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lunas galileanas

Montaje de las cuatro lunas galileanas de Júpiter en una imagen compuesta que muestra parte de Júpiter y sus tamaños relativos (las posiciones son ilustrativas, no reales). De a...

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Montaje de las cuatro lunas galileanas de Júpiter en una imagen compuesta que muestra parte de Júpiter y sus tamaños relativos (las posiciones son ilustrativas, no reales). De arriba abajo: Io , Europa , Ganímedes , Calisto .

Las lunas galileanas ( / ˌ ɡ æ l ɪ ˈ l . ə n / ), [ 1 ] o satélites galileanos , son las cuatro lunas más grandes de Júpiter . Son, en orden descendente de tamaño, Ganímedes , Calisto , Io y Europa . Son los objetos del Sistema Solar más fácilmente visibles después de Saturno , el más tenue de los planetas clásicos ; aunque su cercanía al brillante Júpiter hace que la observación a simple vista sea muy difícil, se ven fácilmente con binoculares comunes , incluso en condiciones de cielo nocturno con alta contaminación lumínica . La invención del telescopio permitió a los astrónomos descubrir las lunas en 1610. Gracias a esto, se convirtieron en los primeros objetos del Sistema Solar descubiertos desde que los humanos comenzaron a rastrear los planetas clásicos, y los primeros objetos encontrados orbitando algún planeta más allá de la Tierra.

Son lunas de masa planetaria y se encuentran entre los objetos más grandes del Sistema Solar . Las cuatro, junto con Titán , Tritón y la Luna de la Tierra, son más grandes que cualquiera de los planetas enanos del Sistema Solar . La mayor, Ganímedes, es la luna más grande del Sistema Solar y supera al planeta Mercurio en tamaño (aunque no en masa). Calisto es solo un poco más pequeña que Mercurio en tamaño; las más pequeñas, Io y Europa, tienen aproximadamente el tamaño de la Luna. Las tres lunas interiores —Io, Europa y Ganímedes— están en resonancia orbital 4:2:1 entre sí. Mientras que las lunas galileanas son esféricas, todas las demás lunas de Júpiter tienen formas irregulares porque son demasiado pequeñas para que su propia gravedad las atraiga a esferas.

Las lunas galileanas reciben su nombre de Galileo Galilei , quien las observó en diciembre de 1609 o enero de 1610 y las reconoció como satélites de Júpiter en marzo de 1610; [ 2 ] siguieron siendo las únicas lunas conocidas de Júpiter hasta el descubrimiento de la quinta luna más grande de Júpiter, Amaltea, en 1892. [ 3 ] Galileo inicialmente llamó a su descubrimiento Cosmica Sidera (" estrellas de Cosimo") o estrellas mediceas , pero los nombres que finalmente prevalecieron fueron elegidos por Simon Marius . Marius descubrió las lunas de forma independiente casi al mismo tiempo que Galileo, el 8 de enero de 1610, y les dio sus nombres individuales actuales, inspirados en personajes mitológicos que Zeus sedujo o raptó , sugeridos por Johannes Kepler en su Mundus Jovialis , publicado en 1614. [ 4 ] Su descubrimiento demostró la importancia del telescopio como herramienta para los astrónomos al probar que existían objetos en el espacio que no se pueden ver a simple vista. El descubrimiento de cuerpos celestes que orbitan alrededor de algo distinto a la Tierra asestó un duro golpe al sistema mundial ptolemaico , entonces aceptado (entre los europeos cultos) , una teoría geocéntrica en la que todo orbita alrededor de la Tierra.

Historia

Pre-descubrimiento

Fotografía de Júpiter y sus lunas galileanas, que muestra cómo se ven con binoculares.

