- hace 4 meses
Brian Cox explora los reinos ocultos del sistema solar, entre los planetas y más allá de ellos, donde innumerables mundos yacen envueltos en la oscuridad. El sistema solar no es solo un puñado de mundos orbitando cerca del Sol; es una estructura enorme que se extiende hasta una distancia muy lejana.
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CreatividadTranscripción
00:00...
00:11Hay algo ahí fuera, en la oscuridad.
00:18Un mundo sin nombre.
00:23Su superficie es antigua y probablemente rosada.
00:31No sabemos de dónde viene, ni cuánto tiempo lleva allí.
00:37Pero sabemos que no está solo.
00:41Es un planeta enano, descubierto en 2018.
00:54Es razonable preguntarse cómo es posible que a miles de astrónomos,
00:58tanto a aficionados como profesionales,
01:01se les pasara un mundo rosa de 400 kilómetros de ancho.
01:05La respuesta puede estar en su apodo.
01:09Far, far, out.
01:12Muy, muy lejano.
01:13Pues realmente lo está.
01:18Podríamos plantearnos el sistema solar ciñéndonos al Sol
01:22y a los planetas alineados hasta llegar a Plutón.
01:24Pero ahora sabemos que esa es solo la punta del iceberg.
01:34Este es un viaje a las regiones menos exploradas del sistema solar.
01:42Intentaremos desentrañar los misterios del cinturón de asteroides.
01:50Visitaremos mundos helados que estamos descubriendo más allá de Plutón.
01:55Y revelaremos un amplio reino oculto
01:59que ni siquiera nuestros más potentes telescopios logran ver.
02:03Perdido
02:06en la oscuridad.
02:08¡No!
02:09¡No!
02:10¡No!
02:11¡No!
02:37¡No!
02:40Fue un sonido que muchas personas percibieron.
02:49Una explosión sónica en plena noche.
03:01Viajando a casi 50.000 kilómetros por hora,
03:05una roca atravesó la atmósfera.
03:14Se desintegró
03:17y sus fragmentos cayeron por todo Winscombe.
03:24Un visitante de un reino lejano.
03:43El 28 de febrero de 2021, una roca espacial cayó aquí, en este camino de entrada, y se desintegró en
03:53cientos de fragmentos, la mayoría de los cuales cayeron sobre el césped.
03:58Algunos cayeron sobre el camino de entrada del vecino, y la marca que dejaron está ahora en el Museo de
04:04Historia Natural.
04:05He aquí un fragmento de esa roca.
04:08Es muy oscura, casi negra.
04:11Muy diferente de las rocas que suelen encontrarse por aquí.
04:17La pregunta es, aparte de la evidente, si vino del espacio, ¿qué es exactamente y de dónde procede?
04:33Aquella noche, las vacas no fueron las únicas espectadoras.
04:39Las cámaras de vigilancia y de circuito cerrado nunca duermen.
04:45Una red de cámaras especializadas en meteoritos también lo captó.
04:55Y por tanto fue posible calcular su trayectoria.
05:04De vuelta a los cielos de Inglaterra.
05:08Fuera de la atmósfera terrestre.
05:17Más allá de Marte.
05:23Hacia la oscuridad.
05:29Entre Marte y Júpiter.
05:33Hay un reino de mundos rocosos.
05:37De ahí provino a aquella roca.
05:43del cinturón de asteroides.
05:48Los asteroides son residuos de la formación del sistema solar.
05:54Restos de planetas que no llegaron a existir.
05:58Se piensa que hay al menos un millón,
06:02tan oscuros que es increíblemente difícil verlos.
06:08Pero los asteroides no siempre permanecen en el cinturón.
06:17De vez en cuando, dos asteroides colisionan,
06:24produciéndose fragmentos grandes y pequeños
06:27que se desprenden del cinturón.
06:34Esto puede sembrar el caos en los planetas vecinos.
06:48Incluido el nuestro.
07:02Hemos hecho volar varias naves espaciales
07:04a través del cinturón de asteroides.
07:08Pero solo una ha permanecido para explorar la región en sí.
07:18La mayoría de asteroides son trozos de roca informes.
07:23Pero uno destaca de entre los demás.
07:31Es mucho mayor y casi perfectamente esférico.
07:39Es el mundo al que se dirige Dawn.
07:47Al principio Ceres parece oscuro y lleno de cráteres,
07:51como el resto de asteroides.
07:54Pero Dawn ha descubierto que es diferente.
07:58Su superficie está salpicada de brillantes cristales blancos.
08:09¿Qué son?
08:21Hay otro mundo en el sistema solar
08:23en el que se forman cristales blancos en la superficie.
08:27Es este, la Tierra.
08:29Esta es una montaña compuesta casi por completo de sal.
08:34Principalmente es de cloruro de sodio, sal común de hecho.
08:37Y hay algo de magnesio y potasio
08:39que le aportan esos tonos rosados.
08:41Es enorme.
08:43Se extiende varios cientos de metros subsuelo adentro.
08:46Se formó debido a que,
08:48hace unos cuantos millones de años,
08:50esto era el océano Atlántico.
08:52Al cambiar el clima, los océanos retrocedieron.
08:55Se evaporaron, dejando atrás la sal.
08:58Después, las placas tectónicas elevaron el terreno,
09:02formando montañas de sal.
