Cada uno es una simulación de gravedad con física real: se integran las ecuaciones del movimiento paso a paso, con datos medidos de cuerpos que existen. Pulsa cualquiera y se abre en el simulador.
Abrir el simulador Qué es y cómo funcionaEl caso base. Un pozo dominante y un cuerpo que lo recorre.
Sol, enana blanca, estrella de neutrones y agujero negro con la MISMA regla. Lo único que cambia es hasta donde te puedes acercar: la compacidad R/rs.
Un objeto de 1 masa terrestre y un mando para subirle la masa. Mira como se hunde la geometria a cada paso y en que se convierte el objeto.
La secuencia principal completa, de la gigante azul a la enana roja, más una enana marron. Masas y radios reales de cada tipo espectral.
El Sol al lado de Aldebarán, Betelgeuse y UY Scuti. UY Scuti mide 1.708 radios solares: puesta en el lugar del Sol, su superficie pasaría de Júpiter. Y AHORA MIRA LOS POZOS, porque no siguen a los tamaños. Betelgeuse tiene menos de la…
La elipse de Mercurio no se cierra: su perihelio avanza 43 segundos de arco por siglo más de lo que Newton permite. Fue la primera confirmación de la relatividad general, en 1915. Aquí el efecto esta multiplicado por un millon para que se…
Nadie ha visto nunca masa negativa, pero las ecuaciones la admiten y hace falta para sostener un agujero de gusano. Su pozo no es un pozo: es una COLINA. Repele en vez de atraer y la reticula se abomba hacia fuera. Compara el bulto de la…
Doscientos veinte colectores rodeando al Sol en orbitas de todas las inclinaciones. Una esfera solida no se sostiene: ningun material aguantaria y además no estaria ligada gravitatoriamente. Un enjambre si, y esto es un enjambre integrado…
La más fuerte de todas. Es la que ordena a Ío, Europa y Ganímedes, y la que vacía el hueco de Kirkwood más ancho del cinturón de asteroides. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos (1,00 y…
La de Neptuno y Plutón. Lleva funcionando miles de millones de años y es la razón de que nunca se acerquen, aunque las órbitas se crucen. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos (1,00 y…
Muy cerrada: los dos planetas se encuentran muy a menudo. En sistemas compactos aparece sola después de una migración. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos (1,00 y 1,211 UA). Acelera el…
Una resonancia de segundo orden, más débil. Le cuesta más capturar, pero cuando lo hace es muy estable. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos (1,00 y 1,406 UA). Acelera el tiempo y…
La "gran desigualdad" entre Júpiter y Saturno, que está cerca de esta relación. Laplace tardó años en demostrar que no desestabilizaba el sistema solar. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de…
Vacía uno de los huecos de Kirkwood. Un asteroide que caiga aquí acaba con una órbita tan excéntrica que cruza la de Marte y lo expulsan. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos (1,00 y…
Muy separada, y por eso débil, pero suficiente para abrir un hueco visible en el cinturón. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos (1,00 y 2,520 UA). Acelera el tiempo y observa si la…
Una resonancia de orden alto, casi imperceptible. Sirve para ver dónde deja de importar: por debajo de cierta fuerza, la resonancia no hace nada. Los dos planetas están colocados con los semiejes exactos que dan esa relación de periodos…
Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, quietos y uno al lado del otro. La profundidad del pozo va con la masa y su anchura con el radio: fíjate en que Venus y la Tierra tienen pozos casi idénticos, y que el de Marte es una hendidura al lado…
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter tiene más masa que los otros tres juntos por partida doble, y su pozo lo enseña. Saturno es casi igual de grande pero pesa un tercio: pozo ancho y poco profundo, porque su densidad es menor que la…
Ganímedes, Titán, Calisto, Ío, la Luna y Europa. Las dos mayores superan a Mercurio en tamaño, aunque no en masa. Todas menos la Luna orbitan un gigante gaseoso.
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,036 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está POR DEBAJO…
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,055 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está POR DEBAJO…
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,063 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está por encima…
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,073 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está por encima…
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,091 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está por encima…
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,127 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está por encima…
Dos supertierras de tres masas terrestres a 1,000 y 1,182 UA. El criterio de Gladman (1993) dice que por debajo de 3,46 radios de Hill mutuos el par acaba cruzándose SIEMPRE, y por encima aguanta indefinidamente. Este caso está por encima…
Una estrella y un compañero 8 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Una estrella y un compañero 15 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Una estrella y un compañero 24 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Una estrella y un compañero 26 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Una estrella y un compañero 40 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Una estrella y un compañero 100 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Una estrella y un compañero 1000 veces menos masivo, con un cuerpo diminuto en el punto L4: el tercer vértice del triángulo equilátero que forman los dos grandes. L4 y L5 solo SUJETAN si la relación de masas supera 24,96; por debajo, la…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 20 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 35 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 39 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 45 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 60 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 80 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un planeta a 2 UA y un compañero masivo a 30 UA con la órbita inclinada 90 grados respecto a la suya. El mecanismo de Kozai-Lidov intercambia inclinación por excentricidad, pero solo por encima de 39,2 grados: por debajo no pasa nada de…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 50 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 80 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 95 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 100 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 105 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 130 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Un cuerpo soltado a 1 UA de una estrella como el Sol con el 200 % de la velocidad de escape, perpendicular al radio. Por debajo del 100 % la órbita es una elipse cerrada y siempre vuelve; justo en el 100 % es una parábola, que no cierra…
Cinco planetas y las lunas galileanas. Jupiter abolla el pozo del Sol.
Los ocho planetas y Pluton, a escala real de distancias. Fijate en lo vacio que esta: eso también es un dato.
Los asteroides troyanos de Jupiter viven en L4 y L5, sesenta grados por delante y por detras. No los sujeta nada: es la forma del campo combinado la que los retiene.
Un mundo expulsado de su sistema atraviesa el nuestro. No orbita nada: viene de fuera, revuelve las orbitas y se va.
Por cada vuelta de Ganimedes, Europa da dos e Io cuatro. La resonancia les mantiene las orbitas excentricas y el amasado de marea es lo que funde el interior de Io: el mundo más volcanico del sistema solar.
Cinco mundos expulsados de otros sistemas cruzan el nuestro a velocidades y distancias distintas. Los rapidos pasan de largo y no vuelven; los lentos que rozan a Jupiter pierden energia en el encuentro y se quedan atrapados. Mira la…
Varios objetos transneptunianos tienen las orbitas alineadas de una forma que no debería ocurrir por azar. Una explicacion es que haya un planeta de unas seis masas terrestres a cientos de unidades astronomicas, todavía sin encontrar. Aquí…
Caronte es tan grande respecto a Pluton que el centro de masas del par cae FUERA de Pluton: no es una luna orbitando a un planeta, son dos cuerpos girando alrededor de un punto vacio del espacio. El único caso confirmado del sistema solar.
Noventa asteroides repartidos al azar entre 2,1 y 3,4 UA. Los huecos NO están dibujados: son las resonancias con Jupiter (3:1, 5:2, 7:3 y 2:1) las que van echando de ahi a todo el que se pone. Dejalo correr y miralos aparecer. En el panel…
Semieje 17,8 UA, excentricidad 0,967 e inclinacion 162 grados: va al REVES que los planetas. Pasa por dentro de la orbita de Venus y se aleja más alla de Neptuno. Vuelve en 2061.
La Luna levanta una marea en la Tierra. Como la Tierra gira más deprisa de lo que la Luna orbita, el rozamiento arrastra ese bulto POR DELANTE de ella, y el bulto tira de la Luna hacia adelante: se aleja 3,8 cm al año y, a cambio, el dia…
La Luna justo en el límite de Roche: más cerca, la marea de la Tierra la desmonta y la convierte en un anillo. A esta distancia el mes dura 6.9 horas. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola,…
La Luna como estaba recién formada, hace 4.500 millones de años, con un mes de unas seis horas. A esta distancia el mes dura 11.2 horas. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola, que es…
La Luna a un sexto de su distancia actual: las mareas serían más de doscientas veces más altas. A esta distancia el mes dura 44.5 horas. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola, que es…
La Luna a un tercio de la distancia actual. A esta distancia el mes dura 5.2 días. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola, que es exactamente lo que está haciendo ahora mismo.
La Luna donde está de verdad hoy, alejándose 3,7 cm al año. A esta distancia el mes dura 27.4 días. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola, que es exactamente lo que está haciendo ahora mismo.
La Luna al doble: se acabaron los eclipses totales de Sol, porque el disco lunar ya no tapa el solar. A esta distancia el mes dura 77.0 días. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola, que es…
La Luna cerca del límite en el que el Sol se la arrebataría a la Tierra. A esta distancia el mes dura 211.0 días. Las mareas están activadas y aceleradas: acelera el tiempo y verás cómo se aleja sola, que es exactamente lo que está…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 0,7 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 0,9 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 1 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 1,2 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 1,6 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 2,5 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Una luna del tamaño de Mimas alrededor de un gigante gaseoso, colocada a 4 veces el límite de Roche. Por dentro del límite la marea del planeta tira de las dos mitades del satélite con más fuerza de la que su propia gravedad usa para…
Siete mundos rocosos alrededor de una enana roja ultrafria, a 40 años luz. El sistema entero cabe dentro de la orbita de Mercurio.
