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Marzo 29: H. Herreros, P. Grifferos, G. Ibacache Abril 3: N. Camacho, G. Wenzel, R. Sallaberry Abril 10: P.Vildoso, M. Schöll, J.Vera Abril 12: L. Marfán, F. Holz, N. Mertens Abril 17: N. Kappes, M. Fuhrmann, J.B. Puel Abril 19: J. Celhay, P. Morandé, A. Navarrete Abril 24: P. Güentulle, J. Arrau, G. Pérez Abril 26: R. Gómez, F. Maturana,V. Covarrubias Mayo 3: C. Richard Mayo 8: A. Bustos, S. Lara, T. Rybertt Mayo 10:V. Núñez, A. Acuña, N. Maluenda Mayo 15: T. Hepner, M. Hasbún, Mayo 17: J. Henríquez, Mayo 22: J. Astroza, Mayo 24: Mayo 29: Mayo 31: Noticias: (Inscripción los jueves al final de la clase) 1 Tuesday, 8 May 2012

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Marzo 13: R. Tamayo, S. Gaete

Marzo 15: T. Barros, F. Valenzuela

Marzo 20: P. Sandoval, J. Rivera, J. Huerta

Marzo 22: V. Ortiz, G. Bisso, F. Cameron

Marzo 27: M. Lyon, B. Escobar, C. Castillo

Marzo 29: H. Herreros, P. Grifferos, G. Ibacache

Abril 3: N. Camacho, G. Wenzel, R. Sallaberry

Abril 10: P. Vildoso, M. Schöll, J. Vera

Abril 12: L. Marfán, F. Holz, N. Mertens

Abril 17: N. Kappes, M. Fuhrmann, J.B. Puel

Abril 19: J. Celhay, P. Morandé, A. Navarrete

Abril 24: P. Güentulle, J. Arrau, G. Pérez

Abril 26: R. Gómez, F. Maturana, V. Covarrubias

Mayo 3: C. Richard

Mayo 8: A. Bustos, S. Lara, T. Rybertt

Mayo 10: V. Núñez, A. Acuña, N. Maluenda

Mayo 15: T. Hepner, M. Hasbún,

Mayo 17: J. Henríquez,

Mayo 22: J. Astroza,

Mayo 24:

Mayo 29:

Mayo 31:

Noticias: (Inscripción los jueves

al final de la clase)

1Tuesday, 8 May 2012

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«I1

n este viernes 11 mayon mód 5 (15:30–16:50)n sala A7

n sin calculadora, apuntes, teléfonos, etc

n preguntas de todos los contenidos, hasta “el Cinturón de Kuiper”

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• Observaciones en Santa Martina (1450 msnm, ΔT ~ -5–10º) .

• Todos los M, J y V, saliendo del Depto de Astronomía a las 18:00. Vuelven a San Joaquín antes de las 23:00.• Inscripciones/consultas por email con Pedro Salas [email protected]• En caso de suspensión por mal tiempo, se avisa por email.

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Proyecto Nº2• Entrega el 29 de mayo.• Informe y preguntas sobre la visita al Observatorio.• Se espera que los informes incluyan las siguientes secciones: Introducción,

Procedimiento, Datos (con tablas), Resultados, Conclusiones, más respuestas a preguntas específicas. De este modo la evaluación puede ser buena en los casos en que el estudiante entendió el proyecto, pero por cualquier motivo no pudo recolectar los datos necesarios, o completar el análisis. Pueden trabajar en grupo, pero los informes deben ser escritos en forma totalmente independiente. Si hay preguntas consulten con los ayudantes o el profesor, pero no lo dejen para el último momento antes de la fecha de entrega.

• http://cursos.puc.cl/fia0111-2/

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Lunas de Saturno: TitánTitán es la 2a luna más grande del Sistema Solar. La presión atmosférica

de Titán es 1,5 veces la de la Tierra. Contiene moléculas orgánicas (metano), una composición similar a la de la atmósfera terrestre antigua, cuando nació la vida. Hay evidencia de nubes de vapor de agua, y del ciclo del metano.

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Titán

Diámetro 5000 km, densidad 1,88 g/cm3Orbita a 20 RSat, rotación síncrona

muy similar a Ganímedes y CalistoSin embargo, es el único satélite con

atmósfera

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Misión Cassini a Saturno y TitánLa misión Cassini llegó en

julio 2004 a Saturno. Dejó caer una nave de prueba llamada Huygens en Titán.

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Superficie de Titán

T = –180°C

84 cm

15cm

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Superficie de Titán

Titán tiene ríos y mares de alcoholes líquidos (etanol, metanol), y rocas de hielo de agua.

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Superficie de Titán

Único cuerpo del sistema solar (además de la

Tierra) donde vemos claramente líquido abundante en la superficie.

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Evolución de la atmósfera de la Tierra

Titán hoy Tierra hoy

La atmósfera actual de Titán es similar a la de la Tierra primigenia.

Vida como la terrestre podría originarse en Titán, pero no sabemos si hay agua líquida.Otra posibilidad: vida que depende del metano (otra bioquímica).

