Articulo de referencia

cielo extraterrestre

Un cielo histórico extraterrestre : la salida de la Tierra vista desde la Luna . Fotografía tomada por el astronauta del Apolo 8, William Anders, mientras se encontraba en órbit...

Un cielo histórico extraterrestre : la salida de la Tierra vista desde la Luna . Fotografía tomada por el astronauta del Apolo 8, William Anders, mientras se encontraba en órbita lunar , el 24 de diciembre de 1968.

En astronomía , un cielo extraterrestre es una vista del espacio exterior desde la superficie de un cuerpo astronómico distinto de la Tierra .

El único cielo extraterrestre que ha sido observado y fotografiado directamente por astronautas es el de la Luna . Los cielos de Venus , Marte y Titán han sido observados por sondas espaciales diseñadas para aterrizar en su superficie y transmitir imágenes a la Tierra.

Las características del cielo extraterrestre parecen variar sustancialmente debido a diversos factores. Una atmósfera extraterrestre , si está presente, influye considerablemente en las características visibles. La densidad y la composición química de la atmósfera pueden contribuir a las diferencias de color , opacidad (incluida la neblina ) y la presencia de nubes . [ 1 ] También pueden ser visibles objetos astronómicos, como satélites naturales , anillos , sistemas estelares , nebulosas y otros cuerpos de sistemas planetarios .

Luminosidad y diámetro angular del Sol

La magnitud aparente del Sol cambia según la ley del cuadrado inverso ; por lo tanto, la diferencia de magnitud como resultado de mayores o menores distancias a diferentes cuerpos celestes se puede predecir mediante la siguiente fórmula :

intensidad  1distancia2{\displaystyle {\text{intensidad}}\ \propto \ {\frac {1}{{\text{distancia}}^{2}}}\,}

Donde "distancia" puede expresarse en km , UA o cualquier otra unidad apropiada.

Para ilustrarlo, dado que Plutón está a 40 UA del Sol en promedio, se deduce que la estrella madre parecería estar11600{\displaystyle {\frac {1}{1600}}}momentos tan brillantes como en la Tierra .

Aunque un observador terrestre encontraría una disminución drástica de la luz solar disponible en estos entornos, el Sol seguiría siendo lo suficientemente brillante como para proyectar sombras incluso hasta el hipotético Planeta Nueve , posiblemente ubicado a 1200 UA de distancia, y por analogía seguiría brillando más que la Luna llena vista desde la Tierra.

El cambio en el diámetro angular del Sol con la distancia se ilustra en el siguiente diagrama:

Diagrama para la fórmula del diámetro angular

El diámetro angular de un círculo cuyo plano es perpendicular al vector de desplazamiento entre el punto de vista y el centro de dicho círculo se puede calcular utilizando la fórmula [ nb 1 ].

δ=2arctan(d2D),{\displaystyle \delta =2\arctan \left({\frac {d}{2D}}\right),}

en el cualδ{\displaystyle \delta }es el diámetro angular, yd{\displaystyle d}yD{\displaystyle D}son el diámetro real y la distancia al objeto. CuandoDd{\displaystyle D\gg d}, tenemosδd/D{\displaystyle \delta \approx d/D}y el resultado obtenido está en radianes .

Para un objeto esférico cuyo diámetro real es igual adadot,{\displaystyle d_{\mathrm {act} },}y dóndeD{\displaystyle D}es la distancia al centro de la esfera, el diámetro angular se puede encontrar mediante la fórmula

δ=2arcoseno(dadot2D){\displaystyle \delta =2\arcsin \left({\frac {d_{\mathrm {act} }}{2D}}\right)}

La diferencia se debe al hecho de que los bordes aparentes de una esfera son sus puntos de tangencia, que están más cerca del observador que el centro de la esfera. Para uso práctico, la distinción es significativa solo para objetos esféricos que están relativamente cerca, ya que la aproximación de ángulo pequeño se cumple paraincógnita1{\displaystyle x\ll 1}: [ 2 ]

arcosenoincógnitaarctanincógnitaincógnita{\displaystyle \arcsin x\approx \arctan x\approx x}.

Horizonte

En los planetas terrestres y otros cuerpos celestes sólidos con efectos atmosféricos insignificantes, la distancia al horizonte para un "observador estándar" varía con la raíz cuadrada del radio del planeta. Así, el horizonte en Mercurio se encuentra a un 62 % de la distancia al observador en la Tierra; en Marte , a un 73 %; en la Luna , a un 52 %; en Mimas , a un 18 %, y así sucesivamente. La altura del observador debe tenerse en cuenta al calcular la distancia al horizonte.

Sol

Imagen y vídeo de la Tierra desde el interior de la  corona solar exterior , tomados durante la segunda vez que una sonda ha alcanzado la corona.

El cielo del Sol está dominado por la corona solar , y las sondas que se acercan al Sol tienen que protegerse de la radiación solar para observar el espacio sin verse abrumadas por la corona, como ocurre con la sonda solar Parker .

Mercurio

Mercurio: el cielo visto desde la órbita.