La estrella más cercana: una enana roja de 0,12 masas solares con tres planetas confirmados. Próxima b esta en la zona habitable... y recibe fogonazos de rayos X cada pocos días.
Dos soles orbitandose cada 79 años, entre 11 y 36 UA de separación. Un planeta ahi tiene DOS pozos que respetar.
Un planeta circumbinario: orbita a las DOS estrellas a la vez. El Tatooine real, confirmado en 2011.
Descubiertos en 1992, tres años antes que el primero alrededor de una estrella normal. Orbitan un pulsar: nacieron DESPUÉS de la supernova.
Cinco planetas alrededor de una estrella parecida al Sol. El interior, 55 Cnc e, da una vuelta en 18 HORAS y tiene la superficie fundida.
El único sistema conocido que empata con el nuestro en número de planetas. Los ocho caben dentro de la orbita de la Tierra: es una version comprimida del sistema solar, con los pequenos dentro y los grandes fuera.
Cinco planetas encadenados: cada uno da tres vueltas por cada dos del siguiente. La cadena resonante más larga que se conoce sin interrupciones. Abre el panel de análisis y miralas detectadas solas.
El único sistema con varios planetas fotografiados DIRECTAMENTE, no deducidos. Cuatro gigantes de entre 5 y 9 masas de Jupiter, muy lejos de su estrella, en una cadena de resonancias 1:2:4:8 que es lo único que evita que el sistema se…
El único sistema conocido con tantos planetas como el nuestro. Los ocho caben dentro de la órbita de la Tierra: el más lejano está a 1,01 UA y los seis interiores, dentro de 0,5. Es un sistema solar comprimido.
Cinco de los seis caben dentro de la órbita de Mercurio. Son tan poco densos que casi con seguridad tienen atmósferas enormes de hidrógeno; nada parecido existe en el sistema solar. Es el ejemplo de libro de sistema compacto.
Kepler-62 e y f están los dos dentro de la zona habitable de una estrella más fría y pequeña que el Sol. Son supertierras, y si tienen agua es probable que la tengan por todas partes: mundos océano sin continentes.
Anunciado en 2014, fue el primer planeta de tamaño terrestre confirmado dentro de la zona habitable de otra estrella. Orbita muy por fuera de sus cuatro hermanos, que están todos achicharrados junto a la enana roja.
Un planeta un 60 % más grande que la Tierra orbitando a 1,05 UA de una estrella casi idéntica al Sol, con un año de 385 días. La estrella tiene 6.000 millones de años: es como ver el futuro del sistema solar.
Una supertierra a 0,41 UA de una enana naranja. En los índices de similitud con la Tierra sale sistemáticamente arriba: recibe unas dos terceras partes de la luz que recibimos nosotros, dentro de la zona habitable con holgura.
Encontrado en 2020 revisando datos que un algoritmo había descartado. Es un 6 % mayor que la Tierra y recibe el 75 % de nuestra luz: de todos los exoplanetas conocidos, el que más se parece en tamaño Y en energía recibida a la vez.
El primer planeta de tamaño terrestre en zona habitable que encontró el telescopio TESS, y luego resultó que había dos. La estrella es una enana roja tranquila, sin las llamaradas que esterilizan a tantas de sus hermanas.
LHS 1140 b tiene 6,4 masas terrestres en 1,7 radios: densísimo, roca y hierro sin duda. Está en la zona habitable de su enana roja y transita, así que el James Webb puede analizar su atmósfera. Es el mejor candidato que hay.
Una enana roja que forma parte de un sistema triple: sus planetas tienen tres soles en el cielo, aunque dos de ellos muy lejos. Al menos uno de los tres, GJ 667C c, está dentro de la zona habitable.
Dos gigantes gaseosos en resonancia 2:1 exacta alrededor de una enana roja: por cada vuelta de uno, el otro da dos. No es casualidad, es un estado al que la migración lleva sola y del que ya no se sale. Fue la primera resonancia encontrada…
Una de las estrellas más pequeñas y frías conocidas, a doce años luz, con dos planetas de masa casi exactamente terrestre. Su zona habitable está a cuatro centésimas de UA: un año dura cinco días.
Dos planetas de masa terrestre en la zona habitable de una enana roja muy pequeña y muy cerca de nosotros. Los descubrió el espectrógrafo español ESPRESSO en 2023 midiendo el bamboleo de la estrella: variaciones de un metro por segundo.
Uno de los sistemas habitables más cercanos. Wolf 1061 c, con 3,4 masas terrestres, cae dentro de la zona habitable, aunque probablemente esté acoplado por marea: una cara siempre de día y la otra siempre de noche.
A once años luz, alrededor de una enana roja excepcionalmente tranquila, sin llamaradas. Eso importa mucho: Próxima Centauri tiene un planeta más cerca, pero su estrella lo baña en radiación cada pocos días.
La estrella individual más cercana después de Alfa Centauri, famosa por moverse más rápido que ninguna otra por el cielo. Durante décadas se le atribuyeron planetas que no existían; el confirmado en 2024 es minúsculo, un 37 % de la masa de…
Los tres dan la vuelta en dos, tres y cinco días. Es uno de los sistemas más compactos conocidos, y en 2023 se detectó de él una señal de radio que podría venir de la interacción entre el campo magnético del planeta interior y el de la…
A doce años luz, la estrella individual más parecida al Sol de las cercanas. Tiene al menos cuatro planetas y un disco de escombros diez veces más denso que nuestro cinturón de Kuiper: bombardeo constante.
Siete planetas confirmados y probablemente nueve, en una estrella casi gemela del Sol. Los espaciados siguen una ley parecida a la de Titius-Bode que se cumple mejor aquí que en el sistema solar.
55 Cancri e da la vuelta a su estrella en 17 horas, a menos de dos radios estelares. Su cara diurna está a 2.400 grados y probablemente sea un océano de roca fundida. En el mismo sistema, muy lejos, hay un gigante gaseoso como Júpiter.
Los dos gigantes exteriores tienen las órbitas inclinadas 30 grados entre sí. En un sistema nacido de un disco eso no debería pasar: algo los dispersó, probablemente un cuarto planeta que salió despedido. La huella del crimen sigue ahí.
El único sistema múltiple del que existen imágenes directas de todos sus planetas. Son cuatro gigantes de siete a diez masas jovianas, entre 16 y 68 UA. Están en resonancia 1:2:4:8, que es lo único que impide que el sistema se desmonte.
De este sistema se anunciaron seis planetas y luego se retiraron dos: lo que parecían señales de mundos en la zona habitable eran manchas de la propia estrella girando. Es el ejemplo canónico de lo difícil que es este trabajo.
Una supertierra de 8,6 masas terrestres en la zona habitable de una enana roja. El James Webb detectó metano y dióxido de carbono en su atmósfera, y se ha discutido mucho una posible detección de sulfuro de dimetilo, que en la Tierra solo…
El primer exoplaneta al que se le vio pasar por delante de su estrella, en 1999, y el primero al que se le detectó atmósfera. Está tan cerca que se evapora: pierde hidrógeno formando una cola como la de un cometa.
Octubre de 1995. Mayor y Queloz encuentran un planeta con la mitad de la masa de Júpiter dando la vuelta a una estrella como el Sol en 4,2 días. Nadie esperaba algo así y hubo que reescribir la teoría de formación planetaria entera. Nobel…
Un gigante deformado en huevo por la marea de su estrella, a 0,023 UA. Está tan caliente que es más negro que el carbón, y su órbita decae unos milisegundos al año: en unos diez millones de años habrá caído del todo.
Los primeros planetas descubiertos fuera del sistema solar, en 1992, y están orbitando un púlsar. Se detectaron por los retrasos de sus pulsos de radio, con una precisión brutal. Están bañados en radiación: son mundos muertos y…
Un sistema muy completo alrededor de una enana naranja visible casi a simple vista. Los dos interiores transitan y son densísimos, roca pura; el exterior es un gigante a 3 UA. Es un sistema solar en miniatura con un cinturón de escombros…
Seis planetas de entre 3,5 y 9,5 masas terrestres, ordenados como los peldaños de una escalera. El exterior, HD 40307 g, está en la zona habitable a 0,6 UA. Ninguno tiene equivalente en el sistema solar: entre la Tierra y Urano no tenemos…
Kepler-138 c y d tienen el mismo tamaño pero la mitad de densidad que la Tierra: demasiado ligeros para ser roca y demasiado pesados para ser gas. La explicación más razonable es que sean mundos de agua, con una capa líquida de cientos de…
Una estrella de tipo O. Vive tres millones de años: no da tiempo ni a que se enfríe la corteza de un planeta, y mucho menos a que aparezca nada vivo. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a 636 UA, con un año de…
Tipo B, azul y masiva. Su zona habitable está lejísimos y su vida, unos cien millones de años. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a 38.1 UA, con un año de 83.0 años.
Tipo A, como Sirio o Vega. Emiten muchísimo ultravioleta, que esteriliza superficies. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a 3.66 UA, con un año de 4.84 años.
Tipo F, algo mayor que el Sol. Vive unos cuatro mil millones de años: justo lo que tardó la vida compleja en aparecer aquí. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a 1.58 UA, con un año de 1.75 años.
