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Astronomía en Marte

Este artículo aborda la astronomía en Marte. En muchos casos, los fenómenos astronómicos vistos desde el planeta Marte son iguales o similares a los que se observan desde la Tierra, pero en ocasiones (al igual que con la vista de la Tierra como una estrella matutina o una estrella al ocaso) pueden ser bastante diferentes. Por ejemplo, es posible realizar astronomía ultravioleta de la superficie de Marte, ya que la atmósfera de Marte no posee una capa de ozono.[cita requerida]

Mosaico de dos exposiciones diferentes de la Tierra, la Luna y Júpiter realizadas por las Cámaras del Orbitador de Marte (MOC) y el Mars Gloval Surveyor, en el 2003.
El cielo de Marte se torna violeta por nubes de hielo.
Acercamiento del cielo de Marte al ocaso, donde se observa más variación de color. Imagen capturada por el Mars Pathfinder.

Estaciones

Marte posee una oblicuidad de la eclíptica de 25.19°, muy cercana al valor de la Tierra de 23.44°, y por ende, existe primavera, verano, otoño e invierno. Asimismo, los hemisferios sur y del norte de Marte tienen verano e invierno en tiempos opuestos, al igual que ocurre en la tierra.

Sin embargo, la órbita de Marte tiene una excentricidad significativamente más grande que la de la Tierra. Por lo tanto, las estaciones son de longitudes desiguales, mucho más que en la Tierra:

Estación Días (en Marte)



Días (en la Tierra)



Primavera del norte, otoño del sur: 193,30 92,764
Verano del norte, invierno del sur: 178,64 93,647
Otoño del norte, primavera del sur: 142,70 89,836
Invierno del norte, verano del sur: 153,95 88,997

En términos prácticos, esto significa que los veranos e inviernos en los hemisferios norte y sur de Marte tienen longitudes e intensidades diferentes. Los inviernos en el norte son cálidos y cortos (porque Marte se mueve rápido cerca de su perihelio), mientras que los inviernos en el sur son largos y fríos (debido a que Marte se mueve despacio cerca de su ápside). De forma similar, los veranos en el norte son largos y fríos, mientras que los veranos en el sur son cortos y cálidos. Por lo tanto, las temperaturas en el hemisferio sur son considerablemente más extremas que en el hemisferio norte.

 
Cielo de Marte al mediodía. Imagen capturada por el Mars Pathfinder (junio, 1999).
 
Cielo de Marte en el ocaso. Imagen capturada por el Mars Pathfinder (junio, 1999).
 
Cielo de Marte en el ocaso. Imagen capturada por el [./https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_rover Spirit rover] (mayo, 2005).
 
Cielo de Marte en el ocaso. Imagen capturada por el Curiosity rover (febrero de 2013; el sol ha sido simulado por el artista).

El retraso estacional de Marte no es más de un par de días, debido a la falta de grandes masas de agua y a factores similares que proporcionarían un efecto amortiguador.[1]​ Es por ello que, a lo que temperaturas se refiere, la "primavera" es un reflejo del "verano", y el "otoño" es un reflejo del "invierno" (si consideramos los solsticios y equinoccios como el inicio de cada estación); y si Marte tuviese una órbita circular, las temperaturas máximas y mínimas ocurrirían un par de días después de los solsticios de verano y de invierno, en vez de un mes después como ocurre Tierra. La única diferencia entre las temperaturas de primavera y las temperaturas de verano se debe a la excentricidad relativamente alta de la órbita de Marte. En la primavera del hemisferio norte, Marte está más alejado del Sol que durante el verano en el hemisferio del sur, y por tanto, por coincidencia, la primavera es ligeramente más fría que el verano, y el otoño es ligeramente más tibio que el invierno. Sin embargo, en el hemisferio del sur lo ocurre todo lo constrario.

Las variaciones de temperatura entre la primavera y el verano son mucho menores que las variaciones que ocurren dentro de un "sol" marciano (día solar). Diariamente, las temperaturas alcanzan su máximo al mediodía y su mínimo en la medianoche. Esto es similar al efecto en los desiertos de la Tierra, sólo que mucho más pronunciado.

La inclinación axial y excentricidad de la Tierra (o Marte) no están fijas de ninguna forma, sino que varían gracias a las perturbaciones gravitacionales de otros planetas en el sistema solar en una escala de tiempo de decenas de miles o centenares de miles de años. Por ejemplo, la excentricidad de la Tierra de aproximadamente 1% fluctúa regularmente y puede incrementarse hasta 6%, y en algún punto en un futuro distante, la Tierra también tendrá que lidiar con las implicaciones calendáricas de las estaciones de longitudes muy diferentes y con las disrupciones de clima que van con ello.

Aparte de la excentricidad, la inclinación axial de la Tierra también puede variar de 21.5 ° a 24.5 °, y la duración de este "ciclo de oblicuidad" es de 41,000 años. Se cree que estos y otros cambios cíclicos similares son responsables de las eras de hielo (consulte los ciclos de Milankovitch). En contraste, el ciclo de oblicuidad de Marte es mucho más extremo: de 15 ° a 35 ° en un ciclo de 124,000 años. Algunos estudios recientes incluso sugieren que durante decenas de millones de años, la oscilación puede ser de 0 ° a 60 °. [2]​ La gran Luna de la Tierra aparentemente juega un rol importante en mantener la inclinación axial de la Tierra dentro de límites razonables. Marte no tiene tal influencia estabilizadora y su inclinación axial puede variar más caóticamente.

El color del cielo

El matiz normal del cielo durante el día es de un rojo rosáceo. Sin embargo, en la proximidad de la puesta de sol es de un matiz azul. Esto es el opuesto exacto de lo que ocurre en la Tierra. No obstante, durante el día el cielo es de un color "caramelo" o un amarillo-marrón. En Marte, la Dispersión de Rayleigh tiene un efecto usualmente muy pequeño sobre la luz. Se cree que el color del cielo es causado por la presencia de 1% por volumen de magnetita en las partículas de polvo. Debido a todo el polvo que existe en la atmósfera de Marte, el crepúsculo al amanecer y al atardecer dura bastante tiempo. En ocasiones, el cielo de Marte se torna de un color violeta, debido a la dispersión de la luz causada por partículas de hielo muy pequeñas en las nubes.. [3]

Generar imágenes precisas del color real de la superficie de Marte es asombrosamente complicado.[4]​ Hay mucha variación en el color del cielo como se ha vislumbrado en las imágenes publicadas del planeta. Sin embargo, muchas de esas imágenes utilizan filtros para maximizar el valor científico y no intentan mostrar el color real. No obstante, durante muchos años se ha pensado que el cielo de Marte es más rosáceo de lo que se cree en realidad.

