TORIma Academia Logo TORIma Academia
planeta enano (dwarf planet)
Espacio

planeta enano (dwarf planet)

TORIma Academia — Planeta enano

Eris (dwarf planet)

planeta enano (dwarf planet)

Eris (designación de planeta menor: 136199 Eris) es el planeta enano más masivo y el segundo más grande conocido en el Sistema Solar. Es un objeto transneptuniano...

Eris (designación de planeta menor: 136199 Eris) representa el planeta enano más masivo y el segundo más grande reconocido en el Sistema Solar. Clasificado como objeto transneptuniano (TNO) dentro del disco disperso, exhibe una trayectoria orbital altamente excéntrica. Su descubrimiento se produjo en enero de 2005 por un equipo del Observatorio Palomar, bajo el liderazgo de Mike Brown, con verificación posterior ese mismo año. El objeto recibió su designación en septiembre de 2006 y lleva el nombre de la deidad grecorromana asociada con los conflictos y la discordia. Eris se ubica como el noveno objeto más masivo conocido que orbita alrededor del Sol y el decimosexto más masivo dentro del Sistema Solar, incluidas las lunas. Además, tiene la distinción de ser el objeto más grande conocido del Sistema Solar aún por ser explorado por una nave espacial. Con un diámetro medido de 2.326 ± 12 kilómetros (1.445 ± 7 millas), Eris posee una masa equivalente al 0,28% de la de la Tierra y supera la masa de Plutón en un 27%, a pesar del volumen marginalmente mayor de Plutón. La superficie de Eris y Plutón es comparable a la de Rusia o América del Sur.

Eris (designación de planeta menor: 136199 Eris) es el planeta enano más masivo y el segundo más grande conocido en el Sistema Solar. Es un objeto transneptuniano (TNO) en el disco disperso y tiene una órbita de alta excentricidad. Eris fue descubierta en enero de 2005 por un equipo del Observatorio Palomar dirigido por Mike Brown y verificada ese mismo año. Recibió su nombre en septiembre de 2006 en honor a la diosa grecorromana de la lucha y la discordia. Eris es el noveno objeto conocido más masivo que orbita alrededor del Sol y el decimosexto más masivo del Sistema Solar (contando las lunas). También es el objeto más grande conocido del Sistema Solar que no ha sido visitado por una nave espacial. Se ha medido que Eris tiene 2.326 ± 12 kilómetros (1.445 ± 7 millas) de diámetro; su masa es un 0,28% la de la Tierra y un 27% mayor que la de Plutón, aunque Plutón es ligeramente mayor en volumen. Tanto Eris como Plutón tienen una superficie comparable a la de Rusia o América del Sur.

Eris está orbitada por una importante luna conocida, Dysnomia. En febrero de 2016, Eris mantenía una distancia heliocéntrica de 96,3 AU (14,41 mil millones de kilómetros; 8,95 mil millones de millas), superando las distancias de Neptuno o Plutón en más de tres veces. Antes de los descubrimientos en 2018 de 2018 AG37 y 2018 VG18, Eris y Dysnomia representaban los objetos naturales más remotos conocidos en el Sistema Solar, excluyendo los cometas de período largo.

Inicialmente, la NASA caracterizó a Eris como el Solar. El décimo planeta del sistema, basado en que su tamaño aparente excede al de Plutón. Esta observación, junto con el posible descubrimiento de otros objetos de tamaño similar, llevó a la Unión Astronómica Internacional (IAU) a establecer una definición formal para el término planeta. Según la definición de la IAU aprobada el 24 de agosto de 2006, Eris, Plutón y Ceres fueron reclasificados como "planetas enanos", reduciendo así el recuento de planetas reconocidos en el Sistema Solar a ocho, un número consistente con la era anterior a 1930 antes del descubrimiento de Plutón. Observaciones posteriores de una ocultación estelar de Eris en 2010 indicaron que era ligeramente más pequeña que Plutón, cuyo diámetro medio fue medido por New Horizons en 2.377 ± 4 kilómetros (1.477 ± 2 millas) en julio de 2015.

