Diferencia entre revisiones de «Sol»

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{{otros usos}}
{{otros usos}}
{{Ficha de cuerpo celeste
{|style="margin-left: 1em; float:right; width: 25em;"
<!-- Encabezado -->
|+ <span style="font-size:large">'''Sol'''&nbsp;[[Archivo:Sun symbol.svg|30px]]</span>
|nombre = Luna [[Archivo:Moon symbol decrescent.svg|20px]]
| colspan="2" align="center" bgcolor="#000000" | [[Archivo:The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg|300px]]
|imagen = Full Moon Luc Viatour.jpg
|-
|leyenda_imagen = Desde el espacio, la Luna luce como una esfera gris-blanquecina, con cráteres de varios tamaños.
! bgcolor="#ffffc0" colspan="2" | Datos derivados de la observación terrestre
<!-- Descubrimiento -->
|-
|magnitud_aparente = -12,6
| Distancia media desde la Tierra || [[Anexo:1 E11 m|{{esd|149 597 870 700 m}}]] (~{{notación científica|1,5|11|[[Metro|m]]}})
|descubridor =
|-
|fecha_descubrimiento =
| [[Magnitud aparente|Brillo visual]] (V) || –26,8
|designaciones =
|-
|nombre_provisional =
| [[Diámetro angular|Diám. angular]] en el [[perihelio]] || 32' 35,64"
|categoría =
|-
<!-- Elementos orbitales -->
| Diám. angular en el [[afelio]] || 31' 31,34"
|época =
|-
|nodo_ascendente =
! bgcolor="#ffffc0" colspan="2" | Características físicas
|inclinación = 5,1454{{esd}}[[grado sexagesimal|°]]
|-
|argumento_perihelio =
| Diámetro || [[Anexo:1 E9 m|1 391 016]] [[Kilómetro|km]] (~1,4&nbsp;×&nbsp;10<sup>9</sup> m)
|semieje_mayor =
|-
|excentricidad = 0,0549
| Diámetro relativo (d<sub>S</sub>/d<sub>T</sub>) || 109
|anomalía_media =
|-
|perihelio =
| Superficie || {{notación científica|6,0877|12|[[Kilómetro cuadrado|km²]]}}
|afelio =
|-
|periodo_orbital_sideral = {{Periodo||27|7|43,1}}
| Volumen || {{notación científica|1,4123|18|[[Kilómetro cúbico|km³]]}}
|periodo_orbital_sinódico = {{Periodo||29|12|44|2.9}}
|-
|último_perihelio =
| Masa || {{notación científica|1,9891|30|[[kilogramo|kg]]}}
|próximo_perihelio =
|-
|velocidad_orbital_media =
| Masa relativa a la de la Tierra || {{esd|332 946 X}}
|radio_orbital_medio = 384.400{{esd}}[[kilómetro|km]]
|-
|satélite_de = la [[Tierra]]
| Densidad || 1411&nbsp;kg/m³
|número_satélites =
|-
<!-- Características físicas -->
| Densidad relativa a la de la Tierra || 0,26x
|masa = 7,349 × 10<sup>22</sup> [[kilogramo|kg]]
|-
|volumen = 2,1958 × 10<sup>10</sup>&nbsp;km³
| Densidad relativa al [[agua]] || 1,41x
<!-- <ref name="NSSDC">
|-
{{cite web |last=Williams |first=Dr. David R. |title=Moon Fact Sheet |publisher=[[NASA]]/[[National Space Science Data Center]] |url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html |date=2 de febrero de 2006 |accessdate=31 de diciembre de 2008 |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100323165650/http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html |archivedate=23 de marzo de 2010 |df=dmy-all }}
| [[Gravedad]] en la superficie || 274 [[Metro por segundo al cuadrado|m/s²]] (27,9 [[intensidad del campo gravitatorio|g]])
</ref> -->
|-
|dimensiones =
| [[Velocidad de escape]] || 617,7 [[Velocidad|km/s]]
|densidad = 3,34{{esd}}[[gramo|g]]/[[centímetro cúbico|cm³]]
|-
|área_de_superficie = 38 millones de [[kilómetro cuadrado|km²]]
| Temperatura efectiva de la superficie || 5778{{esd}}[[Kelvin|K]] (5505 [[Grado Celsius|C]])
|diámetro = 3474{{esd}}km
|-
|diámetro_angular = {{tabla2cols|[[Perigeo]]|33' 28,8"|[[Apogeo]]|29' 23,2"|Medio|31' 5,2"}}
| Temperatura máxima de la [[Corona solar|corona]] || 1-2{{e|5}} [[Kelvin|K]]<ref>{{cita libro|título=Encyclopedia of the Solar System|editor=Lucy Ann McFadden, Paul R. Weissman, Torrence V. Johnsson|capítulo=The Sun|página=80|autor=Markus J. Aschwanden|año=2007|editorial=Academic Press}}</ref>
|gravedad = 1,62 [[Aceleración|m/s²]]
|-
|velocidad_escape = 2,38{{esd}}[[Velocidad|km/s]]
| Temperatura del núcleo || ~{{notación científica|1,36|6|K}}
|periodo_rotación = 27[[día|d]] 7[[hora|h]] 43,7[[minuto|min]]
|-
|inclinación_axial = 1,5424[[grado sexagesimal|°]]
| [[Luminosidad]] (L<sub>S</sub>) || {{notación científica|3,827|26|[[Vatio|W]]}}
|clase_espectral =
|-
|magnitud_absoluta =
| Periodo de rotación ||
|albedo = 0,12
|-
|composición_corteza = {{tabla2cols|[[Oxígeno]]|43%|[[Silicio]]|21%|[[Aluminio]]|10%|[[Calcio]]|9%|[[Hierro]]|9%|[[Magnesio]]|5%|[[Titanio]]|2%|[[Níquel]]|0,6%|[[Sodio]]|0,3%|[[Cromo]]|0,2%|[[Potasio]]|0,1%|[[Manganeso]]|0,1%|[[Azufre]]|0,1%|[[Fósforo (elemento)|Fósforo]]|500 [[partes por millón|ppm]]|[[Carbono]]|100 [[partes por millón|ppm]]|[[Nitrógeno]]|100 [[partes por millón|ppm]]|[[Hidrógeno]]|50 [[partes por millón|ppm]]|[[Helio]]|20 [[partes por millón|ppm]]
| En el ecuador: || 27d 6h 36min
}}
|-
<!-- Características atmosféricas -->
| A 30° de latitud: || 28d 4h 48min
|presión_atmosférica = 3 × 10<sup>-10</sup> [[Pascal (unidad)|Pa]]
|-
|temperatura = {{Tabla2cols|Mínima|40{{esd}}[[Kelvin|K]] (-233{{esd}}[[Grado Celsius|°C]])|Media (día)|380{{esd}}[[Kelvin|K]] (107{{esd}}[[Grado Celsius|°C]])|Media (noche)|120{{esd}}[[Kelvin|K]] (-153{{esd}}[[Grado Celsius|°C]])|Máxima|396{{esd}}[[Kelvin|K]]}} (123{{esd}}[[Grado Celsius|°C]])
| A 60° de latitud: || 30d 19h 12min
|composición_atmósfera = {{tabla2cols|[[Helio]]|25%|[[Neón]]|25%|[[Hidrógeno]]|23%|[[Argón]]|20%|[[Metano]]|?|[[Amoníaco]]|?|[[Dióxido de carbono]]|trazas}}
|-
<!-- Fin de Tabla -->
| A 75° de latitud: || 31d 19h 12min
|imagen_inferior =
|-
|leyenda_imagen_inferior =
! bgcolor="#ffffc0" colspan="2" | Características [[órbita|orbitales]]
|pie_de_tabla =
|-
}}
| Distancia máxima al centro de la [[Galaxia]]<br /> || ~2.5{{e|17}} [[Kilómetro|km]]<br />~26000 [[Año luz|años luz]]
|-
| Periodo orbital alrededor del<br />centro galáctico || {{notación científica|2,25 - 2,50|8|[[año]]s}}<ref name="periodo">{{Cita web | url=http://hypertextbook.com/facts/2002/StacyLeong.shtml|publicación=[http://hypertextbook.com/facts/ The Physics Factbook] (self-published)| autor=Stacy Leong| editor=Glenn Elert (ed.) | año=2002|título=Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year) | fechaacceso=26 de junio de 2008}}</ref>
|-
| Velocidad orbital máxima || ~251 [[Velocidad|km/s]].<ref name="space.newscientist.com">
{{Cite journal
|last=Croswell |first=K.
|year=2008
|title=Milky Way keeps tight grip on its neighbor
|url=http://space.newscientist.com/article/mg19926693.900-milky-way-keeps-tight-grip-on-its-neighbour.html
|journal=[[New Scientist]]
|volume=199 |issue=2669 |page=8
|doi=10.1016/S0262-4079(08)62026-6
|ref=harv
}}</ref>
|-
| [[Oblicuidad de la eclíptica|Inclinación axial]] con la eclíptica || 7.25º
|-
| Inclinación axial con el plano de la galaxia || 67.23º
|-
! bgcolor="#ffffc0" colspan="2" | Composición de la [[fotosfera]]
|-
| [[Hidrógeno]] || 73,46 %
|-
| [[Helio]] || 24,85 %
|-
| [[Oxígeno]] || 0,77 %
|-
| [[Carbono]] || 0,29 %
|-
| [[Hierro]] || 0,16 %
|-
| [[Neón]] || 0,12 %
|-
| [[Nitrógeno]] || 0,09 %
|-
| [[Silicio]] || 0,07 %
|-
| [[Magnesio]] || 0,05 %
|-
| [[Azufre]] || 0,04 %
|}


La '''Luna''' es el único [[satélite natural]] de la [[Tierra]]. Con un diámetro ecuatorial de 3474{{esd}}km, es el quinto satélite más grande del [[Sistema Solar]], mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de [[Ío (satélite)|Ío]], es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros [[Mar lunar|mares lunares]] de origen [[volcán]]ico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados [[Cráter de impacto|astroblemas]]. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del [[Sol]], su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del [[carbón]]. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en el [[Calendario lunar|calendario]], el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las [[marea]]s y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los [[Eclipse solar|eclipses solares]] totales.
El '''Sol''' (del [[latín]] ''sos'', ''solis'', «dios [[Sol Invictus|Sol ''invictus'']]» o «sol», [[Helios]] en la mitología griega, a su vez de la raíz [[idioma protoindoeuropeo|protoindoeuropea]] ''sauel-'', «brillar»)<ref>{{cita web |url=http://etimologias.dechile.net/?sol|título=SOL|fechaacceso=4 de enero de 2017|sitioweb=etimologias.dechile.net}}</ref> es una [[estrella de tipo-G de la secuencia principal]] y [[Clasificación estelar|clase de luminosidad]] V que se encuentra en el centro del [[sistema solar]] y constituye la mayor fuente de [[radiación electromagnética]] de este sistema planetario.<ref name=sistemasolar /> Es una esfera casi perfecta de [[Plasma (estado de la materia)|plasma]], con un movimiento [[Convección|convectivo]] interno que genera un [[campo magnético]] a través de un proceso de dinamo. Cerca de tres cuartas partes de la masa del Sol constan de [[hidrógeno]]; el resto es principalmente [[helio]], con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el [[oxígeno]], [[carbono]], [[neón]] y [[hierro]].  


La Luna es el único [[Objeto astronómico|cuerpo celeste]] en el que el ser humano ha realizado un [[Alunizaje|descenso tripulado]]. Aunque el [[programa Luna]] de la [[Unión Soviética]] fue el primero en alcanzar la Luna con una [[nave espacial]] no tripulada, el [[programa Apolo]] de [[Estados Unidos]] realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el [[Apolo 8]] en [[1968]], y seis alunizajes tripulados entre [[1969]] y [[1972]], siendo el primero el [[Apolo 11]] en 1969, y el último el [[Apolo 17]]. Estas misiones regresaron con más de 380&nbsp;kg de [[roca lunar]], que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna (se cree que se formó hace 4500 millones de años después de un [[teoría del gran impacto|gran impacto]]), la formación de su estructura interna y su [[Geología de la Luna|posterior historia]].
Se formó hace aproximadamente 4600 millones de años a partir del [[Colapso gravitatorio|colapso gravitacional]] de la materia dentro de una región de una gran [[nube molecular]]. La mayor parte de esta materia se acumuló en el centro, mientras que el resto se aplanó en un disco en órbita que se [[Formación y evolución del sistema solar|convirtió en el sistema solar]]. La masa central se volvió cada vez más densa y caliente, dando lugar con el tiempo al inicio de la [[fusión nuclear]] en su [[Núcleo solar|núcleo]]. Se cree que casi todas las estrellas se [[Formación estelar|forman por este proceso]]. El Sol es más o menos de edad intermedia y no ha cambiado drásticamente desde hace más de cuatro mil millones de años, y seguirá siendo bastante estable durante otros cinco mil millones de años más. Sin embargo, después de que la fusión del hidrógeno en su núcleo se haya detenido, el Sol sufrirá cambios severos y se convertirá en una [[gigante roja]]. Se estima que el Sol se volverá lo suficientemente grande como para engullir las órbitas actuales de [[Mercurio (planeta)|Mercurio]], [[Venus (planeta)|Venus]] y posiblemente la Tierra.


En 1970, la Unión Soviética puso en la superficie el primer vehículo robótico controlado desde la tierra: [[Lunojod 1]]. El [[rover]] fue enviando fotografías y vídeos de la superficie que recorrió (10{{esd}}km) durante casi un año.<ref name=eemNasa1>{{Cita web |url=http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc-20100318.html |título=Soviet Union Lunar Rovers |fechaacceso=31 de diciembre de 2015 |fecha=25 de marzo de 2010 |obra=LRO Images - NASA |idioma=inglés}}</ref>
La [[Tierra]] y otros cuerpos (incluidos otros [[planeta]]s, [[asteroide]]s, [[meteoroide]]s, [[cometa]]s y [[polvo cósmico|polvo]]) [[órbita|orbitan]] alrededor del Sol.<ref name=sistemasolar>{{cita web |url= http://www.solarviews.com/eng/solarsys.htm |título= The Solar System|fechaacceso=8 de mayo de 2009 |editorial= Solarviews.com |idioma= inglés |cita= The planets, most of the satellites of the planets and the asteroids revolve around the Sun in the same direction, in nearly circular orbits}}</ref> Por sí solo, representa alrededor del 99,86 % de la masa del sistema solar.<ref>{{Cita publicación |apellido=Woolfson |nombre=M. |año=2000 |title=The origin and evolution of the solar system |publicación=Astronomy & Geophysics |número=1 |volumen=41 |página=12}}</ref> La [[distancia media del Sol a la Tierra]] fue definida exactamente por la Unión Astronómica Internacional en {{esd|149 597 870 700 metros}}<ref name=eemLatercera1>{{cita web |url=http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/09/659-484527-9-astronomos-fijan-distancia-exacta-entre-la-tierra-y-sol-149597870700-metros.shtml|título=Astrónomos fijan distancia exacta entre la Tierra y Sol: 149.597.870.700 metros|fechaacceso=1 de agosto de 2015|fecha=22 de septiembre de 2012}}</ref> (aproximadamente 150 millones de kilómetros)<!-- Faltaba la división por mil del paso de metros a kilómetros. -->. Su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos.


Desde la misión del [[Apolo 17]] en 1972, ha sido visitada únicamente por [[Sonda espacial|sondas espaciales]] no tripuladas, en particular por el [[astromóvil]] soviético [[Lunojod 2]]. Desde [[2004]], [[Japón]], [[China]], [[India]], Estados Unidos, y la [[Agencia Espacial Europea]] han enviado [[Nave espacial|orbitadores]]. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de [[Agua lunar|agua helada]] fijada al [[regolito]] lunar en cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún.
La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la [[fotosíntesis]], y determina el clima de la Tierra y la [[meteorología]].


La Luna se mantiene, bajo el [[Tratado sobre el espacio ultraterrestre|tratado del espacio exterior]], libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos.
Es la [[estrella]] del sistema planetario en el que se encuentra la [[Tierra]]; por lo tanto, es el astro con mayor [[Magnitud aparente|brillo aparente]]. Su visibilidad en el [[cielo]] local determina, respectivamente, el [[día]] y la [[noche]] en diferentes regiones de diferentes planetas. En la Tierra, la [[energía]] radiada por el Sol es aprovechada por los seres [[fotosíntesis|fotosintéticos]] que constituyen la base de la [[cadena trófica]], siendo así la principal fuente de energía de la [[vida]]. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los [[clima|procesos climáticos]].


== Etimología ==
El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada [[secuencia principal]], con un [[tipo espectral (estelar)|tipo espectral]] G2 y clase de luminosidad V, por tanto, también es denominada como enana amarilla, se formó entre 4567,9 y 4570,1 millones<!--"mil millones" no es una unidad--> de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente 5000 millones de años más. El Sol, junto con todos los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, incluida la Tierra, forman el [[sistema solar]].
La palabra que designa al satélite de la Tierra, ''luna'', procede del [[idioma latín|latín]]. En esta lengua era originalmente el femenino de un adjetivo en -no- *leuk-s-no, 'luminoso'. Por lo tanto, la palabra ''luna'' significa 'luminosa', 'la que ilumina'. Este adjetivo latino deriva de la raíz *lūc-/lǔc- ('brillar', 'ser luminoso'), de donde proceden igualmente ''lux'' ('luz'), ''luceo'' ('lucir'), ''lumen'' ('luz'), etc. A su vez, esta raíz procede de la raíz indoeuropea *leuk-, que se encuentra en otras lenguas en términos relacionados con la luz, como el [[idioma griego|griego]] λύχνος, ''lýkhnos'' (lýjnos), 'lámpara'. Probablemente, el epíteto *leuksno-/ *louksno-, 'la luminosa', ya era utilizado para designar a la luna en [[idioma protoindoeuropeo|protoindoeuropeo]].


En [[indoeuropeo]], existió otro nombre masculino para la Luna, formado sobre la raíz *mēns-, del que se conservan formas en varias lenguas, como el griego μηνός, ''menós'', 'luna', e incluso con el sentido primitivo en [[lenguas itálicas]], como el [[idioma umbro|umbro]] (ablativo singular) "menzne", 'Luna'. En latín esta forma *mēns- ha evolucionado semánticamente para designar el 'mes'. De ''luna'' procede el término ''lunes'', que ya en latín designaba el 'día de la luna' (''dies lunae'').<ref>Ernout, A. y Meillet, A. 1951 [3.ª ed.] ''Dictionnaire etymologique de la langue latine''. París, Klincksieck.</ref>
A pesar de ser una estrella mediana, es la única cuya forma se puede apreciar a simple vista, con un [[diámetro]] angular de 32′ 35″ de arco en el [[perihelio]] y 31′ 31″ en el [[afelio]], lo que da un diámetro medio de 32′ 03″. La combinación de tamaños y distancias del Sol y la [[Luna]] son tales que se ven, aproximadamente, con el mismo tamaño aparente en el cielo. Esto permite una amplia gama de [[eclipse solar|eclipses solares]] distintos (totales, anulares o parciales).


Asimismo, la palabra griega [[Selene]] (en [[griego antiguo]], Σελήνη ''Selếnê'', nombre de la diosa mitológica asociada a la Luna), ha pervivido en el español y en otros idiomas como una forma culta para expresar determinados conceptos relacionados con la Luna (como por ejemplo los términos '''''[[selenografía]]''''', que designa la cartografía lunar; o ''[[selenita]]'', el gentilicio de los supuestos habitantes del satélite).
El vasto efecto del Sol sobre la Tierra ha sido reconocido desde [[Prehistoria|tiempos prehistóricos]] y ha sido considerado por algunas culturas como una [[deidad]]. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es la base del [[calendario solar]], el cual es el calendario predominante en uso hoy en día.


