Dominancia Orbital

La dominancia Orbital es una de las características distintivas de los planetas en comparación con otros objetos del sistema solar. En particular, según la definición de Planeta aprobada durante la XXV Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional es la característica que distingue a los planetas de los planetas enanos. En la fase final del proceso de formación de planetas, un planeta se volverá gravitacionalmente dominante, o habrá limpiado su orbital cercano (con las palabras utilizadas en la definición de la UAI), si en su área el orbital no estarán orbitando otros cuerpos de tamaño comparable a los del planeta que no lo son, o sus satélites, o gravitacionalmente unido a él. La definición no proporciona indicaciones numéricas o ecuaciones para medir cuán gravitacionalmente dominante es un objeto en el sistema solar, especialmente no indica un límite que distinga a los planetas de los planetas enanos. Sin embargo, da ejemplos, separando los 8 planetas-Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno - de los tres planetas enanos principales: Ceres, Plutón y Eris. Una primera propuesta para distinguir los planetoides que orbitan una estrella en objetos gravitacionalmente dominantes y no gravitacionales fue presentada por Alan Stern y Harold F. Levison en su documento presentado en la XXIV Asamblea General de la UAI, celebrada en 2000 en Manchester. Es probablemente de ese artículo que la UAI derivó la expresión utilizada en la definición finalmente aprobada. En 2007 Steven Soter propuso el uso de un parámetro, llamado "discriminante planetario" , para describir con formulación matemática el concepto de dominancia Orbital. La capacidad de distinguir "planetas" de "planetas enanos" y otros cuerpos menores del sistema solar se ha vuelto necesaria porque la UAI adopta diferentes reglas para nombrar nuevos planetas descubiertos en comparación con los de otros nuevos cuerpos descubiertos. El proceso de nomenclatura se estancó en 2005 para Eris y otros objetos con características similares, precisamente porque era necesario aclarar su posterior clasificación.

Podemos definir la zona orbital como la región ocupada por dos cuerpos cuyas órbitas cruzan una distancia común del sol, si sus períodos orbitales difieren menos de un orden de magnitud. En otras palabras, los dos órganos están en la misma zona. hallazgos: después de un gran número de ciclos orbitales, un cuerpo mayor afectará las órbitas de los cuerpos más pequeños que ocupan el área del orbital de una de dos maneras: se atraerá a sí mismo, alimentando el proceso de acreción, o causará su transferencia en órbitas que no son perturbadas por su acción gravitacional. En consecuencia, un objeto gravitacionalmente dominante no comparte la región en la que orbita con otros cuerpos de tamaño comparable al suyo que no son sus satélites ni están gravitacionalmente ligados a él. Un claro ejemplo de objetos gravitacionalmente relacionados con el planeta cuya zona orbital ocupan son los asteroides troyanos de Júpiter y Neptuno, que ocupan una posición de equilibrio inestable en el sistema que consiste en el planeta correspondiente y el sol. Otros ejemplos son 3753 Cruithne, vinculado a la Tierra, y plutins, asteroides que tienen una resonancia orbital 2:3 con Neptuno y que pueden cruzar su órbita, pero no chocar con el planeta, gracias a la resonancia establecida durante la formación del sistema solar. Stern y Levison en su artículo de 2000 sugieren etiquetar todos los objetos subestelares en equilibrio hidrostático como "planetas" y distinguirlos a su vez en "überplanets" y "unterplanets" basado en un análisis matemático de la capacidad del planeta para mover otros objetos fuera de su órbita durante un largo período de tiempo. Los dos estudiosos se derivan de la teoría de Ernst Öpik (1951) un parámetro Λ (lambda), que mide la probabilidad de que un cuerpo celeste desvía otros objetos de su órbita después de una reunión de más o menos cerca, y que esencialmente expresa una medida de la capacidad de eliminar otros elementos de su área orbital. Un cuerpo con un valor de Λ mayor que 1 habrá limpiado sustancialmente su área orbital. Matemáticamente Λ se define como: donde k es aproximadamente constante y M Y P son respectivamente la masa y el período orbital del planeta candidato. Stern y Levison encontraron un salto de cinco órdenes de magnitud en Λ entre los planetas terrestres más pequeños y los asteroides y objetos más grandes en el cinturón de Kuiper (KBO). Soter propuso un segundo parámetro, que llamó "discriminante planetario" , denotado por el símbolo μ (mi), que representa una medida experimental del grado de ''limpieza'' del área orbital alcanzado por cada planeta. μ se calcula dividiendo la masa del planeta candidato por la masa total de los otros objetos que comparten su zona orbital. Soter propone que un cuerpo se clasifique entre planetas si μ & gt; 100.

A continuación se presenta una declaración de los planetas y planetas enanos del sistema solar para los que se calculan es el discriminante del planetario μ propuesto por Soter, definido como la relación entre la masa del cuerpo y la masa total de los otros objetos que comparten su orbital, tanto el parámetro Λ propuesto por Stern como Levinson, definido como la relación del cuadrado de la masa en el período orbital, normalizado con el valor calculado para la Tierra (Λ / Λ E) (Tenga en cuenta que L y ~1.5×10 5, de modo que la no-valores normalizados para los ocho planetas indicado por la UAI son varios órdenes de magnitud mayor que 1, mientras que los no-valores normalizados para los planetas enanos son varios órdenes de magnitud menor que 1.) .

Planeta

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En astronomía planemo se define un cuerpo celeste que tiene una masa mayor que un planeta de forma irregular, pero demasiado pequeño para poder desencadenar en ...

Objetos astronómicos

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