09:28Cristales de sal como estos
09:30solo se forman en presencia de agua líquida.
09:36En este caso, la del océano Atlántico.
09:39Eso plantea una pregunta intrigante.
09:42¿Son sal esos depósitos de cristal en Ceres?
09:47Y de serlo,
09:49¿ello implica que una vez hubo un océano allí?
09:59Dawn entró en una órbita cercana.
10:08Y midiendo la luz solar reflejada por los depósitos de cristal,
10:12pudo determinar de qué están hechos.
10:18Carbonato de sodio.
10:20Un tipo común de sal.
10:25Un prometedor indicio de que en Ceres hubo un océano.
10:38Orbitando a solo 35 kilómetros de la superficie,
10:42Dawn halló otra pista
10:44que sugiere que actualmente puede haber aún un océano.
10:55detectó un tipo diferente de cristal de sal
10:58que solo se ha encontrado en otro lugar del sistema solar.
11:11Cuando el agua salada se evapora,
11:13deja esto atrás.
11:15Cristales de sal.
11:17Esencialmente, iones de sodio y cloro
11:19unidos en un entramado cristalino.
11:22Pero en las condiciones adecuadas,
11:24si hace mucho frío,
11:26puede formarse una clase diferente de cristal
11:29al congelarse el agua marina.
11:30Se denomina hidrohalita.
11:33Esencialmente, moléculas de agua
11:35incorporadas al entramado cristalino.
11:38Podemos ver hidrohalitas aquí en la Tierra,
11:41pero el hecho de que también las veamos en Ceres es un misterio.
11:45Dado que las hidrohalitas son inestables en el vacío,
11:49se ha calculado que solo deberían durar unos 100 años
11:52en la superficie de Ceres
11:53antes de que el agua escape al espacio.
11:58Así, el hecho de que las encontremos
12:00implica que deben de estar constantemente formándose.
12:04Y ello, a su vez,
12:06debe implicar que bajo la superficie de Ceres
12:09hay un depósito de agua salada actualmente.
12:18Ceres es un mundo de agua.
12:22Se cree que existen lagos salados subterráneos
12:25a 40 kilómetros de profundidad bajo la superficie.
12:30Pero, ¿cómo acabó aflorando a la superficie la sal?
12:36La respuesta está en la ubicación de Ceres.
12:44Los asteroides que lo impactan
12:47pueden penetrar hasta los lagos interiores,
12:51liberando el agua al espacio
12:53y haciendo que ésta se evapore al instante.
13:02Liberando su carga de sal
13:06y salpicando Ceres de puntos blancos y brillantes.
13:15El descubrimiento de agua bajo la superficie
13:18implica que este asteroide
13:21es ahora candidato en la búsqueda de la vida.
13:29Cuanto más hemos explorado el cinturón de asteroides,
13:33más nos hemos dado cuenta
13:34de que no es solo una franja de escombros.
13:39Los mundos oscuros que se ocultan aquí
13:42merecen ser explorados por derecho propio.
13:48Y los asteroides que abandonan el cinturón
13:50pueden transformar los planetas cercanos.
14:01Marte orbita más cerca del cinturón de asteroides
14:04que ningún otro planeta.
14:11Y cada año aparecen unos 100 impactos nuevos sobre Marte.
14:23Los vehículos de la NASA
14:25han hallado espectaculares meteoritos
14:29diseminados por su superficie.
14:40Y uno de ellos
14:42detectó incluso lo que parecía un asteroide en el cielo
14:51flotando delante del Sol.
15:00Pero era en realidad
15:02una de las dos lunas de Marte.
15:17Cielo con el cinturón de asteroides
15:19estábamos a cuidar de la nación.
15:31Cielo con el cinturón de asteroides
15:35Phobos no es esférica como nuestra Luna.
15:38Tiene una extraña forma irregular.
15:42He aquí una teoría sencilla.
15:44Quizás Phobos sea un asteroide que llegó del cinturón de asteroides
15:48y fue atrapado por la gravedad de Marte.
15:51De manera sorprendente, la cuestión resulta no ser tan sencilla.
16:01La Agencia Espacial Europea tiene una sonda en órbita,
16:06escrutando incesantemente el planeta rojo.
16:11La Mars Express orbita en torno a Marte tres veces al día,
16:16pasando por debajo de Phobos regularmente.
16:22Sus cámaras de alta resolución
16:24captaron las imágenes más detalladas de la Luna jamás vistas.
16:33Estas muestran una superficie cubierta por extraños surcos.
16:41Da la impresión de que alguien hubiera dejado marcas de motocicleta en él.
16:48Pero quizás lo más intrigante
16:51fueran las mediciones que la Mars Express
16:53hizo de la masa de la diminuta Luna.
17:01Es muy difícil medir la masa de una Luna pequeña,
17:04pero se hizo midiendo la desviación de la trayectoria de la Mars Express
17:08a causa de la débil atracción de la gravedad de Phobos.
17:12Una vez obtenemos la masa y tenemos una idea razonable del volumen,
17:17calculamos la densidad.
17:19Y fue una sorpresa, porque resultó que Phobos
17:22es más bien un montón de grava débilmente cohesionada.
17:28Apenas tiene densidad.
17:30Y eso refuerza la teoría
17:32de que quizás Phobos se formara a partir de los restos de alguna colisión.
