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Náyade (satélite)

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Náyade

Náyade visto desde laVoyager 2.
Descubrimiento
DescubridorVoyager 2
FechaSeptiembre de 1989
DesignacionesNeptuno III
Nombre provisionalS/1989 N 6
Categoríasatélite natural de Neptuno
Orbita aNeptuno
Magnitud aparente23.91[1]
Elementos orbitales
Longitud del nodo ascendente42.279°
Inclinación4.75 ± 0.03°(respecto al ecuador de Neptuno)
4.75°(respecto alplano de Laplace)
Semieje mayor48 224.41km[2][3]
Excentricidad0.0047 ± 0.0018
Anomalía media30.035°
Elementos orbitales derivados
Época18 de agosto de 1989
Período orbital sideral0.2943días
(7horas y 6minutos)
Satélite deNeptuno
Características físicas
Masa190×1015kg[1]
Dimensiones96×60×52km[5][6]
Densidad0.8 ± 0.48 g/cm3[4]
Radio30.2 ± 3.2km[3]
Diámetro58km
Inclinación axial0°
Albedo0.072[5][1]
Características atmosféricas
Temperatura~51K(estimado)
Cuerpo celeste
SiguienteTalasa

Representación artística de Neptuno y Náyade.

Náyade (delgriego:Ναϊάδες), también conocido comoNeptuno III ydesignado provisionalmente comoS/1989 N 6, es un pequeño eirregularsatélite natural del planetaNeptuno. Tiene aproximadamente 58 kilómetros dediámetro y es el satélite más cercano al centro de uno de losgigantes gaseosos, a tan sólo 48 227 kilómetros del centro de Neptuno, lo que provoca que Náyade tenga una rápida velocidad orbital alrededor de Neptuno: tan sólo emplea 0.2943días terrestres (7horas y 3minutos) para completar una vuelta. Fue nombrado en honor a lasNáyades, ninfas acuáticas de lamitología griega.[7]

Historia

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Náyade fue descubierto a mediados de septiembre de 1989 a partir de las imágenes tomadas por lasonda espacialVoyager 2 de laNASA, siendo el último satélite descubierto durante el sobrevuelo de esta sonda.[8]​ El descubrimiento de Náyade fue anunciado el 29 de septiembre de 1989 y su nombre le fue dado el 16 de septiembre de 1991.[9]

Características físicas

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Náyade tiene una forma irregular. Es probable que se trate de un conjunto de escombros reacumulados a partir de fragmentos de los satélites originales de Neptuno, que fueron destrozados por perturbaciones deTritón poco después de la captura de este último en una órbita inicial muy excéntrica.[10]

Órbita

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Su período orbital es inferior a un día neptuniano, lo que resulta en una disipación de marea que provocará que su órbita decaiga hacia Neptuno. Con el tiempo, chocará contra laatmósfera de Neptuno o se fragmentará para convertirse en un nuevo anillo.[11]

En rojo, la órbita de Náyade. En el centro de la imagen, Talasa.

Náyade se encuentra en unaresonancia orbital de 73:69 con el próximo satélite exterior,Talasa, en una "danza de evasión".[nota 1]​ A medida que orbita Neptuno, Náyade, más inclinado, pasa sucesivamente por Talasa dos veces por arriba y luego dos veces por abajo, en un ciclo que se repite cada 21.5 días terrestres aproximadamente. Estos dos satélites están a unos 3 540 kilómetros de distancia uno del otro cuando se cruzan. Aunque sus radios orbitales difieren sólo en 1 850 kilómetros, Náyade oscila alrededor de 2 800 kilómetros por encima o por debajo del plano orbital de Talasa en su máxima aproximación. Por tanto, esta resonancia, como muchas de estas correlaciones orbitales, sirve para estabilizar las órbitas maximizando la separación en la conjunción. Sin embargo, el papel de lainclinación orbital en mantener esta evitación en un caso donde las excentricidades orbitales son mínimas es inusual.[12][4]

