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Nota: Para o deus da mitologia romana, veja Plutão (mitologia).
Mapa de Plutão gerado por computador a partir de imagens do Telescópio espacial Hubble. | |
Planeta anão | |
Características orbitais[1] | |
---|---|
Semieixo maior | 5 906 376 272 km 39,48168677 UA |
Perélio | 4 436 824 613 km 29,658340679 UA |
Afélio | 7 375 927 931 km 49,30503287 UA |
Excentricidade | 0,24880766 |
Período orbital | 90 613,305 d (248,09 a) |
Período sinódico | 366,73 d (1 a) |
Velocidade orbital média | 4,666 km/s |
Inclinação | Eclíptica: 17,14175° Equador solar: 11,88° |
Argumento do periastro | 113,76329° |
Longitude do nó ascendente | 110,30347° |
Número de Satélites | 4 |
Características físicas[2][3][nota 1] | |
Diâmetro equatorial | 2 306 ± 20 km |
Área da superfície | 1,665 × 107 km² |
Volume | 6,39 × 109 km³ |
Massa | (1,305 ± 0,007) × 1022 kg |
Densidade média | 2,03 ± 0,06 g/cm³ |
Gravidade equatorial | 0,658 m/s² 0,067 g |
Dia sideral | −6,387230 d 6 d 9 h 17 m 36 s |
Velocidade de escape | 1,229 km/s |
Inclinação axial | 119,591 ± 0,014° (em relação à órbita) |
Albedo | 0,49–0,66 (varia em 35%)[4] |
Temperatura | média: -229 ºC -240 ºC min -218 ºC max |
Magnitude aparente | 13,65 a 16,3 (média 15,1)[5] |
Magnitude absoluta | -0,7[1] |
Composição da Atmosfera | |
Pressão atmosférica | 0,30 Pa |
Composição | nitrogênio, metano |
Como outros membros do cinturão de Kuiper, Plutão é composto primariamente de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente um quinto da massa da Lua e um terço de seu volume. Ele tem uma órbita altamente inclinada e excêntrica que o leva de 30 a 49 UA do Sol. Isso faz Plutão ficar periodicamente mais perto do Sol do que Netuno (Neptuno). Atualmente Plutão está a 32,18 UA do Sol.[5]
Até 2006, Plutão foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. No final da década de 1970, com a descoberta de 2060 Chiron e o reconhecimento da sua pequena massa, sua classificação como um planeta começou a ser questionada.[7] No início do século XXI, vários outros objetos similares a Plutão foram descobertos no Sistema Solar externo, incluindo Éris, que é 27% mais massivo do que ele.[8] Em 24 de agosto de 2006, a União Astronômica Internacional (UAI) criou uma definição de planeta formal, que fez Plutão deixar de ser planeta e ganhar a nova classificação de planeta anão, juntamente com Éris e Ceres.[9] Depois da reclassificação, Plutão foi adicionado à lista de corpos menores do Sistema Solar e recebeu a identificação 134340.[10][11] Porém, há cientistas que afirmam que Plutão não deveria ser considerado planeta anão.[12]
Plutão e sua maior lua, Caronte, são às vezes considerados um planeta binário porque o baricentro de suas órbitas não se encontra em nenhum dos corpos.[13] É possível que a UAI ainda faça uma definição de planeta binário, que provavelmente classificará Plutão e Caronte como um planeta anão binário.[14] Plutão também tem três outras luas menores, Nix e Hidra, descobertas em 2005, e S/2011 (134340) 1, descoberta em Julho de 2011.[15][16] [17]
Índice |
Descoberta
Depois da morte de Lowell, a busca pelo Planeta X ficou parada até 1929,[22] quando Vesto Melvin Slipher deu a tarefa de achar o Planeta X a Clyde Tombaugh, que tinha acabado de chegar ao Observatório Lowell.[22] A tarefa de Tombaugh foi fotografar o céu noturno e depois de duas semanas tirar outra foto, e então examinar os pares de fotos para ver se houve movimento de algum objeto. Em 18 de fevereiro de 1930, depois de cerca de um ano de observações, Tombaugh descobriu um possível objeto em movimento em fotografias tiradas em 23 de janeiro e em 29 de janeiro daquele ano. Uma imagem de menor qualidade tirada em 21 de janeiro ajudou a confirmar o movimento.[23] Depois de observações feitas para confirmar o movimento, notícias da descoberta foram telegrafadas para o Harvard College Observatory em 13 de março de 1930.[20]