== Características físicas ==
La [[Disciplina académica|disciplina científica]] que se encarga del estudio del Sol en su totalidad es la [[física solar]].
La Luna es excepcionalmente grande en comparación con su planeta la Tierra: un cuarto del diámetro del planeta y 1/81 de su masa.<ref name="worldbook">{{Cita web |apellido=Spudis |nombre=P.D. |año=2004 |url=http://www.nasa.gov/worldbook/moon_worldbook.html |título=Moon |editorial=World Book Online Reference Center, [[NASA]] |fechaacceso=12 de abril de 2007}}</ref> Es el satélite más grande del Sistema Solar en relación al tamaño de su planeta (aunque [[Caronte (satélite)|Caronte]] es más grande en relación al [[planeta enano]] [[Plutón (planeta enano)|Plutón]]).<ref>{{Cita web |url=http://www.planetary.org/explore/topics/pluto/ |título=Space Topics: Pluto and Charon |editorial=The Planetary Society |fechaacceso=6 de abril de 2010}}</ref> La superficie de la Luna es menos de una décima parte de la de la Tierra, lo que representa cerca de un cuarto del área continental de la Tierra. Sin embargo, la Tierra y la Luna siguen siendo consideradas un sistema planeta-satélite, en lugar de un sistema doble planetario, ya que su [[baricentro]], está ubicado cerca de 1700{{esd}}km (aproximadamente un cuarto del radio de la Tierra) bajo la superficie de la Tierra.<ref>{{Cita web |título=Planet Definition Questions & Answers Sheet |editorial=International Astronomical Union |año=2006 |url=http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0601/q_answers/ |fechaacceso=24 de marzo de 2010 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20100414052032/http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0601/q_answers/ |fechaarchivo=14 de abril de 2010 }}</ref>


== Características ==
=== Formación ===
[[Archivo:Afiche de la luna.svg|280px|miniaturadeimagen|derecha|Estructura y características de la Luna.]]
{{AP|Teoría del gran impacto}}
Varios mecanismos han sido propuestos para explicar la formación de la Luna hace 4527±10&nbsp;millones de años. Esta edad está calculada, según la datación del isótopo de las rocas lunares, entre 30 y 50 millones de años luego del origen del sistema solar.<ref>{{Cita publicación |doi= 10.1126/science.1118842 |publicación=[[Science (journal)|Science]] |año=2005 |volumen=310 |número=5754 |páginas=1671-1674 |título=Hf–W Chronometry of Lunar Metals and the Age and Early Differentiation of the Moon |apellido=Kleine |nombre=T. | autor2 = Palme, H. | autor3 = Mezger, K. | autor4 = Halliday, A.N. |pmid=16308422}}</ref> Estos incluyen la fisión de la Luna desde la corteza terrestre a través de [[Fuerza centrífuga|fuerzas centrífugas]],<ref name="Binder">{{Cita publicación |apellido=Binder |nombre=A.B. |título=On the origin of the Moon by rotational fission |publicación=The Moon |año=1974 |volumen=11 |número=2 |páginas=53-76 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1974Moon...11...53B |doi=10.1007/BF01877794}}</ref> que deberían haber requerido también un giro inicial de la Tierra;<ref name="BotM">{{Cita libro|apellidos=Stroud |nombre=Rick |título=The Book of the Moon |editorial=Walken and Company |año=2009 |páginas=24-27 |isbn=0802717349}}</ref> la atracción gravitacional de la Luna en estado de formación,<ref name="Mitler">{{Cita publicación |apellido=Mitler |nombre=H.E. |título=Formation of an iron-poor moon by partial capture, or: Yet another exotic theory of lunar origin |publicación=[[Icarus (journal)|Icarus]] |año=1975 |volumen=24 |páginas=256-268 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1975Icar...24..256M |doi=10.1016/0019-1035(75)90102-5}}</ref> que hubiera requerido una extensión inviable de la [[atmósfera terrestre|atmósfera]] para disipar la energía de la Luna, que se encontraba pasando;<ref name="BotM" /> y la co-formación de la Luna y la Tierra juntas en el [[disco de acreción]] primordial, que no explica la depleción de hierro en estado metálico.<ref name="BotM" /> Estas hipótesis tampoco pueden explicar el fuerte [[momento angular]] en el sistema Tierra-Luna.<ref>{{Cita publicación |apellido=Stevenson |nombre=D.J. |título=Origin of the moon–The collision hypothesis |publicación=Annual Review of Earth and Planetary Sciences |año=1987 |volumen=15 |páginas=271-315 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1987AREPS..15..271S |doi=10.1146/annurev.ea.15.050187.001415}}</ref>


[[Archivo:giantimpact.gif|thumb|left|180px|Representación gráfica de la [[teoría del gran impacto]].]]
El Sol es una [[estrella de tipo-G de la secuencia principal]] que abarca aproximadamente el 99,86 % de la masa del sistema solar. El Sol tiene una [[magnitud absoluta]] de +4.83, estimada como la más brillante de las 85 % de estrellas de la [[Vía Láctea]], la mayoría de las cuales son [[enanas rojas]]. El Sol pertenece a la [[Población estelar|Población I]], o a las estrellas ricas en elementos pesados. La formación del Sol pudo haber sido provocado por ondas de choque de una o más [[supernovas]] próximas. Esto fue planteado debido a la gran abundancia de elementos pesados en el sistema solar, como el [[oro]] y el [[uranio]], en relación con las abundancias de estos elementos en la llamada Población II de estrellas, siendo éstas pobres en elementos pesados. Estos elementos podrían haberse producido por reacciones nucleares [[Reacción endotérmica|endotérmicas]] durante una supernova, o por transmutación a través de la [[Captura neutrónica|absorción neutrónica]] dentro de una estrella masiva de segunda generación.
La hipótesis general hoy en día es que el sistema Tierra-Luna se formó como resultado de [[teoría del gran impacto|un gran impacto]]: un cuerpo celeste del tamaño de [[Marte (planeta)|Marte]] colisionó con la joven Tierra, volando material en órbita alrededor de esta, que se fusionó para formar la Luna.<ref name="taylor1998">{{Cita web |url=http://www.psrd.hawaii.edu/Dec98/OriginEarthMoon.html |título=Origin of the Earth and Moon |apellido=Taylor |nombre=G. Jeffrey |fecha=31 de diciembre de 1998 |editorial=Planetary Science Research Discoveries |fechaacceso=7 de abril de 2010}}</ref> Se cree que impactos gigantescos eran comunes en el Sistema Solar primitivo. Los modelados de un gran impacto a través de simulaciones computacionales concuerdan con las mediciones del momento angular del sistema Tierra-Luna, y el pequeño tamaño del núcleo lunar; a su vez demuestran que la mayor parte de la Luna proviene del impacto, no de la joven Tierra.<ref>{{Cita publicación |apellido=Canup |nombre=R. |coautores=Asphaug, E. |título=Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation |publicación=Nature |volumen=412 |páginas=708-712 |año=2001 |doi=10.1038/35089010 |pmid=11507633 |número=6848}}</ref> Sin embargo, [[meteorito]]s demuestran que las composiciones isotópicas del oxígeno y el [[Wolframio|tungsteno]] de otros cuerpos del Sistema Solar interior tales como Marte y [[(4) Vesta]] son muy distintas a las de la Tierra, mientras que la Tierra y la Luna poseen composiciones isotópicas prácticamente idénticas. El mezclado de material evaporado posterior al impacto entre la Tierra y la Luna pudo haber equiparado las composiciones,<ref>{{Cita publicación |apellido=Pahlevan |nombre=Kaveh|coautores=Stevenson, David J. |año=2007 |título=Equilibration in the aftermath of the lunar-forming giant impact |publicación=Earth and Planetary Science Letters |volumen=262 |número=3-4 |páginas=438-449 |doi=10.1016/j.epsl.2007.07.055}}</ref> aunque esto es debatido.<ref>{{Cita publicación |apellido=Nield |nombre=Ted |título=Moonwalk (summary of meeting at Meteoritical Society's 72nd Annual Meeting, Nancy, France) |publicación=Geoscientist |volumen=19 |página=8 |año=2009 |url=http://www.geolsoc.org.uk/gsl/geoscientist/geonews/page6072.html |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20120927034348/http://www.geolsoc.org.uk/gsl/geoscientist/geonews/page6072.html |fechaarchivo=27 de septiembre de 2012 }}</ref>


La importante cantidad de energía liberada en el gran impacto y la subsecuente fusión del material en la órbita de la Tierra pudo haber derretido la capa superficial de la Tierra, formando un océano de magma.<ref name="Warren1985">{{Cita publicación |apellido=Warren |nombre=P. H. |año=1985 |título=The magma ocean concept and lunar evolution |publicación=Annual review of earth and planetary sciences. |volumen=13 |páginas=201-240 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1985AREPS..13..201W |doi=10.1146/annurev.ea.13.050185.001221}}</ref><ref>{{Cita publicación |apellido=Tonks |nombre=W. Brian|coautores=Melosh, H. Jay |año=1993 |título=Magma ocean formation due to giant impacts |publicación=Journal of Geophysical Research |volumen=98 |número=E3 |páginas=5319-5333 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1993JGR....98.5319T |doi=10.1029/92JE02726}}</ref> La recién formada Luna pudo también haber tenido su propio [[océano de magma lunar]]; las estimaciones de su profundidad varían entre 500{{esd}}km y el radio entero de la Luna.
El Sol es, con diferencia, el objeto más brillante en el cielo, con [[magnitud aparente]] de -26,74. Es unos 13&nbsp;000 millones de veces más brillante que la segunda estrella más brillante, [[Sirio]], que tiene una magnitud aparente de -1.46. La distancia media del centro del Sol al centro de la Tierra es de aproximadamente 1 unidad astronómica (alrededor de 150 millones de kilómetros), aunque la distancia varía a medida que la Tierra se mueve desde el [[perihelio]] en enero hasta el [[afelio]] en julio. En esta distancia media, la luz viaja desde el horizonte del Sol hasta el horizonte de la Tierra en unos 8 minutos y 19 segundos, mientras que la luz desde los puntos más cercanos del Sol y de la Tierra tarda aproximadamente dos segundos menos.


== Distancia a la Luna ==
El Sol no tiene un límite definido, y en sus partes externas su densidad, disminuye exponencialmente al aumentar la distancia desde su centro. No obstante, a efectos de medición, se considera el radio solar como la distancia que engloba desde su centro hasta el borde de la [[fotosfera]], la superficie visible aparente del Sol. Con base en esta medida, el Sol es una esfera casi perfecta con un [[achatamiento]] estimado de 9 millonésimas, lo que significa que su diámetro polar difiere de su diámetro ecuatorial por tan solo 10 kilómetros. El [[Fuerza de marea|efecto mareal]] de los planetas es débil y no afecta significativamente a la forma del Sol. El Sol rota más deprisa por su [[ecuador]] que por sus [[Polos de objetos astronómicos|polos]]. Esta rotación diferencial es causada por el movimiento de convección debido al transporte de calor y al [[Efecto Coriolis|efecto coriolis]] producido por la rotación del Sol. En un marco de referencia definido por las estrellas, el periodo de rotación es de aproximadamente 25,6 días en el ecuador y de 33,5 días en los polos. Visto desde la Tierra en su órbita alrededor del Sol, el período de rotación aparente del Sol en su ecuador es de unos 28 días.


[[Archivo:Lunar perigee apogee.png|thumb|320px|Comparación de tamaño aparente de la Luna entre el [[perigeo]]–[[apogeo]].]]
== Luz solar ==


En [[astronomía]], una distancia lunar (LD) es la medida de la distancia desde la Tierra a la Luna. La distancia media entre la Tierra y la Luna es 384{{esd}}400 [[kilómetros]].<ref name="NASA-LD">{{Cita web |url=http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Display=Facts&Object=Moon |título="Solar System Exploration - Earth's Moon: Facts & Figures |fechaacceso=6 de noviembre de 2011 |autor=NASA Staff |fecha=10 de mayo de 2011 |editorial=[[NASA]] |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20111107170202/http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Display=Facts&Object=Moon |fechaarchivo=7 de noviembre de 2011 }}</ref> La distancia real varía a lo largo de la [[órbita de la Luna]].
{{AP|Luz solar}}


Se realizan mediciones de alta precisión de la distancia a la Luna midiendo el tiempo que tarda la luz en viajar entre las estaciones [[LIDAR]] en la Tierra y los [[retrorreflector]]es colocados en la Luna.
La [[constante solar]] es la cantidad de energía que el Sol deposita por unidad de superficie y que es directamente expuesta como luz solar. La constante solar es igual a aproximadamente 1368 W/m² (vatios por metro cuadrado) a una distancia de una [[unidad astronómica]] (UA) del Sol (es decir, en o cerca de la Tierra). La luz del Sol en la superficie de la Tierra es atenuada por la atmósfera terrestre, de modo que, llega menos energía a la superficie (cerca de 1000 W/m²) en condiciones claras cuando el Sol está cerca del [[cenit]]. La luz del Sol en la parte superior de la atmósfera terrestre está compuesta (por energía total) de aproximadamente un 50 % de [[luz infrarroja]], un 40 % por [[luz visible]] y un 10 % de [[luz ultravioleta]]. La atmósfera terrestre filtra más del 70 % de la [[radiación ultravioleta]] solar, especialmente en las [[longitudes de onda]] más cortas. La radiación ultravioleta solar [[ionización|ioniza]] la parte superior de la atmósfera del lado diurno de la Tierra, haciendo a la [[ionosfera]] conductora de [[electricidad]].


La Luna se aleja de la Tierra a una tasa promedio de 3,8&nbsp;cm por año, como lo detectó el [[Laser Ranging Retro-Reflector|experimento de medición lunar láser]].<ref>https://web.archive.org/web/20140822194624/http://curious.astro.cornell.edu/question.php?number=124 Is the Moon moving away from the Earth?</ref><ref>{{Cita libro |título=Solar System Dynamics |autor=C.D. Murray & S.F. Dermott |editorial=[[Cambridge University Press]] |año=1999 |página=184}}</ref><ref>{{Cita libro | apellidos = Dickinson |nombre= Terence |enlaceautor= Terence Dickinson |título= From the Big Bang to Planet X |editorial= [[Camden House]] |año= 1993 |ubicación= Camden East, Ontario |páginas= 79-81 |isbn= 0-921820-71-2 }}</ref> La tasa de la recesión se considera anormalmente alta.<ref>{{Obra citada
El color del Sol es blanco con un índice de color-espacio ([[Espacio de color CIE 1931|CIE]]) cercano al (0.3, 0.3) cuando se ve desde el espacio o desde lo alto en el cielo; en cambio, cuando se está desde una zona baja del cielo la [[Radiación difusa del cielo|dispersión atmosférica]] del Sol tiene un color amarillo, rojo, naranja y magenta. A pesar de su blancura típica, la mayoría de la gente se imagina mentalmente el Sol como amarillo; las razones de ello son objetos de debate. El Sol es una estrella [[Estrella de tipo-G de la secuencia principal|G2V]], con ''G2'' indica que su [[Temperatura efectiva|temperatura superficial]] es de aproximadamente 5778&nbsp;K (5505&nbsp;°C, 9941&nbsp;°F), y ''V'' que, como la mayoría de las estrellas, es una [[estrella enana]] de la [[secuencia principal]]. La [[luminancia]] media del Sol es de aproximadamente 1,88 [[giga]] [[candela por metro cuadrado|candelas por metro cuadrado]], pero como se ve a través de la atmósfera de la Tierra, esto se reduce a aproximadamente 1,44 Gcd/m². Sin embargo, la luminancia no es constante a través del disco del Sol (oscurecimiento del limbo).
|autor=Bills, B.G., and Ray, R.D.
|título=Lunar Orbital Evolution: A Synthesis of Recent Results
|publicación=Geophysical Research Letters |volumen=26 |páginas=3045-3048 |año=1999
|url=http://www.agu.org/pubs/crossref/1999/1999GL008348.shtml |doi= 10.1029/1999GL008348 |número=19}}</ref> Por coincidencia, la diagonal de los [[reflector de esquina|cubos]] de los retrorreflectores en la Luna también es de 3,8&nbsp;cm.<ref>http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/ApolloLaser.html</ref><ref>http://www.physics.ucsd.edu/~tmurphy/apollo/lrrr.html</ref>


La primera persona que midió la distancia a la Luna fue el astrónomo y geógrafo [[Hiparco de Nicea|Hiparco]] en el año {{esd|150 a. C.}} Se basó en el dato del diámetro de la Tierra, calculado por [[Eratóstenes]] 100 años antes. Obtuvo una distancia de {{esd|348 000 km}}. Para este cálculo utilizó la curvatura de la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar, un método ideado por [[Aristarco de Samos]].<ref name=eemNGC1>{{Cita libro |apellido=Asimov |nombre=Isaac |título=Nueva guía de la ciencia|en=aproximadamente en el sitio 3,92% del libro |capítulo=Nacimiento del universo}}</ref> Es notable el pequeño error, dada las limitaciones de la época, siendo de solamente de unos {{esd|36 000 km}}, lo que representa menos de 10&nbsp;%
== Composición ==


El catálogo de objetos cercanos de la [[NASA]] incluye las distancias a la Tierra de asteroides y cometas medidas en distancias lunares.<ref>[http://neo.jpl.nasa.gov/ca/ NEO Earth Close Approaches]</ref>
El Sol está compuesto principalmente por los [[elementos químicos]] [[hidrógeno]] y [[helio]]; que representan el 74,9 % y el 23,8 % de la masa del Sol en la [[fotosfera]], respectivamente. Todos los elementos más pesados, llamados [[Metalicidad|''metales'']] en astronomía, representan menos del 2% de la masa, con el [[oxígeno]] (más o menos el 1 % de la masa del Sol), [[carbono]] (0,3 %), [[neón]] (0,2 %), y el [[hierro]] (0,2 %) siendo el más abundante.


[[Archivo:Earth Moon Scale.jpg|900px|center|Representación a escala del tamaño y distancia relativa entre la Tierra y la Luna.]]
El Sol heredó su composición química del [[medio interestelar]] a través del cual se formó. El hidrógeno y el helio en el Sol fueron producidos por [[Nucleosíntesis primordial|nucleosíntesis del Big Bang]], y los elementos más pesados se crearon por [[nucleosíntesis estelar]] en generaciones de estrellas que completaron su [[evolución estelar]] y devolvieron su material al medio interestelar antes de la formación del Sol. La composición química de la fotosfera se considera normalmente como representativa de la composición del sistema solar primordial. Sin embargo, desde que se formó el Sol, parte del helio y de elementos pesados se han asentado gravitacionalmente desde la fotosfera. Por lo tanto, en la fotosfera de hoy en día, la fracción de helio es reducida, y la metalicidad es solo el 84 % de lo que era en la fase [[Protoestrella|protoestelar]] (antes de que la fusión nuclear comenzara en el núcleo). Se cree que la composición protoestelar del Sol ha sido de un 71,1 % de hidrógeno, 27,4 % de helio, y de un 1,5 % de elementos más pesados.


== Revoluciones de la Luna ==
Hoy en día, la fusión nuclear en el núcleo del Sol ha modificado la composición mediante la conversión del hidrógeno en helio, por lo que ahora la parte más interna del Sol es más o menos un 60 % de helio, junto con la abundancia de elementos más pesados sin ser alterados. Debido a que el calor se transfiere desde el centro del Sol por [[Zona de radiación|radiación]] en vez de por [[convección]], ninguno de los productos de fusión del núcleo han llegado a la fotosfera.


La Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la [[Tierra]] 27&nbsp;[[día|d]] 7&nbsp;[[hora|h]] 43&nbsp;[[minuto|min]] si se considera el giro respecto al fondo estelar (revolución sideral), pero 29&nbsp;d 12&nbsp;h 44&nbsp;min si se la considera respecto al Sol (revolución sinódica) y esto es porque en este lapso la Tierra ha girado alrededor del Sol (ver [[mes]]). Esta última revolución rige las [[Fase lunar|fases de la Luna]], [[eclipse]]s y [[marea]]s lunisolares.
La zona reactiva del núcleo de "combustión del hidrógeno", donde el hidrógeno se convierte en helio, está empezando a ser circundado por un núcleo interno de "cenizas de helio". Este desarrollo continuará y posteriormente tendrá lugar la salida del Sol de la [[secuencia principal]] para llegar a convertirse así en una [[gigante roja]].
Como la Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma que en torno a la Tierra, presenta siempre la misma cara. Esto se debe a que la Tierra, por un efecto llamado [[gradiente gravitatorio]], ha frenado completamente a la Luna. La mayoría de los satélites regulares presentan este fenómeno respecto a sus planetas. Así pues, hasta la época de la investigación espacial ([[Luna 3]]) no fue posible ver la cara lunar oculta, que presenta una disimetría respecto a la cara visible. El Sol ilumina siempre la mitad de la Luna (exceptuando en los eclipses de luna), que no tiene por qué coincidir con la cara visible, produciendo las [[Fase lunar|fases de la Luna]]. La inmovilización aparente de la Luna respecto a la Tierra se ha producido porque la gravedad terrestre actúa sobre las irregularidades del globo lunar de forma que en el transcurso del tiempo la parte visible tiene 4{{esd}}km más de radio que la parte no visible, estando el [[centro de gravedad]] lunar desplazado del centro lunar 1,8{{esd}}km hacia la Tierra.
* '''Revolución sinódica''': es el intervalo de tiempo necesario para que la Luna vuelva a tener una posición análoga con respecto al Sol y a la Tierra. Su duración es de 29&nbsp;d 12&nbsp;h 44&nbsp;min 2,78&nbsp;s. También se le denomina lunación o mes lunar.
* '''Revolución sideral''': es el intervalo de tiempo que le toma a la Luna volver a tener una posición análoga con respecto a las estrellas. Su duración es de 27&nbsp;d 7&nbsp;h 43&nbsp;min 11,5&nbsp;s.
* '''Revolución trópica:''' es el lapso necesario para que la Luna vuelva a tener igual longitud celeste. Su duración es de 27&nbsp;d 7&nbsp;h 43&nbsp;min 4,7&nbsp;s.
* '''Revolución draconítica''': es el tiempo que tarda la Luna en pasar dos veces consecutivas por el nodo ascendente. Su duración es de 27&nbsp;d 5&nbsp;h 5&nbsp;min 36&nbsp;s.
* '''Revolución anomalística''': es el intervalo de tiempo que transcurre entre 2 pasos consecutivos de la Luna por el perigeo. Su duración es de 27&nbsp;d 13&nbsp;h 18&nbsp;min 33&nbsp;s.


== Movimiento de traslación lunar ==
La abundancia de elementos pesados solares descritos anteriormente son medidos usando tanto [[espectroscopia]] de la fotosfera del Sol como midiendo las abundancias en los [[meteoritos]] que nunca han sido calentados a temperaturas de fusión. Se cree que estos meteoritos retienen la composición del Sol protoestelar y, por lo tanto, no se ve afectado por la sedimentación de elementos pesados. Por lo general los dos métodos concuerdan bien.
[[Archivo:Dscovrepicmoontransitfull.gif|miniaturadeimagen|Cara oculta de la Luna iluminada por el sol, mientras cruza entre la cámara del [[Deep Space Climate Observatory|DSCOVR]] y la Tierra]]
El hecho de que la Luna salga aproximadamente una hora más tarde cada día se explica conociendo la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna completa una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente en unos 28 días. Si la Tierra no rotase sobre su propio eje, sería muy fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita. Este movimiento hace que la Luna avance alrededor de 12° en el cielo cada día. Si la Tierra no rotara, lo que se vería sería la Luna cruzando la [[esfera celeste|bóveda celeste]] de oeste a este durante dos semanas, y luego estaría dos semanas ausente (durante las cuales la Luna sería visible en el lado opuesto del Globo).


Sin embargo, la Tierra completa un giro cada día (la dirección de giro es también hacia el este). Así, cada día le lleva a la Tierra alrededor de 50 minutos más para estar de frente con la Luna nuevamente (lo cual significa que se puede ver la Luna en el cielo). El giro de la Tierra y el movimiento orbital de la Luna se combinan, de tal forma que la salida de la Luna se retrasa del orden de 50 minutos cada día.
[[Archivo:AmanecerDesdeElGarbí.JPG|thumb|280px|Amanecer desde el mirador del Garbí en [[Valencia]] (España).]]


