{"id":35086,"date":"2023-05-09T21:56:53","date_gmt":"2023-05-10T02:56:53","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=35086"},"modified":"2023-05-09T21:56:53","modified_gmt":"2023-05-10T02:56:53","slug":"cientificos-descubren-simetrias-secretas-que-protegen-la-tierra-del-caos-espacial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2023\/05\/09\/cientificos-descubren-simetrias-secretas-que-protegen-la-tierra-del-caos-espacial\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos descubren &#8220;simetr\u00edas&#8221; secretas que protegen la Tierra del caos espacial"},"content":{"rendered":"\n<p>La Tierra probablemente no deber\u00eda existir. Esto se debe a que las \u00f3rbitas de los planetas del sistema solar interior (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) son ca\u00f3ticas, y los modelos han sugerido que estos planetas internos ya deber\u00edan haberse estrellado entre s\u00ed. Y, sin embargo, eso no ha sucedido. Una nueva investigaci\u00f3n publicada el 3 de mayo en la revista <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/storage.pardot.com\/640833\/1682022663WRP7f60t\/XY10707_min.pdf\" target=\"_blank\">Physical Review X<\/a> finalmente puede explicar por qu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de una inmersi\u00f3n profunda en los modelos de movimiento planetario, los investigadores descubrieron que los movimientos de los planetas interiores est\u00e1n limitados por ciertos par\u00e1metros que act\u00faan como una atadura que inhibe el caos del sistema. Adem\u00e1s de proporcionar una explicaci\u00f3n matem\u00e1tica de la aparente armon\u00eda en nuestro sistema solar, las ideas del nuevo estudio pueden ayudar a los cient\u00edficos a comprender las trayectorias de los exoplanetas que rodean a otras estrellas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Planetas impredecibles<br><\/strong>Los planetas ejercen constantemente una atracci\u00f3n gravitatoria mutua entre s\u00ed, y estos peque\u00f1os tirones constantemente hacen ajustes menores en las \u00f3rbitas de los planetas. Los planetas exteriores, que son mucho m\u00e1s grandes, son m\u00e1s resistentes a los peque\u00f1os tirones y, por lo tanto, mantienen \u00f3rbitas comparativamente estables.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, el problema de las trayectorias internas de los planetas sigue siendo demasiado complicado para resolverlo con exactitud. A fines del siglo XIX, el matem\u00e1tico Henri Poincar\u00e9 demostr\u00f3 que es matem\u00e1ticamente imposible resolver las ecuaciones que rigen el movimiento de tres o m\u00e1s objetos que interact\u00faan, lo que se conoce como el &#8220;problema de los tres cuerpos&#8221;. Como resultado, las incertidumbres en los detalles de las posiciones iniciales y velocidades de los planetas aumentan con el tiempo. En otras palabras: es posible tomar dos escenarios en los que las distancias entre Mercurio, Venus, Marte y la Tierra difieren en la m\u00e1s m\u00ednima cantidad, y en uno los planetas chocan entre s\u00ed y en otro se separan.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/image-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-35097\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Una ilustraci\u00f3n de dos planetas rocosos chocando. Cr\u00e9dito de la imagen: NASA\/JPL-Caltech.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>El tiempo que tardan dos trayectorias con condiciones iniciales casi id\u00e9nticas en divergir en una cantidad espec\u00edfica se conoce como el tiempo de Lyapunov del sistema ca\u00f3tico. En 1989, Jacques Laskar, astr\u00f3nomo y director de investigaci\u00f3n del Centro Nacional de Investigaciones Cient\u00edficas y el Observatorio de Par\u00eds y coautor del nuevo estudio, calcul\u00f3 que el tiempo caracter\u00edstico de Lyapunov para el planeta \u00f3rbitas del sistema solar interior fue de s\u00f3lo 5 millones de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;B\u00e1sicamente, significa que pierdes un d\u00edgito cada 10 millones de a\u00f1os&#8221;, dijo Laskar a Live Science. As\u00ed, por ejemplo, si la incertidumbre inicial en la posici\u00f3n de un planeta es de 15 metros, 10 millones de a\u00f1os despu\u00e9s esta incertidumbre ser\u00eda de 150 metros; despu\u00e9s de 100 millones de a\u00f1os, se pierden otros 9 d\u00edgitos, dando una incertidumbre de 150 millones de kil\u00f3metros, equivalente a la distancia entre la Tierra y el sol. &#8220;B\u00e1sicamente, no tienes idea de d\u00f3nde est\u00e1 el planeta&#8221;, dijo Laskar.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien 100 millones de a\u00f1os pueden parecer largos, el sistema solar en s\u00ed tiene m\u00e1s de 4500 millones de a\u00f1os y la falta de eventos dram\u00e1ticos, como una colisi\u00f3n planetaria o la expulsi\u00f3n de un planeta de todo este movimiento ca\u00f3tico, desconcert\u00f3 a los cient\u00edficos durante mucho tiempo. Laskar luego mir\u00f3 el problema de una manera diferente: simulando las trayectorias internas del planeta durante los pr\u00f3ximos 5 mil millones de a\u00f1os, pasando de un momento al siguiente. Encontr\u00f3 solo un 1% de probabilidad de una colisi\u00f3n planetaria. Con el mismo enfoque, calcul\u00f3 que tomar\u00eda, en promedio, alrededor de 30 mil millones de a\u00f1os para que cualquiera de los planetas colisione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Refrenando el caos<br><\/strong>Profundizando en las matem\u00e1ticas, Laskar y sus colegas identificaron por primera vez &#8220;simetr\u00edas&#8221; o &#8220;cantidades conservadas&#8221; en las interacciones gravitatorias que crean una &#8220;barrera pr\u00e1ctica en el ca\u00f3tico deambular de los planetas&#8221;, dijo Laskar.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas cantidades emergentes permanecen casi constantes e inhiben ciertos movimientos ca\u00f3ticos, pero no los evitan por completo, al igual que el borde levantado de un plato inhibir\u00e1 que la comida se caiga del plato pero no lo evitar\u00e1 por completo. Podemos agradecer a estas cantidades la aparente estabilidad de nuestro sistema solar.<\/p>\n\n\n\n<p>Renu Malhotra, profesor de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona que no particip\u00f3 en el estudio, destac\u00f3 cu\u00e1n sutiles son los mecanismos identificados en el estudio. Malhotra le dijo a Live Science que es interesante que &#8220;las \u00f3rbitas planetarias de nuestro sistema solar muestren un caos excepcionalmente d\u00e9bil&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>En otro trabajo, Laskar y sus colegas est\u00e1n buscando pistas sobre si la cantidad de planetas en el sistema solar alguna vez difiri\u00f3 de lo que vemos actualmente. A pesar de toda la estabilidad evidente hoy en d\u00eda, sigue siendo una pregunta abierta si ese ha sido siempre el caso durante los miles de millones de a\u00f1os antes de que la vida evolucionara.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/cosmology\/scientists-discover-secret-symmetries-that-protect-earth-from-the-chaos-of-space\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Tierra probablemente no deber\u00eda existir. Esto se debe a que las \u00f3rbitas de los planetas del sistema solar interior (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) son ca\u00f3ticas, y los modelos han sugerido que estos planetas internos ya deber\u00edan haberse estrellado entre s\u00ed. Y, sin embargo, eso no ha sucedido. 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