Nomeação
O Observatório Lowell, que tinha o direito de nomear o novo planeta, recebeu mais de 1 000 sugestões do mundo inteiro, variando de Atlas a Zynal.[24] Tombaugh pediu a Slipher que sugerisse um nome para o objeto antes que alguém fizesse isso antes.[24] Constance Lowell também sugeriu alguns nomes, incluindo Zeus, Lowell e seu próprio primeiro nome, porém essas sugestões foram ignoradas.[25]O nome Plutão foi sugerido por Venetia Burney (mais tarde Venetia Phair), uma menina de onze anos de Oxford.[26] Venetia era interessada em mitologia clássica assim como em astronomia, e escolheu o nome do deus romano do submundo, Plutão, adequado para um objeto presumivelmente escuro e gelado. Ela sugeriu o nome durante uma conversa com seu avô, Falconer Madan, um ex-bibliotecário da Biblioteca Bodleiana. Madan passou o nome ao professor Herbert Hall Turner, que telegrafou para seus colegas nos Estados Unidos.[27]
O objeto foi nomeado oficialmente em 24 de março de 1930.[28][29] Cada membro do Observatório Lowell podia votar em um nome de uma pequena lista de três opções: Minerva (que já era o nome de um asteroide), Cronos (que perdeu reputação por ter sido proposto pelo astrônomo impopular Thomas Jefferson Jackson See) e Plutão. Plutão recebeu todos os votos.[30] O nome foi anunciado em 1 de maio de 1930.[26] Depois de anúncio do nome, Venetia recebeu cinco libras como recompensa.[26]
Logo em seguida o nome foi usado pela cultura popular: o personagem da Disney Pluto foi nomeado em homenagem ao "novo" planeta.[31] Em 1941, Glenn Theodore Seaborg nomeou o elemento recém-descoberto plutônio a partir de Plutão, mantendo a tradição de nomear elementos a partir de planetas recém-descobertos, como urânio, que foi nomeado a partir de Urano, e netúnio, que foi nomeado a partir de Netuno.[32]
Morte do Planeta X
Ano | Massa | Notas |
---|---|---|
1931 | 1 Terra | Nicholson & Mayall[33][34][35] |
1948 | 0,1 (1/10 Terra) | Kuiper [36] |
1976 | 0,01 (1/100 Terra) | Cruikshank, Pilcher, & Morrison [37] |
1978 | 0,002 (2/1 000 Terra) | Christy & Harrington [38] |
Nomenclatura
O nome de Plutão foi escolhido em parte para invocar as letras iniciais do nome do astrônomo Percival Lowell. Seu símbolo astronômico é um monograma P-L ().[43] O símbolo astrológico de Plutão é semelhante ao de Netuno (), mas em vez do tridente há um círculo ().Em japonês, chinês e coreano, o nome Plutão foi traduzido como estrela rei do submundo (冥王星),[44][45] como sugerido por Hōei Nojiri em 1930.[46] Muitas outras línguas não europeias usam uma transliteração de "Plutão" como seus nomes para o objeto; no entanto, algumas línguas indianas usam uma forma de Yama, o guardião do inferno da mitologia hindu, como Yamdev em guzerate.[44]
Órbita e rotação
Plutão leva 248 anos para completar uma órbita.[1] Suas características orbitais são bastante diferentes das dos planetas, que seguem uma órbita quase circular ao redor do Sol próximo a um plano horizontal chamado eclíptica. Em contraste, a órbita de Plutão é altamente inclinada em relação à eclíptica (mais de 17°) e excêntrica.[1] Devido a essa excentricidade, uma pequena parte da órbita de Plutão está mais próxima do Sol do que a de Netuno. A última vez que Plutão ficou mais próximo do Sol do que Netuno foi entre 7 de fevereiro de 1979 e 11 de fevereiro de 1999.[47] Cálculos precisos indicam que a vez anterior que isso aconteceu durou apenas 14 anos, entre 11 de julho de 1735 e 15 de setembro de 1749, enquanto que de 30 de abril de 1483 a 23 de julho de 1503 também durou 20 anos. Apesar de esse padrão repetitivo sugerir uma órbita regular, a órbita de Plutão é, a longo prazo, caótica.[48][49]Atualmente Plutão está a 32,18 UA do Sol.[5]
Relação com Netuno
