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¿Qué es el Sol?

El Sol es la  estrella central de nuestro Sistema Solar, una esfera gigante de plasma caliente compuesta principalmente de hidrógeno y helio, cuya inmensa gravedad mantiene a los planetas en órbita y cuya energía, generada por fusión nuclear en su núcleo, nos proporciona luz y calor vitales.

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¿Cuáles son las fases de la Luna y por qué ocurren?

Las fases principales son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Ocurren debido a la posición relativa de la Tierra, el Sol y la Luna, lo que determina cuánta superficie iluminada por el Sol es visible desde la Tierra.

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¿Cuál es el planeta más caliente, a pesar de no ser el más cercano al Sol?

Venus, por su efecto invernadero.

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¿Cuál es el planeta más grande de nuestro Sistema Solar y cuál es el más cercano al Sol?

El planeta más grande es Júpiter, y el más cercano al Sol es Mercurio.

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¿Qué son los cometas?

"Bolas de nieve sucias" celestes, hechas de hielo, polvo y roca, que brillan al acercarse al Sol. 

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¿De qué está hecho el Sol?

Está compuesto principalmente por hidrógeno (aproximadamente 71%) y helio(aproximadamente 27%), con un pequeño porcentaje de otros elementos más pesados.

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¿Cuánto dura el ciclo lunar completo?

Un ciclo lunar completo (de una luna nueva a la siguiente) tarda aproximadamente 29.5 días.

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¿Qué planeta es conocido por sus espectaculares anillos?

Saturno, aunque otros también los tienen.

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¿Por qué los planetas rocosos (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) se encuentran más cerca del Sol, mientras que los gigantes gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) están más lejos?

Durante la formación del Sistema Solar, el área cercana al Sol era demasiado cálida para que los gases ligeros como el hidrógeno y el helio se condensaran en sólidos. Solo los materiales más pesados pudieron agruparse para formar los planetas rocosos y densos. En las regiones más frías y lejanas, estos gases pudieron acumularse alrededor de núcleos sólidos, formando los gigantes gaseosos.

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¿De qué están hechos los cometas?

Hielo de agua, gases congelados como metano y amoníaco, y partículas de polvo y roca.

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¿Cuántos años tiene y cuánto tiempo más vivirá?

El Sol se formó hace aproximadamente 4,600 millones de años. Se encuentra en la mitad de su vida y se espera que continúe brillando durante unos 5,000 millones de años más.

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¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna?

Esto se debe a que la Luna está en "sincronía de marea" con la Tierra, lo que significa que tarda el mismo tiempo en rotar sobre su propio eje que en orbitar alrededor de nuestro planeta.

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¿Qué planeta es famoso por su "Gran Mancha Roja"?

Júpiter.

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Técnicamente, los "gigantes gaseosos" Júpiter y Saturno no tienen una superficie sólida definida. ¿Qué se encuentra debajo de sus densas atmósferas de hidrógeno y helio a medida que se desciende hacia sus centros?

A profundidades extremas, la presión y la temperatura son tan inmensas que el hidrógeno y el helio gaseosos se comprimen en estados exóticos de la materia. Se cree que Júpiter y Saturno tienen una capa de hidrógeno metálico líquido, que funciona como un conductor eléctrico, y probablemente un núcleo sólido y denso en el centro, compuesto de roca y hielo a temperaturas increíblemente altas.

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¿Por qué un cometa desarrolla una cola y una coma (atmósfera)?

Cuando se acerca al Sol, el calor sublima el hielo, liberando gas y polvo que forman una envoltura luminosa (coma) y una o dos colas que apuntan lejos del Sol.

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¿Cuánto tarda en llegar su luz a la Tierra?

La luz solar viaja a través del espacio a una velocidad finita y tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol.

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¿Cómo se formó la Luna?

La teoría más aceptada es que se formó a partir de los escombros de una colisión masiva entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Tea.

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¿Qué planeta tiene el pico más alto conocido, el Monte Olimpo?

Marte.

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¿Qué es la resonancia orbital y cómo se manifiesta en las lunas galileanas de Júpiter (Ío, Europa y Ganímedes)?

La resonancia orbital es un fenómeno por el cual dos o más cuerpos celestes que orbitan alrededor de un cuerpo primario ejercen una influencia gravitatoria periódica y regular entre sí, ya que sus períodos orbitales están relacionados por una proporción simple de números enteros.

En el caso de las lunas de Júpiter, Ío, Europa y Ganímedes están en una resonancia orbital de 4:2:1 (conocida como la resonancia de Laplace). Por cada cuatro órbitas completas de Ío, Europa completa exactamente dos órbitas y Ganímedes completa exactamente una órbita. Esta interacción gravitatoria constante deforma las órbitas y genera un calentamiento interno por marea en las lunas, lo que provoca el vulcanismo extremo en Ío y la posible existencia de océanos subterráneos en Europa y Ganímedes.

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¿Cuál es la diferencia principal entre un cometa y un asteroide?

Los cometas son ricos en hielo y desarrollan colas, mientras que los asteroides son principalmente rocosos y no las forman; vienen de regiones más lejanas del Sistema Solar).

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Temperatura del Sol.

5,500ºC (10,000ºF).

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¿El hombre realmente llegó a la Luna?

Sí, la misión Apolo 11 de la NASA fue la primera en llevar humanos a la superficie lunar en julio de 1969, un hito histórico de la exploración espacial.

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¿Qué es una UA (Unidad Astronómica)?

La distancia media entre la Tierra y el Sol.

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Los sistemas planetarios extrasolares a menudo desafían nuestro modelo local, mostrando "Júpiter calientes" (gigantes gaseosos orbitando muy cerca de su estrella anfitriona). ¿Cuál es el mecanismo principal propuesto que explica cómo estos planetas gigantes pueden terminar en órbitas tan cercanas, desafiando la lógica de formación de nuestro propio Sistema Solar?

El mecanismo principal es la migración planetaria orbital (o tipo II). Los Júpiter calientes no se formaron originalmente tan cerca de su estrella. Se formaron en las regiones exteriores frías del disco protoplanetario, más allá de la "línea de hielo", y luego migraron hacia adentro. Esta migración ocurre debido a complejas interacciones gravitacionales con el denso disco de gas y polvo remanente del que nacieron, perdiendo momento angular y acercándose gradualmente a la estrella anfitriona antes de que el gas del disco se disipe por completo. En nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno también pudieron haber migrado ligeramente, pero no tan drásticamente.

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¿Cómo se relacionan los cometas con las lluvias de meteoros?

Los cometas dejan un rastro de escombros y polvo a lo largo de sus órbitas; cuando la Tierra atraviesa estos restos, las partículas pequeñas entran en nuestra atmósfera y se queman, creando una lluvia de meteoros.