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Ío (satélite)

Ío es el satélite galileano más cercano a Júpiter. Es el tercer satélite por su tamaño, tiene la más alta densidad entre todos los satélites y, en proporción, la menor cantidad de agua entre todos los objetos conocidos del sistema solar. Fue descubierto por Galileo Galilei en 1610. Recibe su nombre de Ío, una de las muchas doncellas de las que Zeus se enamoró en la mitología griega, aunque inicialmente recibió el nombre de Júpiter I por ser el primer satélite de Júpiter según su cercanía al planeta.

Ío

Composición de imágenes de la cara oculta de Ío tomadas los días 7 de septiembre y 6 de noviembre de 1996 por la sonda Galileo. Las características superficiales más pequeñas que se pueden apreciar tienen un tamaño de 2,5 km. Hay montañas escarpadas de varios kilómetros de altura, mesetas formadas por materiales superpuestos en capas y muchas depresiones irregulares llamadas calderas volcánicas. Varias de las características oscuras parecidas a flujos corresponden a puntos calientes y pueden ser flujos activos de lava. No hay accidentes geográficos que se asemejan a cráteres de impacto, ya que la actividad volcánica cubre la superficie con nuevos depósitos continuamente. La superficie de Ío es la más dinámica del sistema solar.
Descubrimiento
Descubridor Simon Marius
Galileo Galilei
Fecha 1610
Designaciones Júpiter I
Categoría Satélite galileano
Estrella Júpiter
Elementos orbitales
Inclinación 0,040°
Semieje mayor 421 800 km
Excentricidad 0,0041
Elementos orbitales derivados
Periastro o perihelio 420 000 km (periapsis)
Apoastro o afelio 423 400 km (apoapsis)
Período orbital sideral 1 d 18 h 27,6 min
Velocidad orbital media 17,334 km/s
Radio orbital medio 421 600 km
Satélite de Júpiter
Características físicas
Masa 8,94×1022 kg
Volumen 2,53x1010 km³
Densidad 3,55 g/cm³
Área de superficie 41 000 000 km²
Radio 1 821.6 kilómetros
Diámetro 3 643,2 km
Gravedad 1,81 m/s²
Velocidad de escape 2 376 m/s
Periodo de rotación 1d 18h 27,6m
Inclinación axial
Albedo 0,61
Características atmosféricas
Presión Trazas
Temperatura -143,15 °C / 130 K
Composición
Dióxido de azufre100%
Cuerpo celeste
Anterior Tebe
Siguiente Europa

Con un diámetro de 3600 kilómetros, es la tercera más grande de las lunas de Júpiter. En Ío hay planicies muy extensas y también cadenas montañosas, pero la ausencia de cráteres de impacto sugiere la juventud geológica de su superficie.[1]​Con más de 400 volcanes activos, es el objeto más activo geológicamente del sistema solar.[2]​ Esta actividad tan elevada se debe al calentamiento por marea, que es la respuesta a la disipación de enormes cantidades de energía proveniente de la fricción provocada en el interior del satélite. Varios volcanes producen nubes de azufre y dióxido de azufre, que se elevan hasta los 500 km. Su superficie también posee más de cien montañas que han sido levantadas por la extrema compresión en la base de la corteza de silicatos del satélite. Algunas de estas montañas son más altas que el Monte Everest.[3]

A diferencia de la mayoría de los satélites externos del sistema solar, que se encuentran cubiertos de gruesas capas de hielo, Ío está compuesto principalmente de roca de silicato rodeando un núcleo de hierro derretido.

Ío cumplió un papel importante en el desarrollo de la astronomía durante los siglos XVII y XVIII, ayudando a la adopción del modelo heliocéntrico de Copérnico del sistema solar y de las Leyes de Kepler del movimiento planetario. La primera medición de la velocidad de la luz fue realizada por Ole Rømer midiendo el periodo de traslación de Ío.