Tipo G: el Sol. Diez mil millones de años de vida estable y una zona habitable centrada en 1 UA. El caso conocido. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a 1.00 UA, con un año de 1.00 años.
Tipo K, naranja. Muchos las consideran MEJORES que el Sol para la vida: viven cuatro veces más y emiten menos ultravioleta. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a 0.536 UA, con un año de 171 días.
Tipo M, enana roja. Son el 75 % de las estrellas de la galaxia. Su zona habitable está tan cerca que los planetas quedan acoplados por marea, con una cara siempre de día. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable, a…
Una enana marrón, que ni siquiera es una estrella: no fusiona hidrógeno, solo se enfría. Su zona habitable está a menos de una centésima de UA y se va apagando con los siglos. Aquí la Tierra está colocada en el centro de su zona habitable,…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 1,5 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 2 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 2,3 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 3 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 4 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 6 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Dos estrellas separadas 0,25 UA y un planeta orbitando a las dos, a 10 veces esa separación. Holman y Wiegert calcularon que por dentro de unas 2,3 veces no hay órbita estable: el planeta recibe un tirón distinto en cada vuelta de la…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 3,54 años. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 2,24 años. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 1,41 años. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 365 días. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 258 días. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 163 días. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 82 días. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Misma órbita, misma distancia, distinta estrella. El periodo va como la raíz cuadrada de la masa inversa: aquí el año dura 52 días. Compara esta familia entera y verás la tercera ley de Kepler funcionando sin que nadie la haya escrito en…
Siete planetas rocosos alrededor de una estrella ultrafría del tamaño de Júpiter, encadenados en resonancias de números enteros: 8:5, 5:3, 3:2, 3:2, 4:3 y 3:2. Los siete caben dentro de la órbita de Mercurio. Tres están en la zona…
Descubierto en 2023: seis planetas cuyos periodos guardan las relaciones 3:2, 3:2, 3:2, 4:3 y 4:3 con una precisión asombrosa. Eso significa que el sistema no ha sufrido ni un solo choque desde que se formó, hace mil millones de años. Es…
Cinco de los seis planetas están en una cadena resonante 18:9:6:4:3. El interior se salió de la cadena, probablemente por un choque. Es la prueba de que estos sistemas nacen ordenados y se van desordenando.
Dos planetas separados solo un 11 % en distancia, pero con densidades que se diferencian en un factor ocho: uno es roca y hierro, el otro es una bola de gas hinchada. Que dos objetos tan distintos convivan tan cerca sigue sin tener…
Cinco planetas más pequeños que la Tierra alrededor de una estrella de 11.200 millones de años: se formaron cuando el universo tenía menos de un quinto de su edad actual. Demuestra que ya se fabricaban planetas rocosos casi desde el…
El primer planeta circumbinario confirmado, en 2011. Orbita a dos estrellas que se dan la vuelta cada 41 días, y lo hace justo por fuera del radio crítico de estabilidad. Desde su superficie se verían dos amaneceres, uno detrás de otro.
El primer sistema circumbinario MÚLTIPLE. Tres planetas orbitando a dos estrellas que se dan la vuelta cada 7,4 días, y uno de ellos dentro de la zona habitable del par. Que el sistema sea estable con tres planetas es lo verdaderamente…
Tres planetas del tamaño de Saturno con menos de un 3 % de su masa. Su densidad es de unos 0,03 gramos por centímetro cúbico: cincuenta veces menos que el agua, parecida a la del algodón de azúcar. Son las atmósferas más hinchadas…
Cuatro planetas en una cadena resonante 8:6:4:3 que no puede haber surgido por casualidad: tuvo que formarse por migración lenta dentro del disco. Es una de las pruebas más directas de que los planetas se mueven después de nacer.
Cinco planetas seguidos, cada uno en resonancia 3:2 con el siguiente: la cadena sin interrupciones más larga que se conoce. Lo encontraron voluntarios de un proyecto de ciencia ciudadana revisando curvas de luz a ojo.
Casi todos los júpiter calientes están solos, porque al migrar hacia dentro barren todo lo que encuentran. WASP-47 es la excepción: tiene un gigante a 0,05 UA y dos planetas pequeños pegados a él, uno por dentro y otro por fuera. Migró sin…
GJ 357 b es una de las supertierras calientes más cercanas que transita, a 31 años luz, y GJ 357 d está en el borde exterior de la zona habitable. La estrella es una enana roja tranquila, buena candidata para estudiar atmósferas.
Tres planetas pequeños de los que se ha conseguido medir la masa con precisión, incluido uno con la mitad de la masa de Venus: el exoplaneta más ligero jamás pesado por velocidad radial. Uno de ellos es probablemente un mundo de agua.
Una de las veinte estrellas más cercanas al Sol. Sus tres planetas tienen masas casi terrestres y el exterior cae dentro de la zona habitable. Es de los sistemas potencialmente habitables más próximos que se conocen.
Un caso rarísimo: los tres planetas transitan Y la estrella es visible a simple vista desde el hemisferio sur. Uno de ellos tiene un periodo de 107 días, larguísimo para un planeta en tránsito, lo que lo hace muy valioso para estudiarlo.
Dos planetas que perdieron gran parte de su atmósfera por la radiación de su estrella. Comparar los dos permite ver directamente el "valle de radio", ese hueco entre 1,5 y 2 radios terrestres donde casi no hay planetas.
Una estrella de solo 22 millones de años, todavía rodeada por su disco de escombros, con dos planetas ya formados. Es una fotografía del sistema solar en su infancia, y las órbitas todavía se están asentando.
Dos gigantes gaseosos de nueve y ocho masas jovianas alrededor de una estrella jovencísima, dentro de un disco de escombros que se ve de canto desde aquí. Beta Pictoris b fue de los primeros exoplanetas fotografiados directamente.
El único sistema donde se han fotografiado planetas EN PLENA FORMACIÓN, aún dentro del hueco que han abierto en el disco de su estrella. Cada uno tiene su propio disco alrededor, del que están naciendo lunas ahora mismo.
En 2011 aquí se confirmaron los dos primeros exoplanetas con el tamaño exacto de la Tierra. Están abrasados, pero fueron la prueba de que el método de tránsitos podía llegar hasta ese tamaño.
Dos saturnos en resonancia 2:1 tan marcada que los tránsitos se adelantan y se atrasan varias horas de una vuelta a otra. Medir ese vaivén permitió pesar los planetas sin necesidad de velocidad radial, y fue la primera vez que se hizo.
Un agujero negro estelar de 12 masas solares y su companera. Mira como la luz cae al pozo.
Dos pozos que se persiguen. La reticula entre ambos forma el puente típico de un binario.
El agujero negro del centro de nuestra galaxia: 4,3 millones de masas solares. Las estrellas S lo orbitan a miles de km/s; seguirlas 30 años fue el Nobel de Fisica de 2020.
Un agujero negro ultramasivo de 66.000 millones de masas solares. Su horizonte mide 1.300 UA: cabria el sistema solar entero varias veces. AQUÍ LA CURVATURA NO ESTA EXAGERADA: es el radio de Schwarzschild real.
Dos estrellas de neutrones cada 7 horas y 45 minutos. Su orbita se encoge 3,5 metros al año, exactamente lo que predice la relatividad: la primera prueba (indirecta) de las ondas gravitatorias. Nobel de 1993.
La fusion de dos estrellas de neutrones detectada en 2017 en ondas gravitatorias Y en luz. Ahi se fabrico buena parte del oro y el platino que existen.
La espiral de GW150914, acelerada para que quepa en unos segundos. Al fusionarse, la onda gravitatoria recorre la reticula.
Cuando una masa se alinea justo delante de una fuente lejana, su luz no llega por un lado ni por el otro: llega por TODOS a la vez y forma un anillo. Colocate detras del agujero negro, con la estrella al fondo, y busca la alineacion.
Las dos estrellas de neutrones son pulsares, y eso lo convierte en el mejor laboratorio de relatividad general que existe. Se orbitan en 2 horas y 27 minutos, a 0,1 % de la velocidad de la luz, y su perihelio precesa 17 GRADOS POR AÑO: el…
Un evento de disrupcion de marea. La estrella entra por dentro del límite de Roche del agujero negro: la marea supera a su propia gravedad y la desmonta. La mitad del material sale disparado y la otra mitad vuelve, formando un disco que…
Una binaria se acerca demasiado al agujero negro del centro de la galaxia: el se queda con una estrella y escupe a la otra a más de 1.000 km/s, por encima de la velocidad de escape de la galaxia entera. Se conocen más de veinte. Ese es el…
Una gigante roja hinchada al lado de una enana blanca. Las cascaras equipotenciales dibujan solas la figura de ocho: en el punto de contacto (L1) la materia deja de pertenecer a una estrella y empieza a caer hacia la otra. Así se alimentan…
La estrella más brillante del cielo y su enana blanca. Sirio B tiene casi la masa del Sol metida en el tamaño de la Tierra: su pozo es estrechísimo y profundo, justo lo contrario del de Sirio A. Se persiguen cada 50,1 años.
El sistema estelar más cercano. Dos estrellas parecidas al Sol que se acercan hasta 11,2 UA y se alejan hasta 35,6 cada 79,9 años. Cualquier planeta tendría que orbitar muy pegado a una de las dos para no salir despedido.
