El origen del Sistema Solar. Documental de National Geographic

Patricia Díaz González
15 May 202016:56

Summary

TLDREste video explora la formación del sistema solar, desde su origen caótico hasta su estado actual. Se explica la teoría nebular de Kant, que sugiere que las estrellas y planetas nacen de las nebulosas interestelares. Se describe la transformación de fragmentos en planetesimales y la influencia de la gravedad en la formación de planetas esféricos. El vídeo también aborda la condición hostil de Mercurio, la atmósfera tóxica de Venus, y la vida sustentable en la Tierra gracias a su órbita y sus capas protectoras. Además, se mencionan los misterios de la Luna, la geología de Marte, y los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, así como los mundos helados más allá del cinturón de asteroides, hasta llegar a la nube de Oort y su influencia en el sistema solar.

Takeaways

  • 🌌 El sistema solar es un hogar inmenso y majestuoso que se formó a partir de una gran capa de gas en un principio caótico.
  • 🌌 La historia del sistema solar es una de supervivencia y evolución, con un nacimiento violento y la formación de planetas a partir de nebulosas interestelares.
  • 🔭 La teoría nebular de Kant, publicada en 1755, fue una de las primeras teorías modernas que explican la formación del sistema solar, y sigue siendo fundamental en la comprensión del proceso.
  • 🌐 La gravedad juega un papel crucial en la formación de planetas, donde su fuerza supera la electrostática y permite la formación de planetesimales que eventualmente se convierten en planetas.
  • 🌍 Todos los planetas del sistema solar son esferas casi perfectas debido a la gravedad, que actúa en todas direcciones y fuerza a la materia a tomar forma esférica.
  • 🌡 La temperatura de los planetas varía significativamente con la distancia al sol, con Mercurio siendo extremadamente caliente y Venus conocida como el lugar más cercano al infierno dentro del sistema solar.
  • 🌏 La Tierra se encuentra en la distancia óptima del sol para albergar vida, con una atmósfera protectora y un campo magnético que evita la radiación dañina.
  • 🌕 La formación de la Luna se explica a través de la hipótesis de un choque interplanetario, donde se sugiere que la Luna está compuesta en parte por materia de la Tierra.
  • 🚀 Los satélites de Marte, Fobos y Deimos, son probablemente asteroides capturados por su gravedad, y Marte mismo es un planeta espectacular con características geológicas únicas como el Valles Marineris y el Monte Olimpo.
  • 🌌 El cinturón de asteroides no es un obstáculo insalvable como se creía anteriormente, y está compuesto por decenas de miles de asteroides, aunque la probabilidad de un choque es baja.
  • 🌐 Más allá de la línea de temperatura crítica, a unos 450 millones de kilómetros del sol, se forman los planetas externos, que son muy diferentes a los internos debido a las condiciones de temperatura y presión que permiten la condensación de gases y la formación de gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno.

Q & A

  • ¿Cómo se transformó inicialmente la gran capa de gas en nuestro sistema solar?

    -Inicialmente, el sistema solar era una gran capa de gas. A través de eventos extremadamente violentos y un proceso caótico, se transformó en lo que hoy conocemos como el sistema solar.

  • ¿Qué teoría explica la formación del sistema solar y quién fue su principal proponente?

    -La teoría nebular, propuesta por el científico y filósofo alemán Immanuel Kant en 1755, explica cómo se formó el sistema solar. Kant sugirió que las nebulosas interestelares pueden colapsar y condensarse para formar planetas y estrellas.

  • ¿Cuál es el papel de la gravedad en la formación de los planetas según la teoría nebular?

    -En la teoría nebular, una vez que los fragmentos alcanzan el tamaño de una montaña, la fuerza gravitatoria se vuelve más potente que la fuerza electrostática, lo que acelera el proceso de formación de planetesimales y, eventualmente, de planetas enteros.

  • ¿Cómo se explica la forma esférica de los planetas según la teoría de Einstein sobre la gravedad?

    -Según Einstein, la gravedad ejerce la misma fuerza en todas las direcciones y su efecto es atraer la materia hacia el centro del cuerpo. Cuando es lo suficientemente potente, puede convertir cualquier objeto en una esfera, lo que explica por qué todos los planetas del sistema solar son esferas prácticamente perfectas.