Historia

Ío fue descubierta por Galileo el 7 de enero de 1610, fecha en que halló junto a Júpiter «tres estrellas fijas, totalmente invisibles por su pequeño tamaño», según anotó en su diario. A la noche siguiente descubrió una cuarta estrella, y en noches posteriores comprobó que orbitaban en torno al planeta, por lo que dedujo que eran satélites. Se trataba de Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. Galileo llamó inicialmente a estas lunas «astros mediceos», en honor a su mecenas, Cosme II de Médicis, pero la propuesta no gustó a otros astrónomos, que buscaron alternativas; así, el alemán Simon Marius, quien aseguraba haber descubierto también las lunas incluso antes que Galileo, propuso nombres basados en la mitología griega, que son los conocidos hoy día. Galileo contraatacó proponiendo que se llamasen Júpiter I, II, III y IV, nombres que fueron usados hasta principios del siglo XX, en que se recuperaron los nombres propuestos por Marius. Las cuatro lunas de Júpiter son también conocidas como «satélites galileanos».[4]

Características físicas

 
Comparación de Ío con la Tierra y la Luna

A diferencia de la mayoría de los satélites del sistema solar, Ío podría tener una composición química similar a la de los planetas telúricos, principalmente compuestos de rocas de silicatos. Datos recientes provenientes de la misión Galileo indican que puede tener un núcleo de hierro con un radio de unos 900 km.

Cuando la sonda Voyager 1 envió las primeras imágenes cercanas de Ío en 1979, los científicos esperaban encontrar numerosos cráteres cuya densidad proporcionaría datos sobre la edad del satélite. Contrariamente a las expectativas, Ío no tenía cráteres. El satélite tiene una actividad volcánica tan intensa que ha borrado por completo las señales de cráteres de impactos pasados en su superficie. Además de los volcanes, la superficie cuenta con la presencia de montañas no volcánicas, lagos de azufre fundido, calderas volcánicas de varios kilómetros de profundidad y flujos extensos de varios cientos de kilómetros de largo, compuestos por material fluido muy poco viscoso (posiblemente algún tipo de compuesto de azufre fundido y silicatos). El azufre y sus compuestos adquieren una gran variedad de colores, responsables de la apariencia superficial del satélite. Estudios en el infrarrojo desde la superficie terrestre muestran que algunas de las regiones más calientes del satélite, cubiertas por flujos de lava, alcanzan temperaturas de hasta 2 000 K (aunque las temperaturas medias son mucho más frías, cercanas más bien a los 130 K).

 
Modelo de la composición interna probable de Ío, con los nombres de las características principales

Ío podría tener una fina atmósfera compuesta de dióxido de azufre y algunos otros gases. A diferencia de los demás satélites galileanos, carece casi por completo de agua. Esto es, probablemente, debido a que en la formación de los satélites galileanos, Júpiter estaba tan caliente que no permitió condensar los elementos más volátiles en la región cercana al planeta. Sin embargo, estos volátiles sí pudieron condensarse más lejos, dando lugar a los demás satélites, que muestran una importante presencia de hielo.

En cuanto al interior del satélite puede intuirse su composición estudiando su densidad, la cual es aproximadamente 3,5 g/cm³. La densidad de hierro es de aproximadamente 5, y la de silicato es 3, de manera que el interior de Ío ha de estar hecho de material rocoso y azufre.

En las profundidades de Ío se encuentra posiblemente un núcleo compuesto de elementos metálicos más pesados tales como el hierro. Este núcleo es el que da lugar a la magnetosfera de este satélite.

Vulcanismo

 
Detalle de los volcanes de Ío observados por la sonda Galileo
 
Órbitas de Ío, Europa y Ganímedes

Ío es el cuerpo del sistema solar con mayor actividad volcánica. Sus volcanes, a diferencia de los terrestres, expulsan dióxido de azufre. La energía necesaria para mantener esta actividad volcánica proviene de la disipación del calor generado por los efectos de marea producidos por Júpiter, Europa y Ganímedes, dado que los tres satélites se encuentran en un caso particular de resonancia orbital llamada resonancia de Laplace. Las mareas de roca sólida de Ío son ocho veces más altas que las provocadas en los océanos terrestres por la interacción gravitacional con la Luna.