Fenómenos astronómicos

La Tierra y la Luna

 
La Tierra y la Luna vistos desde Marte (MRO; HiRISE; 20 de noviembre del 2016 [5]

La Tierra es un planeta interior justo como Venus, y visto desde Marte parece una "estrella en mañana" o una "estrella al anochecer". La Tierra y la Luna se ven muy parecidas a simple vista, pero observadas con telescopios pueden verse como lunas crecientes con algún detalle visible.

 
Primera imagen de la Tierra y la Luna desde la superficie de Marte, capturada por el explorador Curiosity (31 de enero de 2014)

Una persona en Marte sería capaz de ver la Luna orbitando alrededor de la Tierra, y sería visible al a simple vista. Por el contrario, desde la Tierra no se pueden ver los satélites naturales de otros planetas a simple vista. No fue sino luego de la invención del telescopio que los primeros satélites fueron descubiertos (las lunas galileanas de Júpiter).

 
La Tierra vista como una estrella matutina. Imagen capturada por el MER Espirit el 7 de marzo del 2004.

En su separación angular máxima, la Tierra y la Luna serían fácilmente visibles como un planeta doble, pero una semana después aproximadamente, se verían como un solo punto (vistos a simple vista), y una semana después de ello, la Luna alcanzaría su separación angular máxima al lado opuesto. La separación angular máxima de la Tierra y la Luna varía considerablemente según la distancia relativa entre la Tierra y Marte: que es aproximadamente 17′ cuando la Tierra está más próxima a Marte (cerca de la conjunción inferior) pero aproximadamente 3.5′ cuando la Tierra está más alejada de Marte (cerca de la conjunción superior). Como punto de comparación, el diámetro aparente de la Luna desde la Tierra es de 31′.

 
La Tierra y la Luna vistas desde Marte. Imagen capturada por el Mars Global Surveyor el 8 de mayo del 2013, 13:00 UTC. En ella se puede apreciar Sudamérica.

La separación angular mínima sería menos de 1′, y ocasionalmente la Luna se vería transitar por delante de la Tierra o por detrás de ella. El primer caso correspondería a una ocultación lunar de Marte cuando es visto desde la Tierra, y debido a que el albedo de la Luna es considerablemente inferior que el de la Tierra, se produciría una caída en el brillo general, aunque sería muy pequeña para ser percibida a simple vista, ya que el tamaño de la Luna es mucho menor que el de la Tierra, y cubriría solo una pequeña fracción del disco terrestre.

La sonda Mars Global Surveyor tomó una imagen de la Tierra y la Luna el 8 de mayo del 2003 a las 13:00 UTC, muy cercana a la elongación angular máxima del Sol y a una distancia de 0.930 UA de Marte. Las magnitudes aparentes fueron registradas en −2.5 y +0.9.[6]​ En diferentes momentos, las magnitudes reales variarán considerablemente dependiendo de la distancia y de las fases de la Tierra y la Luna.

La vista de la Luna podría cambiar considerablemente de un día para otro para un observador en Marte que para un observador en la Tierra. Las fases de la Luna vistas desde Marte no cambiarían mucho día a día. Coincidiría con la fase de la Tierra, y sólo cambiaría gradualmente si tanto la Tierra como la Luna se moviesen en sus órbitas alrededor del Sol. Por otro lado, un observador en Marte vería la Luna rotar con el mismo periodo de su periodo orbital, y vería características muy lejanas que no podrían ser vistas desde la Tierra.

Ya que la Tierra es un planeta interior, observadores en Marte puede ver el tránsito de la Tierra a través del Sol ocasionalmente. El próximo tránsito tendrá lugar en el 2084. También se puede ver el tránsito de Mercurio y el tránsito de Venus.

Fobos Y Deimos

 
Fobos eclipsa al Sol. Imágenes tomadas por la sonda MER

La luna Fobos parece, aproximadamente, un tercio del diámetro angular respecto a cómo la Luna llena parece desde Tierra. Por otro lado, Deimos se parece más o menos a un disco apenas discernible. Fobos orbita tan rápido (con un periodo justo por debajo de un tercio de un día marciano) que sale por el oeste y se oculta por el este dos veces al día. Por su parte, Deimos sale por el este y se oculta por el oeste. Orbita solo unas pocas horas más lento que la duración de un día en Marte, por lo que tarda aproximadamente dos días y medio sobre el horizonte cada vez que sale.

El brillo máximo de Fobos en "luna llena" es aproximadamente de magnitud de −9 o −10, mientras que el de Deimos es de aproximadamente −5.[7]​ En contraste, la Luna llena vista desde la Tierra es considerablemente más brillante con magnitud −12.7. Fobos es bastante brillante como para proyectar sombras. Deimos es ligeramente más brillante que Venus visto desde la Tierra. Justo como la Luna, el brillo de Fobos y Deimos es considerablemente más débil en sus fases no llenas. A diferencia de la Luna de la Tierra, las fases de Fobos y el diámetro angular visible cambian hora tras hora. Deimos es tan pequeño que sus fases son difícilmente visibles a simple vista.

Tanto Fobos como Deimos poseen una órbita ecuatorial de baja inclinación y orbitan bastante cerca de Marte. En consecuencia, Fobos no es visible en latitudes de 70.4°N al norte, de 70.4°S al sur. Deimos no es visible en latitudes de 82.7°N al norte, o de 82.7°S al sur. Observadores en latitudes altas (menos de 70.4°) verían un diámetro angular notablemente más pequeño de Fobos porque estarían más alejados de ella. De igual modo, observadores en el ecuador del Marte verían un diámetro angular de Fobos notablemente más pequeño cuándo esté saliendo y ocultándose, comparado a cuándo está elevado.

