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2P/Encke

El cometa Encke o cometa de Encke (designación oficial: 2P/Encke) es un cometa periódico que completa una órbita alrededor del Sol cada 3,3 años. Es conocido por tener el período más corto de un cometa razonablemente brillante (el cometa del cinturón principal 311P/PANSTARRS, más débil, tiene un período de 3,2 años).

2P/Encke
Descubridor Pierre Méchain
Fecha 17 de enero de 1786
Categoría Encke-type comet
Orbita a Sol
Imagen de Encke tomada por el Telescopio espacial Spitzer, y su leve rastro de luz infrarroja.

Encke fue registrado por primera vez por Pierre Méchain en 1786, pero no fue reconocido como un cometa periódico hasta 1819, cuando Johann Franz Encke calculó su órbita. Al igual que el cometa Halley, fue designado de forma inusual con el nombre del astrónomo que calculó su órbita, y no con el nombre de su descubridor como es habitual. Como la mayoría de los cometas, tiene un albedo muy bajo, reflejando solo el 4.6% de la luz que recibe. El diámetro del núcleo de Encke es de 4,8 km.

Descubrimiento

Como indica el número 2 de su designación oficial, el cometa de Encke fue el segundo cometa periódico descubierto, después del cometa Halley (designado 1 P/Halley). Fue observado independientemente por varios astrónomos. Así, se sabe que Caroline Herschel lo divisó en una segunda visita (en 1795)[1]​ y Jean-Louis Pons en una tercera ocasión (en 1818).[2]​ Su órbita fue calculada por Johann Franz Encke, que a través de laboriosos cálculos fue capaz de vincular observaciones de cometas en 1786 (designado 2P/1786 B1), 1795 (2P/1795 V1), 1805 (2P/1805 U1) y 1818 (2P/1818 W1) al mismo objeto. En 1819 publicó sus conclusiones en la revista Correspondance astronomique y predijo correctamente su vuelta en 1822 (2P/1822 L1). Fue divisado de nuevo por Karl Rümker desde el Observatorio de Sídney el 2 de junio de 1822,[3]​ confirmando los cálculos de Encke.

Historia detallada del descubrimiento

El cometa Encke fue visto por primera vez en París el 17 de enero de 1786 por Pierre Méchain (1744-1804), próximo a la estrella Beta Aquarii (Sadalsuud). Al día siguiente, comunicó su descubrimiento a Charles Messier (1730-1817), quien observó el cometa el día 19, fecha en que también fue divisado por Jean-Dominique, conde de Cassini (1748-1845). Tenía un núcleo brillante, pero carecía de cola.

El 17 de noviembre de 1795, Caroline Herschel (1750-1848) descubrió un cometa débil, sin núcleo, más con una ligera condensación central de luz, cerca de la estrella Gamma Cygni (Sadr); apenas era visible a simple vista. Ese mismo cometa fue observado durante el mes de noviembre por el astrónomo alemán Johann Elert Bode (1747-1826), por el francés Alexis Bouvard (1767-1834) y por el médico y astrónomo aficionado alemán Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840). La órbita de este astro dejó perplejo a los calculadores, ya que no podían traducir las observaciones con ayuda de una parábola.

Uno de los observadores más laboriosos y de los que más se dedicaron al descubrimiento de los cometas, fue Jean Louis Pons (1761-1831). A los treinta y nueve años, Pons era portero del Observatorio de Marsella; localizó su primer cometa en 1801; en 1813 llevaba descubiertos una docena de ellos, ascendiendo de portero a ayudante de astrónomo. En 1819 dejó el Observatorio de Marsella para irse de director al Observatorio real de Lucca.

El 26 de noviembre de 1818, Pons descubrió un cometa telescópico en la constelación de Pegaso, y como permaneció visible durante cerca de siete semanas, hasta el 12 de enero de 1819, se pudo obtener una larga serie de observaciones y cuyos elementos parabólicos, comparados a los de los cometas catalogados en aquella época, hicieron sospechar que había sido visto en 1805, y que el mismo Pons ya lo había observado. La sospecha de que pudiera tratarse del mismo cometa se le ocurrió a Dominique Arago (1786-1853) director del Observatorio de París, cuando Bouvard lo presentó en el Bureau des Longitudes, pues los elementos orbitales de los dos astros eran muy semejantes.