Algunas de las erupciones de Ío emiten material a más de 300 km de altura. La baja gravedad del satélite permite que parte de este material sea permanentemente expulsado de la superficie, distribuyéndose en un anillo de material que cubre su órbita. Posteriormente, parte de este material puede ser ionizado resultando atrapado por el intenso campo magnético de Júpiter. Las partículas ionizadas del anillo orbital de Ío son arrastradas por las líneas de campo magnético hasta la atmósfera superior de Júpiter donde se puede apreciar su impacto con la atmósfera en longitudes de onda ultravioleta, tomando parte en la formación de las auroras jovianas. La posición de Ío con respecto a la Tierra y Júpiter tiene también una fuerte influencia en las emisiones de radio jovianas, que son mucho más intensas cuando Ío es visible.[cita requerida]

Las características en la superficie de Ío obedecen a una estricta nomenclatura por parte de la Unión Astronómica Internacional. Por lo tanto, los centros eruptivos activos son nombrados en particular por las deidades y héroes del fuego , rayo y sol en varias mitologías como son Prometeo, Hefesto, Loki, Maui, Inti o Amaterasu. Otras características como montes, valles o regiones llevan el nombre de lugares asociados con el mito de Io o la Divina Comedia de Dante Alighieri[5]

Observación y exploración

Durante los siguientes dos siglos y medio después de su descubrimiento, Ío se mantuvo como un punto de la quinta magnitud imposible de resolver con un telescopio. Aun así, durante el siglo XVII los satélites galileanos se emplearon para diversos propósitos como la determinación de la longitud,[6]​ la validación de la tercera ley de Kepler para el movimiento planetario o la medición del tiempo que requiere la luz para cruzar el espacio que separa a Júpiter de la Tierra. A partir de las efemérides calculadas por astrónomos como Giovanni Cassini, Pierre-Simon Laplace desarrolló una teoría matemática para explicar las órbitas resonantes de Ío, Europa y Ganímedes.[7]​ Esta resonancia es la causa de las diversas características geológicas de estos tres satélites.

La ubicación de Io en uno de los cinturones de radiación más intensos de Júpiter impide un sobrevuelo prolongado del satélite, pero "sonda Galileo" lo sobrevuela rápidamente antes de orbitar Júpiter dos años el 7 de diciembre de 1995. Aunque no se toma ninguna imagen durante este primer plano, el encuentro arroja resultados significativos como el descubrimiento de su gran núcleo de hierro, similar al encontrado en el Planetas terrestres del Sistema solar.[8]​ Desde entonces, otras sondas han realizado más observaciones, así como también desde la Tierra a través de telescopios terrestres o el telescopio espacial Hubble.

Cultura Popular

 

Debido a su tamaño en ese momento ya estimado, se especuló, por ejemplo, sobre posible vida en su superficie durante la primera mitad de la s.XX siendo Ío siempre un escenario propicio para la ciencia ficción entre otros como " The Mad Moon" (1935) de Stanley G, Weinbaum escrita en la pulp magazine de Fantastic Adventures.[9]​ o en películas de este tipo como 2010: The Year We Make Contact (1984) dirigida por Peter Hyams y secuela de 2001: Odisea del espacio (1968) dirigida por Stanley Kubrick. De hecho en esta película la nave espacial Discovery One está en órbita en los Puntos de Lagrange entre Júpiter e Ío durante la película.

Véase también

Referencias

  1. Ridpath,Ian. Diccionario de astronomía Serie Diccionarios Oxford Complutense. Editorial Complutense, 1999. ISBN 978-84-89784-70-3. pp. 385-386
  2. Lopes, R. M. C.; et al. (2004). «Lava Lakes on Io: Observations of Io's Volcanic Activity from Galileo NIMS During the 2001 Fly-bys». Icarus 169 (1): 140-174. 
  3. Schenk, P.; et al. (2001). «The Mountains of Io: Global and Geological Perspectives from Voyager and Galileo». Journal of Geophysical Research 106 (E12): 33201-33222. 
  4. Bell, 2014, p. 128.
  5. Nomenclatura
  6. O'Connor, J. J.; Robertson, E. F. (1997). Longitude and the Académie Royale. University of St. Andrews. www-groups.dcs.st-and.ac.uk.
  7. Cruikshank, D. P.; Nelson, R. M. (2007). «A history of the exploration of Io». En Lopes, R. M. C.; Spencer, J. R. Io after Galileo. Springer-Praxis. pp. 5-33.
  8. Anderson, J. D.;(1996). «Un resumen de la misión Galileo y sus observaciones de Io». En Science. vol. 272 pp. 709–712.
  9. The Mad Moon en gutenberg.net.