Algol B tiene menos masa que Algol A pero está mucho más evolucionada, cuando debería ser al revés. La explicación es que le transfirió su masa a la compañera, y por eso al enigma se le llamó "la paradoja de Algol". Se eclipsan cada 2,87…
Dos estrellas de dos masas solares y media que ya han salido de la secuencia principal, separadas 0,74 UA: menos que Venus del Sol. Una de ellas está atravesando el hueco de Hertzsprung, la fase más rápida de la vida de una estrella.
A simple vista es una estrella de la Osa Mayor. Al telescopio son dos. Al espectrógrafo, cuatro: dos binarias cerradas orbitándose entre sí. Es el patrón habitual de los sistemas múltiples, siempre jerárquico: parejas de parejas.
Una de las estrellas más masivas conocidas, con una compañera de unas 30 masas solares en una órbita tan excéntrica que cada 5,5 años se acercan a 1,6 UA y los dos vientos estelares chocan. En 1843 tuvo una erupción que la convirtió en la…
Cuatro estrellas jóvenes y masivas apretadas dentro de la nebulosa donde acaban de nacer. Un grupo así no dura: en unos pocos millones de años las interacciones entre ellas expulsarán a alguna, que se irá para siempre como estrella…
Una estrella de Wolf-Rayet y una compañera masiva orbitándose cada 220 días. El polvo que forman al chocar sus vientos dibuja una espiral perfecta que se ve en las imágenes infrarrojas. Es el reloj de la órbita hecho visible.
Dos binarias cerradas girando una alrededor de la otra. Es la única forma en que cuatro estrellas conviven mucho tiempo: separando las escalas. Si las cuatro estuvieran a distancias parecidas, el sistema se desharía en unas pocas órbitas.
Comparativa a escala, quietas. De izquierda a derecha: el Sol, Sirio A, Arturo, Rigel, Betelgeuse, VY Canis Majoris y UY Scuti. Si UY Scuti estuviera en el centro del sistema solar, su superficie llegaría más allá de Júpiter.
Unas 196 masas solares en la Gran Nube de Magallanes. Emite más de seis millones de veces la luz del Sol y pierde una masa terrestre cada mes en forma de viento. Junto a ella, el Sol y Júpiter, a escala.
Treinta estrellas nacidas a la vez de la misma nube. Un cúmulo abierto como las Pléyades apenas está ligado, y aquí se ve: en unas pocas vueltas los encuentros entre estrellas reparten la energía, unas cuantas salen despedidas y el resto…
El primer agujero negro que se aceptó como tal, en 1971. Veintiún masas solares girando alrededor de una supergigante azul cada 5,6 días, a 0,24 UA. Le arranca material y ese material, al caer, emite los rayos X que lo delataron.
El 14 de septiembre de 2015 LIGO registró la fusión de dos agujeros negros de 36 y 29 masas solares. En los últimos 0,2 segundos radiaron tres masas solares enteras en forma de ondas gravitacionales: más potencia que toda la luz del…
Dos estrellas de neutrones fusionándose, vistas en 2017 en ondas gravitacionales Y en luz: la primera vez que se observó lo mismo por los dos canales. En ese choque se fabricó oro y platino, unas cuantas veces la masa de la Tierra.
PSR B1913+16. Su órbita se encoge 3,5 metros al año, exactamente lo que predice la relatividad general si el sistema radia ondas gravitacionales. Fue la primera prueba de que existían, treinta y nueve años antes de detectarlas…
El único sistema conocido en el que las DOS estrellas de neutrones son púlsares detectables. Es el mejor laboratorio de relatividad general que existe: la teoría se ha comprobado ahí con una precisión de una parte en diez mil.
Dos enanas blancas dando una vuelta completa cada 5,4 minutos, separadas por unos 80.000 km: menos que la distancia entre la Tierra y la Luna dividida por cinco. Es una de las fuentes que el observatorio espacial LISA oirá sin ningún…
Seguir a S2 durante dieciséis años dando una vuelta completa al centro de la galaxia fue lo que demostró que ahí hay 4,3 millones de masas solares en un punto. En su perihelio pasa a 120 UA del agujero negro a 7.650 km/s: el 2,5 % de la…
Seis mil quinientos millones de masas solares en el centro de la galaxia M87. Su horizonte mide 38.000 millones de kilómetros: cabría el sistema solar entero varias veces. La imagen del Event Horizon Telescope de 2019 es de este objeto.
Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo, la diferencia de gravedad entre su cara cercana y su cara lejana la supera y la estira hasta romperla. La mitad del material se va, la otra mitad cae formando un disco…
Mil masas solares: demasiado para venir de una estrella y demasiado poco para ser supermasivo. Son los más escurridizos y probablemente los eslabones que explican cómo crecieron los gigantes. Aquí, en el centro de un cúmulo.
Una estrella de neutrones con un campo magnético de mil billones de gauss: a mil kilómetros te desharía los átomos, porque deforma las nubes electrónicas. Gravitatoriamente, sin embargo, es una estrella de neutrones normal y corriente. El…
Una pareja cerrada y un tercero que los ronda. Es la vía Kozai-Lidov: el tercero bombea la excentricidad de la pareja, la pareja se acerca muchísimo en cada perihelio, radia más, y acaba fusionándose mucho antes de lo que le tocaría.
Por debajo de unas tres masas solares no hay agujero negro: la materia se queda en estrella de neutrones. Este es el límite. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los nueve…
El tamaño típico de los que se forman cuando muere una estrella de treinta o cuarenta masas solares. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los nueve casos de esta familia: así…
La masa que quedó tras la primera fusión detectada por LIGO en 2015, después de radiar tres masas solares en ondas gravitacionales. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los…
Entre 65 y 130 masas solares la teoría dice que no debería haberlos: esas estrellas se destruyen enteras en una supernova de inestabilidad de pares y no dejan nada. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la…
El eslabón perdido. Demasiado grande para venir de una estrella, demasiado pequeño para ser supermasivo, y muy difícil de encontrar. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los…
El menor de los que ocupan el centro de una galaxia. En galaxias enanas se han medido varios de este orden. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los nueve casos de esta…
El del centro de nuestra galaxia. Su horizonte tiene 12,7 millones de kilómetros: cabría dentro de la órbita de Mercurio con holgura. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los…
El de la primera imagen, en 2019. Su horizonte es más grande que todo el sistema solar. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los nueve casos de esta familia: así se ve que la…
Uno de los mayores conocidos. Su horizonte mide unos 390.000 millones de kilómetros: la luz tarda quince días en cruzarlo. La estrella que lo acompaña está a doscientos radios de Schwarzschild, la misma distancia relativa en los nueve…
Dos supertierras en la MISMA orbita, girando al reves la una de la otra. El choque es cuestion de tiempo.
La Tierra primitiva y Theia, del tamaño de Marte, chocando de refilon a unos 11 km/s. AQUÍ LOS TAMAÑOS SON REALES: sin exagerar nada, se ve como el golpe arranca material, como parte vuelve a caer y como el resto se queda dando vueltas en…
El choque del que salio la Luna: un protoplaneta del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva, a unos 10 km/s (apenas por encima de la velocidad de escape), hace 4.500 millones de años. El material arrancado sale como una nube de…
Dos soles de frente. Cuando se tocan, la malla entera acusa el golpe.
Un par de estrellas juntas, una tercera dando vueltas por fuera y tres planetas en medio. Aquí no hay solucion exacta que valga: cada pasada de la tercera estrella tira de las orbitas, y tarde o temprano algun planeta acaba en una orbita…
La solucion en forma de ocho: tres soles iguales recorriendo LA MISMA curva. Es una de las poquisimas soluciones EXACTAS del problema de los tres cuerpos, y por eso se repite indefinidamente: es la excepción, no la regla. Dale al botón de…
Dentro del límite de Roche la marea del planeta supera a la gravedad propia del satelite y lo despedaza: por eso Saturno tiene anillos y no una luna más. Los tres satelites entran en espiral; mira cual cruza la línea.
Si el universo temprano dejo agujeros negros del tamaño de un asteroide, alguno podría estar cruzando ahora mismo. Este tiene la masa de la Luna y un horizonte de un DECIMO DE MILIMETRO: no chocaria con nada, pero su gravedad se nota. Mira…
La mayoria de las estrellas del cielo son dobles; el Sol es la excepción. Aquí se le pone una companera de 0,8 masas solares a 30 UA y se deja correr: la Tierra sigue, pero las orbitas exteriores dejan de ser estables. Es la razon de que…
Todos los planetas del sistema solar orbitan en el mismo sentido porque nacieron del mismo disco. Un planeta retrogrado solo se explica por captura o por una historia violenta, y además es fragil: cada vez que se cruza con los otros, el…
La hipotesis más aceptada (Belbruno y Gott, 2005) es que Theia no vino de fuera: se formo EN LA PROPIA ORBITA DE LA TIERRA, en el punto de Lagrange L4, sesenta grados por delante. Ahi fue creciendo hasta que se hizo demasiado masiva para…
A los 200 días el Sol se esfuma. La gravedad deja de tirar y cada planeta sale disparado EN LÍNEA RECTA, tangente a donde estaba: la primera ley de Newton en estado puro. La camara viaja con la Tierra para que no la pierdas.