En 1819, el astrónomo alemán y director del observatorio de Gotha, Johann Encke (1791-1865), demostró que a dicho cometa no podía convenirle en modo alguno una órbita parabólica y acometió la empresa de determinar rigurosamente los elementos utilizando el método de Gauss, gracias al cual se había podido recuperar el primer asteroide, Ceres, perdido poco después de su descubrimiento. Y halló que la órbita era elíptica con un periodo de tres años y medio. Al consultar un catálogo, le llamaron la atención las similitudes entre los elementos que había calculado y los de los cometas de 1786, 1795 y 1805, y pensó que podía tratarse del mismo astro. Para demostrarlo, había que calcular, retrocediendo en el tiempo, los efectos de las perturbaciones planetarias; cosa que hizo con éxito, realizando un esfuerzo extraordinario, en seis semanas. Entre 1786 y 1818 el cometa había pasado siete veces por el perihelio sin ser visto. Este extraordinario trabajo de cálculo ha sido premiado por la posteridad vinculando el nombre de Encke al cometa; aunque el propio Encke, modestamente, lo llamó siempre el cometa de Pons. En 1824 se le concedió a Encke la medalla de oro de la Royal Astronomical Society y en esta misma ocasión se envió la medalla de plata a Pons, que lo había descubierto.

El cometa pasó junto a Mercurio en 1838, señalando Encke que la masa de este planeta había de ser muy inferior a la señalada por Pierre Simon Laplace (1749-1827), lo que posteriormente ha sido confirmado.

Órbita

Los cometas evolucionan hacia órbitas inestables con el tiempo debido a las perturbaciones y a su desgasificación. Dada la baja inclinación orbital de Encke respecto a la eclíptica y su breve período orbital de 3 años, su órbita es frecuentemente perturbada por los planetas interiores.[4]

La trayectoria de Encke se sitúa a tan solo 0.17309 UA (unos 26 millones de km) de la Tierra (distancia mínima de intersección orbital).[4]​ El 4 de julio de 1997, Encke pasó a 0.19 UA de la Tierra, y el 29 de junio de 2172 hará una aproximación a unos 0.1735 UA.[4]​ El 18 de noviembre de 2013, pasó a 0.02496 UA (3.7 millones de km) de Mercurio.[4]​ Los mayores acercamientos a la Tierra generalmente ocurren cada 33 años.

Observaciones

 
Una eyección de masa coronal arranca la cola del cometa Encke[5]

La fallida misión CONTOUR fue lanzada para estudiar los cometas Encke y 73P/Schwassmann-Wachmann.

El 20 de abril de 2007, la misión Stereo observó la cola del cometa Encke formada temporalmente por una tormenta magnética desencadenada por una eyección de masa coronal (una ráfaga de partículas emitidas desde el Sol).[6]​ La cola creció por detrás debido al continuo desprendimiento de polvo y gas por el cometa.[7]

Se piensa que el objeto próximo a la Tierra 2004 TG10 puede ser un fragmento de Encke.[8]

Lluvias de meteoros

Lluvia de meteoros en la Tierra

Se piensa que el cometa Encke es el responsable de varios fenómenos relacionados con lluvias de meteoros conocidas como Táuridas (que aparecen como Táuridas del Norte y del Sur en noviembre, y las Táuridas Beta a finales de junio y principios de julio).[9][10]

Lluvia de meteoros en Mercurio

Igualmente, se ha reportado otra lluvia de meteoros ligada a Encke que afecta a Mercurio.[11]​ Mediciones realizadas desde el satélite de la NASA MESSENGER han revelado que Encke puede contribuir a la temporada de lluvias de meteoros sobre Mercurio. El Instrumento de Análisis Espectroscópico de la Composición de la Atmósfera y la Superficie de Mercurio (MASCS) descubrió picos estacionales de calcio desde que la sonda comenzó a moverse en órbita alrededor del planeta en marzo de 2011.

Los picos en los niveles de calcio se cree que pueden ser originados por las pequeñas partículas de polvo captadas por el planeta. Estas moléculas de calcio se dispersan en la atmósfera en un proceso llamado vaporización de impacto. Sin embargo, el fondo general de polvo interplanetario en el interior del Sistema Solar no puede explicar solo por sí mismo los picos periódicos de calcio. Esto sugiere que existe una fuente periódica de polvo adicional, por ejemplo, un campo de desechos cometarios.[12]

Reminiscencias culturales

 
Un atlas astronómico sobre tela de seda de la Dinastía Han, con dibujos de cometas posiblemente relacionados con Encke

Distintas teorías han asociado al cometa Encke con impactos cometarios en la Tierra por un lado y con su importancia cultural por otro.

