{"id":299,"date":"2000-01-01T12:05:46","date_gmt":"2000-01-01T12:05:46","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.austrinus.com\/?p=299"},"modified":"2022-12-01T20:40:29","modified_gmt":"2022-12-01T23:40:29","slug":"satelites-naturales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/austrinus.com\/satelites-naturales\/","title":{"rendered":"Sat\u00e9lites naturales"},"content":{"rendered":"

Se denomina sat\u00e9lite natural a todo cuerpo que se encuentra en \u00f3rbita en torno a un planeta de mayor masa, el cual ejerce sobre el sat\u00e9lite una atracci\u00f3n gravitacional. Para considerar un objeto como sat\u00e9lite natural de un planeta, se considera como criterio b\u00e1sico que que el centro de masa se encuentre dentro del objeto anfitri\u00f3n (el planeta). En el Sistema Solar los\u00a0planetas<\/strong>\u00a0que cuentan con sat\u00e9lites naturales son La Tierra, Marte, J\u00fapiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mientras que por el lado de los\u00a0planetas enanos<\/strong>, Plut\u00f3n, Eris y Haumea cuentan tambi\u00e9n con sat\u00e9lites. Algunos asteroides tambi\u00e9n tienen sat\u00e9lites a su alredor, como el caso del asteroide Ida que tiene un sat\u00e9lite llamado Dactyl.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 un sat\u00e9lite no se cae sobre su planeta?<\/strong><\/p>\n

\"\"Los sat\u00e9lites naturales se mantienen en \u00f3rbita en torno a un planeta porque se encuentran en un punto de equilibro en torno a \u00e9ste, es decir, se equilibran las fuerzas centr\u00edfuga (la que tiende a alejar a un cuerpo del centro de rotaci\u00f3n) y fuerza centr\u00edpeta (la que tiende a arrastrarlo hacia el centro). La din\u00e1mica de c\u00f3mo sucede esto est\u00e1 por las leyes de mec\u00e1nica celeste de Newton, en donde los sat\u00e9lites naturales en realidad no est\u00e1n \u00absuspendidos\u00bb en el espacio alrededor de un planeta, sino que est\u00e1n \u00abcayendo\u00bb continuamente sobre\u00a0\u00e9l, s\u00f3lo que a una velocidad tan alta que es la misma a la cual \u00abdesciende\u00bb por la curvatura del planeta.<\/p>\n

Un sat\u00e9lite durante su camino va \u00abperdiendo altura\u00bb, pero esa altura perdida se ve compensada por la curvatura del planeta y por tanto siempre se mantienen a una misma\u00a0distancia. No obstante, todos los cuerpos celestes que describen una \u00f3rbita, sean planetas alrededor de una estrella o sat\u00e9lites en torno a un planeta, tendr\u00e1n \u00f3rbitas el\u00edpticas, con mayor o menor excentricidad, lo cual significa que la distancia de un sat\u00e9lite a un planeta (por ejemplo) ser\u00e1 relativa, es decir, habr\u00e1 una distancia media, una mayor y una menor.<\/p>\n

<\/p>\n

\"\"En el caso del sistema Tierra-Luna, la distancia media a la que se encuentra nuestro sat\u00e9lite es de ~385.000 km. La distancia m\u00e1s lejana es unos 406.700 km (Apogeo<\/strong>), mientras que la distancia m\u00e1s cercana llega a los 356.400 km (Perigeo<\/strong>). Asimismo, la Luna presenta una rotaci\u00f3n que se denomina\u00a0s\u00edncrona<\/strong>, es decir, que da una vuelta sobre s\u00ed misma al mismo tiempo que da una vuelta alrededor de la Tierra, debido a las fuerzas de marea.<\/p>\n

Existen otros sat\u00e9lites del Sistema Solar que tienen una rotaci\u00f3n s\u00edncrona respecto a su planeta anfitri\u00f3n, como en el caso de Mimas (sat\u00e9lite de Saturno) o de Caronte (sat\u00e9lite de Plut\u00f3n). Asimismo, y dependiendo de la excentricidad que tenga un sat\u00e9lite con rotaci\u00f3n s\u00edncrona\u00a0se puede manifestar el fen\u00f3meno de\u00a0Libraci\u00f3n<\/strong>, un movimiento oscilatorio que se asemeja a un balanceo, cuyo efecto m\u00e1s notorio es que permite ver temporalmente parte de la \u00abcara oculta<\/em>\u00bb del sat\u00e9lite.<\/p>\n

L\u00edmite orbital de un sat\u00e9lite respecto a un planeta<\/strong><\/p>\n

\"\"
L\u00edmite de roche. Cr\u00e9dito: Astronoo.com<\/figcaption><\/figure>\n

Las \u00f3rbitas de los sat\u00e9lites respecto a un planeta, al igual que las \u00f3rbitas de un planeta respecto a una estrella, est\u00e1n determinados por la situaci\u00f3n que el cuerpo menos masivo nunca supere el llamado\u00a0L\u00edmite de Roche<\/strong>, la distancia m\u00ednima que puede soportar un cuerpo sin que sea arrastrado por las fuerzas de marea del cuerpo masivo anfitri\u00f3n, que en caso de ocurrir desencadenar\u00eda el colapso y\/o colisi\u00f3n del cuerpo menos masivo contra su anfitri\u00f3n. Si la Luna se acercara m\u00e1s a la Tierra que su Perigeo actual, y traspasara el L\u00edmite de Roche, se impactar\u00eda contra el planeta al no poder superar la fuerza gravitatoria.<\/p>\n

Se piensa que los\u00a0anillos de Saturno<\/strong>\u00a0se formaron debido a un sat\u00e9lite que habr\u00eda superado el l\u00edmite de Roche, destruy\u00e9ndose, pero cuyos peque\u00f1os\u00a0restos lograron mantenerse en \u00f3rbita como un sistema de anillos. J\u00fapiter y Urano tambi\u00e9n tienen sistemas de anillos.\u00a0En el caso del sat\u00e9lite Trit\u00f3n, de Urano, tambi\u00e9n se sabe que ocurrir\u00e1 un colapso inevitable debido al l\u00edmite de\u00a0Roche, debido a que el sat\u00e9lite se\u00a0est\u00e1 acercando progresivamente. Se estima que en unos 100 millones de a\u00f1os, Trit\u00f3n sea destruido por las fuerzas de marea de Urano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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