Articulo de referencia

Lista de mundos oceánicos en el Sistema Solar

La superficie terrestre está dominada por el océano , que constituye el 71% de la superficie de la Tierra. Dos posibles modelos de Europa Esta es una lista de mundos oceánicos e...

La superficie terrestre está dominada por el océano , que constituye el 71% de la superficie de la Tierra.
Dos posibles modelos de Europa

Esta es una lista de mundos oceánicos en el Sistema Solar , planetas o satélites que se sabe o se sospecha que albergan volúmenes sustanciales de agua líquida , ya sea como océanos subterráneos bajo capas de hielo o, en el caso de Io , un océano de magma global. La existencia de tales océanos se infiere a través de una variedad de métodos, que incluyen mediciones de campos magnéticos inducidos por naves espaciales , números de Love de marea , amplitudes de libración , geología de superficie y geoquímica isotópica .

A partir de 2026, tres mundos tienen evidencia sólida o confirmada de océanos globales actuales: Encélado , donde la nave espacial Cassini muestreó directamente columnas de hielo de agua que erupcionan desde un interior calentado por mareas; [ 1 ] [ 2 ] Europa , cuyo campo magnético inducido detectado por Galileo implica una capa conductora de agua salada; [ 3 ] y Ganímedes , donde las observaciones del Telescopio Espacial Hubble de oscilaciones aurorales apuntan a un océano que puede exceder el volumen de los océanos de la Tierra. [ 4 ] Calisto y Plutón se consideran probables mundos oceánicos, mientras que el estatus de Titán —que durante mucho tiempo se pensó que albergaba un océano global de agua y amoníaco— fue puesto en duda por un reanálisis de 2025 de los datos de mareas de Cassini que favorece un interior fangoso con bolsas líquidas localizadas en lugar de un océano continuo. [ 5 ]

Más allá de estos, un número creciente de lunas heladas , planetas enanos y objetos transneptunianos se consideran candidatos en base a modelos internos, datos de gravedad de naves espaciales o observaciones recientes del Telescopio Espacial James Webb de la química superficial indicativa de actividad geotérmica. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Varios cuerpos, incluidos Caronte , Rea y Tetis , pueden haber tenido océanos en el pasado que desde entonces se han congelado. El Programa de Exploración de Mundos Oceánicos de la NASA , establecido en 2016, coordina la exploración de estos objetivos, con Europa Clipper (lanzada en 2024), JUICE (lanzada en 2023) y Dragonfly (lanzamiento previsto para 2028) que representan la próxima generación de misiones dedicadas. [ 9 ]

Lista

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Platt, Jane; Bell, Brian (2014-04-03). "Los recursos espaciales de la NASA detectan un océano dentro de la Luna de Saturno" . NASA . Recuperado el 2014-04-03 .
  2. 1 2 Thomas, PC; Tajeddine, R.; Tiscareno, MS; Burns, JA; Joseph, J.; Loredo, TJ; Helfenstein, P.; Porco, C. (2016). "La libración física medida de Encélado requiere un océano subsuperficial global". Ícaro . 264 : 37–47 . arXiv : 1509.07555 . Bibcode : 2016Icar..264...37T . doi : 10.1016/j.icarus.2015.08.037 .
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  4. 1 2 Saur, Joachim; Duling, Stefan; Roth, Lorenz; Jia, Xianzhe; et al. (marzo de 2015). "La búsqueda de un océano subsuperficial en Ganímedes con observaciones del Telescopio Espacial Hubble de sus óvalos aurorales". Journal of Geophysical Research: Space Physics . 120 (3): 1715– 1737. Bibcode : 2015JGRA..120.1715S . doi : 10.1002/2014JA020778 . hdl : 2027.42/111157 . 
  5. 1 2 Petricca, Flavio; Vance, Steven D.; Parisi, Marzia; Buccino, Dustin; Cascioli, Gael; Castillo-Rogez, Julie; Downey, Brynna G.; Nimmo, Francisco; Tobie, Gabriel; et al. (diciembre de 2025). "La fuerte disipación de las mareas de Titán excluye la existencia de un océano subterráneo" . Naturaleza . 648 (8094): 556– 561. Bibcode : 2025Natur.648..556P . doi : 10.1038/s41586-025-09818-x . PMC 12711566 . PMID 41407902 .   
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (noviembre de 2006). "Océanos subsuperficiales e interiores profundos de satélites de planetas exteriores de tamaño mediano y grandes objetos transneptunianos". Icarus . 185 (1): 258– 273. Bibcode : 2006Icar..185..258H . doi : 10.1016/j.icarus.2006.06.005 .
  7. 1 2 3 4 Glein, Christopher R.; Grundy, William M.; Lunine, Jonathan I.; Wong, Ian; Protopapa, Silvia; Pinilla-Alonso, Noemí; Stansberry, John A.; Holler, Bryan J.; Cook, Jason C.; Souza-Feliciano, Ana Carolina (abril de 2024). "Relaciones D/H moderadas en hielo de metano en Eris y Makemake como evidencia de procesos hidrotermales o metamórficos en sus interiores: análisis geoquímico". Icarus . 412 115999. arXiv : 2309.05549 . Bibcode : 2024Icar..41215999G . doi : 10.1016/j.icarus.2024.115999 .
  8. 1 2 3 4 5 Castillo-Rogez, Julie C.; Weiss, Benjamin P.; Beddingfield, Chloe; Biersteker, John B.; Cartwright, Richard; Cochrane, Corey; et al. (2023). "Composiciones y estructuras internas de las grandes lunas de Urano e implicaciones para futuras observaciones de naves espaciales" . Journal of Geophysical Research: Planets . 128 (1) e2022JE007432. Bibcode : 2023JGRE..12807432C . doi : 10.1029/2022JE007432 . PMC 10080550. PMID 37034457 .   
  9. 1 2 3 4 Hendrix, Amanda R.; Hurford, Terry A.; Barge, Laura M.; Bland, Michael T.; Bowman, Jeff S.; Brinckerhoff, William; Buratti, Bonnie J.; Cable, Morgan L.; Castillo-Rogez, Julie; Collins, Geoffrey C.; et al. (2019). "La hoja de ruta de la NASA hacia los mundos oceánicos" . Astrobiología . 19 (1): 1– 27. Bibcode : 2019AsBio..19....1H . doi : 10.1089/ast.2018.1955 . PMC 6338575. PMID 30346215 .   
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