Teniendo en cuenta que la Luna tarda aproximadamente 28 días en completar su órbita alrededor de la Tierra, y esta tarda 24 horas en completar una revolución alrededor de su eje, es sencillo calcular el "retraso" diario de la Luna:
== Estructura del Sol ==
[[Archivo:Afiche del sol.svg|350px|thumb|Imagen detallada de un conjunto de manchas solares observadas en el espectro de luz visible. La umbra y la [[penumbra]] son claramente discernibles, así como la [[granulación|granulación solar]].]]
{{AP|Estructura estelar}}
Como toda [[estrella]], el Sol posee una forma esférica, y a causa de su lento movimiento de rotación, tiene también un leve [[achatamiento polar]]. Como en cualquier cuerpo masivo, toda la materia que lo constituye es atraída hacia el centro del objeto por su propia [[gravedad|fuerza gravitatoria]]. Sin embargo, el [[plasma (estado de la materia)|plasma]] que forma el Sol se encuentra en equilibrio, ya que la creciente [[presión]] en el interior solar compensa la atracción gravitatoria, lo que genera un [[equilibrio hidrostático]]. Estas enormes presiones se producen debido a la densidad del material en su núcleo y a las enormes temperaturas que se dan en él gracias a las [[reacción termonuclear|reacciones termonucleares]] que allí acontecen. Existe, además de la contribución puramente térmica, una de origen [[fotón]]ico. Se trata de la [[presión de radiación]], nada despreciable, que es causada por el ingente flujo de fotones emitidos en el centro del Sol.


Mientras que en 24 horas la Tierra habrá realizado una revolución completa, la Luna solo habrá recorrido un 1/28 de su órbita alrededor de la Tierra, lo cual expresado en grados de arco da:
Casi todos los elementos químicos terrestres ([[aluminio]], [[azufre]], [[bario]], [[cadmio]], [[calcio]], [[carbono]], [[cerio]], [[cobalto]], [[cobre]], [[cromo]], [[estaño]], [[estroncio]], [[galio]], [[germanio]], [[helio]], [[hidrógeno]], [[hierro]], [[indio (elemento)|indio]], [[magnesio]], [[manganeso]], [[níquel]], [[nitrógeno]], [[oro]], [[oxígeno]], [[paladio]], [[plata]], [[platino]], [[plomo]], [[potasio]], [[rodio]], [[silicio]], [[sodio]], [[talio]], [[titanio]], [[wolframio|tungsteno]], [[vanadio]], [[circonio]] y [[cinc|zinc]]) y diversos compuestos (como el [[cianógeno]], el [[oxocarbono|óxido de carbono]] y el [[amoníaco|amoniaco]]) han sido identificados en la constitución del astro rey, por lo que se ha concluido que, si nuestro planeta se calentara hasta la temperatura solar, tendría un espectro luminoso casi idéntico al Sol. Incluso el helio fue descubierto primero en el Sol y luego se constató su presencia en nuestro planeta.<ref>Gallo, J. y Anfossi, A. (1980). ''Cosmografía'', 7a. ed. , p. 90. México: Progreso.</ref>


::<math> \frac{360^\circ}{28}={12^\circ} {51'}</math>
El Sol presenta una estructura en capas esféricas o en "capas de cebolla". La frontera física y las diferencias químicas entre las distintas capas son difíciles de establecer. Sin embargo, se puede determinar una función física que es diferente para cada una de las capas. En la actualidad, la [[astrofísica]] dispone de un modelo de estructura solar que explica satisfactoriamente la mayor parte de los fenómenos observados. Según este modelo, el Sol está formado por: 1) [[núcleo solar]], 2) zona radiante, 3) zona convectiva, 4) [[fotosfera]], 5) [[cromosfera]], 6) [[corona solar|corona]], 7) [[mancha solar|manchas solares]], 8) [[granulación]] y 9) [[viento solar]].


Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco,
=== Núcleo ===
{{AP|Nucleosíntesis estelar|Cadena protón-protón|Ciclo CNO}}
[[Archivo:El interior solar.svg|thumb|300px|Imagen que muestra las capas del interior del Sol]]
Ocupa unos {{esd|139 000 [[kilómetro|km]]}} del radio solar, 1/5 del mismo, y es en esta zona donde se verifican las reacciones termonucleares que proporcionan toda la energía que el Sol produce. Esta energía generada en el núcleo del Sol tarda un millón de años para alcanzar la superficie solar.<ref name="lanacion">{{cita web |url=http://www.lanacion.com.ar/1632430-captan-una-espectacular-grieta-de-fuego-en-el-sol |título=Captan una espectacular grieta de fuego en el sol |fechaacceso= 26 de diciembre de 2013}}</ref> En su centro se calcula que existe un 49 por ciento de hidrógeno, 49 por ciento de helio y un 2 por ciento que se distribuye en otros elementos que sirven como [[catálisis|catalizadores]] en las reacciones termonucleares. A comienzos de la década de los años 30 del siglo XX, el físico austriaco [[Fritz Houtermans]] (1903-1966) y el astrónomo inglés [[Robert d'Escourt Atkinson]] (1898-1982) unieron sus esfuerzos para averiguar si la producción de energía en el interior del Sol y en las estrellas se podía explicar por las transformaciones nucleares. En 1938 [[Hans Bethe|Hans Albrecht Bethe]] (1906-2005), en los Estados Unidos, y [[Carl Friedrich von Weizsäcker]] (1912-2007), en Alemania, simultánea e independientemente, encontraron el hecho notable de que un grupo de reacciones en las que intervienen el [[carbono]] y el [[nitrógeno]] como catalizadores constituyen un ciclo, que se repite una y otra vez, mientras dura el hidrógeno. A este grupo de reacciones se les conoce como [[ciclo de Bethe]] o del carbono, y es equivalente a la fusión de cuatro [[protón|protones]] en un núcleo de helio. En estas reacciones de fusión hay una pérdida de masa, esto es, el hidrógeno consumido pesa más que el helio producido. Esa diferencia de masa se transforma en energía, según la ecuación de [[Albert Einstein|Einstein]] (E = mc²), donde E es la [[energía]], m la [[masa]] y c la [[velocidad de la luz]]. Estas reacciones nucleares transforman el 0,7 por ciento de la masa afectada en [[fotón|fotones]], con una longitud de onda cortísima y, por lo tanto, muy energéticos y penetrantes. La energía producida mantiene el equilibrio térmico del núcleo solar a temperaturas aproximadamente de 15 millones de kelvins.


::<math>\frac{12^\circ 51'}{360^\circ}\times{24}\times{60}={51,4}</math>
El ciclo ocurre en las siguientes etapas:
:<sub>1</sub>H<sup>1</sup> + <sub>6</sub>C<sup>12</sup> → <sub>7</sub>N<sup>13</sup> ;
:<sub>7</sub>N<sup>13</sup> → <sub>6</sub>C<sup>13</sup> + e<sup>+</sup> + neutrino ;
:<sub>1</sub>H<sup>1</sup> + <sub>6</sub>C<sup>13</sup> → <sub>7</sub>N<sup>14</sup> ;
:<sub>1</sub>H<sup>1</sup> + <sub>7</sub>N<sup>14</sup> → <sub>8</sub>O<sup>15</sup> ;
:<sub>8</sub>O<sup>15</sup> → <sub>7</sub>N<sup>15</sup> + e<sup>+</sup> + neutrino ;
:<sub>1</sub>H<sup>1</sup> + <sub>7</sub>N<sup>15</sup> → <sub>6</sub>C<sup>12</sup> + <sub>2</sub>He<sup>4</sup>.


da los aproximadamente 50 minutos que la Luna retrasa su salida cada día.
;Sumando todas las reacciones y cancelando los términos comunes, se tiene
:4 <sub>1</sub>H<sup>1</sup> → <sub>2</sub>He<sup>4</sup> + 2e<sup>+</sup> + 2 neutrinos = 26,7 MeV.


Para notar el movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en cuenta su ubicación en el momento de la puesta de Sol durante algunos días. Su movimiento orbital la llevará a un punto más hacia el este en el cielo en el crepúsculo cada día.
La energía neta liberada en el proceso es 26,7 MeV, o sea cerca de 6,7·10<sup>14</sup> [[julio (unidad)|J]] por kg de protones consumidos. El carbono actúa como catalizador, pues al final del ciclo se regenera.


<center>
Otra reacción de fusión que ocurre en el Sol y en las estrellas es el ciclo de Critchfiel o, más comúnmente conocido como [[cadena protón-protón]]. [[Charles Critchfield]] (1910-1994) era en 1938 un joven físico, alumno de [[George Gamow]], (1904-1968) en la [[Universidad George Washington]], y tuvo una idea completamente diferente, al darse cuenta que en el choque entre dos protones a velocidades próximas a la de luz, puede ocurrir que uno de ellos pierda su carga positiva (e+), se fusionen y se convierta en un [[neutrón]], que permanece unido al otro protón y forma un núcleo de [[deuterio]], es decir, un núcleo pesado formado por un [[isótopo]] estable del [[hidrógeno]]. El [[positrón]] (e+) al ser liberado tiende a aniquilarse con bastante rapidez, fusionándose con un electrón (e-), produciendo en el proceso radiación fotónica. Al mismo tiempo, en esta segunda fase, se libera un [[neutrino]] electrónico de baja energía, que no interactúa con ningún átomo y se libera al espacio a velocidades próximas a la de luz sin colisionar con la materia.
<gallery caption="Caras de la luna">
Archivo:East-Side-Phase-180.jpg|90° Oeste
Archivo:Phase-180.jpg|Cara visible
Archivo:Far-Side-Phase-180.jpg|[[Cara oculta de la Luna|Cara oculta]]
Archivo:West-Side-Phase-180.jpg|90° Este
</gallery>
</center>


== Movimiento de rotación ==
Más tarde, la fusión de un protón (p+), o lo que es lo mismo, un núcleo H<sup>1</sup>, con un núcleo de deuterio da lugar a un isótopo del [[helio]] He³ y a la emisión de fotones [[radiación gamma|gamma]] (γ). Finalmente, con un 97% de probabilidad aproximadamente, dos núcleos del isótopo He³ dan lugar, al ser fusionados, en un núcleo estable de He<sup>4</sup> más dos nuevos protones (p+), con lo que el ciclo se retroalimenta hasta la primera fase inicial, al tiempo que pierde energía a razón de 26,7 MeV netos.
[[Archivo:Moon phases 00.jpg|thumb|right|600px|center|[[Fases de la Luna]] vistas desde el hemisferio norte (desde el hemisferio sur su orden es inverso)]]
La Luna gira sobre un eje de rotación que tiene una inclinación de 88,3° con respecto al plano de la elíptica de traslación alrededor de la Tierra. Dado que la duración de los dos movimientos es la misma, la Luna presenta a la Tierra constantemente el mismo hemisferio. La Luna tarda 27,32 días en dar una vuelta sobre si misma.


== Traslación de la Luna alrededor del Sol ==
La reacción puede producirse de dos maneras algo distintas:
:<sub>1</sub>H<sup>1</sup> + <sub>1</sub>H<sup>1</sup> → <sub>1</sub>H² + e<sup>+</sup> + [[neutrino]] electrónico ;
:<sub>1</sub>H<sup>1</sup> + <sub>1</sub>H² → <sub>2</sub>He³ + fotones [[gamma]] ;
:<sub>2</sub>He³ + <sub>2</sub>He³ → <sub>2</sub>He<sup>4</sup> + 2 <sub>1</sub>H<sup>1</sup>.
:también expresada con la notación:
:p+ <sub>+</sub> p+ → H<sup>2</sup> <sub>+</sub> [[Electrón|e]]<sup>+</sup> <sub>+</sub> [[Neutrino|ν<sub>e</sub>]] ;
:H<sup>2</sup> <sub>+</sub> p+ → He<sup>3</sup> <sub>+</sub> [[Rayos gamma|γ]] ;
:He<sup>3</sup> <sub>+</sub> He<sup>3</sup> → He<sup>4</sup> <sub>+</sub> p+ <sub>+</sub> p+


Al desplazarse en torno del Sol, la Tierra arrastra a su satélite y la forma de la trayectoria que esta describe es una curva de tal naturaleza que dirige siempre su concavidad hacia el Sol.
El primer ciclo se da en estrellas más calientes y con mayor masa que el Sol, y la cadena protón-protón en las estrellas similares al Sol. En cuanto al Sol, hasta el año 1953 se creyó que su energía era producida casi exclusivamente por el ciclo de Bethe, pero se demostró durante estos últimos años que el calor solar proviene en su mayor parte (~75 %) del ciclo protón-protón.
La velocidad con que la Luna se desplaza en su órbita alrededor de la Tierra es de '''1'''{{esd}}km/s.


== Libraciones ==
En los últimos estadios de su evolución, el Sol fusionará también el helio producto de estos procesos para dar carbono y oxígeno (véase [[proceso triple-alfa]]).


{{AP|Libración}}
=== Zona radiante ===
[[Archivo:Lunar libration with phase2.gif|thumb|Libración.]]
En la zona exterior al núcleo el transporte de la energía generada en el interior se produce por radiación hasta el límite exterior de la zona radiactiva. Esta zona está compuesta de plasma, es decir, grandes cantidades de hidrógeno y helio ionizado. Como la temperatura del Sol decrece del centro (15 MK) a la periferia (6 kK en la fotosfera), es más fácil que un fotón cualquiera se mueva del centro a la periferia que al revés. Sin embargo, los fotones deben avanzar por un medio ionizado tremendamente denso siendo absorbidos y reemitidos infinidad de veces en su camino. Se calcula que un fotón cualquiera puede tardar un millón de años en alcanzar la superficie y manifestarse como luz visible.
Debido a la [[Excentricidad (ciencias exactas)|excentricidad]] de la órbita lunar, la inclinación del eje de rotación de la Luna con respecto al plano de la eclíptica y al movimiento de rotación de la Tierra en el curso de una revolución sideral, se logra ver, desde la Tierra, un 59% de la superficie de la Luna —en vez del 50%—, como si estuviese animado de ligeros balanceos de este a oeste y de norte a sur. Estos movimientos aparentes se conocen con el nombre de libraciones.


=== Zona convectiva ===
=== Libración en longitud ===
Se debe a que el movimiento de rotación de la Luna es uniforme mientras que su velocidad angular no lo es. Es máxima en el [[perigeo]] y mínima en el [[apogeo]]. Debido a esa Libración el satélite tiene un balanceo de oriente a poniente, gracias al cual se logra ver la superficie convexa correspondiente a la de un [[huso (astronomía)|huso]] de 7°.
Esta región se extiende por encima de la zona radiante, y en ella los gases solares dejan de estar ionizados y los fotones son absorbidos con facilidad y se convierten en un material opaco al transporte de radiación. Por lo tanto, el transporte de energía se realiza por [[convección]], de modo que el calor se transporta de manera no homogénea y [[turbulencia|turbulenta]] por el propio fluido. Los fluidos se dilatan al ser calentados y disminuyen su [[densidad]]. Por lo tanto, se forman corrientes ascendentes de material desde la zona caliente hasta la zona superior, y simultáneamente se producen movimientos descendentes de material desde las zonas exteriores menos calientes. Así, a unos {{esd|200 000 km}} bajo la fotosfera del Sol, el gas se vuelve opaco por efecto de la disminución de la temperatura; en consecuencia, absorbe los fotones procedentes de las zonas inferiores y se calienta a expensas de su energía. Se forman así secciones convectivas turbulentas, en las que las ''parcelas'' de gas caliente y ligero suben hasta la fotosfera, donde nuevamente la atmósfera solar se vuelve transparente a la radiación y el gas caliente cede su energía en forma de luz visible, y se enfría antes de volver a descender a las profundidades. El análisis de las oscilaciones solares ha permitido establecer que esta zona se extiende hasta estratos de gas situados a la profundidad indicada anteriormente. La observación y el estudio de estas oscilaciones solares constituyen el campo de trabajo de la [[heliosismología]].


=== Fotosfera ===
=== Libración en latitud ===
[[Archivo:HalfMoon.jpg|thumb|left|Luna menguante (vista desde el [[hemisferio norte]]).]]
{{AP|Fotosfera}}
Es debido a la inclinación del eje de rotación de la Luna con respecto al plano de su órbita y a la eclíptica. Dicho eje forma un ángulo de 88° 30’ con el plano de la eclíptica y como el de la órbita lunar es de 5° con respecto a la eclíptica, entonces el ángulo formado con el eje de rotación de la Luna con el plano de su órbita es de 6° 30’. Por lo tanto, no solo pueden verse el polo norte y el polo sur de la Luna sino que se logra ver 6° 30’ más allá del polo sur. Esta libración es una especie de cabeceo de norte a sur en un tiempo que no es igual a una revolución sideral pues es de 27,2 días.


=== Libración diurna ===
La fotosfera es la zona visible donde se emite luz visible del Sol. La fotosfera se considera como la «superficie» solar y, vista a través de un telescopio, se presenta formada por gránulos brillantes que se proyectan sobre un fondo más oscuro. A causa de la agitación de nuestra atmósfera, estos gránulos parecen estar siempre en agitación. Puesto que el Sol es gaseoso, su fotosfera es algo transparente: puede ser observada hasta una profundidad de unos cientos de kilómetros antes de volverse completamente opaca. Normalmente se considera que la fotosfera solar tiene unos 100 o 200&nbsp;km de profundidad.
Se debe al hecho de que el radio terrestre no es despreciable con respecto a la distancia a la Luna. El valor de esta libración es de casi un grado, valor aproximado a su grado de paralaje.


== Sistema binario ==
[[Archivo:Solar flare diagram ES.png|thumb|left|Esquema de la estructura de anillo de una llamarada solar y su origen causado por la deformación de las líneas del campo electromagnético.]]


La Luna por su tamaño es el quinto [[Satélite natural|satélite]] del [[Sistema Solar]]. No obstante si se adopta como criterio de comparación el cociente de masas con su planeta resulta que [[Ganímedes (satélite)|Ganímedes]] es 1/12500 la masa de [[Júpiter (planeta)|Júpiter]], [[Titán (luna)|Titán]] es 1/4700 la masa de [[Saturno (planeta)|Saturno]] y la Luna es 1/81,3 la masa de la [[Tierra]]. De esta manera se podría considerar el sistema Tierra-Luna como un sistema binario.
Aunque el borde o limbo del Sol aparece bastante nítido en una fotografía o en la imagen solar proyectada con un [[telescopio]], se aprecia fácilmente que el brillo del disco solar disminuye hacia el borde. Este fenómeno de oscurecimiento del centro al limbo es consecuencia de que el Sol es un cuerpo gaseoso con una temperatura que disminuye con la distancia al centro. La luz que se ve en el centro procede en la mayor parte de las capas inferiores de la fotosfera, más caliente y por tanto más luminosa. Al mirar hacia el limbo, la dirección visual del observador es casi tangente al borde del disco solar por lo que llega radiación procedente sobre todo de las capas superiores de la fotosfera, menos calientes y emitiendo con menor intensidad que las capas profundas en la base de la fotosfera.


== Planeta doble ==
Un [[fotón]] tarda un promedio de 10 días desde que surge de la fusión de dos átomos de hidrógeno, en atravesar la zona radiante y un mes en recorrer los 200&nbsp;000&nbsp;km de la zona convectiva, empleando tan solo unos 8 [[minuto]]s y medio en cruzar la distancia que separa la Tierra del Sol. No se trata de que los fotones viajen más rápidamente ahora, sino que en el exterior del Sol el camino de los fotones no se ve obstaculizado por los continuos cambios, choques, quiebros y turbulencias que experimentaban en el interior del Sol.


[[Archivo:Moon Earth Comparison.png|thumb|Comparación en escala de la Luna y la [[Tierra]].]]
Los gránulos brillantes de la fotosfera tienen muchas veces forma hexagonal y están separados por finas líneas oscuras. Los gránulos son la evidencia del movimiento convectivo y burbujeante de los gases calientes en la parte exterior del Sol. En efecto, la fotosfera es una masa en continua ebullición en el que las células convectivas se aprecian como gránulos en movimiento cuya vida media es tan solo de unos nueve minutos. El diámetro medio de los gránulos individuales es de unos 700 a 1000&nbsp;km y resultan particularmente notorios en los períodos de mínima actividad solar. Hay también movimientos turbulentos a una escala mayor, la llamada ''"supergranulación"'', con diámetros típicos de unos {{esd|35 000 km}}. Cada supergranulación contiene cientos de gránulos individuales y sobrevive entre 12 a 20 horas. Fue [[Richard Christopher Carrington]] (1826-1875), cervecero y astrónomo aficionado, el primero en observar la granulación fotosférica en el [[siglo XIX]]. En 1896 el francés [[Pierre Janssen|Pierre Jules César Janssen]] (1824-1907) consiguió fotografiar por primera vez la granulación fotosférica.


Es la denominación que algunos científicos dan al sistema Tierra-Luna debido al desmesurado tamaño que presenta el satélite con relación al planeta, de solo 81 veces menor masa, es decir solo 3,6 veces menor que la Tierra en diámetro (si el planeta fuese del tamaño de una pelota de baloncesto, la Luna sería como una pelota de tenis).
[[File:Sun920607.jpg|thumb|left|300px|El Sol con algunas manchas solares visibles. Las dos manchas en el medio tienen casi el mismo diámetro que la Tierra.]]
El signo más evidente de actividad en la fotosfera son las [[mancha solar|manchas solares]]. En los tiempos antiguos se consideraba al Sol como un fuego divino y, por consiguiente, perfecto e infalible. Del mismo modo se sabía que la brillante cara del Sol estaba a veces nublada con unas manchas oscuras, pero se imaginaba que era debido a objetos que pasaban en el espacio entre el Sol y la Tierra. Cuando [[Galileo Galilei|Galileo]] (1564-1642) construyó el primer [[telescopio]] astronómico, dando origen a una nueva etapa en el estudio del [[Universo]], hizo la siguiente afirmación ''"Repetidas observaciones me han convencido, de que estas manchas son sustancias en la superficie del Sol, en la que se producen continuamente y en la que también se disuelven, unas más pronto y otras más tarde"''. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura, llamada "umbra", rodeada por una "penumbra" más clara. Una sola mancha puede llegar a medir hasta {{esd|12 000 km}} (casi tan grande como el diámetro de la Tierra), pero un grupo de manchas puede alcanzar {{esd|120 000 km}} de extensión e incluso algunas veces más. La penumbra está constituida por una estructura de filamentos claros y oscuros que se extienden más o menos radialmente desde la umbra.[[Archivo:Sunspot-2004.jpeg|thumb|Imagen detallada de un conjunto de manchas solares observadas en el visible. La umbra y la penumbra son claramente discernibles así como la granulación solar.]] Ambas (umbra y penumbra) parecen oscuras por contraste con la fotosfera, simplemente porque están menos calientes que la temperatura media de la fotosfera. Así, la umbra tiene una temperatura de 4000{{esd}}K, mientras que la penumbra alcanza los 5600{{esd}}K, inferiores en ambos casos a los 6000{{esd}} K que tienen los gránulos de la fotosfera. Por la [[ley de Stefan-Boltzmann]], en que la energía total radiada por un cuerpo negro (como una estrella) es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura efectiva (E = σT<sup>4</sup>, donde σ = 5,67051·10<sup>−8</sup> W/m²·K<sup>4</sup>), la umbra emite aproximadamente un 32 % de la luz emitida por un área igual de la fotosfera y análogamente la penumbra tiene un brillo de un 71 % de la fotosfera. La oscuridad de una mancha solar está causada únicamente por un efecto de contraste; si pudiéramos ver a una mancha tipo, con una umbra del tamaño de la [[Tierra]], aislada y a la misma distancia que el Sol, brillaría una 50 veces más que la [[Luna]] llena. Las manchas están relativamente inmóviles con respecto a la fotosfera y participan de la rotación solar. El área de la superficie solar cubierta por las manchas se mide en términos de millonésima del disco visible.


