Articulo de referencia

Lista de objetos en los puntos de Lagrange

Esta es una lista de objetos conocidos que ocupan, han ocupado o está previsto que ocupen cualquiera de los cinco puntos de Lagrange de los sistemas de dos cuerpos en el espacio...

Esta es una lista de objetos conocidos que ocupan, han ocupado o está previsto que ocupen cualquiera de los cinco puntos de Lagrange de los sistemas de dos cuerpos en el espacio.

Diagrama que muestra los cinco puntos de Lagrange en un sistema de dos cuerpos.

Puntos de Lagrange Sol-Tierra

Sol-Tierra L 1

L1 es el punto de Lagrange situado aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección al Sol .

Investigaciones anteriores

  • El Explorador Internacional de Cometas , anteriormente Explorador Internacional Sol-Tierra 3 (ISEE-3), se desvió del punto L1 en 1983 para una misión de encuentro con un cometa. Actualmente se encuentra en órbita heliocéntrica . El punto L1 del sistema Sol-Tierra es también el punto al que la misión de reinicio del ISEE-3 intentaba regresar como primera fase de una misión de recuperación (hasta el 25 de septiembre de 2014, todos los esfuerzos fracasaron y se perdió el contacto). [ 1 ]
  • La sonda Genesis de la NASA recolectó muestras de viento solar en el punto L1 desde el 3 de diciembre de 2001 hasta el 1 de abril de 2004, fecha en que regresó la cápsula de muestras a la Tierra. Regresó brevemente a finales de 2004 antes de ser puesta en órbita heliocéntrica a principios de 2005.
  • LISA Pathfinder (LPF) fue lanzada el 3 de diciembre de 2015 y llegó al punto L1 el 22 de enero de 2016, donde, entre otros experimentos, probó la tecnología necesaria para que (e)LISA detectara ondas gravitacionales. LISA Pathfinder utilizó un instrumento compuesto por dos pequeños cubos de aleación de oro.
  • El orbitador Chang'e 5 [ 2 ] (durante la misión extendida. Después de transportar muestras lunares de regreso a la Tierra en 2020, el módulo de transporte fue enviado a L 1 donde está estacionado permanentemente para realizar observaciones limitadas de la Tierra y el Sol).

Sondas presentes

  • El Observatorio Climático del Espacio Profundo (DSCOVR), diseñado para obtener imágenes de la Tierra iluminada por el sol en 10 longitudes de onda (EPIC) y monitorear la radiación total reflejada (NISTAR). Lanzado el 11 de febrero de 2015, comenzó a orbitar L 1 el 8 de junio de 2015 para estudiar el viento solar y sus efectos en la Tierra. [ 3 ] El DSCOVR es conocido extraoficialmente como GORESAT, porque lleva una cámara siempre orientada hacia la Tierra y captura fotos de fotograma completo del planeta similares a las de la Canica Azul . Este concepto fue propuesto por el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, en 1998 [ 4 ] y fue una pieza central en su película de 2006, Una verdad incómoda . [ 5 ]
  • Aditya-L1 fue lanzado con éxito el 2 de septiembre de 2023 y entró en la órbita de halo alrededor del punto de Lagrange el 6 de enero de 2024. [ 6 ] Es una misión de observación solar de ISRO . Estudiará la atmósfera solar, las tormentas magnéticas solares y su impacto en el medio ambiente alrededor de la Tierra. [ 7 ]
  • IMAP , lanzado en septiembre de 2025 [ 8 ] [ 9 ]
  • SWFO-L1 , lanzado en septiembre de 2025 [ 8 ]
  • Observatorio Geocorona Carruthers , lanzado en septiembre de 2025 [ 8 ] [ 10 ]

Sondeos planificados

Sol-Tierra L 2

L2 es el punto de Lagrange situado aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol. Las naves espaciales en el punto L2 Sol-Tierra se encuentran en una órbita de Lissajous hasta que son desmanteladas, momento en el que se las envía a una órbita heliocéntrica de desecho .