Los registros astronómicos chinos informan que en el año 365 a. C., Gan De detectó a simple vista lo que podría haber sido una luna de Júpiter, probablemente Ganímedes. [ 5 ] Sin embargo, Gan De informó que el color del compañero era rojizo, lo cual es desconcertante ya que las lunas son demasiado tenues para que su color se perciba a simple vista. [ 6 ] Shi Shen y Gan De realizaron juntos observaciones bastante precisas de los cinco planetas principales. [ 7 ] [ 8 ] Si el compañero es realmente Ganímedes, esto podría ser anterior al descubrimiento de Galileo en aproximadamente dos milenios. [ 9 ]

Descubrimiento

Observaciones de Galileo Galilei del 13 de enero de 1610 en un manuscrito que anota las posiciones de las lunas jovianas, con una representación moderna de sus posiciones.

Como resultado de las mejoras que Galileo Galilei realizó al telescopio , con una capacidad de aumento de 20×, [ 10 ] pudo observar cuerpos celestes con mayor nitidez que antes. Esto le permitió a Galileo observar en enero de 1610 lo que se conoció como las lunas galileanas. [ 11 ] [ 12 ]

El 7 de enero de 1610, Galileo escribió una carta que contenía la primera mención de las lunas de Júpiter. En ese momento, solo vio tres de ellas y creyó que eran estrellas fijas cercanas a Júpiter. Resultó ser Ganímedes, Calisto y la luz combinada de Io y Europa . La noche siguiente notó que se habían movido. El 13 de enero, vio las cuatro a la vez por primera vez, pero ya había visto cada una de las lunas al menos una vez antes de esa fecha. Para el 15 de enero, Galileo concluyó que las estrellas eran en realidad cuerpos que orbitaban Júpiter . [ 13 ] [ 14 ] Continuó observando estos orbes celestes hasta el 2 de marzo de 1610.

El descubrimiento de Galileo demostró la importancia del telescopio como herramienta para los astrónomos, al mostrar que existían objetos en el espacio por descubrir que hasta entonces habían permanecido invisibles a simple vista. Más importante aún, el descubrimiento de cuerpos celestes orbitando algo distinto a la Tierra asestó un golpe al sistema mundial ptolemaico , entonces aceptado, que sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. [ 15 ] El Sidereus Nuncius ( Mensajero Estelar ) de Galileo, del 13 de marzo de 1610 , en el que anunciaba observaciones celestes realizadas con su telescopio, no menciona explícitamente el heliocentrismo copernicano , una teoría que situaba al Sol en el centro del universo. Sin embargo, Galileo aceptó la teoría copernicana. [ 11 ]

Simon Marius afirmó haber realizado otra observación, y posteriormente informó haber observado las lunas en noviembre de 1609, con un primer registro escrito el 29 de diciembre de 1609. [ 16 ] Sin embargo, debido a que no publicó estos hallazgos hasta después de Galileo, existe cierto grado de incertidumbre en torno a sus registros. [ 16 ] Más tarde, se descubrió que había utilizado el antiguo calendario juliano , mientras que Galileo utilizó el moderno calendario gregoriano . Así pues, de hecho, Marius observó las lunas por primera vez el 8 de enero de 1610, un día después de Galileo. [ 17 ]

Nombres

Las estrellas de Medician en el Sidereus Nuncius (el 'mensajero estrellado'), 1610. Las lunas están dibujadas en posiciones cambiantes.
Un Jovilabe : [ 18 ] un aparato de mediados del siglo XVIII para demostrar las órbitas de los satélites de Júpiter

En 1605, Galileo había sido empleado como tutor de matemáticas de Cosimo de' Medici . En 1609, Cosimo se convirtió en el Gran Duque Cosimo II de Toscana . Galileo, buscando el mecenazgo de su ahora rico antiguo alumno y su poderosa familia, utilizó el descubrimiento de las lunas de Júpiter para obtenerlo. [ 11 ] El 13 de febrero de 1610, Galileo escribió al secretario del Gran Duque: [ 11 ]

Dios me ha concedido la gracia de poder, mediante una señal tan singular, revelar a mi Señor mi devoción y el deseo que tengo de que su glorioso nombre viva en igualdad de condiciones entre las estrellas, y puesto que me corresponde a mí, el primer descubridor, nombrar estos nuevos planetas, deseo, imitando a los grandes sabios que colocaron a los más excelentes héroes de aquella época entre las estrellas, inscribir en ellos el nombre del Serenísimo Gran Duque.

