{"id":51039,"date":"2024-03-16T18:38:05","date_gmt":"2024-03-16T23:38:05","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=51039"},"modified":"2024-03-16T18:38:06","modified_gmt":"2024-03-16T23:38:06","slug":"por-que-no-todas-las-orbitas-son-circulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/03\/16\/por-que-no-todas-las-orbitas-son-circulares\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 no todas las \u00f3rbitas son circulares?"},"content":{"rendered":"\n<p>Muchos mapas del sistema solar hacen que parezca que todo en el espacio se mueve en c\u00edrculos conc\u00e9ntricos perfectos. Los planetas orbitan alrededor del sol y las lunas orbitan alrededor de los planetas. As\u00ed que ese debe ser el caso para todo lo que hay en el espacio, \u00bfverdad?<\/p>\n\n\n\n<p>No exactamente. Las \u00f3rbitas forman todo tipo de formas. &#8220;Los planetas y otros cuerpos rara vez giran en c\u00edrculos perfectos&#8221;, dijo a Live Science Paul Wiegert, astr\u00f3nomo de la Universidad de Western Ontario. Los cometas tienen las llamadas \u00f3rbitas hiperb\u00f3licas, lo que significa que se lanzan desde un punto y regresan. Los asteroides pueden viajar en complicados circuitos alrededor de los planetas. Incluso la \u00f3rbita de la Luna se tambalea y se expande lentamente a\u00f1o tras a\u00f1o a medida que gira alrededor de la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces, \u00bfc\u00f3mo se forman estos diversos caminos?<\/p>\n\n\n\n<p>Primero, es importante comprender la f\u00edsica detr\u00e1s del movimiento en el espacio. Cuando se trata de \u00f3rbitas, hay dos fuerzas principales en juego. El primero es el impulso: cuando un objeto est\u00e1 en movimiento, tiene un impulso que lo impulsa en una direcci\u00f3n espec\u00edfica. La segunda es la gravedad, una fuerza de atracci\u00f3n, dijo Renu Malhotra, profesor de la Universidad de Arizona que estudia la din\u00e1mica orbital. Los objetos, especialmente los grandes como los planetas, tienen fuertes fuerzas de gravedad y, por lo tanto, pueden atraer objetos en movimiento hacia ellos. Juntos, el impulso del impulso y la atracci\u00f3n de la gravedad forman \u00f3rbitas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image-37.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-51046\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Una ilustraci\u00f3n que muestra asteroides que orbitan alrededor del sol. Los cient\u00edficos creen que el cintur\u00f3n de asteroides es un planeta que no se form\u00f3 debido a la influencia gravitacional de J\u00fapiter. Cr\u00e9dito de la imagen: Stocktrek Images a trav\u00e9s de Getty Images.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Cuando la gravedad y el impulso est\u00e1n equilibrados, las \u00f3rbitas te\u00f3ricamente forman una elipse u \u00f3valo. Esto lo se\u00f1al\u00f3 Johannes Kepler, un cient\u00edfico alem\u00e1n del siglo XVII que construy\u00f3 modelos matem\u00e1ticos para descubrir c\u00f3mo explicar los movimientos de los planetas. Antes de Kepler, los cient\u00edficos pensaban que los planetas se mov\u00edan en c\u00edrculos perfectos. Pero en particular, la \u00f3rbita de Marte, la m\u00e1s el\u00edptica de todos los planetas de nuestro sistema solar, no se ajustaba a ese modelo. Kepler descubri\u00f3 que una elipse era la respuesta a la trayectoria de Marte y tambi\u00e9n explic\u00f3 la trayectoria de otros planetas, dando forma a una ley que forma la base de c\u00f3mo entendemos las \u00f3rbitas hoy.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero las \u00f3rbitas el\u00edpticas que Kepler teoriz\u00f3 son s\u00f3lo aproximaciones de lo que realmente est\u00e1n haciendo los planetas, asteroides y otros cuerpos, dijo Malhotra a Live Science. En realidad, las fuerzas del impulso y la gravedad sobre un objeto est\u00e1n en constante cambio. Si el impulso es demasiado fuerte o si la gravedad es demasiado d\u00e9bil, se pueden formar diferentes patrones. Los cometas, por ejemplo, son atra\u00eddos por la gravedad del Sol, pero su impulso es extremadamente alto. Esto les permite atravesar la galaxia de un punto a otro, formando una larga \u00f3rbita ovalada.<\/p>\n\n\n\n<p>La gran cantidad de objetos en el universo tambi\u00e9n puede complicar la din\u00e1mica de las \u00f3rbitas, afirm\u00f3 Malhotra. M\u00e1s objetos a\u00f1aden m\u00e1s fuentes de gravedad, lo que puede hacer que el movimiento de un cuerpo planetario se retuerza y adopte trayectorias m\u00e1s complicadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, si un asteroide viaja a trav\u00e9s del sistema solar, termina siendo atra\u00eddo no s\u00f3lo por el Sol sino tambi\u00e9n por cualquier planeta cercano, lo que Wiegert llam\u00f3 &#8220;una relaci\u00f3n din\u00e1mica&#8221;. Estos cuerpos a menudo se denominan cuasi-sat\u00e9lites o cuasi-lunas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Asteroid Zoozve (2002 VE68)\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Bdi5KbYE3MQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Los asteroides troyanos, por ejemplo, tienen una relaci\u00f3n din\u00e1mica con J\u00fapiter y el Sol. T\u00e9cnicamente viajan alrededor del sol, compartiendo la \u00f3rbita de J\u00fapiter y flotando justo delante o detr\u00e1s del planeta. Pero la gravedad de J\u00fapiter tambi\u00e9n empuja a los asteroides hacia una trayectoria ovalada deformada alrededor del planeta. Estas \u00f3rbitas pueden parecerse a un renacuajo o incluso a una herradura, oscilando de un punto a otro.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro ejemplo es Kamo&#8217;oalewa, un cuasi sat\u00e9lite recientemente descubierto cerca de la Tierra que se supone que es un fragmento de la Luna. &#8220;En realidad, est\u00e1 orbitando alrededor del Sol, pero lo hace lo suficientemente cerca como para que la gravedad de la Tierra modifique mucho su \u00f3rbita&#8221;, dijo Malhotra, quien, junto con sus colegas, public\u00f3 varios art\u00edculos sobre este cuasi-sat\u00e9lite.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas &#8220;\u00f3rbitas inusuales son bastante inestables&#8221;, afirm\u00f3. Pero lo interesante de Kamo&#8217;oalewa es que ha estado rondando la Tierra durante siglos. Ha encontrado un nicho entre todas las fuerzas din\u00e1micas que act\u00faan en las \u00f3rbitas, dijo.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/astronomy\/why-arent-all-orbits-circular\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos mapas del sistema solar hacen que parezca que todo en el espacio se mueve en c\u00edrculos conc\u00e9ntricos perfectos. Los planetas orbitan alrededor del sol y las lunas orbitan alrededor de los planetas. As\u00ed que ese debe ser el caso para todo lo que hay en el espacio, \u00bfverdad? No exactamente. 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