En relación con el bólido de Tunguska de 1908, probablemente causado por el impacto de un cuerpo cometario, el astrónomo checoslovaco Ľubor Kresák postuló que pudo ser un fragmento del cometa Encke.[13]

Una teoría sostiene que el antiguo símbolo de la esvástica apareció en una variedad de culturas en todo el mundo en un momento similar, y que podría haber sido inspirado por la aparición de un cometa de cuatro colas con una figura similar, siendo la forma de la esvástica una reminiscencia de esta aparición (véase Cometas y el origen de la esvástica). El cometa Encke a veces ha sido identificado como el cometa en cuestión. En su libro de 1982 Cosmic Serpent (página 155) Victor Clube y Bill Napier reprodujeron un catálogo chino antiguo de formas cometarias procedentes de los Textos de Mawangdui, que incluyen un cometa con forma de esvástica, y sugieren que algunos dibujos del cometa fueron relacionados con la desintegración de un posible progenitor de Encke y de la corriente de meteoroides Táuridas. Fred Whipple en su obra Mystery of Comets (1985, página 163) señala que el eje polar del cometa Encke es de solo 5 grados con respecto a su plano orbital: tal orientación es ideal para la formación de un remolino con el aspecto que tanto llamaría la atención en la antigüedad, cuando Encke pudo ser más activo.

Importancia en la historia científica del éter luminífero

El comportamiento de los períodos de los cometas Encke y Biela se esgrimió como argumento durante la larga polémica cuya evolución llevó a descartar finalmente la teoría del éter luminífero. Durante el siglo XIX el acortamiento observado en sus órbitas se esgrimió en principio como un efecto del arrastre del "éter" a través del que se suponía que orbitaban. Una referencia de la época,[14]​ afirmaba que:

El cometa de Encke pierde cerca de dos días en cada período sucesivo de 1200 días. El cometa de Biela, con un período dos veces mayor, pierde aproximadamente un día. Es decir, los sucesivos retornos de estos cuerpos son acelerados en estas cantidades. No se ha encontrado ninguna otra causa de esta irregularidad salvo el supuesto efecto del éter.

Puesto que el polo de Encke gira en un período de 81 años, el cometa acelerará la mitad del tiempo y desacelerará durante la otra mitad (ya que la orientación de la rotación de los cometas respecto a la posición relativa desde la que reciben la radiación solar, determina cómo cambia su órbita debido a la emisión de gases hacia adelante o a hacia atrás respecto a su trayectoria). Por supuesto, los autores de este libro de texto de 1860, no podían saber que el polo del cometa vuelve a la misma posición durante un período de tiempo tan largo, o que la desgasificación originara un empuje que cambiase su curso.

Galería de imágenes

 
Imagen del cometa Encke en su máxima aproximación a Mercurio (Foto MESSENGER, 17/11/2013).[15]
 
Cometa Encke representado por la aplicación Celestia, usando datos adquiridos desde la Tierra.
 
Otra imagen de Encke y su cola (aplicación Celestia).

Estado actual

Este cometa posee en 2017 una edad cometaria de 109 años (un año por cada uno de sus ciclos, que duran unos 3,3 años terrestres), por lo que se le califica como un cometa Matusalén. Se le estima una vida hasta el año 2050-2060: a partir de allí, se convertirá en un asteroide como (3552) Don Quixote.

Su pérdida desmesurada de masa (solo durará unos 120 años cometarios) se debe a que este cometa sublima durante toda su órbita entera, desde afelio hasta perihelio. Actualmente, en sus mayores aproximaciones, apenas alcanza la magnitud 7, cuando otrora alcanzó las magnitudes 3 y 4. A su paso actual por el perihelio, levanta una pequeña coma de polvo y, en contadas ocasiones, una pequeña cola, síntomas de la edad avanzada de este cometa, que en 2050 se calcula que habrá agotado todo su combustible. Cuando este cometa llega a su afelio, prácticamente no se puede distinguir de las estrellas circundantes, llegando entonces a magnitudes cercanas a +17, siendo entonces casi imposible distinguirlo de un asteroide.