Bibliografía

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Ío.
  • Solarviews en español
  •   Datos: Q3123
  •   Multimedia: Io

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Io es el satelite galileano mas cercano a Jupiter Es el tercer satelite por su tamano tiene la mas alta densidad entre todos los satelites y en proporcion la menor cantidad de agua entre todos los objetos conocidos del sistema solar Fue descubierto por Galileo Galilei en 1610 Recibe su nombre de Io una de las muchas doncellas de las que Zeus se enamoro en la mitologia griega aunque inicialmente recibio el nombre de Jupiter I por ser el primer satelite de Jupiter segun su cercania al planeta IoComposicion de imagenes de la cara oculta de Io tomadas los dias 7 de septiembre y 6 de noviembre de 1996 por la sonda Galileo Las caracteristicas superficiales mas pequenas que se pueden apreciar tienen un tamano de 2 5 km Hay montanas escarpadas de varios kilometros de altura mesetas formadas por materiales superpuestos en capas y muchas depresiones irregulares llamadas calderas volcanicas Varias de las caracteristicas oscuras parecidas a flujos corresponden a puntos calientes y pueden ser flujos activos de lava No hay accidentes geograficos que se asemejan a crateres de impacto ya que la actividad volcanica cubre la superficie con nuevos depositos continuamente La superficie de Io es la mas dinamica del sistema solar DescubrimientoDescubridorSimon MariusGalileo GalileiFecha1610DesignacionesJupiter ICategoriaSatelite galileanoEstrellaJupiterElementos orbitalesInclinacion0 040 Semieje mayor421 800 kmExcentricidad0 0041Elementos orbitales derivadosPeriastro o perihelio420 000 km periapsis Apoastro o afelio423 400 km apoapsis Periodo orbital sideral1 d 18 h 27 6 minVelocidad orbital media17 334 km sRadio orbital medio421 600 kmSatelite deJupiterCaracteristicas fisicasMasa8 94 1022 kgVolumen2 53x1010 km Densidad3 55 g cm Area de superficie41 000 000 km Radio1 821 6 kilometrosDiametro3 643 2 kmGravedad1 81 m s Velocidad de escape2 376 m sPeriodo de rotacion1d 18h 27 6mInclinacion axial0 Albedo0 61Caracteristicas atmosfericasPresionTrazasTemperatura 143 15 C 130 KComposicionDioxido de azufre100 Cuerpo celesteAnteriorTebeSiguienteEuropa editar datos en Wikidata Con un diametro de 3600 kilometros es la tercera mas grande de las lunas de Jupiter En Io hay planicies muy extensas y tambien cadenas montanosas pero la ausencia de crateres de impacto sugiere la juventud geologica de su superficie 1 Con mas de 400 volcanes activos es el objeto mas activo geologicamente del sistema solar 2 Esta actividad tan elevada se debe al calentamiento por marea que es la respuesta a la disipacion de enormes cantidades de energia proveniente de la friccion provocada en el interior del satelite Varios volcanes producen nubes de azufre y dioxido de azufre que se elevan hasta los 500 km Su superficie tambien posee mas de cien montanas que han sido levantadas por la extrema compresion en la base de la corteza de silicatos del satelite Algunas de estas montanas son mas altas que el Monte Everest 3 A diferencia de la mayoria de los satelites externos del sistema solar que se encuentran cubiertos de gruesas capas de hielo Io esta compuesto principalmente de roca de silicato rodeando un nucleo de hierro derretido Io cumplio un papel importante en el desarrollo de la astronomia durante los siglos XVII y XVIII ayudando a la adopcion del modelo heliocentrico de Copernico del sistema solar y de las Leyes de Kepler del movimiento planetario La primera medicion de la velocidad de la luz fue realizada por Ole Romer midiendo el periodo de traslacion de Io Indice 1 Historia 2 Caracteristicas fisicas 3 Vulcanismo 4 Observacion y exploracion 5 Cultura Popular 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosHistoria EditarIo fue descubierta por Galileo el 7 de enero de 1610 fecha en que hallo junto a Jupiter tres estrellas fijas totalmente invisibles por su pequeno tamano segun anoto en su diario A la noche siguiente descubrio una cuarta estrella y en noches posteriores comprobo que orbitaban en torno al planeta por lo que dedujo que eran satelites Se trataba de Io Europa Ganimedes y Calisto Galileo llamo inicialmente a estas lunas astros mediceos en honor a su mecenas Cosme II de