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Plano invariable

Inclinación al plano invariable para los gigantes gaseosos:
Año Júpiter Saturno Urano Neptuno
2009[1] 0.32° 0.93° 1.02° 0.72°
142400[2] 0.48° 0.79° 1.04° 0.55°
168000[3] 0.23° 1.01° 1.12° 0.55°

El plano invariable de un sistema planetario, también llamado plano invariable de Laplace, es el plano que pasa por su baricentro (centro de masa) perpendicular al vector de su momento angular. En el sistema solar, alrededor del 98% de este efecto es producido por los momentos angulares de la órbita de los cuatro planetas jovianos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). El plano invariable es de 0.5° al plano orbital de Júpiter,[1]​ y puede ser considerado como el promedio ponderado de todas las órbitas planetarias y planos rotacionales.

Este plano es a veces llamado el "Laplaciano" o "plano de Laplace" o el "plano invariable de Laplace", aunque el plano de Laplace con mayor frecuencia se refiere al concepto relacionado con la precesión del plano orbital. No se deben confundir, sin embargo, surgen de la obra de (y por lo menos a veces el nombre de) el astrónomo francés Pierre Simon Laplace.[4]​ Las dos son equivalentes solo en el caso de que todos los perturbadores y las resonancias estén lejos del cuerpo de precesión. El plano invariable deriva simplemente de la suma de momentos angulares, que es "invariable" sobre todo el sistema, mientras que el plano de Laplace puede ser diferente para diferentes objetos en órbita dentro de un sistema. Laplace llamado el plano invariable, el plano de superficies máximas, donde el área es el producto del radio y su cambio de horario diferenciado dR/dt, es decir, su velocidad, multiplicada por la masa.

Inclinación
Nombre Inclinación
a la eclíptica
Inclinación al
ecuador del Sol
Inclinación
al plano invariable[1]
Terrestres Mercurio 7.01° 3.38° 6.34°
Venus 3.39° 3.86° 2.19°
Tierra 7.155° 1.57°
Marte 1.85° 5.65° 1.67°
Gigantes
gaseosos
Júpiter 1.31° 6.09° 0.32°
Saturno 2.49° 5.51° 0.93°
Urano 0.77° 6.48° 1.02°
Neptuno 1.77° 6.43° 0.72°

Descripción

La magnitud del vector de momento angular orbital de un planeta es  , donde   es el radio orbital del planeta (desde el baricentro),   es la masa del planeta, y   es la velocidad orbital. La de Júpiter aporta la mayor parte del momento angular del Sistema Solar, el 60,3%. Luego Saturno en un 24,5%, Neptuno en 7,9%, y Urano en 5,3%. El Sol forma un contrapeso a todos los planetas, porque está cerca del baricentro cuando Júpiter está en un lado y los otros tres planetas jovianos son diametralmente opuestas en el otro lado, pero el Sol se mueve a 2.17 radios solares de distancia desde el baricentro cuando todos los planetas jovianos están en línea en el otro lado. Los momentos angulares orbitales del Sol y los planetas no jovianos, lunas y menores cuerpos del sistema solar, así como las cantidades de movimiento de rotación axial de todos los cuerpos, incluyendo el Sol, el total de solo el 2%.

Si todos los cuerpos del sistema solar fueran puntos de masas, o si la distribución de cuerpos rígidos fuera de forma esférica de masa simétrica, luego un plano invariable definido en órbitas solo, sería verdaderamente invariable y que constituirían un marco de referencia inercial. Pero casi ninguno lo es, lo que permite la transferencia de una cantidad muy pequeña de los momentos de rotación axial de revoluciones orbitales debido a la fricción de las mareas y de los cuerpos no esféricos. Esto causa un cambio en la magnitud del momento angular, así como un cambio en su dirección (precesión), ya que los ejes de rotación no son paralelos a los ejes de la órbita. Sin embargo, estos cambios son muy pequeños en comparación con las cantidades de movimiento angular total del sistema, y para casi todos los fines de que el plano puede considerarse invariable cuando se trabaja con la dinámica de Newton.