Debido a que Mercurio tiene poca atmósfera , una vista de los cielos del planeta no sería diferente a ver el espacio desde la órbita. Mercurio tiene una estrella polar austral , α Pictoris , una estrella de magnitud 3,2. Es más tenue que la Polaris de la Tierra (α Ursae Minoris). [ 3 ] Ómicron Draconis es su estrella polar. [ 4 ]

Otros planetas vistos desde Mercurio

Después del Sol, el segundo objeto más brillante en el cielo de Mercurio es Venus , que es mucho más brillante allí que para los observadores terrestres. Esto se debe a que cuando Venus está más cerca de la Tierra, se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que solo vemos su lado nocturno. De hecho, incluso cuando Venus brilla más en el cielo terrestre, en realidad solo vemos una estrecha media luna. Para un observador de Mercurio, en cambio, Venus está más cerca cuando está en oposición al Sol y muestra su disco completo. La magnitud aparente de Venus es de hasta -7,7. [ 5 ]

La Tierra y la Luna también son muy prominentes, con magnitudes aparentes de aproximadamente −5 [ 5 ] y −1,2, respectivamente. La distancia aparente máxima entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 15′. Todos los demás planetas son visibles igual que en la Tierra, pero con un brillo algo menor en oposición, siendo la diferencia más considerable para Marte .

La luz zodiacal es probablemente más prominente que la que proviene de la Tierra.

Venus

La atmósfera de Venus es tan densa que el Sol no se distingue en el cielo diurno y las estrellas no son visibles por la noche. Al estar más cerca del Sol, Venus recibe aproximadamente 1,9 veces más luz solar que la Tierra, pero debido a su densa atmósfera, solo alrededor del 20% de la luz llega a la superficie. [ 6 ] [ 7 ] Las imágenes en color tomadas por las sondas soviéticas Venera sugieren que el cielo de Venus es naranja . [ 8 ] Si el Sol pudiera verse desde la superficie de Venus, el tiempo entre un amanecer y el siguiente (un día solar ) sería de 116,75 días terrestres. Debido a la rotación retrógrada de Venus , el Sol parecería salir por el oeste y ponerse por el este. [ 9 ]

Un observador en lo alto de las nubes de Venus, por otro lado, circunnavegaría el planeta en unos cuatro días terrestres y vería un cielo en el que la Tierra y la Luna brillan intensamente (aproximadamente magnitudes −6,6 [ 5 ] y −2,7, respectivamente) en oposición . La separación angular máxima entre la Luna y la Tierra desde la perspectiva de Venus es de 0,612°, o aproximadamente la misma separación de un centímetro de separación a una distancia de un metro y, casualmente, aproximadamente el tamaño aparente de la Luna vista desde la Tierra. Mercurio también sería fácil de detectar, porque está más cerca y es más brillante, hasta magnitud −2,7, [ 5 ] y porque su elongación máxima del Sol es considerablemente mayor (40,5°) que cuando se observa desde la Tierra (28,3°).

42 Draconis es la estrella más cercana al polo norte de Venus . Eta 1 Doradus es la más cercana a su polo sur. (Nota: La IAU utiliza la regla de la mano derecha para definir un polo positivo con el fin de determinar la orientación. Según esta convención, Venus está inclinado 177° ("boca abajo"), y el polo positivo es, en cambio, el polo sur). [ 10 ]

órbita terrestre

La órbita terrestre ha sido el principal punto de observación de los cielos extraterrestres, tanto para la observación de la Tierra como para los observatorios espaciales . Estos últimos aprovechan la ausencia de la atmósfera para realizar observaciones más detalladas y estables. Los astronautas en estaciones espaciales o en misiones más lejanas, como la Luna, han observado y descrito vívidamente los cielos desde fuera de la Tierra. Han relatado que observar la Tierra y el espacio desde sus ubicaciones extraterrestres fue una experiencia sobrecogedora, a menudo descrita como el efecto de perspectiva , y en el camino a la Luna y su cielo extraterrestre como una experiencia que les infundió alegría lunar .

La Luna

La atmósfera de la Luna es insignificante, esencialmente un vacío, por lo que su cielo es negro, como en el caso de Mercurio. Sin embargo, durante el crepúsculo lunar, los astronautas han observado algunos rayos crepusculares y el resplandor del horizonte lunar de la atmósfera iluminada, además de fenómenos de luz interplanetaria como la luz zodiacal . Además, el Sol es tan brillante que sigue siendo muy difícil ver estrellas durante el día lunar, excepto posiblemente las muy brillantes como Sirio , a menos que el observador esté bien protegido de la luz solar (directa o reflejada desde el suelo), mientras que los planetas más brillantes son observables. [ 12 ] En la cara visible de la Luna durante la noche lunar, esto es similar debido al brillo de la Tierra que refleja la luz solar, [ 13 ] produciendo el llamado brillo terrestre , creando condiciones de superficie en la Luna aproximadamente 43 veces y hasta 55 veces más brillantes que una luna llena en la Tierra. [ 14 ]

La Luna tiene una estrella polar austral, δ Doradus , de magnitud 4,34. Está mejor alineada que la Polaris de la Tierra (α Ursae Minoris), pero es mucho más tenue. Su estrella polar norte es Omicron Draconis . [ nb 2 ]

El Sol y la Tierra en el cielo lunar

En el cielo de la Luna, la Tierra tiene un tamaño angular de 1° 48 a 2°, [ 19 ] aproximadamente 3,7 veces el tamaño aparente de la Luna o el Sol en el cielo de la Tierra (debido al tamaño aparente casi igual de la Luna y el Sol a la distancia lunar ).
Puesta de sol en la Luna, con la Tierra y Venus en fase creciente entre ellas, vista por Blue Ghost.