El cometa 2P/Encke, ha sido observado en casi todos sus pasos por el perihelio, que son:

  • 31 de enero de 1786
  • 21 de diciembre de 1795
  • 21 de noviembre de 1805
  • 27 de enero de 1819
  • 24 de mayo de 1822
  • 16 de septiembre de 1825
  • 10 de enero de 1829
  • 4 de mayo de 1832
  • 26 de agosto de 1835
  • 19 de diciembre de 1838
  • 12 de abril de 1842
  • 10 de agosto de 1845
  • 26 de noviembre de 1848
  • 15 de marzo de 1852
  • 1 de julio de 1855
  • 18 de octubre de 1858
  • 6 de febrero de 1862
  • 28 de mayo de 1865
  • 15 de septiembre de 1868
  • 29 de diciembre de 1871
  • 13 de abril de 1875
  • 26 de julio de 1878
  • 15 de noviembre de 1881
  • 8 de marzo de 1885
  • 28 de junio de 1888
  • 18 de octubre de 1891
  • 5 de febrero de 1895
  • 27 de mayo de 1898
  • 15 de septiembre de 1901
  • 12 de enero de 1905
  • 1 de mayo de 1908
  • 19 de agosto de 1911
  • 5 de diciembre de 1914
  • 24 de marzo de 1918
  • 13 de julio de 1921
  • 31 de octubre de 1924
  • 19 de febrero de 1928
  • 3 de junio de 1931
  • 15 de septiembre de 1934
  • 27 de diciembre de 1937
  • 17 de abril de 1941
  • 26 de noviembre de 1947
  • 16 de marzo de 1951
  • 2 de julio de 1954
  • 19 de octubre de 1957
  • 5 de febrero de 1961
  • 3 de junio de 1964
  • 22 de septiembre de 1967
  • 9 de enero de 1971
  • 28 de abril de 1974
  • 17 de agosto de 1977
  • 6 de diciembre de 1980
  • 27 de marzo de 1984
  • 17 de julio de 1987
  • 28 de octubre de 1990
  • 9 de febrero de 1994
  • 23 de mayo de 1997
  • 9 de septiembre de 2000
  • 29 de diciembre de 2003
  • 19 de abril de 2007
  • 6 de agosto de 2010
  • 21 de noviembre de 2013
  • 10 de marzo de 2017
  • [NOTA: Estos datos proceden de la web de Seiichi Yoshida, denominada (comet@aerith.net) (Encke 2p)]

Referencias

  1. Herschel, Caroline Lucretia (1876). Herschel, Mrs. John, ed. Memoir and Correspondence of Caroline Herschel. London: John Murray, Albemarle Street. 
  2. Biographical Encyclopedia of Astronomers. p. 924. 
  3. Kronk, Gary. «2P/Encke». Gary W. Kronk's Cometography. Consultado el 5 de julio de 2014. 
  4. «JPL Close-Approach Data: 2P/Encke». 18 de agosto de 2013. Consultado el 6 de octubre de 2013. 
  5. «The Sun Rips off a Comet's Tail». NASA.
  6. «The Sun Rips Off a Comet's Tail». Science@NASA. 1 de octubre de 2007. Consultado el 20 de octubre de 2009. 
  7. «Comet Encke's Tail Ripped Off». 3 de octubre de 2007. Consultado el 21 de febrero de 2017. 
  8. Williams, V.; Kornoš, L.; Williams, I.P. (2006). «The Taurid complex meteor showers and asteroids». Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 36: 103-117. Bibcode:2006CoSka..36..103P. arXiv:0905.1639. 
  9. . Archivado desde el original el 22 de febrero de 2017. Consultado el 21 de febrero de 2017. 
  10. Whipple, 1940; Klačka, 1999).
  11. Rosemary M. Killen; Joseph M. Hahn (10 de diciembre de 2014). «Impact Vaporization as a Possible Source of Mercury’s Calcium Exosphere». Icarus. Bibcode:2015Icar..250..230K. doi:10.1016/j.icarus.2014.11.035. 
  12. M. Killen & Joseph M. Hahn (17 de diciembre de 2014). «Mercury Experiences Seasonal Meteor Showers, Say NASA Scientists». Web Article. Sci-News.com. Consultado el 29 de diciembre de 2014. 
  13. Kresak, L'. (1978). «The Tunguska object - A fragment of Comet Encke». Astronomical Institutes of Czechoslovakia (Astronomical Institutes of Czechoslovakia) 29: 129. Bibcode:1978BAICz..29..129K. 
  14. First Principles
  15. . Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2013. Consultado el 28 de marzo de 2014.  (NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington)