Descubrimiento

Eris fue identificada por el equipo colaborativo de Mike Brown, Chad Trujillo y David Rabinowitz el 5 de enero de 2005, utilizando imágenes capturadas originalmente el 21 de octubre de 2003. El anuncio de su descubrimiento se produjo el 29 de julio de 2005, coincidiendo con el de Makemake y dos días después del anuncio de Haumea, en parte influenciado por controversias posteriores en torno a Haumea. Durante varios años, este equipo de investigación había estudiado sistemáticamente importantes cuerpos exteriores del Sistema Solar, contribuyendo al descubrimiento de muchos otros TNO grandes, como los planetas enanos Quaoar, Orcus y Sedna.

El 21 de octubre de 2003, el equipo realizó observaciones de rutina utilizando el telescopio Samuel Oschin Schmidt de 1,2 metros en el Observatorio Palomar, California; sin embargo, la imagen de Eris no fue detectada inicialmente debido a su movimiento aparente excepcionalmente lento a través de la esfera celeste. El software automatizado de búsqueda de imágenes empleado por el equipo filtró los objetos que exhibían un movimiento angular inferior a 1,5 segundos de arco por hora, una medida implementada para minimizar las detecciones de falsos positivos. Tras el descubrimiento de Sedna en 2003, que mostraba un movimiento de 1,75 segundos de arco por hora, el equipo volvió a evaluar sus datos archivados, aplicando un umbral reducido para el movimiento angular e inspeccionando manualmente imágenes previamente excluidas. Este nuevo análisis, realizado en enero de 2005, finalmente reveló la sutil progresión orbital de Eris contra el fondo estelar.

Se realizaron observaciones de seguimiento posteriores para establecer una determinación orbital preliminar de Eris, permitiendo así una estimación de la distancia del objeto. Inicialmente, el equipo tenía la intención de posponer el anuncio de sus descubrimientos de los objetos luminosos Eris y Makemake hasta que se finalizaran observaciones y cálculos completos. Sin embargo, ambos fueron anunciados el 29 de julio, impulsados ​​por el controvertido anuncio del 27 de julio por parte de un equipo español separado sobre Haumea, otro gran TNO que el equipo original también había estado rastreando.

Se han identificado imágenes de precuperación de Eris, que datan del 3 de septiembre de 1954.

Observaciones adicionales, publicadas en octubre de 2005, revelaron la presencia de una luna orbitando Eris, posteriormente denominada Disnomia. El análisis de las características orbitales de Dysnomia permitió a los científicos determinar la masa de Eris, que se calculó en junio de 2007 en (1,66±0,02)×1022 kg, lo que representa un aumento del 27%±2% con respecto a la de Plutón. masa.

Nombre

Eris deriva su denominación de la diosa griega Eris (griego Ἔρις), que encarna la lucha y la discordia. El equipo de investigación de Caltech presentó este nombre el 6 de septiembre de 2006 y recibió la asignación oficial el 13 de septiembre de 2006. Este nombramiento formal siguió a un período prolongado durante el cual el cuerpo celeste fue identificado provisionalmente como 2003 UB313, una designación conferida automáticamente por la IAU de acuerdo con sus protocolos establecidos para planetas menores.

La denominación Eris exhibe dos pronunciaciones predominantes, que se distinguen por un sonido vocálico e "largo" o "corto", lo que refleja las variaciones fonéticas observadas en la palabra era. En inglés, la pronunciación más frecuente, adoptada por individuos como Brown y su grupo de investigación, es , caracterizada por una laxitud disilábica y una e corta. Por el contrario, la pronunciación tradicional en inglés de la diosa es , con una e larga.

La raíz oblicua griega y latina de este nombre es Erid-, evidente en términos como el italiano Eride y el ruso Эрида Erida. En consecuencia, la forma adjetiva correspondiente en inglés es Eridian .