Mientras que el Sol se desplaza por el cielo de la Luna en catorce días, que es el tiempo que dura un día lunar o un mes lunar , la Tierra solo es visible en la cara visible de la Luna y se mueve alrededor de un punto central en el cielo de esa cara.

Esto se debe a que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, como resultado de que su rotación está sincronizada con la de la Tierra por las mareas. Sin embargo, la Tierra se mueve ligeramente alrededor de un punto central en el cielo lunar debido a la libración mensual . Por lo tanto, la salida o puesta de la Tierra en el horizonte lunar ocurre solo en unos pocos puntos de la Luna y en un grado muy pequeño, en el límite entre la cara visible y la cara oculta, y dura mucho más que un amanecer o un atardecer en la Tierra debido a la lenta rotación mensual de la Luna.

La famosa imagen del amanecer terrestre captada por el Apolo 8 es un ejemplo en el que los astronautas se movieron alrededor de la Luna, provocando que la Tierra se elevara por encima de la Luna debido a ese movimiento.

Resplandor terrestre (noche cercana)

El brillo terrestre es la luz que el Sol refleja y que la Tierra refleja.

El brillo terrestre durante la noche lunar es aproximadamente 43 veces más brillante, y a veces incluso 55 veces más brillante que una noche en la Tierra iluminada por la luz de la luna llena. Solo en la cara oculta y durante los eclipses lunares en la cara visible la noche se vuelve oscura (y más oscura que una noche sin luna en la Tierra). Nadie ha estado aún en la Luna durante su noche y ha experimentado el brillo terrestre. [ 14 ]

Eclipses desde la Luna

En ocasiones, cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean exactamente en línea recta (una sizigia ), la Luna o la Tierra se mueven a través de la sombra de la otra, produciendo un eclipse para un observador situado en la superficie, en la zona de sombra.

Cuando la Luna entra en la sombra de la Tierra, se produce un eclipse solar en la cara visible de la Luna (observable como un eclipse lunar visto desde la Luna). Dado que el diámetro aparente de la Tierra es cuatro veces mayor que el del Sol, este quedaría oculto tras la Tierra durante horas. La atmósfera terrestre se vería como un anillo rojizo. Durante la misión Apolo 15 , se intentó utilizar la cámara de televisión del vehículo lunar para observar dicho eclipse, pero la cámara o su fuente de alimentación fallaron tras el regreso de los astronautas a la Tierra. [ 20 ]

Cuando la Tierra entra en la sombra de la Luna, se produce un eclipse solar en la Tierra, en la zona por donde pasa la sombra lunar, y este se observa de frente como una sombra lunar ahusada sobre la superficie terrestre que recorre todo el disco terrestre. El efecto sería comparable a la sombra de una pelota de golf proyectada por la luz solar sobre un objeto situado a 5 m (16 pies) de distancia. Los observadores lunares con telescopios podrían distinguir la umbra como una mancha negra en el centro de una región menos oscura ( penumbra ). Su aspecto sería prácticamente idéntico al que percibe el Observatorio Climático del Espacio Profundo , que orbita la Tierra en el punto lagrangiano L1 del sistema Sol-Tierra, a 1,5 millones de km (0,93 millones de millas) de la Tierra.      

espacio interplanetario

luz zodiacal

Dos falsos amaneceres, [ 24 ] gegenschein (medio) y el resto de la banda zodiacal de luz y zodíaco marcado (visualmente atravesado por la Vía Láctea ), en esta imagen compuesta del cielo nocturno sobre el hemisferio norte y sur.

La luz zodiacal (también llamada falso amanecer [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] cuando se ve antes del amanecer ) es un tenue resplandor de luz solar difusa dispersada por el polvo interplanetario . Más brillante alrededor del Sol , en un cielo nocturno particularmente oscuro parece extenderse desde la dirección del Sol en una forma aproximadamente triangular a lo largo del zodíaco , y aparece con menor intensidad y visibilidad a lo largo de toda la eclíptica como la banda zodiacal. [ 29 ] La luz zodiacal abarca todo el cielo y contribuye [ 30 ] a la luz natural de un cielo nocturno despejado y sin luna. Un fenómeno relacionado es el gegenschein (o contraluz ), luz solar retrodispersada por el polvo interplanetario, que aparece directamente opuesto al Sol como un tenue pero ligeramente más brillante resplandor ovalado.

La luz zodiacal contribuye [ 31 ] a la luz natural del cielo, aunque, dado que la luz zodiacal es muy tenue, a menudo es eclipsada y se vuelve invisible por la luz de la luna o la contaminación lumínica .