  • ¿Por qué Mercurio se considera un mundo hostil en el sistema solar?

    -Mercurio es un mundo hostil debido a la ausencia de atmósfera y océanos, y la presencia única de roca. La zona orientada hacia el sol alcanza temperaturas tan altas que el plomo se fundiría, lo que se debe a su cercanía al sol.

  • ¿Cuál es la importancia de la Tierra en términos de su ubicación dentro del sistema solar?

    -La Tierra está ubicada en la distancia correcta del sol, lo que le permite sostener vida. Además, cuenta con una capa de ozono protectora y un campo magnético que la guardan de la radiación ultravioleta y la radiación cósmica, respectivamente.

  • ¿Cómo se formó la Luna según la teoría expuesta en el guion?

    -La formación de la Luna se atribuye a un choque frontal interplanetario entre la Tierra y otro objeto planetario. Los isótopos químicos sugieren que la Luna está constituida en parte por materia de la Tierra, lo que llevó a la teoría de que la Luna es un producto del impacto.

  • ¿Qué características hacen a Marte un planeta espectacular para los geólogos?

    -Marte es un planeta espectacular para los geólogos debido a la presencia del Valles Marineris, el cañón más grande del sistema solar, y el Monte Olimpo, el volcán más grande. Además, su superficie ofrece una rica geología para el estudio.

  • ¿Qué son los gigantes gaseosos y cómo se diferencian de los planetas terrestres?

    -Los gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, son planetas que están compuestos principalmente de gas y tienen una masa y volumen mucho mayores que los planetas terrestres. Se diferencian en que tienen una atmósfera mucho más densa y no son rocosos como los planetas terrestres.

  • ¿Qué es el cinturón de Kuiper y qué importancia tiene en el sistema solar?

    -El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar ubicada aproximadamente a 45 millones de kilómetros del sol, que contiene decenas de miles de objetos de hielo. Es importante porque alberga restos de la formación de los planetas y proporciona información sobre el proceso de formación del sistema solar.

  • ¿Qué es la nube de Oort y en qué se diferencia de la nube de Kuiper?

    -La nube de Oort es una hipotética nube esférica de cometas que se encuentra a una distancia mucho mayor que la del cinturón de Kuiper, a casi un año luz del sol. Se diferencia en que está compuesta de restos de la formación de los planetas que se encuentran más alejados del sol y son objeto de estudio para comprender la evolución del sistema solar.

Outlines

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🌌 Formación del Sistema Solar

Este párrafo explora la génesis del Sistema Solar, describiendo cómo comenzó como una vasta nube de gas y transformó en un sistema planetario. Se menciona la Teoría Nebular de Kant, que explica la formación de planetas y estrellas a partir de las nebulosas interestelares. La gravedad juega un papel crucial en la formación de planetas, y se destaca cómo la distribución de temperaturas en el Sistema Solar influye en las condiciones de los planetas. También se menciona la formación de Venus, la Tierra y Marte en una región donde las partículas rocosas se condensaron.

05:00

🌕 La Luna y los Planetas Internos

Este párrafo se enfoca en la Luna y los planetas internos, incluyendo detalles sobre la misión Apollo y cómo las muestras lunares ayudaron a entender su formación. Se discute la teoría del choque interplanetario que podría haber contribuido a la formación de la Luna. Además, se describen las características de Marte, como el Valle Marineris y el Monte Olimpo, y se explica por qué los planetas internos no crecieron más, atribuyéndolo a una falta de materia en el Sistema Solar primigenio y la incapacidad de acumular componentes gaseosos debido al calor.

10:02

🌠 El Cinturón de Asteroides y los Planetas Externos

Este segmento describe el Cinturón de Asteroides y los planetas externos, destacando que el cinturón no es un obstáculo insalvable como se ha representado en la ficción. Se explica la Línea de Temperatura Crítica y cómo la condensación de agua y otros compuestos de hidrógeno en la zona más fría del Sistema Solar dio lugar a los planetas externos. Se destacan los Gigantes Gaseosos, Júpiter y Saturno, y cómo su masa y gravedad han influido en la protección del Sistema Solar. También se mencionan Urano y Neptuno, descritos como mundos helados, y la degradación de Plutón a planeta enano.