Galileo inicialmente llamó a su descubrimiento Cosmica Sidera ("las estrellas de Cosimo"), en honor únicamente a Cosimo. [ a ] ​​El secretario de Cosimo sugirió cambiar el nombre a Medicea Sidera ("las estrellas Medicia "), en honor a los cuatro hermanos Medici (Cosimo, Francesco, Carlo y Lorenzo). [ 11 ] El descubrimiento fue anunciado en el Sidereus Nuncius ("Mensajero Estelar"), publicado en Venecia en marzo de 1610, menos de dos meses después de las primeras observaciones.

El 12 de marzo de 1610, Galileo escribió su carta dedicatoria al duque de Toscana, y al día siguiente envió una copia al Gran Duque, con la esperanza de obtener su apoyo lo antes posible. El 19 de marzo, envió al Gran Duque el telescopio que había utilizado para observar por primera vez las lunas de Júpiter, junto con una copia oficial de Sidereus Nuncius ( El Mensajero Estelar ) que, siguiendo el consejo del secretario, denominaba a las cuatro lunas Estrellas Medician. [ 11 ] En su introducción dedicatoria, Galileo escribió: [ 11 ]

Apenas han comenzado a brillar en la tierra las gracias inmortales de tu alma, estrellas resplandecientes se ofrecen en los cielos, las cuales, como lenguas, hablarán y celebrarán tus excelentísimas virtudes por siempre. Contempla, pues, cuatro estrellas reservadas para tu ilustre nombre  ... que  ... realizan sus viajes y órbitas con asombrosa velocidad alrededor de la estrella de Júpiter  ... como hijos de la misma familia  ... En efecto, parece que el Creador mismo de las estrellas, con claros argumentos, me exhortó a llamar a estos nuevos planetas con el ilustre nombre de Tu Alteza antes que a todos los demás.

Otros nombres propuestos incluyen:

Los nombres que finalmente prevalecieron fueron elegidos por Simon Marius , quien había descubierto las lunas de forma independiente casi al mismo tiempo que Galileo. A sugerencia de Johannes Kepler , las nombró en honor a cuatro amantes del dios Zeus (el equivalente griego de Júpiter) en su Mundus Jovialis (publicado en 1614): [ 20 ]

Júpiter es muy criticado por los poetas debido a sus amores irregulares. Tres doncellas son mencionadas especialmente por haber sido cortejadas clandestinamente por Júpiter con éxito: Io, hija del río Ínaco; Calisto, de Licaón; y Europa, de Agenor. Luego estaba Ganímedes, el apuesto hijo del rey Tros, a quien Júpiter, transformado en águila, transportó al cielo sobre su lomo, según cuentan los poetas de forma fabulosa  ... Por lo tanto, creo que no habré obrado mal si a la Primera la llamo Io, a la Segunda Europa, a la Tercera, por su majestuosidad de luz, Ganímedes, y a la Cuarta Calisto  ... Esta idea, y los nombres particulares dados, me fueron sugeridos por Kepler, astrónomo imperial, cuando nos encontramos en la feria de Ratisbona en octubre de 1613. Así que, si, a modo de broma, y ​​en recuerdo de nuestra amistad entonces iniciada, lo llamo copadre de estas cuatro estrellas, tampoco habré obrado mal.

Galileo se negó rotundamente a usar los nombres de Mario e inventó, como resultado, el sistema de numeración que aún se utiliza hoy en día, junto con los nombres propios de las lunas. Los números van desde Júpiter hacia afuera, así, I, II, III y IV para Io, Europa, Ganímedes y Calisto, respectivamente. [ 21 ] Galileo usó este sistema en sus cuadernos, pero nunca lo publicó. [ 20 ] Los nombres numerados (Júpiter x ) se usaron hasta mediados del siglo XX, cuando se descubrieron otras lunas interiores y los nombres de Mario se generalizaron. [ 21 ]