Medicis pero la propuesta no gusto a otros astronomos que buscaron alternativas asi el aleman Simon Marius quien aseguraba haber descubierto tambien las lunas incluso antes que Galileo propuso nombres basados en la mitologia griega que son los conocidos hoy dia Galileo contraataco proponiendo que se llamasen Jupiter I II III y IV nombres que fueron usados hasta principios del siglo XX en que se recuperaron los nombres propuestos por Marius Las cuatro lunas de Jupiter son tambien conocidas como satelites galileanos 4 Caracteristicas fisicas Editar Comparacion de Io con la Tierra y la Luna A diferencia de la mayoria de los satelites del sistema solar Io podria tener una composicion quimica similar a la de los planetas teluricos principalmente compuestos de rocas de silicatos Datos recientes provenientes de la mision Galileo indican que puede tener un nucleo de hierro con un radio de unos 900 km Cuando la sonda Voyager 1 envio las primeras imagenes cercanas de Io en 1979 los cientificos esperaban encontrar numerosos crateres cuya densidad proporcionaria datos sobre la edad del satelite Contrariamente a las expectativas Io no tenia crateres El satelite tiene una actividad volcanica tan intensa que ha borrado por completo las senales de crateres de impactos pasados en su superficie Ademas de los volcanes la superficie cuenta con la presencia de montanas no volcanicas lagos de azufre fundido calderas volcanicas de varios kilometros de profundidad y flujos extensos de varios cientos de kilometros de largo compuestos por material fluido muy poco viscoso posiblemente algun tipo de compuesto de azufre fundido y silicatos El azufre y sus compuestos adquieren una gran variedad de colores responsables de la apariencia superficial del satelite Estudios en el infrarrojo desde la superficie terrestre muestran que algunas de las regiones mas calientes del satelite cubiertas por flujos de lava alcanzan temperaturas de hasta 2 000 K aunque las temperaturas medias son mucho mas frias cercanas mas bien a los 130 K Modelo de la composicion interna probable de Io con los nombres de las caracteristicas principales Io podria tener una fina atmosfera compuesta de dioxido de azufre y algunos otros gases A diferencia de los demas satelites galileanos carece casi por completo de agua Esto es probablemente debido a que en la formacion de los satelites galileanos Jupiter estaba tan caliente que no permitio condensar los elementos mas volatiles en la region cercana al planeta Sin embargo estos volatiles si pudieron condensarse mas lejos dando lugar a los demas satelites que muestran una importante presencia de hielo En cuanto al interior del satelite puede intuirse su composicion estudiando su densidad la cual es aproximadamente 3 5 g cm La densidad de hierro es de aproximadamente 5 y la de silicato es 3 de manera que el interior de Io ha de estar hecho de material rocoso y azufre En las profundidades de Io se encuentra posiblemente un nucleo compuesto de elementos metalicos mas pesados tales como el hierro Este nucleo es el que da lugar a la magnetosfera de este satelite Vulcanismo EditarArticulo principal Vulcanismo en Io Detalle de los volcanes de Io observados por la sonda Galileo orbitas de Io Europa y Ganimedes Io es el cuerpo del sistema solar con mayor actividad volcanica Sus volcanes a diferencia de los terrestres expulsan dioxido de azufre La energia necesaria para mantener esta actividad volcanica proviene de la disipacion del calor generado por los efectos de marea producidos por Jupiter Europa y Ganimedes dado que los tres satelites se encuentran en un caso particular de resonancia orbital llamada resonancia de Laplace Las mareas de roca solida de Io son ocho veces mas altas que las provocadas en los oceanos terrestres por la interaccion gravitacional con la Luna Algunas de las erupciones de Io emiten material a mas de 300 km de altura La baja gravedad del satelite permite que parte de este material sea permanentemente expulsado de la superficie distribuyendose en un anillo de material que cubre su orbita Posteriormente parte de este material puede ser ionizado resultando atrapado por el intenso campo magnetico de Jupiter Las particulas ionizadas del anillo orbital de Io son arrastradas por las lineas de campo magnetico hasta la atmosfera