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🌐 El Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort

Este párrafo aborda el descubrimiento del Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort, que expandieron nuestro entendimiento del Sistema Solar. Se discute la composición del Cinturón de Kuiper y la hipótesis de que la gravedad de Júpiter y Saturno podría haber alterado las órbitas de objetos que finalmente se convirtieron en cometas en la Nube de Oort. Se especula sobre el futuro del Sistema Solar, incluyendo la eventual expansión del Sol y su impacto en los planetas, y se destaca la suerte de la humanidad de que Saturno no se haya convertido en un gigante gaseoso más grande.

Mindmap

Keywords

💡Sistema Solar

El Sistema Solar es el conjunto de cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, incluyendo planetas, satélites, asteroides, cometas y otros objetos menores. Es el hogar del planeta Tierra y el tema central del video, que explora su formación y evolución. El guion menciona la transformación desde una nube interestelar hasta la estructura actual del sistema, destacando la conexión de todos los elementos del sistema con un origen común.

💡Formación del Sistema Solar

La formación del Sistema Solar es el proceso por el cual se generó nuestro sistema a partir de una nube interestelar. El video describe este proceso como caótico y violento, culminando en la formación de planetas, cometas y otros objetos celestes. El término se relaciona con la teoría nebular de Kant, que explica cómo las nebulosas pueden colapsar y formar estrellas y planetas.

💡Teoría Nebular

La Teoría Nebular, propuesta por Immanuel Kant, sugiere que el Sistema Solar nació de la colapsada de una nube interestelar. El video la menciona como una de las primeras teorías modernas que explican el origen del sistema, destacando su relevancia en el entendimiento de cómo se forman los planetas y estrellas.

💡Gravedad

La Gravedad es la fuerza que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol y es esencial para la formación y la estructura del Sistema Solar. El video menciona que la gravedad actúa en todas las direcciones, atraendo la materia hacia el centro del cuerpo, y es responsable de la forma esférica de los planetas.

💡Mercurio

Mercurio es el planeta más cercano al Sol en el Sistema Solar. El video lo describe como un mundo hostil, carente de atmósfera y océanos, con temperaturas extremadamente altas que funden el plomo. Este ejemplo ilustra las condiciones extremas que pueden existir en los planetas del sistema y cómo la proximidad al Sol afecta su ambiente.

💡Venus

Venus es el planeta inmediatamente más allá de la Tierra. El video la describe como un lugar con presiones extremadamente altas y lluvias ácidas de sulfúrico, destacando cómo las condiciones en Venus contrastan con las de la Tierra y resaltan la delicada平衡 que permite la vida en nuestro planeta.

💡Tierra

La Tierra es nuestro planeta natal y se menciona en el video como el 'rey hito de oro' debido a su ubicación óptima en la órbita para sostener la vida. Se destaca su capa de ozono protectora y su campo magnético, que son esenciales para protegernos de la radiación y hacer posible la vida tal como la conocemos.

💡Luna

La Luna es el satélite natural de la Tierra y el video explora su formación y su relación con nuestro planeta. Se menciona la teoría de que la Luna pudo haberse formado después de un impacto gigantesco con la Tierra, lo que sugiere una conexión dinámica y violenta en su origen.

💡Marte

Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar y el video lo describe como un paraíso para los geólogos con características como el Valle Marineris y el Monte Olimpo. Marte representa la exploración de la vida y la geología en otros planetas, mostrando la diversidad de los mundos dentro de nuestro sistema.

💡Gigantes Gaseosos

Los Gigantes Gaseosos, como Júpiter y Saturno, son planetas que predominan en gas y son mucho más grandes que los planetas terrestres. El video explica cómo su masa y gravedad les permitieron atraer grandes cantidades de gas, formando sus gigantescas estructuras. Estos planetas también juegan un papel crucial en la protección del sistema solar interno de objetos interestelares.

💡Cinturón de Kuiper

El Cinturón de Kuiper es una región del sistema solar que contiene objetos de hielo y rocas más allá de Neptuno. El video lo menciona como una extensión del sistema solar, albergando restos de la formación de los planetas y expandiendo nuestro entendimiento de los límites del sistema.