Determinación de la longitud

Mapa de Francia presentado en 1684, que muestra el contorno de un mapa anterior (Sanson, contorno claro) comparado con el nuevo estudio de Cassini y Picard utilizando las lunas de Júpiter como referencia temporal (contorno más grueso y sombreado). Según se cuenta, el rey de Francia bromeó diciendo que los astrónomos le habían arrebatado más territorio que sus enemigos. [ 22 ]

El descubrimiento de Galileo tuvo aplicaciones prácticas. La navegación segura requería determinar con precisión la posición de un barco en el mar. Si bien la latitud podía medirse con suficiente exactitud mediante observaciones astronómicas locales, determinar la longitud requería conocer la hora de cada observación, sincronizada con la hora de una longitud de referencia. El problema de la longitud era tan importante que España, los Países Bajos y el Reino Unido ofrecieron cuantiosos premios por su solución en diferentes momentos.

Galileo propuso determinar la longitud basándose en la cronología de las órbitas de las lunas galileanas. [ 23 ] Los momentos de los eclipses lunares podían calcularse con precisión de antemano y compararse con observaciones locales en tierra o en barco para determinar la hora local y, por lo tanto, la longitud. En 1616, Galileo solicitó el premio español de 6000 ducados de oro con una pensión vitalicia de 2000 al año, y casi dos décadas después el premio holandés, pero para entonces se encontraba bajo arresto domiciliario por posible herejía . [ 24 ] : 15–16

El principal problema de la técnica para observar las lunas jovianas era la dificultad de observar las lunas galileanas a través de un telescopio en un barco en movimiento, un problema que Galileo intentó resolver con la invención del celato . Otros propusieron mejoras, pero sin éxito. [ 22 ]

Los levantamientos cartográficos terrestres presentaban el mismo problema para determinar la longitud, aunque con condiciones de observación menos severas. El método resultó práctico y fue utilizado por Giovanni Domenico Cassini y Jean Picard para volver a cartografiar Francia . [ 25 ]

Estructura comparativa

Características superficiales de los cuatro miembros en diferentes niveles de zoom en cada fila.

Las fluctuaciones en las órbitas de las lunas indican que su densidad media disminuye con la distancia a Júpiter. Calisto, la más externa y menos densa de las cuatro, tiene una densidad intermedia entre hielo y roca, mientras que Ío, la luna más interna y densa, tiene una densidad intermedia entre roca y hierro. Calisto posee una superficie de hielo antigua, con numerosos cráteres y sin alteraciones, y su rotación indica que su densidad está distribuida uniformemente, lo que sugiere que no tiene un núcleo rocoso o metálico, sino que consiste en una mezcla homogénea de roca y hielo. Esta bien podría haber sido la estructura original de todas las lunas. La rotación de las tres lunas internas, en cambio, indica una diferenciación de sus interiores, con materia más densa en el núcleo y materia más ligera en la superficie. También revelan una alteración significativa de la superficie. Ganímedes revela un movimiento tectónico pasado de la superficie de hielo que requirió la fusión parcial de capas subsuperficiales. Europa revela un movimiento más dinámico y reciente de esta naturaleza, lo que sugiere una corteza de hielo más delgada. Finalmente, Ío, la luna más interna, tiene una superficie de azufre, vulcanismo activo y ningún rastro de hielo. Todas estas evidencias sugieren que cuanto más cerca está una luna de Júpiter, más caliente es su interior. El modelo actual postula que las lunas experimentan calentamiento por mareas como resultado del campo gravitatorio de Júpiter, en proporción inversa al cuadrado de su distancia al planeta gigante. En todas, excepto en Calisto, esto habrá derretido el hielo interior, permitiendo que la roca y el hierro se hundan hacia el interior y que el agua cubra la superficie. En Ganímedes se formó entonces una corteza de hielo gruesa y sólida. En la más cálida Europa se formó una corteza más delgada y fácilmente fracturable. En Ío, el calentamiento es tan extremo que toda la roca se ha derretido y el agua se evaporó al espacio hace mucho tiempo.

Las lunas galileanas comparadas con las lunas de otros planetas (y con la Tierra; la escala se cambia a 1 píxel = 94 km a esta resolución).

