00:14Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Egiscosmos. ¿Alguna vez se han preguntado
00:19qué tan rápido se mueven los planetas? ¿Qué pasaría si en este experimento que
00:26ven en este video hacemos que los planetas compitan en una carrera? La meta será la luna y el
00:33punto de partida será la tierra. Vamos a hacer toda esta carrera con Universe
00:39Sandbox 2. Se han configurado los siguientes parámetros. Desactivamos las colisiones para
00:46que los planetas no choquen entre sí. Desactivamos la gravedad para que los planetas no se atraigan
00:52entre sí. Y algo muy importante, fijamos la tierra y la luna en un punto para que no
01:00se vayan volando. Así tenemos una meta fija y un punto de partida fijo. ¿Cómo hicimos
01:07eso? O mejor dicho, ¿cómo lo hice yo en Universe Sandbox 2? Lo verán a continuación. Que
01:11lo disfruten. Entonces, para poder llevar a cabo esta carrera, primero necesitamos una
01:18tierra. También tenemos que desactivar en Universe Sandbox 2, por ejemplo, la gravedad,
01:23para que los planetas no se influyan entre sí y cosas así. Desactivamos las colisiones,
01:28eso significa que los planetas no van a chocar entre sí. Y algo muy importante, tenemos que
01:34fijar la tierra en su punto. Eso ya lo hice. Eso significa que la tierra no se va a mover
01:39ahora. Sí, eso significa que aquí puse velocidad cero y la tierra se queda en su lugar. Y es
01:45muy importante que hagamos lo mismo con la luna. Que ésta se quede en su lugar.
01:54Eso es importante para que la tierra y la luna mantengan la misma distancia entre sí. Si la
01:59luna se moviera ahora, no podríamos hacerlo. Entonces, ahora dejamos correr el tiempo aquí
02:05y pueden ver que la luna no se mueve. La tierra, mientras tanto, se ha convertido en una bola de
02:10hielo. Pero esa es definitivamente nuestra condición para poder hacer esta carrera.
02:15Y ahora vamos a disparar los planetas, por así decirlo, en dirección a la luna. Eso significa
02:20que ahora vamos a colocar Mercurio, Venus, la tierra y así sucesivamente. Sí, entonces ahora
02:26tenemos, por así decirlo, dos tierras. Porque obviamente también queremos que la tierra participe
02:30en la carrera. Sí. Y aquí vemos que los planetas, por supuesto, son bastante grandes.
02:35Ahora colocamos la tierra. Ahora viene Marte. Sí. Y ahora viene un planeta más grande, Júpiter.
02:45Lo colocamos un poco más adelante y le damos una pequeña ventaja. Luego justo al lado Saturno.
02:54Y luego directamente Neptuno y Urano. Entonces, ahora tenemos aquí los ocho planetas. No vamos a
03:01incluir a Plutón, porque en realidad ya no es un planeta. Ahora vamos a ajustar las direcciones de
03:07movimiento concretas. Eso significa, aquí tenemos que asegurarnos de que los planetas, por supuesto,
03:12también se muevan todos en la misma dirección. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Ahora ajustamos
03:18Júpiter y ahora Saturno. Lo revisamos de nuevo. Bien, todos vuelan ahora más o menos hacia la luna.
03:27Y allá vamos. Vamos a aumentar un poco la velocidad del tiempo y vemos que los planetas empiezan a
03:33moverse. De hecho, Mercurio ya lleva una ventaja increíble. Marte está detrás de él, o más bien Venus
03:42está detrás de él. Pero Mercurio parece ser el planeta más rápido aquí.
03:50Venus, el segundo más rápido. La Tierra, la tercera más rápida.
03:55Marte, el cuarto más rápido. Y así sucesivamente. Y Saturno y Júpiter se mueven muy despacio.
04:03Así que aquí vemos cómo Marte pasa junto a Júpiter. Tiene una velocidad un poco mayor.
04:11Júpiter es muy tranquilo, como ya dije. Podemos notar y ver los movimientos de Júpiter y Saturno
04:18solo cuando aceleramos un poco todo esto. Lo mismo aplica para Urano y Neptuno.
