

{"id":14433,"date":"2020-09-17T13:36:08","date_gmt":"2020-09-17T16:36:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/?p=14433"},"modified":"2026-07-24T11:44:15","modified_gmt":"2026-07-24T14:44:15","slug":"los-satelites-de-saturno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/2020\/09\/17\/los-satelites-de-saturno\/","title":{"rendered":"Los sat\u00e9lites de Saturno &#8230;"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph\">A\u00f1o 18 N\u00famero 70 \u2013 Septiembre 2020<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Los sat\u00e9lites de Saturno, mundos fascinantes en nuestro Sistema Solar<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Por Natalia Rossignoli<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando hablamos de Saturno, siempre tenemos presente la imagen del planeta rodeado de sus llamativos anillos. Pero adem\u00e1s de poseer el sistema de anillos m\u00e1s vistoso del Sistema Solar, Saturno tambi\u00e9n tiene (hasta la fecha) el mayor n\u00famero de sat\u00e9lites detectados. \u00a1Se han descubierto m\u00e1s de 80! Con tama\u00f1os que van desde Tit\u00e1n, que es m\u00e1s grande que el planeta Mercurio, hasta peque\u00f1os objetos de unos pocos kil\u00f3metros, estos sat\u00e9lites presentan una variedad impresionante de escenarios donde estudiar procesos f\u00edsicos, din\u00e1micos, geol\u00f3gicos y hasta astrobiol\u00f3gicos que ocurren en nuestra vecindad astron\u00f3mica. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien las observaciones del sistema de Saturno desde la Tierra ya hab\u00edan permitido descubrir caracter\u00edsticas de sus anillos y de varias de sus lunas, las misiones espaciales nos permitieron dar un salto cualitativo en nuestro conocimiento de este incre\u00edble planeta y su entorno. Primero sobrevolaron Saturno las misiones Pioneer 11 en 1979 y Voyager 1 y 2 en 1980 y 1981 respectivamente, que descubrieron varios sat\u00e9lites y recolectaron much\u00edsimos datos sobre el sistema de anillos y las caracter\u00edsticas f\u00edsicas de Saturno. Sin embargo, estas misiones ten\u00edan m\u00faltiples objetivos y no hab\u00edan sido dise\u00f1adas para orbitar el planeta, con lo cual todos los datos deb\u00edan ser obtenidos en intervalos de tiempo acotados. Fue as\u00ed como a finales de los a\u00f1os 80, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia estadounidense de Administraci\u00f3n Nacional de Aeron\u00e1utica y el Espacio (NASA) se asociaron para dise\u00f1ar una misi\u00f3n conjunta que s\u00ed orbite en torno a Saturno, realice sobrevuelos por sus sat\u00e9lites de mayor tama\u00f1o y se pose sobre la superficie de Tit\u00e1n para estudiarla en detalle. La NASA fue la encargada de dise\u00f1ar la nave Cassini y la ESA proporcion\u00f3 la sonda Huygens para Tit\u00e1n, primera sonda en la historia en descender sobre una superficie en el Sistema Solar exterior. Entre 2004 y 2017 Cassini orbit\u00f3 Saturno y los descubrimientos que realiz\u00f3 no s\u00f3lo cambiaron lo que sab\u00edamos de este planeta, sino que revolucionaron nuestro conocimiento del Sistema Solar y abrieron interrogantes inesperados sobre las condiciones necesarias para encontrar vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este art\u00edculo haremos un breve recorrido por los sat\u00e9lites m\u00e1s caracter\u00edsticos de Saturno, describiendo sus aspectos m\u00e1s importantes y los hallazgos incre\u00edbles que se han producido en los \u00faltimos a\u00f1os en estos peque\u00f1os mundos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general, los sat\u00e9lites se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a sus caracter\u00edsticas orbitales. Los sat\u00e9lites regulares son aquellos que orbitan relativamente cerca del planeta y lo hacen de manera directa (es decir en el mismo sentido que el de rotaci\u00f3n del planeta) en \u00f3rbitas circulares o de muy baja excentricidad y con inclinaciones muy bajas o nulas, es decir contenidas en el plano ecuatorial del planeta. En cambio, los sat\u00e9lites irregulares pueden tener \u00f3rbitas tanto directas como retr\u00f3gradas, alejadas del planeta, y en general poseen excentricidades e inclinaciones elevadas. La diferencia entre