Articulo de referencia

Período de rotación (astronomía)

La rotación de la Tierra captada por el Observatorio Climático del Espacio Profundo , con inclinación del eje. En astronomía , el período de rotación o período de giro [ 1 ] de ...

La rotación de la Tierra captada por el Observatorio Climático del Espacio Profundo , con inclinación del eje.

En astronomía , el período de rotación o período de giro [ 1 ] de un objeto celeste (por ejemplo, estrella, planeta, luna, asteroide) tiene dos definiciones. La primera corresponde al período de rotación sideral (o día sideral ), es decir, el tiempo que tarda el objeto en completar una rotación completa alrededor de su eje con respecto a las estrellas de fondo ( espacio inercial ). El otro tipo de "período de rotación" comúnmente utilizado es el período de rotación sinódico del objeto (o día solar ), que puede diferir, en una fracción de rotación o en más de una rotación, para acomodar la porción del período orbital del objeto alrededor de una estrella u otro cuerpo durante un día.

Medición de la rotación

Para objetos sólidos, como planetas rocosos y asteroides , el período de rotación es un valor único. Para cuerpos gaseosos o fluidos, como estrellas y planetas gigantes , el período de rotación varía desde el ecuador del objeto hasta su polo debido a un fenómeno llamado rotación diferencial . Normalmente, el período de rotación indicado para un planeta gigante (como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno) es su período de rotación interna, determinado a partir de la rotación del campo magnético del planeta . Para objetos que no son esféricamente simétricos , el período de rotación, en general, no es fijo, incluso en ausencia de fuerzas gravitatorias o de marea . Esto se debe a que, si bien el eje de rotación está fijo en el espacio (por la conservación del momento angular ), no está necesariamente fijo en el cuerpo del objeto mismo. Como resultado, el momento de inercia del objeto alrededor del eje de rotación puede variar y, por lo tanto, la velocidad de rotación también puede variar (porque el producto del momento de inercia y la velocidad de rotación es igual al momento angular, que es fijo). Por ejemplo, Hiperión , una luna de Saturno , exhibe este comportamiento, y su período de rotación se describe como caótico .

Periodo de rotación de los objetos seleccionados

Animación del período de rotación relativo de los planetas y planetas enanos ( Plutón y Ceres ) (utilizando el tiempo sideral ).

  • Los valores de velocidad orbital son las velocidades orbitales medias a lo largo de la órbita de cada planeta alrededor del Sol.

Véase también

Notas

  1. Consulte la sección sobre rotación solar para obtener más detalles.
  2. 1 2 3 Esta rotación es negativa porque el polo que apunta al norte del plano invariable gira en la dirección opuesta a la de la mayoría de los demás planetas.
  3. La referencia añade aproximadamente 1 ms al día estelar de la Tierra expresado en tiempo solar medio para tener en cuenta la duración del día solar medio de la Tierra, que excede los 86400segundos del SI . 
  4. 1 2 El período de rotación del interior profundo es el del campo magnético del planeta.
  5. Encontrado mediante el examen del anillo C de Saturno.

Referencias

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