Xena

La ambigüedad de clasificación del cuerpo celeste, específicamente si constituía un planeta o un planeta menor, requirió un retraso en su denominación oficial hasta después del fallo de la Unión Astronómica Internacional (IAU) del 24 de agosto de 2006, dados los distintos protocolos de nomenclatura para cada categoría. Durante este ínterin, el objeto obtuvo un amplio reconocimiento público bajo la designación informal Xena. Este apodo interno, adoptado por el equipo de descubrimiento, se inspiró en la protagonista de la serie de televisión Xena: Princesa Guerrera. Los informes indican que el equipo de descubrimiento había reservado el apodo de "Xena" para el cuerpo celeste inicial que identificaron y que superaba en tamaño a Plutón. Como afirma Brown,

Lo elegimos porque comenzó con una X (planeta "X"), suena mitológico... y hemos estado trabajando para sacar más deidades femeninas (p. ej. Sedna). Además, en ese momento, el programa de televisión todavía estaba en la televisión, lo que muestra cuánto tiempo llevamos buscando.

Brown indicó en una entrevista que el procedimiento de nombramiento sufrió retrasos:

Un periodista [Ken Chang] me llamó del The New York Times, que casualmente era amigo mío de la universidad, [y]... me preguntó: "¿Cuál es el nombre que propusieron?" y dije: "Bueno, no lo voy a decir". Y él dijo: "Bueno, ¿cómo lo llaman ustedes cuando están hablando entre ustedes?" ... Hasta donde recuerdo, esta fue la única vez que le dije esto a alguien en la prensa, y luego se extendió por todas partes, lo que me hizo sentir un poco mal; Me gusta un poco el nombre.

Elegir un nombre oficial

El escritor científico Govert Schilling informó que Brown inicialmente tenía la intención de nombrar el objeto "Lila", en referencia a un concepto mitológico hindú que retrata el cosmos como el resultado de un juego divino jugado por Brahman. Este nombre propuesto compartía su pronunciación con "Lilah", la hija pequeña de Brown. Brown actuó con cautela, con el objetivo de evitar publicar el nombre antes de su aceptación oficial, un protocolo que había violado previamente con Sedna un año antes, lo que generó importantes críticas. Sin embargo, la designación de Sedna no enfrentó objeciones más allá del incumplimiento procesal, y no se propusieron nombres alternativos.

Brown designó la URL de su página web personal, que anunció el descubrimiento, como /~mbrown/planetlila. En medio de la agitación posterior en torno a la controversia del descubrimiento de Haumea, se olvidó de modificar esta dirección. Para evitar alienar aún más a sus colegas astrónomos, posteriormente explicó que el nombre de la página web honraba a su hija y, en consecuencia, retiró "Lila" de la consideración para la designación oficial del objeto.

Brown también contempló nombrar el objeto Perséfone, en honor a la consorte de la deidad Plutón. Este nombre había aparecido varias veces en narrativas de ciencia ficción sobre planetas y gozaba de un considerable favor público, como lo demuestra su victoria decisiva en una encuesta realizada por la revista New Scientist. (En particular, "Xena", a pesar de su estatus informal como apodo, obtuvo el cuarto lugar). Sin embargo, esta selección resultó inviable debido a la existencia previa de un planeta menor, 399 Perséfone, que ya llevaba ese nombre, y Eris estaba siendo clasificada formalmente como un planeta menor.

El equipo de descubrimiento propuso formalmente el nombre Eris el 6 de septiembre de 2006. Brown determinó que, dada la prolongada consideración del objeto como planeta, justificaba un nombre derivado de la mitología griega o romana, consistente con otros planetas. Dado que los asteroides ya habían acaparado la gran mayoría de los nombres grecorromanos, Eris, a quien Brown caracterizaba como su diosa preferida, había permanecido fortuitamente disponible. En 2006, Brown comentó: "Eris provocó conflictos y discordias al provocar peleas entre la gente, y eso es lo que ésta también ha hecho". La Unión Astronómica Internacional (IAU) aceptó oficialmente el nombre el 13 de septiembre de 2006.