Investigaciones anteriores

Animación de la trayectoria de la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson desde el 1 de julio de 2001 hasta el 7 de abril de 2009. WMAP · Tierra     
  • 2001 – 2010: La sonda de anisotropía de microondas Wilkinson (WMAP) de la NASA [ 13 ] observó el fondo cósmico de microondas. Fue trasladada a una órbita heliocéntrica para evitar representar un peligro para futuras misiones.
  • 2003 – 2004: WIND de la NASA . La nave espacial pasó a la órbita terrestre, antes de dirigirse al punto L 1 , donde permanece en servicio. [ 14 ]
  • 2009 – 2013: [ 15 ] El Observatorio Espacial Herschel de la ESA agotó su suministro de helio líquido y fue trasladado del punto lagrangiano en junio de 2013.
  • 2009 – 2013: Al finalizar su misión, la nave espacial Planck de la ESA fue colocada en una órbita heliocéntrica y desactivada para evitar que pusiera en peligro futuras misiones.
  • 2011 – 2012: Chang'e 2 de la CNSA . [ 16 ] [ 17 ] Chang'e 2 fue colocado en una órbita heliocéntrica que lo llevó más allá del asteroide cercano a la Tierra 4179 Toutatis .
  • El orbitador Chang'e 6 de la CNSA
  • 2013 – 2025: Los propulsores de la misión Gaia de la ESA alejaron la nave espacial del punto L2 el 27 de marzo de 2025 y la colocaron en una órbita de retiro estable alrededor del Sol que minimizará la posibilidad de que se acerque a menos de 10 millones de kilómetros de la Tierra durante al menos el próximo siglo.

Sondas presentes

Gaia y el Telescopio Espacial James Webb orbitan alrededor del sistema Sol-Tierra L 2

Sondeos planificados

Sondeos cancelados

Sol-Tierra L 3

L3 es el punto de Lagrange Sol-Tierra , situado en el lado del Sol opuesto a la Tierra, ligeramente fuera de su órbita. La comunicación directa con las naves espaciales en esta posición está bloqueada por el Sol.

  • No se conocen objetos en esta posición orbital.

Sol-Tierra L 4

L4 es el punto de Lagrange Sol-Tierra situado cerca de la órbita terrestre, a 60° por delante de la Tierra .

  • El asteroide (706765) 2010 TK 7 es el primer compañero de la Tierra descubierto con órbita de renacuajo , orbitando L 4 ; al igual que la Tierra, su distancia media al Sol es de aproximadamente una unidad astronómica .
  • El asteroide (614689) 2020 XL 5 es el segundo troyano terrestre, confirmado en noviembre de 2021, que oscila alrededor de L 4 en una órbita de renacuajo y se espera que permanezca allí durante al menos 4000 años, hasta que Venus lo desestabilice. [ 18 ]
  • STEREO A (Observatorio de Relaciones Solar-Terrestres – Ahead) realizó su paso más cercano a L 4 en septiembre de 2009, en su órbita alrededor del Sol, ligeramente más rápida que la Tierra. [ 19 ]
  • La sonda OSIRIS-REx pasó cerca del punto L4 y realizó un estudio en busca de asteroides entre el 9 y el 20 de febrero de 2017.

Sol-Tierra L 5

L5 , u órbita terrestre posterior, es el punto de Lagrange Sol-Tierra situado cerca de la órbita terrestre, a 60° detrás de la Tierra .

