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jueves, 18 de septiembre de 2014

Recorriendo el Sistema Joviano

Como todos saben Júpiter es el quinto planeta de nuestro sistema solar.Es uno de los planetas exteriores y es un gigante gaseoso.
Júpiter es el segundo mayor cuerpo del sistema (despues del Sol) con una masa de 318 tierras (1,899 x 10^27 kilos).Su diámetro alcanza los 142.984 kilometros y su volumen es 1.400 veces mayor que el terrestre.Esta relación entre volumen (1.400 tierras) y masa (318 tierras) hacen que su densidad sea solo de 1/4 de la de la Tierra.
Su composición es mayormente de hidrógeno y helio y en su atmósfera se pueden destacar fenómenos como "la Gran Mancha Roja", un enorme anticiclon en la zona tropical del hemisferio sur del planeta Júpiter.Ademas en el gigante corren vientos de hasta 504 km/h.



martes, 9 de septiembre de 2014

Placas Tectonicas (de hielo) en Europa

Todo parece indicar que una amplia zona del hielo ha “desaparecido” (20.000 km cuadrados). La mejor explicación parece ser que una parte del hielo se ha superpuesto a otra, como sucede en las placas tectónica terrestres. También han encontrado pruebas de criovulcanismo.
Pues es que en esta luna joviana gracias a las fotos tomadas por la Galileo se han detectado zonas de evidente actividad geologica : 
  • Se han detectado zonas en las que se esta formando la corteza de hielo superficial.
  • En otros lugares esta desapareciendo, se descubrio que más de 12.000 millas cuadradas (cerca de 20.000 kilómetros cuadrados) de la superficie faltaban en las latitudes altas del norte de la luna.
  • Se han descubierto geiseres en la zona sur vistos por el telescopio Hubble.
"Cada vez Europa se parece más a la Tierra y más llama la atención.¿Habra vida alli afuera?"

jueves, 15 de mayo de 2014

La Gran Mancha Roja se encoge

La Gran Mancha Roja de Júpiter (GRS) es una gigantesca tormenta anticiclónica de forma ovalada situada en el hemisferio sur del gigante joviano que no necesita presentación. Nadie sabe cuánto tiempo llevan rugiendo los vientos de hidrógeno y helio generados por este colosal sistema meteorológico, pero se cree que lleva entre nosotros desde 1664, como mínimo, cuando fue avistada por primera vez por a Robert Hooke y Giovanni Cassini. Sus dimensiones nunca han permanecido constantes; a finales de 1800  media unas de 41.00 km sobre su eje longitudinal, las sondas Voyajer 1 y Voyajer 2 de la NASA sobrevolaron el planeta Júpiter en 1979 y tomaron una medida longitudinal de 23.000 km, en 1995, el Telescopio Hubble calculó otra cifra aun más baja de 21.000 km de ancho, en 2009, la dimensión de la Gran Mancha Roja era de tan sólo 180.000 km.Y desde 2012 hay una reducción drastica de 900 km por año.Y ahora la medida de la GRS es de 16.500 km.



jueves, 8 de mayo de 2014

Europa; luna de océanos



Esta entrada participa en la LII edición del Carnaval de la Física cuyo blog anfitrión es La Enciclopedia Gálactica y en la XXXI edición del BioCarnaval cuyo blog anfitrión es Retales de la Ciencia

Europa (JúpiterII) es una luna del planeta Júpiter, más específicamente es uno de sus satélites Galileanos (las 4 lunas más grandes de Júpiter descubiertas por  Galileo Galilei y Simon Marius).
Europa órbita a unos 670.900km de Júpiter y  su órbita tiene una excentricidad  de 0.0096°.Su radio es de unos 1550km y su densidad es de 0.008 veces la de la tierra.La temperatura de la superficie de Europa es de 110 K (-163 °C) en el ecuador y de solo 50 K (-223 °C) en los polos.

Pero en Europa puede haber vida...

miércoles, 7 de mayo de 2014

Ganimedes puede tener varios océanos

 Ganímedes podría tener varios océanos superpuestos, separados por capas de hielo:



Hasta ahora se pensaba que sólo había un océano, de agua salada, con hielo encima y debajo, con lo que el agua no estaría en contacto con los minerales del suelo rocoso ni posibles fumarolas (interesantes para la existencia de vida). Sin embargo, al tener en cuenta el efecto de la presión en el agua salada (algo que no hacían los modelos anteriores), ésta se vuelve lo bastante densa para estar debajo de las capas de hielo, con lo que se forman varios océanos, más salados cuanto más profundos, separados por distintos tipos de hielo. Esto da un escenario más favorable para la vida, con agua en contacto con el suelo rocoso, quizás con energía geotérmica.








