Ilustración del sistema solar.

¿Cómo funciona el Sistema Solar? Comprende los planetas y sus órbitas.

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Comprender cómo funciona el Sistema Solar, cuáles son sus planetas, cómo se forman las órbitas y por qué el Sol es el centro del sistema.

Durante siglos, el funcionamiento del sistema solar despierta la curiosidad de la humanidad. Prueba de ello son las innumerables investigaciones y producciones audiovisuales sobre el tema que se publican anualmente, ya sea en el ámbito académico, cinematográfico o en las redes sociales. Y fue precisamente en las redes sociales que una publicación sobre el tema despertó la curiosidad de varias personas.

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El sistema solar como nunca antes lo habías visto

En unos segundos, y sin más explicaciones, una animación publicada como reels muestra dos formas en las que el sistema solar. En primer lugar, el sistema solar como se le conoce comúnmente con el dicho: “¿cómo piensa la gente el sistema solar”. Hasta este punto, nada nuevo. 

La ilustración muestra cómo se ve el sistema solar visto desde arriba.
Sistema solar (Ilustración: Depositphotos)

Sin embargo, en la segunda parte, el video compara y sugiere una operación en forma de vórtice, caracterizada por movimientos rápidos y circulares de los planetas y el Sol. La animación fue publicada en Instagram y TikTok en 2019, sin embargo, ocasionalmente, vuelve a aparecer. en las redes

La imagen es un extracto del vídeo sobre el supuesto funcionamiento del sistema solar.
(Imagen: Reproducción)

Pero, ¿es esto cierto? ¿Podría ser que el Sol y los planetas funcionen de manera diferente a lo que hemos aprendido? A lo largo de este artículo explicaremos por qué el vídeo no es del todo erróneo.

¿Cómo funciona el sistema solar?

En primer lugar, debemos entender qué es nuestra galaxia y cómo funciona. Y comencemos por el Sistema Solar en su conjunto. 

Según estimaciones de científicos e investigadores, nuestro Sistema Solar se formó hace unos 4,6 millones de años. Actualmente, la hipótesis más aceptada sobre el surgimiento del universo es la Teoría difusa, presentado por el filósofo alemán Immanuel Kant, en 1755, y desarrollado por el matemático francés Pierre-Simon Laplace, décadas después (1796).

Representación de la vía láctea.
Ilustración de la Vía Láctea (Imagen Depositphotos)

Según la hipótesis, el sistema solar se formó tras el colapso de una nube de polvo y gas procedente de la explosión de una estrella cercana. La atracción gravitacional del núcleo de esta nube, o mejor dicho, de esta nebulosa, comenzó a acumular material, hasta que la presión interna se volvió gigantesca. 

Fue durante este período cuando los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse, dando origen al helio y provocando una inmensa liberación de energía. Así nació el Sol, que absorbió más del 99% de la materia disponible.

“Gran parte de esta materia, la más densa, fue llevada al Sol, formándose la estrella. Se necesita mucha materia concentrada para formar una estrella y la parte enrarecida se aglomeró y formó planetas y asteroides”, explica el profesor de Departamento de Física de la Universidad Federal de Espírito Santo (Ufes) y vicepresidente de Centro de Astrofísica y Cosmología (Cosmo/Ufes), Davi Rodrigues. 

La gran concentración de masa del Sol genera energía gravitacional que hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Según La teoría de Kepler, considerando al Sol como marco de referencia fijo, los planetas tienen un movimiento circular uniforme a su alrededor. 

Otra teoría que explica cómo funcionan los planetas es Gravitación newtoniana. Según la teoría desarrollada por Isaac Newton, la fuerza de gravedad entre cuerpos con masa es siempre atractiva e inversamente proporcional a la distancia entre ellos.

“Si, por ejemplo, existiera un planeta y estuviera en reposo con relación al Sol, ¿qué pasaría con él? Debido a la fuerza gravitacional, simplemente caería hacia el Sol. Pero los planetas no tienen esta propiedad, no se dirigen hacia la Estrella, sino que giran alrededor del Sol”, explica Davi Rodrigues.  

Dicho esto, la pregunta que surge es cómo los cuerpos pueden mantener esta rotación sin chocar con el Sol. Según el profesor de la Ufes Davi Rodrigues, el sistema solar no se formó a partir de materia estacionaria en relación con el Sol, sino de materia que tenía un cierto momento angular (estaban girando en el momento en que se formaron), por lo que todo estaba girando.

Organización de los planetas en la órbita del Sol.

Como se mencionó anteriormente, el Los planetas están formados por masa., sin embargo, con diferentes cantidades. Por ejemplo, Mercurio, que está muy cerca del Sol, tiene una cantidad menor de materia en comparación con la Tierra. 

