Ei, terráqueos chatos! Você escolheu o planeta errado!

Que Filme Ver?
 
>

Recentemente, extraordinário astrofotógrafo planetário Damian Peach obteve acesso ao 1 metro ChileScope (em, hum, Chile), e está em uma lágrima postagem imagens simplesmente fantásticas de Saturno e Júpiter que ele está levando consigo.



Ele pegou Este em 26 de fevereiro de 2017, às 06:46 UTC, e é maravilhoso:

Júpiter fotografado por Damian PeachMais Zoom

Júpiter, visto da Terra em 26 de fevereiro de 2017. Crédito: Damian Peach







Não é o Júpiter que você costuma ver, porque a famosa Grande Mancha Vermelha (e o um pouco menos famoso oval BA) não são visíveis. Eles estão do outro lado do planeta, fazendo Júpiter parecer estranhamente nu. Nenhuma lua ou sombra da lua são visíveis, também. Esta não é uma visão incomum do planeta - o ponto fica do outro lado metade do tempo, afinal! - mas simplesmente não é a foto que você costuma ver postada.

Eu tenho que admitir, quando eu vi, meu primeiro pensamento foi: Oh, isso é bom, mas onde estão todas as coisas divertidas ?! Meu cérebro pode ser um idiota, às vezes. Afinal, esta é uma foto magnífica de Júpiter, e melhor do que telescópios profissionais podiam fazer quando eu era criança e me apaixonei pela astronomia!

Mas então meu cérebro compensou sua idiotice com um pensamento divertido, de fato. Veja , disse, você pode realmente ver como Júpiter é achatado!

retumbar del trueno escucha mi llanto

Ah, sim, cérebro. Bom trabalho. Você posso Veja. Oblatismo é o termo que os tipos científicos usam para descrever o quão achatada é uma esfera. Na verdade, não chamamos mais esse objeto de esfera; torna-se um esferóide , a versão tridimensional de uma elipse girada em torno de um de seus dois eixos. Se você girar uma elipse em torno de seu eixo longo, obterá um esferóide prolato, semelhante a uma bola de futebol ou rúgbi. Gire-o em torno do eixo curto e você obterá um esferóide achatado: uma esfera achatada. Sente-se em uma bola de praia e você terá a ideia.





Júpiter é altamente achatado, perdendo apenas para Saturno em seu desvio da esfericidade *. Para tornar mais fácil de ver, peguei a imagem de Peach e sobrepus um círculo centralizado em Júpiter da melhor maneira que pude:

Júpiter marcado com um círculo para mostrar seu achatamentoMais Zoom

Júpiter, esmagado. Crédito: Damian Peach

O círculo tem um diâmetro igual ao diâmetro polar de Júpiter (a distância entre seus pólos norte e sul), e você pode ver que ele fica aquém ao longo do equador. Na imagem que brinquei, o diâmetro polar de Júpiter é de 900 pixels e seu diâmetro equatorial de 960 pixels. É cerca de 7% mais largo do que alto! Isso é uma proporção de achatamento de cerca de 1:15, o que é muito próximo do que vejo listado para Júpiter online. Nada mal, considerando que fiz tudo isso à mão livre.

Então, por que Júpiter é oblato? Rodar! O dia de Júpiter, o tempo que leva para girar uma vez, é pouco menos de 10 horas, menos da metade de um dia terrestre. Isso cria uma força centrífuga fantástica **. Essa é a mesma força que você sente em um carrossel ou em uma daquelas plataformas giratórias que provocam vômito em playgrounds, a força que o joga para fora. A força centrífuga é direcionada para fora e depende de quão rápido você está girando e quão longe você está do eixo de rotação.

Para um planeta em rotação como Júpiter, a força centrífuga é 0 nos pólos, porque você está em o eixo de rotação ali. Ele fica mais forte com latitudes mais baixas, até chegar a um máximo no equador, porque lá, você maximizou sua distância do eixo de rotação. Por ser uma força para fora, ela neutraliza a atração da gravidade para dentro.

Bem, neutraliza um pouco. A força interna da gravidade de Júpiter no topo das nuvens (a superfície que vemos) é cerca de 2,5 vezes a da Terra; se você pesa 150 libras na Terra, pesa 375 libras em Júpiter!

Mas no equador, isso é atenuado pela força centrífuga, que equivale a cerca de 1/5ºda gravidade da Terra. Então, se você pudesse ficar nas nuvens nos pólos de Júpiter, você pesaria 375 libras, mas no equador, você pesaria apenas 345 libras! Ufa ***.

E é por isso que Júpiter é oblato, com uma pronunciada protuberância equatorial . Se estivesse apenas lá, seria uma esfera quase perfeita. Mas gira, velozes , então, no equador, a força centrífuga lança o material um pouco para fora, tornando-o mais largo ali.

un viaje al centro de la tierra libro

Aliás, como eu disse, Saturno é mais achatado que Júpiter , mesmo que seja menor e gire um pouco mais lentamente. Por quê? Porque sua gravidade é menor que a de Júpiter! No topo das nuvens, sua gravidade é apenas um pouco maior do que a da Terra, ou metade da de Júpiter. Mas no equador de Saturno, a força centrífuga é cerca de 1/6ºGravidade da Terra. Isso é menos do que a força externa de Júpiter, mas você não estaria lutando contra a enorme gravidade de Júpiter. Portanto, a razão entre a força centrífuga e a gravidade é maior em Saturno do que em Júpiter, tornando o planeta maravilhosamente anelado mais achatado.

Como o de Júpiter, você pode ver o achatamento de Saturno através de um telescópio, mas mesmo que seja mais plano, pode ser mais difícil de ver porque os anéis desviam nossa perspectiva. Depois de ver, porém, é bastante óbvio. Vou notar que a gravidade de um planeta está relacionada ao seu tamanho e densidade. Saturno é enorme, mas é de densidade muito baixa; em média mais baixo que a água! **** É por isso que sua gravidade é tão surpreendentemente menor que a de Júpiter.

Eu acho isso muito legal. Você pode dizer muito sobre um planeta apenas medindo algumas coisas básicas sobre ele, como o quão grande ele é, quão rápido ele gira e que forma ele tem.

Então, acho que tenho que perdoar meu cérebro depois de sua explosão inicial. O acompanhamento foi muito bom.

P.S. Damian Peach é muito bom com os dados de Júpiter da NASA , também.

* O que é fácil de escrever, mas difícil de dizer em voz alta.

** Qual é não uma força fictícia, mas é bastante real em um quadro rotativo e não deve ser confundida com aceleração centrípeta, que é essencialmente a mesma coisa, mas em uma estrutura não rotativa .

*** Se você pudesse girar a Terra, você pesaria menos no equador também. Mas, como um plano de perda de peso, eu não o recomendaria. Para começar, girar a Terra mais rápido significaria furacões muito mais fortes . Além disso, a energia necessária para fazer nosso planeta girar mais rápido derreteria a superfície até a crosta. Portanto, existem alguns problemas com isso. Além disso, correção: eu fiz a matemática errada inicialmente. No equador é 2,5g para dentro - 0,2g para fora, então a força sobre você seria 2,3 vezes sua massa, ou 345 libras.

**** A piada padrão é que se você colocasse Saturno em uma banheira, ele flutuaria ... mas deixaria um anel.