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A possible scenario for the internal structure of Titan, which
includes a global subsurface ocean beneath an icy outer shell, as inferred by
radio science data collected by the Cassini spacecraft. Credits: Angelo Tavani
Ahora la misión internacional a Saturno, Cassini, ha descubierto que
Titán también sufre unas fuertes mareas en su superficie, causadas por
la atracción gravitatoria de Saturno.
“La conclusión más importante de este descubrimiento es que para que se
produzcan estas mareas tiene que haber un material altamente deformable
en el interior de Titán, muy probablemente una capa de agua líquida,
capaz de desplazar su superficie más de 10 metros”, explica Luciano
Iess, de la Universidad ‘La Sapienza’ de Roma, autor principal del
artículo publicado ayer en la revista Science.
Si Titán tuviese un interior completamente rígido, sólo cabría esperar mareas de un metro de amplitud.
Estas mareas fueron descubiertas al estudiar con detalle la trayectoria
de Cassini durante las seis pasadas que realizó sobre la mayor luna de
Saturno entre los años 2006 y 2011.
Titan orbits Saturn on an elliptical path once every 16 days.
The shape of the moon changes along its orbit because of the varying tidal
pull from Saturn such that it is stretched into a rugby-ball shape at its
closest point to the gas giant and is more spherical at its most distant
point. The change in shape causes a redistribution of mass in the moon and
therefore a change in the gravity field, which is measured by Cassini in the
form of the change in acceleration of the spacecraft as tracked by microwave
radio links with the ground antennas of NASA’s Deep Space Network. The
measurements were taken along different points of Titan’s orbit and
correspond to a tidal deformation of about 10 m. Since the amplitude of solid
tides depends on the overall rigidity of the body’s interior and on the
strength of the gravitational pull of nearby objects, Titan must have a
liquid ocean at depth to accommodate this amount of tidal deformation.
Credits: NASA/JPL
Titán se encuentra en una órbita elíptica en torno a Saturno,
completando una revolución cada 16 días. La superficie de la luna se
deforma bajo la acción de la gravedad del planeta – cuando pasa por el
punto más cercano a Saturno, se estira hasta tomar la forma de un balón
de rugby.
La atracción gravitatoria de Titán altera la trayectoria de Cassini, y
estos cambios en la superficie de la luna hacen que las perturbaciones
hayan sido ligeramente diferentes en cada una de las visitas de la
sonda. Estos efectos se pueden caracterizar al estudiar cómo varía la
frecuencia de las señales de radio que envía el satélite a la Tierra.
“Gracias a los instrumentos de Cassini, sabemos que la superficie de
Titán está compuesta de agua helada, cubierta en su mayor parte por una
capa de moléculas orgánicas – el océano que oculta también podría
contener otros compuestos, como amoníaco o sulfato de amonio”, destaca
Iess.
“Si bien no podemos deducir la profundidad del océano a partir de
nuestras medidas, los modelos matemáticos sugieren que podría tener
hasta 250 km de profundidad, fluyendo bajo una capa de hielo de unos 50
km de espesor”.
Esta teoría podría explicar por qué la atmósfera de Titán contiene tanto
metano. Dada la corta vida de esta molécula, tiene que existir algún
mecanismo que lo reponga.
“Sabemos que las reservas de metano en los lagos de hidrocarburos de la
superficie de Titán no son suficientes como para explicar la gran
cantidad de esta molécula que se encuentra disuelta en su atmósfera,
pero un océano podría constituir una gran reserva adicional”, explica
Iess.
“Esta es la primera vez que Cassini demuestra que existe un océano bajo
la superficie de Titán, aportando una importante pista sobre los
mecanismos internos de esta luna, y descubriendo otro lugar de nuestro
Sistema Solar en el que también abunda el agua líquida”, concluye
Nicolas Altobelli, científico del proyecto Cassini para la ESA.
Nota a los editoresESA
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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