 
Fobos y Deimos capturados desde el Spirit Rover. Cortesía de la NASA/JPL-Caltech

Observadores en Marte pueden ver el tránsito de Fobos y el tránsito de Deimos a través del Sol. Al tránsito de Fobos se le puede denominar también eclipses parciales de Sol, ya que su diámetro angular es la mitad del diámetro angular del Sol. Sin embargo, en el caso de Deimos, el término "tránsito" es apropiado, ya que aparece como un punto pequeño en el disco solar.

Ya que Fobos orbita en una órbita ecuatorial de baja inclinación, existe una variación estacional en la latitud de la posición de la sombra de Fobos proyectada sobre la superficie de Marte, rodeando desde lejos al norte y al sur y viceversa. En cualquier ubicación geográfica en Marte, existen dos intervalos por año donde la sombra atraviesa su latitud, y donde se puede observar a Fobos transitando media docena de veces por varias semanas durante cada intervalo. La situación es similar para Deimos, excepto que durante el mismo intervalo ocurre un solo tránsito o a veces ninguno.

Es fácil percibir que la sombra siempre se proyecta en el "hemisferio de invierno", excepto cuándo cruza el ecuador durante el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. El tránsito de Fobos y Deimos ocurre durante el otoño marciano y el invierno en el hemisferio norte así como en el hemisferio sur. Cerca del ecuador, este tránsito tiende a ocurrir alrededor del equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Más alejado del ecuador, tiende a ocurrir cerca del solsticio de invierno. En cualquier caso, los dos intervalos donde este tránsito tiene lugar, ocurren de manera más o menos simétrica antes y después del solsticio de invierno (aunque la gran excentricidad de la órbita de Marte impide una simetría exacta).

 
Primer meteorito fotografiado desde Marte. Imagen tomada por el MER Spirit el 7 de marzo del 2004.

Observadores en Marte también pueden divisar eclipses lunares de Fobos y Deimos. Fobos tarda alrededor de una hora en la sombra de Marte; por su parte Deimos tarda aproximadamente dos horas. Sorprendentemente, a pesar de que la órbita de Fobos se encuentra casi en el plano ecuatorial de Marte, y a pesar de su proximidad al planeta, hay ocasiones en las que Fobos no es eclipsado.

Tanto Fobos como Deimos tienen una rotación síncrona, esto quiere decir que tienen un "lado lejano" que observadores en la superficie de Marte no pueden ver. El fenómeno de la libración ocurre en Fobos, así como ocurre en la Luna de la Tierra, a pesar de la baja inclinación y excentricidad de la órbita de Fobos. Gracias al efecto de las libraciones y a la paralaje por la distancia cercana de Fobos, al observar altas y bajas latitudes, y al ver como Fobos sale por el horizonte y se oculta, la cobertura total global de la superficie de Fobos, visible desde cualquier ubicación en Marte, es considerablemente mayor al 50%.

El gran Cráter Stickney es visible a lo largo de un borde de la cara de Fobos. Es fácilmente visible a simple vista desde la superficie de Marte.

Cometas y meteoros

 
Tránsito proyectado del Cometa Siding Spring pasando por Marte el 19 de octubre de 2014.

Ya que Marte posee una atmósfera que es relativamente transparente en longitudes de onda ópticas (justo como la Tierra, aunque mucho más delgada), se pueden ver meteoros ocasionalmente. Las lluvias de meteoro en la Tierra ocurren cuándo el planeta cruza por sobre la órbita de un cometa. Asimismo, Marte tiene lluvias de meteoro, aunque éstas son diferentes a las de la Tierra.

 
El Cometa Siding Spring visto por el Hubble el 11 de marzo de 2014.

Se cree que el primer meteoro fotografiado en Marte (el 7 de marzo de 2004 por el Spirit Rover) ha sido parte de una lluvia de meteoro cuyas partículas se desprendieron del cometa 114P/Wiseman-Skiff. Debido a que el radiante estaba en la constelación de Cefeo, esta lluvia de meteoros podría denominarse Cefeidas marcianas.[8]

Así como en la Tierra, cuándo un meteoro es lo bastante grande como para impactar con la superficie (sin que antes se consuma completamente en llamas en la atmósfera), se convierte en un meteorito. El primer meteorito descubierto en Marte (y el tercero descubierto fuera de la tierra) fue el Meteorito Meridiani Planum. El primer y el segundo meteorito fueron encontrados en la Luna por las Misiones Apollo.[9][10]

El 19 de octubre de 2014, el Cometa Siding Spring pasó extremadamente cerca de Marte, tan cerca que el cometa pudo haber rodeado el planeta.[11][12][13][14][15][16]

El Cometa Siding Spring sobrepasando Marte el 19 de octubre de 2014 (concepto del artista)
 
Vista desde el Universo
 
Vista desde el cometa
 
Vista desde Marte
 
Encuentro cercano del cometa Siding Spring con el planeta Marte. Composición de imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble el 19 de octubre de 2014.


Auroras

En Marte se pueden divisar Auroras, pero éstas no ocurren en los polos del planeta como si ocurren en la Tierra. Este fenómeno se debe a que Marte no posee un campo magnético. De hecho, Las Auroras ocurren cerca de algunas anomalías magnéticas en la corteza terrestre del planeta, que son remanentes de un pasado cuándo Marte tuvo un campo magnético. Las auroras en Marte son tan particulares que no se ven en ningún otro lugar del sistema solar.[17]​ Probablemente, también serían invisibles al ojo humano, ya que en gran parte son fenómenos ultravioletas.[18]

Polos celestiales y eclíptica

 
Polo norte celestial de Marte
 
Polo sur celestial de Marte

La orientación del eje de Marte es tal que su polo celestial al norte se ubica en la Constelación del Cisne en ascensión recta 21h 10m 42s declinación. +52°53.0′° (o más preciso, 317.67669 +52.88378), cerca la estrella de 6ta magnitud BD +52 2880 (también conocida como HR 8106, HD 201834, o SAO 33185), la cual se encuentra en ascensión recta. 21h 10m declinación. +53° 33′ 48″.

