
Se conocen 16 lunas del planeta Neptuno , catorce de las cuales llevan el nombre de deidades acuáticas y criaturas de la mitología griega . [ nota 2 ] La más grande es Tritón , descubierta por William Lassell el 10 de octubre de 1846, 17 días después del descubrimiento del propio Neptuno . Transcurrió más de un siglo antes del descubrimiento del segundo satélite natural, Nereida , en 1949, y otros 40 años antes de que Proteo , la segunda luna más grande de Neptuno, fuera descubierta en 1989.
Tritón es único entre las lunas de masa planetaria, ya que su órbita es retrógrada a la rotación de Neptuno e inclinada con respecto al ecuador de Neptuno, lo que sugiere que no se formó en órbita alrededor de Neptuno, sino que fue capturado gravitacionalmente por él. El siguiente satélite más grande del Sistema Solar que se sospecha fue capturado, Febe, la luna de Saturno , tiene solo el 0,03 % de la masa de Tritón. La captura de Tritón , que probablemente ocurrió algún tiempo después de que Neptuno formara un sistema de satélites, fue un evento catastrófico para los satélites originales de Neptuno, interrumpiendo sus órbitas y provocando que colisionaran para formar un disco de escombros. Tritón es lo suficientemente masivo como para haber alcanzado el equilibrio hidrostático y conservar una atmósfera delgada capaz de formar nubes y brumas.
Dentro de Tritón se encuentran siete pequeñas lunas interiores, los únicos satélites regulares de Neptuno , todas con órbitas progradas cerca del plano ecuatorial del planeta; algunas orbitan entre los anillos de Neptuno . Incluida la más grande, Proteo, fueron reacrecionadas del disco de escombros formado después de que la órbita de Tritón se volviera circular. Más allá de Tritón, Neptuno tiene ocho satélites irregulares exteriores : cuatro retrógrados y cuatro progrados. Entre los satélites progrados se encuentra Nereida, la mayor de las ocho lunas exteriores, que orbita mucho más lejos de Neptuno con una gran inclinación. Su órbita es inusualmente cercana y muy excéntrica para un satélite irregular, lo que sugiere que pudo haber sido un satélite regular significativamente perturbado cuando Tritón fue capturado. Las lunas más externas de Neptuno son las lunas más alejadas de sus estrellas primarias en el Sistema Solar.
Historia
Descubrimiento
Tritón fue descubierto por William Lassell en 1846, solo diecisiete días después del descubrimiento de Neptuno . [ 1 ] Nereida fue descubierta por Gerard P. Kuiper en 1949. [ 2 ] La tercera luna, más tarde llamada Larissa , fue observada por primera vez por Harold J. Reitsema, William B. Hubbard, Larry A. Lebofsky y David J. Tholen el 24 de mayo de 1981. Los astrónomos estaban observando el acercamiento de una estrella a Neptuno, buscando anillos similares a los descubiertos alrededor de Urano cuatro años antes. [ 3 ] Si hubiera anillos, la luminosidad de la estrella disminuiría ligeramente justo antes del acercamiento más cercano del planeta. La luminosidad de la estrella disminuyó solo durante unos segundos, lo que significaba que se debía a una luna y no a anillos.
No se encontraron más lunas hasta que la Voyager 2 sobrevoló Neptuno en 1989. La Voyager 2 recuperó Larissa y descubrió cinco lunas interiores: Naiad , Thalassa , Despina , Galatea y Proteus . [ 4 ] En 2002 y 2003, dos estudios que utilizaron grandes telescopios terrestres encontraron cinco lunas exteriores irregulares adicionales, lo que elevó el total a trece. [ 5 ] Estas lunas fueron Halimede , Sao , Laomedeia , Neso y Psamathe . [ 5 ] [ 6 ] También se detectó una sexta luna en 2002, pero no se pudo volver a observar suficientes veces para determinar su órbita, por lo que se perdió . [ 5 ]
En 2013, Mark R. Showalter descubrió Hippocamp mientras examinaba imágenes del Telescopio Espacial Hubble de los arcos de los anillos de Neptuno de 2009. Utilizó una técnica similar al barrido para compensar el movimiento orbital y permitir la superposición de múltiples imágenes para resaltar detalles tenues. [ 7 ] [ 8 ] Después de decidir, por capricho, ampliar el área de búsqueda a radios mucho más allá de los anillos, encontró un punto inequívoco que representaba la luna nueva. [ 9 ] Luego lo encontró repetidamente en otras imágenes de archivo del HST que se remontan a 2004. La Voyager 2 , que había observado todos los demás satélites interiores de Neptuno, no lo detectó durante su sobrevuelo de 1989, debido a su tenue brillo. [ 7 ]
En 2021, Scott S. Sheppard y sus colegas utilizaron el Telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái , y descubrieron dos lunas irregulares más de Neptuno, que se anunciaron en 2024. [ 10 ] Estas dos lunas se designan provisionalmente como S/2021 N 1 y S/2002 N 5. Esta última resultó ser una recuperación de la luna perdida de 2002. [ 11 ] [ 12 ]
Nombres