ambas categor\u00edas radica en que posiblemente los sat\u00e9lites regulares se hayan formado a partir del mismo disco protoplanetario que form\u00f3 el planeta, mientras que los irregulares, al estar por fuera del plano del disco, ser\u00edan sat\u00e9lites capturados gravitatoriamente por el planeta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de Saturno, a la fecha se han descubierto 24 sat\u00e9lites regulares y 58 irregulares. De los 24 sat\u00e9lites regulares, la mayor\u00eda tiene \u00f3rbitas sincr\u00f3nicas, es decir que al igual que nuestra Luna tardan lo mismo en dar una vuelta alrededor de su planeta central que en girar una vez sobre su eje. Debido a esto, estos sat\u00e9lites siempre exhiben la misma cara al planeta central. Adem\u00e1s, como los sat\u00e9lites de Saturno orbitan a una distancia de m\u00e1s de 1400 millones de kil\u00f3metros del Sol, la temperatura en estos sat\u00e9lites es de entre 180 y 200 grados cent\u00edgrados bajo cero. A estas temperaturas, el hielo se comporta como roca s\u00f3lida y puede sostener formaciones de varios kil\u00f3metros de altura como monta\u00f1as y cordilleras. La mayor\u00eda de los sat\u00e9lites de Saturno tienen superficies compuestas por hielo de agua y en su interior contienen distintos porcentajes de hielo y roca. En cuanto a su ubicaci\u00f3n respecto a Saturno, la mayor\u00eda de los sat\u00e9lites est\u00e1n inmersos en complejas relaciones orbitales llamadas resonancias. Las resonancias orbitales entre un sat\u00e9lite y otro se dan cuando el per\u00edodo orbital de uno de los sat\u00e9lites es un m\u00faltiplo del per\u00edodo orbital del otro. Ejemplos de este fen\u00f3meno en el sistema de Saturno se dan en los pares de sat\u00e9lites Mimas &#8211; Tetis y Enc\u00e9lado \u2013 Dione, que est\u00e1n en resonancia 1:2. Esto significa que en el tiempo que le lleva a Dione (o Tetis) completar una vuelta alrededor de Saturno, Enc\u00e9lado (o Mimas) completa dos vueltas. Otro par muy representativo es el de Tit\u00e1n &#8211; Hiperi\u00f3n, que est\u00e1n en resonancia 3:4. En el tiempo que le lleva a Hiperi\u00f3n orbitar tres veces alrededor de Saturno, Tit\u00e1n lo hace 4 veces.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-1.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14436\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 1: Sat\u00e9lites de Saturno. En la mitad superior est\u00e1n representados a escala los 21 sat\u00e9lites de mayor tama\u00f1o junto a Saturno (graficado en color claro en el borde inferior). Los sat\u00e9lites con un asterisco al lado del nombre han sido ampliados 5 veces para ser distinguibles en la imagen. En la mitad inferior se muestran las posiciones de varios sat\u00e9lites de Saturno hasta una distancia de 582320 km (equivalente a 10 radios de Saturno).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En cuanto a la clasificaci\u00f3n por tama\u00f1o, Saturno posee 7 sat\u00e9lites con di\u00e1metros medios mayores que 350 kil\u00f3metros (como comparaci\u00f3n, el di\u00e1metro de nuestra Luna es de 3475 kil\u00f3metros) y 61 sat\u00e9lites con di\u00e1metros medios de menos de 20 kil\u00f3metros. La mayor\u00eda de los sat\u00e9lites peque\u00f1os son irregulares, con lo cual su tama\u00f1o y su distancia a Saturno hicieron que permanezcan fuera de nuestro rango de detecci\u00f3n hasta hace relativamente pocos a\u00f1os. De hecho, todos los sat\u00e9lites irregulares excepto uno (Febe) fueron descubiertos despu\u00e9s del 2000. Incluso 12 de ellos fueron descubiertos \u00a1en una sola noche! el 12 de diciembre de 2004 con el telescopio Subaru de 8,2 metros de di\u00e1metro en Mauna Kea, Haw\u00e1i.    <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si recorri\u00e9ramos los sat\u00e9lites de Saturno empezando por los m\u00e1s cercanos al planeta, nos encontrar\u00edamos primero con los sat\u00e9lites que orbitan dentro o muy cerca de los anillos B, A y F. \u00a1Todos ellos toman menos de 15 horas en completar una vuelta alrededor de Saturno! Los primeros que encontramos son: S\/2009 S 1 (di\u00e1metro medio d=300 m), que orbita a una distancia de 2 radios de Saturno en la parte exterior del anillo B (como referencia, el radio de Saturno es Rs=58232 km) y Pan (d=28 km), Dafne (d=7.5 km) y Atlas (d=30 km), que orbitan a aproximadamente 2,3 Rs abriendo brechas en el anillo A (Pan y Dafne) o justo por fuera del anillo A (Atlas). Estos sat\u00e9lites fueron observados de cerca por la misi\u00f3n Cassini y en el caso de Pan, Atlas y Dafne se detect\u00f3 algo muy inusual: los tres sat\u00e9lites exhiben una cordillera ecuatorial muy prominente (figura 3). Este tipo de formaci\u00f3n podr\u00eda ser el resultado de la acumulaci\u00f3n de part\u00edculas del propio anillo sobre el ecuador del sat\u00e9lite a lo largo del tiempo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery aligncenter has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-2-1024x576.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14443\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-2-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14443\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 2: Varios de los sat\u00e9lites vinculados a los anillos A y F. Los sat\u00e9lites y los anillos no est\u00e1n a escala en la imagen.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-3-1024x489.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14444\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-3-1024x489.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14444\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 3: Sat\u00e9lites vinculados al anillo A mostrados a escala. En esta imagen se pueden apreciar sus cordilleras ecuatoriales.<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego a una distancia de Saturno de 2,4 Rs se encuentran Prometeo (d=86 km) y Pandora (d=81 km) que orbitan respectivamente por dentro y por fuera del angosto anillo F (figura 4).  Debido a esto, son conocidos como los sat\u00e9lites pastores del anillo F. Prometeo tiene adem\u00e1s encuentros peri\u00f3dicos con el anillo, cuyo material es perturbado gravitatoriamente formando patrones muy caracter\u00edsticos (figura 5).  <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery aligncenter has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-4.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14446\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-4.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14446\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 4: En la parte superior de la imagen se pueden ver los sat\u00e9lites pastores Pandora (izquierda) y Prometeo (derecha) orbitando por fuera y por dentro del anillo F respectivamente, mientras que en la parte inferior se puede ver el sat\u00e9lite Epimeteo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-5.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14447\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14447\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 5: Prometeo tiene encuentros peri\u00f3dicos con el anillo F. En la imagen se pueden ver Prometeo y las huellas de sus encuentros anteriores con el anillo, visibles en forma de canales oscuros que surcan el anillo. <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Continuando con nuestra exploraci\u00f3n, nos encontramos orbitando por fuera del anillo F a una distancia de 2,6 Rs a Jano (d= 179 km) y Epimeteo (d=116 km), dos sat\u00e9lites que tienen una relaci\u00f3n din\u00e1mica \u00fanica en el Sistema Solar: \u00a1intercambian sus \u00f3rbitas cada 4 a\u00f1os! Esta caracter\u00edstica tan inusual ocurre debido a la combinaci\u00f3n de sus propiedades orbitales. Al tener \u00f3rbitas muy similares y masas comparables, la atracci\u00f3n gravitatoria mutua produce un efecto de libraci\u00f3n que genera el intercambio de \u00f3rbitas de manera peri\u00f3dica. Este par de sat\u00e9lites demora s\u00f3lo 17 horas en completar una vuelta a Saturno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alej\u00e1ndonos de Saturno, entre las \u00f3rbitas de Jano y Epimeteo y la de Enc\u00e9lado a 4 Rs, se encuentran cuatro peque\u00f1os sat\u00e9lites descubiertos por la misi\u00f3n Cassini: Ege\u00f3n (d=660 m), Metone (d=2,9 km), Anthe (d=1,8 km) y Palene (d=4,44 km). Los cuatro orbitan dentro de arcos de escombros. Estos arcos posiblemente est\u00e9n formados por material de las mismas lunas, que al recibir impactos despiden escombros y part\u00edculas de polvo que quedan orbitando junto a ellas. De hecho se cree que el anillo G est\u00e1 enteramente compuesto de part\u00edculas provenientes de Ege\u00f3n.