Las dos estrellas superiores de la Constelación del Cisne (Sadr y Deneb), apuntan al polo celeste norte de Marte.[19]​ El polo está, aproximadamente, a medio camino entre Deneb y Alfa Cephei o Alderamin, a menos de 10° de la primera, y un poco más que la distancia aparente entre Sadr y Deneb. Debido a su proximidad al polo, Deneb nunca se oculta en casi todo del hemisferio del norte de Marte. Deneb circunda el cielo permanentemente en el polo norte del planeta, excepto en aquellas áreas cercanas al ecuador. La orientación de Deneb y Sadr constituiría un reloj útil para medir el tiempo sidéreo.

El polo celestial norte de Marte está a sólo unos cuantos grados de separación del plano galáctico. Por ende, la Vía Láctea, especialmente abundante de estrellas en el área de la Constelación del Cisne, es siempre visible en el hemisferio del norte.

El polo celestial sur de Marte se encuentra a 9h 10m 42s y −52°, lo que sería a un par de grados de la estrella Kappa Velorum de magnitud 2.5 (que se encuentra a 9h 22m 06.85s −55° 00.6´), por lo que se le podría considerar la estrella polar del sur. La estrella Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo, es una estrella circumpolar en la mayoría de las latitudes del sur.

Las constelaciones de zodiaco de la eclíptica de Marte son casi las mismas que aquellas que se ven desde la Tierra, después de todo, los planos eclípticos de ambos planetas poseen una inclinación mutua de solo 1.85°. Sin embargo, en Marte, el Sol pasa 6 días en la constelación de Cetus, saliendo y entrando a la constelación de Piscis en su marcha, haciendo un total de 14 constelaciones zodiacales. Los equinoccios y los solsticios también son diferentes. Para el hemisferio norte, el equinoccio de primavera se da en Ofiuco (a diferencia de la Tierra donde se da en Piscis), el solsticio de verano ocurre en el borde de Acuario y Piscis, el equinoccio de otoño se da en Tauro, y solsticio de invierno es en Virgo.

Así como en la Tierra, la precesión causará que los solsticios y equinoccios circulen a través de las constelaciones de zodiaco sobre miles y decenas de miles de años.

Variaciones de largo plazo

 
Ilustración de como habría lucido Marte durante una era glacial causada por una larga oblicuidad de la eclíptica hace 400.000 años.

Así como en la Tierra, el efecto de la precesión causa que los polos norte y sur se muevan en un círculo muy grande, pero en Marte, el ciclo dura 175.000 años en vez de los 26.000 que dura en la Tierra.[20]

Asimismo, hay una segunda forma de precesión. El punto de la ápside en la órbita de Marte cambia lentamente, causando que el año anomalístico difiera del año sideral. No obstante, este ciclo dura en Marte unos 83.600 años en vez de los 112.000 años que dura en la Tierra.

Tanto en la Tierra como en Marte, estas dos precesiones están en direcciones opuestas, lo que hace que el ciclo de precesión entre el año tropical y el año anomalístico dure 21.000 años en la Tierra y 56.600 años en Marte.

El periodo de rotación de Marte (la duración de su día) está yendo más despacio así como en la Tierra. Sin embargo, este efecto es tres órdenes de magnitud más pequeño que en la Tierra debido a que el efecto gravitacional de Fobos es insignificante, y el efecto predominante proviene del Sol.[21]​ En la Tierra, la influencia gravitacional de la Luna tiene un efecto mayor. Eventualmente, en un futuro lejano, la duración de un día en la Tierra igualará y sobrepasará la duración de un día en Marte.

Así como en la Tierra, Marte experimenta variaciones orbitales que causan que su oblicuidad y excentricidad de la órbita varíen sobre periodos de tiempo largos, lo que genera efectos a largo plazo en su clima. La variación de la oblicuidad de Marte es mucho más grande que en la Tierra porque carece de la influencia estabilizadora de una luna grande como la de la Tierra. Marte tiene un ciclo de oblicuidad de 124.000 años comparado con el de la Tierra de 41.000 años.

Ver también

Clima de Marte Cielos extraterestres Cronometraje de Marte Tránsito de Deimos desde Marte Tránsito de la Tierra desde Marte Tránsito de Mercurio desdeMarte Tránsito de Fobos desde Marte Tránsito de Venus desde Marte

Referencias

  1. radiative Constante de tiempo
  2. La oblicuidad de Marte
  3. «El cielo marciano: observación de estrellas desde el planeta rojo». Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2012. Consultado el 19 de mayo de 2019. 
  4. Phil Plait Astronomía Mala: Errores: Qué Color es Marte ?
  5. St. Fleur, Nicholas (9 de enero de 2017). «Looking at Your Home Planet from Mars». Consultado el 9 de enero de 2017. 
  6. «Marte Global Surveyor MOC2-368 Liberación». Archivado desde el original el 21 de agosto de 2011. Consultado el 19 de mayo de 2019. 
  7. . Archivado desde el original el 2 de junio de 2008. Consultado el 23 de abril de 2005. 
  8. https://www.researchgate.net/publication/7811359_Extraterrestrial_meteors_A_martian_meteor_and_its_parent_comet
  9. Referencia vacía (ayuda) 
  10. Meteoritical Bulletin Database: Hadley Rille
  11. Webster, Guy (19 de octubre de 2014). «All Three NASA Mars Orbiters Healthy After Comet Flyby». NASA. Consultado el 20 de octubre de 2014. 
  12. Agence France-Presse (19 de octubre de 2014). «A Comet's Brush With Mars». Consultado el 20 de octubre de 2014. 
  13. Denis, Michel (20 de octubre de 2014). «Spacecraft in great shape – our mission continues». European Space Agency. Consultado el 21 de octubre de 2014. 
  14. Staff (21 de octubre de 2014). «I'm safe and sound, tweets MOM after comet sighting». Consultado el 21 de octubre de 2014. 
  15. Moorhead, Althea; Wiegert, Paul A.; Cooke, William J. (1 de diciembre de 2013). «The meteoroid fluence at Mars due to comet C/2013 A1 (Siding Spring)». Icarus 231: 13-21. Bibcode:2014Icar..231...13M. doi:10.1016/j.icarus.2013.11.028. 
  16. Grossman, Lisa (6 de diciembre de 2013). «Fiercest meteor shower on record to hit Mars via comet». New Scientist. Consultado el 7 de diciembre de 2013. 
  17. Graham, Sarah (9 de junio de 2005). . Scientific American. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2007. Consultado el 24 de octubre de 2006. 
  18. Hundreds of auroras detected on Mars
  19. [1]
  20. Alex S. Konopliv; Charles F. Yoder; E. Myles Standish; Dah-Ning Yuan; William L. Sjogren (2006). «A global solution for the Mars static and seasonal gravity, Mars orientation, Phobos and Deimos masses, and Mars ephemeris». Icarus 182 (1): 23-50. Bibcode:2006Icar..182...23K. doi:10.1016/j.icarus.2005.12.025. Archivado desde el original el 4 de enero de 2013. Consultado el 18 de agosto de 2009. 
  21. 1988BAICz..39..168B Page 168