Highlights

El sistema solar es un hogar majestuoso y pacífico que comenzó como una capa fina de gas.

La formación del sistema solar implica un nacimiento caótico y eventos violentos.

Los cielos han inspirado asombro y sobrecogimiento en los observadores humanos a lo largo de la historia.

En la antigüedad, se construyeron megalitos y templos para predecir y adorar a los dioses del cielo.

El científico y filósofo alemán, Immanuel Kant, desarrolló una de las primeras teorías modernas sobre la formación del sistema solar.

Las nebulosas interestelares son fundamentales para el nacimiento de estrellas y planetas.

La gravedad actúa como una fuerza potente en la formación de planetas y estrellas.

Todos los planetas del sistema solar son esferas prácticamente perfectas debido a la fuerza de la gravedad.

El astrofísico Stephen es una autoridad en formación planetaria y ha estudiado la hostilidad de Mercurio.

Mercurio es un planeta hostil con temperaturas extremas y ausencia de atmósfera y océanos.

Venus es considerada el lugar más cercano al infierno del sistema solar con temperaturas extremas y lluvia ácida.

La Tierra se encuentra en la distancia óptima del sol para sostener vida y cuenta con una capa de ozono protectora.

La Luna es un enigma en la formación del sistema solar, con elementos químicos diferentes a los de la Tierra.

Marte es un planeta espectacular con el cañón y el volcán más grandes del sistema solar.

Los planetas internos no crecieron más debido a la escasez de materia en el sistema solar primigenio.

El cinturón de asteroides es menos denso de lo que se pensaba y es improbable que una nave espacial choque con uno.

La línea de temperatura crítica marca la transición de planetas rocosos a planetas gaseosos en el sistema solar.

Júpiter y Saturno son gigantes gaseosos que crecieron rápidamente gracias a su masa y la fuerza gravitatoria.

Júpiter actúa como un protector del sistema solar interno desviando cometas que podrían entrar en colisión.

Saturno es conocido por sus anillos compuestos por millones de fragmentos que crecen y se desintegran.

Urano y Neptuno son mundos helados con mucho menos gas que los gigantes gaseosos.

El cinturón de Kuiper y la nube de Oort son regiones del sistema solar que contienen restos de la formación de los planetas.

El futuro del sistema solar implica un sol que se expande y arrastra consigo a los planetas interiores.

Transcripts

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[Música]

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el sistema solar nuestro hogar inmenso

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majestuoso pacífico vuelva a pensarlo

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en un principio no había nada más que

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una enorme capa fina de gas como pudimos

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transformarnos de eso a esto si se

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analiza la historia del sistema solar se

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puede presuponer un nacimiento

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previamente caótico parece un pingo el

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planetario fueron sucesos extremadamente

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violentos se trata de una historia de

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supervivencia impresionante es la

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formación de nuestro sistema solar

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a lo largo de la historia los cielos han

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inspirado asombro y sobrecogimiento en

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los observadores humanos nuestros

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ancestros contemplaban el cielo con

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admiración e imaginaban el poder de esos

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objetos brillantes que nosotros llamamos

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planetas en la antigüedad se

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construyeron megalitos templos y

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pirámides con los que predecir sucesos

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cósmicos y adorar a los dioses del cielo

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sin embargo los primeros telescopios

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desvelaron que el universo era muy

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diferente a lo que nos habíamos

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imaginado

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empezamos a descubrir que poblaba

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realmente el exterior no solo dioses

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sino planetas estrellas e inmensas nubes

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de gas

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en 1755 enmanuel kant científico y

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filósofo alemán centró sus estudios en

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esas inmensas nubes son nebulosas hasta

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dar con una de las primeras teorías

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modernas que explican cómo se formó el

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sistema solar ha resultado que todas

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esas nubes preciosas del espacio

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interestelar son muy importantes puesto

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que es ahí donde nacen las estrellas y

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se forman los planetas

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la idea clave de kant es decir que las

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nebulosas podían colapsar y condensarse

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hasta formar planetas y estrellas recibe

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el nombre de teoría nebular 250 años más

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tarde esta teoría sigue ayudando a

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explicar el nacimiento de nuestro

