¿Todos los objetos celestes rotan de izquierda a derecha? Si es así, ¿por qué?

Como una generalidad con muchas excepciones, las cosas dentro del mismo sistema solar tienden a orbitar en la misma dirección en un plano similar, y también rotan aproximadamente en la misma dirección. Esto se debe a que un sistema solar probablemente se forma típicamente a partir de un disco de acreción. Si tiene una nube de polvo difusa con el remolino inicial más leve, ya que se aglomera gravitacionalmente, el remolino se magnificará a medida que disminuya el Momento de inercia, por lo que es difícil que se una directamente en un solo bulto. Las partículas de polvo con órbitas inclinadas en relación con el promedio tienen más probabilidades de golpear cosas, por lo que el grupo se formará en forma de disco bastante temprano con todo lo que circula en la misma dirección.

Sin embargo, hay muchos mecanismos para revertir o perturbar esto, desde el bloqueo de mareas hasta las colisiones con objetos aleatorios que pasan.

Y no hay mucha correlación entre los planos de diferentes sistemas solares o entre los sistemas solares y la galaxia, o entre diferentes galaxias.

En gran escala, los científicos han descubierto que la rotación de los cuásares está de alguna manera alineada con estructuras más grandes:
Los agujeros negros de Quasars giran en sincronización: DNews
Quizás la rotación de las estrellas también esté alineada con la rotación de los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Sería una interesante investigación científica.

Aunque la rotación no tiene una definición o convención como derecha o izquierda en el espacio, entiendo su punto y lo que quiere decir.

En nuestro sistema solar, casi todos los objetos rotan de izquierda a derecha. Y los que giran de derecha a izquierda giran lentamente. Esto proviene de los principios y teorías de la formación de estrellas / sistemas solares. Por estos, si la nube de polvo o la nebulosa estelar que dio origen a la estrella y el sistema solar comienza a girar de izquierda a derecha o en sentido antihorario, obliga a todos los objetos alrededor de su órbita a girar en la misma dirección.

La convención más apropiada es la rotación pro-grado o retrógrada. Si la estrella y sus objetos influenciados por la gravedad giran en el mismo sentido (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda), entonces la rotación es programada. Si el sentido de rotación es opuesto, entonces es retrógrado. Por obvias razones intuitivas, los planetas y los satélites que giran de manera retrógrada son más lentos. Por lo tanto, en otros sistemas solares, también puede encontrar objetos que giran de derecha a izquierda.

Los planetas y los satélites no pueden permanecer estáticos. La rotación y la revolución generan la fuerza centrífuga requerida para resistir el tirón gravitacional. Sin embargo, pueden permanecer estacionarios u orbitar muy, muy lentamente, si están muy, muy lejos de la fuente de gravedad, porque por la simple distancia, la fuerza gravitacional se reduciría tanto, que la fuerza no se sentirá en absoluto.

No puede describir la rotación de un objeto como “de izquierda a derecha”. Izquierda desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva?

Si miras hacia la Tierra desde el polo norte, parece que está girando en sentido antihorario. Míralo desde el polo sur, y parece que está girando en sentido horario.

Entonces, dependiendo de su perspectiva, cualquier objeto giratorio puede describirse como giratorio de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, o de abajo a arriba …

Incluso entre los planetas del Sistema Solar, su rotación no es consistente. Venus gira en una dirección opuesta al resto de los planetas. Urano está inclinado casi 90 grados, por lo que desde nuestra perspectiva parece que está girando hacia un lado.