Enlaces externos

  • Tiempo marciano
  • Software Marte24 de la NASA -Reloj Solar - Tiempo en Marte
  •   Datos: Q1099704

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Este articulo aborda la astronomia en Marte En muchos casos los fenomenos astronomicos vistos desde el planeta Marte son iguales o similares a los que se observan desde la Tierra pero en ocasiones al igual que con la vista de la Tierra como una estrella matutina o una estrella al ocaso pueden ser bastante diferentes Por ejemplo es posible realizar astronomia ultravioleta de la superficie de Marte ya que la atmosfera de Marte no posee una capa de ozono cita requerida Mosaico de dos exposiciones diferentes de la Tierra la Luna y Jupiter realizadas por las Camaras del Orbitador de Marte MOC y el Mars Gloval Surveyor en el 2003 El cielo de Marte se torna violeta por nubes de hielo Acercamiento del cielo de Marte al ocaso donde se observa mas variacion de color Imagen capturada por el Mars Pathfinder Indice 1 Estaciones 2 El color del cielo 3 Fenomenos astronomicos 3 1 La Tierra y la Luna 3 2 Fobos Y Deimos 3 3 Cometas y meteoros 3 4 Auroras 3 5 Polos celestiales y ecliptica 3 6 Variaciones de largo plazo 4 Ver tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosEstaciones EditarMarte posee una oblicuidad de la ecliptica de 25 19 muy cercana al valor de la Tierra de 23 44 y por ende existe primavera verano otono e invierno Asimismo los hemisferios sur y del norte de Marte tienen verano e invierno en tiempos opuestos al igual que ocurre en la tierra Sin embargo la orbita de Marte tiene una excentricidad significativamente mas grande que la de la Tierra Por lo tanto las estaciones son de longitudes desiguales mucho mas que en la Tierra Estacion Dias en Marte Dias en la Tierra Primavera del norte otono del sur 193 30 92 764Verano del norte invierno del sur 178 64 93 647Otono del norte primavera del sur 142 70 89 836Invierno del norte verano del sur 153 95 88 997En terminos practicos esto significa que los veranos e inviernos en los hemisferios norte y sur de Marte tienen longitudes e intensidades diferentes Los inviernos en el norte son calidos y cortos porque Marte se mueve rapido cerca de su perihelio mientras que los inviernos en el sur son largos y frios debido a que Marte se mueve despacio cerca de su apside De forma similar los veranos en el norte son largos y frios mientras que los veranos en el sur son cortos y calidos Por lo tanto las temperaturas en el hemisferio sur son considerablemente mas extremas que en el hemisferio norte Cielo de Marte al mediodia Imagen capturada por el Mars Pathfinder junio 1999 Cielo de Marte en el ocaso Imagen capturada por el Mars Pathfinder junio 1999 Cielo de Marte en el ocaso Imagen capturada por el https en wikipedia org wiki Spirit rover Spirit rover mayo 2005 Cielo de Marte en el ocaso Imagen capturada por el Curiosity rover febrero de 2013 el sol ha sido simulado por el artista El retraso estacional de Marte no es mas de un par de dias debido a la falta de grandes masas de agua y a factores similares que proporcionarian un efecto amortiguador 1 Es por ello que a lo que temperaturas se refiere la primavera es un reflejo del verano y el otono es un reflejo del invierno si consideramos los solsticios y equinoccios como el inicio de cada estacion y si Marte tuviese una orbita circular las temperaturas maximas y minimas ocurririan un par de dias despues de los solsticios de verano y de invierno en vez de un mes despues como ocurre Tierra La unica diferencia entre las temperaturas de primavera y las temperaturas de verano se debe a la excentricidad relativamente alta de la orbita de Marte En la primavera del hemisferio norte Marte esta mas alejado del Sol que durante el verano en el hemisferio del sur y por tanto por coincidencia la primavera es ligeramente mas fria que el verano y el otono es ligeramente mas tibio que el invierno Sin embargo en el hemisferio del sur lo ocurre todo lo constrario Las variaciones de temperatura entre la primavera y el verano son mucho menores que las variaciones que ocurren dentro de un sol marciano dia solar Diariamente las temperaturas alcanzan su maximo al mediodia y su minimo en la medianoche Esto es similar al efecto en los desiertos de la Tierra solo que mucho mas pronunciado La inclinacion axial y excentricidad de la Tierra o Marte no estan fijas de ninguna forma sino que varian gracias a las perturbaciones gravitacionales de otros planetas en el sistema solar en una escala de tiempo de decenas de miles o centenares de miles de anos Por ejemplo la excentricidad de la Tierra de aproximadamente 1 fluctua regularmente y puede incrementarse hasta 6 y en algun punto en un futuro distante la Tierra tambien tendra que lidiar con las implicaciones calendaricas de las estaciones de longitudes muy diferentes y con las disrupciones de clima que van con ello Aparte de la excentricidad la inclinacion axial de la Tierra tambien puede variar de 21 5 a 24 5 y la duracion de este ciclo de oblicuidad es de 41 000 anos Se cree que estos y otros cambios ciclicos similares son responsables de las eras de hielo consulte los ciclos de Milankovitch En contraste el ciclo de oblicuidad de Marte es mucho mas extremo de 15 a 35 en un ciclo de 124 000 anos Algunos estudios recientes incluso sugieren que durante decenas de millones de anos la oscilacion puede ser de 0 a 60 2 La gran Luna de la Tierra aparentemente juega un rol importante en mantener la inclinacion axial de la Tierra dentro de limites razonables Marte no tiene tal influencia estabilizadora y su inclinacion axial puede variar mas caoticamente El color del cielo EditarEl matiz normal del cielo durante el dia es de un rojo rosaceo Sin embargo en la proximidad de la puesta de sol es de un matiz azul Esto es el