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sistema solar

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cuando los fragmentos alcanzan el tamaño

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de una montaña empieza a actuar la

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fuerza gravitatoria más potente que la

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fuerza electrostática así que se acelera

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el proceso

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en un periodo de un millón de años esos

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fragmentos pueden convertirse en

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planetesimales o partes de planetas que

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con el tiempo formarán un planeta entero

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la gravedad mantiene a los planetas en

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sus órbitas alrededor del sol

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de siempre se entendía que se trataba de

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una misteriosa fuerza pero desde

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einstein los científicos tienen un

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concepto diferente de la gravedad

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la gravedad ejerce la misma fuerza en

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todas direcciones y su efecto es siempre

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atraer la materia hacia el centro del

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cuerpo

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en consecuencia cuando es lo

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suficientemente potente puede convertir

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cualquier objeto en una esfera por esta

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razón todos los planetas del sistema

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solar son esferas prácticamente

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perfectas si su diámetro sobrepasa los

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480 kilómetros no pueden presentar otra

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forma todos los planetas son más o menos

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esféricos y todos proceden del mismo

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disco original no obstante son mundo

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el astrofísico stephen es una autoridad

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en formación planetaria su investigación

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le ha llevado a comprender la hostilidad

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que debe reinar en mercurio

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no hay atmósfera mir océanos

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sólo hay roca y la zona que está

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orientada hacia el sol alcanza tal

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temperatura que por ejemplo el plomo se

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fundiría sin problemas

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llega a ver cientos de grados del siglos

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ese calor sofocante se debe a que

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mercurio está muy próximo al sol

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prácticamente a un tercio de la

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distancia entre esta y la tierra a

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medida que nos alejamos desciende la

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temperatura unos 500 grados centígrados

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en este ambiente se condensan partículas

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más rocosas en consecuencia en esta

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región se formaron venus la tierra y

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marte

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puesto que la órbita de venus se

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encuentra a unos 48 millones de

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kilómetros de la de mercurio podríamos

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esperar que fuera un lugar más habitable

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venus es posiblemente el lugar del

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sistema solar que más se acerca a

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nuestro concepto de infierno

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la presión es tremenda la temperatura es

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muy elevada y llueve ácido sulfúrico

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a 42 millones de kilómetros de allí se

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encuentra nuestro planeta tierra la

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tierra ha recibido el apodo de rey hitos

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de oro no es muy calidad ni muy fría su

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órbita se halla a la distancia correcta

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del sol y de ese modo puede existir vida

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nuestro planeta cuenta con una capa de

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ozono protectora que nos salvaguarda de

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la radiación nociva de los rayos uva y

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un campo magnético que repele la

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radiación cósmica mortal

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la tierra es además el único planeta

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interno que posee una luna grande hoy en

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día algunos científicos como get in love

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eren siguen estudiando las muestras que

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trajeron los astronautas del apolo hace

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30 años

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lauren trabaja en las instalaciones de

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almacenamiento lunar donde la nasa

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guarda la mayor parte de los 380

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kilogramos de roca que recogieron de la

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luna durante años los científicos los

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han estado analizando para descubrir

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cómo se pudo formar la luna y el resto

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del sistema solar

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se trata de una fuente inestimable para

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los geólogos y los astronautas del apolo

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dieron mucha importancia a recoger el

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mayor número de muestras posible incluso

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destruyendo las órdenes

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armstrong se aseguró personalmente de

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volver con un montón de razas en mi

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opinión decidió desobedecer las órdenes

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puesto que para llenar una caja de

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piedras desapareció del objetivo de la

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cámara algo que tenía prohibido

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cuando se analizaron estas muestras en

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el laboratorio pronto se obtuvo

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información sorprendente y rápidamente

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descubrimos que los elementos químicos

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presentes en la luna eran muy diferentes

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de los de la tierra y no casaban con los

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que esperábamos encontrar según nuestras

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teorías resultó que las rocas lunares y

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por consiguiente la luna en sí eran más

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jóvenes de lo que se había pensado todas

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las teorías que habíamos definidos se

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desmoronaron después de estar allí

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tardamos varios años en dar con alguna

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explicación

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si la teoría nebular estaba en lo cierto

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tras la formación del sistema solar