Tritón no tuvo un nombre oficial hasta el siglo XX. Su nombre, derivado de la mitología griega como hijo de Poseidón (el equivalente griego de Neptuno), fue sugerido por Camille Flammarion en su libro Astronomie Populaire de 1880 , [ 13 ] pero no se popularizó hasta al menos la década de 1930. [ 14 ] Hasta entonces, generalmente se le conocía simplemente como "el satélite de Neptuno". Otras lunas de Neptuno también reciben nombres de dioses griegos del agua , en consonancia con la posición de Neptuno como dios del mar: [ 15 ] ya sea de la mitología griega , generalmente hijos de Poseidón (Tritón, Proteo, Despina, Talasa); amantes de Poseidón (Larisa); otras criaturas mitológicas relacionadas con Poseidón (Hipocampo); clases de deidades menores griegas del agua ( Náyade , Nereida ); o Nereidas específicas (Halimede, Galatea, Neso, Sao, Laomedeia, Psamathe). [ 15 ] [ 16 ]
Para los satélites irregulares "normales", la convención general es usar nombres que terminan en "a" para los satélites progrados, nombres que terminan en "e" para los satélites retrógrados y nombres que terminan en "o" para los satélites excepcionalmente inclinados, exactamente como la convención para las lunas de Júpiter . [ 17 ] Dos asteroides comparten los mismos nombres que las lunas de Neptuno: 74 Galatea y 1162 Larissa .
Características
Las lunas de Neptuno se pueden dividir en dos grupos: regulares e irregulares . El primer grupo incluye las siete lunas interiores, que siguen órbitas circulares progradas situadas en el plano ecuatorial de Neptuno. El segundo grupo está formado por las otras nueve lunas, incluyendo Tritón. Generalmente siguen órbitas excéntricas inclinadas y a menudo retrógradas lejos de Neptuno; la única excepción es Tritón, que orbita cerca del planeta siguiendo una órbita circular, aunque retrógrada e inclinada. [ 18 ]


lunas regulares
En orden de distancia a Neptuno, las lunas regulares son Naiad , Thalassa , Despina , Galatea , Larissa , Hippocamp y Proteus . Todas excepto las dos exteriores están dentro de la órbita sincrónica de Neptuno (el período de rotación de Neptuno es 0,6713 días o 16 horas [ 19 ] ) y por lo tanto están siendo deceleradas por mareas . Naiad, la luna regular más cercana, es también la segunda más pequeña entre las lunas interiores (después del descubrimiento de Hippocamp), mientras que Proteus es la luna regular más grande y la segunda luna más grande de Neptuno. Las primeras cinco lunas orbitan mucho más rápido que la rotación de Neptuno mismo, que varía de 7 horas para Naiad y Thalassa , a 13 horas para Larissa .
Las lunas interiores están estrechamente asociadas con los anillos de Neptuno . Los dos satélites más internos, Naiad y Thalassa, orbitan entre los anillos de Galle y LeVerrier . [ 4 ] Despina podría ser una luna pastora del anillo de LeVerrier, ya que su órbita se encuentra justo dentro de este anillo. [ 20 ] La siguiente luna, Galatea , orbita justo dentro del más prominente de los anillos de Neptuno, el anillo de Adams . [ 20 ] Este anillo es muy estrecho, con un ancho que no supera los 50 km, [ 21 ] y tiene cinco arcos brillantes incrustados . [ 20 ] La gravedad de Galatea ayuda a confinar las partículas del anillo dentro de una región limitada en la dirección radial, manteniendo el anillo estrecho. Varias resonancias entre las partículas del anillo y Galatea también podrían tener un papel en el mantenimiento de los arcos. [ 20 ]
Solo las dos lunas regulares más grandes han sido fotografiadas con una resolución suficiente para discernir sus formas y características superficiales. [ 4 ] Larissa, de unos 200 km de diámetro, es ligeramente alargada. [ 22 ] Proteo tampoco es significativamente alargado, pero tampoco es completamente esférico: se asemeja a un poliedro irregular , con varias facetas planas o ligeramente cóncavas de 150 a 250 km de diámetro. [ 22 ] Con unos 400 km de diámetro, es más grande que la luna de Saturno Mimas , que es completamente elipsoidal. Esta diferencia puede deberse a una disrupción por colisión pasada de Proteo. [ 23 ] La superficie de Proteo está muy craterizada y muestra una serie de características lineales. Su cráter más grande, Faros, tiene más de 150 km de diámetro. [ 4 ] [ 22 ]
Todas las lunas interiores de Neptuno son objetos oscuros: su albedo geométrico oscila entre el 7 y el 10 %. [ 24 ] Sus espectros indican que están formadas por hielo de agua contaminado por algún material muy oscuro. En este sentido, las lunas interiores de Neptuno son similares a las lunas interiores de Urano . [ 4 ]
lunas irregulares

En orden de su distancia al planeta, las lunas irregulares son Tritón , Nereida , Halimede , Sao , S/2002 N 5 , Laomedeia , Psamathe , Neso y S/2021 N 1 , un grupo que incluye objetos tanto de movimiento directo como retrógrado. [ 18 ] Las siete lunas más externas son similares a las lunas irregulares de otros planetas gigantes y se cree que fueron capturadas gravitacionalmente por Neptuno, a diferencia de los satélites regulares, que probablemente se formaron in situ . [ 6 ]