opuesto exacto de lo que ocurre en la Tierra No obstante durante el dia el cielo es de un color caramelo o un amarillo marron En Marte la Dispersion de Rayleigh tiene un efecto usualmente muy pequeno sobre la luz Se cree que el color del cielo es causado por la presencia de 1 por volumen de magnetita en las particulas de polvo Debido a todo el polvo que existe en la atmosfera de Marte el crepusculo al amanecer y al atardecer dura bastante tiempo En ocasiones el cielo de Marte se torna de un color violeta debido a la dispersion de la luz causada por particulas de hielo muy pequenas en las nubes 3 Generar imagenes precisas del color real de la superficie de Marte es asombrosamente complicado 4 Hay mucha variacion en el color del cielo como se ha vislumbrado en las imagenes publicadas del planeta Sin embargo muchas de esas imagenes utilizan filtros para maximizar el valor cientifico y no intentan mostrar el color real No obstante durante muchos anos se ha pensado que el cielo de Marte es mas rosaceo de lo que se cree en realidad Fenomenos astronomicos EditarLa Tierra y la Luna Editar La Tierra y la Luna vistos desde Marte MRO HiRISE 20 de noviembre del 2016 5 La Tierra es un planeta interior justo como Venus y visto desde Marte parece una estrella en manana o una estrella al anochecer La Tierra y la Luna se ven muy parecidas a simple vista pero observadas con telescopios pueden verse como lunas crecientes con algun detalle visible Primera imagen de la Tierra y la Luna desde la superficie de Marte capturada por el explorador Curiosity 31 de enero de 2014 Una persona en Marte seria capaz de ver la Luna orbitando alrededor de la Tierra y seria visible al a simple vista Por el contrario desde la Tierra no se pueden ver los satelites naturales de otros planetas a simple vista No fue sino luego de la invencion del telescopio que los primeros satelites fueron descubiertos las lunas galileanas de Jupiter La Tierra vista como una estrella matutina Imagen capturada por el MER Espirit el 7 de marzo del 2004 En su separacion angular maxima la Tierra y la Luna serian facilmente visibles como un planeta doble pero una semana despues aproximadamente se verian como un solo punto vistos a simple vista y una semana despues de ello la Luna alcanzaria su separacion angular maxima al lado opuesto La separacion angular maxima de la Tierra y la Luna varia considerablemente segun la distancia relativa entre la Tierra y Marte que es aproximadamente 17 cuando la Tierra esta mas proxima a Marte cerca de la conjuncion inferior pero aproximadamente 3 5 cuando la Tierra esta mas alejada de Marte cerca de la conjuncion superior Como punto de comparacion el diametro aparente de la Luna desde la Tierra es de 31 La Tierra y la Luna vistas desde Marte Imagen capturada por el Mars Global Surveyor el 8 de mayo del 2013 13 00 UTC En ella se puede apreciar Sudamerica La separacion angular minima seria menos de 1 y ocasionalmente la Luna se veria transitar por delante de la Tierra o por detras de ella El primer caso corresponderia a una ocultacion lunar de Marte cuando es visto desde la Tierra y debido a que el albedo de la Luna es considerablemente inferior que el de la Tierra se produciria una caida en el brillo general aunque seria muy pequena para ser percibida a simple vista ya que el tamano de la Luna es mucho menor que el de la Tierra y cubriria solo una pequena fraccion del disco terrestre La sonda Mars Global Surveyor tomo una imagen de la Tierra y la Luna el 8 de mayo del 2003 a las 13 00 UTC muy cercana a la elongacion angular maxima del Sol y a una distancia de 0 930 UA de Marte Las magnitudes aparentes fueron registradas en 2 5 y 0 9 6 En diferentes momentos las magnitudes reales variaran considerablemente dependiendo de la distancia y de las fases de la Tierra y la Luna La vista de la Luna podria cambiar considerablemente de un dia para otro para un observador en Marte que para un observador en la Tierra Las fases de la Luna vistas desde Marte no cambiarian mucho dia a dia Coincidiria con la fase de la Tierra y solo cambiaria gradualmente si tanto la Tierra como la Luna se moviesen en sus orbitas alrededor del Sol Por otro lado un observador en Marte veria la Luna rotar con el mismo periodo de su periodo orbital y veria caracteristicas muy lejanas que no podrian ser vistas desde la Tierra Ya que la Tierra es un planeta interior observadores en Marte puede ver el transito de la Tierra a traves del Sol ocasionalmente El proximo transito tendra lugar en el 2084 Tambien se puede ver el transito de Mercurio y el transito de Venus Fobos Y Deimos Editar Fobos eclipsa al Sol Imagenes tomadas por la sonda MER La luna Fobos parece aproximadamente un tercio del diametro angular respecto a como la Luna llena parece desde Tierra Por otro lado Deimos se parece mas o menos a un disco apenas discernible Fobos orbita tan rapido con un periodo justo por debajo de un tercio de un dia marciano que sale por el oeste y se oculta por el este dos veces al dia Por su parte Deimos sale por el este y se oculta por el oeste Orbita solo unas pocas horas mas lento que la duracion de un dia en Marte por lo que tarda aproximadamente dos dias y medio sobre el horizonte cada vez que sale El brillo maximo de Fobos en luna llena es aproximadamente de magnitud de 9 o 10 mientras que el de Deimos es de aproximadamente 5 7 En contraste la Luna llena vista desde la Tierra es considerablemente mas brillante con magnitud 12 7 Fobos es bastante brillante como para proyectar sombras Deimos es ligeramente mas brillante que Venus visto desde la Tierra Justo como la Luna el brillo de Fobos y Deimos es considerablemente mas debil en sus fases no llenas A diferencia de la Luna de la Tierra las fases de Fobos y el diametro angular visible cambian hora tras hora Deimos