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interno no podía haber quedado

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suficiente materia para que surgieran

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las lunas

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este enigma no se resolvió hasta que

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tras décadas de trabajo concienzudo los

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científicos hallaron otra hipótesis

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en un panorama violento y devastador la

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tierra había tenido que experimentar un

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choque frontal interplanetario

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en 1969 neil armstrong fue el primer

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hombre que caminó sobre la luna

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solo después de que los astronautas del

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apolo trajeran muestras lunares pudieron

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comprender los científicos cómo se había

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formado nuestro satélite el estudio de

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los isótopos químicos sugirió que la

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luna está constituida en parte por

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materia procedente de la tierra un

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descubrimiento totalmente inesperado los

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investigadores no sabían explicar cómo

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podía haber llegado hasta allí

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finalmente se expuso una nueva teoría

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una teoría audaz que sugiere que en el

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sistema solar primigenio no había ocho

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sino veinte objetos de tamaño planetario

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en órbita alrededor del sol monywa

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primigenio por entonces un número

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infinito de cuerpos giraban en órbitas

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caóticas a menudo causaban estragos pero

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algunos objetos se transformaron en

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elementos permanentes de nuestro sistema

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por ejemplo se cree que los dos

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satélites de marte fobos y deimos eran

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asteroides captados por la gravedad de

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marte

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estas dos lunas son relativamente

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pequeñas incluso fobos la más grande no

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es más que una décima parte de la luna

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aunque en marte en sí mismo mide un

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tercio de la tierra presenta los rasgos

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más extraordinarios del sistema solar

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marte es un planeta espectacular un

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paraíso para los geólogos por ejemplo se

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puede encontrar el cañón más grande de

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todo el sistema solar el valles

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marineris que presenta afluentes

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laterales que eclipsaría en el gran

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cañón de la tierra su tamaño es

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aproximadamente el de eeuu

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además cuenta con el volcán más grande

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de todo el sistema solar el monte olimpo

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y haría aparecer pequeños deberes

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marte es el último de los cuatro

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planetas terrestres internos son cuerpos

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rocosos que orbitan dentro del cinturón

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de asteroides la razón por la que estos

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planetas no crecieron más sólo puede

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explicarse con una falta de materia

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en el sistema solar primigenio no había

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mucha cantidad de roca y metal

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constituyen un 0 6 por ciento de toda la

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materia disponible

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además los planetas internos no podían

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acumular componentes gaseosos porque

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hacía demasiado calor para que se

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condensarán

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por lo tanto todos los gases se

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solidificaron más lejos pero antes de

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llegar a esa zona y a los planetas

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externos hay que atravesar el cinturón

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de asteroides la ciencia ficción ha dado

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la imagen de que es una zona abarrotada

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y difícil de cruzar

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y la actualidad sabemos que en el

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cinturón hay por lo menos decenas de

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miles de asteroides que llegan a los dos

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kilómetros de diámetro sin embargo sería

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bastante improbable que una nave

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pilotada chocara contra uno

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de hecho debemos ser muy meticulosos y

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queremos que alguna sonda espacial

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alcance un asteroide porque la distancia

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media que existe entre uno y otro puede

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ser de más de un millón y medio de

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kilómetros

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tras atravesar el cinturón de asteroides

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nos topamos con una frontera crítica

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invisible recibe el nombre de línea de

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temperatura crítica

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tras cruzar esta frontera espacial a

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unos 450 millones de kilómetros del sol

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nos encontramos con planetas

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completamente diferentes

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en algún lugar del cinturón de

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asteroides había una línea de

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temperatura crítica a partir de la cual

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hacia el frío suficiente para que se

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condensará el agua esta transición fue

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gradual pero muy importante

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más allá de esta línea los llamados

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planetas externos fueron tomando forma

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son mundos muy diferentes comparados con

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los planetas internos y esto se debe al

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tipo de sustancia que se condensa en

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esta zona más fría a una temperatura de

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menos de 37 grados celsius los

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compuestos de hidrógeno como el agua el

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metano y el amoníaco son capaces de

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condensarse y en el sistema solar

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primigenio había billones de esos

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elementos

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sin embargo los planetas externos

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debieron alcanzar una masa 10 veces