Miembros

Yo

Tupan Patera en Io

Io (Júpiter I) es la más interna de las cuatro lunas galileanas de Júpiter; con un diámetro de 3642  kilómetros, es la cuarta luna más grande del Sistema Solar y es solo ligeramente mayor que la Luna de la Tierra . Recibió su nombre de Io , una sacerdotisa de Hera que se convirtió en una de las amantes de Zeus . Se la conocía como «Júpiter I» o «El primer satélite de Júpiter» hasta mediados del siglo XX. [ 21 ]

Con más de 400 volcanes activos, Io es el objeto geológicamente más activo del Sistema Solar. [ 29 ] Su superficie está salpicada de más de 100 montañas, algunas de las cuales son más altas que el Monte Everest de la Tierra . [ 30 ] A diferencia de la mayoría de los satélites del Sistema Solar exterior (que tienen una gruesa capa de hielo), Io está compuesto principalmente de roca de silicato que rodea un núcleo de hierro fundido o sulfuro de hierro. [ 31 ]

Aunque no está demostrado, los datos del orbitador Galileo indican que Io podría tener su propio campo magnético. [ 32 ] Io tiene una atmósfera extremadamente delgada compuesta principalmente de dióxido de azufre (SO₂ ) . [ 33 ] Si en el futuro aterrizara en Io una nave de recolección de datos o de superficie, tendría que ser extremadamente resistente (similar a los cuerpos tipo tanque de los módulos de aterrizaje soviéticos Venera ) para sobrevivir a la radiación y los campos magnéticos que se originan en Júpiter. [ 34 ]

Europa

Primer plano de líneas europeas

Europa (Júpiter II), la segunda de las cuatro lunas galileanas, es la segunda más cercana a Júpiter y la más pequeña, con un diámetro de 3121,6 kilómetros, ligeramente menor que el de la Luna . Su nombre proviene de una noble fenicia mítica, Europa , cortejada por Zeus y que se convirtió en reina de Creta , aunque el nombre no se popularizó hasta mediados del siglo XX. [ 21 ]

Tiene una superficie lisa y brillante, [ 35 ] con una capa de agua que rodea el manto del planeta, que se cree que tiene 100 kilómetros de espesor. [ 36 ] La superficie lisa incluye una capa de hielo, mientras que se teoriza que el fondo del hielo es agua líquida. [ 37 ] La ​​aparente juventud y suavidad de la superficie han llevado a la hipótesis de que existe un océano de agua debajo de ella, que podría servir como morada para vida extraterrestre . [ 38 ] La energía térmica de la flexión de las mareas asegura que el océano permanezca líquido e impulsa la actividad geológica. [ 39 ] Puede existir vida en el océano bajo el hielo de Europa. Hasta ahora, no hay evidencia de que exista vida en Europa, pero la probable presencia de agua líquida ha impulsado los llamados a enviar una sonda allí. [ 40 ]

Las marcas prominentes que entrecruzan la luna parecen ser principalmente características de albedo , que enfatizan la topografía baja. Hay pocos cráteres en Europa porque su superficie es tectónicamente activa y joven. [ 41 ] Algunas teorías sugieren que la gravedad de Júpiter está causando estas marcas, ya que un lado de Europa está constantemente orientado hacia Júpiter. Las erupciones de agua volcánica que dividen la superficie de Europa e incluso los géiseres también se han considerado como causas, pero un artículo reciente puso en duda la existencia de cualquier penacho en la luna. [ 42 ] Se teoriza que el color marrón rojizo de las marcas es causado por azufre, pero como no se han enviado dispositivos de recolección de datos a Europa, los científicos aún no pueden confirmarlo. [ 43 ] Europa está compuesta principalmente de roca de silicato y probablemente tiene un núcleo de hierro . Tiene una atmósfera tenue compuesta principalmente de oxígeno . [ 44 ]

Ganímedes

Antiguas características tectónicas en el surco de Xibalba en Ganímedes.

