Sol barrerá áreas iguales en tiempos iguales. El planeta se mueve más lentamente cuando está más lejos del Sol y más rápido cuando está cerca de él” . (es decir, esto es equivalente a la conservación del momento angular).
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