superior de Jupiter donde se puede apreciar su impacto con la atmosfera en longitudes de onda ultravioleta tomando parte en la formacion de las auroras jovianas La posicion de Io con respecto a la Tierra y Jupiter tiene tambien una fuerte influencia en las emisiones de radio jovianas que son mucho mas intensas cuando Io es visible cita requerida Las caracteristicas en la superficie de Io obedecen a una estricta nomenclatura por parte de la Union Astronomica Internacional Por lo tanto los centros eruptivos activos son nombrados en particular por las deidades y heroes del fuego rayo y sol en varias mitologias como son Prometeo Hefesto Loki Maui Inti o Amaterasu Otras caracteristicas como montes valles o regiones llevan el nombre de lugares asociados con el mito de Io o la Divina Comedia de Dante Alighieri 5 Observacion y exploracion EditarDurante los siguientes dos siglos y medio despues de su descubrimiento Io se mantuvo como un punto de la quinta magnitud imposible de resolver con un telescopio Aun asi durante el siglo XVII los satelites galileanos se emplearon para diversos propositos como la determinacion de la longitud 6 la validacion de la tercera ley de Kepler para el movimiento planetario o la medicion del tiempo que requiere la luz para cruzar el espacio que separa a Jupiter de la Tierra A partir de las efemerides calculadas por astronomos como Giovanni Cassini Pierre Simon Laplace desarrollo una teoria matematica para explicar las orbitas resonantes de Io Europa y Ganimedes 7 Esta resonancia es la causa de las diversas caracteristicas geologicas de estos tres satelites La ubicacion de Io en uno de los cinturones de radiacion mas intensos de Jupiter impide un sobrevuelo prolongado del satelite pero sonda Galileo lo sobrevuela rapidamente antes de orbitar Jupiter dos anos el 7 de diciembre de 1995 Aunque no se toma ninguna imagen durante este primer plano el encuentro arroja resultados significativos como el descubrimiento de su gran nucleo de hierro similar al encontrado en el Planetas terrestres del Sistema solar 8 Desde entonces otras sondas han realizado mas observaciones asi como tambien desde la Tierra a traves de telescopios terrestres o el telescopio espacial Hubble Cultura Popular Editar Debido a su tamano en ese momento ya estimado se especulo por ejemplo sobre posible vida en su superficie durante la primera mitad de la s XX siendo Io siempre un escenario propicio para la ciencia ficcion entre otros como The Mad Moon 1935 de Stanley G Weinbaum escrita en la pulp magazine de Fantastic Adventures 9 o en peliculas de este tipo como 2010 The Year We Make Contact 1984 dirigida por Peter Hyams y secuela de 2001 Odisea del espacio 1968 dirigida por Stanley Kubrick De hecho en esta pelicula la nave espacial Discovery One esta en orbita en los Puntos de Lagrange entre Jupiter e Io durante la pelicula Vease tambien EditarSatelites galileanos Jupiter Galileo sonda espacial Referencias Editar Ridpath Ian Diccionario de astronomia Serie Diccionarios Oxford Complutense Editorial Complutense 1999 ISBN 978 84 89784 70 3 pp 385 386 Lopes R M C et al 2004 Lava Lakes on Io Observations of Io s Volcanic Activity from Galileo NIMS During the 2001 Fly bys Icarus 169 1 140 174 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Schenk P et al 2001 The Mountains of Io Global and Geological Perspectives from Voyager and Galileo Journal of Geophysical Research 106 E12 33201 33222 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Bell 2014 p 128 Nomenclatura O Connor J J Robertson E F 1997 Longitude and the Academie Royale University of St Andrews www groups dcs st and ac uk Cruikshank D P Nelson R M 2007 A history of the exploration of Io En Lopes R M C Spencer J R Io after Galileo Springer Praxis pp 5 33 Anderson J D 1996 Un resumen de la mision Galileo y sus observaciones de Io En Science vol 272 pp 709 712 The Mad Moon en gutenberg net Bibliografia EditarBell Jim 2014 El libro de la astronomia Kerkdriel Librero ISBN 978 90 8998 357 2 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Io Solarviews en espanol Datos Q3123 Multimedia IoObtenido de https es wikipedia org w index php title Io satelite amp oldid 135829786, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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