El polvo interplanetario del Sistema Solar forma una densa nube con forma de disco llamada nube zodiacal, que se extiende a ambos lados del plano de la eclíptica. El tamaño de las partículas oscila entre 10 y 300 micrómetros , lo que implica masas desde un nanogramo hasta decenas de microgramos . [ 32 ] [ 33 ]

Las observaciones de las naves espaciales Pioneer 10 y Helios en la década de 1970 revelaron que la luz zodiacal se dispersaba por la nube de polvo interplanetario en el Sistema Solar. [ 34 ] [ 35 ] El análisis de imágenes de escombros de impacto de la nave espacial Juno muestra que la distribución del polvo se extiende desde la órbita de la Tierra hasta la resonancia orbital 4:1 con Júpiter en2,06  UA , y sugiere que el polvo proviene de Marte. [ 36 ] Sin embargo, ningún otro instrumento dedicado al polvo en Pioneer 10 , Pioneer 11 , Galileo , Ulysses o Cassini encontró indicios de que Marte sea una fuente significativa de polvo además de los cometas y asteroides. [ 34 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

La Tierra vista desde el espacio profundo

Primera imagen de la Tierra y la Luna en un solo fotograma, tomada por la sonda Voyager 1 al abandonar la Tierra (1977).

Punto azul pálido

La Tierra vista desde más allá de los planetas del Sistema Solar como un punto azul pálido , que es el nombre de la icónica fotografía de la que se trata esta imagen recortada, tomada por la Voyager 1.

La Tierra aparece como un punto azul en la fotografía principalmente debido a la dispersión de Rayleigh de la luz solar en su atmósfera. En el aire terrestre, la luz visible de longitud de onda corta, como la luz azul, se dispersa en mayor medida que la luz de longitud de onda más larga, como la luz roja, razón por la cual el cielo se ve azul desde la Tierra. [ 40 ] [ 41 ] (El océano también contribuye al color azul de la Tierra, pero en menor medida que la dispersión. [ 40 ] ) La Tierra es un punto azul pálido , en lugar de azul oscuro, porque la luz blanca reflejada por las nubes se combina con la luz azul dispersa. [ 41 ]

El espectro de reflectancia de la Tierra, desde el ultravioleta lejano hasta el infrarrojo cercano, es diferente al de cualquier otro planeta observado y se debe en parte a la presencia de vida en la Tierra. [ 41 ] La dispersión de Rayleigh, que causa el color azul de la Tierra, se ve potenciada en una atmósfera que no absorbe sustancialmente la luz visible, a diferencia, por ejemplo, del color marrón anaranjado de Titán , donde las partículas de neblina orgánica absorben fuertemente en las longitudes de onda azules visibles. [ 42 ] El abundante oxígeno atmosférico de la Tierra, producido por formas de vida fotosintéticas , oxida los compuestos orgánicos en la atmósfera y los convierte en agua y dióxido de carbono, lo que hace que la atmósfera sea transparente a la luz visible y permite una dispersión de Rayleigh sustancial y, por lo tanto, una mayor reflectancia de la luz azul. [ 41 ]

Retrato familiar

Diagrama del retrato familiar que muestra los planetas del Sistema Solar , con sus órbitas añadidas y la posición relativa de la Voyager 1 en el momento en que se capturó el mosaico.

Todo el Sistema Solar ha sido observado por sondas que han abandonado el sistema planetario . Una de ellas, la Voyager 1, tomó las primeras imágenes de los planetas desde un punto de vista tan privilegiado.

Marte

Marte tiene una atmósfera muy tenue; sin embargo, es extremadamente polvorienta y hay mucha luz dispersa. Por lo tanto, el cielo es bastante brillante durante el día y las estrellas no son visibles. La estrella polar norte de Marte es Deneb , [ 43 ] aunque el polo real está ligeramente desplazado en dirección a Alpha Cephei ; es más preciso afirmar que las dos estrellas superiores de la Cruz del Norte , Sadr y Deneb , apuntan al polo celeste norte de Marte. [ 44 ] Kappa Velorum está a solo un par de grados del polo celeste sur de Marte . [ 44 ]

Las lunas de Marte

Fobos sobre Marte, captado por el rover Curiosity.

Fobos aparece en el cielo de Marte con un tamaño angular de 4,1 , lo que hace que su forma sea reconocible, apareciendo más grande que Venus en el cielo de la Tierra, mientras que la Luna aparece en el cielo de la Tierra con un tamaño promedio de hasta 31 ′ .

El color del cielo marciano

Generar imágenes precisas en color real de la superficie de Marte es sorprendentemente complicado. [ 45 ] Por mencionar solo un aspecto a considerar, está el efecto Purkinje : la respuesta del ojo humano al color depende del nivel de luz ambiental; los objetos rojos parecen oscurecerse más rápido que los azules a medida que disminuye el nivel de iluminación. Existe mucha variación en el color del cielo tal como se reproduce en las imágenes publicadas, ya que muchas de ellas han utilizado filtros para maximizar su valor científico y no intentan mostrar el color real. Durante muchos años, se pensó que el cielo de Marte era más rosado de lo que se cree ahora.

Ahora se sabe que durante el día marciano, el cielo es de color caramelo . [ 46 ] Alrededor del atardecer y el amanecer, el cielo es de color rosa , pero en las proximidades del sol poniente es azul. Esto es lo opuesto a la situación en la Tierra. El crepúsculo dura mucho tiempo después de que el sol se haya puesto y antes de que salga debido al polvo en las capas altas de la atmósfera de Marte.

En Marte, la dispersión de Rayleigh suele ser un efecto muy débil; el color rojo del cielo se debe a la presencia de óxido de hierro(III) en las partículas de polvo en suspensión. Estas partículas son más grandes que las moléculas de gas, por lo que la mayor parte de la luz se dispersa por la dispersión de Mie . El polvo absorbe la luz azul y dispersa las longitudes de onda más largas (rojo, naranja, amarillo).