17:45Así que es posible que después de todo Phobos
17:48no sea un asteroide atrapado,
17:52sino que se formara de hecho
17:54después del impacto de un enorme asteroide sobre Marte.
18:00Pero hay algo en Phobos
18:02que ninguna teoría puede explicar.
18:07Sus extraños surcos.
18:12Este paisaje lo esculpieron los elementos,
18:15el viento y la lluvia.
18:17Pero en Phobos no hay viento ni lluvia,
18:20así que el paisaje lo esculpe otra cosa.
18:23En concreto lo hace la gravedad.
18:26Si tenemos un planeta y una Luna
18:28que orbitan el uno en torno a la otra
18:30y que giran sobre su eje,
18:32entran en juego fuerzas gravitatorias muy complejas.
18:35Se llaman fuerzas de marea
18:37y actúan deformando la Luna,
18:39además de deformar levemente el planeta
18:42y también modifican las órbitas.
18:51Pero en el caso de Marte y Phobos,
18:54lo que cambia es que Phobos
18:56desciende hacia Marte en su órbita,
18:59de manera que ahora mismo
19:01solo está a unos 60.000 kilómetros de su superficie.
19:04Y con el tiempo Phobos se irá acercando a Marte
19:07y por tanto las fuerzas de marea
19:10serán cada vez más fuertes.
19:18Los surcos de la superficie son estrías y fracturas.
19:27La gravedad de Marte está desintegrando Phobos.
19:35Finalmente Phobos se acercará tanto a Marte
19:39que la gravedad de éste lo destruirá.
19:54Pero de esa destrucción
19:56surgirá algo bello.
20:04Cuando Phobos comience a desintegrarse,
20:09la mayoría de sus restos
20:11caerán a la superficie de Marte.
20:18Pero el resto
20:19permanecerá en órbita cerca,
20:22extendiéndose para rodear
20:23por completo el planeta.
20:27Dando a Marte
20:29un espectacular juego de anillos.
20:43¿Qué es Phobos?
20:44La verdad,
20:45y creo que esto es maravilloso,
20:48es que aún no conocemos
20:50toda la historia del origen de Phobos.
20:55Pero lo que sí podemos decir
20:58es que esta pequeña luna
20:59es un lugar maravilloso.
21:03Porque en el futuro
21:04convertirá el planeta rojo
21:06en un mundo con anillos.
21:29Dejando atrás el cinturón de asteroides,
21:32viajamos para adentrarnos
21:33aún más en la oscuridad.
21:44Más allá de Júpiter,
21:46los espacios entre planetas
21:48se amplían aún más.
21:51Y la temperatura se desploma.
22:07Continuamos atravesando
22:08millones de kilómetros
22:09de espacio vacío.
22:15Hasta llegar al planeta
22:17más alejado del Sol.
22:34Neptuno está envuelto en un denso manto azul
22:37de nubes de metano y amoníaco
22:39de miles de kilómetros de espesor,
22:43bajo el cual no hay una superficie detectable.
22:50Pero hay mundos donde sí la hay.
22:55Neptuno tiene al menos 16 lunas.
22:59y una de ellas
23:01es muy inusual.
23:12La superficie de Tritón
23:14está revestida
23:15de un pálido nitrógeno helado.
23:18Pero a diferencia
23:19de las demás lunas,
23:21heladas hasta el núcleo,
23:23Tritón es un mundo activo.
23:28Chorros de gas y polvo
23:30similares a géiseres
23:31de 8 kilómetros de alto
23:33se lanzan hasta la atmósfera
23:35superior de Tritón,
23:37la cual los aplana abruptamente
23:39en un ángulo de 90 grados,
23:42creando una visión tan peculiar
23:46que cuesta creer
23:47que sea real.
23:54¿Cómo puede haber
23:56tanta actividad
23:57en una luna
24:00a 4.500 millones
24:02de kilómetros del Sol?
24:22En el siglo X
24:23unos monjes
24:24construyeron
24:25una capilla
24:26en esta colina.
24:27Es un logro asombroso.
24:30Subieron todas las piedras
24:31a mano
24:32y una vez terminada
24:33un monje solitario,
24:35un ermitaño,
24:36vivió aquí
24:37meditando sobre
24:38los grandes misterios
24:39de la existencia.
24:43Y cada mañana
24:44veía el Sol
24:45salir por el este.
24:48Ahora conocemos
24:49el motivo
24:49porque la Tierra
24:51gira sobre su eje
24:52y de hecho
24:53todo gira
24:54en el sistema solar
24:56y casi todo
24:57lo hace
24:58en la misma dirección.
25:02Es una propiedad
25:03fundamental
25:04de la naturaleza
25:05el que una vez
25:06algo se pone
25:07a girar
25:08continúa
25:08haciéndolo
25:09en la misma dirección
25:10a no ser
25:11que algo suceda.
25:16Tritón
25:17no gira
25:18en la misma dirección
25:19que la mayoría
25:20de las demás cosas.
25:21Va en la dirección
25:22contraria
25:23en su órbita
25:24en torno a Neptuno.
25:26Tiene que haber
25:26un motivo
25:27para ello.
25:41La órbita
25:43inusual
25:43de Tritón
25:44que lo lleva
25:45en torno a Neptuno
25:46en la dirección
25:47opuesta
25:47a la de las lunas
25:48interiores
25:49sugiere
25:50que Tritón
25:51no se formó
25:52junto a Neptuno.
