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Jueves 12 de Mayo 2011

Jueves 12 de Mayo 2011. Capítulo 9. Sistema Solar. Planetas. örbitas. Radios. Período de Rotación. Densidad. Planetas Terrestres. Planetas Jovianos. Plutón. Satéllites. Satélites Gigantes. Composición Química. Mercurio. Venus. Tierra. Luna. Fases de la Luna. Formación de la Luna. Marte.

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Jueves 12 de Mayo 2011

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Presentation Transcript


  1. Jueves 12 de Mayo 2011

  2. Capítulo 9 • Sistema Solar. Planetas. örbitas. Radios. Período de Rotación. Densidad. Planetas Terrestres. Planetas Jovianos. Plutón. Satéllites. Satélites Gigantes. Composición Química. Mercurio. Venus. Tierra. Luna. Fases de la Luna. Formación de la Luna. Marte.

  3. Sistema Solar • Los planetas han sido estudiados desde la Tierra, primero a ojo desnudo, luego utilizando telescopios y finalmente a través de viajes espaciales tripulados o no. Con la excepción de Plutón, se han enviado misiones espaciales a todos los planetas y además a la Luna.

  4. Órbitas • Todos los planetas orbitan el Sol en la misma dirección y casi en el mismo plano. • Casi todos tienen órbitas prácticamente circulares y rotan en la misma dirección.

  5. Radios

  6. Periodo de Rotación

  7. Densidad • Los planetas interiores (Terrestres) están hechos de materiales rocosos y tienen núcleos densos de Hierro lo cual determina que su densidad media sea alta. • Los planetas exteriores (Jovianos o gigantes) estan compuestos principalmente por elementos livianos tales como Hidrógeno y Helio lo cual determina que su densidad media sea baja. • A su vez los planetas Jovianos se clasifican en gigantes gaseosos (Jupiter y Saturno) y gigantes de hielo (Urano y Neptuno)

  8. Planetas Terrestres • Relativamente pequeños, con diámetros que van de los 5000 a los 13000 km. • Densidades promedio altas que van desde 4000 a los 5500 kg/m3 (la del agua es ~1000 kg/m3 )

  9. Planetas Jovianos • Relativamente grandes, con diámetros que van de los 50000 a los 143000 km. • Densidades promedio bajas que van desde 700 a los 1700 kg/m3 (la del agua es ~1000 kg/m3 )

  10. Plutón • Plutón es un caso especial • Es mas pequeño de los planetas Terrestres • Posee una densidad intermedia del orden de 1900 kg/m3 • Esta densidad sugiere que esta compuesto por una mezcla de hielo y rocas

  11. Satelites • El numero de satélites orbitando cada uno de los planetas varía significativamente entre los Terrestres y los Jovianos.

  12. Satelites Gigantes • Poseen tamaños comparables al de Mercurio, mientras que el resto de los satelites del Sistema Solar son mucho mas pequeños. Io (Júpiter) posee volcanes activos. Titán (Saturno) posee atmósfera. Miranda (Urano) posee una topografía peculiar

  13. Composicion Quimica • La espectroscopía de un planeta o de un satélite con atmósfera revela la composición química de la misma. En cambio, si no tiene atmosfera indica la de la superficie. • El material de que están formados los planetas se puede clasificar en gas, hielo o roca dependiendo a que temperatura se solidifiquen.

  14. Mercurio

  15. Generalidades

  16. Observaciones • Es dificil observar a Mercurio desde la Tierra debido a su proximidad al Sol, nunca esta a mas de 28°. Puede ser visto solo por periodos cortos de tiempo despues de la puesta del Sol o antes de la salida del Sol. Presenta fases al igual que la Luna.

  17. Transito Solar • Cuando Mercurio, el Sol y la Tierra están alineados (aproximadamente 12 veces por siglo) es posible observar a Mercurio cruzando el disco solar.

  18. Orbita • El hecho de que el espacio-tiempo se vea afectado cerca de un objeto masivo como el Sol, hace que la ley de Kepler deje de ser estrictamente correcta y sea necesario aplicar la teoría de la Relatividad de Einstein para poder explicar correctamente la órbita de Mercurio. El lento avance del perihelio de la órbita de Mercurio fue uno de los primeros tests para esta teoría.

  19. Rotacion • Debido a las dificultades para poder observar directamente a Mercurio, su rotacion fue medida utilizando ondas de radio desde la Tierra y midiendo el corrimiento Doppler de las mismas. Su periodo de rotacion es del orden 58.646 dias, exactamente 2/3 de su periodo orbital de 87.95 dias.

  20. Rotacion y Traslacion • Mercurio da 1.5 vueltas sobre su eje por cada orbita completa que da alrededor del Sol. Equivalentemente, da 3 vueltas por cada 2 orbitas.

  21. Superficie • Las fotografias de la Mariner 10 tomadas en 1974 revelaron que la superficie de Mercurio esta llena de crateres, siendo similar a la de la Luna. • Pose solo una muy tenue atmosfera. Su eje de rotacion es practicamente perpendicular a su plano orbital, por lo que pude existir hielo cerca de los polos

  22. Lunes 16 de Mayo 2011

  23. Venus

  24. Generalidades

  25. Órbita • En sus elongaciones máximas llega a 47° al este y al oeste de Sol. • Se lo puede ver a simple vista por varias horas antes(despues) de la salida(puesta) del Sol.