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\nContinuando\ncon nuestro viaje por este sistema, introducimos ahora los\ndenominados \u201csat\u00e9lites medianos de Saturno\u201d. Ordenados de menor\na mayor distancia orbital al planeta, \u00e9stos son: Mimas (d=396 km),\nEnc\u00e9lado (d=504 km), Tetis (d=1062 km), Dione (d=1123 km), Rea\n(d=1527 km), Hiperi\u00f3n (d=270 km) y J\u00e1peto (d=1468 km). Mimas y\nEnc\u00e9lado fueron descubiertas por William Herschel en 1789, mientras\nque Tetis, Dione, Rea y J\u00e1peto fueron descubiertas por Giovanni\nCassini entre 1672 y 1684. El descubrimiento de Hiperi\u00f3n fue unos\na\u00f1os m\u00e1s tarde, en 1848 y se atribuye a William Bond y William\nLassell.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignright\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-6-1.png\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-6-1-300x284.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-14588\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 6: Mimas tiene una superficie densamente craterizada. En la imagen se puede visualizar el gran cr\u00e1ter Herschel a la derecha.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mimas se encuentra a 3,18 Rs de Saturno, tarda 23 horas en completar una \u00f3rbita alrededor del planeta y tiene una de las superficies con m\u00e1s cr\u00e1teres de impacto de todo el Sistema Solar. Tal es as\u00ed que hasta tiene un cr\u00e1ter llamado Herschel de 130 km de di\u00e1metro, \u00a1es decir un tercio de su di\u00e1metro! Esto hace que su aspecto recuerde a la \u201cEstrella de la Muerte\u201d de Star Wars (figura 6). Este tipo de cr\u00e1teres son los vestigios de un pasado turbulento en la vida de estos sat\u00e9lites. De hecho, se cree que el impacto que gener\u00f3 este cr\u00e1ter estuvo cerca de destruir el sat\u00e9lite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enc\u00e9lado orbita a 4 Rs de Saturno y demora 33 horas en completar una vuelta al planeta. Entre los descubrimientos m\u00e1s impresionantes de la misi\u00f3n Cassini se encuentra el de los g\u00e9iseres de vapor de agua y gases que salen peri\u00f3dicamente de fracturas en la superficie del polo sur de este sat\u00e9lite (figura 7). Estos jets provienen de un oc\u00e9ano de agua salada que se encuentra debajo de la superficie y pueden expulsar material a grandes distancias. De hecho, a partir de este descubrimiento se considera que Enc\u00e9lado es la fuente principal del material que compone el anillo E, uno de los anillos m\u00e1s difusos de Saturno. La superficie de este sat\u00e9lite es de las m\u00e1s reflectantes del Sistema Solar (figura 8), ya que gran parte del material expulsado al espacio cae nuevamente sobre la superficie, cubri\u00e9ndola de fino polvo de hielo. Adem\u00e1s, esto convierte a este sat\u00e9lite en un objetivo de inter\u00e9s astrobiol\u00f3gico, ya que el oc\u00e9ano subsuperficial podr\u00eda albergar vida y las mediciones de temperatura en las fisuras indican que est\u00e1n a 70\u00b0 bajo cero, mientras que la temperatura regional en la superficie es de 180\u00b0 bajo cero. Esta diferencia de temperaturas se cree que proviene del calentamiento por mareas. Mientras que en la Tierra el calentamiento por mareas proviene de la influencia gravitatoria del Sol y la Luna, en Enc\u00e9lado este efecto es producido por Saturno. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-3 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-7.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14453\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-7.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14453\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 7: Enc\u00e9lado expulsa g\u00e9iseres de part\u00edculas de hielo de agua y gas al espacio.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-8-1024x709.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14454\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-8-1024x709.