Apesar de a órbita de Plutão parecer cruzar a órbita de Netuno numa perspectiva de cima, a órbita dos dois objetos estão alinhadas, e então eles não podem colidir, ou nem mesmo se aproximar um do outro.Ao analisar as órbitas de Plutão e Netuno, pode-se observar que elas não se cruzam. Quando Plutão está mais perto do Sol do que Netuno, sua órbita cruza a de Netuno, vista de cima; porém ela está 8 UA acima do caminho de Netuno, evitando uma colisão.[50][51][52] Os nodos orbitais de Plutão (os pontos onde sua órbita atravessa a eclíptica) são separados dos de Netuno por mais de 21°.[53]
No entanto, apenas isso não é suficiente para proteger Plutão. Perturbações dos planetas (especialmente Netuno) poderiam alterar aspectos da órbita de Plutão ao longo de milhões de anos, e uma colisão seria possível. O mecanismo mais significante que evita Plutão e Netuno colidirem é a ressonância orbital de 3:2 que há entre eles, ou seja, a cada três órbitas que Netuno faz ao redor do Sol, Plutão faz duas. Então, os dois objetos voltam a suas posições iniciais e o ciclo de 500 anos continua. Esse padrão se repete, e a cada ciclo de 500 anos, durante o primeiro perélio de Plutão, ele está a 50° "na frente" de Netuno, enquanto no segundo está a 50° "atrás" de Netuno.[52]
A ressonância 3:2 entre Plutão e Netuno é estável, e é preservada por milhões de anos.[54] Isso evita que uma órbita mude em relação à outra; o ciclo sempre repete-se do mesmo jeito, e os dois corpos nunca passam perto um do outro. Portanto, mesmo se a órbita de Plutão não fosse inclinada, ele e Netuno nunca se colidiriam.[52]
Outros fatores
Estudos numéricos mostraram que, ao longo de milhares de anos, a natureza geral do alinhamento entre Plutão e Netuno não muda.[50][55] No entanto, há várias outras ressonâncias e interações que governam os detalhes de seu movimento relativo, e melhoram a estabilidade de Plutão. Isso vem principalmente de outros dois mecanismo (além da ressonância 3:2).Primeiro, o argumento do perélio de Plutão, o ângulo entre os pontos onda ele cruza e eclíptica e o ponto onde ele está mais próximo do Sol, libra cerca de 90°.[55] Isso significa que quando Plutão está mais perto do Sol, ele também está no seu ponto mais longe do plano do Sistema Solar, evitando encontros com Netuno. Isso é uma consequência direta do mecanismo Kozai.[50] Em relação a Netuno, a amplitude de libração é de 38°, então a separação angular do perélio de Plutão com a órbita de Netuno é sempre maior que 52° (90°–38°). Uma separação angular como essa mais perto ocorre a cada 10 000 anos.[54]
Segundo, as longitudes dos nós ascendentes dos dois corpos (o ponto onde eles cruzam a eclíptica) estão em uma ressonância próxima com a libração. Quando as duas longitudes estão iguais o perélio de Plutão se localiza exatamente a 90°, e ele chega mais perto do Sol em seu pico acima da órbita de Netuno. Em outras palavras, quando Plutão intercepta o plano da órbita de Netuno mais perto, ele precisa estar em seu ponto mais longe além dele. Isso é conhecido como super-ressonância 1:1, e é controlada por todos os planetas jovianos.[50]
Rotação
O período de rotação de Plutão é igual a 6,39 dias.[56] Como Urano, Plutão gira de "lado" em relação ao seu plano orbital, como uma inclinação axial de 120°, então a variação entre suas estações do ano é extrema; durante o solstício, um hemisfério está permanentemente de dia, enquanto o outro está permanentemente de noite.[57]Características físicas
Plutão está muito longe da Terra, o que dificulta observações detalhadas. Muito detalhes de Plutão vão continuar desconhecidos até 2015, quando a sonda New Horizons se aproximar dele.[58]Aparência e superfície
A magnitude aparente média de Plutão é 15,1, aumentando para 13,65 durante o perélio.[3] Para vê-lo, um telescópio com uma abertura de pelo menos 30 cm é necessário.[59] Ele é parecido com uma estrela e não possui disco visível, mesmo em telescópios grandes, devido ao seu diâmetro angular, que é de apenas 0,11".A distância e os atuais limites de telescópios fazem com que seja que impossível fotografar detalhes da superfície de Plutão.