es tan pequeno que sus fases son dificilmente visibles a simple vista Tanto Fobos como Deimos poseen una orbita ecuatorial de baja inclinacion y orbitan bastante cerca de Marte En consecuencia Fobos no es visible en latitudes de 70 4 N al norte de 70 4 S al sur Deimos no es visible en latitudes de 82 7 N al norte o de 82 7 S al sur Observadores en latitudes altas menos de 70 4 verian un diametro angular notablemente mas pequeno de Fobos porque estarian mas alejados de ella De igual modo observadores en el ecuador del Marte verian un diametro angular de Fobos notablemente mas pequeno cuando este saliendo y ocultandose comparado a cuando esta elevado Fobos y Deimos capturados desde el Spirit Rover Cortesia de la NASA JPL Caltech Observadores en Marte pueden ver el transito de Fobos y el transito de Deimos a traves del Sol Al transito de Fobos se le puede denominar tambien eclipses parciales de Sol ya que su diametro angular es la mitad del diametro angular del Sol Sin embargo en el caso de Deimos el termino transito es apropiado ya que aparece como un punto pequeno en el disco solar Ya que Fobos orbita en una orbita ecuatorial de baja inclinacion existe una variacion estacional en la latitud de la posicion de la sombra de Fobos proyectada sobre la superficie de Marte rodeando desde lejos al norte y al sur y viceversa En cualquier ubicacion geografica en Marte existen dos intervalos por ano donde la sombra atraviesa su latitud y donde se puede observar a Fobos transitando media docena de veces por varias semanas durante cada intervalo La situacion es similar para Deimos excepto que durante el mismo intervalo ocurre un solo transito o a veces ninguno Es facil percibir que la sombra siempre se proyecta en el hemisferio de invierno excepto cuando cruza el ecuador durante el equinoccio de primavera y el equinoccio de otono El transito de Fobos y Deimos ocurre durante el otono marciano y el invierno en el hemisferio norte asi como en el hemisferio sur Cerca del ecuador este transito tiende a ocurrir alrededor del equinoccio de otono y el equinoccio de primavera Mas alejado del ecuador tiende a ocurrir cerca del solsticio de invierno En cualquier caso los dos intervalos donde este transito tiene lugar ocurren de manera mas o menos simetrica antes y despues del solsticio de invierno aunque la gran excentricidad de la orbita de Marte impide una simetria exacta Primer meteorito fotografiado desde Marte Imagen tomada por el MER Spirit el 7 de marzo del 2004 Observadores en Marte tambien pueden divisar eclipses lunares de Fobos y Deimos Fobos tarda alrededor de una hora en la sombra de Marte por su parte Deimos tarda aproximadamente dos horas Sorprendentemente a pesar de que la orbita de Fobos se encuentra casi en el plano ecuatorial de Marte y a pesar de su proximidad al planeta hay ocasiones en las que Fobos no es eclipsado Tanto Fobos como Deimos tienen una rotacion sincrona esto quiere decir que tienen un lado lejano que observadores en la superficie de Marte no pueden ver El fenomeno de la libracion ocurre en Fobos asi como ocurre en la Luna de la Tierra a pesar de la baja inclinacion y excentricidad de la orbita de Fobos Gracias al efecto de las libraciones y a la paralaje por la distancia cercana de Fobos al observar altas y bajas latitudes y al ver como Fobos sale por el horizonte y se oculta la cobertura total global de la superficie de Fobos visible desde cualquier ubicacion en Marte es considerablemente mayor al 50 El gran Crater Stickney es visible a lo largo de un borde de la cara de Fobos Es facilmente visible a simple vista desde la superficie de Marte Cometas y meteoros Editar Transito proyectado del Cometa Siding Spring pasando por Marte el 19 de octubre de 2014 Ya que Marte posee una atmosfera que es relativamente transparente en longitudes de onda opticas justo como la Tierra aunque mucho mas delgada se pueden ver meteoros ocasionalmente Las lluvias de meteoro en la Tierra ocurren cuando el planeta cruza por sobre la orbita de un cometa Asimismo Marte tiene lluvias de meteoro aunque estas son diferentes a las de la Tierra El Cometa Siding Spring visto por el Hubble el 11 de marzo de 2014 Se cree que el primer meteoro fotografiado en Marte el 7 de marzo de 2004 por el Spirit Rover ha sido parte de una lluvia de meteoro cuyas particulas se desprendieron del cometa 114P Wiseman Skiff Debido a que el radiante estaba en la constelacion de Cefeo esta lluvia de meteoros podria denominarse Cefeidas marcianas 8 Asi como en la Tierra cuando un meteoro es lo bastante grande como para impactar con la superficie sin que antes se consuma completamente en llamas en la atmosfera se convierte en un meteorito El primer meteorito descubierto en Marte y el tercero descubierto fuera de la tierra fue el Meteorito Meridiani Planum El primer y el segundo meteorito fueron encontrados en la Luna por las Misiones Apollo 9 10 El 19 de octubre de 2014 el Cometa Siding Spring paso extremadamente cerca de Marte tan cerca que el cometa pudo haber rodeado el planeta 11 12 13 14 15 16 El Cometa Siding Spring sobrepasando Marte el 19 de octubre de 2014 concepto del artista Vista desde el Universo Vista desde el cometa Vista desde Marte Encuentro cercano del cometa Siding Spring con el planeta Marte Composicion de imagenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble el 19 de octubre de 2014 Auroras Editar En Marte se pueden divisar Auroras pero estas no ocurren en los polos del planeta como si ocurren en la Tierra Este fenomeno se debe a que Marte no posee un campo magnetico De hecho Las Auroras ocurren cerca de algunas anomalias magneticas en la corteza terrestre del planeta que son remanentes de un pasado cuando Marte tuvo un campo magnetico Las auroras en Marte son tan particulares que no se ven en ningun