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14454\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 8: Enc\u00e9lado posee m\u00faltiples fisuras en su superficie.<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tetis y Dione orbitan Saturno a una distancia de 5 Rs y 6,48 Rs respectivamente y tardan 45 y 66 horas respectivamente en completar una vuelta alrededor de Saturno. Adem\u00e1s, \u00a1no est\u00e1n solas en sus \u00f3rbitas! Ambas poseen sat\u00e9lites \u201ctroyanos\u201d que son aquellos que comparten la \u00f3rbita con otro sat\u00e9lite de mayor tama\u00f1o y se ubican 60\u00b0 por delante y 60\u00b0 por detr\u00e1s de \u00e9ste en los llamados \u201cpuntos lagrangianos\u201d. Esta configuraci\u00f3n es din\u00e1micamente estable y se puede ver tambi\u00e9n en otros lugares del Sistema Solar, como en los troyanos de J\u00fapiter.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tetis, al igual que Mimas, tiene una superficie con elevado n\u00famero de cr\u00e1teres y el de mayor tama\u00f1o, llamado Odysseus, tiene 400 km de di\u00e1metro. Un impacto de esa magnitud podr\u00eda haber destruido el sat\u00e9lite, por lo cual se cree que ocurri\u00f3 en una etapa en la que la composici\u00f3n interna de Tetis no estaba completamente solidificada. Adem\u00e1s, este impacto podr\u00eda haber formado el valle que se extiende a lo largo de 2000 km en la cara del sat\u00e9lite opuesta a Odysseus. Adem\u00e1s, su superficie es altamente reflectante indicando una abundancia de hielo de agua, lo que podr\u00eda deberse a que constantemente llegan a su superficie part\u00edculas del anillo E. Los dos sat\u00e9lites troyanos de Tetis son Telesto (d=24.8 km) y Calipso (d=21.4 km).  <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignleft is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-9.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-9-300x200.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14457\" style=\"width:405px;height:270px\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 9: Ilustraci\u00f3n de las \u00f3rbitas de Tetis y Dione junto a sus sat\u00e9lites troyanos. Los tama\u00f1os no est\u00e1n a escala.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dione, al igual que Enc\u00e9lado, podr\u00eda tambi\u00e9n contener un oc\u00e9ano de agua subsuperficial a una profundidad de 100 km, pero en este sat\u00e9lite no se han observado g\u00e9iseres. Su superficie tambi\u00e9n es afectada por part\u00edculas del anillo E y posee una alta densidad de cr\u00e1teres en la cara opuesta a su direcci\u00f3n de movimiento. Sus dos sat\u00e9lites troyanos son Helena (d=35.2 km) y Pollux (d=2.6 km).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rea orbita a 9,05 Rs de Saturno y su per\u00edodo orbital es de 4 d\u00edas y medio. Su superficie est\u00e1 a\u00fan m\u00e1s craterizada que la Tetis y Dione y se cree que el aumento de la distancia a Saturno podr\u00eda contribuir a preservar los cr\u00e1teres a lo largo de escalas de tiempo mayores. En 2005, luego de un sobrevuelo por el sat\u00e9lite, Cassini detect\u00f3 lo que podr\u00eda ser un anillo de escombros alrededor de Rea. Este tipo de formaciones podr\u00eda deberse a un impacto en el pasado que gener\u00f3 material remanente que qued\u00f3 orbitando alrededor del sat\u00e9lite. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s all\u00e1 de Rea, nos encontramos con el sat\u00e9lite de mayor tama\u00f1o de Saturno y el segundo sat\u00e9lite m\u00e1s grande del Sistema Solar: Tit\u00e1n (di\u00e1metro medio d=5150 km), que fue descubierto en 1655 por Christiaan Huygens. Orbitando a casi 21 Rs (1,2 millones de km) de Saturno, Tit\u00e1n completa una vuelta a Saturno en casi 16 d\u00edas terrestres y es el \u00fanico sat\u00e9lite del Sistema Solar donde se ha detectado una atm\u00f3sfera densa compuesta mayormente de nitr\u00f3geno (figura 10). De hecho, gracias a la sonda Huygens, que se pos\u00f3 sobre la superficie de Tit\u00e1n en 2005, se pudo determinar que la densidad atmosf\u00e9rica en su superficie es 4 veces mayor que la terrestre. Esta caracter\u00edstica no es la \u00fanica particularidad de este sat\u00e9lite, sino que adem\u00e1s los datos recolectados por la