Os mapas mais antigos de Plutão, feitos na década de 1980, eram mapas do brilho de Plutão feitos a partir de observações de eclipses causados por sua maior lua, Caronte. Observações foram feitas com as mudanças do brilho total médio do sistema Plutão-Caronte durante os eclipses. Por exemplo, eclipsando um ponto brilhante de Plutão muda o brilho total mais do que eclipsando um ponto escuro. Processamentos por computador de muitas observações assim podem ser usados para gerar um mapa de brilho. Esse método também pode ser usado para observar mudanças no brilho ao longo do tempo.[60][61]
Os mapas atuais de Plutão foram produzidos a partir de observações feitas pelo Telescópio Espacial Hubble, que oferece a melhor resolução possível com a tecnologia atual, e mostra vários detalhes,[62] incluindo regiões polares e grandes pontos brilhantes.[63] Os mapas são produzidos por um complexo processamento por computador, que encontra a melhor posição para as pequenas imagens do Hubble.[64] Como as duas câmeras do Hubble usadas para gerar esses mapas não estão mais funcionando, esses mapas continuarão sendo os melhores mapas de Plutão até a visita da sonda New Horizons em 2015.[64]
Esses mapas, juntos com a curva de luz de Plutão e as variações periódicos em seu espectro infravermelho, revelaram que a superfície de Plutão é notavelmente variável, com grandes mudanças no brilho e na cor.[65] Plutão é um dos objetos com mais contraste do Sistema Solar, com tanto contraste quanto a lua de Saturno Jápeto.[62] As cores variam entre preto, laranja escuro e branco.[66] Buei et al. descreveu a superfície de Plutão como "bem menos vermelha que Marte, e bastante semelhante a Io, porém um pouco mais laranja".[63]
A superfície de Plutão mudou entre 1994 e 2003: a região polar do norte ficou mais brilhante o hemisfério sul escureceu.[66] A vermelhidão geral de Plutão também aumentou consideravelmente, entre 2000 e 2002.[66] Essas mudanças rápidas provavelmente estão relacionadas a variações de estações do ano, que são grandes em Plutão devido à inclinação axial e à excentricidade orbital.[66]
Análises espectroscópicas da superfície de Plutão revelaram que ela é composta mais de 98% de gelo de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono.[67] Um hemisfério de Plutão contém mais gelo de metano, enquanto o outro contém mais gelo de nitrogênio e monóxido de carbono.[68]
Estrutura
Observações de Plutão feitas pelo telescópio Hubble estimam uma densidade entre 1,8 e 2,1 g/cm3, sugerindo uma composição interna de aproximadamente 60% de rocha e 40% de gelo.[69] Como a decadência de minerais radioativos eventualmente iria aquecer os gelos o suficiente para as rochas se separarem deles, cientistas esperam que a estrutura interna de Plutão é diferenciada, com o material rochoso estabilizado em um denso núcleo cercado por um manto de gelo. O diâmetro do núcleo deve ser de cerca de 1 700 km, 70% do diâmetro de Plutão.[70] É possível que o aquecimento continue atualmente, criando uma camada de oceano líquido de 100 a 180 km de profundidade no núcleo.[70][71] O Institute of Planetary Research do DLR calculou que a relação densidade-raio de Plutão está em uma zona de transição, junto com Tritão, e entre satélites gelados como as luas de tamanho médio de Saturno e Urano e os satélites rochosos como Europa.[72]Massa e tamanho
A massa de Plutão é de 1,31×1022 kg, menos de 0,24% da massa da Terra,[73] enquanto que as melhores estimativas para seu diâmetro são de 2 306 (+/- 20) km, aproximadamente 66% do diâmetro da Lua.[2] Determinações do tamanho de Plutão são complicadas por sua atmosfera e névoa de hidrocarboneto.[74][6]Astrônomos, inicialmente pensando que Plutão era o Planeta X, inicialmente calcularam sua massa a partir dos efeitos em Urano e Netuno. Em 1955 foi calculado que Plutão tinha aproximadamente a mesma massa da Terra, e em 1971, outros cálculos abaixaram sua massa para aproximadamente a massa de Marte.[75] No entanto, em 1976, Dale Cruikshank, Carl Pilcher e David Morrison, da Universidade do Havaí, calcularam seu albedo pela primeira vez, e foi descoberto que Plutão era muito luminoso para ter aquele tamanho e portanto não podia ter mais de 1% da massa da Terra.[75] O albedo de Plutão é de 1,3 a 2,0 vezes maior que o da Terra.[3]
Ano | Diâmetro | Notas |
---|---|---|
1993 | 2390 km | Millis, et al.[76] (sem névoa)[6] |
1993 | 2360 km | Millis, et al. (superfície & névoa)[6] |
1994 | 2328 km | Young & Binzel [77] |
2006 | 2306 km | Buie, et al.[2] |
2007 | 2322 km | Young, Young, & Buie [74] |
Entre os objetos do Sistema Solar, Plutão é menor que os planetas telúricos, e com menos 0,2 vezes a massa lunar é menos massivo que sete satélites naturais: Ganimedes, Titã, Calisto, Io, a Lua, Europa e Tritão. Plutão tem mais do dobro do diâmetro do planeta anão Ceres, o maior asteroide do cinturão de asteroides, e doze vezes sua massa. No entanto, ele é menos massivo que o planeta anão Éris, um objeto transneptuniano descoberto em 2006. Como há uma grande incerteza nas estimativas de diâmetro dos dois corpos, não se sabe qual é maior.[6]
Atmosfera
A atmosfera de Plutão consiste em uma fina camada de nitrogênio, metano e gases de monóxido de carbono, que são derivados dos gelos dessas substância na superfície.[79] Sua pressão superficial varia de 6,5 a 24 μbar.[80] A órbita alongada de Plutão tem um grande efeito em sua atmosfera: conforme Plutão se distancia do Sol, sua atmosfera congela gradualmente, e cai na superfície, e quando ele se aproxima do Sol, a temperatura na sua sólida superfície aumenta, causando os gelos sublimarem para gás. Isso cria um efeito antiestufa; a sublimação esfria a superfície de Plutão. Recentemente foi descoberto que a temperatura de Plutão é de cerca de 43 K (−230 °C), 10 K mais fria do esperado.[81]A presença de metano, que é um poderoso gás do efeito estufa, na atmosfera de Plutão cria uma inversão térmica, com temperaturas 36 K mais quente 10 km acima da superfície.[82] A atmosfera inferior contém uma concentração maior de metano que a atmosfera superior.[82]
A primeira evidência da atmosfera de Plutão foi descoberta pelo Kuiper Airborne Observatory em 1985, a partir de observações de uma ocultação de uma estrela atrás de Plutão. Quando um objeto sem atmosfera passa na frente de uma estrela, ela desaparece bruscamente. No caso de Plutão, a estrela apenas escureceu gradualmente.[83] A partir da taxa de escurecimento, foi determinado que a pressão atmosférica era de 0,15 pascal, aproximadamente 1/700 000 a da Terra.[84] A conclusão foi confirmada e foi reforçada por outras observações de uma outra ocultação em 1988.