Fuentes

  • Klačka, Jozef (1999). "Meteor Streams of Comet Encke. Taurid Meteor Complex". Abstract
  • Whipple, F.L. (1940). "Photographic meteor studies. III. The Taurid shower." Proc. Amer. Phil. Soc., 83, 711-745.
  • Master, S. and Woldai, T. (2004) The UMM Al Binni structure in the Mesopotamian marshlands of Southern Iraq, as a postulated late holocene meteorite impact crater: geological setting and new LANDSAT ETM + and Aster satellite imagery. Johannesburg, University of Witwatersrand, Economic Geology Research Institute (EGRI), 2004. EGRI - HALL : information circular 382, p. 21   woldai_umm.pdf (1.56 MB)
  • Professor Nayr, Hahs (2002) Geological Researcher at University of Oxford
  • Master, S. and Woldai, T. (2004) Umm al Binni structure, southern Iraq, as a postulated late holocene meteorite impact crater: new satellite imagery and proposals for future research. Presented at the ICSU workshop: comet - asteroid impacts and human society, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, November 27- December 2, 2004. p. 20
  • Hamacher, D. W. (2005) "The Umm Al Binni Structure and Bronze Age Catastrophes", The Artifact: Publications of the El Paso Archaeological Society, Vol. 43
  • Hamacher, D. W. (2006) "Umm al Binni lake: Effects of a possible Holocene bolide impact", Astronomical Society of Australia Meeting 40, #15

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre 2P/Encke.
  • simulación Orbital de JPL (Java) / efemérides
  • 2P/Encke en base de datos de Centro de Planetas Menores
  • Página de Cometografía de Gary W. Kronk para 2/P
  • 2P/Encke en base de datos de CometBase
  • 2P/Encke luz curva por Seiichi Yoshida
  •   Datos: Q166940
  •   Multimedia: Comet Encke / Q166940