Si bien en general se desaconseja el uso de símbolos planetarios en astronomía, la NASA ha adoptado la Mano de Eris, ⟨⟩ (U+2BF0), para Eris. Este símbolo en particular tiene su origen en el discordianismo, un movimiento religioso centrado en la diosa Eris. El Instituto Astronómico Sternberg de la Universidad Estatal de Moscú ha empleado (U+24C0), que se presume que es el símbolo de "todos los derechos invertidos" del Principia Discordia o una representación simplificada de la Manzana de la Discordia, inscrita con la palabra griega Kallisti,. Este último símbolo se había sugerido inicialmente para el planeta enano en un foro de discusión discordiano, que finalmente se decidió por ⟨⟩. La mayoría de los astrólogos utilizan la Mano de Eris, aunque ocasionalmente se observan símbolos alternativos, como ⟨⟩ (U+2BF1).

Clasificación

Eris está categorizado como un planeta enano transneptuniano. Más específicamente, sus características orbitales lo clasifican como un objeto de disco disperso (SDO), que es un objeto transneptuniano (TNO) que ha sido perturbado gravitacionalmente desde el cinturón de Kuiper hacia órbitas más distantes y atípicas durante la formación del Sistema Solar. Aunque su pronunciada inclinación orbital es poco común entre los SDO conocidos, los modelos teóricos indican que los objetos que se originaron cerca del borde interior del cinturón de Kuiper se dispersaron en órbitas con inclinaciones más altas en comparación con los del cinturón exterior.

Eris, que inicialmente se creía que era más grande que Plutón, fue ampliamente referido como el "décimo planeta" por la NASA y en los informes de los medios después de su descubrimiento. En respuesta a la ambigüedad que rodea su estado y al debate en curso sobre la clasificación planetaria de Plutón, la IAU encargó a un grupo de astrónomos formular una definición suficientemente precisa del término planeta para resolver la cuestión. Esta definición, titulada Definición de planeta en el sistema solar de la IAU, fue adoptada el 24 de agosto de 2006. En ese momento, tanto Eris como Plutón fueron reclasificados como planetas enanos, una categoría distinta del recién definido planeta. Desde entonces, Brown ha expresado su aprobación de esta clasificación. Posteriormente, la IAU incorporó a Eris a su Catálogo de Planetas Menores, asignándole la designación (136199) Eris.

Órbita

Eris completa una órbita alrededor del Sol cada 561 años. Su distancia máxima al Sol (afelio) alcanza las 97,7 unidades astronómicas (UA), mientras que su máxima aproximación (perihelio) es de 38,4 UA. La precisión de la hora del perihelio, definida en una época elegida utilizando una solución de dos cuerpos no perturbados, disminuye a medida que la época se desvía de la fecha real del perihelio. La predicción precisa del tiempo del perihelio requiere integración numérica. La integración numérica realizada por JPL Horizons indica que Eris alcanzó el perihelio alrededor de 1699, el afelio alrededor de 1977 y se prevé que regrese al perihelio el 6 de diciembre de 2257. A diferencia de los ocho planetas principales, cuyas órbitas se encuentran aproximadamente dentro del mismo plano que la de la Tierra, la órbita de Eris está muy inclinada, inclinada en un ángulo de aproximadamente 44 grados con respecto a la eclíptica. Tras su descubrimiento, Eris y su luna eran los objetos conocidos más distantes del Sistema Solar, excluyendo los cometas de período largo y las sondas espaciales. Esta distinción se mantuvo hasta el descubrimiento de 2018 VG18 en 2018.