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superior a la de la tierra para empezar

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a crecer

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esa cantidad de masa es la que les

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proporciona la fuerza gravitatoria

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necesaria para atraer a billones de

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toneladas de gas como una bola de nieve

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cuanto más grande eran los planetas

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mayor cantidad de gas atraían debió de

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ser una carrera contrareloj para ver

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cuál de los dos núcleos crecía más

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deprisa teniendo en cuenta que el disco

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de gas que los rodeaba era limitado dio

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la casualidad de que júpiter y saturno

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estaban en el lugar adecuado

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rápidamente se convirtieron en super

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planetas gigantes y puesto que en la

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actualidad están formados por un 90% de

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gas también se les conoce como los

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gigantes gaseosos el más grande es sin

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duda júpiter

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este planeta gigantesco posee una masa

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que es 300 veces superior a la de la

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tierra mientras que su volumen es mil

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veces más grande según heller y son

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tenemos suerte de que júpiter sea tan

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inmenso ya que la gravedad de este

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planeta es tan poderosa que a menudo

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desvía la trayectoria de algunos cometas

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que de otro modo penetrarían en el

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sistema solar interno de hecho júpiter

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es el hermano mayor que nos protege del

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medio hostil que existen más allá de su

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órbita y en particular no salvaguarda de

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esos pequeños cometas helados que

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podrían chocar contra los ojos sin

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embargo peter los desvía al exterior del

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sistema solar

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y saturno es el segundo planeta más

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grande del sistema solar y resulta que

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tenemos suerte de que no creciera más

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es una idea que asusta la gravedad de un

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saturno más grande junto a la de júpiter

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habría atraído y devastado a los

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planetas más pequeños

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por suerte saturno no tomo esa senda

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destructora y en su lugar se convirtió

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en una de las bellezas del sistema solar

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siempre que muestro los planetas con el

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telescopio dejo saturno para el final es

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bonito una preciosidad esa hermosura se

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debe en buena parte a sus grandes

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anillos

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ellos están compuestos por

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millones de fragmentos que crecen y se

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desintegran continuamente debido a las

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fuerzas gravitatorias opuestas de

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saturno y sus lunas

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olano se halla casi el doble de

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distancia del sol que saturno

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tanto este planeta como neptuno son

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mundos helados con mucho menos gas que

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los gigantes gaseosos en cierto sentido

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llegaron al banquete demasiado tarde

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es un lugar muy sencillo de color verde

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azulado gracias a la capa de metano que

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recubre su atmósfera

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a esa lejanía no se convirtió en un

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gigante de gas sino en uno de hielo

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la temperatura media alcanza los 200

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grados bajo cero

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desde que plutón se ha visto degradado a

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la categoría del planeta enano

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azul es actualmente el último plan

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hasta hace poco se pensaba que estos

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cuerpos marcaban el final del sistema

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solar

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nuestro concepto del sistema solar

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cambió drásticamente en 1992 cuando se

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descubrió una estructura que llamamos el

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cinturón de kuiper

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a unos 45 millones de kilómetros del sol

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se ha calculado que este cinturón

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alberga unos 70 mil pedazos grandes de

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hielo

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que está compuesto por todos los restos

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procedentes de la formación de los

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planetas que por así decirlo no llegan

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después a una distancia del sol mil

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veces superior se encuentra la

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misteriosa nube

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se constituyeron más cerca del sol

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durante el mismo proceso que creó los

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planetas

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sin embargo puede que la fuerza

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gravitatoria de los jovenes júpiter y

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saturno forzará la ampliación de la

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órbita de estos cometas que por tanto

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quedaron relegados a los confines del

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sistema solar a casi un año luz del sol

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los bordes externos de la nube de oort

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configuran esta vez si la última

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frontera a diferencia del sistema solar

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diverso que vemos hoy podríamos haber

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permanecido siendo cenizas gas y polvo

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qué sucederá en el futuro

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de 5000 millones de años cuando el sol

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se quede sin energía empezará a

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expandirse y arrastrará consigo a todos

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los planetas interiores

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sobrevivirán como mundos fantasmagóricos

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en órbita alrededor de una estrella

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muerta no podrá ser de otra manera

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de momento tenemos suerte de seguir con

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vida

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