Esta afirmación se apoya en las relaciones existentes entre los distintos planetas del Sistema Solar y sus satélites, variando estas entre las 3,6/1 veces menor de la Luna y las 8924/1 del satélite XIII Leda con relación a Júpiter.
=== Cromosfera ===
{{AP|Cromosfera}}


Otras relaciones son: V Miranda 105/1 con relación a [[Urano (planeta)|Urano]], II Deimos 566/1 con relación a [[Marte (planeta)|Marte]] o I Ío de 39/1 con relación a Júpiter.
La cromosfera es una capa exterior a la fotosfera visualmente mucho más transparente. Su tamaño es de aproximadamente {{esd|10 000 km}}, y es imposible observarla sin filtros especiales, pues es eclipsada por el mayor brillo de la fotosfera. La cromosfera puede observarse durante un [[eclipse solar]] en un tono rojizo característico y en longitudes de onda específicas, notablemente en '''Hα''', una longitud de onda característica de la emisión por hidrógeno a muy alta temperatura.


También se apoya esta denominación en la inexistencia de más satélites naturales que orbiten a la Tierra, pues lo habitual es que no exista ninguno (caso de [[Mercurio (planeta)|Mercurio]] o [[Venus (planeta)|Venus]]) o que existan multitud de ellos como sucede en los planetas del tipo joviano.
Las prominencias solares ascienden ocasionalmente desde la fotosfera, alcanzan alturas de hasta {{esd|150 000 km}} y producen erupciones solares espectaculares.


Así, cuando se dice que la Tierra describe una elipse en torno al Sol, en realidad se debe decir que la órbita la describe el centro del sistema Tierra-Luna. Ambos astros, unidos por un eje invisible, forman algo así como una haltera disimétrica que gira en torno a su centro de gravedad.
=== Corona solar ===
[[Archivo:171879main LimbFlareJan12 lg.jpg|thumb|350px|Tomada por el Telescopio Óptico Solar [[Hinode]], el 12 de enero de 2007, esta imagen revela la naturaleza filamentaria del plasma conectando dos regiones con diferente polaridad magnética.]]
{{AP|Corona solar}}


Debido a que la masa de la Tierra es muy superior a la de la Luna, ese centro, denominado [[baricentro]], que divide a la masa común en dos partes iguales, está situado en el interior del globo terrestre, a unos 4683{{esd}}km de su centro. Así, 26 veces al año, la Luna pasa alternativamente de uno al otro lado de la órbita terrestre.
La corona solar está formada por las capas más tenues de la atmósfera superior solar. Su temperatura alcanza los millones de kelvin, una cifra muy superior a la de la capa que le sigue, la [[fotosfera]], siendo esta inversión térmica uno de los principales enigmas de la ciencia solar reciente. Estas elevadísimas temperaturas son un dato engañoso y consecuencia de la alta velocidad de las pocas partículas que componen la atmósfera solar. Sus grandes velocidades son debidas a la baja densidad del material coronal, a los intensos [[campo magnético|campos magnéticos]] emitidos por el Sol y a las ondas de choque que rompen en la superficie solar estimuladas por las células convectivas. Como resultado de su elevada temperatura, desde la corona se emite gran cantidad de energía en [[rayos X]]. En realidad, estas temperaturas no son más que un indicador de las altas velocidades que alcanza el material coronal que se acelera en las [[líneas de campo]] magnético y en dramáticas eyecciones de material coronal (EMCs). Lo cierto es que esa capa es demasiado poco densa como para poder hablar de temperatura en el sentido usual de agitación térmica.


De esas consideraciones, se desprende que los movimientos de la Luna son mucho más complejos de lo que se supone, siendo necesario para determinar con exactitud los movimientos reales de la Luna tener en cuenta nada menos que 1.475 irregularidades en los movimientos lunares diferentes y que incluyen las perturbaciones de su órbita debidas a la atracción ejercida por los demás astros del sistema solar, especialmente Venus (el más cercano) y Júpiter (el de mayor masa), así como entre otros la aceleración secular del movimiento de la Luna.
Todos estos fenómenos combinados ocasionan extrañas rayas en el espectro luminoso que hicieron pensar en la existencia de un elemento desconocido en la tierra al que incluso denominaron ''coronium'' hasta que investigaciones posteriores en 1942 concluyeron que se trataban de radiaciones producidas por átomos neutros de oxígeno de la parte externa de la misma corona, así como de hierro, níquel, calcio y argón altamente [[ionización|ionizados]] (fenómenos imposibles de obtener en laboratorios).<ref>Mosqueira R. S. (1983). ''Cosmografia y astrofísica''. México: Patria. p. 228.</ref>


== Órbita de la Luna ==
La corona solar solamente es observable desde el espacio con instrumentos adecuados que anteponen un disco opaco para eclipsar artificialmente al Sol o durante un eclipse solar natural desde la Tierra. El material tenue de la corona es continuamente expulsado por la fuerte radiación solar dando lugar a un [[viento solar]]. Así pues, se cree que las estructuras observadas en la corona están modeladas en gran medida por el campo magnético solar y las células de transporte convectivo.
{{AP|Órbita de la Luna}}
La Luna describe alrededor de la Tierra una trayectoria [[elipse|elíptica]] de baja excentricidad, a una distancia media de 384 400 kilómetros y en sentido antihorario. La distancia entre la Tierra y su satélite natural varía, así como también lo hace la velocidad en la órbita.<ref name=eemLWdF>{{cita web |url= http://forum.lawebdefisica.com/entries/618-C%C3%A1lculo-de-la-velocidad-en-%C3%B3rbitas-el%C3%ADpticas |título=Cálculo de la velocidad en órbitas elípticas |fechaacceso=4 de octubre de 2017 | autor=La web de Física }}</ref>


Dado que la rotación lunar es uniforme y su traslación no, pues sigue las [[leyes de Kepler]], se produce una [[libración|Libración en longitud]] que permite ver un poco más de la superficie lunar al Este y al Oeste, que de no ser así no se vería. El plano de la órbita lunar está inclinado respecto a la [[Eclíptica]] unos 5° por lo que se produce una [[Libración|Libración en latitud]] que permite ver alternativamente un poco más allá del polo Norte o del Sur. Por ambos movimientos el total de superficie lunar vista desde la Tierra alcanza un 59% del total. Cada vez que la Luna cruza la eclíptica, si la Tierra y el Sol están sensiblemente alineados ([[Plenilunio|Luna llena]] o [[Luna nueva]]) se producirá un [[eclipse lunar]] o un [[eclipse solar]].
En 1970 el físico sueco [[Hannes Alfvén]] obtuvo el premio Nobel. Él estimó que había [[onda]]s que transportaban energía por líneas del [[campo magnético]] que recorre el [[plasma (estado de la materia)|plasma]] de la corona solar. Pero hasta hoy no se había podido detectar la cantidad de ondas que eran necesarias para producir dicha energía.


La órbita de la Luna es especialmente compleja. La razón es que la Luna esta suficientemente lejos de la Tierra y la fuerza de gravedad ejercida por el [[Sol]] es significativa. Dada la complejidad del movimiento, los [[nodos de la Luna]], no están fijos, sino que dan una vuelta en 18,6 años. El eje de la elipse lunar no está fijo y el [[apogeo]] y [[perigeo]] dan una vuelta completa en 8,85 años. La inclinación de la órbita varía entre 5° y 5°&nbsp;18’. De hecho, para calcular la posición de la Luna con exactitud hace falta tener en cuenta por lo menos varios cientos de términos. Además, la órbita Luna-Tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita Tierra-Sol, de modo que únicamente en dos puntos de su trayectoria, llamados nodos, pueden producirse eclipses solares o lunares.
Pero imágenes de alta definición ultravioleta, tomadas cada ocho segundos por el satélite de la [[NASA]] [[Solar Dymanics Observatory]] (SDO), han permitido a científicos como [[Scott McIntosh]] y a sus colegas del [[Centro Nacional Estadounidense de Investigación Atmosférica]], detectar gran cantidad de estas ondas. Las mismas se propagan a gran velocidad (entre 200 y 250 kilómetros por segundo) en el plasma en movimiento. Ondas cuyo flujo energético se sitúa entre 100 y 200 vatios por kilómetro cuadrado "son capaces de proveer la energía necesaria para propulsar a los rápidos vientos solares y así compensar las pérdidas de calor de las regiones menos agitadas de la corona solar", estiman los investigadores.


Asimismo, la Luna se aleja unos cuatro centímetros al año de la Tierra,<ref>{{Cita web |url=http://www.rtve.es/television/20110427/telescopios/427958.shtml |título=Telescopios |fechaacceso=7 de junio de 2011 |autor=RTVE |obra=Tres14}}</ref> a la vez que va frenando la rotación terrestre -lo que hará que en un futuro lejano los eclipses totales de Sol dejen de producirse al no tener la Luna suficiente tamaño como para tapar completamente el disco solar-. En teoría, dicha separación debería prolongarse hasta que la Luna tardara 47 días en completar una órbita alrededor de nuestro planeta, momento en el cual nuestro planeta tardaría 47 días en completar una rotación alrededor de su eje, de modo similar a lo que ocurre en el sistema Plutón-Caronte. Sin embargo, la evolución futura de nuestro Sol puede trastocar este proceso. Es posible que al convertirse nuestra estrella en una [[gigante roja]] dentro de varios miles de millones de años, la proximidad de su superficie al sistema Tierra-Luna haga que la órbita lunar se vaya cerrando hasta que la Luna esté a alrededor de 18.000 kilómetros de la Tierra -el [[límite de Roche]]-, momento en el cual la gravedad terrestre destruirá la Luna convirtiéndola en unos anillos similares a los de [[Saturno (planeta)|Saturno]]. De todas formas, el fin del sistema Tierra-Luna es incierto y depende de la masa que pierda el Sol en esos estadios finales de su evolución.<ref>[http://www.space.com/scienceastronomy/070122_temporary_moon.html Earth's Moon Destined to Disintegrate]</ref>
Sin embargo, para McIntosh esto no es suficiente para generar los 2000 vatios por metro cuadrado que se necesitan para abastecer a las zonas activas de la corona. Es por esto que se requiere de instrumentos con mayor capacidad temporal y espacial para estudiar todo el espectro de energía irradiada en las regiones activas de nuestra estrella.


[[Archivo:Speed of light from Earth to Moon.gif|thumb|600px|center|Tiempo requerido para que la luz viaje desde la Tierra hasta la Luna. El tamaño y la distancia están a escala.]]
=== Heliosfera ===
[[Archivo:Voyager 1 entering heliosheath region.jpg|thumb|350px|Vista de la heliosfera protegiéndonos de las radiaciones provenientes del centro de la galaxia.]]
{{AP|Heliosfera}}
La heliosfera sería la región que se extiende desde el Sol hasta más allá de Plutón y que se encuentra bajo la influencia del viento solar. Es en esta región donde se extienden los efectos de las tormentas geomagnéticas y también donde se extiende el influyo del campo magnético solar. La [[heliosfera]] protege al sistema solar de las radiaciones provenientes del [[medio interestelar]] y su límite se extiende a más de 100&nbsp;UA del Sol, límite solo superado por los cometas.


== Los eclipses solares y lunares ==
{{VT|Viento solar}}


[[Archivo:Red Moon 04.jpg|thumb|Luna baja en el cielo; el color rojo es causado por la atmósfera terrestre. En los eclipses de Luna, esta toma un color parecido]]
== Actividad solar ==
=== Eyección de masa coronal ===
[[File:Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_-_August_31.jpg|thumb|350px|right|Filamento solar fotografiado el 31 de agosto de 2012 (NASA). La eyección de masa solar viajó a 1500 kilómetros por segundo.]]
{{AP|Tormenta geomagnética}}
La [[eyección de masa coronal]] (CME) es una onda hecha de [[radiación]] y viento solar que se desprende del Sol en el periodo llamado Actividad Máxima Solar. Esta onda es muy peligrosa ya que daña los circuitos eléctricos, los transformadores y los sistemas de comunicación. Cuando esto ocurre, se dice que hay una tormenta solar.
* Cada 11 años, el Sol entra en un turbulento ciclo (Actividad Máxima Solar) que representa la época más propicia para que el planeta sufra una tormenta solar. Dicho proceso acaba con el cambio de polaridad solar (no confundir con el cambio de polaridad terrestre).
* Nos encontramos en el [[Ciclo Solar 24]], que comenzó en enero de 2008.
* Una potente tormenta solar es capaz de paralizar por completo la red eléctrica de las grandes ciudades, una situación que podría durar semanas, meses o incluso años.
* Las tormentas solares pueden causar interferencias en las señales de radio, afectar a los sistemas de navegación aéreos, dañar las señales telefónicas e inutilizar satélites por completo.
* El 13 de marzo de 1989, la ciudad de [[Quebec (ciudad)|Quebec]], en [[Canadá]], fue azotada por una fuerte [[tormenta solar]]. Como resultado de ello, seis millones de personas se vieron afectadas por un gran apagón que duró 90 segundos. La red eléctrica de [[Montreal]] estuvo paralizada durante más de nueve horas. Los daños que provocó el apagón, junto con las pérdidas originadas por la falta de energía, alcanzaron los cientos de millones de dólares.
* Entre los días 1 y 2 de septiembre de 1859, una intensa tormenta solar afectó a la mayor parte del planeta. Las líneas telegráficas de los [[Estados Unidos]] y el norte de [[Europa]] quedaron inutilizadas y se provocaron varios incendios. Además, una impresionante [[aurora polar|aurora boreal]], fenómeno que normalmente solo puede observarse desde las regiones árticas, pudo verse en lugares tan alejados de los polos como el sur de Europa, el Caribe, [[Hawái]].,<ref>{{cita web|url=http://diarium.usal.es/guillermo/files/2014/02/ELSolReactorTermonuclerar24Nov2009.pdf|título= El Sol, un reactor nuclear a 150 millones de km|fechaacceso= 7 de febrero de 2014}}</ref> e incluso en Colombia, cerca del ecuador terrestre.<ref>{{cite article |url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117715006109 |title=The grand aurorae borealis seen in Colombia in 1859|journal=Advances in Space Research|volume=57 |number=1 |pages=257-267|year=2016}}</ref>


Se deben a una extraordinaria casualidad. El diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna, pero también está 400 veces más lejos, de modo que ambos abarcan aproximadamente el mismo [[ángulo sólido]] para un observador situado en la Tierra.
=== Cambio de polaridad solar ===
El campo magnético del sol se forma como sigue: En el núcleo, las presiones del hidrógeno provocan que sus átomos únicamente queden excluidos por las fuerzas de polaridad de los protones, dejando una nube de electrones en torno a dicho núcleo (los electrones se han desprendido de las órbitas tradicionales, formando una capa de radiación electrónica común). La fusión de los átomos de hidrógeno en helio se produce en la parte más interna del núcleo, en donde el helio queda restringido por ser un material más pesado. Dicho 'ordenamiento' induce que los propios electrones compartan estados de energía y en consecuencia sus campos magnéticos adquieran aún más densidad y potencia. Las enormes fuerzas de gravedad, impiden que los fotones (portadores de esas fuerzas) escapen de forma libre. De esta forma se genera en su interior un potente campo magnético que influye en la dinámica del plasma en las capas siguientes.


La Luna en un [[eclipse lunar]] puede contener hasta tres veces su diámetro dentro del cono de sombra causado por la Tierra. Por el contrario en un [[eclipse solar]] la Luna apenas tapa al Sol (eclipse total) y en determinada parte de su órbita, cuando está más distante, no llega a ocultarlo del todo, dejando una franja anular (eclipse anular).
Los campos magnéticos, tal como si se tratase de un material fluido, encuentran su dinámica por las fuerzas [[magnetohidrodinámica]]s en constante interacción con las gravitatorias y rotacionales de la estrella, llegando a la superficie de manera que, los materiales más externos quedan ordenados conforme a las líneas de fuerza gauss. La rotación solar produce que las capas más externas no giren todas a la misma velocidad, por lo que el ordenamiento de estas líneas de fuerza se va descompensando a medida que los materiales distribuidos entre los polos y el ecuador van perdiendo sincronismo en el giro rotacional de la estrella. Por cada ruptura en la integridad del campo magnético, se produce un escape de líneas de fuerza gauss (produciendo las típicas manchas negras), en las que un aumento de estas, puede tener como consecuencia una erupción solar consecuente por la desintegración local del campo gauss. Cuando el Sol se acerca a su máximo desorden, las [[tormentas solares]] son máximas. Estos periodos se dan cada 11 años. El sol no posee un campo electromagnético como el de la Tierra, sino que posee lo que se denomina [[viento solar]], producido por esas inestabilidades rotacionales del Sol. Si no fuera por eso, los campos magnéticos del Sol quedarían restringidos a la dinámica del plasma.


La complejidad del movimiento lunar dificulta el cálculo de los eclipses y se debe tener presente la periodicidad con que estos se producen (Periodo [[Saros]]).
Por esa misma razón, una reacción de fusión entre dos átomos de hidrógeno en el interior del Sol, tarda 11 años en llegar a escapar de las enormes fuerzas gravitatorias y magnéticas.


== Nacimiento y muerte del Sol ==
== Las mareas ==


{{AP|Marea}}
{{AP|Evolución estelar|Nebulosa protosolar}}
[[Archivo:Maré.jpg|left|thumb|200px|Efecto de la atracción gravitatoria de la Luna sobre las mareas terrestres]]
En realidad, la Luna no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra y la Luna giran en torno al centro de masas de ambos. Sin embargo, al ser la Tierra un cuerpo grande, la gravedad que sobre ella ejerce la Luna es distinta en cada punto.


En el punto más próximo es mucho mayor que en el centro de masas de la Tierra, y mayor en este que en el punto más alejado de la Luna.
[[Archivo:Sun Earth Comparison.png|thumb|300px|La diferencia de tamaños entre el Sol y la Tierra queda patente en esta imagen comparativa de ambos, con la tierra en el lado izquierdo, y un trozo del Sol a la derecha.]]
El Sol se formó hace 4650 millones de años y tiene [[combustible]] para 7500 millones de años más.<ref>{{cita libro|apellido=Peimbert Sierra|nombre=Manuel|enlaceautor=Manuel Peimbert Sierra|apellido2=Torres Castilleja|nombre2=Silvia|enlaceautor2=Silvia Torres Castilleja|título=La evolución en la astronomía|año=2006|editorial=Editorial Cromocolor, S.A. de C.V.|editor=El Colegio Nacional|isbn=970-640-318-3|página=30|ubicación=México}}</ref><ref group='nota'>En algunos documentos es posible encontrar ''5,5 billones de años'', error que se comete por una mala traducción de ''5.5 billions'' del sistema inglés.</ref> Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una [[gigante roja]]. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una [[enana blanca]], que puede tardar unos mil millones de años en enfriarse.<ref name=eemastroscu>{{cita web|url=http://www.astroscu.unam.mx/~wlee/OC/SSAAE/AAE/Objetos%20Compactos/Enanas%20blancas.html|título=ENANAS BLANCAS|fechaacceso=5 de agosto de 2015}}</ref><br /> Se formó a partir de [[nube molecular|nubes de gas y polvo]] que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. Gracias a la [[metalicidad]] de dicho gas, de su [[disco circunestelar]] surgieron, más tarde, los [[planeta]]s, [[asteroide]]s y [[cometa]]s del [[sistema solar]]. En el interior del Sol se producen reacciones de [[fusión nuclear|fusión]] en las que los átomos de [[hidrógeno]] se transforman en [[helio]], produciéndose la energía que irradia. Actualmente, el Sol se encuentra en plena [[secuencia principal]], fase en la que seguirá unos 5000 millones de años más fusionando hidrógeno de manera estable. [[Archivo:Sol arcoiris.jpg|thumb|El Sol rodeado por un arcoiris]]


Así, mientras la Tierra gira en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna, aparece a la vez una fuerza que intenta deformarla, dándole el aspecto de un huevo.
Cada segundo se transforman 700 millones de [[tonelada]]s de [[hidrógeno]] en cenizas de helio, este proceso transforma cinco millones de toneladas de materia en [[energía]], lo que da como resultado que el Sol cada vez se vuelve más liviano.<ref name="lanacion" />


Este fenómeno se llama [[gradiente gravitatorio]], el cual produce las mareas.
Llegará un día en que el Sol agote todo el [[hidrógeno]] en la región central al haberlo transformado en helio. La presión será incapaz de sostener las capas superiores y la región central tenderá a contraerse gravitacionalmente, calentando progresivamente las capas adyacentes. El exceso de energía producida hará que las capas exteriores del Sol tiendan a expandirse y enfriarse y el Sol se convertirá en una estrella [[gigante roja]]. El diámetro puede llegar a alcanzar y sobrepasar al de la órbita de la [[Tierra]], con lo cual, cualquier forma de vida se habrá extinguido. Cuando la temperatura de la región central alcance aproximadamente 100 millones de [[kelvin]]s, comenzará a producirse la fusión del helio en carbono mientras alrededor del núcleo se sigue fusionando hidrógeno en helio. Ello producirá que la estrella se contraiga y disminuya su brillo a la vez que aumenta su temperatura, convirtiéndose el Sol en una estrella de la [[rama horizontal]]. Al agotarse el helio del núcleo, se iniciará una nueva expansión del Sol y el helio empezará también a fusionarse en una nueva capa alrededor del núcleo inerte -compuesto de carbono y oxígeno y que por no tener masa suficiente el Sol no alcanzará las presiones y temperaturas suficientes para fusionar dichos elementos en elementos más pesados- que lo convertirá de nuevo en una gigante roja, pero esta vez de la [[rama asintótica gigante]] y provocará que el astro expulse gran parte de su masa en la forma de una [[nebulosa planetaria]], quedando únicamente el núcleo solar que se transformará en una [[enana blanca]] y, mucho más tarde, al enfriarse totalmente, en una [[enana negra]]. El Sol no llegará a estallar como una [[supernova]] al no tener la masa suficiente para ello.


