Orbits of Neptuian moons Manuel Posada Ayala Física del Sistema Solar Master en Astrofísica UCM-UAM Curso 2011-2012.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
EL SISTEMA SOLAR.
Advertisements

El destello de Urano.
El sol y su sistema solar
LA MAGIA DE NEPTUNO.
El sistema solar.
EL ORIGEN DE LA TIERRA.
TELESCOPIO HUBBLE Satélite espacial
TELESCOPIO HUBBLE Satélite espacial
María del mar Jiménez Sánchez 1ºF
LA LUNA: FASES, ECLIPSES, MAREAS Y MAS
Creado por José Oscar Camarena
NEPTUNO EL ÚLTIMO PLANETA.
EL UNIVERSO EL UNIVERSO ESTÁ FORMADO POR GALAXIAS DE MUY DIFERENTES FORMAS. EN LAS GALAXIAS.
Satélites irregulares de los Planetas Gigantes
ATMÓSFERAS PLANETARIAS
INSTITUTO DE ASTRONOMIA UNAM CAMPUS MORELIA
Seminario: El espacio Transneptuniano
EL SISTEMA SOLAR ¿Qué es el Sistema Solar?
Nuevos resultados en el cálculo de la formación de planetas gigantes A. Fortier, O.G. Benvenuto & A. Brunini.
Trabajo de los planetas :
El sistema solar El sistema solar es una estructura compleja, compuesta por diversos cuerpos: El Sol. Nueve planetas con sus respectivos satélites Asteroides.
El Sistema Solar.
EL UNVERSO.
EL SISTEMA SOLAR.
1)Propiedades dinámicas generales de nuestro Sistema Solar. 2)Propiedades de actuales regiones de formación Estelar. 3)Estadísticas de Sistemas Estelares.
CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO Nuestro lugar en el universo
ROTACIÓN Y CAMPO MAGNÉTICO DE URANO
Profesor: José Maza Sancho 11 de Enero 2013

EL ORIGEN DEL UNIVERSO Raquel García Segura.
EL SISTEMA SOLAR.
Our favorite Solar System. Un sistema solar es una estrella y todo que orbita la estrella.
Descubrimientos en Ciencias Planetariashttp://dps.aas.org/education/dpsdisc/ Lunitas Hélice en los Anillos de Saturno Las imágenes de la nave Cassini muestran.
ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR
ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR
Gigantes Helados Urano Neptuno.
MARAVILLAS DEL UNIVERSO
Julieta Fierro UNAM Xena.
¿Existe un décimo planeta? Luis F. Rodríguez Centro de Radioastronomía y Astrofísica Campus Morelia de la UNAM.
Cuatro Sesiones de Astronomía 2. El movimiento planetario y el sistema solar Alberto Carramiñana Alonso Liceo Ibero Mexicano, 12 agosto 2002.
UN PASEO POR EL SISTEMA SOLAR El sol con atmósfera.
Planetas en Estrellas Binarias
Origen del Sistema Solar
El Sistema Solar El SISTEMA SOLAR Mario Rosano 1ºD Mario Rosano 1ºD.
L AS P LANETAS By: Maui Hall Spanish 6 th. M ERCURY El mercurio es el planeta más cercano al sol. Solo un poco más grande que la Tierra Luna Mercurio.
ANA MARIA, MARIO Y AURORA
El Sistema Solar.
ESTRUCTURA ESPIRAL.
SISTEMA SOLAR CRISTHIAN MONTIEL M..
ALUMNO : DANIEL BUENO GARCÍA
Prof. Cs. Naturales y Física
realizado por: William Zapatier
El origen del Sistema Solar y sus componentes.
SISTEMA SOLAR CAROLA RIVERA.
Roberto A. Brandon. Los planetas y los asteroides orbitan alrededor del Sol, aproximadamente en un mismo plano y siguiendo órbitas elípticas (en sentido.
Las lunas de neptuno William y Matías.
El espacio (8) Earth and space. The student knows there are recognizable patterns in the natural world and among objects in the sky. The student is expected.
La Unión Astronómicas Internacional aprobó, en agosto de 2006, una nueva clasificación de los cuerpos del sistema solar.  1ª categoría: planetas  MercurioVenus.
EL SISTEMA SOLAR.
EL SISTEMA SOLAR.
Anillos de Neptuno Física del Sistema Solar Virginia Raposo Pulido 20-Enero-2012.
EL SISTEMA SOLAR.
TELESCOPIO HUBBLE Robótico: Se encuentra a 595 km. Su orbita dura 98 min Satélite espacial.
EL SISTEMA SOLAR.
EL SISTEMA SOLAR.
Por la Señora Kunkel 3-febrero-2010
El Sistema Solar El Sistema Solar Lucia Horcajada Lucía Horcajada.
EL SISTEMA SOLAR.
Transparent 3-D pyramid (Intermediate)
NEPTUNO Es el octavo planeta del sistema solar, y el más lejano del Sol, ya que Plutón ya no pertenece a nuestro sistema. Gracias al comportamiento de.
Transcripción de la presentación:

Orbits of Neptuian moons Manuel Posada Ayala Física del Sistema Solar Master en Astrofísica UCM-UAM Curso

Orbits of Neptuian moons EL SISTEMA DE NEPTUNO 13 satélites, divididos en: -Internos y regulares: Naiad, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa y Proteus -Triton -Externos e irregulares: Nereid, Halimede, Sao, Laomedeia, Psamathe y Neso

Orbits of Neptuian moons SATÉLITES INTERNOS a (km) (R N ) P orbital (h)i (degrees)eR (Km)M (10 18 kg) Naiad (1.959) Thalassa (2.034) Despina (2.133) Galatea (2.516) Larissa (2.987) Proteus (4.778)

Orbits of Neptuian moons TRITON R = Km M = ·10 22 kg a = Km = R N P orb = días e = i = grados Resto grandes satélites i < 1 grado. Menos la Luna: i = 5.16 grados 91 satélites retrógrados El más grande: Phoebe R = 107 km, i = 175 grados

Orbits of Neptuian moons SATÉLITES IRREGULARES a (10 6 km) (R N ) Periastro (10 6 km) Apoastro (10 6 km) e R (Km) M (10 16 kg) P orbital (años) i (grados) Nereid (223.92) (55.82) (382.05) , Halimede (674.64) (496.13) (853.15) * , Sao (902.77) (779.54) (1026) *8.9927, Laomedeia (957.15) (577.26) ( ) *8.9928, Psamathe ( ) ( ) ( ) * , Neso ( ) (857.91) ( ) * ,

Orbits of Neptuian moons CAPTURA DE TRITON Littleton (1936). Pluto y Triton satélites de Neptuno => Imposible: la cantidad de momento angular en el sistema es insuficiente McKinnon (1984). Capturado del Cinturón de Kuiper por fuerzas de marea => Necesita perder energía Goldreich (1989). Colisión con un antiguo satélite => Si M s > 2% M T se destrozarían los dos McKinnon & Leith (1995). Nebulosa protoplanetaria => Densidad elevada. Muy cerca de Neptuno Agnor & Hamilton (2006). Sistema binario => Si gran velocidad, poco probable

Orbits of Neptuian moons CAPTURA DE TRITON Agnor & Hamilton (2006) Nogueira et al. (2011)

EVOLUCIÓN DE LA ORBITA DE TRITON -Fuerzas de marea McCord (1966). 100 Ma. McKinnon (1984). El calor lo derrite parcialmente y acorta el tiempo de evolución. Goldreich (1989). 400 Ma desde a = 1000 Rn. Perturbaciones solares. Cuk & Galdman (2005). Mayor tiempo que edad sistema solar. Imposible. Correia (2009). Menos de 1Ga. Nogueira et al. (2011). 200 Ma. Tritón más cerca. Orbits of Neptuian moons

EVOLUCIÓN DE LA ORBITA DE TRITON Orbits of Neptuian moons Nogueira et al. (2011) Case 1Case 2

EVOLUCIÓN DE LA ORBITA DE TRITON -Nube protoplanetaria McKinnon & Leith (1995) Evolución rápida en e y a – años. Gas desaparece y la evolución continua por marea. Inconvenientes: Inclinación no varía Ayliffe & Bate (2009) – No discos en Urano y Neptuno Orbits of Neptuian moons

EVOLUCIÓN DE LA ORBITA DE TRITON -Disco de escombros Cuk & Galdman (2006) Sistema similar a Urano. Satélites regulares chocan entre sí en 1000 años  Disco de escombros Tiempo de evolución: años Inconveniente: Para grandes valores de a, probabilidad de que Tritón sea expulsado. Orbits of Neptuian moons

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA No hay satélites entre 5 – 50 R N excepto Triton Satélites regulares – Expulsados o alejados – Destruidos (Disco de escombros) – No se forman (Nube protoplanetaria) Cuk & Galdman (2006) y Nogueira et al (2011): Nereid expulsado en 10 4 – 10 5 años => Captura de Triton antes de su formación o captura. Orbits of Neptuian moons

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA Orbits of Neptuian moons Nogueira et al. (2011) Cuk & Galdman (2005)

Orbits of Neptuian moons BIBLIOGRAFÍA Agnor,C.B., Hamilton, D. P Neptune´s capture of its moon Triton in a binary-planet gravitacional encounter. Nature 441, Cuk, M., Gladman, B. J Constraints on the Orbital Evolution of Triton. The Astrophysical Journal 626, L113-L116. Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., Banfield, D Neptune’s story. Science 245, McKinnon, W. B On the origin of Triton and Pluto. Nature 311, McKinnon, W. B., Leith, A. C Gas drag and the orbital evolution of a captured Triton.. Icarus 118, Nogueira, E., Brasser, R., Gomes, R Reassessing the origin of Triton. Icarus 214,