25:59Procedía
26:00de otro lugar.
26:10A veces
26:11en la ciencia
26:12las cosas
26:12son muy sencillas.
26:14Hay, digamos,
26:15reglas básicas
26:16que se aplican
26:17y que son útiles
26:18y una de ellas
26:19en el sistema solar
26:21es que los planetas
26:22y lunas
26:23que se forman
26:23en la misma región
26:24en torno al Sol
26:25a la misma distancia
26:27del astro
26:27están hechas
26:28de lo mismo.
26:29Así que,
26:30por ejemplo,
26:31Neptuno
26:31está compuesto
26:32principalmente
26:33de hidrógeno,
26:34helio
26:34y un poco
26:35de metano.
26:36Y está Urano
26:37que está hecho
26:38de hidrógeno,
26:39helio
26:40y un poco
26:40de metano
26:41también
26:41dado que se formaron
26:42en la misma región
26:43helada
26:43y alejada del Sol.
26:46Marte
26:46se formó
26:47mucho más cerca
26:48de este
26:48y está compuesto
26:49de silicatos
26:50y óxidos
26:51de hierro,
26:51aluminio,
26:52magnesio,
26:53cosas así.
26:54La Tierra,
26:55a una distancia similar,
26:57está compuesta
26:57de lo mismo.
26:59He aquí
27:00Plutón,
27:01compuesto
27:02de agua helada,
27:03nitrógeno helado,
27:05metano helado,
27:05monóxido de carbono
27:09y Tritón.
27:11Lo mismo.
27:13Tenemos una hipótesis
27:15que es solo
27:15una suposición,
27:16aunque creo
27:17que podría
27:18demostrarse.
27:19La hipótesis
27:20es que quizás
27:22Tritón
27:23y Plutón
27:24se formaran
27:26en el mismo lugar.
27:30Para entender
27:31Tritón
27:32tenemos que
27:33adentrarnos
27:34en su oscuridad.
27:38Neptuno
27:39es el planeta
27:40más alejado
27:40del Sol,
27:42pero no está
27:43al borde
27:43del Sistema Solar.
27:45Para nada.
27:48A más de mil millones
27:50de kilómetros
27:51está Plutón.
27:55Y no está solo.
27:58Hay cientos
27:59de miles
27:59de otros mundos
28:00ahí fuera.
28:05Esto
28:06es el cinturón
28:07de Kuiper.
28:10Un amplio
28:11y helado reino
28:12a miles
28:13de millones
28:13de kilómetros
28:14de la Tierra.
28:18Alberga
28:19una exótica
28:20colección
28:20de mundos
28:21helados.
28:24Entre ellos
28:25unos 200
28:26planetas
28:27enanos.
28:29Algunos
28:30tienen anillos
28:31y lunas.
28:35Otros
28:36son extraños
28:37y deformes.
28:39pero todos
28:40tienen algo
28:41en común.
28:42Están hechos
28:44de materiales
28:44similares
28:45a los de Tritón.
28:49Parece
28:50que Tritón
28:51pertenece
28:52al cinturón
28:52de Kuiper.
28:57¿Cómo terminó
28:59en órbita
28:59en torno
29:00a Neptuno?
29:05La respuesta
29:06quizás
29:07esté
29:07en la extraña
29:09geografía
29:09del propio
29:10cinturón
29:10de Kuiper.
29:12En una región
29:13todo orbita
29:14en torno
29:14al Sol
29:14en órbitas
29:15bastante circulares
29:16como casi todo
29:17en el Sistema
29:18Solar.
29:18Pero hay otra región
29:20en la cual
29:21las cosas
29:22orbitan
29:22en elipses
29:23casi como si
29:24algo influyera
29:25sobre el cinturón
29:26de Kuiper
29:26y lo alterara.
29:33Hay un sospechoso
29:35principal.
29:39Neptuno.
29:42Se cree
29:43que Neptuno
29:44se formó
29:45mucho más cerca
29:45del Sol.
29:47Poco a poco
29:48se fue alejando.
29:52Su gravedad
29:53alteró
29:54el cinturón
29:54de Kuiper
29:55y diseminó
29:56los mundos
29:57helados.
30:00Pero Tritón
30:02no pudo escapar.
30:06A día de hoy
30:08Tritón
30:08está atrapado
30:09en una órbita
30:10inversa
30:10en torno
30:11a Neptuno.
30:14Y estar
30:15tan cerca
30:16de un gigante
30:17tiene consecuencias.
30:22Al igual
30:22que nuestra Luna
30:23produce mareas
30:24en la Tierra,
30:25Neptuno
30:26produce mareas
30:27en Tritón
30:29estirándolo
30:30y comprimiéndolo.
30:39Calentando
30:40su roca
30:40y su hielo.
30:44Y se cree
30:45que esto
30:46es lo que derrite
30:47su interior helado
30:52produciendo
30:52produciendo
30:53esos espectaculares
30:54chorros.
31:07Por tanto,
31:09he aquí
31:09la maravillosa hipótesis
31:11de lo que pudo suceder
31:12para explicar
31:13lo que vemos
31:14en Tritón.
31:15Cuando Neptuno
31:16atravesaba
31:17el cinturón
31:17de Kuiper
31:18en el caos
31:19gravitatorio
31:20que produjo,
31:21Tritón se vio
31:21atrapado
31:22en su órbita
31:23a la inversa.