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Lunas de Saturno: hielo, cráteres, vulcanismo

Encelado

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• Geysers en Encelado• Origen del material del anillo E• Superficie más bien lisa (joven)• Habría agua submarina, como en Europa

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Mimas

Responsable por la división de Cassini. Resonancia orbital 2:1.

Radio de 200 km, objeto más pequeño conocido que es esférico por gravedad.

Comparable a Estrella de la Muerte( diámetro = 160–900km, según wikipedia )

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Lunas Menores de SaturnoLas mayoría son sólo asteroides capturados.Hay al menos 60 lunas con órbitas conocidas, más cientos cuyo

efecto se ve en los anillos.

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TritónLuna más grande de Neptuno,

mide 0,2 RTierra.

Órbita retrograda, posiblemente es un planeta menor capturado.

Geológicamente activo. Es probable que haya sido capturado en órbita excéntrica, y circularización le da energía.

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Imagenes de Saturno tomada por el Telescopio Espacial en color real.

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Los anillos de Saturno están hechos de bolas de nieve sucia. Probablemente se formaron cuando un cometa se acercó demasiado al planeta, siendo destrozado en millones de pedazos por las fuerzas de marea del planeta.

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Anillos Los anillos de Saturno están compuestos de miles de rocas y trozos de hielo, de tamaños desde cm hasta m, que orbitan alrededor del planeta. Estos anillos tienen 300.000 km de diámetro, pero son muy delgados, de ~ 10 m de espesor.

La división de Cassini es causada por una resonancia con el satélite Mimas.

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Anillos de Saturno¿Cómo se mantiene la forma de los

anillos?El delgado anillo F de Saturno está

confinado por los satélites pastores Pandora y Prometeo.

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Todos los planetas gigantes tienen anillos, aunque de distintos tamaños y composiciones.

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Formación de los Anillos de SaturnoEl radio de Roche mide 2 ó 3 veces el radio del planeta. En esa zona un cuerpo es estirado tanto por las fuerzas de mareas que resulta totalmente desmenuzado. Así se pueden haber formado los anillos de Saturno.

En general, en esta zona es imposible formar una luna, por lo que el material queda dando vueltas.

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• mayormente gaseosos: Júpiter/Saturno=H+He, Urano/Neptuno=moléculas con H

• interiores diferenciados y grandes presiones y temperaturas centrales

• posible que tengan núcleos de metal/roca: pequeños, pero 10x masa de la Tierra

• varias capas de nubes; tormentas y vientos duraderos (no hay superficie sólida)

• muchas y variadas lunas (distintos tamaños, superficies, origen, etc.);

• sistemas de anillos creados por destrucción (mareas) de cometas o asteroides, o por colisiones de éstos; gravedad de lunas influye en sus órbitas.

Conceptos clave:

• ¿Por qué son tan distintos a planetas terrestres?

• Causas de su apariencia (bandas, colores, etc.)

• ¿Cómo estudiamos la historia de estos planetas?

• ¿Cómo se formaron los planetas y sus lunas?

• ¿Por qué satélites son geológicamente activos o muertos? Calentamiento por mareas y resonancias; hielo vs roca

Planetas Jovianos

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Planetas enanos: Plutón

Descubierto por Tombaugh en 1930, mientras buscaba un “planeta X” que explicara supuestas irregularidades en la órbita de Urano.

Muy pequeño: masa = 0,002 MTierra, medida en 1978. No podía ser el planeta X.

Considerado el noveno planeta hasta el 2006.

Muy lejos y difícil de estudiar. Todavía no ha sido visitado, pero la nave New Horizons llegará el 2015.

Hecho de hielo y roca. Atmósfera muy tenue.

Imagen procesada de Plutón y Caronte a partir de datos tomados con el telescopio espacial Hubble.

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PlutónLa órbita de Plutón es elíptica, cruzando

la de Neptuno, pero está inclinada con respecto a la eclíptica y además en resonancia, por lo que nunca se acercan demasiado.

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Plutón y sus lunas

Plutón y Caronte hacen un sistema binario (centro de masa está entre medio de ambos).

Ambos en rotación síncrona.

Dos más satélites menores descubiertos.

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Durante la última década se han descubierto objetos transneptunianos (TNOs) tan o más grandes que Plutón. el primero, Quaoar, en 2002

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¿Éstos son planetas? Depende de cómo definimos planeta. Eris, más grande que Plutón, fue

presentado como el décimo planeta el 2005.

El 2006, la UAI decidió que un planeta tenía que dominar en su órbita. la de Plutón está dominada por

Neptuno -> no es un planeta otros cuerpos están en cinturón de

Kuiper, no dominan Cuerpos menores, pero con suficiente

masa para ser redondos son planetas enanos.

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Alan Taylor

Cuerpos del Sistema Solar ordenados por tamaños

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TNOs descubiertos en los últimos 12 años

Alan Taylor

Plutón

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Cinturón de Kuiper

Muchos de estos objetos están en el plano, detrás de Neptuno, entre 30 y 55 UA.

Mil objetos identificados, deben haber ~ 100 000.

Cientos o miles de ellos podrían ser planetas enanos.

Compuestos de hielos.

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