Em 2002, uma outra ocultação estelar por Plutão foi observada e analisada por equipes lideradas por Bruno Sicardy do Observatório de Paris,[85] James L. Elliot do Instituto de Tecnologia de Massachusetts[86] e Jay Pasachoff do Williams College.[87] Surpreendentemente, a pressão atmosférica foi estimada em 0,3 pascal, mesmo que Plutão estava mais longe do Sol que em 1988 e portanto sua atmosfera deveria estar mais fria e rarefeita. Uma explicação para isso é que em 1987 o polo sul de Plutão saiu da sombra pela primeira vez em 120 anos, causando o nitrogênio extra sublimar da calota polar. Vai levar décadas para que o excesso de nitrogênio condense para fora da atmosfera enquanto ele congela em direção à escura calota de gelo do polo norte.[88] Dados do mesmo estudo revelaram o que pode ser a primeira evidência de vento na atmosfera de Plutão.[88]
Em outubro de 2006, Dale Cruikshank do NASA/Ames Research Center e seus colegas anunciaram a descoberta espectroscópica de etano na atmosfera de Plutão. O etano é produzido pela fotólise ou radiólise (a conversão química orientada pela luz solar ou partículas carregadas) do metano congelado na superfície que então vai para a atmosfera.[89]
Satélites naturais
As luas de Plutão estão estranhamente perto de Plutão, em comparação com outros sistemas. Luas poderiam potencialmente orbitar Plutão a mais de 53% (69%, se retrógradas) do raio da esfera de Hill, a zona gravitacional estável da influência de Plutão. Psámata, por exemplo, orbita Netuno a 40% do raio de Hill. No caso de Plutão, somente os 3% internos da zona são ocupados por satélites. De acordo com os descobridores, o sistema de Plutão aparenta ser "altamente compacto e amplamente vazio",[91] embora outros apontaram a possibilidade de um sistema de anéis.[92]
Caronte
Nix e Hidra
Essas pequenas luas orbitam Plutão a aproximadamente duas e três vezes, respectivamente, a distância de Plutão a Caronte: Nix a 48 700 km e Hidra a 64 800 km do baricentro do sistema. Elas têm órbitas prógradas quase circulares que estão no mesmo plano orbital de Caronte e estão bem perto de uma ressonância orbital 4:1 e 6:1 com Caronte.[98]
Observações de Nix e Hidra para revelar característica individuais estão em andamento. Às vezes Hidra é mais brilhante que Nix, sugerindo que é maior ou possui partes da sua superfície que variam o brilho. Os tamanhos são estimados a partir dos albedos. A similaridade espectral de Nix, Hidra e Caronte sugerem um albedo de 35%, similar ao de Caronte. Esse valor resulta em um diâmetro estimado de 46 km para Nix e 61 km para Hidra. O limite do diâmetro pode ser estimado assumindo o albedo de 4% dos objetos mais escuros do cinturão de Kuiper. Esses limites são de 137 ± 11 km e 167 ± 10 km, respectivamente.[99]
A descoberta de duas pequenas luas sugerem que Plutão pode ter um sistema de anéis variável. Impactos de pequenos corpos podem criar detritos que podem virar anéis planetários. Dados de uma pesquisa óptica pela Advanced Camera for Surveys do Hubble sugerem que não há nenhum sistema de anéis em Plutão. Se um anel existir, ele é tênue comos os anéis de Júpiter ou está fortemente confinado a menos de 1 000 km de largura.[92]
Conclusões similares foram feitas a partir de estudos de ocultações.[100] Ao fotografar o sistema de Plutão, observações do Hubble colocaram limite em qualquer lua adicional. Com 90% de certeza, nenhuma lua adicional com mais de 12 km (ou no máximo 37 km com um albedo de 0,041) existe além do brilho de Plutão cinco segundos de arco do planeta anão. Isso assume um albedo de 0,38 como o de Caronte; com 50% de certeza o limite é 8 km.[101]
Nome | Ano de descoberta |
Diâmetro (km) |
Massa (kg) |
Raio orbital (km) |
Período orbital (dias) |
---|---|---|---|---|---|
Plutão | 1930 | 2 390 (70% Lua) |
13 050 ×1018 (18% Lua) |
2 040 (0,6% Lua) |
6,3872 (25% Lua) |
Caronte | 1978 | 1 205 (35% Lua) |
1 520 ×1018 (2% Lua) |
17 530 (5% Lua) |
|
Nix | 2005 | 88 | 1 ×1018 | 48 708 | 24,9 |
S/2011 (134340) 1 | 2011 | 13-34[16] | 59 000[16] | ||