31:24E incluso
31:25a día de hoy
31:25esa órbita
31:26expulsa
31:27energía
31:27hacia la Luna
31:28por las mareas
31:29que la gravedad
31:30de Neptuno
31:30produce.
31:31Y eso es lo que
31:32activa su geología.
31:34Es un ejemplo
31:35maravilloso
31:36de cómo se construye
31:37una hipótesis
31:38en la ciencia.
31:39Se unen
31:40en las pistas.
31:41Tenemos la composición
31:43de Tritón
31:43que es la misma
31:44que la de Plutón.
31:45Tenemos la extraña
31:46geografía
31:47del cinturón
31:47de Kuiper
31:48y sabemos
31:49que los gigantes
31:50gaseosos
31:50pueden cambiar
31:51de órbita.
31:52Si unimos
31:53esos elementos
31:54tenemos una hipótesis
31:56de por qué
31:57Tritón
31:57es el mágico
31:58y extraño
31:59mundo oscuro
32:00que vemos hoy.
32:01que vemos hoy.
32:14Dejando atrás
32:16Tritón
32:17viajamos
32:18al cinturón
32:18de Kuiper.
32:22Sabemos
32:22muy poco
32:23de los mundos
32:24que hay aquí.
32:28Están
32:28muy alejados
32:29y no podemos
32:30observarlos
32:30con detalle.
32:34Pero
32:35hemos enviado
32:36una nave espacial
32:37a explorar
32:38esta región.
32:48La New Horizons
32:50tardó nueve años
32:51en llegar aquí
32:52y centrarse
32:54en su objetivo
32:54principal.
33:06La nave
33:07captó
33:08las primeras
33:09imágenes
33:09cercanas
33:10del cinturón
33:10de Kuiper
33:11jamás vistas.
33:17Revelando
33:18montañas
33:18en Plutón
33:19tan altas
33:19como los Alpes
33:21hechas
33:22de agua
33:23helada
33:23duras
33:24como el granito.
33:36pero aquí
33:38hay algo más
33:41otro mundo
33:44acechando
33:45incómodamente
33:46en el cielo.
33:56Caronte
33:57ni sale
33:58ni se pone
33:58y solo
34:00es visible
34:00desde un lado
34:01de Plutón.
34:10Entender
34:11por qué
34:11estos dos mundos
34:12están tan cercanos
34:15revela algo único
34:16de este reino
34:17oscuro
34:18y distante.
34:25Cuando se descubrió
34:26Caronte
34:26en 1978
34:28supusimos
34:29que era una luna
34:30una luna
34:30de Plutón
34:31pero cuanto más
34:32hemos descubierto
34:33sobre Caronte
34:34y sobre todo
34:35cuanto más
34:36hemos aprendido
34:37del sistema
34:37entre Plutón
34:38y Caronte
34:38más nos hemos dado
34:39cuenta
34:39de lo interesante
34:40que es.
34:45todas las grandes lunas
34:46del sistema solar
34:47incluida la nuestra
34:49tienen algo
34:50en común
34:52solo muestran
34:53una cara
34:53al planeta
34:54en torno
34:54al que orbitan
34:57y el hecho
34:58de que todas
34:59las lunas
35:00lo hagan
35:00no es coincidencia.
35:03Tiene que ver
35:04con la complejidad
35:04de las órbitas
35:05supongamos
35:06que esto es la Tierra
35:07y yo soy la luna
35:07y tenderemos a pensar
35:09que la luna orbita
35:09en torno a la Tierra
35:10y esta permanece inmóvil
35:12no es así
35:12como ocurre
35:13en realidad
35:14tanto la luna
35:15como la Tierra
35:15orbitan en torno
35:17al centro de masa
35:17común del sistema
35:18entre la Tierra
35:19y la luna
35:19ello se debe
35:20a que la Tierra
35:21es mucho más grande
35:22que la luna
35:23y por tanto
35:24el centro de masa
35:24está en el interior
35:25de la Tierra
35:25es lo que ocurre
35:26aquí en la Tierra
35:32os enseñaré
35:32lo que quiero decir
35:34bueno
35:40esta es la Tierra
35:41girando sobre su eje
35:42cada 24 horas
35:43es decir
35:44un día
35:45y esta es la luna
35:46orbitando en torno
35:47a la Tierra
35:47una vez
35:48cada 27 días
35:49y pico
35:53las interacciones gravitatorias
35:55entre la Tierra
35:55y la luna
35:56hacen que sus órbitas
35:57se sincronicen
36:06la luna rota
36:08sobre su eje
36:08exactamente
36:09una vez
36:10por cada vuelta
36:10en torno a la Tierra
36:15el resultado
36:16es que la luna
36:17siempre apunta
36:18la misma cara
36:19hacia la Tierra
36:23pero en el caso
36:24de Plutón y Caronte
36:25el centro de masa
36:26del sistema
36:27está fuera
36:28de ambos cuerpos
36:30de manera
36:31que ambos orbitan
36:32en torno
36:33al centro de masa
36:33que está
36:34en algún lugar
36:35del espacio
36:35que es donde
36:36me sitúo yo ahora
36:37Plutón orbita
36:38una vez
36:39cada seis días
36:40y medio terrestres
36:41y gira sobre su eje
36:43más o menos
36:44cada seis días
36:45y medio
36:46y Caronte
36:47también orbita
36:49cada seis días
36:49y medio
36:50más o menos
36:51y también gira