encke, cometa, encke, cometa, encke, designación, oficial, cometa, periódico, completa, órbita, alrededor, cada, años, conocido, tener, período, más, corto, cometa, razonablemente, brillante, cometa, cinturón, principal, 311p, panstarrs, más, débil, tiene, per. El cometa Encke o cometa de Encke designacion oficial 2P Encke es un cometa periodico que completa una orbita alrededor del Sol cada 3 3 anos Es conocido por tener el periodo mas corto de un cometa razonablemente brillante el cometa del cinturon principal 311P PANSTARRS mas debil tiene un periodo de 3 2 anos 2P EnckeDescubridorPierre MechainFecha17 de enero de 1786CategoriaEncke type cometOrbita aSol editar datos en Wikidata Imagen de Encke tomada por el Telescopio espacial Spitzer y su leve rastro de luz infrarroja Encke fue registrado por primera vez por Pierre Mechain en 1786 pero no fue reconocido como un cometa periodico hasta 1819 cuando Johann Franz Encke calculo su orbita Al igual que el cometa Halley fue designado de forma inusual con el nombre del astronomo que calculo su orbita y no con el nombre de su descubridor como es habitual Como la mayoria de los cometas tiene un albedo muy bajo reflejando solo el 4 6 de la luz que recibe El diametro del nucleo de Encke es de 4 8 km Indice 1 Descubrimiento 1 1 Historia detallada del descubrimiento 2 orbita 3 Observaciones 4 Lluvias de meteoros 4 1 Lluvia de meteoros en la Tierra 4 2 Lluvia de meteoros en Mercurio 5 Reminiscencias culturales 6 Importancia en la historia cientifica del eter luminifero 7 Galeria de imagenes 8 Estado actual 9 Referencias 10 Fuentes 11 Enlaces externosDescubrimiento EditarComo indica el numero 2 de su designacion oficial el cometa de Encke fue el segundo cometa periodico descubierto despues del cometa Halley designado 1 P Halley Fue observado independientemente por varios astronomos Asi se sabe que Caroline Herschel lo diviso en una segunda visita en 1795 1 y Jean Louis Pons en una tercera ocasion en 1818 2 Su orbita fue calculada por Johann Franz Encke que a traves de laboriosos calculos fue capaz de vincular observaciones de cometas en 1786 designado 2P 1786 B1 1795 2P 1795 V1 1805 2P 1805 U1 y 1818 2P 1818 W1 al mismo objeto En 1819 publico sus conclusiones en la revista Correspondance astronomique y predijo correctamente su vuelta en 1822 2P 1822 L1 Fue divisado de nuevo por Karl Rumker desde el Observatorio de Sidney el 2 de junio de 1822 3 confirmando los calculos de Encke Historia detallada del descubrimiento Editar El cometa Encke fue visto por primera vez en Paris el 17 de enero de 1786 por Pierre Mechain 1744 1804 proximo a la estrella Beta Aquarii Sadalsuud Al dia siguiente comunico su descubrimiento a Charles Messier 1730 1817 quien observo el cometa el dia 19 fecha en que tambien fue divisado por Jean Dominique conde de Cassini 1748 1845 Tenia un nucleo brillante pero carecia de cola El 17 de noviembre de 1795 Caroline Herschel 1750 1848 descubrio un cometa debil sin nucleo mas con una ligera condensacion central de luz cerca de la estrella Gamma Cygni Sadr apenas era visible a simple vista Ese mismo cometa fue observado durante el mes de noviembre por el astronomo aleman Johann Elert Bode 1747 1826 por el frances Alexis Bouvard 1767 1834 y por el medico y astronomo aficionado aleman Heinrich Wilhelm Olbers 1758 1840 La orbita de este astro dejo perplejo a los calculadores ya que no podian traducir las observaciones con ayuda de una parabola Uno de los observadores mas laboriosos y de los que mas se dedicaron al descubrimiento de los cometas fue Jean Louis Pons 1761 1831 A los treinta y nueve anos Pons era portero del Observatorio de Marsella localizo su primer cometa en 1801 en 1813 llevaba descubiertos una docena de ellos ascendiendo de portero a ayudante de astronomo En 1819 dejo el Observatorio de Marsella para irse de director al Observatorio real de Lucca El 26 de noviembre de 1818 Pons descubrio un cometa telescopico en la constelacion de Pegaso y como permanecio visible durante cerca de siete semanas hasta el 12 de enero de 1819 se pudo obtener una larga serie de observaciones y cuyos elementos parabolicos comparados a los de los cometas catalogados en aquella epoca hicieron sospechar que habia sido visto en 1805 y que el mismo Pons ya lo habia observado La sospecha de que pudiera tratarse del mismo cometa se le ocurrio a Dominique Arago 1786 1853 director del Observatorio de Paris cuando Bouvard lo presento en el Bureau des Longitudes pues los elementos orbitales de los dos astros eran muy semejantes En 1819 el astronomo aleman y director del observatorio de Gotha Johann Encke 1791 1865 demostro que a dicho cometa no podia convenirle en modo alguno una orbita parabolica y acometio la empresa de determinar rigurosamente los elementos utilizando el metodo de Gauss gracias al cual se habia podido recuperar el primer asteroide Ceres perdido poco despues de su descubrimiento Y hallo que la orbita era eliptica con un periodo de tres anos y medio Al consultar un catalogo le llamaron la atencion las similitudes entre los elementos que habia calculado