Hidra | 2005 | 72 | 0,391 ×1018 | 64 749 | 38 |
Origens
A origem e identidade de Plutão vem intrigando astrônomos. Uma hipótese inicial era que Plutão era uma lua que escapou de Netuno, e foi jogado para longe pela sua maior lua, Tritão. Essa teoria foi bastante criticada porque Plutão nunca chega perto de Netuno em sua órbita.[102]A verdadeira localização de Plutão no Sistema Solar começou a ser revelado apenas em 1992, quando astrônomos descobriram uma população de pequenos objetos gelados além de Netuno que eram similares a Plutão não apenas em órbita mas em tamanho e composição também. Acredita-se que essa população transneptuniana é a fonte de muitos cometas de curto período. Atualmente acredita-se que Plutão é o maior membro do cinturão de Kuiper, um anel estável de objetos localizados entre 30 e 50 UA do Sol. Assim como outros objetos do cinturão de Kuiper, Plutão compartilha características com cometas. Por exemplo, o vento solar está gradualmente assoprando a superfície de Plutão para o espaço, assim como os cometas.[103] Se Plutão fosse colocado tão perto do Sol quanto a Terra, ele iria desenvolver uma cauda, como cometas fazem.[104]
Embora Plutão seja o maior dos objetos do cinturão de Kuiper conhecido, a lua de Netuno Tritão, que é um pouco maior que Plutão, é similar a ele tanto geológica quanto atmosfericamente; por isso acredita-se que é um objeto do cinturão de Kuiper que foi capturado.[105] Éris também é maior que Plutão, mas não é considerado um objeto do cinturão de Kuiper estritamente. Em vez disso é considerado membro de uma população próxima, chamada disco disperso.
Um grande número de objetos do cinturão de Kuiper, como Plutão, está em uma ressonância orbital 3:2 com Netuno. Objetos transnetunianos assim são chamados de plutinos, nome dado a partir de Plutão.[106]
Assim como outros membros do cinturão de Kuiper, pensa-se que Plutão é um planetesimal residual, um componente do disco protoplanetário original ao redor do Sol que falhou para virar um planeta completamente desenvolvido. Muitos astrônomos concordam que foi a migração planetária sofrida por Netuno na formação do Sistema Solar que trouxe Plutão para sua posição atual. Durante a migração, Netuno se aproximou dos objetos do cinturão de Kuiper, quando capturou Tritão e deixou outros objetos em ressonância ou com órbita caótica. Os objetos do disco disperso provavelmente foram colocados em suas posições atuais devido a interações com Netuno durante a migração.[107] Um modelo de computador de 2004 feito por Alessandro Morbidelli, do Observatoire de la Côte d'Azur em Nice, sugere que a migração de Netuno para o cinturão de Kuiper pode ter sido causada pela formação de uma ressonância 1:2 entre Júpiter e Saturno, que criou um empurrão gravitacional que moveu tanto Urano quanto Netuno para órbitas maiores e os fez trocarem de lugar, dobrando a distância de Netuno ao Sol. A expulsão resultante de objetos do proto-cinturão de Kuiper pode explicar também o intenso bombardeio tardio, ocorrido 600 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, e a origens dos asteroides troianos de Júpiter.[108] É possível que Plutão tinha uma órbita quase circular a cerca de 33 UA do Sol antes das perturbações causadas pela migração de Netuno.[109] O modelo de Nice requer que havia cerca de mil objetos do tamanho de Plutão no disco planetesimal original, que podem incluir os corpos que formaram Tritão e Éris.[108]
Exploração
Plutão apresenta grandes desafios para naves espaciais devido à sua pequena massa e grande distância da Terra. A Voyager 1 poderia ter visitado Plutão, mas os controladores optaram por um sobrevoo pela lua de Saturno Titã, resultando em uma trajetória incompatível com um sobrevoo por Plutão. A Voyager 2 nunca teve uma trajetória plausível para sobrevoar Plutão.[110] Nenhuma tentativa séria de explorar Plutão ocorreu até a década de 1990, quando foi proposto o Pluto Kuiper Express, cujo lançamento estava previsto para 2004. Porém, em 2000, a NASA teve que cancelar essa missão, citando aumento nos custos e atraso do veículo de lançamento.[111]Depois de uma intensa batalha política, foi concedido financiamento para uma outra missão para explorar Plutão, chamada de New Horizons.[112] A sonda New Horizons foi lançada com sucesso em 19 de janeiro de 2006. O líder da missão, Alan Stern, confirmou que algumas das cinzas de Clyde Tombaugh, que morreu em 1997, foram colocadas a bordo dela.[113]