misi\u00f3n Cassini han podido confirmar \u00a1la presencia de l\u00edquidos en su superficie! Mediante las im\u00e1genes de radar se pudieron detectar r\u00edos, lagos y hasta mares de metano l\u00edquido (figura 11). De hecho, Tit\u00e1n posee un ciclo hidrol\u00f3gico similar al de la Tierra pero basado en metano. Esto ha convertido a Tit\u00e1n en un objeto de importante inter\u00e9s astrobiol\u00f3gico, a punto tal que la NASA ha confirmado ya la misi\u00f3n Dragonfly, que visitar\u00e1 Tit\u00e1n en b\u00fasqueda de huellas astrobiol\u00f3gicas a partir de 2034<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-10-1024x521.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14460\"\/><figcaption>Figura 10: Al observar Tit\u00e1n en el rango de longitudes de onda del visible, su superficie queda oculta por su atm\u00f3sfera (imagen de la izquierda). En cambio, combinando distintas im\u00e1genes tomadas en el infrarrojo se pueden distinguir ciertas caracter\u00edsticas de su superficie (imagen de la derecha).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-11-1024x976.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14461\"\/><figcaption>Figura 11: Las im\u00e1genes de radar permiten atravesar la atm\u00f3sfera del sat\u00e9lite y observar su superficie. En esta imagen de radar tomada por Cassini se puede observar en color oscuro el Ligeia Mare, un lago de Tit\u00e1n de 400 km de extensi\u00f3n compuesto de metano y etano l\u00edquidos. La superficie s\u00f3lida del terreno se ve en color dorado.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Para ver en YouTube:<\/strong> Descenso de la Sonda Huygens en Tit\u00e1n.  Producci\u00f3n: <em>Lunar and Planetary Lab, University of Arizona<\/em><br> <a href=\"https:\/\/youtu.be\/c8tCa2UJL9Y\">https:\/\/youtu.be\/c8tCa2UJL9Y<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignleft is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-12.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-12-287x300.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14462\" style=\"width:268px;height:280px\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 12: Hiperi\u00f3n tiene una superficie saturada de cr\u00e1teres bien conservados.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hiperi\u00f3n orbita a 25,43 Rs de Saturno con un per\u00edodo orbital de 21,2 d\u00edas y es un sat\u00e9lite sumamente peculiar. Su superficie est\u00e1 saturada de cr\u00e1teres y parece ser capaz de preservarlos a la perfecci\u00f3n durante millones de a\u00f1os (figura 12). Esto le da un aspecto coralino que le ha ganado el nombre de sat\u00e9lite \u201cesponja\u201d. Quiz\u00e1s la clave de que sus cr\u00e1teres est\u00e9n tan bien conservados sea su baja densidad y alta porosidad, ya que esto har\u00eda que al recibir impactos se genere poca cantidad de eyecta. En la mayor\u00eda de los sat\u00e9lites, este material suele cubrir la superficie de las inmediaciones del impacto, contribuyendo a borrar los vestigios de cr\u00e1teres. Adem\u00e1s, Hiperi\u00f3n posee una forma irregular y rota sobre su eje de forma ca\u00f3tica, con lo cual no est\u00e1 en rotaci\u00f3n sincr\u00f3nica con Saturno. Estos factores podr\u00edan indicar que Hiperi\u00f3n en realidad era parte de un objeto de mayor tama\u00f1o que fue fragmentado por una colisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El m\u00e1s lejano de los sat\u00e9lites medianos de Saturno, J\u00e1peto, orbita a 61,15 Rs. Su \u00f3rbita est\u00e1 inclinada \u224815\u00b0 respecto al plano ecuatorial de Saturno, mientras que las del resto de los sat\u00e9lites regulares no tienen inclinaciones mayores que 1,6\u00b0. Tambi\u00e9n conocido con el Yin\/yang del Sistema Solar, su superficie muestra una dicotom\u00eda \u00fanica en este sistema (figura 13). El lado que apunta en el sentido del movimiento es completamente oscuro mientras que el opuesto es m\u00e1s reflectante. Esto podr\u00eda deberse a que al estar tan alejado de Saturno, el per\u00edodo orbital de J\u00e1peto es de 79 d\u00edas. Esto le da tiempo a sublimar el hielo en la cara de su superficie que apunta en el sentido del movimiento, dejando expuesto el material m\u00e1s oscuro. Este material podr\u00eda provenir de part\u00edculas del Sistema Solar exterior que el sat\u00e9lite va encontrando a su paso (como part\u00edculas del anillo de Febe que explicaremos m\u00e1s adelante), que en esa zona son mucho m\u00e1s oscuras debido a la baja interacci\u00f3n con la luz solar. Adem\u00e1s, su superficie est\u00e1 dividida por una cordillera ecuatorial de monta\u00f1as de 10 km de altitud y tiene un elevado n\u00famero de cr\u00e1teres, llegando el m\u00e1s grande a tener casi 770 km de di\u00e1metro.   <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-13.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-13-300x147.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14465\" style=\"width:523px;height:257px\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 13: La superficie de J\u00e1peto muestra una dicotom\u00eda muy llamativa. En la imagen es visible la cordillera ecuatorial extendi\u00e9ndose a lo largo de la mitad del sat\u00e9lite.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Habiendo finalizado con el recorrido por los sat\u00e9lites regulares de Saturno, reci\u00e9n a una distancia de 221,7 Rs nos encontramos con Febe (d=213 km). Este sat\u00e9lite irregular orbita en sentido retr\u00f3grado, es decir, opuesto al sentido de rotaci\u00f3n de Saturno y tarda 18 meses terrestres en completar una vuelta alrededor del planeta. Fue el \u00fanico sat\u00e9lite irregular observado de cerca por la misi\u00f3n Cassini (figura 14), cuya trayectoria fue programada para tener un encuentro cercano con este sat\u00e9lite en 2004. Debido a que su \u00f3rbita est\u00e1 inclinada \u2248152\u00b0 respecto al plano ecuatorial de Saturno y a que su superficie es oscura, se cree que podr\u00eda ser un objeto capturado gravitatoriamente por Saturno y que podr\u00eda provenir del Sistema Solar exterior, m\u00e1s all\u00e1 de Neptuno. En 2009 el telescopio espacial infrarrojo Spitzer de la NASA detect\u00f3 un anillo extremadamente extenso y muy difuso que contiene a la \u00f3rbita de Febe, abarca distancias a Saturno entre 100 y 250 Rs y tiene 40 Rs de grosor (figura 15). Las part\u00edculas de este anillo se mueven en sentido retr\u00f3grado al igual que Febe, y se cree que podr\u00edan haber sido originadas a partir de material despedido de impactos que recibi\u00f3 el sat\u00e9lite. De ah\u00ed que actualmente se crea que podr\u00edan explicar la dicotom\u00eda de la superficie de J\u00e1peto, ya que al orbitar, algunas de ellas pueden desviarse de su curso y terminar impactando con la cara delantera de J\u00e1peto, que orbita en sentido contrario.  En la figura 15 se puede ver adem\u00e1s que todo el sistema de Saturno desde el planeta hasta Tit\u00e1n est\u00e1 mayormente alineado con el plano ecuatorial del planeta, que est\u00e1 inclinado 26.7\u00b0 respecto a su plano orbital, de igual manera que el ecuador terrestre est\u00e1 inclinado 23.44\u00b0 respecto al plano de la \u00f3rbita alrededor del Sol.&#8221;.   <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery aligncenter has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-4 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-14-1024x703.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14466\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-14-1024x703.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14466\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 14: Febe tiene una forma irregular y una superficie altamente craterizada. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-15.jpg\"><img decoding=\"async\" data-id=\"14467\" src=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Figura-15.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14467\"\/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 15: Ilustraci\u00f3n del anillo que contiene a la \u00f3rbita de Febe. Este anillo se extiende por millones de kil\u00f3metros alineado con el plano de la \u00f3rbita de Saturno alrededor del Sol.