Tritón y Nereida son satélites irregulares inusuales y, por lo tanto, se tratan por separado de las otras siete lunas irregulares de Neptuno, que son más parecidas a los satélites irregulares exteriores de los otros planetas exteriores. [ 6 ] [ 17 ] En primer lugar, son las dos lunas irregulares más grandes conocidas en el Sistema Solar, siendo Tritón aproximadamente ocho veces más grande que Nereida en términos de diámetro. [ 6 ] En segundo lugar, ambas tienen semiejes mayores atípicamente pequeños, [ 25 ] siendo el de Tritón aproximadamente doce veces más pequeño que el del segundo ( Francisco alrededor de Urano, siendo Nereida el tercero). [ 26 ] En tercer lugar, ambas tienen excentricidades orbitales inusuales: Nereida tiene una de las órbitas más excéntricas de cualquier satélite irregular conocido, y la órbita de Tritón es un círculo casi perfecto. [ 17 ] Finalmente, Nereida también tiene la inclinación más baja de cualquier satélite irregular conocido. [ 6 ]
Tritón
Tritón sigue una órbita retrógrada y casi circular, y se cree que es un satélite capturado gravitacionalmente. Fue la segunda luna del Sistema Solar que se descubrió que tenía una atmósfera sustancial , que es principalmente nitrógeno con pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono . [ 27 ] La presión en la superficie de Tritón es de aproximadamente 14 μbar . [ 27 ] En 1989, la nave espacial Voyager 2 observó lo que parecían ser nubes y brumas en esta delgada atmósfera. [ 4 ] Tritón es uno de los cuerpos más fríos del Sistema Solar, con una temperatura superficial de aproximadamente 38 K (−235,2 °C) . [ 27 ] Su superficie está cubierta por hielos de nitrógeno, metano, dióxido de carbono y agua [ 28 ] y tiene un alto albedo geométrico de más del 70%. [ 4 ] El albedo de Bond es aún mayor, alcanzando hasta el 90%. [ 4 ] [ nota 3 ] Las características de la superficie incluyen el gran casquete polar sur , planos craterizados más antiguos atravesados por fosas tectónicas y escarpes , así como características jóvenes probablemente formadas por procesos endógenos como el criovolcanismo . [ 4 ] Las observaciones de Voyager 2 revelaron una serie de géiseres activos dentro del casquete polar calentado por el Sol, que expulsan columnas de hasta 8 km de altura. [ 4 ] Tritón tiene una densidad relativamente alta de aproximadamente 2 g/cm³ , lo que indica que las rocas constituyen aproximadamente dos tercios de su masa, y los hielos (principalmente hielo de agua) el tercio restante. Puede haber una capa de agua líquida en las profundidades de Tritón, formando un océano subsuperficial . [ 29 ] Debido a su órbita retrógrada y su relativa proximidad a Neptuno (más cerca que la Luna de la Tierra), la desaceleración de las mareas está provocando que Tritón gire en espiral hacia adentro, lo que conducirá a su destrucción en unos 28 mil millones de años. [ 30 ]
Nereida
Nereida es la tercera luna más grande de Neptuno. Tiene una órbita prograda, pero muy excéntrica, y se cree que fue un satélite regular que se dispersó a su órbita actual mediante interacciones gravitacionales durante la captura de Tritón. [ 31 ] Se ha detectado hielo de agua en su superficie mediante espectroscopia. Las primeras mediciones de Nereida mostraron grandes variaciones irregulares en su magnitud visible, que se especuló que eran causadas por precesión forzada o rotación caótica combinada con una forma alargada y manchas brillantes u oscuras en la superficie. [ 32 ] Esto se desmintió en 2016, cuando las observaciones del telescopio espacial Kepler mostraron solo variaciones menores. El modelado térmico basado en observaciones infrarrojas de los telescopios espaciales Spitzer y Herschel sugiere que Nereida es solo moderadamente alargada, lo que descarta la precesión forzada de la rotación. [ 33 ] El modelo térmico también indica que la rugosidad de la superficie de Nereida es muy alta, probablemente similar a la de la luna saturniana Hiperión . [ 33 ]
Nereida domina a los satélites irregulares normales de Neptuno, con aproximadamente el 98 % de la masa total del sistema de satélites irregulares de Neptuno (sin contar a Tritón). Esto es similar a la situación de Febe en Saturno. Además, es mucho más grande que todos los satélites irregulares normales, con aproximadamente dos tercios de la masa combinada de todas las lunas irregulares que no son Tritón. [ 34 ]