En julio de 1994 un cometa que Júpiter ya había despedazado en veintiún trozos cayó sobre el planeta uno tras otro durante seis días. Las cicatrices fueron mayores que la Tierra. Fue el primer choque entre dos cuerpos del sistema solar que…
Diez kilómetros de roca a 20 km/s contra el Yucatán, hace 66 millones de años. Liberó unos cien millones de megatones: dos millones de veces la bomba más potente jamás detonada. Aquí el impactador llega desde el cinturón, en la trayectoria…
Dos planetas casi gemelos a 11 km/s de velocidad relativa. Según el modelo de Leinhardt y Stewart este choque está muy por encima del umbral de disrupción: no se funden en uno, se hacen pedazos los dos y queda un disco. Mira cuánto…
La misma relación de masas que en el choque de Theia, pero de frente y no de refilón. Un impacto frontal no deja disco: no hay momento angular que sobre. Sin roce lateral no hay Luna, solo un planeta más grande y muy caliente.
Fobos se acerca a Marte 1,8 cm al año. Dentro de unos 50 millones de años cruzará el límite de Roche y la propia gravedad de Marte lo desmontará: no caerá de una pieza, se convertirá en un anillo. Aquí ya está en el borde.
Dos satélites de tamaño parecido en órbitas que se cruzan alrededor del mismo planeta. La velocidad relativa es baja, así que este choque está por debajo del umbral de disrupción: lo probable es que se queden pegados y formen uno solo, con…
Una enana blanca de 1,1 masas solares junto a una compañera hinchada. La compañera llena su lóbulo de Roche y le va cediendo material por el punto L1. La enana engorda y, al revés que un planeta, ENCOGE al hacerlo. Cuando cruza el límite…
Cuando dos enanas blancas se fusionan y superan el límite de Chandrasekhar (1,44 masas solares), la degeneración electrónica deja de aguantar y todo el carbono se quema en segundos. Esa explosión siempre tiene el mismo brillo, y por eso…
Un júpiter caliente con la órbita ya decaída. Las mareas de la estrella le frenan y le hacen espiralar hacia dentro: primero pierde la atmósfera, luego cruza el límite de Roche y se deshace en un disco que la estrella se traga. En 2023 se…
La estrella se ha hinchado hasta 0,6 UA y el planeta orbitaba a 0,5. Ya no orbita en el vacío: se mueve dentro de la propia estrella. El rozamiento le roba energía en cada vuelta y la espiral es rapidísima. A la Tierra le espera algo…
Veinticinco estrellas contra veinticinco. Lo llamativo es que casi ninguna choca: las estrellas son puntos en un volumen enorme y los cúmulos se atraviesan casi sin tocarse. Lo que sí cambia es la gravedad, y al salir del cruce ninguno de…
Cuatro planetas errantes llegan al mismo sistema con distinta masa y distinto parámetro de impacto. Capturar uno requiere perder energía, y sin un tercer cuerpo que se la lleve eso casi nunca ocurre: lo normal es pasar de largo con la…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
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Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Dos cuerpos lanzados uno contra otro con un pequeño desvío lateral, para que el choque sea de refilón y no frontal. Los radios de choque son los FÍSICOS reales, sin exagerar: si en pantalla se tocan, es que se están tocando. Fíjate en qué…
Un planeta errante de 0.3 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 0,4 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa.…
Un planeta errante de 0.3 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 2 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Un planeta errante de 0.3 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 7,5 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa.…
Un planeta errante de 1 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 0,4 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Un planeta errante de 1 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 2 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Un planeta errante de 1 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 7,5 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Un planeta errante de 9 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 0,4 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Un planeta errante de 9 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 2 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Un planeta errante de 9 masas terrestres entra al sistema con un parámetro de impacto de 7,5 UA. Para quedarse tendría que PERDER energía, y en un encuentro de dos cuerpos eso es imposible: entra y sale con la misma velocidad relativa. Lo…
Doscientas partículas entre 1,5 y 3 radios de Saturno, todas por dentro del límite de Roche: ahí ningún satélite puede juntarse, porque la marea del planeta separa lo que la gravedad propia intenta unir. Por eso hay anillos y no una luna…
Se propuso en 1984 para explicar una supuesta periodicidad de 26 millones de años en las extinciones: una enana marron companera del Sol que cada tanto revolveria la nube de Oort y mandaria cometas hacia dentro. La busqueda con WISE no…
Un halo invisible domina la curvatura lejos del centro: las orbitas exteriores van mucho más rápido de lo que la materia visible permite. Esa es la observacion que obligo a postular la materia oscura.
Cuarenta estrellas ligadas por su propia gravedad, con la función de masa inicial aproximada. Ninguna orbita a nada en concreto: cada una responde al pozo de todas las demas. Las distancias están comprimidas para que la dinamica se vea.
Dos halos de un billon y medio de masas solares cada uno, y el puente de curvatura que ya los une. Chocaran dentro de 4.500 millones de años. Escena congelada y con las distancias comprimidas.
10 estrellas ligadas solo por su propia gravedad, sin ningún cuerpo central. A cada una se le da la velocidad circular que le corresponde por la masa que de verdad tiene por dentro, en una dirección al azar. Y entonces pasa lo que pasa de…
25 estrellas ligadas solo por su propia gravedad, sin ningún cuerpo central. A cada una se le da la velocidad circular que le corresponde por la masa que de verdad tiene por dentro, en una dirección al azar. Y entonces pasa lo que pasa de…
50 estrellas ligadas solo por su propia gravedad, sin ningún cuerpo central. A cada una se le da la velocidad circular que le corresponde por la masa que de verdad tiene por dentro, en una dirección al azar. Y entonces pasa lo que pasa de…
100 estrellas ligadas solo por su propia gravedad, sin ningún cuerpo central. A cada una se le da la velocidad circular que le corresponde por la masa que de verdad tiene por dentro, en una dirección al azar. Y entonces pasa lo que pasa de…
200 estrellas ligadas solo por su propia gravedad, sin ningún cuerpo central. A cada una se le da la velocidad circular que le corresponde por la masa que de verdad tiene por dentro, en una dirección al azar. Y entonces pasa lo que pasa de…
Trescientos grumos de material alrededor de una estrella joven, con el perfil de densidad de un disco real. De aquí salen los planetas: los grumos chocan a baja velocidad, se pegan y crecen. Acelera y busca dónde empiezan a agruparse.
Doscientos cincuenta cuerpos helados entre 30 y 50 UA, con Neptuno dentro. Las resonancias de Neptuno los ordenan: los plutinos en 3:2, los twotinos en 2:1, y el borde exterior en 40-48 UA que Neptuno no deja poblar.
Ciento cincuenta cometas en órbitas isótropas, sin ningún plano preferente, a miles de UA. De ahí vienen los cometas de periodo largo, y una estrella que pase cerca puede lanzar una lluvia entera hacia el sistema interior.
Noventa partículas orbitando un agujero negro de diez masas solares, entre 700 y 7.000 radios de Schwarzschild. En un disco real el rozamiento hace que el material pierda momento angular y espiralee hacia dentro calentándose hasta millones…
Solo la masa visible. Las estrellas de fuera giran mucho más despacio que las de dentro, igual que Neptuno va más despacio que Mercurio. Es lo que predice la gravedad de Newton con la masa que se ve, y NO es lo que se observa: en las…
La masa visible más un halo invisible de 1 veces esa masa, repartido mucho más allá del disco. Compáralo con el caso sin halo: la curva de rotación se aplana, que es justo lo que miden los radiotelescopios desde los años setenta. Activa la…
La masa visible más un halo invisible de 2 veces esa masa, repartido mucho más allá del disco. Compáralo con el caso sin halo: la curva de rotación se aplana, que es justo lo que miden los radiotelescopios desde los años setenta. Activa la…
La masa visible más un halo invisible de 4 veces esa masa, repartido mucho más allá del disco. Compáralo con el caso sin halo: la curva de rotación se aplana, que es justo lo que miden los radiotelescopios desde los años setenta. Activa la…
La masa visible más un halo invisible de 8 veces esa masa, repartido mucho más allá del disco. Compáralo con el caso sin halo: la curva de rotación se aplana, que es justo lo que miden los radiotelescopios desde los años setenta. Activa la…
Se borra Jupiter del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Se borra Tierra del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Marte a 1,15 UA en vez de 1,52: justo por fuera de la Tierra. Las dos órbitas se acercan a menos de 0,15 UA y los encuentros dejan de ser inocentes. Acelera el tiempo y mira cómo se deforman las dos elipses.
Marte a 0,72 UA, la órbita de Venus, con Venus todavía ahí. Dos planetas en la misma banda: o uno acaba expulsado, o uno cae, o se cruzan durante millones de años. Nada de eso está decidido de antemano.
El impactador que formó la Luna, pero colocado a 1,25 UA en vez de en el punto L4 de la Tierra. Ahí no hay ninguna resonancia que lo sujete: cruza las dos órbitas y el sistema interior se convierte en un billar.
Theia a 1,52 UA, en el sitio de Marte, y Marte desplazado a 1,9. Es la pregunta de "de dónde vino Theia" puesta del revés: si hubiera nacido más lejos, jamás habría alcanzado a la Tierra y no habría Luna.
Theia con excentricidad 0,35: perihelio dentro de Venus, afelio más allá de Marte. Cruza tres órbitas en cada vuelta. Así es como llega de verdad un impactador que no nació al lado.