<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s all\u00e1 de la \u00f3rbita de J\u00e1peto, adem\u00e1s de Febe podemos encontrar decenas de sat\u00e9lites irregulares de Saturno. Hasta el momento ninguno de los sat\u00e9lites detectados tiene un di\u00e1metro superior a 40 km y se cree que podr\u00edan ser objetos errantes que fueron capturados por Saturno. Su origen posiblemente est\u00e9 en una regi\u00f3n que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de Neptuno y que podr\u00eda ser no s\u00f3lo la fuente de estos sat\u00e9lites irregulares, sino la fuente principal de todos los impactores que han colisionado con los sat\u00e9lites de Saturno y otros objetos a lo largo de miles de millones de a\u00f1os, dejando sus huellas en los cr\u00e1teres que observamos para que a trav\u00e9s de ellos descubramos la historia de todo nuestro Sistema Solar.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\nSeguramente\nlas pr\u00f3ximas misiones al sistema de Saturno nos sigan sorprendiendo\ncon descubrimientos incre\u00edbles e inesperados. Quiz\u00e1s, incluso\nhallemos alguna forma de vida ex\u00f3tica\u2026 \n<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sobre la autora<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Natalia es Licenciada en Astronom\u00eda por la UNLP. Docente en la Facultad de Ing. UNLP. Becaria doctoral del CONICET en el IALP bajo la direcci\u00f3n de la Dra. Romina Di Sisto y la codirecci\u00f3n de la Dra. <a href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/institucional\/personal\/dra-gabriela-parisi\/\">Gabriela Parisi<\/a>,, investiga el origen y craterizaci\u00f3n de los sat\u00e9lites de los planetas gigantes.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Referencias y sitios de inter\u00e9s<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/moons\/saturn-moons\/\">https:\/\/solarsystem.nasa.gov\/moons\/saturn-moons\/<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.planetary.org\/worlds\/saturn\">https:\/\/www.planetary.org\/worlds\/saturn<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Rothery, David. <em>Moons: a very short introduction<\/em>. Oxford University Press, Oxford, 2015.<\/li>\n\n\n\n<li><em>The Saturn System Through the Eyes of Cassini<\/em> disponible para descargar en: <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/connect\/ebooks\/the-saturn-system.html\">https:\/\/www.nasa.gov\/connect\/ebooks\/the-saturn-system.html<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Recorrido por el sistema de Saturno                         <a href=\"https:\/\/eyes.nasa.gov\/apps\/orrery\/#\/saturn\">https:\/\/eyes.nasa.gov\/apps\/orrery\/#\/saturn<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9ditos de las im\u00e1genes<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(1):&nbsp;NASA\/JPL\/David Seal<br> (2,15): NASA\/JPL-Caltech<br> (3,7,13): NASA\/JPL-Caltech\/Space Science Institute<br> (4,5,8,12,14): NASA\/JPL\/Space Science Institute<br> (6): NASA\/JPL\/SSI<br> (9): <a href=\"http:\/\/www.techno-science.net\">techno-science.net<\/a><br> (10): NASA\/JPL-Caltech\/University of Nantes\/University of Arizona<br> (11): NASA\/JPL-Caltech\/ASI\/Cornell<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-default\"><a class=\"wp-block-button__link has-text-color has-very-light-gray-color has-background\" style=\"background-color: #303f9f;\" href=\"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/boletin\/boletin-radiostronomico-20\/\">Volver<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A\u00f1o 18 N\u00famero 70 \u2013 Septiembre 2020 Los sat\u00e9lites de Saturno, mundos fascinantes en nuestro Sistema Solar Por Natalia Rossignoli Cuando hablamos de Saturno, siempre tenemos presente la imagen del &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":25435,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[224],"tags":[41,120,121,122],"class_list":["post-14433","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-boletin","tag-divulgacion-cientifica","tag-satelites-de-saturno","tag-saturno","tag-sistema-solar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14433"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14433\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26148,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14433\/revisions\/26148"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25435"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iar.unlp.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}