INTERIORES
LOS “PLANETAS” TERRESTRES
TIERRA
ECUACION DE
EQUILIBRIO
HIDROSTATICO
M (r )  m
 P  dS   G
r
G
2

M ( r )    dS  dr
r
2
dP   G
M ( r )    dr
r
2
dP   G
M ( r )    dr
r
2
4
Si suponemos densidad
constante:
 dP   G
4
 r     dr
3
3
dP   G
r
  r    dr
2
3
PSup  PCentro   G
4
3
 
2
R
2
2
2
Herramientas para la construccion de un modelo de
interior
•Equilibrio hidrostatico
•Ecuacion de estado
•Gravimetria
K  
dP
d
•Tomografia sismica
•Masa, radio, rotacion, achatamiento, campo magnetico
•Balance termico: fuentes de calor y conduccion
•Composicion superficial y atmosferica
Generacion y flujo de calor
► Energia
inicial de formacion: proceso de
acrecion
► Mecanismos de generacion de energia:
decaimiento radiactivo, contraccion
► Transporte de energia: conduccion (L, Me,
M), conveccion (V, T)
Radiacion hacia el espacio
LUNA
MERCURIO, VENUS Y MARTE
VENUS Y TIERRA
LUNA
MERCURIO
MARTE
Formación de la Luna
CUERPOS HELADOS
PLANETAS JOVIANOS
HIDROGENO METALICO
DIAGRAMA DE FASE PARA EL HIDROGENO
DIAGRAMA DE FASE PARA EL AGUA
Júpiter y Saturno:
¿calor desde el interior ?
Júpiter
Saturno
Emite 1.7 veces la energía que recibe
del Sol.
Causa: lenta difusión de la energía
gravitatoria, residuo de la formación
planetaria.
Reemite 2.7 veces la energía que absorbe.
Causa: Contracción gravitacional
por la decantación de He que no
se disuelve en H líquido.
Se ha medido un déficit de Helio relativo al
Hidrógeno en la atmósfera externa de
Saturno.
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