Las observaciones espectroscópicas realizadas por el Telescopio Espacial James Webb han demostrado que el espectro de Nereida difiere significativamente del de los planetas menores del Sistema Solar exterior. Si bien muchos satélites irregulares comparten similitudes con los objetos del cinturón de Kuiper, Nereida no se corresponde con los tipos espectrales observados de estos objetos , lo que implica que probablemente se formó alrededor de Neptuno en lugar de ser capturada. De confirmarse esta interpretación, Nereida representaría la única luna original intacta de Neptuno que sobrevivió a la destructiva llegada de Tritón. [ 25 ]
Lunas irregulares normales
Entre las lunas irregulares restantes, Sao, S/2002 N 5 y Laomedeia siguen órbitas progradas, mientras que Halimede, Psamathe, Neso y S/2021 N 1 siguen órbitas retrógradas. Hay al menos dos grupos de lunas que comparten órbitas similares, con las lunas progradas Sao, S/2002 N 5 y Laomedeia pertenecientes al grupo Sao y las lunas retrógradas Psamathe, Neso y S/2021 N 1 pertenecientes al grupo Neso. [ 10 ] Las lunas del grupo Neso tienen las órbitas más grandes de cualquier satélite natural descubierto en el Sistema Solar hasta la fecha, con distancias orbitales promedio más de 125 veces la distancia entre la Tierra y la Luna y períodos orbitales más de 25 años. [ 35 ] En particular, la luna más externa de Neptuno, S/2021 N 1 , que tiene un período orbital de aproximadamente 27 años terrestres , orbita más lejos de su planeta que cualquier otra luna conocida en el Sistema Solar . [ 26 ] [ 11 ] Neptuno tiene la esfera de Hill más grande del Sistema Solar, debido principalmente a su gran distancia del Sol; esto le permite mantener el control de lunas tan distantes. [ 18 ] Sin embargo, las lunas jovianas en los grupos Carme y Pasiphae orbitan a un mayor porcentaje del radio de Hill de su primaria que las lunas del grupo Neso. [ 18 ]

Lista de lunas

Las lunas de Neptuno se enumeran aquí por período orbital, del más corto al más largo. Las lunas irregulares (capturadas) están marcadas con colores y símbolos, distinguiendo los grupos Sao y Neso, así como Tritón, Nereida y Halimede que no encajan en ninguno de los dos. Las órbitas y distancias medias de las lunas irregulares son variables en escalas de tiempo cortas debido a las frecuentes perturbaciones planetarias y solares ; por lo tanto, los elementos orbitales enumerados de todas las lunas irregulares son promedios en un período de 30 000 años: estos pueden diferir de los elementos orbitales osculadores proporcionados por otras fuentes. [ 36 ] Los elementos orbitales de las lunas regulares (incluido Tritón) se basan en la época del 1 de enero de 2009, mientras que los de las lunas irregulares se basan en la época del 1 de enero de 2020. [ 26 ] Tritón, la única luna de Neptuno lo suficientemente masiva como para que su superficie haya colapsado en un esferoide , está resaltada en negrita.
Formación
La distribución de masa de las lunas de Neptuno es la más desequilibrada de los sistemas de satélites de los planetas gigantes del Sistema Solar. Una luna, Tritón, constituye casi toda la masa del sistema, mientras que todas las demás lunas juntas representan solo un tercio del uno por ciento. Esto es similar al sistema de lunas de Saturno, donde Titán constituye más del 95 % de la masa total, pero difiere de los sistemas más equilibrados de Júpiter y Urano. La razón de este desequilibrio en el sistema neptuniano actual es que Tritón fue capturado mucho después de la formación del sistema de satélites original de Neptuno, y los expertos conjeturan que gran parte del sistema fue destruido durante la captura. [ 31 ] [ 45 ]

La órbita de Tritón tras su captura habría sido muy excéntrica y habría provocado perturbaciones caóticas en las órbitas de los satélites internos originales de Neptuno, causando su colisión y reducción a un disco de escombros. [ 31 ] Esto significa que es probable que los satélites internos actuales de Neptuno no sean los cuerpos originales que se formaron con Neptuno. Solo después de que la órbita de Tritón se circularizara, algunos de los escombros pudieron volver a acumularse para formar las lunas regulares actuales. [ 23 ]
El mecanismo de captura de Tritón ha sido objeto de varias teorías a lo largo de los años. Una de ellas postula que Tritón fue capturado en un encuentro de tres cuerpos . En este escenario, Tritón es el miembro superviviente de un objeto binario del cinturón de Kuiper [ nota 8 ] desintegrado por su encuentro con Neptuno. [ 46 ]
Las simulaciones numéricas muestran que existe una probabilidad del 41 % de que la luna Halimede colisionara con Nereida en algún momento del pasado. [ 5 ] Aunque se desconoce si se produjo alguna colisión, ambas lunas parecen tener colores similares ("grises"), lo que implica que Halimede podría ser un fragmento de Nereida. [ 47 ]
Véase también
Notas
- ↑ La brillante estrella azul de difracción es Tritón , la luna más grande de Neptuno; mientras que Hipocampo , su luna regular más pequeña conocida, es demasiado pequeña para ser vista.