Posición

Todos los planos de las órbitas planetarias bambolean alrededor de todo el plano invariable, lo que significa que gira alrededor de su eje, mientras que sus inclinaciones para esta varean, las cuales son causadas por la perturbación gravitacional de otros planetas. La de la Tierra rota con un período de casi 100.000 años y con una inclinación que varía de 0.1° a 3°. Si a largo plazo se llevan a cabo los cálculos[cita requerida] con respecto a la eclíptica actual, que está inclinado con respecto al plano invariable en alrededor de 1.5°,[1]​ el cual parece rotar con un período de 70,000 años y una inclinación que varía entre 0° y 4°. En concreto, la órbita de la Tierra (la eclíptica) está inclinado con respecto al plano invariable en 1°34'59"−18"T, donde T es el número de siglos, desde 1900. Para J2000.0 el valor es de 1°34'43.3".[5]​ La inclinación de la órbita de Júpiter en el plano invariable varía en el rango de 14'-28 '.

Referencias

  1. (en inglés). 3 de abril de 2009. Archivado desde el original el 20 de abril de 2009. Consultado el 16 de junio de 2011.  (producido por )
  2. (en inglés). 8 de abril de 2009. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2011. Consultado el 16 de junio de 2011.  (producido con Solex 10)
  3. (en inglés). 6 de abril de 2009. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2011. Consultado el 16 de junio de 2011.  (producido con Solex 10)
  4. La Place, Marquis de (Pierre Simon Laplace). Mécanique Céleste, traducido al inglés por Nathaniel Bowditch. Boston: 1829, en cuatro volúmenes (1829–1839). véase volumen I, capítulo V, especialmente la página 121. Producción original; Traite de mécanique céleste (Tratado en Mecánica Celeste) en cinco volúmenes, 1799–1825.
  5. Aurthur N. Cox, ed., Allen's Astrophysical Quantities (cuarta edición, New York: Springer-Verlag, 2000) 294.