Ganímedes (Júpiter III), la tercera luna galileana, recibe su nombre del mitológico Ganímedes , copero de los dioses griegos y amado de Zeus . [ 15 ] Ganímedes es el satélite natural más grande del Sistema Solar, con 5262,4 kilómetros de diámetro, lo que lo hace más grande que el planeta Mercurio , aunque solo con aproximadamente la mitad de su masa [ 45 ] ya que Ganímedes es un mundo helado. Es el único satélite del Sistema Solar conocido que posee una magnetosfera , probablemente creada por convección dentro del núcleo de hierro líquido. [ 46 ]

Ganímedes está compuesto principalmente de roca de silicato y hielo de agua, y se cree que existe un océano de agua salada a casi 200  km por debajo de su superficie, intercalado entre capas de hielo. [ 47 ] El núcleo metálico de Ganímedes sugiere un calor mayor en algún momento de su pasado del que se había propuesto anteriormente. La superficie es una mezcla de dos tipos de terreno: regiones oscuras con muchos cráteres y regiones más jóvenes, pero aún antiguas, con una gran variedad de surcos y crestas. Ganímedes tiene un gran número de cráteres, pero muchos han desaparecido o son apenas visibles debido a la corteza de hielo que se forma sobre ellos. El satélite tiene una delgada atmósfera de oxígeno que incluye O, O₂ y posiblemente O₃ ( ozono ) , y algo de hidrógeno atómico . [ 48 ] [ 49 ]

Calisto

El cráter de impacto Valhalla de Calisto en color realzado, tal como lo vio la sonda Voyager.

Calisto (Júpiter IV) es la cuarta y última luna galileana, y la segunda más grande de las cuatro. Con un diámetro de 4820,6 kilómetros, es la tercera luna más grande del Sistema Solar, apenas más pequeña que Mercurio, aunque solo tiene un tercio de su masa. Recibe su nombre de la ninfa mitológica griega Calisto , amante de Zeus, hija del rey arcadio Licaón y compañera de caza de la diosa Artemisa. La luna no forma parte de la resonancia orbital que afecta a tres satélites galileanos interiores y, por lo tanto, no experimenta un calentamiento mareal apreciable . [ 50 ] Calisto está compuesta de cantidades aproximadamente iguales de roca y hielo , lo que la convierte en la menos densa de las lunas galileanas. Es uno de los satélites con mayor cantidad de cráteres del Sistema Solar, y una de sus características principales es una cuenca de unos 3000  km de ancho llamada Valhalla . [ 51 ]

Calisto está rodeada por una atmósfera extremadamente tenue compuesta de dióxido de carbono [ 52 ] y probablemente oxígeno molecular . [ 53 ] La investigación reveló que Calisto podría tener un océano subterráneo de agua líquida a profundidades inferiores a 300 kilómetros. [ 54 ] La probable presencia de un océano en Calisto indica que puede albergar vida . Sin embargo, esto es menos probable que en la cercana Europa . [ 55 ] Calisto ha sido considerada durante mucho tiempo el lugar más adecuado para una base humana para la futura exploración del sistema de Júpiter, ya que es el más alejado de la intensa radiación del campo magnético de Júpiter. [ 56 ]

Origen y evolución

Las masas relativas de las lunas jovianas. Aquellas más pequeñas que Europa no son visibles a esta escala, y en conjunto solo serían visibles con un aumento de 100×.

Se cree que los satélites regulares de Júpiter se formaron a partir de un disco circumplanetario, un anillo de gas y escombros sólidos en acreción análogo a un disco protoplanetario . [ 57 ] [ 58 ] Podrían ser los remanentes de una veintena de satélites de masa galileana que se formaron al principio de la historia de Júpiter. [ 59 ] [ 57 ]