  • El asteroide (419624) 2010 SO 16 , en una órbita compañera en forma de herradura con la Tierra, se encuentra actualmente cerca de L 5 pero con una gran inclinación.
  • STEREO B (Observatorio de Relaciones Solar-Terrestres – Detrás) realizó su paso más cercano a L 5 en octubre de 2009, en su órbita alrededor del Sol, ligeramente más lenta que la Tierra. [ 19 ]
  • El telescopio espacial Spitzer se encuentra en una órbita heliocéntrica que sigue a la Tierra, alejándose a una velocidad aproximada de 0,1 UA por año. Entre 2013 y 2015, aproximadamente, pasó por el punto L 5 en su órbita.
  • Hayabusa2 pasó cerca de L 5 durante la primavera de 2017 y tomó imágenes del área circundante para buscar troyanos terrestres el 18 de abril de 2018. [ 20 ]

Planificado

Puntos de Lagrange Tierra-Luna

Tierra-Luna L2

Tierra-Luna L4 y L5

Investigaciones anteriores

Objetos propuestos

Puntos de Lagrange Sol-Venus

L4

Puntos de Lagrange Sol-Marte

Sol–Marte L1

Objetos propuestos

L4 y L5 del Sol y Marte

Los asteroides situados en los puntos lagrangianos Sol-Marte L4 y L5 a veces se denominan troyanos de Marte , con la " t" minúscula, ya que "asteroide troyano" se definió originalmente como un término para los asteroides lagrangianos de Júpiter. También pueden denominarse asteroides lagrangianos de Marte.

L4

L5

Fuente: Centro de Planetas Menores

Puntos de Lagrange Sol-Ceres

Puntos de Lagrange Sol-Júpiter

Los asteroides situados en los puntos de Lagrange L 4 y L 5 del sistema Sol-Júpiter se conocen como asteroides troyanos de Júpiter o simplemente asteroides troyanos .

L4

L5

L4 y L5

Puntos de Lagrange Saturno-Tetis

L4

L5

Puntos de Lagrange Saturno-Dione

L4

L5

  • Polydeuces sigue una órbita de "renacuajo" alrededor de L 5

Puntos de Lagrange Sol-Urano

L3

  • 83982 Crantor , sigue una órbita en forma de herradura alrededor de L 3

L4

Puntos de Lagrange Sol-Neptuno

Los planetas menores en los puntos lagrangianos Sol-Neptuno L 4 y L 5 se denominan troyanos de Neptuno , con t minúscula , ya que "asteroide troyano" se definió originalmente como un término para los asteroides lagrangianos de Júpiter.

Datos de: Centro de Planetas Menores

L4

L5

Tablas de misiones

Clave de colores: Misión no realizada o planificada . Misión en ruta o en curso (incluidas las extensiones de misión). Misión en el punto de Lagrange completada con éxito (o parcialmente con éxito).      

Misiones futuras y propuestas

Véase también

Notas a pie de página

  1. "ISEE-3 está en modo seguro". Space College. 25 de septiembre de 2014. "Las estaciones terrestres que escuchan ISEE-3 no han podido obtener señal desde el martes 16".
  2. 1 2 "Actualizaciones de la misión de prueba Chang'e 5" . Spaceflight 101. Consultado el 14 de diciembre de 2014 .
  3. Departamento de Comercio de EE. UU., Servicio de Satélites e Información de la NOAA. "Servicio de Satélites e Información de la NOAA (NESDIS)" . Archivado del original el 8 de junio de 2015.
  4. "Por fin: el sueño satelital de Al Gore despega" . USA TODAY . 7 de febrero de 2015.
  5. Mellow, Craig (agosto de 2014). "El satélite de Al Gore". Air & Space/Smithsonian. Consultado el 12 de diciembre de 2014.
  6. Kumar, Chethan (6 de enero de 2024). "Aditya alcanza la órbita de halo alrededor del punto L1, el estudio del Sol comenzará pronto" . The Times of India . Consultado el 6 de enero de 2024 .
  7. "Misión Aditya L1: Actualizaciones en vivo del lanzamiento de Aditya L1: La nave espacial Aditya L1 se separó con éxito del cohete PSLV y ahora se dirige al punto L1 Sol-Tierra. ISRO declara que la misión se ha cumplido" . The Economic Times . 2 de septiembre de 2023. Archivado del original el 3 de septiembre de 2023. Consultado el 2 de septiembre de 2023 .
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  19. 1 2 NASA - Únete a STEREO y explora los "estacionamientos" gravitacionales que podrían guardar el secreto del origen de la Luna.
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