Fuera del borde exterior de la zona habitable. La energía que recibe cae al 39 %: bola de nieve global. Y de paso la órbita queda pegada a la de Marte, que se queda sin sitio.
Casi la órbita de Venus. Recibe un 78 % más de energía (invernadero desbocado) y además comparte banda con Venus. Dos planetas del mismo tamaño separados 0,03 UA no duran.
e = 0,45 en vez de 0,0167. Perihelio a 0,55 UA y afelio a 1,45: del horno al congelador dos veces al año. La zona habitable dibujada deja de significar nada, porque el planeta la atraviesa entera.
Fuera del plano de todo lo demás. Sirve para ver que la eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien.
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es estable (la gravedad no distingue el sentido), pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa.
La Tierra a 5,2 UA y Júpiter a 1 UA. La Tierra recibe el 3,7 % de la luz; Júpiter se convierte en un gigante caliente que barre el sistema interior. Deja correr el tiempo y mira qué queda.
Júpiter a 0,05 UA, como 51 Pegasi b, el primer exoplaneta que se encontró. Una vuelta cada cuatro días. Para llegar ahí tuvo que cruzar todo el sistema interior: aquí se ve lo que le pasa a lo que había dentro.
La hipótesis de Walsh y Morbidelli (2011): Júpiter migró hacia dentro hasta 1,5 UA y Saturno lo enganchó y lo devolvió. Ese paseo explicaría por qué Marte es tan pequeño. Este es el momento del viraje.
Antes de la inestabilidad los gigantes estaban mucho más juntos y Neptuno orbitaba por dentro de Urano. La resonancia 2:1 entre Júpiter y Saturno lo desmontó todo y dispersó el cinturón de Kuiper. Empieza aquí.
Sin el guardián. Júpiter dispersa o captura buena parte de lo que entra al sistema interior, y sin él las resonancias de Kirkwood del cinturón de asteroides no existen.
Dos planetas idénticos a 1 UA separados 60 grados: cada uno en el punto L4 del otro. La configuración es estable si la relación de masas con la estrella supera 25:1, y aquí la supera de sobra. Acelera y comprueba que aguanta.
Una roseta de Klemperer de tres cuerpos iguales. Sobre el papel se sostiene; en la práctica es inestable ante la mínima perturbación, y aquí las hay: los demás planetas tiran. Cuenta cuánto tarda en romperse.
Hace 4.500 millones de años la Luna estaba a unos 25.000 km, no a 384.400. El mes duraba horas, las mareas eran cientos de veces más altas y el día terrestre unas cinco horas. Acelera: se aleja delante de ti.
768.800 km. El mes pasaría de 27,3 a 77 días, los eclipses totales de Sol desaparecerían (el disco lunar ya no taparía al solar) y las mareas caerían al 12 %. Es hacia donde va, a 3,7 cm al año.
La Luna donde está y una segunda a mitad de distancia. Dos satélites tan grandes se perturban entre sí; casi ningún reparto de este tipo sobrevive mucho tiempo. Acelera y mira cuál cae.
Mismo sistema, estrella de 0,3 masas solares. La zona habitable se encoge hasta 0,15 UA: la Tierra se congela y solo Mercurio quedaría templado. Esta es la situación normal en la galaxia, no la excepción.
Dentro de unos 5.000 millones de años el Sol se hinchará hasta cerca de 1 UA y perderá un tercio de su masa. Al perderla, todas las órbitas se ensanchan: aquí ya están ensanchadas. Mira si la Tierra queda dentro o fuera.
Una enana roja de 0,25 masas solares a 40 UA, entre Neptuno y el cinturón de Kuiper. La mitad de las estrellas de la galaxia son binarias, así que la rara es la nuestra. Mira qué le hace a las órbitas exteriores.
Mercurio a 1,1 UA, al lado de la Tierra. Un cuerpo de 0,055 masas terrestres no retiene atmósfera aunque esté a la distancia correcta: estar en la zona habitable es condición necesaria, no suficiente.
Ceres con masa terrestre a 2,77 UA, donde probablemente habría un planeta si Júpiter no hubiera impedido que el material se juntara. Comprueba si a esa distancia el sistema aguanta un planeta más.
Trece veces su masa: el umbral en el que empieza a fusionar deuterio y deja de ser un planeta. El sistema pasa a ser binario y todo lo de dentro lo nota.
Una supertierra a 7,3 UA, justo en medio de los dos gigantes. Esa banda está vacía por una razón: las resonancias de los dos vecinos no dejan sobrevivir nada ahí. Acelera y cronometra.
Un sistema compacto como los que Kepler encuentra a mansalva, pero con NUESTROS planetas: los ocho apretados entre 0,1 y 1 UA. Con Júpiter ahí dentro no hay reparto que aguante. Es un experimento, no una predicción.
Perpendicular a la eclíptica, a 1,3 UA. Ningún mecanismo de formación produce esto, pero el mecanismo de Kozai-Lidov sí puede llevarlo ahí: una inclinación grande se convierte en excentricidad grande, y al revés, cíclicamente.
Como Jano y Epimeteo alrededor de Saturno, o el asteroide 3753 Cruithne con la Tierra. Dos cuerpos con semiejes casi idénticos: en el sistema que gira con ellos, uno traza una herradura alrededor del otro sin alcanzarlo jamás. Acelera…
Mercurio a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo…
Mercurio a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Mercurio a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el…
Venus a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y fíjate…
Venus a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Venus a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Tierra a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo…
Marte a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y fíjate…
Marte a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Marte a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Jupiter a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo…
Saturno a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Saturno a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo…
Urano a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y fíjate…
Urano a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Urano a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 0,1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 12 días y recibe 100.0 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 0,3871 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 88 días y recibe 6.7 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 0,7233 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 225 días y recibe 1.9 veces la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 1 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.0 años y recibe el 1.0e+2 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 1,5237 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 1.9 años y recibe el 43 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 2,77 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 4.6 años y recibe el 13 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 5,204 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 11.9 años y recibe el 3.7 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 9,583 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 29.7 años y recibe el 1.1 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 19,19 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 84.1 años y recibe el 0.27 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 45 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 301.9 años y recibe el 0.049 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo y…
Neptuno a 200 UA, con los otros siete donde están. Un año dura 2828.4 años y recibe el 0.0025 % de la luz que recibe la Tierra. Lo que pasa después no está decidido de antemano: lo calcula la simulación mientras la miras. Acelera el tiempo…
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Sin excentricidad ninguna. Sirve para ver de dónde vienen las variaciones estacionales y para comprobar que las perturbaciones de los vecinos se la devuelven en cuanto pasa el tiempo: una órbita circular en un sistema con más planetas no…
Se borra Mercurio del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Se borra Venus del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Sin excentricidad ninguna. Sirve para ver de dónde vienen las variaciones estacionales y para comprobar que las perturbaciones de los vecinos se la devuelven en cuanto pasa el tiempo: una órbita circular en un sistema con más planetas no…
Se borra Marte del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Sin excentricidad ninguna. Sirve para ver de dónde vienen las variaciones estacionales y para comprobar que las perturbaciones de los vecinos se la devuelven en cuanto pasa el tiempo: una órbita circular en un sistema con más planetas no…
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Sin excentricidad ninguna. Sirve para ver de dónde vienen las variaciones estacionales y para comprobar que las perturbaciones de los vecinos se la devuelven en cuanto pasa el tiempo: una órbita circular en un sistema con más planetas no…
Se borra Saturno del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Sin excentricidad ninguna. Sirve para ver de dónde vienen las variaciones estacionales y para comprobar que las perturbaciones de los vecinos se la devuelven en cuanto pasa el tiempo: una órbita circular en un sistema con más planetas no…
Se borra Urano del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
Excentricidad 0,45 en vez de la suya. El planeta pasa de estar mucho más cerca del Sol a estar mucho más lejos en cada vuelta, y en el camino cruza las órbitas de sus vecinos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Fuera del plano en el que orbita todo lo demás. La eclíptica no es ninguna ley: es el recuerdo del disco del que salieron todos. Un planeta así llegó de fuera, o lo dispersó alguien. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Misma órbita, sentido contrario. Gravitatoriamente es perfectamente estable, porque la gravedad no distingue el sentido de giro, pero cada encuentro con otro planeta ocurre al doble de velocidad relativa. Los otros siete siguen donde…
La órbita del propio planeta apenas cambia (la masa del planeta casi no interviene en su propia órbita), pero la de todos los demás sí. Su pozo pasa a competir de verdad con el del Sol. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es…
Cien veces más masa lo convierte en un segundo centro de gravedad. A partir de aquí ya no hay un sistema con planetas: hay dos cuerpos grandes y el resto colgando de los dos. Los otros siete siguen donde están: lo que se ve es cómo…
Se borra Neptuno del sistema y se deja correr el tiempo. Cada planeta sostiene a los demás con sus perturbaciones; quitar uno no deja un hueco, redistribuye las resonancias de todos. Acelera y busca cuál lo nota más.
