Diferencies ente revisiones de «Ganimedes (lluna)»

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==Orixen y evolución==
Piénsase que l'orixe de Ganimedes ye'l resultáu d'un [[acrecimientu]] na subnebulosa de Xúpiter, un discu de gas y polvu qu'arrodiaba esti planeta dempués de la so formación<ref name="Canup2002">{{cite journal |last=Canup |first=Robin M. |last2=Ward |first2=William R. |title=Formation of the Galilean Satellites: Conditions of Accretion |date=2002 |volume=124 |issue=6 |pages=3404–3423 |doi=10.1086/344684 |url=http://www.boulder.swri.edu/~robin/cw02final.pdf |format=PDF |journal=The Astronomical Journal |bibcode=2002AJ....124.3404C }}</ref>. L'acrecimientu pudiera tener durao 10.000 años<ref name="Mosqueira2003">{{cite journal |last=Mosqueira |first=Ignacio |last2=Estrada |first2=Paul R |title=Formation of the regular satellites of giant planets in an extended gaseous nebula I: subnebula model and accretion of satellites |date=2003 |volume=163 |issue=1 |pages=198–231 |doi=10.1016/S0019-1035(03)00076-9 |bibcode=2003Icar..163..198M |journal=Icarus }}</ref>, muncho menos que los 100.000 años que se cree que tardó en formase Calistu. La subnebulosa xupiterina podría haber tenido una escasez relativa de gas na época de la formación de los satélites galileanos, lo que esplica'l llargu tiempu d'acreción de Calistu<ref name="Canup2002" />. Ganimedes formose más averáu a Xúpiter, aú la subnebulosa yera más densa, lo qu'esplica que se formara nún tiempu muncho más menguáu<ref name="Mosqueira2003" />. Esti procesu rápidu de formación evitó qu'escapara'l calor acrecional, lo que favoreció la disolución del xelu y la diferenciación planetaria: el separtamientu de les roques y el xelu. Les roques asitiáronse nel centru, formando'l núcleu. Calisto, pela so banda, fracasó aparentemente nesi procesu de desxelu y diferenciación pola perda d'esi calor acrecional demientres so llargu procesu de formación<ref name="McKinnon2006">{{cite journal |last=McKinnon |first=William B. |title=On convection in ice I shells of outer Solar System bodies, with detailed application to Callisto |date=2006 |volume=183 |issue=2 |pages=435–450 |doi=10.1016/j.icarus.2006.03.004 |bibcode=2006Icar..183..435M |journal=Icarus }}</ref>. Esta hipótesis esplica por qué les dos llunes xupiterines son, pesie a la so masa y composición asemeyaes, tan diferentes<ref name="Freeman2006" /><ref name="McKinnon2006" />. Les teoríes alternatives espliquen el mayor gráu de calentamientu internu de Ganimedes por la flexión de marea<ref name="Showman2">{{cite journal |last=Showman |first=A. P. |last2=Malhotra |first2=R. |title=Tidal evolution into the Laplace resonance and the resurfacing of Ganymede |journal=[[Icarus (journal)|Icarus]] |volume=127 |issue=1 |pages=93–111 |publisher=[[Elsevier]] |date=March 1997 |url= |doi=10.1006/icar.1996.5669 |bibcode=1997Icar..127...93S }}</ref> o por tener sufrío un bombardéu más intensu por impactores nel periodu del [[Bombardéu intensu tardíu]] (fai 4,1-3,8 [[añu|xigaaños]])<ref name="Baldwin">{{cite web |last=Baldwin |first=E. |title=Comet impacts explain Ganymede-Callisto dichotomy |work=[[Astronomy Now]] |date=2010-01-25 |url=http://www.astronomynow.com/news/n1001/25galilean/ |accessdate=2010-03-01 }}</ref><ref name = "Phys.Org2010">{{cite web | url = https://phys.org/news/2010-01-explanation-differences-ganymede-callisto-moons.html | title = Researchers offer explanation for the differences between Ganymede and Callisto moons | date = 2010-01-24 | website = Phys.Org | access-date = 2017-02-03}}</ref>
<ref name="LPI1158">{{cite conference |first=A. C. |last=Barr |last2=Canup |first2=R. M. |title=Origin of the Ganymede/Callisto dichotomy by impacts during an outer solar system late heavy bombardment |work=41st Lunar and Planetary Science Conference (2010) |pages= |publisher= |date=March 2010 |location=Houston |url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010/pdf/1158.pdf |format=PDF |doi= |accessdate=2010-03-01 }}</ref><ref name="Barr3">{{cite journal |last=Barr |first=A. C. |last2=Canup |first2=R. M. |title=Origin of the Ganymede–Callisto dichotomy by impacts during the late heavy bombardment |journal=[[Nature Geoscience]] |volume=3 |issue=March 2010 |pages=164–167 |publisher= |date=2010-01-24 |url=http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n3/abs/ngeo746.html |doi=10.1038/NGEO746 |bibcode=2010NatGe...3..164B |accessdate=2010-03-01 }}</ref>. Nesti últimu casu los modelos teóricos suxeren que la diferenciación convertiríase nún procesu autoalimentáu en Ganimedes, pero non en Calistu<ref name="LPI1158" /><ref name="Barr3" />.
 
Tres de la so formación, el núcleu ganimedín retuvo por llargu tiempu el calor acumuláu demientres el procesu d'acreción y diferenciación, tresfiriéndolu mui seliquino al mantu de xelu<ref name="McKinnon2006" />, que lu tresfería a su vez a la superficie por convección<ref name="Freeman2006" />. La descomposición de los elementos radiactivos dientro del mantu rocosu caleció más el núcleu, acentuando los procesos de diferenciación: formáronse un núcleu internu de sulfuru de fierro y un mantu de roques con silicatos<ref name="Hauk2006" /><ref name="McKinnon2006" />. Asina, Ganimedes convirtiose nún cuerpu celeste completamente diferenciáu. En Calistu, por embargu, el calor radiactivu d'esti cuerpu celeste indiferenciáu provocó convección nel so interior xeláu, enfriándolo y evitando el desxelu a gran escala del xelu y la rápida diferenciación<ref name="Nagel2004">{{cite journal |last=Nagel |first=K.A |last2=Breuer |first2=D. |last3=Spohn |first3=T. |title=A model for the interior structure, evolution, and differentiation of Callisto |date=2004 |volume=169 |issue=2 |pages=402–412 |doi=10.1016/j.icarus.2003.12.019 |bibcode=2004Icar..169..402N |journal=Icarus }}</ref>.Los movimientos convectivos nun permitieron namái qu'un separtamientu parcial de les roques y el xelu nel interior de Calistu<ref name="Nagel2004" />. Anguaño, Ganimedes sigue enfriándose poco a poco<ref name="Hauk2006" />: el calor desprendíu del so núcleu de fierro y silicatos permite qu'exista l'océanu soterrañu<ref name="Spohn2003" />, mentantu qu'el enfriamientu sele del núcleu de fierro y sulfuru de fierro líquidos provoca convección y permite la xeneración del campu magnéticu<ref name="Hauk2006" />. El fluxu térmicu de Ganimedes hacia l'espaciu ye, anguaño, probablemente mayor en Ganimedes qu'en Calistu<ref name="McKinnon2006" />.
 
== Referencies ==