Al ser la Tierra sólida la deformación afecta más a las aguas y a la atmósfera y es lo que da el efecto de que suban y bajen dos veces al día (sube en los puntos más cercano y más alejado de la Luna).
[[Archivo:Solar Life Cycle spa.svg|thumb|center|710px|Ciclo de vida del Sol.]]


Un efecto asociado es que las mareas frenan a la Tierra en su rotación (pierde energía debido a la fricción de los océanos con el fondo del mar), y dado que el sistema Tierra-Luna tiene que conservar el momento angular, la Luna lo compensa alejándose, actualmente, 38 [[milímetro|mm]] cada año, como han demostrado las mediciones [[láser]] de la distancia, posibles gracias a los [[laser Ranging Retro-Reflector|retro-reflectores]] que los astronautas dejaron en la Luna.
Si bien se creía en un principio que el Sol acabaría por absorber a Mercurio, a Venus y a la Tierra al convertirse en [[gigante roja]], la gran pérdida de masa que sufrirá en el proceso hizo pensar por un tiempo que la órbita terrestre –al igual que la de los demás planetas del sistema solar– se expandiría posiblemente y salvaría a nuestro planeta de ese destino.<ref>{{cita web
|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...418..457
|título=Our Sun. III. Present and Future <!--Generado por Muro Bot. Puedes ayudar a rellenar esta plantilla-->|añoacceso=2009|autor=|enlaceautor=|idioma=}}</ref> Sin embargo, un artículo reciente postula que ello no ocurrirá y que las interacciones [[marea]]les, así como el roce con la materia de la cromosfera solar, harán que nuestro planeta sea absorbido.<ref>[http://arxiv.org/PS%20cache/arxiv/pdf/0801/0801.4031v1.pdf Sobre las mareas, la cromosfera solar y la futura absorción de la Tierra]</ref> Otro artículo posterior apunta en la misma dirección.<ref>[http://arxiv.org/PS%20cache/arxiv/pdf/0806/0806.3017v3.pdf]</ref>


== Importancia de la energía solar en la Tierra ==
== Agua en la Luna ==
{{AP|Agua lunar}}
La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos procede del Sol, las plantas la absorben directamente y realizan la [[fotosíntesis]], los herbívoros absorben indirectamente una pequeña cantidad de esta energía comiendo las plantas, y los carnívoros absorben indirectamente una cantidad más pequeña comiendo a los herbívoros.
Hasta el año [[2009]] se debatió en la comunidad científica la posible existencia de [[agua]] en la Luna. El ambiente selenita hace casi imposible la presencia de agua: a no ser en forma cristalizada microscópica en las rocas, la existencia de agua líquida es prácticamente imposible, ya que en la mayor parte de la superficie lunar, por momentos la temperatura asciende mucho.


Esto y la falta de una atmósfera implican que toda agua expuesta al ambiente lunar típico se sublime y que sus moléculas se fuguen al espacio. Sin embargo dos descubrimientos, uno en [[1996]] por parte de la sonda [[Clementine]],<ref>[http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ice/ice_moon.html Hielo en la luna (texto en inglés, informe de la NASA)]</ref> y otro en [[1998]] debido al [[Lunar Prospector]] detectaron imprevistas presencias de [[hidrógeno]] en los polos lunares.<ref>[http://lunar.arc.nasa.gov/results/ice/eureka.htm ¡Eureka! Encontrado hielo en los polos de la Luna (texto en inglés informe de la NASA)|24-04-2006]</ref>
La mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol. Los combustibles fósiles preservan energía solar capturada hace millones de años mediante fotosíntesis, la energía hidroeléctrica usa la energía potencial de agua que se condensó en altura después de haberse evaporado por el calor del Sol, etc.


Una hipótesis para explicar tal fenómeno es que ese hidrógeno esté en forma de agua y que algunos [[cometa]]s, al impactar en las zonas polares, puedan haber creado cráteres donde no llega la luz solar. En tales cráteres quizás pudiera encontrarse agua congelada de origen [[cometa]]rio (es decir: agua exógena). En el interior de los cráteres polares nunca llega la luz solar, permanecen en una eterna oscuridad y jamás suben de los −240&nbsp;°C. En estas gélidas oquedades hay agua congelada o un compuesto con hidrógeno como el [[metano]] (CH<sub>4</sub>). El 24 de septiembre de 2009, la [[India]] reportó que su primera nave de exploración lunar la [[Chandrayaan-1]] utilizando el [[Moon Mineralogy Mapper]] (Trazador Mineralógico Lunar) de la [[NASA]], ha encontrado evidencias de una importante cantidad de agua endógena (no procedente de otros astros) por debajo de la superficie de la Luna, tal agua sería en gran parte producto de las reacciones químicas desencadenadas por las fuertes radiaciones que el mencionado satélite recibe, más concretamente: el [[viento solar]] durante el día lunar haría que los iones de hidrógeno presentes en los materiales superficiales selenitas originen [[hidróxilo]] (OH) y agua (H<sub>2</sub>O),<ref>{{Cita web
Sin embargo, el uso directo de [[energía solar]] para la obtención de energía no está aún muy extendido debido a que los mecanismos actuales no son suficientemente eficaces.
|url= http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Hallan/signos/agua/Luna/elpepusoc/20090924elpepusoc_6/Tes
|título= Hallan signos de agua en la Luna · ELPAÍS.com
}}</ref> en cuanto al posible [[hielo lunar]] algunos científicos sugieren que pudiera haber hasta 300 millones de toneladas en los cráteres polares que nunca reciben luz ni calor solar.<ref>{{Cita web
|url=http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/space/article6846639.ece
|título=India’s lunar mission finds evidence of water on the Moon - Times Online <!--Generado por Muro Bot. Puedes ayudar a rellenar esta plantilla-->
|fechaacceso=2009
|idioma=inglés
}}</ref><ref>{{cita web |url=http://science.nasa.gov/headlines/y2009/24sep_moonwater.htm |título=Copia archivada |fechaacceso=25 de septiembre de 2009 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20090927092541/http://science.nasa.gov/headlines/y2009/24sep_moonwater.htm |fechaarchivo=27 de septiembre de 2009 }} Water Molecules Found on the Moon Nasa</ref><ref name=repetida_1>[http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/09/090924_1145_agua_luna_gtg.shtml Detectan suelo "húmedo" en la luna]</ref>


=== Descubrimiento de agua en la Luna ===
=== Reacciones termonucleares e incidencia sobre la superficie terrestre ===
El [[13 de noviembre]] de [[2009]], la Agencia espacial de Estados Unidos [[NASA]] anunció el hallazgo de agua en la Luna. Cuando, el [[9 de octubre]] la NASA estrelló la [[sonda espacial|sonda]] [[LCROSS]] y su impulsor Centauro en el fondo del cráter [[Cabeus (cráter)|Cabeus]] en el polo sur de la Luna, en una operación que buscaba confirmar la presencia de agua en el satélite natural de la Tierra. La colisión levantó una columna de material desde el fondo de un cráter que no ha recibido la luz del Sol en miles de millones de años.
Una mínima cantidad de materia puede convertirse en una enorme manifestación de energía. Esta relación entre la materia y la energía explica la potencia del Sol, que hace posible la vida. ¿Cuál es la equivalencia? En 1905, [[Albert Einstein|Einstein]] había predicho una equivalencia entre la materia y la energía mediante su ecuación [[E=mc²]]. Una vez que Einstein formuló la relación, los científicos pudieron explicar por qué ha brillado el Sol por miles de millones de años. En el interior del Sol se producen continuas [[reacción termonuclear|reacciones termonucleares]]. De este modo, el Sol convierte cada segundo unos 564 millones de [[tonelada]]s de [[hidrógeno]] en 560 millones de toneladas de [[helio]], lo que significa que unos cuatro millones de toneladas de materia se transforman en [[energía solar]], una pequeña parte de la cual llega a la Tierra y sostiene la vida.


El agua que se levantó por el impacto de la sonda podría llenar una docena de baldes de ocho litros, dijo el científico Anthony Colaprete. Los datos preliminares obtenidos del análisis de esos materiales “indican que la misión descubrió, exitosamente, agua (…) y este descubrimiento abre un nuevo capítulo en nuestro conocimiento de la Luna”, afirmó la [[NASA]].
Con la fórmula y los datos anteriores se puede calcular la producción de energía del Sol, obteniéndose que la [[potencia (física)|potencia]] de nuestra estrella es aproximadamente 3'8x10<sup>26</sup> [[vatio]]s, o 3'8x10<sup>23</sup> [[kilovatio]]s —o, dicho de otra manera, el Sol produce en un segundo 760 000 veces la [[Consumo y recursos energéticos a nivel mundial|producción energética anual a nivel mundial]]—.


“La concentración y distribución de agua y de otras sustancias requieren más análisis, pero podemos decir con seguridad que (el cráter) Cabeus contiene agua”, afirmó Colaprete.<ref>El Periódico.com [http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=661739&idseccio_PK=1477 Descubrimiento de agua en la Luna] Consultado el 13-11-2009</ref>
== Observación astronómica del Sol ==
[[Archivo:Moon transit of sun large.ogv|thumb|Tránsito lunar frente al Sol capturado durante la calibración de las cámaras de imagen ultravioleta de la sonda [[Misión Stereo|STEREO]] B]]


== Atmósfera de la Luna ==
Unas de las primeras observaciones astronómicas de la actividad solar fueron las realizadas por [[Galileo Galilei]] en el siglo XVII, utilizando vidrios ahumados al principio, y usando el método de proyección después. Galileo observó así las manchas solares y pudo medir la rotación solar así como percibir la variabilidad de estas. En la actualidad la actividad solar es monitoreada constantemente por observatorios astronómicos terrestres y observatorios espaciales. Entre los objetivos de estas observaciones se encuentra, no solo alcanzar una mayor comprensión de la actividad solar, sino también la predicción de sucesos de elevada emisión de partículas potencialmente peligrosas para las actividades en el espacio y las telecomunicaciones terrestres.


La Luna tiene una atmósfera insignificante debido a su baja gravedad, incapaz de retener [[molécula]]s de gas en su superficie. La totalidad de su composición aún se desconoce. El programa Apolo identificó átomos de [[helio]] y [[argón]], y más tarde (en 1988), observaciones desde la Tierra añadieron [[ion]]es de [[sodio]] y [[potasio]]. La mayor parte de los gases en su superficie provienen de su interior.
=== Exploración solar ===
[[Archivo:NASA SDO multispectral view of the Sun, September 2011.ogv|thumb|220px|Video con un mosaico de imágenes captadas por instrumentos de la sonda espacial [[Solar Dynamics Observatory]] que permite observar la luz producida por el Sol más allá de lo que el [[ojo humano]] puede percibir.]]


La [[agitación térmica]] de las moléculas de gas viene inducida por la [[radiación solar]] y por las colisiones aleatorias entre las propias partículas atmosféricas. En la [[atmósfera terrestre]] las moléculas suelen tener velocidades de cientos de metros por segundo, pero excepcionalmente algunas logran alcanzar velocidades de 2.000 a 3.000&nbsp;m/s. Dado que la velocidad de escape es de, aproximadamente, 11.200&nbsp;m/s estas nunca logran escapar al espacio. En la Luna, por el contrario, al ser la gravedad seis veces menor que en nuestro planeta, la velocidad de escape es asimismo menor, del orden de 2.400&nbsp;m/s. Podemos deducir entonces que si la Luna tuvo antaño una atmósfera, las moléculas más rápidas pudieron escapar de ella para, según una ley de la teoría cinética de los gases, inducir a las restantes a aumentar su velocidad, acelerando así el proceso de pérdida atmosférica. Se calcula que la [[Fotoevaporación|desaparición completa]] de la hipotética atmósfera lunar debió realizarse a lo largo de varios centenares de millones de años.
La luz solar que apreciamos de a simple vista es de color amarillo, pero en realidad el sol la emite en todas las longitudes de onda.<ref>{{cita web |url=http://www.lanacion.com.ar/1649283-la-nasa-muestra-todos-los-colores-del-sol |título=La NASA muestra todos los colores del Sol |fechaacceso= 25 de diciembre de 2013}}</ref>


La ausencia prácticamente casi total de atmósfera en nuestro satélite obliga a los astronautas a disponer de equipos autónomos de suministro de gases, conocidos como P.L.S.S. en sus paseos por la superficie. Asimismo, al no existir un manto protector, las [[radiación ultravioleta|radiaciones ultravioleta]] y los [[rayos gamma]] emitidos por el [[Sol]] bombardean la superficie lunar, siendo necesario contar con trajes protectores especiales que eviten sus efectos nocivos.
Para obtener una visión ininterrumpida del Sol en longitudes de onda inaccesibles desde la superficie terrestre, la [[Agencia Espacial Europea]] y la [[NASA]] lanzaron cooperativamente el satélite [[SOHO]] (''Solar and Heliospheric Observatory'') el 2 de diciembre de 1995. La sonda europea [[Ulysses (sonda espacial)|Ulysses]] realizó estudios de la actividad solar, y la sonda norteamericana [[Sonda Génesis|Génesis]] se lanzó en un vuelo cercano a la heliósfera para regresar a la Tierra con una muestra directa del material solar. Génesis regresó a la Tierra en el 2004, pero su reentrada en la atmósfera fue acompañada de un fallo en su paracaídas principal que hizo que se estrellara sobre la superficie. El análisis de las muestras obtenidas prosigue en la actualidad.


Para la tenue atmósfera lunar cualquier pequeño cambio puede ser importante. La sola presencia de los astronautas altera localmente su presión y su composición al enriquecerla con los gases espirados por ellos y por los que se escapan del módulo lunar cada vez que se efectúa una [[Actividad extravehicular|EVA]]. Existe el temor de que los gases emitidos por las naves que en la década del setenta alunizaron en la Luna hayan creado una [[smog|polución]] o contaminación de igual masa a la de su atmósfera nativa. Aunque estos gases ya deben haber desaparecido en su mayoría, aún hay una preocupación de que queden restos que impidan investigar sobre la atmósfera real de la Luna.
=== Cálculo histórico del tamaño del Sol y su distancia ===


La atmósfera lunar recibe también aportaciones de partículas solares durante el día, que cesa al llegar la noche. Durante la noche lunar, la presión puede bajar hasta no ser más que de dos billonésimas partes de la atmósfera terrestre, subiendo durante el día hasta las ocho billonésimas partes, demostrando así que la atmósfera lunar no es una atmósfera permanente, sino una concentración de partículas dependiente del medio exolunar.
[[Aristarco de Samos]] fue el primero en hacer estimaciones sobre la distancia al Sol. No llegó a distancias concretas, sino que estableció distancias relativas a la distancia entre la Tierra y la Luna. Esperó a que la fase de la Luna sea de un cuarto exactamente, momento en que el ángulo Tierra-Luna-Sol debería ser un ángulo recto. Entonces la hipotenusa del rectángulo sería la distancia de la Tierra al Sol. Para esto era necesario medir con exactitud el ángulo del Sol respecto a la Luna, cosa que no es nada fácil.<ref name=eemCPhysics>{{cita libro |apellido=Hewitt |nombre=Paul G.| url=https://books.google.com.bo/books?id=rLR6pyIWBsUC&pg=PA6&dq=distancia+al+sol&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=distancia%20al%20sol&f=false|título=Conceptual Physics|páginas=6,7|capítulo=Capítuli I, Acerca de la ciencia}}</ref><ref name=eemGuia3,98 />


La [[ionosfera]] que rodea a nuestro satélite se diferencia de la terrestre en el escaso número de partículas ionizadas, así como de la presencia de [[electrón|electrones]] poco energéticos que, arrancados del suelo de la Luna, son emitidos al espacio por el impacto de los rayos solares. Actualmente, se ha podido determinar la existencia de una cola de sodio compuesta por vapores que se desprenden de nuestro satélite de forma similar a como lo hacen los gases de los [[cometa]]s.
Entonces determinó la distancia y el tamaño del Sol (relativos). Sin embargo, siendo necesario medir unos ángulos demasiado pequeños, y sin los instrumentos para ello, no logró la suficiente exactitud. Determinó que el Sol se encuentra 20 veces más lejos de lo que está la Luna, y determinó que su diámetro era al menos 7 veces el diámetro de la Tierra.<ref name=eemGuia3,98>{{Harvsp|Asimov|1984|loc=Aproximadamente en el sitio 3,98{{esd}}% del libro}}</ref> Según los cálculos actuales el Sol se encuentra 400 veces más alejado que la Luna, y su diámetro es 109 veces más grande que el de la Tierra, por lo que fue muy grande el error de medición.


La ausencia de aire, y en consecuencia de vientos, impide que se [[erosión|erosione]] la superficie y que transporte tierra y arena, alisando y cubriendo sus irregularidades. Debido a la ausencia de aire no se transmite el [[sonido]]. La falta de atmósfera también significa que la superficie de la Luna no tenga ninguna protección con respecto al bombardeo esporádico de [[cometa]]s y [[asteroide]]s. Además, una vez que se producen los impactos de estos, los [[cráter de impacto|cráteres]] que resultan prácticamente no se degradan a través del tiempo por la falta de erosión.
Para establecer la distancia real de la Tierra a la Luna sugirió un método utilizando curvatura de la sombra de la Tierra proyectada en la Luna, durante los eclipses lunares.<ref name=eemGuia3,9>{{Harvsp|Asimov|1984|loc=Aproximadamente en el sitio 3,9{{esd}}% del libro}}</ref> (Este método fue utilizado por [[Hiparco de Nicea]] posteriormente para calcular esa distancia).


== Origen de la Luna ==
Aristarco, pensando que el Sol era al menos 7 veces más grande que la Tierra, sugirió que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino al contrario, siendo el primero en sugerir un modelo heliocéntrico. Sin embargo, sus ideas no fueron aceptadas por sus contemporáneos y la [[teoría heliocéntrica]] no se retomó hasta 1543, 17 siglos después, cuando [[Copérnico]] publicó su libro [[De revolutionibus orbium coelestium|≪Sobre las revoluciones de los orbes celestes≫]].<ref name=eemGuia4>{{Harvsp|Asimov|1984|loc=Aproximadamente en el sitio 4{{esd}}% del libro}}</ref><ref name=eembiografiasyvidas>{{cita web|url=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/copernico.htm|título=
[[Archivo:Sáchica, alegoría a la luna.JPG|thumb|Escultura "Alegoría de la Luna", parque principal de la población de sáchica, [[Boyacá]], [[Colombia]].]]
Nicolás Copérnico|fechaacceso=4 de agosto de 2015|en=Título "Biografía"}}</ref>
{{AP|Hipótesis del gran impacto|Geología de la Luna}}


Al descubrir que la composición de la Luna era la misma que la de la superficie terrestre se supuso que su origen tenía que venir de la propia Tierra. Un cuerpo tan grande en relación a nuestro planeta difícilmente podía haber sido capturado ni tampoco era probable que se hubiese formado junto a la Tierra. Así, la mejor explicación de la formación de la Luna es que esta se originó a partir de los pedazos que quedaron tras una cataclísmica colisión con un [[protoplaneta]] del tamaño de [[Marte (planeta)|Marte]] en los albores del Sistema Solar ([[hipótesis del gran impacto]]). Esta teoría también explica la gran [[oblicuidad de la eclíptica|inclinación axial]] del [[eje de rotación]] terrestre que habría sido provocada por el impacto. En 2018 un estudio de las universidades de California Davis y de Harvard ofreció una versión en la que la Luna hubiera surgido en el interior de la Tierra, cuando nuestro planeta era una hirviente nube de roca vaporizada girando alrededor de sí misma.<ref>[http://www.abc.es/ciencia/abci-y-si-luna-formo-dentro-tierra-201802281601_noticia.html ¿Y si la Luna se formó dentro de la Tierra?]</ref>
En 1650 [[Godefroy Wendelin]] repitió las mediciones de Aristarco midiendo directamente la distancia al Sol, esta vez con mayores recursos técnicos que 18 siglos atrás. Llegó a la conclusión de que el Sol estaba unas 240 veces más alejado que la Luna.<ref name=eemGuia4,1>{{Harvsp|Asimov|1984|loc=Aproximadamente en el sitio 4,1{{esd}}% del libro}}</ref> Esta vez el error fue menor, pero el valor todavía menor al que se mide actualmente.