La órbita de Eridian exhibe una alta excentricidad, lo que lleva a Eris a 37,9 AU del Sol, lo cual es característico de las distancias de perihelio para objetos dispersos. Esta distancia lo coloca dentro de la órbita de Plutón, pero permanece de manera segura más allá de la interacción gravitacional directa con Neptuno (~37 AU). Por el contrario, Plutón, junto con otros plutinos, sigue una órbita menos inclinada y menos excéntrica y, debido a la resonancia orbital, puede cruzarse en el camino de Neptuno. Dentro de aproximadamente 800 años, Eris estará temporalmente más cerca del Sol que Plutón.

En 2007, Eris exhibió una magnitud aparente de 18,7, lo que la hace suficientemente luminosa para ser detectada por ciertos telescopios de aficionados. En condiciones óptimas, un telescopio de 200 milímetros (7,9 pulgadas) equipado con un dispositivo de carga acoplada (CCD) puede identificar a Eris. Su descubrimiento retrasado hasta 2005 es atribuible a su pronunciada inclinación orbital, ya que los estudios de objetos sustanciales externos del Sistema Solar generalmente se centran en el plano de la eclíptica, donde residen la mayoría de los cuerpos celestes.

Debido a su órbita significativamente inclinada, Eris atraviesa un número limitado de constelaciones dentro del Zodíaco tradicional. En 2026, estará situado dentro de la constelación de Cetus. Históricamente residió en Sculptor de 1876 a 1929 y en Phoenix aproximadamente de 1840 a 1875. Las proyecciones indican que en 2036 entrará en Piscis, permaneciendo allí hasta 2065, momento en el que hará la transición a Aries. Posteriormente, su trayectoria se desplazará hacia el hemisferio celeste norte, entrando en Perseo en 2128 y Camelopardalis en 2173, donde se prevé que alcance su máxima declinación norte.

Dimensiones, masa y densidad

En noviembre de 2010, Eris sufrió una de las ocultaciones estelares más remotas observadas desde la Tierra hasta la fecha. Los datos iniciales derivados de este fenómeno cuestionaron las estimaciones previas de su tamaño. Posteriormente, los equipos de investigación publicaron sus hallazgos definitivos sobre la ocultación en octubre de 2011, informando de un diámetro estimado de 2326±12 km.

En consecuencia, Eris es ligeramente más pequeño que Plutón, que mide 2376,6±1,6 km de diámetro, a pesar de que Eris posee una mayor masa. Además, estas observaciones sugieren un albedo geométrico de 0,96. Se supone que el elevado albedo es el resultado de la reposición continua de los hielos superficiales, impulsada por las variaciones de temperatura a medida que Eris atraviesa su órbita excéntrica, acercándose y alejándose del Sol.

La masa de Eris se puede determinar con una precisión significativamente mayor. Utilizando el período orbital entonces aceptado de Dysnomia, 15.774 días, se calcula que Eris es un 27% más masivo que Plutón. Incorporando los datos de ocultación de 2011, Eris exhibe una densidad de 2,52±0,07 g/cm§56§, que es considerablemente mayor que la de Plutón, lo que implica una composición predominante de materiales rocosos.

Los modelos teóricos de calentamiento interno, principalmente a través de la desintegración radiactiva, proponen la existencia potencial de un océano de agua líquida bajo la superficie dentro de Eris, situada en la interfaz manto-núcleo. Además, el calentamiento de las mareas ejercido sobre Eris por su luna, Dysnomia, podría contribuir a la presencia sostenida de dicho océano subterráneo. Investigaciones posteriores han concluido que Eris, junto con Plutón y Makemake, puede albergar océanos subsuperficiales activos y exhibir actividad geotérmica continua.

En julio de 2015, después de aproximadamente una década durante la cual Eris fue considerado el noveno objeto más grande conocido en órbita solar directa, imágenes detalladas adquiridas por la misión New Horizons revelaron que el volumen de Plutón era marginalmente mayor que el de Eris. En consecuencia, Eris ahora está clasificado como el décimo objeto conocido más grande que orbita directamente alrededor del Sol por volumen, al tiempo que conserva su posición como el noveno objeto más grande por masa.