El anillo de Larry Niven: una banda de un millón y medio de kilómetros de ancho rodeando a su estrella a 1 UA. Gravitatoriamente tiene un problema fatal que Niven reconoció después: un anillo rígido no está en equilibrio, y cualquier…
Ocho cuerpos alternando masa pesada y ligera, repartidos en un octógono perfecto que gira. Klemperer la publicó en 1962 y la propia configuración se hizo famosa por ser inestable: basta desplazar uno un poco para que todo se desmonte.…
Un planeta binario en el espacio interestelar: dos mundos del tamaño de la Tierra girando uno alrededor del otro, sin sol. No es fantasía, en el cúmulo de Orión se han visto decenas de parejas así, las llamadas JuMBO. Nadie sabe todavía…
Dos binarias cerradas y una quinta estrella suelta, con un planeta orbitando el conjunto muy por fuera. La única razón de que pueda existir es la jerarquía de escalas: desde el planeta, las cinco estrellas están tan juntas que…
Un mundo orbitando el centro de masas de una pareja de agujeros negros estelares. Puede existir siempre que esté lo bastante lejos (unas tres veces la separación de la pareja), pero el suelo bajo sus pies late: la marea cambia dos veces…
Imposible tal cual: quien orbita a quién no es una decisión, lo decide la masa. Aquí se pone un "planeta" de mil masas solares y una estrella normal a su alrededor, y la simulación no protesta: el nombre no importa, importa el pozo. Sirve…
Kamo’oalewa acompaña a la Tierra desde hace un siglo y le quedan varios más, pero no la orbita: orbita al Sol con el mismo periodo, y solo lo parece. Un cuasisatélite está fuera de la esfera de Hill; si la simulación dice que quien manda…
Un cuerpo en cada punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra. L4 y L5 son estables de verdad y aguantan solos; L1, L2 y L3 son sillas de montar: se sostienen en una dirección y se caen en la otra. Acelera y comprueba cuáles siguen ahí dentro…
Cien satélites repartidos entre el límite de Roche y la esfera de Hill de un gigante gaseoso. Nada lo prohíbe, pero un reparto así no dura: las lunas se perturban entre sí, entran en resonancia y en poco tiempo unas caen, otras se van y el…
Ciento veinte asteroides entre 2,1 y 3,3 UA, con Júpiter donde está. Las resonancias 3:1, 5:2 y 2:1 con Júpiter vacían bandas enteras: son los huecos de Kirkwood, y aquí se abren solos con el tiempo. Nadie los ha dibujado, salen del…
Una cáscara esférica con la masa del Sol, hecha de veinte trozos. El teorema de la cáscara de Newton dice que dentro de una esfera hueca la gravedad neta es CERO: un planeta ahí dentro flotaría sin caer a ninguna parte. La pega es que la…
Seis planetas alrededor de una estrella, cada uno en un plano distinto: 0, 30, 60, 90, 120 y 150 grados. No hay ningún disco protoplanetario que produzca esto, pero la gravedad lo permite mientras no se crucen. Acelera y comprueba si se…
Un agujero de gusano de Morris-Thorne necesita materia de energía negativa para mantenerse abierto. Aquí están las dos bocas una al lado de la otra, a escala y quietas, para poder comparar la geometría: la de masa positiva hunde el espacio…
Un solo cuerpo, sin nadie alrededor. Sirve para una cosa concreta: ver la forma del pozo de la Tierra sin que ningún otro lo tape, y comprobar que sin nada que orbitar el planeta se queda quieto. La gravedad no hace nada por sí sola, hace…
Cuarenta masas iguales repartidas al azar, todas paradas. Sin velocidad no hay órbitas: solo caída libre. Es el colapso gravitatorio en su forma más simple, y el final siempre es el mismo, un núcleo denso y unos pocos escapados con toda la…
Ochenta colectores en órbitas independientes e inclinadas alrededor de la estrella. Es la versión que sí funciona de la esfera de Dyson: una cáscara rígida no se sostiene (teorema de la cáscara otra vez), pero un enjambre de piezas en…
3 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
4 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
5 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
6 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
7 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
8 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
9 estrellas iguales en un polígono regular que gira, con la velocidad exacta que necesita esa configuración. Es una solución matemática exacta del problema de N cuerpos, y también es inestable: la simulación no la mantiene porque nadie se…
Ciento veinte grumos de gas y polvo con una masa solar entre todos, repartidos en una esfera de 1.400 UA y girando muy despacio. Todavía no hay nada: ni estrella, ni disco, ni pozo profundo. La nube está sostenida a medias por su propia…
La misma nube, la mitad de ancha y con menos apoyo: ya no aguanta. En unos pocos miles de años el centro se hace mucho más denso que los bordes, y a partir de ahí la caída se acelera sola, porque cuanta más masa hay dentro más tira. Fíjate…
El centro ya ha acumulado más de la mitad de la masa: eso es la protoestrella. Todavía no fusiona hidrógeno, brilla solo porque el material que cae se frena y se calienta. Lo que sobra no puede caer porque le sobra momento angular, y se…
El polvo ya se ha pegado en cuerpos de kilómetros: los planetesimales. Doscientos de ellos entre 0,4 y 6 UA. A partir de este tamaño la gravedad propia empieza a mandar sobre el pegamento electrostático, y el que va por delante crece más…
Veinte cuerpos del tamaño de la Luna o de Marte se han comido a los demás y ahora se estorban entre sí. Es la etapa oligárquica: cada uno ha limpiado su franja y los que quedan tienen las órbitas tan juntas que acabarán cruzándose. De aquí…
Más allá de la línea de hielo, a unas 3 UA, el agua está congelada y hay mucho más material sólido: allí los núcleos crecen hasta diez masas terrestres en un millón de años y entonces empiezan a tragarse el gas de golpe. Aquí están los…
Hace unos 4.000 millones de años los gigantes se reordenaron y dispersaron el cinturón exterior hacia dentro. Durante unos cien millones de años la lluvia de impactos sobre los planetas interiores se multiplicó: los cráteres grandes de la…
El resultado: ocho planetas en órbitas casi circulares y casi en el mismo plano, un cinturón de restos entre Marte y Júpiter que nunca llegó a juntarse, y el 99,86 % de la masa concentrada en el centro. Compara esta escena con la primera…
Sesenta grumos con dos décimas de masa solar entre todos, en 700 UA. Al final del colapso no hay bastante material para encender el hidrógeno con fuerza: sale una enana roja, la clase de estrella más abundante de la galaxia y la que vive…
El caso de casa. Una masa solar de material en 1.100 UA, con el giro justo para que quede un disco alrededor. Medido: a los diez mil años el cuerpo central se ha quedado con el 90 % de la masa. Mira cómo el pozo del centro, que al…
Ocho masas solares en 2.200 UA. Una estrella así vive treinta millones de años en vez de diez mil, quema su combustible a lo bestia y acaba en supernova. Fabrica el oxígeno, el silicio y el hierro de los que estamos hechos y luego los…
La misma masa, pero repartida en dos grumos densos en vez de uno. La mitad de las estrellas de la galaxia son dobles precisamente por esto: si la nube tiene demasiado momento angular para caer a un solo sitio, se parte. Aquí se ve el…
Cuarenta masas solares en 3.000 UA. Una nube así no forma una estrella, forma decenas a la vez, y las más masivas encienden antes y barren el gas que queda con su radiación, cortando en seco la formación de las demás. Así nacen los cúmulos…
El Sol está a 8 kiloparsecs del centro de la Vía Láctea —unos 26.000 años luz— en el borde interior del brazo de Orión, y da una vuelta cada 225 millones de años a 220 km/s. Desde que aparecieron los dinosaurios el Sol ha dado poco más de…
Cien estrellas testigo repartidas del centro al borde, cada una en su órbita circular. Fíjate en que las de dentro adelantan a las de fuera: por eso cualquier dibujo que se haga en un disco galáctico se enrolla en pocas vueltas. Ese…
Las mismas estrellas, pero colocadas al empezar en cuatro brazos rectos. Acelera y míralo: en unas pocas vueltas el dibujo se enrolla hasta perderse, porque las de dentro giran mucho más deprisa. Una galaxia real lleva miles de vueltas y…
El Sol no está quieto: arrastra a los planetas mientras recorre la galaxia. Visto desde fuera, ningún planeta describe un círculo cerrado, sino una HÉLICE, un muelle estirado a lo largo del camino del Sol. Enciende las trazas orbitales y…
El mismo sistema, pero con los 220 km/s de verdad. Y ya no parece una espiral: parece una raya con un temblor. Es lo que pasa cuando se ponen los números reales, y merece la pena verlo: en el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta,…
Doscientas estrellas testigo dibujando el disco, el bulbo en el centro y Sagitario A* en el centro exacto. Nuestra galaxia mide unos 100.000 años luz de lado a lado y contiene entre cien y cuatrocientos mil millones de estrellas. El Sol…
La Vía Láctea no está sola: la orbitan más de sesenta galaxias enanas. Aquí están las tres grandes —la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes y la enana de Sagitario, que está siendo despedazada ahora mismo al atravesar nuestro disco. Las…
Andrómeda se nos acerca a 110 km/s y dentro de unos 4.500 millones de años las dos galaxias se fusionarán en una elíptica. Casi ninguna estrella chocará: la distancia media entre estrellas es unos treinta millones de veces su diámetro. Lo…
Más de ochenta galaxias ligadas por la gravedad, dominadas por dos gigantes: la Vía Láctea y Andrómeda. La tercera, Triángulo (M33), tiene la décima parte. Todo el grupo mide unos diez millones de años luz y está cayendo hacia el cúmulo de…
Unas mil quinientas galaxias ligadas en una región de quince millones de años luz, con M87 y su agujero negro de 6.500 millones de masas solares en el centro. El Grupo Local cae hacia él a unos 300 km/s. Las galaxias de un cúmulo no…
Por encima de los cúmulos están los supercúmulos, y no se definen por estar ligados sino por cómo se MUEVE la materia: Laniakea es la región cuyas galaxias fluyen todas hacia el mismo sitio, el Gran Atractor. Mide 500 millones de años luz…
Lecciones por niveles. Cada paso carga su escenario y dice qué mirar, y todas las preguntas se responden comprobándolas en el propio simulador.
