Cometa West 1975 Cometas Tipos dinmicos de cometas

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Cometa West (1975)

Cometa West (1975)

Cometas

Cometas

Tipos dinámicos de cometas • Cometas de corto período ( menos de 200 años)

Tipos dinámicos de cometas • Cometas de corto período ( menos de 200 años) • Cometas de largo período (más de 200 años) • Dentro de corto período Cometas de la familia de Júpiter Cometas tipo Halley • Dentro de largo período Nuevos - vienen de la nube de Oort Viejos - ya han hecho pasajes por el Sistema Solar interior • Cometas de la familia de Júpiter provienen del cinturón transneptuniano • Cometas tipo Halley provienen de la nube de Oort

El cinturón de Edgeworth-Kuiper (región transneptuniana) y la nube de Oort

El cinturón de Edgeworth-Kuiper (región transneptuniana) y la nube de Oort

Estructura de un cometa • Núcleo - objeto sólido central constituido por hielo y

Estructura de un cometa • Núcleo - objeto sólido central constituido por hielo y polvo • Coma - envolvente de gas y granos polvo que rodea al núcleo • Cola - ubicada en la dirección opuesta al sol • Cola de polvo- producida por la liberación de los granos y su movimiento orbital diferencial • Cola de iones - constituida por moléculas ionizadas y transportadas por el viento solar. Color azul

Curvas de luz de cometas La variación del brillo con la distancia heliocéntrica. La

Curvas de luz de cometas La variación del brillo con la distancia heliocéntrica. La magnitud total m 1 La magnitud nuclear m 2 HT – Magnitud total absoluta HT HN – Magnitud nuclear absoluta HN - distancia geocéntrica r – distancia heliocéntrica

La curva de luz perihélica

La curva de luz perihélica

Hecho con Comet for Windows (S. Yoshida http: //www. aerith. net/)

Hecho con Comet for Windows (S. Yoshida http: //www. aerith. net/)

Métodos para estimar el tamaño de los núcleos cometarios Díficil su observación directa por

Métodos para estimar el tamaño de los núcleos cometarios Díficil su observación directa por estar escondido en la coma. 1 Medidas directas por parte de sondas que visitan el cometa 2 Observaciones simultaneas en el visible e infrarrojo térmico del núcleo pelado 3 Observaciones en el visible cuando el cometa está inactivo 4 Observaciones en el visible cuando el cometa está poco activo y método de subtracción de coma

Ejemplos de magnitudes nucleares del catálogo de Tancredi et al. (2000, 2005)

Ejemplos de magnitudes nucleares del catálogo de Tancredi et al. (2000, 2005)

Núcleo

Núcleo

Medidas directas 1 P/Halley (Giotto) 19 P/Borrelly (DS 1) Radio : 5. 5 km

Medidas directas 1 P/Halley (Giotto) 19 P/Borrelly (DS 1) Radio : 5. 5 km 2. 15 km 81 P/Wild 2 (Stardust) 2. 5 km

Estructura del núcleo

Estructura del núcleo

Procesos fisico-químicos relevantes

Procesos fisico-químicos relevantes

Modelos termoquímicos Conductividad térmica

Modelos termoquímicos Conductividad térmica

Partícula de Brownlee

Partícula de Brownlee

La emisión térmica de la coma Imagen del Infrared Satellite Observatory (ISO)

La emisión térmica de la coma Imagen del Infrared Satellite Observatory (ISO)

Morfología de la coma Estructura de shells

Morfología de la coma Estructura de shells

Morfología de la cola de polvo

Morfología de la cola de polvo

Formación de la cola (modelo de Finson&Probstein 1968)

Formación de la cola (modelo de Finson&Probstein 1968)

Detalles a partir de filtros digitales Filtro de gradiente rotacional Máscara pasa-alto Filtro de

Detalles a partir de filtros digitales Filtro de gradiente rotacional Máscara pasa-alto Filtro de bordes Griffin. Florida

Jets 11/4/97 60 cm Ritchey Chretien, 50 exp. de 10 seg. 24/4/97 LX 200,

Jets 11/4/97 60 cm Ritchey Chretien, 50 exp. de 10 seg. 24/4/97 LX 200, 50 exp. de 15 seg.

Cola iónica Detalles del interior de la cola iónica a partir de la substraccón

Cola iónica Detalles del interior de la cola iónica a partir de la substraccón de imágenes B y R, que quitan la contribución de la cola de polvo (Pic du Midi)

Eventos de desconexión Se producen durante el pasaje de la coma iónica por la

Eventos de desconexión Se producen durante el pasaje de la coma iónica por la zona de reversión del campo magnético interplanetario.

La tercera cola Cola de Sodio Neutro

La tercera cola Cola de Sodio Neutro

Espectros de cometas

Espectros de cometas

El espectro de Hale-Bopp Espectro tomado por astrónomos amateurs con Meade LX-200 Espectrómetro de

El espectro de Hale-Bopp Espectro tomado por astrónomos amateurs con Meade LX-200 Espectrómetro de Fibra Óptica (Ocean Optics S 200)

Moléculas detectadas H 2 O, HDO, OH, H 2 O+, H 3 O+ CO,

Moléculas detectadas H 2 O, HDO, OH, H 2 O+, H 3 O+ CO, CO 2, CO+, HCO+ H 2 S, SO 2, H 2 CS, OCS, CS CH 3 OH, H 2 CO, HCOOH HCN, CH 3 CN, HNC, HC 3 N, HNCO, CN, NH 3, NH 2 CHO, NH CH 4, C 2 H 2, C 2 H 6, C 3, C 2 He, Na, K O+ Isótopos: H 13 CN, HC 15 N C 34 S

La variación de la producción gaseosa con la distancia heliocéntrica

La variación de la producción gaseosa con la distancia heliocéntrica

La razón Deuterio/Hidrógeno y el origen del agua en la Tierra

La razón Deuterio/Hidrógeno y el origen del agua en la Tierra

El espectro infrarrojo La presencia de silicatos (olivino) Espectro obtenido por el Infrared Space

El espectro infrarrojo La presencia de silicatos (olivino) Espectro obtenido por el Infrared Space Observatory (ISO)

Galería de imágenes Cortina d’Ampezzo, Italia - (Lente 300 mm f/2. 8 Kodak Pro.

Galería de imágenes Cortina d’Ampezzo, Italia - (Lente 300 mm f/2. 8 Kodak Pro. Gold

Hyakutake vs Hale-Bopp

Hyakutake vs Hale-Bopp

Lente 300 mm f/4 - Kodak Vericolor

Lente 300 mm f/4 - Kodak Vericolor

Newport, Carolina del Norte 50 mm f/2 Kodak Royal Gold

Newport, Carolina del Norte 50 mm f/2 Kodak Royal Gold

El interferómetro del Plateau de Bure - Francia

El interferómetro del Plateau de Bure - Francia

Génova, Italia Lente 35 mm f/2. 8 - Fuji Provia 400

Génova, Italia Lente 35 mm f/2. 8 - Fuji Provia 400

Stardust (’ 99, ’ 04 - ’ 06)

Stardust (’ 99, ’ 04 - ’ 06)

Sobrevuelo de Wild 2

Sobrevuelo de Wild 2

Aerogel

Aerogel

Deep Impact 9 P/Tempel 1

Deep Impact 9 P/Tempel 1

Rosetta (’ 04, ’ 14 - ’ 15) 67 P/Churyumov-Gerasimenko

Rosetta (’ 04, ’ 14 - ’ 15) 67 P/Churyumov-Gerasimenko

Rosetta lander

Rosetta lander