Superficie y atmósfera

Después de su identificación inicial, el equipo de descubrimiento realizó observaciones espectroscópicas de Eris el 25 de enero de 2005, utilizando el Telescopio Gemini Norte de 8 metros en Hawaii. El análisis infrarrojo de la luz emitida por el objeto indicó la presencia de hielo de metano, lo que sugiere una composición de superficie análoga a la de Plutón (entonces el único objeto transneptuniano (TNO) conocido con metano en la superficie) y la luna de Neptuno, Tritón, que exhibe de manera similar metano en la superficie. En 2022, la espectroscopia del infrarrojo cercano realizada por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) detectó hielo de metano deuterado en la superficie de Eris, presente en menores abundancias en comparación con las encontradas en los cometas de la familia de Júpiter como 67P/Churyumov-Gerasimenko. Esta abundancia relativamente baja de deuterio implica que el metano de Eris no es primordial sino que puede haberse originado a partir de procesos geoquímicos subterráneos. El JWST también identificó cantidades significativas de hielo de nitrógeno en Eris, que se presume se formó mediante procesos subterráneos análogos a los hipotéticos para el metano no primordial de Eris. Volumétricamente, se estima que la abundancia de hielo de nitrógeno en Eris es un tercio de la de metano.

En marcado contraste con las superficies rojizas y abigarradas observadas en Plutón y Tritón, Eris presenta una apariencia casi uniformemente blanca. El tono rojizo distintivo de Plutón se atribuye a depósitos superficiales de tolinas; Estas áreas oscuras, caracterizadas por un albedo más bajo, experimentan temperaturas elevadas, lo que facilita la sublimación de los depósitos de metano. Por el contrario, la mayor distancia de Eris al Sol permite la condensación de metano en su superficie, incluso en regiones con albedo reducido. Esta condensación uniforme de metano mitiga efectivamente las variaciones de albedo y oscurecería cualquier depósito de tolina roja subyacente. Un ciclo de sublimación-condensación de metano de este tipo podría generar un terreno aplanado en Eris, análogo a las formaciones observadas en Plutón. Una hipótesis alternativa sugiere que la superficie de Eris se renueva mediante convección radiogénica dentro de un glaciar global de hielo de metano y nitrógeno, similar al Sputnik Planitia de Plutón. Los datos espectroscópicos del Telescopio Espacial James Webb (JWST) corroboran la noción de renovación continua de la superficie de Eris, dada la ausencia de etano detectable, un subproducto conocido del metano radiolizado.

La órbita altamente excéntrica y distante de Eris da como resultado temperaturas superficiales estimadas que oscilan aproximadamente entre 30 y 56 K (-243,2 a -217,2 °C; -405,7 a -358,9 °F). A pesar de orbitar potencialmente hasta tres veces más lejos del Sol que Plutón, el perihelio de Eris permite un calentamiento suficiente de algunos hielos superficiales hasta sublimarse, formando potencialmente una atmósfera transitoria. La detección de metano y nitrógeno altamente volátiles sugiere dos escenarios principales: o Eris ha ocupado perpetuamente el gélido Sistema Solar exterior, donde estos hielos pueden perdurar, o el cuerpo celeste posee un mecanismo interno para reponer los gases atmosféricos perdidos en el espacio. Este hallazgo difiere de las observaciones de Haumea, otro objeto transneptuniano, que indican la presencia de hielo de agua pero una notable ausencia de metano.

Características de rotación

La superficie uniforme de Eris produce variaciones mínimas de brillo durante su rotación, lo que complica la determinación precisa de su período de rotación. El monitoreo extendido y de alta precisión de la luminosidad de Eris ha revelado que está bloqueado por mareas con su luna, Dysnomia, exhibiendo un período de rotación sincronizado con precisión con el período orbital de 15,78 días terrestres de Dysnomia. Además, Dysnomia está igualmente bloqueada por mareas con Eris, lo que establece el sistema Eris-Dysnomia como solo el segundo caso confirmado de rotación doble sincrónica, después del binario Plutón-Caronte. Los intentos anteriores de medir el período de rotación de Eris arrojaron valores muy inciertos, que abarcaban desde decenas de horas hasta varios días, principalmente debido a datos de observación inadecuados a largo plazo. Si bien la inclinación axial de Eris permanece sin medir, es plausible inferir que se alinea con la inclinación orbital de Dysnomia, estimada en aproximadamente 78 grados en relación con el plano de la eclíptica. Bajo este supuesto, una porción significativa del hemisferio norte de Eris recibiría iluminación solar, y el 30% de ese hemisferio experimentaría luz diurna perpetua en 2018.