El Sol desde Marte

El Sol , visto desde Marte, parece tener 5/8 del diámetro angular visto desde la Tierra (0,35°), y envía el 40% de la luz, aproximadamente el brillo de una tarde ligeramente nublada en la Tierra .

El 3 de junio de 2014, el rover Curiosity en Marte observó el tránsito del planeta Mercurio frente al Sol, lo que marcó la primera vez que se observó un tránsito planetario desde un cuerpo celeste distinto de la Tierra. [ 47 ]

La Tierra y la Luna vistas desde Marte

La Tierra es visible desde Marte como una estrella doble; la Luna sería visible junto a ella como una compañera más tenue. La diferencia de brillo entre ambas sería máxima alrededor de la conjunción inferior . En ese momento, ambos cuerpos mostrarían sus lados oscuros a Marte, pero la atmósfera terrestre compensaría en gran medida esto refractando la luz solar de forma similar a como lo hace la atmósfera de Venus. Por otro lado, la Luna, al carecer de atmósfera, se comportaría como Mercurio, también sin atmósfera, oscureciéndose por completo cuando se encuentre a pocos grados del Sol. En la conjunción inferior (para el observador terrestre, esta es la oposición de Marte y el Sol), la distancia máxima visible entre la Tierra y la Luna sería de aproximadamente 25′, lo que se aproxima al tamaño aparente de la Luna en el cielo terrestre. El tamaño angular de la Tierra está entre 48,1 y 6,6 y el de la Luna entre 13,3 y 1,7 , comparable al de Venus y Mercurio desde la Tierra. Cerca de la máxima elongación (47,4°), la Tierra y la Luna brillarían con magnitudes aparentes de −2,5 y +0,9, respectivamente, [ 5 ] [ 48 ] comparables al brillo de Júpiter y Marte en el cielo de la Tierra.

Venus desde Marte

El rover Curiosity observa la Tierra y Venus (5 de junio de 2020)

Venus , vista desde Marte (cuando está cerca de su máxima elongación desde el Sol de 31,7°), tendría una magnitud aparente de aproximadamente -3,2. [ 5 ]

Júpiter

Dibujo digital de las lunas de Júpiter como si se vieran desde la cima de sus nubes. Nubes marrones y beige arremolinadas en un cielo azul enmarcan cuatro pequeños asteroides grumosos y cuatro grandes lunas esféricas. Io tiene regiones amarillas y blancas con volcanes rojos brillantes y la columna de humo de los volcanes en erupción visible en el borde. Europa es blanca y beige, entrecruzada con grietas marrones. Ganímedes es marrón, gris y blanco, y Calisto es marrón con pequeños cráteres blancos. Io parece ser, con mucho, la más grande, el doble de grande que Europa y Ganímedes, que tienen aproximadamente el mismo tamaño aparente. Calisto es entonces la mitad del tamaño de estos. Las lunas asteroides menores: Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe; son grumos elípticos mucho más pequeños que Calisto.
Las ocho lunas interiores de Júpiter vistas desde sus capas superiores de nubes. Escala exagerada. (Concepto artístico, 13 de abril de 2026)

Aunque nunca se han tomado imágenes del interior de la atmósfera de Júpiter , las representaciones artísticas suelen suponer que el cielo del planeta es azul, aunque más tenue que el de la Tierra, porque la luz solar allí es, en promedio, 27 veces más débil, al menos en las capas superiores de la atmósfera. Los estrechos anillos del planeta podrían ser apenas visibles desde latitudes por encima del ecuador. Más abajo en la atmósfera, el Sol estaría oculto por nubes y neblina de diversos colores, principalmente azul, marrón y rojo. Si bien abundan las teorías sobre la causa de los colores, actualmente no existe una respuesta inequívoca. [ 54 ]

Desde Júpiter, el Sol parece cubrir solo 5 minutos de arco, menos de una cuarta parte de su tamaño visto desde la Tierra. El polo norte de Júpiter está a poco más de dos grados de Zeta Draconis , mientras que su polo sur está aproximadamente dos grados al norte de Delta Doradus .

Las lunas de Júpiter vistas desde Júpiter

Además del Sol, los objetos más prominentes en el cielo de Júpiter son las cuatro lunas galileanas . Ío , la más cercana al planeta, sería ligeramente más grande que la luna llena vista desde la Tierra, aunque menos brillante, y sería la luna más grande del Sistema Solar vista desde su planeta. El mayor albedo de Europa no compensaría su mayor distancia de Júpiter, por lo que no eclipsaría a Ío. De hecho, la baja constante solar a la distancia de Júpiter (3,7 % de la de la Tierra) garantiza que ninguno de los satélites galileanos brillaría tanto como la luna llena vista desde la Tierra, ni tampoco ninguna otra luna del Sistema Solar.

Columna de vapor de agua en Europa (concepto artístico; 12 de diciembre de 2013) [ 55 ]

Las cuatro lunas galileanas destacan por la rapidez de su movimiento, en comparación con la Luna. Además, todas son lo suficientemente grandes como para eclipsar completamente al Sol. [ 56 ] Debido a que la inclinación axial de Júpiter es mínima y las lunas galileanas orbitan en el plano del ecuador de Júpiter, los eclipses solares son bastante comunes.