- ↑ Esta es una directriz de la IAU que se seguirá al nombrar cada luna de Neptuno, aunque dos ( S/2002 N 5 y S/2021 N 1 ) aún no han recibido nombres permanentes.
- ↑ El albedo geométrico de un cuerpo astronómico es la relación entre su brillo real en un ángulo de fase cero (es decir, visto desde la fuente de luz) y el de un disco idealizado plano, totalmente reflectante y de dispersión difusa ( lambertiano ) con la misma sección transversal. El albedo de Bond, que recibe su nombre del astrónomo estadounidense George Phillips Bond (1825-1865), quien lo propuso originalmente, es la fracción de la potencia de la radiación electromagnética totalincidente sobre un cuerpo astronómico que se dispersa de vuelta al espacio. El albedo de Bond es un valor estrictamente entre 0 y 1, ya que incluye toda la luz dispersa posible (pero no la radiación del propio cuerpo). Esto contrasta con otras definiciones de albedo, como el albedo geométrico, que puede ser superior a 1. En general, sin embargo, el albedo de Bond puede ser mayor o menor que el albedo geométrico, dependiendo de las propiedades superficiales y atmosféricas del cuerpo en cuestión.
- ↑ La etiqueta se refiere al número romano atribuido a cada luna en orden de su descubrimiento. [ 15 ]
- ↑ Los diámetros con múltiples entradas, como "60×40×34", reflejan que el cuerpo no es esférico y que cada una de sus dimensiones se ha medido con la precisión suficiente para proporcionar una estimación en 3 ejes. Proteo, a pesar de no ser esférico, se ajusta mal a un elipsoide triaxial, [ 22 ] por lo que sus dimensiones no se incluyen aquí. El tamaño y las dimensiones de las lunas interiores, excepto Hipocampo, se tomaron de Karkoschka, 2003. [ 24 ] El tamaño de Hipocampo se tomó de Sholwalter et al., 2019. [ 16 ] Las dimensiones de Tritón son de Thomas, 2000, [ 38 ] mientras que su diámetro se tomó de Davies et al., 1991. [ 39 ] El tamaño de Nereida es de Kiss et al., 2016, [ 33 ] y los tamaños de las otras lunas exteriores son de Sheppard, con los diámetros de S/2002 N 5 y S/2021 N 1 calculados asumiendo un albedo de 0,04. [ 35 ]
- ↑ La masa de Tritón fue estimada por JPL, [ 40 ] las masas de Naiad y Thalassa fueron estimadas por Brozović et al. 2020, [ 41 ] y la masa de Galatea fue tomada de Madeira & Giulatti Winter et al. 2022. [ 43 ] Las masas de Despina y Proteo se calcularon asumiendo un volumen esférico y una densidad de 0,6 g/cm 3 mientras que las masas de todas las demás lunas de Neptuno se calcularon asumiendo una densidad de 1 g/cm 3 .
- ↑ Los elementos orbitales de los satélites regulares (incluido Tritón) se miden con respecto al plano de Laplace , mientras que los de los satélites irregulares se miden con respecto a la eclíptica . Las inclinaciones mayores de 90° son retrógradas. Los periodos orbitales de los satélites irregulares pueden no coincidir con sus semiejes mayores debido a perturbaciones.
- ↑ Los objetos binarios , objetos con lunas como el sistema Plutón - Caronte , son bastante comunes entre los objetos transneptunianos (OTN) más grandes. Alrededor del 11 % de todos los OTN pueden ser binarios. [ 46 ]
Referencias
- ↑ Lassell, W. (1846). "Descubrimiento del supuesto anillo y satélite de Neptuno" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 7 : 157. Bibcode : 1846MNRAS...7..157L . doi : 10.1093/mnras/7.9.154 .
- ↑ Kuiper, Gerard P. (1949). "El segundo satélite de Neptuno" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 61 (361): 175– 176. Bibcode : 1949PASP...61..175K . doi : 10.1086/126166 .