La enorme energía suministrada por el choque fundió la [[corteza terrestre]] al completo y arrojó gran cantidad de restos incandescentes al espacio. Con el tiempo, se formó un anillo de roca alrededor de nuestro planeta hasta que, por [[acrecimiento|acreción]], se formó la Luna. Su órbita inicial era mucho más cercana que la actual y el día terrestre era mucho más corto ya que la Tierra rotaba más deprisa. Durante cientos de millones de años, la Luna ha estado alejándose lentamente de la Tierra, a la vez que ha disminuido la velocidad de rotación terrestre debido a la transferencia de [[momento angular]] que se da entre los dos astros. Este proceso de alejamiento continúa actualmente a razón de 38 [[milímetro|mm]] por año.
En 1609, [[Johannes Kepler|Kepler]] abrió el camino para determinar las distancias relativas de todos los cuerpos del sistema solar, no solo de la Luna y el Sol, por lo que sabiendo la distancia a cualquiera de los planetas se podría saber la distancia al Sol.<ref name=eemGuia4,12>{{Harvsp|Asimov|1984|loc=Aproximadamente en el sitio 4,12{{esd}}% del libro}}</ref> Posteriormente [[Giovanni Cassini|Cassini]], en 1673 obtuvo el paralaje de [[Marte (planeta)|Marte]], por lo que logró determinar su distancia. Entonces, sobre la base de los cálculos de Kepler, determinó la distancia al Sol en 136 millones de kilómetros (esta vez la distancia se acercó bastante a los datos actuales, y el error fue solo de 7{{esd}}%).<ref name=eemGuia4,46>{{Harvsp|Asimov|1984|loc=Aproximadamente en el sitio 4,46{{esd}}% del libro}}</ref>


Tras su formación, la Luna experimentó un periodo cataclísmico, datado en torno a hace 3800-4000 millones de años, en el que la Luna y los otros cuerpos del Sistema Solar interior sufrieron violentos impactos de grandes asteroides. Este período, conocido como [[bombardeo intenso tardío]], formó la mayor parte de los cráteres observados en la Luna, así como en [[Mercurio (planeta)|Mercurio]]. El análisis de la superficie de la Luna arroja importantes datos sobre este periodo final en la formación del Sistema solar. Posteriormente se produjo una época de vulcanismo consistente en la emisión de grandes cantidades de [[lava]], que llenaron las mayores cuencas de impacto formando los mares lunares y que acabó hace 3.000 millones de años. Desde entonces, poco más ha acaecido en la superficie lunar que la formación de nuevos cráteres debido al impacto de asteroides, si bien no son infrecuentes los informes (tanto históricos como actuales) que dan noticia de la presencia de fenómenos luminosos ocasionales sobre la luna, denominados [[fenómenos lunares transitorios]].
== Véase también ==
{{Portal|Sistema solar}}
{{Lista de columnas|2|
* [[Ciclo Solar 24]]
* [[Día]]
* [[Dios solar]]
* [[Eclipse solar]]
* [[Energía solar]]
* [[Evolución estelar]]
* [[Factor de protección solar]]
* [[Orto]]
* [[Sistema solar]]
* [[Sol de medianoche]]
* [[Variación solar]]
* [[Viento solar]]
* [[Clima espacial]]
}}


Recientemente, sin embargo, los datos enviados por la sonda japonesa [[SELENE]] han mostrado que dicho vulcanismo ha durado más de lo que se pensaba, habiendo acabado en la cara oculta hace 2500 millones de años.<ref>[http://www.sondasespaciales.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11318&Itemid=42 El vulcanismo lunar duró más tiempo del esperado]</ref>
== Notas aclaratorias ==

<references group=nota/>
== Relieve lunar ==
[[Archivo:Half waxing moon with inset closeup of point X.jpg|thumb|200px|La [[X lunar]] a través de un telescopio refractor de 60&nbsp;mm.]]
{{AP|Geología de la Luna}}
[[Archivo:Galileo moon phases.jpg|thumb|200px|Ilustración de Galileo (1616) sobre las fases lunares.]]
Cuando [[Galileo Galilei]] apuntó su telescopio hacia la Luna en 1610 pudo distinguir dos tipos de regiones superficiales distintas. A las regiones oscuras las denominó «[[mar lunar|mares]]», y aunque muy pronto se supo que no contienen agua, han conservado nombres tales como Mar de la Serenidad o Mar de la Fecundidad; son planicies con pocos [[cráter de impacto|cráteres]]. El resto de la superficie lunar es más brillante, y presenta regiones más elevadas con una alta densidad de cráteres, tales como Tycho y Clavius. En la superficie lunar también existen cadenas de montañas que llevan nombres como Alpes y Apeninos, igual que en la [[Tierra]].

Como circunstancia particular, cuando la Luna está muy próxima a la fase de cuarto creciente, el juego de luces y sombras en la zona del terminador hace que se vea una zona iluminada con forma de [[X lunar|X en la Luna]].
[[Archivo:Moonmap_from_clementine_data_named+.jpg|thumb|center|800px|Principales accidentes de la luna sobre proyección cilíndrica de las fotografías de la misión [[Clementine]] ([http://www.nrl.navy.mil/clementine/clm/ (Clementine Lunar Map 2.0)])]]
{|
||[[Archivo:Tycho_crater_on_the_Moon.jpg|200px]]
||[[Archivo:Apollo 15 Tsiolkovsky crater.jpg|240px]]
||[[Archivo:AS8-13-2344.jpg|253px]]
||[[Archivo:Mare Imbrium-Apollo17.jpg|271px]]
|-style="text-align:center;"
|width=165px|''[[Tycho (cráter lunar)|Cráter Tycho]]'' en la superficie lunar
|width=200px|''[[Tsiolkovski (cráter lunar)|Cráter Tsiolkovski]]'' fotografiado desde el [[Apolo&nbsp;15]]
|width=200px|''Mar de la Tranquilidad'' fotografiado desde el [[Apolo&nbsp;8]]
|width=200px|''Mar Imbrium'' y el ''[[Copérnico (cráter lunar)|cráter Copérnico]]'', la cordillera en la parte superior son los ''montes Cárpatos''
|}
;Impactos meteoríticos sobre la superficie lunar
Alrededor de 1830, los principales [[selenografía|selenógrafos]] (como el astrónomo alemán [[Johann Heinrich von Mädler]]) habían llegado a la conclusión de que el satélite no contiene ni atmósfera ni agua, y de que el relieve de la Luna no cambia. Sin embargo, siendo esto cierto en líneas generales a corto plazo (por la ausencia actual de fenómenos de vulcanismo, hidrológicos o atmosféricos en condiciones de modelar la superficie lunar), la falta de atmósfera no mitiga los impactos meteoríticos, lo que por simple acumulación en espacios de tiempo a escala geológica, implica un efecto considerable sobre su relieve (prueba de ello son los numerosísimos cráteres de impacto que cubren su superficie).

De hecho, hay algunas evidencias históricas acerca de impactos meteoríticos sobre la luna:

* El 18 de junio de 1178, el monje británico [[Gervasio de Canterbury]] observó el impacto de un asteroide en la luna creciente, hecho que figura reflejado en las crónicas de la [[catedral de Canterbury]].

* En 1866, el astrónomo irlandés [[John Birmingham (astrónomo)|John Birmingham]] escribió un ensayo sobre la desaparición de un cráter en la superficie de la luna y la subsiguiente aparición de una vasta nube luminosa en su lugar.

* El 17 de marzo de 2013, un [[meteoroide]] del tamaño de una roca pequeña impactó sobre la superficie lunar en el [[Mare Imbrium]] y provocó una explosión diez veces más brillante que las observadas hasta ese momento.<ref>{{Cita web |autor=NASA |título=Bright Explosion on the Moon |url=http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/16may_lunarimpact/ |fechaacceso=30 de mayo de 2013 |fecha=17 de mayo de 13 |idioma=Inglés}}</ref>

* El 11 de septiembre de 2013, un [[meteoroide]] con un diámetro comprendido entre los 0,6 y los 1,4 metros y un peso de 400&nbsp;kg colisionó en el Mare Nubium (Mar de las Nubes) a unos 65&nbsp;000&nbsp;km/h, provocando la explosión lunar más brillante registrada hasta ahora.<ref>{{Cita web |autor=Cosmo noticias |título=El impacto más brillante observado en la Luna |url=http://www.cosmonoticias.org/el-impacto-mas-brillante-observado-en-la-luna/}}</ref>

== La observación lunar ==
{{AP|Historia de la observación lunar|Mitología Lunar}}

[[Archivo:Full Moon at Perigee July 13, 2014, Mexico City.JPG|thumb|250px|left|Luna llena vista desde el hemisferio norte el 13 de julio de 2014, fecha en que la fase llena coincidió con el perigeo.]][[Archivo:Moon_from_the_south.jpg|thumb|Luna llena vista desde el hemisferio sur, donde es posible apreciar que se ve invertida, en comparación con la imagen desde el hemisferio norte.]]
{{caja de cita|
;La Luna en distintos calendarios:<small>
* La palabra [[idioma inglés|inglesa]] para [[mes]], ''month'', proviene de ''moonth'', una forma [[pueblo sajón|sajona]] primitiva para [[mes|lunación]] (la palabra ''moon'' significa ‘Luna’, en inglés), debido al primitivo uso de un [[calendario lunar]] en la cultura sajona. De forma similar, el nombre [[idioma neerlandés|neerlandés]] de la Luna es ''maan'', y la palabra neerlandesa para "mes" es ''maand''.
* En [[idioma español|castellano]] el primer día de la semana, «[[lunes]]», tiene su raíz en el «día de la Luna» (''Dies lunae'', en latín). Esto se puede ver también en el idioma inglés, en que ''monday'' viene de ''moon day'', en italiano —''Lunedi''—, en francés donde se llama ''Lundi'', en [[Idioma alemán|alemán]] ''Montag'', en japonés 月曜日 ''Getsuyôbi'' (月 es luna) y en [[idioma neerlandés|neerlandés]] donde se llama ''Maandag''. (Ver [[semana]].)
* En el idioma turco, la palabra ''Ay'' ('mes') también significa 'luna'. El origen de esta coincidencia es el hecho de que el musulmán es un [[calendario lunar]].
* En los idiomas [[idioma chino|chino]] y [[idioma japonés|japonés]] las palabras 'luna' y 'mes' se escriben con el mismo carácter: 月 (lo que se conoce como [[kanji]] en japonés o [[escritura china|hanzi]] en chino), debido a que ambas culturas emplean calendarios lunares.
* En el idioma [[idioma coreano|coreano]] las palabras 'luna' y 'mes' se escriben con el mismo carácter: 달 (lo que se conoce como [[hangul]]), debido a que la cultura emplea calendario lunar.
</small>|alineación = left|ancho=260px}}
[[Archivo:First View of Earth from Moon.jpg|thumb|La primera foto de la Tierra vista desde la Luna se transmitió el [[23 de agosto]] de [[1966]] desde el [[Lunar Orbiter]] I hasta la [[Madrid Deep Space Communications Complex|estación espacial de Robledo de Chavela]].]]

Desde tiempos inmemoriales la Luna sorprendió a la humanidad con su gran tamaño, sus ciclos orbitales y sus fases. Fue uno de los dos cuerpos más importantes junto con el Sol y su periodicidad sirvió como calendario en muchas culturas. En Irlanda se ha encontrado una roca de hace 5.000 años que parece ser la representación más temprana de la Luna descubierta hasta la fecha.

En muchas culturas prehistóricas y antiguas, la Luna era una [[mitología lunar|deidad]] u otro fenómeno [[sobrenatural]] (por ejemplo, los [[kiliwa]] creen que la Luna es una potencia masculina, y según su propia mitología el dios de la Luna [[Meltí ?ipá jalá(u)]] fue el creador de todo el universo).

Una de las primeras veces que se intentó ofrecer una visión racional y científica de lo que era la luna fue en la [[Historia de Grecia|Antigua Grecia]]. La propuso el [[filosofía|filósofo]] [[Anaxágoras]] quien razonó que tanto el Sol como la Luna eran dos cuerpos gigantes, rocosos y [[esfera|esféricos]] y que la luz emitida por la Luna no era más que luz reflejada del Sol. Su idea ateísta del cielo fue una de las causas de su encarcelamiento y posterior exilio.

En la [[Edad Media]], antes de la invención del [[telescopio]], cada vez más gente fue reconociendo que la Luna era una esfera ya que se creía que tenía que ser "perfectamente lisa".

En [[1609]], [[Galileo Galilei]] observó por primera vez la Luna con telescopio y afirmó, en su libro ''[[Sidereus Nuncius]]'' (''[[Sidereus Nuncius|El mensajero celeste]]''), que no era lisa ya que tenía [[cráter de impacto|cráteres]]. Más tarde, también en el [[siglo XVII]], [[Giovanni Battista Riccioli]] y [[Francesco Maria Grimaldi]] trazaron un mapa de la Luna y dieron nombre a muchos de esos cráteres, nombres que se mantienen hoy día.

== La exploración lunar ==

{{AP|Exploración de la Luna}}

[[Archivo:Buzz salutes the U.S. Flag.jpg|thumb|Aldrin pone la bandera de [[Estados Unidos]] en la superficie lunar.]]
El [[Programa Luna]] de la antigua [[Unión Soviética]] (1959-1976) tuvo por objetivo llegar con naves no tripuladas a la Luna. El [[Luna 3]] logró fotografiar la cara oculta, [[Luna 9]] logró posarse suavemente, y [[Luna 10]] orbitó por primera vez la Luna. Dos vehículos [[Lunojod]] lograron posarse y moverse por su superficie y tras el alunizaje del [[Apolo 11]] tripulado, las naves [[Luna 16]], [[Luna 20]] y [[Luna 24]] trajeron unos 300 gramos de polvo lunar a la Tierra.

El [[programa Ranger]] estadounidense (1961-1965) lanzó directamente contra la Luna una serie de naves de reconocimiento fotográfico. Solo Ranger 7, 8 y 9 lograron su objetivo. El programa [[Lunar Orbiter]] puso cinco naves no tripuladas en órbita lunar entre los años 1966-1967 para cartografiarla y ayudar al [[Programa Apolo]] para poner una persona en la Luna, hito histórico que se logró con la llegada del [[Apolo 11]] el [[20 de julio]] de [[1969]] y que se retransmitió a todo el planeta desde las diferentes instalaciones de la [[Red del Espacio Profundo]]. El [[Madrid Deep Space Communications Complex|MDSCC]] en [[Robledo de Chavela]] ([[Madrid]], [[España]]) perteneciente a ella, sirvió de apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta.<ref>[http://www.elmundo.es/magazine/num195/textos/luna3.html «La Revista: El hombre que pisó la Luna: Cuatro españoles en el Apolo XI», ''El Mundo'', 31 de enero de 2000]</ref><ref>«Sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el [[Apolo 11|Apolo XI]] y la estación madrileña de Robledo de Chavela, nuestro aterrizaje en la Luna no habría sido posible», afirmó [[Neil Armstrong]]. [http://www.elpais.com/articulo/madrid/MADRID/ROBLEDO_DE_CHAVELA_/MADRID/MADRID/primera/piedra/elpepuespmad/19950224elpmad_37/Tes Andrés Campos,«Reportaje: Excursiones: Ascensión a la Almenara: "La primera piedra"», ''El País'', 24 de febrero de 1995].</ref> Al programa Ranger le sucedió el programa [[Programa Surveyor|Surveyor]] que tras el [[Luna 9]] logró alunizajes suaves de naves no tripuladas.

[[Archivo:434279main soviet rovers lunokhod.jpg|thumb|Réplica del rover Lunojod 1.]]
Las naves estadounidenses [[Clementine]] y [[Lunar Prospector]], las japonesas [[Hiten]] y [[SELENE|Selene]], la europea [[SMART-1|Smart 1]], la china [[Chang'e 1]] y la hindú [[Chandrayaan-1]] representaron una vuelta a la Luna, abandonada desde [[1973]]. Su misión fue detectar la presencia de vapor de agua mezclado con polvo lunar y procedente de [[cometa]]s que se han estrellado cerca de los [[polos lunares]] en [[cráter de impacto|cráteres]] donde nunca son iluminados por el Sol.

En septiembre de [[2005]], la [[NASA]] anunció el proyecto de un nuevo viaje tripulado a nuestro satélite, programado para el año [[Wikipedia:Artículo futuro|2018]].

En septiembre de [[2009]], se anunció que la sonda india Chandrayaan-1, que orbitaba la Luna, detectó finas películas de agua en la superficie.<ref name=repetida_1 />

== Iconografía ==
{|class="floatright" style="border: 1px solid; font-size:70%; line-height:70%; text-align:center;" bgcolor="lightgrey"
||
{|
||[[Archivo:Medinet Habu Ramses III7.JPG|x150px|center]]<br />Antiguo Egipto
||[[Archivo:Moon-bonatti.png|x150px|center]]<br />La Luna, según Bonatti (1550)
|}
|-
||
{|
||[[Archivo:The travels and surprising adventures of Baron Munchausen; (1860) (14586237879).jpg|x200px|center]]<br />Münchhausen
||[[Archivo:Le Voyage dans la lune.jpg|x200px|center]]<br />[[Viaje a la Luna]], según Méliès
|}
|-
||
{|
||[[Archivo:Golden Crescent Moon.jpg|x162px|center]]<br />Mezquita (Malasia)
||[[Archivo:Croissant, whole.jpg|x162px|center]]<br />[[Cruasán]]
|}
|}

Las distintas formas que adopta la luna durante su ciclo de 28 días (especialmente la reconocible silueta que recuerda a una letra "C" denominada ''creciente'') tienen una amplia presencia en diversas manifestaciones, que abarcan desde la [[mitología]] hasta el [[arte]], pasando por la [[heráldica]] o su asociación simbólica con el [[islam]]. Esta última vinculación (especialmente a los ojos de los no musulmanes) tiene su origen en el siglo XVI, cuando el ''creciente'' fue adoptado por los turcos como símbolo heráldico, y no adquiriría su actual connotación como símbolo religioso hasta mucho tiempo después.<ref>{{Cita libro|apellidos1=Hugh Honour, John Fleming |título=Historia del arte |editorial=Reverte, 1987 |isbn=9788429114416 |páginas=251 de 650 |url=https://books.google.es/books?id=6R-F6SdKVO8C&pg=251}}</ref> Su presencia es habitual en las agujas de las [[mezquita]]s, y forma parte de la bandera de algunos países (generalmente de tradición islámica).

En heráldica, el ''creciente'' puede adquirir distintas denominaciones según esté orientado; la silueta formada por cuatro ''crecientes'' enlazados (que recuerda a un trébol de cuatro hojas) se denomina "lunel".<ref>{{Cita web|apellidos1=Xavier García |título=Dibujo Heráldico |url=http://dibujoheraldico.blogspot.com.es/2011/11/crecientes.html|fecha=14 de noviembre de 2011 |fechaacceso=22 de junio de 2017}}</ref>

Su presencia en el arte se remonta a la época de las pinturas rupestres (con ejemplos en [[Tassili n'Ajjer]], [[Argelia]])<ref name="Unesco">{{Cita web |url=http://whc.unesco.org/es/list/179 |título=Tassili n'Ajjer |fechaacceso=5 de septiembre de 2009 |autor=Unesco |fecha=1982 }}</ref> y su aparición es omnipresente en todas las culturas de la antigüedad, desde Egipto hasta Roma. Las artes plásticas (desde las ilustraciones literarias hasta el cine), han producido numerosas imágenes más o menos antropomórficas de la Luna, algunas de ellas convertidas en auténticos iconos de la cultura del siglo XX (como las históricas imágenes de la película de 1902 [[Viaje a la Luna]], obra de [[Georges Méliès]]).

Por último, como ejemplo de los variados usos que se dan a la silueta del ''creciente'', cabe recordar la relación de la forma del [[cruasán]] con la media luna, circunstancia ligada con el [[sitio de Viena]] por las tropas turcas en 1683.<ref>Ver en diccionario alemán de Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, (''Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm'') [http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemmode=lemmasearch&mode=hierarchy&textsize=600&onlist=&word=kipfel&lemid=GK05212&query_start=1&totalhits=0&textword=&locpattern=&textpattern=&lemmapattern=&verspattern=#GK05212L0]</ref>

== La Luna en el derecho internacional ==
{|class="floatright" style="border: 1px solid; font-size:60%; line-height:70%; text-align:center;" bgcolor="lightgrey" width="150px"
|colspan=2 style="font-size:180%; line-height:100%"|Banderas que incluyen la imagen de la Luna:
|-
||[[Archivo:Flag of Algeria.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Argelia|Argelia]]
||[[Archivo:Flag of the Comoros.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Comoras|Comoras]]
|-
||[[Archivo:Flag of Azerbaijan.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Azerbaiyán|Azerbaiyán]]
||[[Archivo:Flag of Brunei.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Brunéi|Brunéi]]
|-
||[[Archivo:Flag of Libya.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Libia|Libia]]
||[[Archivo:Flag of Malaysia.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Malasia|Malasia]]
|-
||[[Archivo:Flag of Maldives.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de las Maldivas|Maldivas]]
||[[Archivo:Flag of Mauritania.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Mauritania|Mauritania]]
|-
||[[Archivo:Flag of Nepal.svg|x30px|center]]<br />[[Bandera de Nepal|Nepal]]
||[[Archivo:Flag of Pakistan.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Pakistán|Pakistán]]
|-
||[[Archivo:Flag of Singapore.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Singapur|Singapur]]
||[[Archivo:Flag of Tunisia.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Túnez|Túnez]]
|-
||[[Archivo:Flag of Turkmenistan.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Turkmenistán|Turkmenistán]]
||[[Archivo:Flag of Turkey.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Turquía|Turquía]]
|-
||[[Archivo:Flag of Uzbekistan.svg|50px|center]]<br />[[Bandera de Uzbekistán|Uzbekistán]]
||[[Archivo:Flag of the Red Crescent reverse.svg|x30px|center]]<br />Creciente Rojo
|-
|}

{{AP|Tratado sobre el espacio ultraterrestre}}
Las actividades que afectan de forma directa al espacio exterior (en el que se incluye la Luna) están reguladas por un tratado internacional firmado inicialmente en 1967 por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. En 2015, 103 países son parte del tratado, mientras que otros 89 han firmado el acuerdo pero todavía no lo han ratificado.

Sin embargo, este hecho no ha evitado que hayan surgido algunas iniciativas de legitimidad legal más que dudosa, que periódicamente reclaman ante instancias oficiales la propiedad de la Luna, y que son reflejadas por los diarios por su llamativo carácter anecdótico:
* En [[1953]], el abogado [[chile]]no [[Jenaro Gajardo Vera]] registró la propiedad de la Luna pagando 42.000 [[peso chileno|pesos]] de la época, y la escritura se hizo oficial el [[25 de septiembre]] de [[1954]] en el [[Conservador de Bienes Raíces]] de la ciudad de [[Talca]]. La historia de que el presidente [[Richard Nixon]] cumplió la formalidad de pedirle permiso para el alunizaje de la [[Apolo 11]] en [[1969]] se ha convertido en un falso mito popular asociado a la historia original.<ref>[https://web.archive.org/web/20080101231756/http://www.iiee.cl/reportajes_anecdotario_lunar.htm Anecdotario lunar de la delegación chilena del IIEE.]</ref>
* En 1980, con posterioridad a la firma del tratado internacional, el estadounidense [[Dennis Hope]] formalizó de nuevo en una oficina del registro de [[San Francisco (California)|San Francisco]] la "compra" de la Luna, dedicándose desde entonces a vender "parcelas" en suelo lunar.<ref>[http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2006/565/1156629605.html EL MUNDO - Suplemento crónica 565 - EL HOMBRE QUE VENDE LA LUNA]</ref>

== Influencia sobre el comportamiento humano ==
=== Efecto lunar ===
{{AP|Efecto lunar}}
Se denomina con este nombre a la extendida creencia de que los ciclos de la Luna tienen alguna influencia en el comportamiento humano. Sin embargo, no hay evidencias científicas con relevancia estadística que confirmen mínimamente esta aseveración. Ni siquiera el ciclo menstrual humano (cuya duración de 28 días coincide sensiblemente con el ciclo lunar), presenta la menor correlación estadística en su distribución en la población femenina con las fases de la Luna.<ref>{{Cita web |apellido= Chulder |nombre= Eric |título= Moonstruck! Does the full moon influence behavior? |obra= Neuroscience for Kids |editor= University of Washington |url= http://faculty.washington.edu/chudler/moon.html |fechaacceso=Diciembre de 2011 |idioma=inglés}}</ref> En esta misma línea, también se han difundido disciplinas como la [[agricultura biodinámica]], que pretenden obtener supuestos beneficios en las cosechas coordinando los momentos de plantación o de recolección con determinadas fases de la Luna.