Los cielos de las lunas de Júpiter

Ninguna de las lunas de Júpiter tiene más que vestigios de atmósfera, por lo que sus cielos son prácticamente negros. Para un observador en una de las lunas, el elemento más prominente del cielo sería, con diferencia, Júpiter. Para un observador en Io , la luna grande más cercana al planeta, el diámetro aparente de Júpiter sería de unos 20° (38 veces el diámetro visible de la Luna, cubriendo el 5% del cielo de Io). Un observador en Metis , la luna más interna, vería el diámetro aparente de Júpiter aumentado a 68° (130 veces el diámetro visible de la Luna, cubriendo el 18% del cielo de Metis). Un Júpiter lleno sobre Metis brilla con aproximadamente el 4% del brillo del Sol (la luz de la Luna llena en la Tierra es 400 000 veces más tenue que la luz solar).

Debido a que las lunas interiores de Júpiter giran sincrónicamente alrededor del planeta, este siempre aparece prácticamente en el mismo lugar en sus cielos (Júpiter se movería ligeramente debido a las excentricidades distintas de cero). Por ejemplo, los observadores situados en los lados de los satélites galileanos que dan la espalda al planeta nunca verían Júpiter.

Desde las lunas de Júpiter, los eclipses solares causados ​​por los satélites galileanos serían espectaculares, porque un observador vería la sombra circular de la luna eclipsante viajar a través de la superficie de Júpiter. [ 57 ]

Saturno

La fotografía " El día que la Tierra sonrió" tomada por la sonda Cassini de la NASA muestra la Tierra y la Luna (abajo a la derecha) desde Saturno (19 de julio de 2013).

El cielo en las capas superiores de la atmósfera de Saturno es azul (según imágenes de la misión Cassini en el momento de su desaparición en septiembre de 2017 ), pero el color predominante de sus capas de nubes sugiere que podría ser amarillento más abajo. Las observaciones de las naves espaciales muestran que se desarrolla smog estacional en el hemisferio sur de Saturno en su perihelio debido a su inclinación axial. Esto podría causar que el cielo se vuelva amarillento en ocasiones. Como el hemisferio norte apunta hacia el Sol solo en el afelio, es probable que el cielo allí permanezca azul. Los anillos de Saturno son casi con certeza visibles desde las capas superiores de su atmósfera. Los anillos son tan delgados que desde una posición en el ecuador de Saturno, serían casi invisibles. Sin embargo, desde cualquier otro lugar del planeta, podrían verse como un arco espectacular que se extiende a lo largo de la mitad del hemisferio celeste. [ 54 ]

Delta Octantis es la estrella polar sur de Saturno . Su polo norte se encuentra en la región más septentrional de Cefeo , a unos seis grados de Polaris.

El cielo de Titán

Superficie de Titán vista desde la sonda Huygens

Titán es la única luna del Sistema Solar con una atmósfera densa. Las imágenes de la sonda Huygens muestran que el cielo titanífero es de un color naranja claro. Sin embargo, un astronauta en la superficie de Titán vería un color marrón oscuro/anaranjado difuso. Debido a su mayor distancia del Sol y la opacidad de su atmósfera, la superficie de Titán recibe solo alrededor de 1/3000 de la luz solar que recibe la Tierra; por lo tanto , el día en Titán es tan brillante como el crepúsculo en la Tierra. Parece probable que Saturno sea permanentemente invisible detrás de la niebla naranja, e incluso el Sol sería solo una mancha más clara en la bruma, apenas iluminando la superficie de los lagos de hielo y metano. Sin embargo, en la atmósfera superior, el cielo tendría un color azul y Saturno sería visible. [ 58 ] Con su atmósfera densa y la lluvia de metano, Titán es el único cuerpo celeste, además de la Tierra, en cuya superficie podrían formarse arcoíris . Sin embargo, dada la extrema opacidad de la atmósfera en la luz visible, la gran mayoría estarían en el infrarrojo. [ 59 ]

Urano

Desde una posición elevada sobre las nubes de Urano, el cielo probablemente se vería de color azul oscuro. Es improbable que los anillos del planeta sean visibles desde la atmósfera superior, ya que son muy delgados y oscuros. Urano tiene una estrella polar norte, Sabik (η Ophiuchi), de magnitud 2,4. También tiene una estrella polar sur, 15 Orionis , de magnitud 4,8. Ambas son más débiles que Polaris (α Ursae Minoris) de la Tierra , aunque Sabik solo ligeramente. [ 54 ]

Neptuno

Tritón en el cielo de Neptuno (vista simulada)

El polo norte de Neptuno apunta a un punto intermedio entre Gamma y Delta Cygni . Su estrella polar sur es Gamma Velorum .

A juzgar por el color de su atmósfera, el cielo de Neptuno probablemente sea azul celeste , similar al de Urano. Al igual que en el caso de Urano, es improbable que los anillos del planeta sean visibles desde la atmósfera superior, ya que son muy delgados y oscuros.