36:52sobre su eje
36:52más o menos
36:53cada seis días
36:54y medio
36:54el resultado
36:56de eso
36:56es que Caronte
36:58siempre presenta
36:59la misma cara
37:00a Plutón
37:03y Plutón
37:04siempre presenta
37:06la misma cara
37:07a Caronte
37:12ambos mundos
37:13se enfrentan
37:14el uno al otro
37:15en un baile
37:16sincronizado
37:20esto puede parecer
37:21extraño
37:22e inusual
37:22pero no lo es
37:23es consecuencia
37:25de todas esas fuerzas
37:26actuando
37:26esto es lo que sucedería
37:28con la luna
37:29y la tierra
37:29si se les diera
37:30suficiente tiempo
37:31pero ese tiempo
37:32equivaldría
37:33a la actual edad
37:33del universo
37:34multiplicada
37:35muchas veces
37:36la diferencia aquí
37:37es que no se trata
37:38de una luna
37:39orbitando en torno
37:40a un planeta
37:40más bien
37:41deberíamos considerar
37:42los dos objetos
37:43de masa similar
37:44que orbitan
37:45uno alrededor
37:45del otro
37:50gracias
37:54Plutón y Caronte
37:55son un sistema
37:56planetario doble
37:59lo cual también
38:00se conoce
38:01como sistema
38:02binario
38:04separados
38:05solo por
38:0520.000 kilómetros
38:06miran el uno
38:08hacia el otro
38:08sin retirar
38:09la mirada
38:12este es el primer
38:13sistema binario
38:14que hemos observado
38:16pero creemos
38:17que puede haber
38:18muchos más
38:20la New Horizons
38:22sigue ahí
38:23fuera actualmente
38:24en busca
38:25de más mundos
38:26en el cinturón
38:26de Kuiper
38:29hasta ahora
38:30solo ha encontrado
38:31uno
38:36Arrokod
38:37está formado
38:38por otro par
38:39ahora tan juntos
38:41que se tocan
38:47¿por qué los mundos
38:49del cinturón
38:49de Kuiper
38:50forman
38:50estas raras
38:51asociaciones?
38:57Cuanto más lejos
38:59del sol
38:59están
38:59los planetas
39:00más despacio
39:01se mueven
39:03y aquí
39:05tan lejos
39:06se mueven
39:07realmente
39:08despacio
39:09pero
39:10ocasionalmente
39:12tienen lugar
39:12colisiones
39:16se cree
39:17que en el pasado
39:18Plutón y Caronte
39:19se cruzaron
39:24pero debido
39:26a su movimiento
39:27glacial
39:29fue más
39:30un abrazo
39:31que un impacto
39:35en lugar
39:36de destruirse
39:37se hicieron
39:38pareja
39:39de por vida
39:48solo hemos visitado
39:50tres mundos
39:51del cinturón
39:52de Kuiper
39:52Plutón
39:53Caronte
39:54y Arrokod
39:55pero hemos visto
39:56más
39:57empleando
39:57el telescopio
39:58espacial Hubble
39:59y lo interesante
40:00es que si ampliamos
40:01lo que parecen
40:02píxeles únicos
40:02de luz
40:03muchos de ellos
40:04no son únicos
40:05son binarios
40:06como Plutón
40:07y Caronte
40:09esto es una pareja
40:10de mundos
40:11llamados
40:11Tifón
40:12y Equidna
40:13son un sistema
40:14binario
40:15y este es otro
40:16par de mundos
40:17Vans
40:18y Orcus
40:19también orbitan
40:21uno en torno
40:21al otro
40:22orbitan en torno
40:23a su centro
40:24de masa común
40:26y este complejo
40:27baile
40:27gravitatorio
40:28alejado
40:28del sol
40:29supone que
40:30el cinturón
40:31de Kuiper
40:31tiene una estructura
40:33muy compleja
40:33que no llegamos
40:34a entender
40:34el cinturón
40:36de Kuiper
40:37casi representa
40:38de forma
40:39muy real
40:39la frontera
40:41de nuestro
40:41conocimiento
40:42del sistema
40:44solar
40:48más allá
40:49del cinturón
40:49de Kuiper
40:50entramos
40:51en un reino
40:52de verdadera
40:52oscuridad
40:54solo vemos
40:55las brillantes
40:56estrellas
40:57de la Vía Láctea
40:58ni siquiera
41:00nuestros telescopios
41:01más potentes
41:02logran ver
41:03bien nada
41:04en este punto
41:05del sistema
41:05solar
41:09pero
41:10de vez en cuando
41:11aparecen
41:12cosas
41:13en la oscuridad
41:24en 2018
41:26se detectó
41:27un débil
41:27punto de luz
41:3110.000 millones
41:33de kilómetros
41:34más allá
41:35del cinturón
41:36de Kuiper
41:36es un planeta
41:43enano
41:43apodado
41:44Far Far Out
41:46muy
41:47muy lejano
41:50pero creemos
41:52que hay más
41:55muchos más
41:59hay otro reino
42:01en nuestro sistema
42:02solar
42:02mucho más allá
42:03del alcance
42:04de cualquier nave
42:05o telescopio
42:06que hayamos creado
42:07jamás
42:09tan vasto
42:11extraño
42:12y sumido
42:14en la oscuridad
42:18que es casi
42:19imposible
42:20imaginarlo
42:28supongamos
42:29que ese
42:29pináculo
42:30es el sol