=== Influencia sobre los ritmos fisiológicos durante el sueño ===
Se ha confirmado científicamente, después de muchísimos años de especulaciones al respecto, que hay una correlación entre las fases de la luna y los [[ritmo circadiano|ritmos biológicos]] del ser humano durante el [[sueño]]. Un grupo de científicos suizos observó que, alrededor de la luna llena, las [[ondas delta]] del [[electroencefalograma]] se reducían un 30 por ciento durante el [[sueño NMOR]], un indicador del [[sueño profundo]], que los participantes tardaron cinco minutos más en conciliar el sueño y, en general, que [[Fases del sueño|durmieron veinte minutos menos]]. Los participantes voluntarios sintieron que durmieron mal ([[calidad subjetiva del sueño]]) durante la luna llena, fase durante la cual se observaron en ellos niveles menores de [[melatonina]], hormona que regula los [[Ciclo sueño-vigilia|ciclos de sueño-vigilia]]. Se trata quizá de un [[Cronobiología|ritmo circalunar]] que ha quedado como vestigio de la antigüedad, "cuando la luna era responsable de la sincronización del comportamiento humano". Se considera que esta es la primera evidencia fiable de que un ritmo lunar puede modular la [[Arquitectura del sueño|estructura del sueño]] en los seres humanos cuando se mide en las condiciones altamente controladas de un protocolo de estudio de laboratorio circadiano sin la presencia de las [[Zeitgeber|claves del tiempo]].<ref>[http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(13)00754-9 Cajochen, Ch., Altanay-Ekici, S., Münch, M., Frey, S., Knoblauch, V., y Wirz-Justice, A. (2013). Evidence that the human cycle influences human sleep. ''Current Biology'', Jul 25, 1485-1488. Consultado 21 de agosto 2013 (en inglés)]</ref><ref>[http://www.psiquiatria.com/noticias/trastornos_del_sueno/etiologia519/59828/?utm_source=legacy_psiquiatria.com&utm_campaign=tematico_trastornos_del_sueno_20130822&utm_medium=email Nota periodística en la página web Psiquiatria.com Sección Noticias/Enfermedades mentales/Trastornos del sueño/Etiología "Los ciclos lunares afectan al sueño". Consultado 21 de agosto 2013]</ref><ref>[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982213007549 Resumen y gráficas del artículo original (en inglés)]</ref>

== Véase también ==
* Satélites naturales de [[Satélites de Marte|Marte]]&nbsp;· [[Satélites de Júpiter|Júpiter]]&nbsp;· [[Satélites de Saturno|Saturno]]&nbsp;· [[Satélites de Urano|Urano]]&nbsp;· [[Satélites de Neptuno|Neptuno]]&nbsp;· [[Satélites de Plutón|Plutón]]&nbsp;· [[Disnomia (satélite)|Eris]]&nbsp;· [[Satélites de Haumea|Haumea]]
** [[Satélite natural]]
* [[Exploración de la Luna]]
* [[Agua lunar]]
* [[Colonización de la Luna]]
* [[Apolo 11|Apolo XI]]
* [[Fase lunar]]
* [[Claro de luna (astronomía)|Claro de luna]]
* [[Mitología lunar]]
* [[Anexo:Objetos artificiales en la Luna]]
* [[Anexo:Satélites artificiales de la Luna]]
* [[Anexo:Viajes ficticios a la Luna en la literatura]]
* [[Turismo en la Luna]]


== Referencias ==
== Referencias ==
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== Bibliografía ==
== Bibliografía ==
* [[José Luis Comellas|Comellas, José Luis]]. (1996). ''Guía del Firmamento''. "Sexta edición". Editorial Rialp. ISBN 84-321-1976-8. (Contiene información muy completa de la Luna)
* Bonanno A, Schlattl H, Paternò L: [http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0204/0204331.pdf "The age of the Sun and the relativistic corrections in the EOS"]. ''Astronomy and Astrophysics''. 2002;'''390''':1115-18.
* Chong, S. M.; Lim, A. C. H.; Ang, P. S.; Galadí-Enríquez, David; (2003). ''Atlas fotográfico de la Luna''. Cambridge University Press. ISBN 84-8323-351-7. (Recomendable para observadores aficionados de la Luna)
* Carslaw KS, Harrison RG, Kirkby J: "Cosmic Rays, Clouds, and Climate". ''[[Science]]''. 2002;'''298''':1732-37.

* Kasting, JF, Ackerman TP: "Climatic Consequences of Very High Carbon Dioxide Levels in the Earth’s Early Atmosphere". ''Science''. 1986;'''234''':1383-85.
=== En inglés ===
* Priest, Eric Ronald: ''Solar Magnetohydrodynamics''. [[Dordrecht]]: D. Reidel Pub., 1982, p.&nbsp;206-245. ISBN 90-277-1374-X
* Rükl, Antonin. (1991). ''Atlas of the Moon''. Paul Hamlyn Publishing. ISBN 0-600-57190-4. (El libro más recomendable para observadores aficionados que desean conocer la cartografía lunar)
* Schlattl H: "Three-flavor oscillation solutions for the solar neutrino problem", ''Physical Review D''. 2001;'''64'''(1).
* Ben Bussey y Paul Spudis. (2004). ''The Clementine Atlas of the Moon''. Cambridge University Press. ISBN 0-521-81528-2.
* Thompson MJ: "Solar interior: Helioseismology and the Sun's interior", ''Astronomy & Geophysics''. 2004;'''45'''(4):21-25.
* Patrick Moore. (2001). ''On the Moon'', Sterling Publishing Co. ISBN 0-304-35469-4.
* {{cita libro|título= Nueva guía de la ciencia |apellidos=Asimov |nombre=Isaac |año=1984| capítulo=El universo}}
* Paul D. Spudis. (1996). ''The Once and Future Moon''. Smithsonian Institution Press. ISBN 1-56098-634-4.


== Enlaces externos ==
== Enlaces externos ==
{{commonscat|Moon}}
{{info
{{wikiquote}}
|wikcionario=sol
;Calendarios lunares
|commons=Sun
* [http://lunar.cranf.net Calendario lunar online y predictor de eclipses]
|wikiquote=Sol
* [http://presencias.net/indpdm.html?http://presencias.net/miscel/ht4071b.html Movimientos de la Luna] (incluye pronóstico de las fases lunares desde enero del año 100 hasta diciembre del año 2300)
|wikilibros=Wikichicos/Sistema Solar/El Sol
* [http://www.moonphaseinfo.com/faselunar.php Registro de la actual fase lunar]
|wikisource=Al sol
* [http://ilovemedia.es/recursos/fases_lunares.html Recurso educativo interactivo sobre las fases de la luna]
|wikinoticias=Un eclipse total de sol recorre la Tierra desde Brasil hasta Mongolia }}

;Información científica
* [http://www.solarviews.com/span/moon.htm Sobre la Luna]
* [http://www.astromia.com/tierraluna/laluna.htm La Luna en el sitio web AstronoMía]
* [http://www.cosmopediaonline.com/Luna/origen.html Teorías de la formación lunar]
* [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html Ficha técnica de la Luna en el sitio web de la NASA] {{en}}
* [http://isthis4real.com/orbit.xml Programa de simulación interactiva de la orbitación lunar - (Requiere Firefox 1.5)] {{en}}
* [http://www.inconstantmoon.com ''Inconstante luna'' - por Kevin Clarke] {{en}}
* [https://web.archive.org/web/20060901210819/http://cps.earth.northwestern.edu/GHM/ ''Historia geológica de la Luna'' por Don Wilhelms] {{en}}
* [http://celestia.albacete.org/celestia/celestia/tierra/3forma.htm Formación de la Luna]
* [http://www.abc.es/20120208/ciencia/abci-mapa-luna-alta-resolucion-201202081523.html Científicos chinos crean el mapa más completo de la Luna]

;Misiones espaciales lunares
* [http://www.lpi.usra.edu/research/lunar_orbiter/ Atlas fotográfico digital de la Luna] {{en}}
* [http://www.apolloarchive.com/apollo_archive.html Archivo del ''Proyecto Apolo''] {{en}}


;Otros
=== Generales ===
* [http://www.google.com/moon/ Versión lunar de GoogleMaps]
* [http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n9/abs/ngeo941.html Sobre la edad más exacta del Sol/sistema solar] (en inglés).
* [http://www.xtec.es/recursos/astronom/moon/indexs.htm Más sobre la Luna]
* [https://web.archive.org/web/20151104232720/http://www.secundaria-ramirez.com.ar/ Sistema solar.]
* [https://web.archive.org/web/20060130042740/http://personales.unican.es/tempranj/e-observacion.html Más enlaces sobre cartografía y observación lunar]
* [http://www.solarviews.com/span/sun.htm El Sol (en solarviews.com).]
* [http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2007/27jun_moonillusion.htm La Luna grande cerca del horizonte (efecto ponzo)]
* [https://web.archive.org/web/20051102100037/http://www.astronomiaonline.com/informacion/sistemasolar/sol.asp El Sol (en astronomiaonline.com).]
* [http://iblnews.com/story.php?id=440 Luna: ¿Por qué se ve tan grande?]
* [http://celestia.albacete.org/celestia/celestia/solar/sol2.htm Nuestro Sol.] Actividad educativa: el sistema solar.
* [http://www.phy6.org/stargaze/Mmoon4.htm Libración lunar: ¿Por qué en la Tierra se mira un poco más del 50% de la superficie lunar?]
* [http://www.lunarrepublic.com/atlas/index.shtml Navegador lunar: Mapas interactivos de la Luna] {{en}}
* [http://www.traipse.com/earth_and_moon/index.html Distancia de la Luna a la Tierra ilustrada] {{en}}
* [https://web.archive.org/web/20050830011541/http://www.ibiblio.org/e-notes/VRML/Globe/Globe.htm Globo lunar tridimensional] {{en}}
* [http://www.ucm.es/info/Astrof/obs_ucm/luna/luna.html Enlaces sobre la Luna] - UCM


;Vídeos
=== Observación del Sol ===
* [http://www.spaceweather.com/sunspots/doityourself_sp.html Recomendaciones para observar el Sol.]
* [http://www.youtube.com/watch?v=rcLgNC3jz4I LUNA / 12-12-2008]
* [http://celestia.albacete.org/celestia/celestia/videos.htm#23 Eclipses de Luna] Vídeos: Proyecto Celestia.
* [http://www.oan.es/servidorEfem/index.php?tab=6 OAN] Sección del Sol de la página de efemérides del Observatorio Astronómico Nacional, con información actualizada sobre la actividad del Sol.
* [http://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp8wY&feature=player_embedded Formación de la luna]
* [http://www.arcetri.astro.it/~kreardon/EGSO/gbo/ Lista de la mayoría de observatorios solares terrestres] (en inglés).
* [http://sohowww.nascom.nasa.gov/ Página web de SOHO (''The Solar and Heliospheric Observatory'')] (en inglés).
* [http://rredc.nrel.gov/solar/codesandalgorithms/spa/ Solar Position algorithm] (en inglés).


{{Sistema solar}}
{{sistema Solar}}


[[Categoría:Sol| ]]
[[Categoría:Luna| ]]

Revisión del 12:50 18 jun 2018

Luna

Desde el espacio, la Luna luce como una esfera gris-blanquecina, con cráteres de varios tamaños.
Categoría enana amarilla
Orbita a Centro Galáctico
Distancia estelar 1 unidad astronómica
Magnitud aparente -12,6
Elementos orbitales
Inclinación 5,1454 °
Excentricidad 0,0549
Elementos orbitales derivados
Período orbital sideral 27 d 7 h 43,1 m 
Período orbital sinódico 29 d 12 h 44 m 2.9 s 
Radio orbital medio 384.400 km
Satélite de la Tierra
Características físicas
Masa 7,349 × 1022 kg
Volumen 2,1958 × 1010 km³
Densidad 3,34 g/cm³
Área de superficie 38 millones de km²
Radio 1 radio solar
Diámetro 3474 km
Diámetro angular
Perigeo33' 28,8"
Apogeo29' 23,2"
Medio31' 5,2"
Gravedad 1,62 m/s²
Velocidad de escape 2,38 km/s
Periodo de rotación 27d 7h 43,7min
Inclinación axial 1,5424°
Magnitud absoluta 4.83
Albedo 0,12
Composición corteza
Oxígeno43%
Silicio21%
Aluminio10%
Calcio9%
Hierro9%
Magnesio5%
Titanio2%
Níquel0,6%
Sodio0,3%
Cromo0,2%
Potasio0,1%
Manganeso0,1%
Azufre0,1%
Fósforo500 ppm
Carbono100 ppm
Nitrógeno100 ppm
Hidrógeno50 ppm
Helio20 ppm
Características atmosféricas
Presión 3 × 10-10 Pa
Temperatura
Mínima40 K (-233 °C)
Media (día)380 K (107 °C)
Media (noche)120 K (-153 °C)
Máxima396 K
(123 °C)
Composición
Helio25%
Neón25%
Hidrógeno23%
Argón20%
Metano?
Amoníaco?
Dióxido de carbonotrazas

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3474 km, es el quinto satélite más grande del Sistema Solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la Tierra y 1/81 de su masa. Después de Ío, es además el segundo satélite más denso. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje, como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la Luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de treinta veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales.

La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el Apolo 8 en 1968, y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972, siendo el primero el Apolo 11 en 1969, y el último el Apolo 17. Estas misiones regresaron con más de 380 kg de roca lunar, que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna (se cree que se formó hace 4500 millones de años después de un gran impacto), la formación de su estructura interna y su posterior historia.

En 1970, la Unión Soviética puso en la superficie el primer vehículo robótico controlado desde la tierra: Lunojod 1. El rover fue enviando fotografías y vídeos de la superficie que recorrió (10 km) durante casi un año.[1]

Desde la misión del Apolo 17 en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por el astromóvil soviético Lunojod 2. Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de agua helada fijada al regolito lunar en cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún.

La Luna se mantiene, bajo el tratado del espacio exterior, libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos.

Etimología

La palabra que designa al satélite de la Tierra, luna, procede del latín. En esta lengua era originalmente el femenino de un adjetivo en -no- *leuk-s-no, 'luminoso'. Por lo tanto, la palabra luna significa 'luminosa', 'la que ilumina'. Este adjetivo latino deriva de la raíz *lūc-/lǔc- ('brillar', 'ser luminoso'), de donde proceden igualmente lux ('luz'), luceo ('lucir'), lumen ('luz'), etc. A su vez, esta raíz procede de la raíz indoeuropea *leuk-, que se encuentra en otras lenguas en términos relacionados con la luz, como el griego λύχνος, lýkhnos (lýjnos), 'lámpara'. Probablemente, el epíteto *leuksno-/ *louksno-, 'la luminosa', ya era utilizado para designar a la luna en protoindoeuropeo.

En indoeuropeo, existió otro nombre masculino para la Luna, formado sobre la raíz *mēns-, del que se conservan formas en varias lenguas, como el griego μηνός, menós, 'luna', e incluso con el sentido primitivo en lenguas itálicas, como el umbro (ablativo singular) "menzne", 'Luna'. En latín esta forma *mēns- ha evolucionado semánticamente para designar el 'mes'. De luna procede el término lunes, que ya en latín designaba el 'día de la luna' (dies lunae).[2]

Asimismo, la palabra griega Selene (en griego antiguo, Σελήνη Selếnê, nombre de la diosa mitológica asociada a la Luna), ha pervivido en el español y en otros idiomas como una forma culta para expresar determinados conceptos relacionados con la Luna (como por ejemplo los términos selenografía, que designa la cartografía lunar; o selenita, el gentilicio de los supuestos habitantes del satélite).

Características físicas

La Luna es excepcionalmente grande en comparación con su planeta la Tierra: un cuarto del diámetro del planeta y 1/81 de su masa.[3]​ Es el satélite más grande del Sistema Solar en relación al tamaño de su planeta (aunque Caronte es más grande en relación al planeta enano Plutón).[4]​ La superficie de la Luna es menos de una décima parte de la de la Tierra, lo que representa cerca de un cuarto del área continental de la Tierra. Sin embargo, la Tierra y la Luna siguen siendo consideradas un sistema planeta-satélite, en lugar de un sistema doble planetario, ya que su baricentro, está ubicado cerca de 1700 km (aproximadamente un cuarto del radio de la Tierra) bajo la superficie de la Tierra.[5]

Formación

Estructura y características de la Luna.

Varios mecanismos han sido propuestos para explicar la formación de la Luna hace 4527±10 millones de años. Esta edad está calculada, según la datación del isótopo de las rocas lunares, entre 30 y 50 millones de años luego del origen del sistema solar.[6]​ Estos incluyen la fisión de la Luna desde la corteza terrestre a través de fuerzas centrífugas,[7]​ que deberían haber requerido también un giro inicial de la Tierra;[8]​ la atracción gravitacional de la Luna en estado de formación,[9]​ que hubiera requerido una extensión inviable de la atmósfera para disipar la energía de la Luna, que se encontraba pasando;[8]​ y la co-formación de la Luna y la Tierra juntas en el disco de acreción primordial, que no explica la depleción de hierro en estado metálico.[8]​ Estas hipótesis tampoco pueden explicar el fuerte momento angular en el sistema Tierra-Luna.[10]

Representación gráfica de la teoría del gran impacto.

La hipótesis general hoy en día es que el sistema Tierra-Luna se formó como resultado de un gran impacto: un cuerpo celeste del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra, volando material en órbita alrededor de esta, que se fusionó para formar la Luna.[11]​ Se cree que impactos gigantescos eran comunes en el Sistema Solar primitivo. Los modelados de un gran impacto a través de simulaciones computacionales concuerdan con las mediciones del momento angular del sistema Tierra-Luna, y el pequeño tamaño del núcleo lunar; a su vez demuestran que la mayor parte de la Luna proviene del impacto, no de la joven Tierra.[12]​ Sin embargo, meteoritos demuestran que las composiciones isotópicas del oxígeno y el tungsteno de otros cuerpos del Sistema Solar interior tales como Marte y (4) Vesta son muy distintas a las de la Tierra, mientras que la Tierra y la Luna poseen composiciones isotópicas prácticamente idénticas. El mezclado de material evaporado posterior al impacto entre la Tierra y la Luna pudo haber equiparado las composiciones,[13]​ aunque esto es debatido.[14]

La importante cantidad de energía liberada en el gran impacto y la subsecuente fusión del material en la órbita de la Tierra pudo haber derretido la capa superficial de la Tierra, formando un océano de magma.[15][16]​ La recién formada Luna pudo también haber tenido su propio océano de magma lunar; las estimaciones de su profundidad varían entre 500 km y el radio entero de la Luna.

Distancia a la Luna

Comparación de tamaño aparente de la Luna entre el perigeoapogeo.

En astronomía, una distancia lunar (LD) es la medida de la distancia desde la Tierra a la Luna. La distancia media entre la Tierra y la Luna es 384 400 kilómetros.[17]​ La distancia real varía a lo largo de la órbita de la Luna.

Se realizan mediciones de alta precisión de la distancia a la Luna midiendo el tiempo que tarda la luz en viajar entre las estaciones LIDAR en la Tierra y los retrorreflectores colocados en la Luna.

La Luna se aleja de la Tierra a una tasa promedio de 3,8 cm por año, como lo detectó el experimento de medición lunar láser.[18][19][20]​ La tasa de la recesión se considera anormalmente alta.[21]​ Por coincidencia, la diagonal de los cubos de los retrorreflectores en la Luna también es de 3,8 cm.[22][23]

La primera persona que midió la distancia a la Luna fue el astrónomo y geógrafo Hiparco en el año 150 a. C. Se basó en el dato del diámetro de la Tierra, calculado por Eratóstenes 100 años antes. Obtuvo una distancia de 348 000 km. Para este cálculo utilizó la curvatura de la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar, un método ideado por Aristarco de Samos.[24]​ Es notable el pequeño error, dada las limitaciones de la época, siendo de solamente de unos 36 000 km, lo que representa menos de 10 %

El catálogo de objetos cercanos de la NASA incluye las distancias a la Tierra de asteroides y cometas medidas en distancias lunares.[25]

Representación a escala del tamaño y distancia relativa entre la Tierra y la Luna.
Representación a escala del tamaño y distancia relativa entre la Tierra y la Luna.

Revoluciones de la Luna

La Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra 27 dh 43 min si se considera el giro respecto al fondo estelar (revolución sideral), pero 29 d 12 h 44 min si se la considera respecto al Sol (revolución sinódica) y esto es porque en este lapso la Tierra ha girado alrededor del Sol (ver mes). Esta última revolución rige las fases de la Luna, eclipses y mareas lunisolares. Como la Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma que en torno a la Tierra, presenta siempre la misma cara. Esto se debe a que la Tierra, por un efecto llamado gradiente gravitatorio, ha frenado completamente a la Luna. La mayoría de los satélites regulares presentan este fenómeno respecto a sus planetas. Así pues, hasta la época de la investigación espacial (Luna 3) no fue posible ver la cara lunar oculta, que presenta una disimetría respecto a la cara visible. El Sol ilumina siempre la mitad de la Luna (exceptuando en los eclipses de luna), que no tiene por qué coincidir con la cara visible, produciendo las fases de la Luna. La inmovilización aparente de la Luna respecto a la Tierra se ha producido porque la gravedad terrestre actúa sobre las irregularidades del globo lunar de forma que en el transcurso del tiempo la parte visible tiene 4 km más de radio que la parte no visible, estando el centro de gravedad lunar desplazado del centro lunar 1,8 km hacia la Tierra.