otro lugar del sistema solar 17 Probablemente tambien serian invisibles al ojo humano ya que en gran parte son fenomenos ultravioletas 18 Polos celestiales y ecliptica Editar Polo norte celestial de Marte Polo sur celestial de Marte La orientacion del eje de Marte es tal que su polo celestial al norte se ubica en la Constelacion del Cisne en ascension recta 21h 10m 42s declinacion 52 53 0 o mas preciso 317 67669 52 88378 cerca la estrella de 6ta magnitud BD 52 2880 tambien conocida como HR 8106 HD 201834 o SAO 33185 la cual se encuentra en ascension recta 21h 10m declinacion 53 33 48 Las dos estrellas superiores de la Constelacion del Cisne Sadr y Deneb apuntan al polo celeste norte de Marte 19 El polo esta aproximadamente a medio camino entre Deneb y Alfa Cephei o Alderamin a menos de 10 de la primera y un poco mas que la distancia aparente entre Sadr y Deneb Debido a su proximidad al polo Deneb nunca se oculta en casi todo del hemisferio del norte de Marte Deneb circunda el cielo permanentemente en el polo norte del planeta excepto en aquellas areas cercanas al ecuador La orientacion de Deneb y Sadr constituiria un reloj util para medir el tiempo sidereo El polo celestial norte de Marte esta a solo unos cuantos grados de separacion del plano galactico Por ende la Via Lactea especialmente abundante de estrellas en el area de la Constelacion del Cisne es siempre visible en el hemisferio del norte El polo celestial sur de Marte se encuentra a 9h 10m 42s y 52 lo que seria a un par de grados de la estrella Kappa Velorum de magnitud 2 5 que se encuentra a 9h 22m 06 85s 55 00 6 por lo que se le podria considerar la estrella polar del sur La estrella Canopus la segunda estrella mas brillante del cielo es una estrella circumpolar en la mayoria de las latitudes del sur Las constelaciones de zodiaco de la ecliptica de Marte son casi las mismas que aquellas que se ven desde la Tierra despues de todo los planos eclipticos de ambos planetas poseen una inclinacion mutua de solo 1 85 Sin embargo en Marte el Sol pasa 6 dias en la constelacion de Cetus saliendo y entrando a la constelacion de Piscis en su marcha haciendo un total de 14 constelaciones zodiacales Los equinoccios y los solsticios tambien son diferentes Para el hemisferio norte el equinoccio de primavera se da en Ofiuco a diferencia de la Tierra donde se da en Piscis el solsticio de verano ocurre en el borde de Acuario y Piscis el equinoccio de otono se da en Tauro y solsticio de invierno es en Virgo Asi como en la Tierra la precesion causara que los solsticios y equinoccios circulen a traves de las constelaciones de zodiaco sobre miles y decenas de miles de anos Variaciones de largo plazo Editar Ilustracion de como habria lucido Marte durante una era glacial causada por una larga oblicuidad de la ecliptica hace 400 000 anos Asi como en la Tierra el efecto de la precesion causa que los polos norte y sur se muevan en un circulo muy grande pero en Marte el ciclo dura 175 000 anos en vez de los 26 000 que dura en la Tierra 20 Asimismo hay una segunda forma de precesion El punto de la apside en la orbita de Marte cambia lentamente causando que el ano anomalistico difiera del ano sideral No obstante este ciclo dura en Marte unos 83 600 anos en vez de los 112 000 anos que dura en la Tierra Tanto en la Tierra como en Marte estas dos precesiones estan en direcciones opuestas lo que hace que el ciclo de precesion entre el ano tropical y el ano anomalistico dure 21 000 anos en la Tierra y 56 600 anos en Marte El periodo de rotacion de Marte la duracion de su dia esta yendo mas despacio asi como en la Tierra Sin embargo este efecto es tres ordenes de magnitud mas pequeno que en la Tierra debido a que el efecto gravitacional de Fobos es insignificante y el efecto predominante proviene del Sol 21 En la Tierra la influencia gravitacional de la Luna tiene un efecto mayor Eventualmente en un futuro lejano la duracion de un dia en la Tierra igualara y sobrepasara la duracion de un dia en Marte Asi como en la Tierra Marte experimenta variaciones orbitales que causan que su oblicuidad y excentricidad de la orbita varien sobre periodos de tiempo largos lo que genera efectos a largo plazo en su clima La variacion de la oblicuidad de Marte es mucho mas grande que en la Tierra porque carece de la influencia estabilizadora de una luna grande como la de la Tierra Marte tiene un ciclo de oblicuidad de 124 000 anos comparado con el de la Tierra de 41 000 anos Ver tambien EditarClima de Marte Cielos extraterestres Cronometraje de Marte Transito de Deimos desde Marte Transito de la Tierra desde Marte Transito de Mercurio desdeMarte Transito de Fobos desde Marte Transito de Venus desde MarteReferencias Editar radiative Constante de tiempo La oblicuidad de Marte El cielo marciano observacion de estrellas desde el planeta rojo Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2012 Consultado el 19 de mayo de 2019 Phil Plait Astronomia Mala Errores Que Color es Marte St Fleur Nicholas 9 de enero de 2017 Looking at Your Home Planet from Mars Consultado el 9 de enero de 2017 Marte Global Surveyor MOC2 368 Liberacion Archivado desde el original el 21 de agosto de 2011 Consultado el 19 de mayo de 2019 Astronomical Phenomena From Mars Archivado desde el original el 2 de junio de 2008 Consultado el 23 de abril de 2005 https www researchgate net publication 7811359 Extraterrestrial meteors A martian meteor and its parent comet Referencia vacia ayuda Meteoritical Bulletin Database Hadley Rille Webster Guy 19 de octubre de 2014 All Three NASA Mars Orbiters Healthy After Comet Flyby NASA Consultado el 20 de octubre de 2014 Agence France Presse 19 de octubre de 2014 A Comet s Brush With Mars Consultado el 20 de octubre de 2014 Denis 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