42:31yo estoy
42:32situado
42:32aproximadamente
42:33en la órbita
42:34de Neptuno
42:34dirijámonos
42:35al cinturón
42:36de Kuiper
42:36ahora Neptuno
42:38está a unos
42:3930 metros
42:39del sol
42:40en nuestra escala
42:42por tanto
42:42la tierra
42:43estaría
42:43solo a un metro
42:44un metro
42:45ese metro
42:46sería
42:47una unidad
42:48astronómica
42:49equivalente
42:50a unos 150
42:51millones
42:52de kilómetros
42:54yo ahora
42:55estoy dentro
42:55del cinturón
42:56de Kuiper
42:57atravesando
42:57ese reino
42:58de mundos
42:58helados
42:59y llego
43:00a Plutón
43:00en el punto
43:01más alejado
43:02de su órbita
43:03en el límite
43:04del cinturón
43:04de Kuiper
43:05a 50 unidades
43:06astronómicas
43:07de distancia
43:08a 50 metros
43:08en nuestra escala
43:09ahora
43:10me dirijo
43:11al objeto
43:11más lejano
43:12que podemos ver
43:15tenemos que correr
43:16un poco
43:16porque está
43:17muy lejos
43:18por supuesto
43:19se trata
43:21de
43:21Far Far Out
43:23el objeto
43:25más lejano
43:26que hemos visto
43:27jamás
43:28y que está
43:29a 130
43:30unidades
43:31astronómicas
43:32aquí
43:34a 130
43:35metros
43:35pero
43:37notablemente
43:38estamos
43:39convencidos
43:40de que
43:42hay otra
43:42región
43:43otro reino
43:44en el sistema
43:45solar
43:45pero para llegar
43:47a ese límite
43:48tenemos mucho
43:49mucho camino
43:50que recorrer
43:54o
44:00en el sistema
44:02y
44:02es
44:02o
44:04o
44:04o
44:05a
44:11o
44:13o
44:14o
44:14o
44:14o
44:30No, no, no.
45:12No, no, no.
45:32No, no, no.
45:45Aquí estamos, a dos kilómetros del Sol.
45:49Son 2.000 unidades astronómicas.
45:51Y aquí es donde creemos que comienza otro reino.
45:56Y esto me parece increíble.
45:59Creemos que se extiende otros 100 kilómetros más allá.
46:04100.000 unidades astronómicas.
46:06Es más de un año luz.
46:09Imaginemos la cantidad de mundos extraños que puede contener.
46:19Este reino distante se conoce como la Nube de Ord.
46:24Un poderoso reino de al menos un billón de súbditos.
46:31Oculto en la oscuridad.
46:34Se cree que en su mayoría se compone de objetos helados del tamaño de montañas.
46:40Pero es probable que algunos sean de roca.
46:44Y si pudiéramos ir allí a visitarlos, descubriríamos que están impolutos.
46:52Y apenas han cambiado desde el albor del sistema solar.
47:03Se extiende hasta el espacio interestelar.
47:07Y es sostenida por la gravedad solar.
47:11La Nube de Ord es uno de los mayores y más misteriosos reinos del sistema solar.
47:19La cuestión es que ningún telescopio ha visto nada de la Nube de Ord.
47:25Y la nave espacial más alejada de la Tierra, la Voyer 1, está más o menos por ahí.
47:32Apenas ha rebasado Far Far Out.
47:35Viaja en torno a un millón y medio de kilómetros al día y tardará 300 años en llegar hasta aquí.
47:41Y 30.000 años en cruzar la Nube de Ord.
47:45Pero la ciencia no trabaja con cuentos de hadas.
47:48No es que nadie diga, eso es una buena idea, inventémoslo.
47:51Por tanto, ¿quién nos asegura que esté ahí?
48:03Desde que oteamos el cielo nocturno, ha habido señales de que la Nube de Ord existe.
48:12Y esta es una de ellas.
48:22Ha existido durante miles de millones de años.
48:28Y durante la mayoría de ese tiempo ha estado sumida en un sueño profundo y helado.
48:37Pero ahora despierta.
48:44Al acercarse al sol, sus cálidos rayos bañan su superficie.
48:54Y comienza a derretirse.
49:25Abundantes restos se desarrollan.
49:27Y los cálidos rayos desprenden de la superficie.
49:30Se estira formando una cola.
49:36De 20 millones de kilómetros de largo.
49:42Un cometa.
49:49El cometa Nishimura fue visible desde la Tierra durante apenas unas pocas semanas.
49:55Y ni de lejos es el primero en su especie.
50:02Halebop.
50:07Y Neowise iluminó nuestros cielos durante varias semanas.
50:19Y al seguir sus trayectorias, descubrimos que todos procedían del mismo lugar.
50:27A 300.000 kilómetros del Sol.
50:36Innumerables cometas de nuestra historia reciente tienen órbitas que se originaron en la nube de Oort.
50:43Y es doblemente sorprendente porque los cometas tienen una vida muy corta.
50:48Muchos solo llegan a hacer unas pocas órbitas en torno al Sol.
50:53Eso implica que tiene que haber un gran número de cometas ahí fuera.