No início de 2007, a sonda usou gravidade assistida de Júpiter. Sua maior aproximação de Plutão vai ocorrer em 14 de julho de 2015. Observações científicas vão começar cinco meses da aproximação máxima, e vão continuar por pelo menos um mês depois dela. A New Horizons tirou suas primeiras fotos de Plutão no final de setembro de 2006, durante um teste do Long Range Reconnaissance Imager (LORRI).[114] As imagens, tiradas de uma distância de aproximadamente 4,2 bilhões de quilômetros, confirmaram a habilidade da sonda em seguir objetos distantes, algo importante para ir em direção a Plutão e outros objetos do cinturão de Kuiper.
A sonda New Horizons conta com diversos instrumentos científicos, como instrumentos para criar mapas da superfície, para fazer análises atmosféricas e espectrômetros.[115] A energia elétrica usada por esses instrumentos é fornecida por um único gerador termoelétrico de radioisótopos, que geralmente é usado em missões que não podem utilizar a energia solar.[116]
As luas Nix e Hidra podem gerar desafios imprevistos para a New Horizons. Detritos de colisões entre os objetos do cinturão de Kuiper e elas, com suas velocidades de escape relativamente baixas, pode produzir um pequeno anel de poeira. Se a sonda voar em uma sistema de anéis assim há uma possibilidade de ela ser atingida por micrometeoritos que poderiam desabilitá-la.[92]
Classificação
Diretores de museus e planetários ocasionalmente criaram controvérsia por omitir Plutão de modelos planetários do Sistema Solar. O Planetário Hayden reabriu em 2000 com um modelo de apenas oito planetas. A controvérsia foi muito discutida na época.[117]
Em 2000, o objeto transneptuniano 50000 Quaoar foi descoberto, com um diâmetro na época pensado ser aproximadamente 1 260 km, cerca de metade do de Plutão.[118] Em 2004, os descobridores de 90377 Sedna colocaram um limite de 1 800 km em seu diâmetro, próximo ao de Plutão (2 320 km),[119] embora esse valor tenha caído para 1 600 em 2007.[120] Foi argumentado que assim como Ceres, Palas, Juno e Vesta perderam a classificação de planeta após a descoberta de outros asteroides parecidos, Plutão também deveria deixar de ser planeta após a descoberto de objetos parecidos a ele.
Em 29 de julho de 2005, foi anunciada a descoberta de Éris,[121] que tem aproximadamente o mesmo tamanho de Plutão.[6] Esse foi o maior objeto do Sistema Solar descoberto desde a descoberta desde Tritão em 1846. Os descobridores de Éris e a imprensa chamavam-no inicialmente de o décimo planeta, embora não havia nenhum consenso na época para considerá-lo um planeta oficial.[122] Outros astrônomos consideraram a descoberta de Éris um argumentos mais fortes reclassificar Plutão como um planeta menor.[123]
Classificação de 2006 da UAI
Em 2006, a UAI criou uma definição formal para o termo planeta. De acordo com essa definição, há três condições principais para um objeto ser considerado um planeta:- O objeto precisa estar em órbita ao redor do Sol.
- O objeto precisa ser massivo o suficiente para ser esférico pela própria gravidade. Mais especificamente, sua própria gravidade precisa puxar ele para uma forma de equilíbrio hidrostático.
- Ele precisa ser gravitacionalmente dominante.[124][125]
Em 13 de setembro de 2006, A UAI incluiu Plutão, Éris e Disnomia no catálogo de planetas menores, dando a eles as designações de planeta menor oficiais (134340) Plutão, (136199) Éris e (136199) Éris I Disnomia.[129] Se Plutão recebesse essa designação logo após sua descoberta, o número seria perto de mil, ao invés de mais de cem mil.