Ilustración del sistema solar.
Sistema solar (Ilustración: Depositphotos)

Davi Rodrigues explica que a medida que te alejas del Sol es posible encontrar planetas más masivos que la Estrella. Otro claro ejemplo de esto es Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar, el más alejado del Sol. Después de él hay planetas con masas más pequeñas. 

Davi Rodrigues explica que la cuestión de las masas de los planetas no es el factor principal para justificar su organización alrededor del Sol. “De hecho, conocemos otros sistemas estelares, con planetas supermasivos, como Júpiter, que está muy cerca del Sol. Estrella", dice.

“Ahora una propiedad que tienen es que cuanto más lejos está el Sol, la masa principal, menor es la velocidad de rotación. En otras palabras, Mercurio tiene que girar muy rápidamente. Mientras que los que están más lejos giran más lentamente”, señala.

es una cuestion de referencia

Para entender si el Sol, como se presenta en el vídeo, se mueve o no en relación con los planetas, es necesario entender qué marco de referencia se utiliza para establecer quién se mueve en relación con quién. 

En física, el marco de referencia es un cuerpo o una ubicación que se utiliza para saber si otro cuerpo u objeto está en movimiento o no. “Un punto material está en movimiento con relación a una referencia cuando su posición varía en el tiempo con respecto a esa referencia”, explica una publicación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).

Asimismo, según la UFRGS, el punto material puede ser considerado en reposo con relación al sistema de referencia cuando la posición no varía en el tiempo. 

“Imagínate, por ejemplo, que estás en una nave espacial cerca del sol. Estás en reposo con respecto al Sol. Entonces, ¿qué esperarías? ¿Qué verías? Verías al Sol parado, ya que la nave espacial está en reposo con respecto a él, y los planetas estarían girando alrededor del Sol. Ahora imagina que tomas esta nave espacial y comienzas a salir a gran velocidad, abandonando el sistema solar. ¿Qué vas a ver? La misma imagen que el vídeo. En otras palabras, verás el sol caminando con los planetas girando a su alrededor”.

Davi Rodrigues, profesor del Departamento de Física de la Ufes

En la primera parte del vídeo la imagen que aparece resulta familiar, el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de la estrella. Una vez más, esa representación depende del marco de referencia, que podría haber sido, por ejemplo, una nave espacial que abandona la Vía Láctea.

“Si fuera posible salir de nuestra galaxia, veríamos cómo funciona el sistema solar: un montón de materia que gira alrededor del centro de la galaxia y la Tierra en el medio”, dice Davi Rodrigues.

La rotación del Sol en la galaxia.

El funcionamiento de la galaxia, más concretamente de la Vía Láctea, no es muy diferente al funcionamiento de nuestro sistema solar. Cambiando el marco de referencia dado en el ejemplo anterior, y usando la Vía Láctea como marco de referencia, el Sol se está moviendo en relación con la galaxia. 

Es decir, de la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, éste también gira alrededor de algo, en este caso, alrededor del centro de la galaxia.

Animación producida por la Agencia Espacial Europea (ESA), con el objetivo de presentar la deformar, una onda encontrada en la Vía Láctea. Davi Rodrigues explica que aunque es muy parecida a un disco, nuestra galaxia tiene una onda determinada.

Según Davi Rodrigues, de la misma manera que los planetas giran alrededor de la Estrella, debido a la fuerza gravitacional, el Sol sigue la misma lógica al girar en el centro de la galaxia. "La galaxia tiene una cantidad mucho mayor de materia que el sistema solar", explica. La prueba de esta gran cantidad de materia se explica con la teoría difusa. 

La diferencia es que en el sistema solar prácticamente toda la masa se concentra en el Sol y en el planeta más masivo, Júpiter, en este caso. En la galaxia no existe ninguna fuente gravitacional tan concentrada que domine toda la Vía Láctea. 

Davi Rodrigues explica que aún no es posible salir de la Vía Láctea para observarla desde el exterior, sin embargo, podemos observar otras galaxias y notar que parecen un disco. “Normalmente es una estructura luminosa, como un disco. Hay galaxias que son más diferentes, pero hay galaxias que se parecen más a la Vía Láctea”, afirma.

En cuanto a su funcionamiento, las galaxias tienen el mismo modus operandi, es decir, las estrellas están girando alrededor de la galaxia. “La mayor parte de la materia proviene de las estrellas y estas estrellas están girando”, concluye.

Pero al fin y al cabo, ¿es cierto el vídeo? ¿Es el sistema solar un vórtice?

El vídeo no está mal. Sin embargo, afirmar que el sistema solar funciona en forma de vórtice, como se muestra en la segunda parte del vídeo, sin explicar qué marco de referencia se utiliza, puede hacer que la información sea errónea.

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Fontes: Profesor Davi Rodrigues, National Geographic Brasil, unesp, UFSM, Escuela Brasil, UFRGS

Revisado por Glaucón Vital en 21 / 9 / 23.

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