Aparte del Sol, el objeto más notable en el cielo de Neptuno es su gran luna Tritón , que se vería ligeramente más pequeña que una Luna llena en la Tierra. Se mueve más rápido que la Luna, debido a su período más corto (5,8 días) agravado por su órbita retrógrada . La luna más pequeña Proteo mostraría un disco de aproximadamente la mitad del tamaño de la Luna llena. Sorprendentemente, las pequeñas lunas interiores de Neptuno cubren, en algún punto de sus órbitas, más de 10′ en el cielo de Neptuno. En algunos puntos, el diámetro angular de Despina rivaliza con el de Ariel de Urano y Ganímedes de Júpiter. Aquí están los diámetros angulares de las lunas de Neptuno (para comparar, la Luna de la Tierra mide en promedio 31′ para observadores terrestres): Naiad, 7–13′; Thalassa, 8–14′; Despina, 14–22′; Galatea, 13–18′; Larisa, 10–14′; Proteo, 12–16′; Tritón, 26–28′. Una alineación de las lunas interiores probablemente produciría un espectáculo impresionante. El satélite exterior más grande de Neptuno, Nereida , no es lo suficientemente grande como para aparecer como un disco desde Neptuno, y no es perceptible en el cielo, ya que su brillo en fase completa varía de magnitud 2.2 a 6.4, dependiendo del punto de su órbita excéntrica en el que se encuentre. Las otras lunas exteriores irregulares no serían visibles a simple vista, aunque un observador telescópico dedicado podría potencialmente detectar algunas en fase completa.

Al igual que con Urano, los bajos niveles de luz hacen que las lunas principales parezcan muy tenues. El brillo de Tritón en fase llena es de tan solo -7,11, a pesar de que Tritón es intrínsecamente más de cuatro veces más brillante que la Luna de la Tierra y orbita mucho más cerca de Neptuno.

El cielo de Tritón

Neptuno en el cielo de Tritón (vista simulada)

Tritón , la luna más grande de Neptuno, tiene una atmósfera brumosa compuesta principalmente de nitrógeno. Debido a que Tritón orbita con rotación síncrona , Neptuno siempre aparece en la misma posición en su cielo. El eje de rotación de Tritón está inclinado 130° con respecto al plano orbital de Neptuno y, por lo tanto, apunta a menos de 40° del Sol dos veces por año neptuniano, de forma similar a Urano. A medida que Neptuno orbita alrededor del Sol, las regiones polares de Tritón se alternan mirando hacia el Sol durante 82 años seguidos, lo que produce cambios estacionales radicales a medida que un polo, y luego el otro, se acerca a la luz solar.

Neptuno abarcaría 8 grados en el cielo de Tritón, aunque con un brillo máximo aproximadamente comparable al de la luna llena en la Tierra, se vería solo como 1/256 tan brillante como la luna llena, por unidad de área. Debido a su órbita excéntrica, Nereida variaría considerablemente en brillo, desde quinta hasta primera magnitud; su disco sería demasiado pequeño para ser visto a simple vista. Proteo también sería difícil de resolver con solo 5-6 minutos de arco de diámetro, pero nunca sería más débil que la primera magnitud, y en su punto más cercano rivalizaría con Canopus .

Objetos transneptunianos

Un objeto transneptuniano es cualquier planeta menor del Sistema Solar que orbita alrededor del Sol a una distancia media (semieje mayor) mayor que la de Neptuno, 30 unidades astronómicas (UA).

Plutón y Caronte

Plutón , acompañado por su luna más grande, Caronte , orbita alrededor del Sol a una distancia que generalmente se encuentra fuera de la órbita de Neptuno, excepto durante un período de veinte años en cada órbita.

Desde Plutón, el Sol se ve como un punto para los ojos humanos, pero sigue siendo muy brillante, proporcionando aproximadamente entre 150 y 450 veces la luz de la Luna llena desde la Tierra (la variabilidad se debe a que la órbita de Plutón es altamente elíptica, extendiéndose desde solo 4400 millones de km hasta más de 7300 millones de km del Sol). [ 60 ] No obstante, los observadores humanos notarían una gran disminución en la luz disponible: la iluminancia solar a la distancia promedio de Plutón es de aproximadamente 85 lx , lo que equivale a la iluminación del pasillo o el baño de un edificio de oficinas.

La atmósfera de Plutón consiste en una fina capa de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, gases que provienen de los hielos de estas sustancias en su superficie. Cuando Plutón se acerca al Sol, la temperatura de su superficie sólida aumenta, lo que provoca que estos hielos se sublimen y se conviertan en gases. Esta atmósfera también produce una notable neblina azul visible al atardecer y posiblemente en otros momentos del día plutoniano. [ 61 ]

Plutón y Caronte están en rotación síncrona . Esto significa que Caronte siempre muestra la misma cara a Plutón, y Plutón también muestra siempre la misma cara a Caronte. Los observadores en el lado opuesto de Caronte desde Plutón nunca verían el planeta enano; los observadores en el lado opuesto de Plutón desde Caronte nunca verían la Luna. Cada 124 años, durante varios años, se produce la temporada de eclipses mutuos, durante la cual Plutón y Caronte eclipsan alternativamente al Sol por el otro a intervalos de 3,2 días. Caronte, visto desde la superficie de Plutón en el punto sub-Caronte, tiene un diámetro angular de aproximadamente 3,8°, casi ocho veces el diámetro angular de la Luna vista desde la Tierra y aproximadamente 56 veces su área. Sería un objeto muy grande en el cielo nocturno, brillando aproximadamente un 8% [ nb 3 ] del brillo de la Luna (parecería más oscuro que la Luna porque su menor iluminación proviene de un disco más grande). La iluminancia de Caronte sería de aproximadamente 14 mlx (en comparación, un cielo nocturno despejado sin luna tiene una iluminancia de 2 mlx, mientras que una luna llena tiene entre 300 y 50 mlx).