- ↑ Reitsema, Harold J.; Hubbard, William B.; Lebofsky, Larry A.; Tholen, David J. (1982). "Ocultación por un posible tercer satélite de Neptuno". Science . 215 (4530): 289– 291. Bibcode : 1982Sci...215..289R . doi : 10.1126/science.215.4530.289 . PMID 17784355 . S2CID 21385195 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Smith , BA; Soderblom, LA; Banfield, D.; Barnet, C.; Basilevsky, AT; Beebe, RF; Bollinger, K.; Boyce, JM; Brahic, A. (1989). "Voyager 2 en Neptuno: Resultados de la ciencia de imágenes" . Science . 246 ( 4936): 1422– 1449. Bibcode : 1989Sci...246.1422S . doi : 10.1126/science.246.4936.1422 . PMID 17755997. S2CID 45403579. Archivado del original el 04-08-2020 . Recuperado el 25-06-2019 .
- 1 2 3 4 Holman, MJ ; Kavelaars, JJ ; Grav, T.; et al. (2004). "Descubrimiento de cinco lunas irregulares de Neptuno" ( PDF) . Nature . 430 (7002): 865–867 . Bibcode : 2004Natur.430..865H . doi : 10.1038/nature02832 . PMID 15318214. S2CID 4412380. Archivado (PDF) del original el 2 de noviembre de 2013. Recuperado el 24 de octubre de 2011 .
- 1 2 3 4 5 Sheppard, Scott S. ; Jewitt, David C. ; Kleyna, Jan (2006). "Un estudio de satélites irregulares "normales" alrededor de Neptuno: límites a la completitud". The Astronomical Journal . 132 (1): 171– 176. arXiv : astro-ph/0604552 . Bibcode : 2006AJ....132..171S . doi : 10.1086/504799 . S2CID 154011 .
- 1 2 "Hubble encuentra una nueva luna de Neptuno" . Instituto Científico del Telescopio Espacial . 15 de julio de 2013. Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 28 de enero de 2021 .
- ↑ Showalter, MR (15 de julio de 2013). "Cómo fotografiar un caballo de carreras... y cómo esto se relaciona con una pequeña luna de Neptuno" . Blog de Mark Showalter . Archivado del original el 18 de julio de 2013. Consultado el 16 de julio de 2013 .
- ↑ Kelly Beatty (15 de julio de 2013). "La luna más nueva de Neptuno" . Sky & Telescope . Archivado del original el 10 de agosto de 2014. Consultado el 12 de junio de 2017 .
- 1 2 "Nuevas lunas de Urano y Neptuno" . Laboratorio de la Tierra y los Planetas . Institución Carnegie para la Ciencia. 23 de febrero de 2024. Archivado del original el 23 de febrero de 2024. Recuperado el 23 de febrero de 2024 .
- 1 2 "MPEC 2024-D112 : S/2021 N 1" . Circular electrónica sobre planetas menores . Centro de Planetas Menores. 23 de febrero de 2024. Archivado del original el 5 de marzo de 2024. Recuperado el 23 de febrero de 2024 .
- ↑ "MPEC 2024-D114 : S/2002 N 5" . Circular electrónica sobre planetas menores . Centro de Planetas Menores. 23 de febrero de 2024. Archivado del original el 3 de marzo de 2024. Consultado el 23 de febrero de 2024 .
- ^ Flammarion, Camille (2002) [primera publicación. 1880]. Astronomie populaire (en francés). Flammarion. pag. 591.ISBN 2-08-011041-1Archivado del original el 1 de marzo de 2012. Consultado el 4 de marzo de 2009 .
- ↑ Moore, Patrick (abril de 1996). El planeta Neptuno: un estudio histórico previo a la Voyager . Serie Wiley-Praxis en Astronomía y Astrofísica (2.ª ed.). John Wiley & Sons . 150 págs. (véase pág. 68). ISBN 978-0-471-96015-7OCLC 33103787
- 1 2 3 4 5 "Nombres y descubridores de planetas y satélites" . Nomenclatura planetaria . Astrogeología del USGS. Archivado del original el 3 de julio de 2010. Consultado el 23 de junio de 2022 .
- 1 2 3 4 5 6 Showalter, MR; de Pater, I.; Lissauer, JJ; French, RS (2019). "La séptima luna interior de Neptuno" . Nature . 566 (7744): 350– 353. Bibcode : 2019Natur.566..350S . doi : 10.1038/ s41586-019-0909-9 . PMC 6424524. PMID 30787452 .
- 1 2 3 Nicholson, Philip D.; Cuk, Matija; Sheppard, Scott S.; Nesvorný, David; Johnson, Torrence V. (2008). «Satélites irregulares de los planetas gigantes» (PDF) . En M. Antonietta Barucci; Hermann Boehnhardt; Dale P. Cruikshank; Alessandro Morbidelli (eds.). El sistema solar más allá de Neptuno . University of Arizona Press. pág. 414. ISBN 9780816527557. Archivado del original (PDF) el 10-08-2017 . Consultado el 22-07-2017 .