Para responder la pregunta tenemos que volver a la
comienzo, a la formación de un sistema solar como
la nuestra. Antes de que exista una estrella y sus planetas, solo hay
Una nube de gas desorganizado y pequeñas moléculas.
Esto a menudo se llama una nube molecular o “estelar
guardería infantil ”. Las Nebulosas Águila y Orión son algunas de
los viveros estelares más famosos que hemos podido
para observar con el telescopio espacial Hubble.
Estas nubes están compuestas principalmente de moléculas
hidrógeno, que no podría congregarse
fuera de las densas nubes moleculares. Estas nubes pueden
ser de cualquier tamaño, no solo estructuras masivas como la
Nebula de Orión. Con el tiempo la energía de las moléculas.
en la nube empujando hacia afuera puede ser superado por
moléculas más lentas que colapsan juntas más adentro. Como
siempre que haya suficiente masa en la molécula
nube, continúa colapsando hacia el centro
hasta que alcanza una masa lo suficientemente alta como para fusionar hidrógeno
y convertirse en una nueva estrella.
El giro que vemos con bastante claridad ahora está relacionado con
El proceso del colapso de la nube molecular. los
la nube original era muy, muy grande y estaba compuesta de
muchas moléculas individuales y pequeños grupos de
importar. En esa escala, hay una pequeña cantidad de
rotación dentro de la nube. Podría ser causado por el
gravedad de objetos estelares cercanos, diferencias locales en
masa a medida que la nube se agita, o incluso el impacto de un
supernova distante El punto es, la mayoría molecular
las nubes tienen al menos un poco de rotación.
A medida que la nube se colapsa para formar una estrella, tiene lo que
Los físicos llaman momento angular. Este es el
movimiento que tiene un objeto cuando gira alrededor de un
punto central. En un sistema grande como un molecular
nube, cada partícula tiene un momento angular,
y todo se suma en un área muy amplia.
Eso es mucho impulso, y se conserva como
La nube continúa colapsándose. Pero como hace eso
llevarnos a objetos que giran y orbitan?
Imagina a una patinadora dando vueltas con los brazos
extendido. Ese es un modelo de momento angular
como una nube de gas que se derrumba. Cuando los brazos
se dibujan hacia adentro, la velocidad de rotación aumenta
porque se conserva el momento angular total
a menos que haya alguna fuerza externa actuando sobre él.
Hay tales fuerzas que actúan sobre la patinadora artística, pero
menos en una nube molecular que se derrumba.
Entonces, si una nube molecular fuera tal vez un año luz
a través, luego se derrumbó para ser solo una fracción de
eso, sería un gran cambio de tamaño. Al igual que el
patinador artístico tirando de sus brazos, la velocidad debe
aumentar para conservar el momento angular y
por lo tanto, forman un disco protestelar giratorio. Es de
esta materia en órbita que forman todos los planetas, y de
Por supuesto, también están girando y orbitando en el
misma dirección debido a la conservación de angular
impulso.
Hay dos valores atípicos en el sistema solar que
parece romper las reglas sobre la conservación del impulso
– Urano y Venus. Urano gira sobre un eje de
casi 90 grados (de lado). Venus mientras tanto
gira en la dirección opuesta a la Tierra y al otro
planetas En ambos casos hay una fuerte evidencia de que
estos planetas fueron golpeados por objetos grandes en algún momento
punto en el pasado distante. Los impactos fueron grandes
suficiente para superar el momento angular de la
cuerpos, y darles un giro diferente.
El tl; dr aquí es que casi todo en el solar
el sistema está girando porque la materia está hecha de
siempre estaba girando de alguna manera pequeña. Ese tipo de
el impulso no solo desaparece. No hay fuerza
eso hace que los planetas giren u orbiten, es solo el
energía de la formación del sistema solar todavía
siendo gastado

Venus, para empezar, gira en la dirección opuesta. Aquí es por qué: http://www.scientificamerican.co

La dirección de rotación es un término relativo. En nuestro sistema solar, Venus gira en sentido opuesto al de los otros planetas y al Sol. (Ver: http://www.universetoday.com/366 …)

Casi todos nuestros planetas (y el cinturón de asteroides) giran en sentido antihorario cuando se ven desde el polo norte del sol. ¿O la luna, el sol y la Vía Láctea? Si es así, ¿se descubre una nueva ley? Los ejes de Venus y Urano están inclinados en un ángulo grande en comparación con los planetas “normales”. Venus está tan inclinado que, aunque está retrógrado, el ángulo hace que se observe como progrado.

Uno podría preguntarse qué tal el resto del universo. Bueno, resulta que se divide de manera uniforme entre la rotación pro-grado o retrógrada porque a veces el observador por casualidad está mirando el plano de una galaxia hacia arriba desde el polo sur y en otros sistemas que estás mirando hacia abajo desde el polo norte. Los polos simplemente se usan como referencia. Uno podría tomarse un tiempo libre para preguntarse acerca de la inclinación de nuestro sistema solar con respecto al eje de nuestra galaxia. ¿Somos / it pro o retro? ¿Realmente importa?

Todo lo que gira gira de izquierda a derecha, a menos que, por supuesto, lo mires desde el polo opuesto de rotación. No hay un punto fijo conocido para usar como referencia desde el que definir la dirección de rotación.

No. Depende de las condiciones en el disco de acreción en el que se formaron y de lo que sucedió después de eso, con colisiones, capturas, etc.

Para una buena discusión, ver: Luna retrógrada
marca

Por supuesto, de izquierda a derecha no está bien definido, sin embargo, la sensación de rotación de la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar es, de hecho, la misma que la de su movimiento orbital alrededor del Sol. El sentido de la rotación es principalmente en sentido antihorario.

Pero ciertamente hay excepciones a la regla. Urano gira con su eje en el plano eclíptico y Venus gira en sentido contrario.