Restricciones Teóricas y Observacionales sobre la Evolución Orbital Lunar en el Sistema de Tres Cuerpos Tierra-Luna-Sol
Autores: Hofmeister, Anne M.; Criss, Robert E.; Criss, Everett M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Restricciones Teóricas y Observacionales sobre la Evolución Orbital Lunar en el Sistema de Tres Cuerpos Tierra-Luna-Sol
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
Luna
Tierra
órbita
Lunar
Par de torsión
Giro
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 23
Citaciones: Sin citaciones
La extremadamente lenta recesión de la Luna respecto a la Tierra ha sido propuesta recientemente y atribuida a la conversión del giro axial de la Tierra en momento orbital lunar. Esta hipótesis es inconsistente con el reconocimiento de larga data de que la órbita de la Luna involucra interacciones de tres cuerpos. Esta y otras deficiencias, como la pérdida de giro de la Tierra siendo interna, se resumen aquí. Considerar masas puntuales está justificado por la teoría y los datos observacionales sobre otras lunas. Deducimos que el par en el sistema Tierra-Luna-Sol aumenta la excentricidad de la órbita lunar pero disminuye su inclinación con el tiempo. En consecuencia, el radio orbital lunar promedio está disminuyendo. También mostramos que la deriva lunar es demasiado pequeña para ser restringida a través de mediciones de rango láser lunar, principalmente porque las correcciones por refracción atmosférica son comparativamente grandes y las variaciones en los ciclos lunares están sub-muestreadas. Nuestros hallazgos apoyan la co-acreción y explican cómo evolucionan las órbitas en sistemas de masas puntuales de muchos cuerpos.
Descripción
La extremadamente lenta recesión de la Luna respecto a la Tierra ha sido propuesta recientemente y atribuida a la conversión del giro axial de la Tierra en momento orbital lunar. Esta hipótesis es inconsistente con el reconocimiento de larga data de que la órbita de la Luna involucra interacciones de tres cuerpos. Esta y otras deficiencias, como la pérdida de giro de la Tierra siendo interna, se resumen aquí. Considerar masas puntuales está justificado por la teoría y los datos observacionales sobre otras lunas. Deducimos que el par en el sistema Tierra-Luna-Sol aumenta la excentricidad de la órbita lunar pero disminuye su inclinación con el tiempo. En consecuencia, el radio orbital lunar promedio está disminuyendo. También mostramos que la deriva lunar es demasiado pequeña para ser restringida a través de mediciones de rango láser lunar, principalmente porque las correcciones por refracción atmosférica son comparativamente grandes y las variaciones en los ciclos lunares están sub-muestreadas. Nuestros hallazgos apoyan la co-acreción y explican cómo evolucionan las órbitas en sistemas de masas puntuales de muchos cuerpos.