- 1 2 3 4 Jewitt, David; Haghighipour, Nader (2007). "Satélites irregulares de los planetas: productos de captura en el sistema solar primitivo" ( PDF) . Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 45 (1): 261– 95. arXiv : astro-ph/0703059 . Bibcode : 2007ARA & A..45..261J . doi : 10.1146/annurev.astro.44.051905.092459 . S2CID 13282788. Archivado (PDF) del original el 25-02-2014 . Recuperado el 27-09-2010 .
- ↑ Williams, David R. (1 de septiembre de 2004). "Hoja informativa sobre Neptuno" . NASA. Archivado del original el 1 de julio de 2010. Recuperado el 18 de julio de 2013 .
- 1 2 3 4 Miner, Ellis D.; Wessen, Randii R.; Cuzzi, Jeffrey N. (2007). "Conocimiento actual del sistema de anillos de Neptuno" . Sistema de anillos planetarios . Springer Praxis Books. ISBN 978-0-387-34177-4.
- ↑ Horn, Linda J.; Hui, John; Lane, Arthur L.; Colwell, Joshua E. (1990). "Observaciones de anillos de Neptuno mediante el experimento del fotopolarímetro Voyager". Geophysical Research Letters . 17 (10): 1745– 1748. Bibcode : 1990GeoRL..17.1745H . doi : 10.1029/GL017i010p01745 .
- 1 2 3 4 Stooke, Philip J. (1994). "Las superficies de Larissa y Proteo". Tierra, Luna y Planetas . 65 (1): 31– 54. Bibcode : 1994EM & P...65...31S . doi : 10.1007/BF00572198 . S2CID 121825800 .
- 1 2 Banfield, Don; Murray, Norm (octubre de 1992). "Una historia dinámica de los satélites internos de Neptuno". Icarus . 99 (2): 390– 401. Bibcode : 1992Icar...99..390B . doi : 10.1016/0019-1035(92)90155-Z .
- 1 2 Karkoschka, Erich (2003). "Tamaños, formas y albedos de los satélites internos de Neptuno". Icarus . 162 (2): 400– 407. Bibcode : 2003Icar..162..400K . doi : 10.1016/S0019-1035(03)00002-2 .
- 1 2 Belyakov, Mateo; Davis, M. Ryleigh; Wong, Ian; Batygin, Konstantin ; Brown, Michael E. (mayo de 2026). «Nereida como satélite regular de Neptuno» . Avances científicos . 21 (11). arXiv : 2606.02818 . doi : 10.1126/sciadv.aeb1429 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "Elementos medios de satélites planetarios" . Laboratorio de Propulsión a Chorro. Archivado del original el 9 de octubre de 2024. Recuperado el 9 de octubre de 2024 .
- 1 2 3 Elliot, JL; Strobel, DF; Zhu, X.; Stansberry, JA; Wasserman, LH; Franz, OG (2000). "La estructura térmica de la atmósfera media de Tritón" (PDF) . Icarus . 143 (2): 425– 428. Bibcode : 2000Icar..143..425E . doi : 10.1006/icar.1999.6312 . Archivado (PDF) del original el 23 de febrero de 2012. Recuperado el 22 de mayo de 2010 .
- ↑ Cruikshank, DP; Roush, TL; Owen, TC; Geballe, TR; et al. (6 de agosto de 1993). "Hielos en la superficie de Tritón". Science . 261 (5122): 742– 745. Bibcode : 1993Sci...261..742C . doi : 10.1126/science.261.5122.742 . PMID 17757211 . S2CID 38283311 .
- ↑ Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (noviembre de 2006). "Océanos subsuperficiales e interiores profundos de satélites planetarios 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 . Archivado (PDF) del original el 31 de agosto de 2015. Recuperado el 9 de junio de 2019 .
- ↑ Wang, K.; Zhang, H.; Li, Y.; Qiao, L. (18 de febrero de 2025). "Un valor mínimo plausible del factor de disipación de mareas de Neptuno estimado a partir de observaciones astrométricas de Tritón" . Solar System Research . 59 (1): 6–15 . doi : 10.1134/S0038094624601440 . Recuperado el 12 de mayo de 2026 .
- 1 2 3 Goldreich, P.; Murray, N.; Longaretti, PY; Banfield, D. (1989). "La historia de Neptuno". Science . 245 (4917): 500– 504. Bibcode : 1989Sci...245..500G . doi : 10.1126/science.245.4917.500 . PMID 17750259 . S2CID 34095237 .
- ^ Shaefer, Bradley E.; Tourtellotte, Suzanne W.; Rabinowitz, David L.; Schaefer, Martha W. (2008). "Nereida: curva de luz para 1999-2006 y un escenario para sus variaciones". Ícaro . 196 (1): 225–240 . arXiv : 0804.2835 . Código Bib : 2008Icar..196..225S . doi : 10.1016/j.icarus.2008.02.025 . S2CID 119267757 .