y los de los cometas de 1786 1795 y 1805 y penso que podia tratarse del mismo astro Para demostrarlo habia que calcular retrocediendo en el tiempo los efectos de las perturbaciones planetarias cosa que hizo con exito realizando un esfuerzo extraordinario en seis semanas Entre 1786 y 1818 el cometa habia pasado siete veces por el perihelio sin ser visto Este extraordinario trabajo de calculo ha sido premiado por la posteridad vinculando el nombre de Encke al cometa aunque el propio Encke modestamente lo llamo siempre el cometa de Pons En 1824 se le concedio a Encke la medalla de oro de la Royal Astronomical Society y en esta misma ocasion se envio la medalla de plata a Pons que lo habia descubierto El cometa paso junto a Mercurio en 1838 senalando Encke que la masa de este planeta habia de ser muy inferior a la senalada por Pierre Simon Laplace 1749 1827 lo que posteriormente ha sido confirmado orbita EditarLos cometas evolucionan hacia orbitas inestables con el tiempo debido a las perturbaciones y a su desgasificacion Dada la baja inclinacion orbital de Encke respecto a la ecliptica y su breve periodo orbital de 3 anos su orbita es frecuentemente perturbada por los planetas interiores 4 La trayectoria de Encke se situa a tan solo 0 17309 UA unos 26 millones de km de la Tierra distancia minima de interseccion orbital 4 El 4 de julio de 1997 Encke paso a 0 19 UA de la Tierra y el 29 de junio de 2172 hara una aproximacion a unos 0 1735 UA 4 El 18 de noviembre de 2013 paso a 0 02496 UA 3 7 millones de km de Mercurio 4 Los mayores acercamientos a la Tierra generalmente ocurren cada 33 anos Observaciones Editar Una eyeccion de masa coronal arranca la cola del cometa Encke 5 La fallida mision CONTOUR fue lanzada para estudiar los cometas Encke y 73P Schwassmann Wachmann El 20 de abril de 2007 la mision Stereo observo la cola del cometa Encke formada temporalmente por una tormenta magnetica desencadenada por una eyeccion de masa coronal una rafaga de particulas emitidas desde el Sol 6 La cola crecio por detras debido al continuo desprendimiento de polvo y gas por el cometa 7 Se piensa que el objeto proximo a la Tierra 2004 TG10 puede ser un fragmento de Encke 8 Lluvias de meteoros EditarLluvia de meteoros en la Tierra Editar Se piensa que el cometa Encke es el responsable de varios fenomenos relacionados con lluvias de meteoros conocidas como Tauridas que aparecen como Tauridas del Norte y del Sur en noviembre y las Tauridas Beta a finales de junio y principios de julio 9 10 Lluvia de meteoros en Mercurio Editar Igualmente se ha reportado otra lluvia de meteoros ligada a Encke que afecta a Mercurio 11 Mediciones realizadas desde el satelite de la NASA MESSENGER han revelado que Encke puede contribuir a la temporada de lluvias de meteoros sobre Mercurio El Instrumento de Analisis Espectroscopico de la Composicion de la Atmosfera y la Superficie de Mercurio MASCS descubrio picos estacionales de calcio desde que la sonda comenzo a moverse en orbita alrededor del planeta en marzo de 2011 Los picos en los niveles de calcio se cree que pueden ser originados por las pequenas particulas de polvo captadas por el planeta Estas moleculas de calcio se dispersan en la atmosfera en un proceso llamado vaporizacion de impacto Sin embargo el fondo general de polvo interplanetario en el interior del Sistema Solar no puede explicar solo por si mismo los picos periodicos de calcio Esto sugiere que existe una fuente periodica de polvo adicional por ejemplo un campo de desechos cometarios 12 Reminiscencias culturales Editar Un atlas astronomico sobre tela de seda de la Dinastia Han con dibujos de cometas posiblemente relacionados con Encke Distintas teorias han asociado al cometa Encke con impactos cometarios en la Tierra por un lado y con su importancia cultural por otro En relacion con el bolido de Tunguska de 1908 probablemente causado por el impacto de un cuerpo cometario el astronomo checoslovaco Ľubor Kresak postulo que pudo ser un fragmento del cometa Encke 13 Una teoria sostiene que el antiguo simbolo de la esvastica aparecio en una variedad de culturas en todo el mundo en un momento similar y que podria haber sido inspirado por la aparicion de un cometa de cuatro colas con una figura similar siendo la forma de la esvastica una reminiscencia de esta aparicion vease Cometas y el origen de la esvastica El cometa Encke a veces ha sido identificado como el cometa en cuestion En su libro de 1982 Cosmic Serpent pagina 155 Victor Clube y Bill Napier reprodujeron un catalogo chino antiguo de formas cometarias procedentes de los Textos de Mawangdui que incluyen un cometa con forma de esvastica y sugieren que algunos dibujos del cometa fueron relacionados con la desintegracion de un posible progenitor de Encke y de la corriente de meteoroides Tauridas Fred Whipple en su obra Mystery of Comets 1985 pagina 163 senala que el eje polar del cometa Encke es de solo 5 grados con respecto a su plano orbital tal orientacion es ideal para la formacion de un remolino con el aspecto que tanto llamaria la atencion en la antiguedad cuando