Las simulaciones sugieren que, si bien el disco tenía una masa relativamente alta en cualquier momento dado, con el tiempo una fracción sustancial (varias décimas de un porcentaje) de la masa de Júpiter capturada de la nebulosa solar fue procesada a través de él. Sin embargo, se requiere una masa de disco de solo el 2% de la de Júpiter para explicar los satélites existentes. [ 57 ] Por lo tanto, puede haber habido varias generaciones de satélites de masa galileana en la historia temprana de Júpiter. Cada generación de lunas habría entrado en espiral en Júpiter, debido al arrastre del disco, y luego se habrían formado nuevas lunas a partir de los nuevos escombros capturados de la nebulosa solar. [ 57 ] Para cuando se formó la generación actual (posiblemente la quinta), el disco se había adelgazado hasta el punto de que ya no interfería en gran medida con las órbitas de las lunas. [ 59 ] Las lunas galileanas actuales todavía se veían afectadas, cayendo y siendo parcialmente protegidas por una resonancia orbital que todavía existe para Io, Europa y Ganímedes. La mayor masa de Ganímedes implica que habría migrado hacia el interior a un ritmo más rápido que Europa o Io. [ 57 ] La disipación de mareas en el sistema joviano aún continúa y es probable que Calisto sea capturada en la resonancia dentro de unos 1.500 millones de años, creando una cadena 1:2:4:8. [ 60 ]

Visibilidad

Las cuatro lunas galileanas son lo suficientemente brillantes como para ser vistas desde la Tierra sin telescopio , si tan solo pudieran aparecer más lejos de Júpiter. (Sin embargo, se distinguen fácilmente incluso con binoculares de baja potencia ). Tienen magnitudes aparentes entre 4,6 y 5,6 cuando Júpiter está en oposición al Sol, [ 61 ] y son aproximadamente una unidad de magnitud más tenues cuando Júpiter está en conjunción . La principal dificultad para observar las lunas desde la Tierra es su proximidad a Júpiter, ya que están oscurecidas por su brillo. [ d ] Las separaciones angulares máximas de las lunas están entre 2 y 10 minutos de arco de Júpiter, [ e ] lo cual está cerca del límite de la agudeza visual humana . Ganímedes y Calisto, en su separación máxima, son los objetivos más probables para una posible observación a simple vista. [ 62 ]

Animaciones de órbita

Animaciones GIF que representan las órbitas de las lunas galileanas y la resonancia de Io, Europa y Ganímedes.

La resonancia de Laplace de Io, Europa y Ganímedes (las conjunciones se resaltan mediante cambios de color).
Las lunas galileanas que orbitan Júpiter: Júpiter · Io · Europa · Ganímedes · Calisto              

Último sobrevuelo

Júpiter y sus lunas galileanas, alrededor de 2007, fotografiados por la sonda New Horizons durante su sobrevuelo. (Color en escala de grises)

Véase también

Notas

  1. Cosimo es la forma italiana del nombre griego Cosmas, que a su vez deriva de cosmos (de donde proviene eladjetivo plural neutro cosmica ). Sidera es la forma plural del sustantivo latino sidus , que significa "estrella, constelación".
  2. Calculado utilizando elvalor μ del Servicio de Efemérides de Satélites IAU-MPC
  3. Calculado a partir de IAG Travaux 2001 Archivado el 07-08-2011 en Wayback Machine .
  4. Júpiter es aproximadamente 750 veces más brillante que Ganímedes y aproximadamente 2000 veces más brillante que Calisto.Ganímedes: (raíz quinta de 100)^(4,4 Magnitud aparente de Ganímedes (−2,8 Magnitud aparente de Júpiter)) = 758Calisto: (raíz quinta de 100)^(5,5 Magnitud aparente de Calisto − (−2,8 Magnitud aparente de Júpiter)) = 2089
  5. Júpiter cerca del perihelio 19 de septiembre de 2010: 656,7 (separación angular de Calisto en segundos de arco) − 24,9 ( radio angular de Júpiter en segundos de arco) = 631 segundos de arco = 10 minutos de arco

Referencias

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  • Utilidad de Sky & Telescope para identificar las lunas galileanas
  • Visualización interactiva en 3D de Júpiter y las lunas galileanas.
  • Los asombrosos descubrimientos de la NASA en las lunas más grandes de Júpiter | Las lunas de nuestro sistema solar
  • Guía para principiantes sobre las lunas de Júpiter
  • Dominic Ford: Las lunas de Júpiter . Con un gráfico de la posición actual de las lunas galileanas.