Exploración

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Desde el sobrevuelo de la sonda Voyager 2, el sistema neptuniano ha sido ampliamente estudiado desdeobservatorios terrestres y también desde eltelescopio espacial Hubble. En 2002 y 2003, elobservatorio Keck observó el sistema utilizandoóptica adaptativa y detectó fácilmente los cuatro satélites interiores más grandes. Se encontró a Talasa con algún procesamiento de imágenes, pero no se localizó a Náyade.[13]​ El telescopio espacial Hubble tiene la capacidad de detectar todos los satélites conocidos y posibles nuevos satélites incluso más tenues que los encontrados por la Voyager 2. El 8 de octubre de 2013, elInstituto SETI anunció que Náyade había sido localizado en imágenes archivadas del Hubble de 2004.[14]​ La sospecha de que la pérdida de posicionamiento se debió a errores considerables en lasefemérides de Náyade resultó correcta ya que Náyade finalmente se ubicó a 80 grados de su posición esperada.[15]

Véase también

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Notas

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  1. Cada 73revoluciones que Náyade completa alrededor de Neptuno, Talasa completará 69 revoluciones.

Referencias

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  1. abc«Planetary Satellite Physical Parameters».JPL (Solar System Dynamics). 24 de octubre de 2008. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  2. Jacobson, R. A.; Owen, W. M., Jr. (2004). «The orbits of the inner Neptunian satellites from Voyager, Earthbased, and Hubble Space Telescope observations».Astronomical Journal128 (3): 1412-1417.Bibcode:2004AJ....128.1412J.doi:10.1086/423037. 
  3. abShowalter, M. R.; de Pater, I.; Lissauer, J. J.; French, R. S. (2019).«The seventh inner moon of Neptune».Nature566 (7744): 350-353.Bibcode:2019Natur.566..350S.PMC 6424524.PMID 30787452.doi:10.1038/s41586-019-0909-9. Archivado desdeel original el 22 de febrero de 2019. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  4. abBrozović, M.; Showalter, M. R.; Jacobson, R. A.; French, R. S.; Lissauer, J. J.; de Pater, I. (31 de octubre de 2019). «Orbits and resonances of the regular moons of Neptune».Icarus338 (2): 113462.Bibcode:2020Icar..33813462B.S2CID 204960799.arXiv:1910.13612.doi:10.1016/j.icarus.2019.113462. 
  5. abKarkoschka, E. (2003). «Sizes, shapes, and albedos of the inner satellites of Neptune».Icarus162 (2): 400-407.Bibcode:2003Icar..162..400K.doi:10.1016/S0019-1035(03)00002-2. 
  6. Williams, D. R. (22 de enero de 2008).«Neptunian Satellite Fact Sheet».NASA (National Space Science Data Center). Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  7. «Planet and Satellite Names and Discoverers».Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. 21 de julio de 2006. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  8. Green, D. W. E. (29 de septiembre de 1989).«Neptune».IAU Circular4867. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  9. Marsden, B. G. (16 de septiembre de 1991).«Satellites of Saturn and Neptune».IAU Circular5347. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  10. Banfield, D.; Murray, N. (Octubre de 1992). «A dynamical history of the inner Neptunian satellites».Icarus99 (2): 390-401.Bibcode:1992Icar...99..390B.doi:10.1016/0019-1035(92)90155-Z. 
  11. «Naiad».NASA Science Solar System Exploration. NASA. Archivado desdeel original el 20 de septiembre de 2023. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  12. «NASA Finds Neptune Moons Locked in 'Dance of Avoidance'».Jet Propulsion Laboratory. 14 de noviembre de 2019. Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  13. Marchis, F.; Urata, R.; de Pater, I.; Gibbard, S.; Hammel, H. B.; Berthier, J. (Mayo de 2004). «Neptunian Satellites observed with Keck AO system».American Astronomical Society, DDA meeting #35, #07.08; Bulletin of the American Astronomical Society36. p. 860.Bibcode:2004DDA....35.0708M. 
  14. «Lost Neptune Moon Re-Discovered». Consultado el 14 de octubre de 2023. 
  15. Showalter, M. R.; Lissauer, J. J.; de Pater, I. (Agosto de 2005). «The Rings of Neptune and Uranus in the Hubble Space Telescope».American Astronomical Society, DPS meeting #37, #66.09; Bulletin of the American Astronomical Society37. p. 772.Bibcode:2005DPS....37.6609S. 

Enlaces externos

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Control de autoridades

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