50:58Y esa es una prueba clave de la existencia de la nube de Oort.
51:08Pero, ¿qué aspecto tiene la nube de Oort?
51:11Ocurre algo fascinante.
51:12Todos los cometas proceden de direcciones distintas.
51:15De ahí, o de allí, de arriba, de abajo, de todas partes.
51:20Si la nube de Oort fuera plana, como el cinturón de Kuiper,
51:25sería de esperar que procedieran de direcciones similares.
51:29Lo cual implica que la nube de Oort no es un disco plano,
51:36sino una especie de esfera gigante que rodea el Sol.
51:43Imaginemos el tamaño de la nube de Oort.
51:46Una esfera gigante que envuelve todo el sistema solar,
51:51extendiéndose a más de un año luz en todas direcciones.
52:03Tendemos a imaginar el sistema solar como el Sol,
52:06los planetas y sus lunas.
52:18Pero gracias a los avances tecnológicos,
52:21hemos descubierto más...
52:24y más.
52:28Nuestra exploración del sistema solar
52:31no ha hecho más que empezar.
52:38Sabemos que solo hemos explorado la punta del iceberg,
52:41una fracción de lo que hay ahí fuera.
52:44La mayoría del sistema solar está, al menos de momento,
52:48muy fuera de nuestro alcance.
52:49Pero haciendo algunas observaciones
52:51de unos pocos cometas y asteroides,
52:53e incluso de lunas atrapadas
52:56que se han adentrado hacia el centro del sistema solar
52:59y con la ciencia,
53:00hemos podido crear una imagen
53:02para narrar la historia de nuestro sistema solar.
53:06Y hemos descubierto
53:08que no solo unos pocos planetas
53:10orbitan cerca de una estrella solitaria.
53:12Es una amplia estructura
53:14que se extiende hacia afuera,
53:16quedando quizás a medio camino
53:18de la estrella más cercana.
53:46Fobos está rodeado de misterio.
53:49No sabemos en qué consiste.
53:52Parece un asteroide.
53:55Pero orbita en torno a Marte,
53:57en una órbita muy circular,
53:59en torno a su ecuador,
54:00y no es lo que cabría esperar.
54:03Fobos parece un asteroide,
54:05pero se comporta como una luna.
54:07¿De qué se trata?
54:10Quizás pronto tengamos respuesta.
54:14La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial
54:17planea una audaz misión a Fobos para 2026.
54:21La misión de exploración de las lunas de Marte,
54:26MMX, por sus siglas en inglés,
54:29aspira a llegar a la luna de Marte
54:30y traer muestras de Fobos a la Tierra.
54:35Confío en que tan pronto como tengamos una muestra en la Tierra,
54:39sabremos de inmediato qué es Fobos.
54:43Pero aterrizar en la diminuta luna de Marte
54:46con su baja gravedad,
54:48horadar su superficie
54:50y llevar las muestras a la Tierra
54:51en un solo viaje de ida y vuelta,
54:56no será una hazaña menor.
55:01Hace tiempo que deseamos explorar las lunas de Marte
55:04y hemos intentado mandar misiones allí,
55:06pero han fracasado.
55:14Por desgracia, Fobos 1 no llegó al sistema de Marte.
55:22Y Fobos 2 llegó,
55:25mandó algunos datos
55:26y después se perdió el contacto.
55:29En 2011,
55:31la agencia espacial rusa Roscosmos
55:33hizo un tercer intento.
55:40La sonda Fobos-Grund
55:42partía del cosmódromo de Baikonur.
55:45Pero la nave rusa
55:47no logró encender sus motores
55:48para emprender el camino a Marte.
55:51El fracaso de una misión es devastador.
55:54Es frustrante.
55:57Pero hay que aprender de los errores.
55:59Esos fracasos deben ayudarnos
56:01a desarrollar nuestros instrumentos,
56:04a desarrollar nuestras misiones
56:06para que tengan éxito.
56:09Si todo sale según lo planeado,
56:12la misión japonesa
56:13transformará nuestra comprensión
56:15de lo que es Fobos,
56:18aportándonos datos
56:19de cómo se formaron los planetas y lunas
56:21de nuestro sistema solar.
56:24La nave de la MMX
56:26es increíblemente capaz.
56:27Tiene cámaras y espectrómetros,
56:29un vehículo terrestre
56:30y dos mecanismos de toma de muestras.
56:33Pero también hace algo
56:34que antes no se había logrado.
56:36Es muy resistente.
56:39Para que lo sea,
56:41hay que someterla
56:42a gran cantidad de pruebas.
56:45hacer vibrar todo para simular el lanzamiento,
56:48someterlo a calor y a frío
56:50como los que sufrirá
56:51por la exposición directa al sol
56:53y por el frío del espacio.
56:58Si la misión tiene éxito,
57:00la nave debería regresar a la Tierra
57:02con las muestras en 2031.
57:07Cuando las muestras lleguen a la Tierra,
57:09las analizaremos en nuestros laboratorios
57:11para averiguar de qué está hecho
57:13y, por tanto,
57:14en qué consiste Fobos.
57:16Entender el origen de Fobos,
57:18la luna de Marte,
57:19nos ayudará a dar un paso adelante
57:21en la comprensión de la evolución
57:24y la formación
57:26de nuestro sistema solar.
57:31Fobos.