La respuesta de Newton: sí se está cayendo, todo el rato. Lo que pasa es que también avanza.
Los dibujos de los libros mienten con la escala. Aquí no.
El Sol tiene el 99,8 % de toda la masa. Todo lo demás son migas girando a su alrededor.
Cuatro pequeños y de roca, cuatro enormes y de gas. Y se nota en el espacio que hunden.
La Luna está a 384.000 km. ¿Y si estuviera a la décima parte? Se puede probar.
Las hay azules y gigantescas, y las hay rojas y pequeñas. El color dice la temperatura.
Asteroides, cometas y el cinturón de Kuiper: lo que quedó cuando se hicieron los planetas.
Del meteorito que acabó con los dinosaurios al golpe del que salió la Luna.
Acercarla y alejarla, y ver qué le pasa al año y a la temperatura.
Llevarla a la órbita de Marte, a la de Júpiter y al ras del Sol. Y ver el destrozo.
Poner más lunas y ver cuántas caben antes de que se estorben.
Poner dos planetas iguales dando la misma vuelta. ¿Se pueden esquivar para siempre?
El sistema solar sin la Tierra, sin Marte o sin Júpiter.
Cambiarlo por una enana roja o por una gigante y ver dónde queda la zona templada.
Cuatro mundos que Galileo vio con un telescopio casero y que cambiaron la historia.
No son un adorno: es material que no puede juntarse en una luna.
Mundos que vagan solos por la galaxia, en la oscuridad total.
El cinturón de Kuiper, la nube de Oort y de dónde vienen los cometas.
Algunos cuerpos lejanos se comportan raro. Puede que haya algo grande que no hemos visto.
El planeta pegado al Sol, y qué le pasaría si estuviera en otro sitio.
Un sitio donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz sale.
Todos los tipos de objeto juntos, para comparar de un vistazo.
De la Tierra al sistema solar, del sistema solar a la galaxia. Cada escalón es enorme comparado con el anterior.
Un remolino de cientos de miles de millones de estrellas, con satélites propios y vecinas alrededor.
No te las creas: mídelas tú en el simulador con el botón (i).
Ni muy cerca ni muy lejos. Dónde puede haber agua líquida, y por qué eso no basta.
La Luna se aleja 3,7 cm cada año. Y es culpa de las mareas.
El laboratorio: subes la masa de un objeto y va cambiando de naturaleza él solo.
Cuánto hay que correr para no volver. Y qué pasa justo por debajo y justo por encima.
Cuando dos periodos guardan una proporción exacta, los tirones se suman siempre en el mismo sitio.
Sitios donde la gravedad de dos cuerpos y la rotación se compensan. Tres son inestables y dos no.
Por debajo de cierta distancia, un satélite no se sostiene: la diferencia de gravedad lo despedaza.
Más de cincuenta sistemas medidos. Casi ninguno se parece al nuestro.
La idea popular dice que sí. La simulación permite quitarlo y comprobarlo.
La excentricidad es lo que separa un círculo de una elipse muy estirada. Y cambia el clima.
La mitad de las estrellas del cielo tienen compañera. Giran las dos alrededor de un punto común.
El impacto gigante: cómo se pasa de un choque a un disco y de un disco a una luna.
Casi todo gira en el mismo plano y en el mismo sentido. No es casualidad.
De una O azul a una M roja: el sitio templado cambia de arriba abajo.
Un planeta a 1 UA de estrellas de 0,08 a 50 masas solares. Solo cambia una cosa.
Del 50 % al 200 % de la velocidad de escape, paso a paso. La frontera está clarísima.
Miles de asteroides atrapados 60 grados por delante y por detrás de Júpiter.
No todas las proporciones sirven igual. Unas protegen y otras expulsan.
Hasta dónde hay que alejarse para que dos estrellas no te expulsen.
Entre la Tierra y Neptuno hay un tipo de planeta que aquí no tenemos.
Cuatro candidatas, y en qué se parecen y en qué no.
Seis o siete planetas donde a nosotros solo nos cabe Mercurio.
Cómo se encontraron, y por qué los primeros eran todos rarísimos.
Discos alrededor de estrellas jóvenes donde los planetas se están formando ahora mismo.
Ponerlo donde la Tierra, al ras del Sol y en la nube de Oort. El destrozo es proporcional.
Por diez y por cien. ¿A partir de cuándo deja de aguantar el sistema?
Quitarle la excentricidad a los planetas y ver qué se pierde.
Roca contra roca, roca contra gas, gas contra gas. El resultado no se parece.
La Tierra contra Venus, Marte contra la Tierra. Cuando la energía sobra.
Se acerca a Marte dos centímetros al año. Y eso acaba mal.
Por qué la Luna nos enseña siempre lo mismo, y por qué eso es un problema en las enanas rojas.
Objetos interestelares y estrellas que pasan cerca. Cuándo importan.
Plutón y Caronte no son planeta y luna: son una pareja que gira alrededor de un punto en el vacío.
Némesis: cómo se propone una idea, cómo se pone a prueba y cómo se tira.
El Sol no está quieto: arrastra al sistema solar entero a 220 km/s, y las órbitas dejan de ser círculos.
Si fueran estrellas concretas, se enrollarían en pocas vueltas. Llevan miles y siguen ahí.
El recorrido completo: nube, disco, planetas, y el sistema entero puesto en su sitio dentro de la Vía Láctea.
No es un aspirador. Es una masa con un tamaño tan pequeño que la luz no puede salir.
De una nube de gas a un sol, viendo crecer el pozo.
Hay umbrales exactos que separan lo que dura de lo que no. Y se pueden cruzar aquí.
La precesión del perihelio de Mercurio: 43 segundos de arco por siglo que Newton no explica.
Millones de masas solares en el centro de casi todas las galaxias. Y los vemos.
Dos masas girando radian energía como ondas del propio espacio. Y desde 2015 las oímos.
Las galaxias giran demasiado rápido por fuera. O falta masa, o falta física.
Con dos cuerpos hay fórmula. Con tres no la hay, y no por falta de talento.
Hay un criterio numérico: la separación mínima en radios de Hill mutuos.
De la nube al agujero negro, pasando por todo lo demás. Y la masa lo decide todo.
Júpiter no nació donde está. Ni Neptuno. Y eso explica cosas que no cuadraban.
Las ocho etapas, en orden, con la gravedad haciéndose más fuerte en cada una.
Cúmulos estelares: relajación, evaporación y el colapso del núcleo.
Poner a prueba la intuición con configuraciones que no pueden existir. La física dice por qué.
Una órbita muy inclinada intercambia inclinación por excentricidad. Y el intercambio es cíclico.
De 3 a 66.000 millones de masas solares. El horizonte crece de forma lineal con la masa.
No se ve. Se deduce de lo que le hace a lo que tiene al lado.
La materia más densa que existe fuera de un agujero negro. Y los mejores relojes del universo.
La fusión de dos estrellas de neutrones de 2017 lo respondió, y se vio en ondas y en luz a la vez.
Entre los estelares y los supermasivos hay un hueco que se está empezando a llenar.
Un encuentro de tres cuerpos con un agujero negro supermasivo puede lanzar una estrella a 1.000 km/s.
Cuando una estrella llena su lóbulo de Roche, empieza a alimentar a la otra. Y eso lo cambia todo.
La matriz completa: enana blanca, estrella de neutrones y agujero negro, unos contra otros.
Nueve combinaciones de masa y velocidad, para acotar cuándo un visitante importa de verdad.
Configuraciones donde N cuerpos iguales recorren la misma curva. Existen, y son preciosas.
Esfera de Dyson, enjambre, mundo anillo. La mecánica orbital pone límites duros.
Cuasisatélites, órbitas polares y de herradura. La intuición falla; las ecuaciones no.
Agujeros de gusano y masa negativa: soluciones válidas de las ecuaciones que nadie ha visto.
La jerarquía es lo que los salva: parejas de parejas, nunca todos revueltos.
Lo que sale de un colapso depende casi solo de la masa y de la rotación inicial.
El bombardeo tardío, Chicxulub y la sopa primordial. Los choques no solo destruyen.
Masas, distancias y densidades: todo sale de órbitas, de brillos y de la luz doblada.
Mil millones de años vista, y luego el Sol como gigante roja.
Del cúmulo estelar al Grupo Local. La misma gravedad, catorce órdenes de magnitud más allá.
Los tres escalones por encima de la galaxia, y qué es lo que de verdad los define.
Andrómeda viene hacia nosotros. Casi ninguna estrella chocará, y aun así todo cambia.
Ocho escalones y cada uno es unas cien veces el anterior. Ponerlos en fila cambia la intuición.