PlutónTenzing Montes (primer plano a la izquierda); Hillary Montes (horizonte a la izquierda); Sputnik Planitia (derecha). La vista cerca del atardecer incluye varias capas de neblina atmosférica .

Planetas extrasolares

Para los observadores en planetas extrasolares , las constelaciones diferirían dependiendo de las distancias involucradas. La vista del espacio exterior de los exoplanetas se puede extrapolar a partir de software de código abierto como Celestia , Stellarium o SpaceEngine . Debido a la paralaje , las estrellas distantes cambian su posición menos que las cercanas. Para observadores extraterrestres, el Sol sería visible a simple vista solo a distancias inferiores a 20 [ 62 ] – 27 [ 63 ] pársecs (60–90 años luz ). [ nb 4 ] Si el Sol se observara desde otra estrella, siempre aparecería en las coordenadas opuestas en el cielo. Por lo tanto, un observador ubicado cerca de una estrella con ascensión recta de 4 h y declinación -10 vería el Sol ubicado en ascensión recta: 16 h, declinación: +10. Una consecuencia de observar el universo desde otras estrellas es que las estrellas que pueden parecer brillantes en nuestro propio cielo pueden parecer más tenues en otros cielos y viceversa.

En mayo de 2017, se descubrió que los destellos de luz provenientes de la Tierra , observados como centelleos por DSCOVR , un satélite ubicado a aproximadamente un millón de millas de la Tierra en el punto de Lagrange L1 Tierra-Sol , eran luz reflejada por cristales de hielo en la atmósfera . [ 64 ] [ 65 ] La tecnología utilizada para determinar esto puede ser útil para estudiar las atmósferas de mundos distantes, incluidas las de los exoplanetas .

La posición de las estrellas en cielos extrasolares difiere menos de las posiciones en el cielo terrestre en las estrellas más cercanas a la Tierra , siendo las estrellas cercanas las que más cambian de posición. El Sol aparecería como una estrella brillante solo en las estrellas más cercanas. En el sistema estelar Alfa Centauri, el Sol aparecería como una estrella brillante que continúa la línea ondulada de Casiopea hacia el este, mientras que Sirio se desplazaría a una posición justo al lado de Betelgeuse y su propia enana roja , Próxima Centauri, seguiría apareciendo como una estrella tenue, a diferencia de sus estrellas principales A y B. [ 66 ] En la Estrella de Barnard, el Sol aparecería entre Sirio y el Cinturón de Orión, que no se desplazarían mucho en comparación con el cielo terrestre. Por el contrario, el Sol aparecería desde Sirio y también desde Proción alrededor de Altair . [ 67 ]

Los planetas del sistema TRAPPIST-1 orbitan extremadamente cerca unos de otros, tanto que cada planeta del sistema proporcionaría una vista detallada de los otros seis. Los planetas del sistema TRAPPIST-1 aparecerían en el cielo con diámetros angulares comparables a los de la Luna vista desde la Tierra. En condiciones de buena visibilidad, detalles como las fases y las características de la superficie serían fácilmente visibles a simple vista. [ 68 ]

Desde la Gran Nube de Magallanes

Desde un punto de vista en la Gran Nube de Magallanes , la magnitud aparente total de la Vía Láctea sería de −2,0 —más de 14 veces más brillante que la LMC que vemos desde la Tierra— y abarcaría unos 36 ° a través del cielo, el ancho de más de 70 lunas llenas. Además, debido a la alta latitud galáctica de la LMC , un observador allí obtendría una vista oblicua de toda la galaxia, libre de la interferencia del polvo interestelar que dificulta el estudio en el plano de la Vía Láctea desde la Tierra. [ nb 5 ] La Pequeña Nube de Magallanes tendría una magnitud aproximada de 0,6, sustancialmente más brillante que la LMC que vemos desde la Tierra.

Véase también

Notas

  1. Esto se puede obtener utilizando la fórmula para la longitud de una cuerda que se encuentra en https://mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html
  2. nota: debido a la precesión axial , el polo lunar describe un pequeño círculo en la esfera celeste cada 18,6 años. Patrick Moore (1983), The Guinness Book of Astronomy Facts & Feats , p.  29, En 1968 la estrella polar norte de la Luna era Omega Draconis; para 1977 era 36 Draconis. La estrella polar sur es Delta Doradus.
  3. El radio de Caronte es de 606 km frente a los 1737 km de la Luna (relación de superficie 0,12), su albedo es de 0,35 frente a los 0,14 km de la Luna (relación 2,6), su semieje mayor es de 19 591 km frente a los 384 400 km de la Luna (relación de iluminación 385), y el Sol está 39,482 veces más lejos (relación de iluminación solar 0,00064). Al multiplicar estos valores, se obtiene una iluminancia 0,077 veces mayor que la de la Luna.
  4. Estas cifras se extrapolan del hecho de que el ojo humano generalmente puede ver hasta magnitud 6,5 en la Tierra , mientras que puede ver hasta magnitud 7 en las mejores condiciones posibles.
  5. Algunas de las figuras de la sección "Vista" se extrapolaron a partir de datos del Apéndice de Astronomy Today de Chaisson y McMillan (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1993).

Referencias

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