Satélite natural

En 2005, los investigadores que utilizaron el nuevo sistema de óptica adaptativa de estrella guía láser en los telescopios Keck en Hawaii realizaron observaciones de los cuatro objetos transneptunianos más luminosos: Plutón, Makemake, Haumea y Eris. Las imágenes adquiridas el 10 de septiembre identificaron definitivamente una luna orbitando Eris. De acuerdo con la designación informal "Xena" que ya se aplicó a Eris, el grupo de investigación de Brown nombró provisionalmente a la luna "Gabrielle", en referencia a la compañera de la princesa guerrera de la televisión. Tras la nomenclatura oficial de Eris por parte de la Unión Astronómica Internacional (IAU), su luna fue designada formalmente Dysnomia, que lleva el nombre de la diosa griega de la anarquía e hija de Eris. Brown declaró que el nombre fue elegido debido a su parecido fonético con el nombre de su esposa, Diane. Además, el nombre mantiene inadvertidamente una alusión indirecta al antiguo apelativo informal de Eris, Xena, un personaje famoso interpretado por la actriz Lucy Lawless, aunque esta conexión no fue intencionada.

Exploración de naves espaciales

En mayo de 2020, la nave espacial saliente New Horizons realizó observaciones distantes de Eris durante su misión extendida, posterior a su exitoso sobrevuelo a Plutón en 2015. A pesar de que New Horizons estaba a una distancia mayor de Eris (112 AU) que Eris de la Tierra (96 AU), la posición incomparable de la nave espacial dentro del Cinturón de Kuiper facilitó las observaciones de Eris en fase alta. ángulos que de otro modo serían inaccesibles desde puntos de vista terrestres. Esto permitió caracterizar las propiedades de dispersión de la luz y el comportamiento de la curva de fase de la superficie de Eridian.

Durante la década de 2010, se llevaron a cabo varias investigaciones sobre misiones posteriores para explorar el Cinturón de Kuiper, considerando a Eris como un objetivo potencial. Las proyecciones indicaron que una misión de sobrevuelo a Eris, utilizando la asistencia gravitacional de Júpiter, requeriría 24,66 años, asumiendo fechas de lanzamiento del 3 de abril de 2032 o el 7 de abril de 2044. A la llegada de la nave espacial, Eris estaría situada a una distancia de 92,03 o 90,19 AU del Sol.

Notas explicativas

Referencias

  • Eris en la Base de datos de cuerpos pequeños del JPL
  • Çavkanî: Arşîva TORÎma Akademî

    Sobre este artículo

    ¿Qué es planeta enano?

    Breve guía sobre planeta enano, sus características principales, usos y temas relacionados.

    Etiquetas de tema

    Qué es planeta enano Explicación de planeta enano Conceptos básicos de planeta enano Artículos de Espacio Espacio en kurdo Temas relacionados

    Búsquedas comunes sobre este tema

    • ¿Qué es planeta enano?
    • ¿Para qué sirve planeta enano?
    • ¿Por qué es importante planeta enano?
    • ¿Qué temas se relacionan con planeta enano?

    Archivo de categoría

    Archivo de Espacio

    Adéntrate en el vasto universo con nuestra colección de artículos sobre el espacio. Explora fenómenos cósmicos como agujeros negros, galaxias y cometas, descubre los misterios de los planetas y sus lunas, y revive hitos

    Inicio Volver a Espacio