jueves, 6 de marzo de 2014

Anillos Planetarios




Un anillo planetario es un anillo de polvo y otras partículas pequeñas que gira alrededor de un planeta. Los más espectaculares y conocidos desde la época telescópica son los anillos de Saturno.Durante mucho tiempo se pensó que Saturno era el único planeta con anillos y su singularidad era un problema.Hoy se sabe que los cuatro planetas gigantes del Sistema Solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) poseen sus propios sistemas de anillos.
La composición y tamaño de las partículas del anillo varía; pueden ser silicato o polvo
helado (en tres de los planetas gigantes), y hielo de agua en el caso de Saturno. Los tamaños varían desde el tamaño de micrómetros al de piedras del tamaño de decenas de metros.
A veces los anillos tienen lunas pastoras, lunas pequeñas que giran en los bordes exteriores de anillos o dentro de los huecos en los anillos, siendo responsables debido a su unfluencia gravitatoria de la forma de los anillos. Su tamaño oscila entre el kilómetro y las decenas de km.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Enanas marrones

Una enana marrón es un objeto de masa subestelar, incapaz, por tanto, de mantener reacciones nucleares continuas de fusión del hidrógeno en su núcleo. Sin embargo, apenas tiene diferenciación química según la profundidad, ya que ha sufrido en algún momento de su vida convección desde la superficie hasta su centro a causa de débiles reacciones de fusión de isótopos residuales. El límite superior de masas es relativamente bien conocido, estando comprendido entre las 75 y las 80 masas jovianas (M_J), según el grado de metalicidad. Por lo que respecta al límite inferior que las separaría de los gigantes gaseosos más masivos, éste sería el de unas 13 M_J, momento a partir del cual el objeto es capaz de fusionar todo su deuterio. A partir de 65 M_J, además de deuterio también queman tritio.
La quema del deuterio se produce en su juventud y es posible debido a su baja temperatura de fusión, unos 100.000 K. Dado que el deuterio es un combustible minoritario que desaparece rápidamente, dicha reacción no puede sostener el colapso. Las enanas marrones siguen brillando por un tiempo debido al calor residual de las reacciones y a la lenta contracción de la materia que las forma. Las enanas marrones continuarán contrayéndose y enfriándose hasta llegar al equilibrio. Se cree que las enanas marrones son estrellas «fallidas», ya que contienen los mismos materiales que una estrella como el Sol, pero con muy poca masa para brillar. Son muy parecidas a los planetas gaseosos; no son del todo planetas pero no son del todo estrellas.

Imagen



Lo interesante de las enanas marrones es que pueden formar sistemas habitables, ya que los "satélites" que orbiten este cuerpo pueden recibir suficiente luz y calor pero no en exceso.
Si una enana marrón órbita una estrella mayor, como júpiter(planeta) al Sol, se crearía un interesante sistema binario. 

viernes, 22 de noviembre de 2013

Vida en los satélites/lunas

Vida en las lunas de planetas tipo jovianos

Habitabilidad y posibilidades de vida en satélites de gigantes gaseosos(como Júpiter o Saturno)
¿Es posible la vida en las lunas de los gigantes?

Titán y Encedalo (Saturno), Europa y Ganimedes,tal vez calisto (Júpiter) son posibles candidatos a alberga vida.
Estas lunas tienen muchas posibilidades de albergar vida por distintas razones(Europa,Calisto,Ganimedes,y Encedalo por sus océanos),(Titán por su densa atmósfera,etc.).



Estas y otras lunas,  incluyendo los posibles satélites de los planetas gaseosos no pertenecientes al sistema solar (exoplanetas y sus "exolunas"),son posiblemente habitables e incluso habitados.
Hasta ahora la mayoría de los exoplanetas encontrados son gigantes de gas con pocas posibilidades de albergar vida pero sus lunas si.




viernes, 25 de octubre de 2013

Vida en Europa

Cryobot.jpg
En un reciente estudio se ha estimado que Europa tiene suficiente cantidad de agua líquida y que ésta tiene una elevada concentración de oxígeno, incluso mayor que en nuestros mares. Concentraciones semejantes serían suficientes para mantener no solo microorganismos, sino formas de vida más complejas.Se ha propuesto que puede existir vida en este hipotético océano bajo el hielo, tal vez sustentada en un entorno similar a aquél existente en las profundidades de los océanos de la Tierra cerca de las chimeneas volcánicas o en el Lago Vostok en la Antártida. No hay pruebas que sustenten esta hipótesis; no obstante, se han hecho esfuerzos para evitar cualquier posibilidad de contaminación. La misión Galileo concluyó en septiembre de 2003 con la colisión de la astronave en Júpiter. Si se hubiese abandonado sin más la nave, no esterilizada, podría haber colisionado en el futuro con Europa, contaminándola con microorganismos terrestres. La introducción de estos microorganismos hubiese hecho casi imposible determinar si Europa había tenido alguna vez su propia evolución biológica, independientemente de la Tierra.