Encke pudo ser mas activo Importancia en la historia cientifica del eter luminifero EditarEl comportamiento de los periodos de los cometas Encke y Biela se esgrimio como argumento durante la larga polemica cuya evolucion llevo a descartar finalmente la teoria del eter luminifero Durante el siglo XIX el acortamiento observado en sus orbitas se esgrimio en principio como un efecto del arrastre del eter a traves del que se suponia que orbitaban Una referencia de la epoca 14 afirmaba que El cometa de Encke pierde cerca de dos dias en cada periodo sucesivo de 1200 dias El cometa de Biela con un periodo dos veces mayor pierde aproximadamente un dia Es decir los sucesivos retornos de estos cuerpos son acelerados en estas cantidades No se ha encontrado ninguna otra causa de esta irregularidad salvo el supuesto efecto del eter Puesto que el polo de Encke gira en un periodo de 81 anos el cometa acelerara la mitad del tiempo y desacelerara durante la otra mitad ya que la orientacion de la rotacion de los cometas respecto a la posicion relativa desde la que reciben la radiacion solar determina como cambia su orbita debido a la emision de gases hacia adelante o a hacia atras respecto a su trayectoria Por supuesto los autores de este libro de texto de 1860 no podian saber que el polo del cometa vuelve a la misma posicion durante un periodo de tiempo tan largo o que la desgasificacion originara un empuje que cambiase su curso Galeria de imagenes Editar Imagen del cometa Encke en su maxima aproximacion a Mercurio Foto MESSENGER 17 11 2013 15 Cometa Encke representado por la aplicacion Celestia usando datos adquiridos desde la Tierra Otra imagen de Encke y su cola aplicacion Celestia Estado actual EditarEste cometa posee en 2017 una edad cometaria de 109 anos un ano por cada uno de sus ciclos que duran unos 3 3 anos terrestres por lo que se le califica como un cometa Matusalen Se le estima una vida hasta el ano 2050 2060 a partir de alli se convertira en un asteroide como 3552 Don Quixote Su perdida desmesurada de masa solo durara unos 120 anos cometarios se debe a que este cometa sublima durante toda su orbita entera desde afelio hasta perihelio Actualmente en sus mayores aproximaciones apenas alcanza la magnitud 7 cuando otrora alcanzo las magnitudes 3 y 4 A su paso actual por el perihelio levanta una pequena coma de polvo y en contadas ocasiones una pequena cola sintomas de la edad avanzada de este cometa que en 2050 se calcula que habra agotado todo su combustible Cuando este cometa llega a su afelio practicamente no se puede distinguir de las estrellas circundantes llegando entonces a magnitudes cercanas a 17 siendo entonces casi imposible distinguirlo de un asteroide El cometa 2P Encke ha sido observado en casi todos sus pasos por el perihelio que son 31 de enero de 1786 21 de diciembre de 1795 21 de noviembre de 1805 27 de enero de 1819 24 de mayo de 1822 16 de septiembre de 1825 10 de enero de 1829 4 de mayo de 1832 26 de agosto de 1835 19 de diciembre de 1838 12 de abril de 1842 10 de agosto de 1845 26 de noviembre de 1848 15 de marzo de 1852 1 de julio de 1855 18 de octubre de 1858 6 de febrero de 1862 28 de mayo de 1865 15 de septiembre de 1868 29 de diciembre de 1871 13 de abril de 1875 26 de julio de 1878 15 de noviembre de 1881 8 de marzo de 1885 28 de junio de 1888 18 de octubre de 1891 5 de febrero de 1895 27 de mayo de 1898 15 de septiembre de 1901 12 de enero de 1905 1 de mayo de 1908 19 de agosto de 1911 5 de diciembre de 1914 24 de marzo de 1918 13 de julio de 1921 31 de octubre de 1924 19 de febrero de 1928 3 de junio de 1931 15 de septiembre de 1934 27 de diciembre de 1937 17 de abril de 1941 26 de noviembre de 1947 16 de marzo de 1951 2 de julio de 1954 19 de octubre de 1957 5 de febrero de 1961 3 de junio de 1964 22 de septiembre de 1967 9 de enero de 1971 28 de abril de 1974 17 de agosto de 1977 6 de diciembre de 1980 27 de marzo de 1984 17 de julio de 1987 28 de octubre de 1990 9 de febrero de 1994 23 de mayo de 1997 9 de septiembre de 2000 29 de diciembre de 2003 19 de abril de 2007 6 de agosto de 2010 21 de noviembre de 2013 10 de marzo de 2017 NOTA Estos datos proceden de la web de Seiichi Yoshida denominada comet aerith net Encke 2p dd Referencias Editar Herschel Caroline Lucretia 1876 Herschel Mrs John ed Memoir and Correspondence of Caroline Herschel London John Murray Albemarle Street Biographical Encyclopedia of Astronomers p 924 Kronk Gary 2P Encke Gary W Kronk s Cometography Consultado el 5 de julio de 2014 a b c d JPL Close Approach Data 2P Encke 18 de agosto de 2013 Consultado el 6 de octubre de 2013 The Sun Rips off a Comet s Tail NASA The Sun Rips Off a Comet s Tail Science NASA 1 de octubre de 2007 Consultado el 20 de octubre de 2009 Comet Encke s Tail Ripped Off 3 de octubre de 2007 Consultado el 21 de febrero de 2017 Williams V Kornos L Williams I P 2006 The Taurid complex meteor showers and asteroids Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso 36 103 117 Bibcode 2006CoSka 36 103P arXiv 0905 1639 Beta Taurids 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