Houve resistência na comunidade astronômica em relação à reclassificação de Plutão.[130][131][132] Alan Stern, principal investigador da missão New Horizons, ridicularizou publicamente a decisão da UAI, declarando que "a definição cheira mal, por razões técnicas".[133] A argumentação de Stern é que pelos termos da nova definição, a Terra, Marte, Júpiter e Netuno, que compartilham suas órbitas com asteroides, deixariam de ser planetas.[134] Ele também disse que menos de 5% dos astrônomos mundiais votaram na nova definição, e que ela não representou toda a comunidade astronômica.[134] Marc W. Buie, do Observatório Lowell, manifestou sua opinião sobre a nova definição em seu site e é um dos peticionários contra a definição.[135] Outros astrônomos apoiaram a UAI, como Mike Brown, o descobridor de Éris, que disse: "a ciência está se autocorrigindo eventualmente, mesmo quando fortes emoções estão envolvidas".[136]
Em 14 de agosto de 2008, astrônomos se reuniram no Applied Physics Laboratory para uma conferência sobre a atual definição de planeta chamada de "O Grande Debate de Planeta".[137][138] Nela foi publicada um comunicado dizendo que os cientistas não poderiam chegar em um consenso sobre a definição de planeta.[139] Um pouco antes da conferência, em 11 de junho de 2008, a UAI anunciou que o termo plutoide iria ser usado para descrever Plutão e outros objetos similares a ele que têm um semieixo maior maior que o de Netuno e massa suficiente para serem praticamente esféricos.[140][141][142]
Reação pública à mudança
A recepção à decisão da UAI foi misturada. Enquanto alguns aceitaram a reclassificação de Plutão, outros procuraram reclassificar Plutão a planeta com petições online pedindo para a UAI fazer isso. Uma resolução introduzida por alguns membros da assembleia do estado da Califórnia denunciaram a UAI por "heresia científica", e outros crimes.[143] A Câmara dos Representantes do Novo México passou uma resolução em homenagem a Tombaugh, que foi um residente daquele estado, e declarou que Plutão sempre será considerado um planeta lá e que 13 de março de 2007 é o dia de Plutão.[144][145] O Senado de Illinois passou uma resolução similar em 2009, com base no fato de Clyde Tombaugh ter nascido em Illinois. A resolução afirmou que Plutão foi injustamente rebaixado a planeta anão pela UAI.[146]Alguns também rejeitaram a reclassificação, citando desacordo na comunidade científica, ou por razões sentimentais, dizendo que sempre vão conhecer Plutão como um planeta independentemente da decisão da UAI.[147]
Plutado
O verbo "plutar" (plutado, no particípio) é um neologismo criado a partir do rebaixamento de Plutão a planeta anão. Em janeiro de 2007, a American Dialect Society escolheu "plutado" como sua Palavra do Ano de 2006, definindo "plutar" como "rebaixar ou desvalorizar alguém ou alguma coisa", como aconteceu com o ex-planeta Plutão após a decisão da UAI em 2006.[148][149]Cleveland Evans, o presidente da sociedade, disse a razão para a Palavra do Ano ser plutado: "Nossos membros acreditam que a emocional reação pública ao rebaixamento de Plutão mostra a importância de Plutão como um nome. Nós podemos não acreditar mais no deus romano Plutão, mas nós ainda temos um senso de conexão com o ex-planeta."[150]
Ver também
Notas
- ↑ Área da superfície, volume, gravidade e velocidade de escape foram calculados com base nos outros parâmetros.
- ↑ Éris é cerca de 25% mais massivo que Plutão e possui aproximadamente o mesmo diâmetro. Como há uma grande incerteza nas estimativas de diâmetro dos dois corpos, não se sabe qual é maior.[6] Mesmo assim, Éris localiza-se no disco disperso, uma região diferente do cinturão de Kuiper, então Plutão é o maior objeto do cinturão de Kuiper.
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Bibliografia
- K. Croswell. Planet Quest: The Epic Discovery of Alien Solar Systems. [S.l.]: The Free Press, 1997. ISBN 978-0-684-83252-4
Ligações externas
- Dwarfing Pluto (em inglês) Uma examinação da redefinição de Plutão de uma perspectiva linguística.
- Perfil de Plutão no site da Exploração do Sistema Solar da NASA
- Observatório Lowell (em inglês) Website do observatório que descobriu Plutão
- Ficha técnica de Plutão da Nasa (em inglês)
- Simulação da ressonância orbital 3:2 entre Plutão e Netuno (em inglês)
- Teaching What a Planet Is: A Roundtable on the Educational Implications of the New Definition of a Planet (em inglês) Série de artigos individuais escritos por astrônomos envolvidos no debate
- Pluto: Planet or Impostor? (em inglês) Um artigo de 1978 questionando o status planetário de Plutão
- O interior de Plutão (em inglês)
- Simulação de computador de como Plutão iria parecer agora (em inglês)
- Exploração do Sistema Solar: Interior de Plutão (em inglês)
- Imagens e diagramas de Plutão e Caronte (em inglês)
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