  26. Rotación • Su período de rotación es retrógrado y muy lento (243 días) comparable con su período orbital (225 días).

  27. Generalidades • Venus es el planeta más cercano a la Tierra, orbitando a unas 0.7 UA del Sol. En muchas propiedades es el que más se asemeja al nuestro. Por ejemplo, su dimensión es muy similar a la de la Tierra, así como su estructura. Sin embargo hay algunas diferencias importantes: Venus no tiene un campo magnético como la Tierra debido a su rotación tan lenta y su atmósfera es 100 veces más densa que la nuestra. La alta densidad de la atmósfera hace que Venus tenga un efecto invernadero descontrolado. Todos los gases de invernadero como CO2 y H2O terminaron en la atmósfera, causando condiciones invernadero extremas. Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  28. Atmósfera • Posee una atmósfera caliente formada por capas de nubes corrosivas de ácido sulfúrico probablemente proveniente de volcanes activos. La atmósfera está formada fundamentalmente por dioxido de carbono. La presión es de unas 90 atmósferas y la temperatura de unos 460°C. • La atmósfera rota mucho más rápidamente que la superficie, en dirección retrógrada y con un período de 4 días.

  29. Atmósfera • La atmósfera de Venus es muy densa. Debido a la capa opaca de nubes que cubre el planeta, no se puede ver directamente su superficie, la cual sólo puede ser mapeada por radar. Por eso ha sido muy díficil determinar la rotación del planeta. La rotación de 249 días se midió por radar desde la Tierra. Esta rotación es retrógrada, debido probablemente a una colisión cuando el planeta se estaba formando. Las nubes de su stmósfera no son nubes de vapor de agua, sino que son de ácido sulfúrico. Debido a la atmósfera, las condiciones en la superficie son muy extremas: la temperatura y la presión son elevadísimas. Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  30. Las Naves Magellan • Recientemente, la nave Magellan tomó imágenes detalladas de la superficie del planeta Venus usando radar que permite ver a través de las nubes. Las imágenes revelaron un terreno complejo incluyendo grandes volcanes, domos volcánicos, valles, cañones y algunos pocos cráteres de impacto. Sin embargo, no sabemos si estan activos todavia. • Existen dos regiones elevadas o continentales, la tierra de Ishtar en el norte y la tierra de Afrodita en la zona ecuatorial. Las montañas más elevadas son los montes Maxwell que son más elevados que el Everest. Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  31. Las Naves Venera • Las únicas naves que se posaron en la superficie de Venus con éxito fueron las rusas Venera 9 y 10 en 1975 y posteriormente las 13,14,17 y 18. Las fotografías muestran un suelo rocoso erosionado con rocas chatas de borde agudos. Algunas rocas son basálticas, de origen volcánico y otras parecen graníticas, probablemente de la corteza planetaria vieja. Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  32. Las Naves Venera • Las naves Venera “aterrizaron” en unas regiones altas llamadas Beta Regio y sobrevivieron por una hora antes de sucumbir a las presiones y temperaturas altísimas y a la atmósfera corrosiva. Eso fue suficiente como para transmitir por radio algunas imágenes de la superficie. El color real de la superficie y el aire es ocre, con la iluminación que parece la de un día nublado en la Tierra. Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  33. Tierra

  34. Generalidades

  35. Generalidades • Atmósfera. Superficie. Estructura interna.

  36. Atmósfera • La Tierra tiene una atmósfera razonablemente densa que contiene nubes de vapor de agua y a veces llueve, nieva o hiela. • Los vientos son generalmente moderados, aunque tormentas gigantescas se forman en las zonas ecuatoriales con vientos de más de 150 km/h. • Se divide en capas con las más densas más cerca de la superficie. • Está dividida en capas llamadas: tropósfera, estratósfera, mesósfera y termósfera. • Moléculas de Ozono en la estratósfera absorven la luz ultravioleta Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  37. Evolución de la Atmósfera • La atmósfera terrestre ha cambiado sustancialemente a lo largo de la historia del planeta. • Ha evolucionado de ser principalmente vapor de agua a ser rica en dioxido de carbono. • Un marcado efecto invernadero (retención de parte de la energía que emite la superficie debido al calentamiento por la radiación solar) mantiene a la Tierra lo suficientemente caliente para mantener el agua en estado líquido y permitir la evolución de la vida. • La atmósfera primordial de la Tierra se perdió muy temprano. La atmósfera actual se debe al vulcanismo y a los cometas, como así también los océanos. La atmósfera terrestre cambió como consecuencia de la vida en la Tierra.

  38. Aumento de la Población

  39. Comparación de Atmósferas La composición de la atmósfera difiere de la del resto de los planetas terrestres en su composición química, patrones de circulación y perfil de temperatura.

  40. Superficie

  41. Hidrósfera • Más del 70% de la superficie de la Tierra esta cubierta de agua. • La mayor concentración de agua se encuentra en el hemisferio sur. • La mayor reserva de agua dulce del planeta se encuentra en la Antártida. Dr. Nelson Padilla, PUC, Santiago de Chile

  42. Temperatura Superficial

  43. Temperatura

  44. Placas y Terremotos y Sismos

  45. Estructura Interior

  46. Estructura Interna • El núcleo interno y externo estan compuestos de casi exclusivamente de Hierro con algo de Niquel mezclado. • El manto esta compuesto de minerales ricos en Hierro. • Tanto la temperatura como la presión aumentan con la profundidad.

  47. Magnetósfera • Protege a la superficie terrestre de las partículas del viento solar

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