Véase también

Enlaces externos

  •   Datos: Q2556676

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Inclinacion al plano invariable para los gigantes gaseosos Ano Jupiter Saturno Urano Neptuno2009 1 0 32 0 93 1 02 0 72 142400 2 0 48 0 79 1 04 0 55 168000 3 0 23 1 01 1 12 0 55 El plano invariable de un sistema planetario tambien llamado plano invariable de Laplace es el plano que pasa por su baricentro centro de masa perpendicular al vector de su momento angular En el sistema solar alrededor del 98 de este efecto es producido por los momentos angulares de la orbita de los cuatro planetas jovianos Jupiter Saturno Urano y Neptuno El plano invariable es de 0 5 al plano orbital de Jupiter 1 y puede ser considerado como el promedio ponderado de todas las orbitas planetarias y planos rotacionales Este plano es a veces llamado el Laplaciano o plano de Laplace o el plano invariable de Laplace aunque el plano de Laplace con mayor frecuencia se refiere al concepto relacionado con la precesion del plano orbital No se deben confundir sin embargo surgen de la obra de y por lo menos a veces el nombre de el astronomo frances Pierre Simon Laplace 4 Las dos son equivalentes solo en el caso de que todos los perturbadores y las resonancias esten lejos del cuerpo de precesion El plano invariable deriva simplemente de la suma de momentos angulares que es invariable sobre todo el sistema mientras que el plano de Laplace puede ser diferente para diferentes objetos en orbita dentro de un sistema Laplace llamado el plano invariable el plano de superficies maximas donde el area es el producto del radio y su cambio de horario diferenciado dR dt es decir su velocidad multiplicada por la masa InclinacionNombre Inclinaciona la ecliptica Inclinacion alecuador del Sol Inclinacional plano invariable 1 Terrestres Mercurio 7 01 3 38 6 34 Venus 3 39 3 86 2 19 Tierra 0 7 155 1 57 Marte 1 85 5 65 1 67 Gigantesgaseosos Jupiter 1 31 6 09 0 32 Saturno 2 49 5 51 0 93 Urano 0 77 6 48 1 02 Neptuno 1 77 6 43 0 72 Indice 1 Descripcion 2 Posicion 3 Referencias 4 Vease tambien 5 Enlaces externosDescripcion EditarLa magnitud del vector de momento angular orbital de un planeta es L R M V displaystyle L RMV donde R displaystyle R es el radio orbital del planeta desde el baricentro M displaystyle M es la masa del planeta y V displaystyle V es la velocidad orbital La de Jupiter aporta la mayor parte del momento angular del Sistema Solar el 60 3 Luego Saturno en un 24 5 Neptuno en 7 9 y Urano en 5 3 El Sol forma un contrapeso a todos los planetas porque esta cerca del baricentro cuando Jupiter esta en un lado y los otros tres planetas jovianos son diametralmente opuestas en el otro lado pero el Sol se mueve a 2 17 radios solares de distancia desde el baricentro cuando todos los planetas jovianos estan en linea en el otro lado Los momentos angulares orbitales del Sol y los planetas no jovianos lunas y menores cuerpos del sistema solar asi como las cantidades de movimiento de rotacion axial de todos los cuerpos incluyendo el Sol el total de solo el 2 Si todos los cuerpos del sistema solar fueran puntos de masas o si la distribucion de cuerpos rigidos fuera de forma esferica de masa simetrica luego un plano invariable definido en orbitas solo seria verdaderamente invariable y que constituirian un marco de referencia inercial Pero casi ninguno lo es lo que permite la transferencia de una cantidad muy pequena de los momentos de rotacion axial de revoluciones orbitales debido a la friccion de las mareas y de los cuerpos no esfericos Esto causa un cambio en la magnitud del momento angular asi como un cambio en su direccion precesion ya que los ejes de rotacion no son paralelos a los ejes de la orbita Sin embargo estos cambios son muy pequenos en comparacion con las cantidades de movimiento angular total del sistema y para casi todos los fines de que el plano puede considerarse invariable cuando se trabaja con la dinamica de Newton Posicion EditarTodos los planos de las orbitas planetarias bambolean alrededor de todo el plano invariable lo que significa que gira alrededor de su eje mientras que sus inclinaciones para esta varean las cuales son causadas por la perturbacion gravitacional de otros planetas La de la Tierra rota con un periodo de casi 100 000 anos y con una inclinacion que varia de 0 1 a 3 Si a largo plazo se llevan a cabo los calculos cita requerida con respecto a la ecliptica actual que esta inclinado con respecto al plano invariable en alrededor de 1 5 1 el cual parece rotar con un periodo de 70 000 anos y una inclinacion que varia entre 0 y 4 En concreto la orbita de la Tierra la ecliptica esta inclinado con respecto al plano invariable en 1 34 59 18 T donde T es el numero de siglos desde 1900 Para J2000 0 el valor es de 1 34 43 3 5 La inclinacion de la orbita de Jupiter en el plano invariable varia en el rango de 14 28 Referencias Editar a b c d MeanPlane plano invariable for 2009 04 03 en ingles 3 de abril de 2009 Archivado desde el original el 20 de abril de 2009 Consultado el 16 de junio de 2011 producido por Solex 10 MeanPlane Plano invariable para 142400 01 01 en ingles 8 de abril de 2009 Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2011 Consultado el 16 de junio de 2011 producido con Solex 10 MeanPlane Plano invariable para 168000 01 01 en ingles 6 de abril de 2009 Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2011 Consultado el 16 de junio de 2011 producido con Solex 10 La Place Marquis de Pierre Simon Laplace Mecanique Celeste traducido al ingles por Nathaniel Bowditch Boston 1829 en cuatro volumenes 1829 1839 vease volumen I capitulo V especialmente la pagina 121 Produccion original Traite de mecanique celeste Tratado en Mecanica Celeste en cinco volumenes 1799 1825 Aurthur N Cox ed Allen s Astrophysical Quantities cuarta edicion New York Springer Verlag 2000 294 Vease tambien EditarEcliptica Plano orbital PrecesionEnlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion total derivada de Invariable plane de la Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de 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