04:25Urano es más rápido que Neptuno. Y Neptuno es el último planeta que pasa junto a la luna. Como pueden
04:30ver, Mercurio es el más rápido de todos los planetas, seguido por la Tierra, Venus, Marte y así
04:36sucesivamente. Lo que llama la atención, y seguramente la mayoría de ustedes ya lo habrán
04:40pensado, es que mientras más cerca está un planeta del Sol, mayor es la gravedad a la que está expuesto.
04:46Esto significa concretamente que Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, también tiene la
04:51velocidad orbital media más rápida. Pero la velocidad no siempre es la misma. Cuando los planetas
04:57están más alejados del Sol en su órbita, se mueven más lento, porque la gravedad no es tan fuerte
05:02debido a la distancia. Sin embargo, cuando se acercan al punto en el que están más cerca del Sol,
05:08vuelven a moverse más rápido. Por eso se habla de la velocidad orbital media, es decir, la velocidad
05:15que los planetas tienen en promedio. En la siguiente gráfica pueden ver qué tan rápido son los
05:20respectivos planetas. Empezando por Mercurio, aquí pueden ver cuál es su velocidad orbital media,
05:2547.9 kilómetro s. Venus ya es más lenta, con 35 kilómetros por segundo. Para la Tierra tenemos
05:34un valor de 29.8. Para Marte, 24.1. Para Júpiter, 13.1. Para Saturno, 9.9. Para Urano, 6
05:43.8. Para Neptuno,
05:45solo 5.4. Y para Plutón, incluso solo 4.7. Estas diferentes velocidades son la razón por la que un
05:53año
05:53en otro planeta, digamos en Júpiter, dura mucho más que en la Tierra. Aquí no se habla de un año
06:00terrestre, sino que en el caso de Júpiter se habla de un año joviano. Un año en el más grande
06:05de los
06:05planetas gaseosos, por ejemplo, dura 11 años terrestres y 314 días terrestres. Mientras que un
06:12año neptuniano dura nada menos que 164 años, una persona podría, con una edad de 84 años,
06:20experimentar un año de Urano. Esto se debe a que Urano tarda exactamente ese tiempo en orbitar
06:25alrededor del Sol. Estos largos periodos orbitales se deben, por un lado, a las diferentes velocidades
06:32de los planetas, pero también a la distinta longitud de las órbitas que los planetas tienen
06:36alrededor del Sol. La Tierra tiene una órbita en la que debe recorrer unos impresionantes 939 millones
06:43de kilómetros para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Mientras más nos alejamos
06:48del Sol, más largas se vuelven estas órbitas. En el caso de Marte, ya son 1430 millones de kilómetros,
06:56y en el caso de Neptuno, tiene que recorrer 30 mil millones de kilómetros. En el caso de Neptuno,
07:01además se suma la dificultad de que ya de por sí tiene una velocidad orbital menor que la de la
07:06Tierra, por lo que necesita mucho más tiempo para completar una vuelta alrededor del Sol en su órbita
07:11extremadamente lejana. La longitud de la órbita y la disminución de la velocidad orbital a medida
07:17que aumenta la distancia al Sol hacen que los planetas interiores se muevan casi como balas
07:21de cañón, mientras que los planetas exteriores, en comparación, se mueven como caracoles y giran
07:26alrededor del Sol de manera lenta y durante mucho tiempo. Entonces, como han visto, esto ha sido algo
07:32muy interesante porque seguramente la mayoría de ustedes ya lo conocían. ¿No es ningún gran secreto
07:37que Mercurio es prácticamente el planeta más rápido? Porque está más cerca del Sol y planetas
07:44como Neptuno o Plutón son los más lentos, ya que están muy lejos del Sol. Espero que se hayan divertido.
07:52Si tienen otra sugerencia para un experimento o un tema, escríbanlo en los comentarios. Por supuesto,
07:58me alegra recibir cada comentario y con gusto los responderé. Así que cuídense,
08:03hasta pronto, vivan mucho y en paz y disfruten del buen clima.
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