- 1 2 3 Beso, C.; Pál, A.; Farkas-Takács, AI; Szabó, GM; Szabó, R.; Beso, LL; Molnár, L.; Sárneczky, K.; Müller, TG; Mommert, M.; Stansberry, J. (11 de abril de 2016). "Nereida desde el espacio: análisis de rotación, tamaño y forma a partir de observaciones de Kepler/K2, Herschel y Spitzer" (PDF) . Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 457 (3): 2908–2917 . arXiv : 1601.02395 . Código Bib : 2016MNRAS.457.2908K . doi : 10.1093/mnras/stw081 . ISSN 0035-8711 . S2CID 54602372 .
- ↑ Denk, Tilmann (2024). "Lunas exteriores de Saturno" . tilmanndenk.de . Tilmann Denk. Archivado del original el 24 de febrero de 2024. Consultado el 25 de febrero de 2024 .
- 1 2 Sheppard, Scott S. "Lunas de Neptuno" . sites.google.com . Archivado del original el 22 de abril de 2022. Recuperado el 14 de noviembre de 2025 .
- ↑ Brozovic, Marina; Jacobson, Robert A. (mayo de 2022). «Órbitas de los satélites irregulares de Urano y Neptuno» . La Revista Astronómica . 163 (5): 12. Bibcode : 2022AJ....163..241B . doi : 10.3847/1538-3881/ac617f . S2CID 248458067 . 241.
- ↑ "Servicio de Efemérides de Satélites Naturales" . minorplanetcenter.org . Consultado el 15 de noviembre de 2025 .
- ↑ Thomas, PC (2000). "NOTA: La forma de Tritón a partir de los perfiles de sus extremidades" . Icarus . 148 (2): 587– 588. Bibcode : 2000Icar..148..587T . doi : 10.1006/icar.2000.6511 .
- ↑ Davies, Merton E.; Rogers, Patricia G.; Colvin, Tim R. (1991). "Una red de control de Tritón". Journal of Geophysical Research . 96 (E1): 15, 675– 681. Bibcode : 1991JGR....9615675D . doi : 10.1029/91JE00976 .
- ↑ "Parámetros físicos de satélites planetarios" . Laboratorio de Propulsión a Chorro. Archivado del original el 28 de marzo de 2022. Consultado el 28 de marzo de 2022 .
- ↑ Brozović, M.; Showalter, MR; Jacobson, RA; French, RS; Lissauer, JJ; de Pater, I. (1 de marzo de 2020). "Órbitas y resonancias de las lunas regulares de Neptuno". Icarus . 338 (2) 113462. arXiv : 1910.13612 . Bibcode : 2020Icar..33813462B . doi : 10.1016/j.icarus.2019.113462 . S2CID 204960799 .
- ↑ Madeira, Gustavo; Winter, Silvia Maria Giuliatti (21-04-2022). "Análisis numérico de los procesos de formación de lunas que confinan los arcos de Neptuno" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 513 (1): 297– 309. arXiv : 2204.01063 . doi : 10.1093/mnras/stac944 . ISSN 0035-8711 .
- ↑ Giuliatti Winter et al. (2020), citado en Madeira & Giuliatti Winter (2022). [ 42 ]
- ↑ Jones, Daniel (2003) [1917], Peter Roach; James Hartmann; Jane Setter (eds.), English Pronouncing Dictionary , Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 3-12-539683-2
- ↑ Naeye, R. (septiembre de 2006). "Triton Kidnap Caper". Sky & Telescope . 112 (3): 18. Bibcode : 2006S & T...112c..18N .
- 1 2 Agnor, CB; Hamilton, DP (2006). "Captura de su luna Tritón por Neptuno en un encuentro gravitacional entre planetas binarios" ( PDF) . Nature . 441 (7090): 192– 4. Bibcode : 2006Natur.441..192A . doi : 10.1038/nature04792 . PMID 16688170. S2CID 4420518. Archivado (PDF) del original el 3 de noviembre de 2013. Recuperado el 13 de septiembre de 2006 .
- ↑ Grav, Tommy; Holman, Matthew J. ; Fraser, Wesley C. (2004-09-20). "Fotometría de satélites irregulares de Urano y Neptuno". The Astrophysical Journal . 613 (1): L77– L80. arXiv : astro-ph/0405605 . Bibcode : 2004ApJ...613L..77G . doi : 10.1086/424997 . S2CID 15706906 .
Enlaces externos
- Scott S. Sheppard : Lunas de Neptuno
- Las lunas de Neptuno, según el programa de exploración del sistema solar de la NASA.
- Nomenclatura planetaria: Neptuno (USGS)
- Simulación que muestra la posición de la Luna de Neptuno.
- Lunas de Neptuno
- Listas de lunas
- Sistema solar