  • Revolución sinódica: es el intervalo de tiempo necesario para que la Luna vuelva a tener una posición análoga con respecto al Sol y a la Tierra. Su duración es de 29 d 12 h 44 min 2,78 s. También se le denomina lunación o mes lunar.
  • Revolución sideral: es el intervalo de tiempo que le toma a la Luna volver a tener una posición análoga con respecto a las estrellas. Su duración es de 27 d 7 h 43 min 11,5 s.
  • Revolución trópica: es el lapso necesario para que la Luna vuelva a tener igual longitud celeste. Su duración es de 27 d 7 h 43 min 4,7 s.
  • Revolución draconítica: es el tiempo que tarda la Luna en pasar dos veces consecutivas por el nodo ascendente. Su duración es de 27 d 5 h 5 min 36 s.
  • Revolución anomalística: es el intervalo de tiempo que transcurre entre 2 pasos consecutivos de la Luna por el perigeo. Su duración es de 27 d 13 h 18 min 33 s.

Movimiento de traslación lunar

Cara oculta de la Luna iluminada por el sol, mientras cruza entre la cámara del DSCOVR y la Tierra

El hecho de que la Luna salga aproximadamente una hora más tarde cada día se explica conociendo la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna completa una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente en unos 28 días. Si la Tierra no rotase sobre su propio eje, sería muy fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita. Este movimiento hace que la Luna avance alrededor de 12° en el cielo cada día. Si la Tierra no rotara, lo que se vería sería la Luna cruzando la bóveda celeste de oeste a este durante dos semanas, y luego estaría dos semanas ausente (durante las cuales la Luna sería visible en el lado opuesto del Globo).

Sin embargo, la Tierra completa un giro cada día (la dirección de giro es también hacia el este). Así, cada día le lleva a la Tierra alrededor de 50 minutos más para estar de frente con la Luna nuevamente (lo cual significa que se puede ver la Luna en el cielo). El giro de la Tierra y el movimiento orbital de la Luna se combinan, de tal forma que la salida de la Luna se retrasa del orden de 50 minutos cada día.

Teniendo en cuenta que la Luna tarda aproximadamente 28 días en completar su órbita alrededor de la Tierra, y esta tarda 24 horas en completar una revolución alrededor de su eje, es sencillo calcular el "retraso" diario de la Luna:

Mientras que en 24 horas la Tierra habrá realizado una revolución completa, la Luna solo habrá recorrido un 1/28 de su órbita alrededor de la Tierra, lo cual expresado en grados de arco da:

Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco,

da los aproximadamente 50 minutos que la Luna retrasa su salida cada día.

Para notar el movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en cuenta su ubicación en el momento de la puesta de Sol durante algunos días. Su movimiento orbital la llevará a un punto más hacia el este en el cielo en el crepúsculo cada día.

Movimiento de rotación

Fases de la Luna vistas desde el hemisferio norte (desde el hemisferio sur su orden es inverso)

La Luna gira sobre un eje de rotación que tiene una inclinación de 88,3° con respecto al plano de la elíptica de traslación alrededor de la Tierra. Dado que la duración de los dos movimientos es la misma, la Luna presenta a la Tierra constantemente el mismo hemisferio. La Luna tarda 27,32 días en dar una vuelta sobre si misma.

Traslación de la Luna alrededor del Sol

Al desplazarse en torno del Sol, la Tierra arrastra a su satélite y la forma de la trayectoria que esta describe es una curva de tal naturaleza que dirige siempre su concavidad hacia el Sol. La velocidad con que la Luna se desplaza en su órbita alrededor de la Tierra es de 1 km/s.

Libraciones

Libración.

Debido a la excentricidad de la órbita lunar, la inclinación del eje de rotación de la Luna con respecto al plano de la eclíptica y al movimiento de rotación de la Tierra en el curso de una revolución sideral, se logra ver, desde la Tierra, un 59% de la superficie de la Luna —en vez del 50%—, como si estuviese animado de ligeros balanceos de este a oeste y de norte a sur. Estos movimientos aparentes se conocen con el nombre de libraciones.

Libración en longitud

Se debe a que el movimiento de rotación de la Luna es uniforme mientras que su velocidad angular no lo es. Es máxima en el perigeo y mínima en el apogeo. Debido a esa Libración el satélite tiene un balanceo de oriente a poniente, gracias al cual se logra ver la superficie convexa correspondiente a la de un huso de 7°.

Libración en latitud

Luna menguante (vista desde el hemisferio norte).

Es debido a la inclinación del eje de rotación de la Luna con respecto al plano de su órbita y a la eclíptica. Dicho eje forma un ángulo de 88° 30’ con el plano de la eclíptica y como el de la órbita lunar es de 5° con respecto a la eclíptica, entonces el ángulo formado con el eje de rotación de la Luna con el plano de su órbita es de 6° 30’. Por lo tanto, no solo pueden verse el polo norte y el polo sur de la Luna sino que se logra ver 6° 30’ más allá del polo sur. Esta libración es una especie de cabeceo de norte a sur en un tiempo que no es igual a una revolución sideral pues es de 27,2 días.

Libración diurna

Se debe al hecho de que el radio terrestre no es despreciable con respecto a la distancia a la Luna. El valor de esta libración es de casi un grado, valor aproximado a su grado de paralaje.

Sistema binario

La Luna por su tamaño es el quinto satélite del Sistema Solar. No obstante si se adopta como criterio de comparación el cociente de masas con su planeta resulta que Ganímedes es 1/12500 la masa de Júpiter, Titán es 1/4700 la masa de Saturno y la Luna es 1/81,3 la masa de la Tierra. De esta manera se podría considerar el sistema Tierra-Luna como un sistema binario.

Planeta doble

Comparación en escala de la Luna y la Tierra.

Es la denominación que algunos científicos dan al sistema Tierra-Luna debido al desmesurado tamaño que presenta el satélite con relación al planeta, de solo 81 veces menor masa, es decir solo 3,6 veces menor que la Tierra en diámetro (si el planeta fuese del tamaño de una pelota de baloncesto, la Luna sería como una pelota de tenis).

Esta afirmación se apoya en las relaciones existentes entre los distintos planetas del Sistema Solar y sus satélites, variando estas entre las 3,6/1 veces menor de la Luna y las 8924/1 del satélite XIII Leda con relación a Júpiter.

Otras relaciones son: V Miranda 105/1 con relación a Urano, II Deimos 566/1 con relación a Marte o I Ío de 39/1 con relación a Júpiter.

También se apoya esta denominación en la inexistencia de más satélites naturales que orbiten a la Tierra, pues lo habitual es que no exista ninguno (caso de Mercurio o Venus) o que existan multitud de ellos como sucede en los planetas del tipo joviano.

Así, cuando se dice que la Tierra describe una elipse en torno al Sol, en realidad se debe decir que la órbita la describe el centro del sistema Tierra-Luna. Ambos astros, unidos por un eje invisible, forman algo así como una haltera disimétrica que gira en torno a su centro de gravedad.

Debido a que la masa de la Tierra es muy superior a la de la Luna, ese centro, denominado baricentro, que divide a la masa común en dos partes iguales, está situado en el interior del globo terrestre, a unos 4683 km de su centro. Así, 26 veces al año, la Luna pasa alternativamente de uno al otro lado de la órbita terrestre.

De esas consideraciones, se desprende que los movimientos de la Luna son mucho más complejos de lo que se supone, siendo necesario para determinar con exactitud los movimientos reales de la Luna tener en cuenta nada menos que 1.475 irregularidades en los movimientos lunares diferentes y que incluyen las perturbaciones de su órbita debidas a la atracción ejercida por los demás astros del sistema solar, especialmente Venus (el más cercano) y Júpiter (el de mayor masa), así como entre otros la aceleración secular del movimiento de la Luna.

Órbita de la Luna

La Luna describe alrededor de la Tierra una trayectoria elíptica de baja excentricidad, a una distancia media de 384 400 kilómetros y en sentido antihorario. La distancia entre la Tierra y su satélite natural varía, así como también lo hace la velocidad en la órbita.[26]

Dado que la rotación lunar es uniforme y su traslación no, pues sigue las leyes de Kepler, se produce una Libración en longitud que permite ver un poco más de la superficie lunar al Este y al Oeste, que de no ser así no se vería. El plano de la órbita lunar está inclinado respecto a la Eclíptica unos 5° por lo que se produce una Libración en latitud que permite ver alternativamente un poco más allá del polo Norte o del Sur. Por ambos movimientos el total de superficie lunar vista desde la Tierra alcanza un 59% del total. Cada vez que la Luna cruza la eclíptica, si la Tierra y el Sol están sensiblemente alineados (Luna llena o Luna nueva) se producirá un eclipse lunar o un eclipse solar.

La órbita de la Luna es especialmente compleja. La razón es que la Luna esta suficientemente lejos de la Tierra y la fuerza de gravedad ejercida por el Sol es significativa. Dada la complejidad del movimiento, los nodos de la Luna, no están fijos, sino que dan una vuelta en 18,6 años. El eje de la elipse lunar no está fijo y el apogeo y perigeo dan una vuelta completa en 8,85 años. La inclinación de la órbita varía entre 5° y 5° 18’. De hecho, para calcular la posición de la Luna con exactitud hace falta tener en cuenta por lo menos varios cientos de términos. Además, la órbita Luna-Tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita Tierra-Sol, de modo que únicamente en dos puntos de su trayectoria, llamados nodos, pueden producirse eclipses solares o lunares.

Asimismo, la Luna se aleja unos cuatro centímetros al año de la Tierra,[27]​ a la vez que va frenando la rotación terrestre -lo que hará que en un futuro lejano los eclipses totales de Sol dejen de producirse al no tener la Luna suficiente tamaño como para tapar completamente el disco solar-. En teoría, dicha separación debería prolongarse hasta que la Luna tardara 47 días en completar una órbita alrededor de nuestro planeta, momento en el cual nuestro planeta tardaría 47 días en completar una rotación alrededor de su eje, de modo similar a lo que ocurre en el sistema Plutón-Caronte. Sin embargo, la evolución futura de nuestro Sol puede trastocar este proceso. Es posible que al convertirse nuestra estrella en una gigante roja dentro de varios miles de millones de años, la proximidad de su superficie al sistema Tierra-Luna haga que la órbita lunar se vaya cerrando hasta que la Luna esté a alrededor de 18.000 kilómetros de la Tierra -el límite de Roche-, momento en el cual la gravedad terrestre destruirá la Luna convirtiéndola en unos anillos similares a los de Saturno. De todas formas, el fin del sistema Tierra-Luna es incierto y depende de la masa que pierda el Sol en esos estadios finales de su evolución.[28]

Tiempo requerido para que la luz viaje desde la Tierra hasta la Luna. El tamaño y la distancia están a escala.

Los eclipses solares y lunares

Luna baja en el cielo; el color rojo es causado por la atmósfera terrestre. En los eclipses de Luna, esta toma un color parecido

Se deben a una extraordinaria casualidad. El diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna, pero también está 400 veces más lejos, de modo que ambos abarcan aproximadamente el mismo ángulo sólido para un observador situado en la Tierra.

La Luna en un eclipse lunar puede contener hasta tres veces su diámetro dentro del cono de sombra causado por la Tierra. Por el contrario en un eclipse solar la Luna apenas tapa al Sol (eclipse total) y en determinada parte de su órbita, cuando está más distante, no llega a ocultarlo del todo, dejando una franja anular (eclipse anular).

La complejidad del movimiento lunar dificulta el cálculo de los eclipses y se debe tener presente la periodicidad con que estos se producen (Periodo Saros).

Las mareas

Efecto de la atracción gravitatoria de la Luna sobre las mareas terrestres

En realidad, la Luna no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra y la Luna giran en torno al centro de masas de ambos. Sin embargo, al ser la Tierra un cuerpo grande, la gravedad que sobre ella ejerce la Luna es distinta en cada punto.

En el punto más próximo es mucho mayor que en el centro de masas de la Tierra, y mayor en este que en el punto más alejado de la Luna.

Así, mientras la Tierra gira en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna, aparece a la vez una fuerza que intenta deformarla, dándole el aspecto de un huevo.

Este fenómeno se llama gradiente gravitatorio, el cual produce las mareas.

Al ser la Tierra sólida la deformación afecta más a las aguas y a la atmósfera y es lo que da el efecto de que suban y bajen dos veces al día (sube en los puntos más cercano y más alejado de la Luna).

Un efecto asociado es que las mareas frenan a la Tierra en su rotación (pierde energía debido a la fricción de los océanos con el fondo del mar), y dado que el sistema Tierra-Luna tiene que conservar el momento angular, la Luna lo compensa alejándose, actualmente, 38 mm cada año, como han demostrado las mediciones láser de la distancia, posibles gracias a los retro-reflectores que los astronautas dejaron en la Luna.

Agua en la Luna

Hasta el año 2009 se debatió en la comunidad científica la posible existencia de agua en la Luna. El ambiente selenita hace casi imposible la presencia de agua: a no ser en forma cristalizada microscópica en las rocas, la existencia de agua líquida es prácticamente imposible, ya que en la mayor parte de la superficie lunar, por momentos la temperatura asciende mucho.

Esto y la falta de una atmósfera implican que toda agua expuesta al ambiente lunar típico se sublime y que sus moléculas se fuguen al espacio. Sin embargo dos descubrimientos, uno en 1996 por parte de la sonda Clementine,[29]​ y otro en 1998 debido al Lunar Prospector detectaron imprevistas presencias de hidrógeno en los polos lunares.[30]

Una hipótesis para explicar tal fenómeno es que ese hidrógeno esté en forma de agua y que algunos cometas, al impactar en las zonas polares, puedan haber creado cráteres donde no llega la luz solar. En tales cráteres quizás pudiera encontrarse agua congelada de origen cometario (es decir: agua exógena). En el interior de los cráteres polares nunca llega la luz solar, permanecen en una eterna oscuridad y jamás suben de los −240 °C. En estas gélidas oquedades hay agua congelada o un compuesto con hidrógeno como el metano (CH4). El 24 de septiembre de 2009, la India reportó que su primera nave de exploración lunar la Chandrayaan-1 utilizando el Moon Mineralogy Mapper (Trazador Mineralógico Lunar) de la NASA, ha encontrado evidencias de una importante cantidad de agua endógena (no procedente de otros astros) por debajo de la superficie de la Luna, tal agua sería en gran parte producto de las reacciones químicas desencadenadas por las fuertes radiaciones que el mencionado satélite recibe, más concretamente: el viento solar durante el día lunar haría que los iones de hidrógeno presentes en los materiales superficiales selenitas originen hidróxilo (OH) y agua (H2O),[31]​ en cuanto al posible hielo lunar algunos científicos sugieren que pudiera haber hasta 300 millones de toneladas en los cráteres polares que nunca reciben luz ni calor solar.[32][33][34]

Descubrimiento de agua en la Luna

El 13 de noviembre de 2009, la Agencia espacial de Estados Unidos NASA anunció el hallazgo de agua en la Luna. Cuando, el 9 de octubre la NASA estrelló la sonda LCROSS y su impulsor Centauro en el fondo del cráter Cabeus en el polo sur de la Luna, en una operación que buscaba confirmar la presencia de agua en el satélite natural de la Tierra. La colisión levantó una columna de material desde el fondo de un cráter que no ha recibido la luz del Sol en miles de millones de años.

El agua que se levantó por el impacto de la sonda podría llenar una docena de baldes de ocho litros, dijo el científico Anthony Colaprete. Los datos preliminares obtenidos del análisis de esos materiales “indican que la misión descubrió, exitosamente, agua (…) y este descubrimiento abre un nuevo capítulo en nuestro conocimiento de la Luna”, afirmó la NASA.

“La concentración y distribución de agua y de otras sustancias requieren más análisis, pero podemos decir con seguridad que (el cráter) Cabeus contiene agua”, afirmó Colaprete.[35]

Atmósfera de la Luna

La Luna tiene una atmósfera insignificante debido a su baja gravedad, incapaz de retener moléculas de gas en su superficie. La totalidad de su composición aún se desconoce. El programa Apolo identificó átomos de helio y argón, y más tarde (en 1988), observaciones desde la Tierra añadieron iones de sodio y potasio. La mayor parte de los gases en su superficie provienen de su interior.

La agitación térmica de las moléculas de gas viene inducida por la radiación solar y por las colisiones aleatorias entre las propias partículas atmosféricas. En la atmósfera terrestre las moléculas suelen tener velocidades de cientos de metros por segundo, pero excepcionalmente algunas logran alcanzar velocidades de 2.000 a 3.000 m/s. Dado que la velocidad de escape es de, aproximadamente, 11.200 m/s estas nunca logran escapar al espacio. En la Luna, por el contrario, al ser la gravedad seis veces menor que en nuestro planeta, la velocidad de escape es asimismo menor, del orden de 2.400 m/s. Podemos deducir entonces que si la Luna tuvo antaño una atmósfera, las moléculas más rápidas pudieron escapar de ella para, según una ley de la teoría cinética de los gases, inducir a las restantes a aumentar su velocidad, acelerando así el proceso de pérdida atmosférica. Se calcula que la desaparición completa de la hipotética atmósfera lunar debió realizarse a lo largo de varios centenares de millones de años.

La ausencia prácticamente casi total de atmósfera en nuestro satélite obliga a los astronautas a disponer de equipos autónomos de suministro de gases, conocidos como P.L.S.S. en sus paseos por la superficie. Asimismo, al no existir un manto protector, las radiaciones ultravioleta y los rayos gamma emitidos por el Sol bombardean la superficie lunar, siendo necesario contar con trajes protectores especiales que eviten sus efectos nocivos.

Para la tenue atmósfera lunar cualquier pequeño cambio puede ser importante. La sola presencia de los astronautas altera localmente su presión y su composición al enriquecerla con los gases espirados por ellos y por los que se escapan del módulo lunar cada vez que se efectúa una EVA. Existe el temor de que los gases emitidos por las naves que en la década del setenta alunizaron en la Luna hayan creado una polución o contaminación de igual masa a la de su atmósfera nativa. Aunque estos gases ya deben haber desaparecido en su mayoría, aún hay una preocupación de que queden restos que impidan investigar sobre la atmósfera real de la Luna.

La atmósfera lunar recibe también aportaciones de partículas solares durante el día, que cesa al llegar la noche. Durante la noche lunar, la presión puede bajar hasta no ser más que de dos billonésimas partes de la atmósfera terrestre, subiendo durante el día hasta las ocho billonésimas partes, demostrando así que la atmósfera lunar no es una atmósfera permanente, sino una concentración de partículas dependiente del medio exolunar.

La ionosfera que rodea a nuestro satélite se diferencia de la terrestre en el escaso número de partículas ionizadas, así como de la presencia de electrones poco energéticos que, arrancados del suelo de la Luna, son emitidos al espacio por el impacto de los rayos solares. Actualmente, se ha podido determinar la existencia de una cola de sodio compuesta por vapores que se desprenden de nuestro satélite de forma similar a como lo hacen los gases de los cometas.

La ausencia de aire, y en consecuencia de vientos, impide que se erosione la superficie y que transporte tierra y arena, alisando y cubriendo sus irregularidades. Debido a la ausencia de aire no se transmite el sonido. La falta de atmósfera también significa que la superficie de la Luna no tenga ninguna protección con respecto al bombardeo esporádico de cometas y asteroides. Además, una vez que se producen los impactos de estos, los cráteres que resultan prácticamente no se degradan a través del tiempo por la falta de erosión.

Origen de la Luna

Escultura "Alegoría de la Luna", parque principal de la población de sáchica, Boyacá, Colombia.

Al descubrir que la composición de la Luna era la misma que la de la superficie terrestre se supuso que su origen tenía que venir de la propia Tierra. Un cuerpo tan grande en relación a nuestro planeta difícilmente podía haber sido capturado ni tampoco era probable que se hubiese formado junto a la Tierra. Así, la mejor explicación de la formación de la Luna es que esta se originó a partir de los pedazos que quedaron tras una cataclísmica colisión con un protoplaneta del tamaño de Marte en los albores del Sistema Solar (hipótesis del gran impacto). Esta teoría también explica la gran inclinación axial del eje de rotación terrestre que habría sido provocada por el impacto. En 2018 un estudio de las universidades de California Davis y de Harvard ofreció una versión en la que la Luna hubiera surgido en el interior de la Tierra, cuando nuestro planeta era una hirviente nube de roca vaporizada girando alrededor de sí misma.[36]

La enorme energía suministrada por el choque fundió la corteza terrestre al completo y arrojó gran cantidad de restos incandescentes al espacio. Con el tiempo, se formó un anillo de roca alrededor de nuestro planeta hasta que, por acreción, se formó la Luna. Su órbita inicial era mucho más cercana que la actual y el día terrestre era mucho más corto ya que la Tierra rotaba más deprisa. Durante cientos de millones de años, la Luna ha estado alejándose lentamente de la Tierra, a la vez que ha disminuido la velocidad de rotación terrestre debido a la transferencia de momento angular que se da entre los dos astros. Este proceso de alejamiento continúa actualmente a razón de 38 mm por año.

Tras su formación, la Luna experimentó un periodo cataclísmico, datado en torno a hace 3800-4000 millones de años, en el que la Luna y los otros cuerpos del Sistema Solar interior sufrieron violentos impactos de grandes asteroides. Este período, conocido como bombardeo intenso tardío, formó la mayor parte de los cráteres observados en la Luna, así como en Mercurio. El análisis de la superficie de la Luna arroja importantes datos sobre este periodo final en la formación del Sistema solar. Posteriormente se produjo una época de vulcanismo consistente en la emisión de grandes cantidades de lava, que llenaron las mayores cuencas de impacto formando los mares lunares y que acabó hace 3.000 millones de años. Desde entonces, poco más ha acaecido en la superficie lunar que la formación de nuevos cráteres debido al impacto de asteroides, si bien no son infrecuentes los informes (tanto históricos como actuales) que dan noticia de la presencia de fenómenos luminosos ocasionales sobre la luna, denominados fenómenos lunares transitorios.

Recientemente, sin embargo, los datos enviados por la sonda japonesa SELENE han mostrado que dicho vulcanismo ha durado más de lo que se pensaba, habiendo acabado en la cara oculta hace 2500 millones de años.[37]

Relieve lunar

La X lunar a través de un telescopio refractor de 60 mm.
Ilustración de Galileo (1616) sobre las fases lunares.

Cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia la Luna en 1610 pudo distinguir dos tipos de regiones superficiales distintas. A las regiones oscuras las denominó «mares», y aunque muy pronto se supo que no contienen agua, han conservado nombres tales como Mar de la Serenidad o Mar de la Fecundidad; son planicies con pocos cráteres. El resto de la superficie lunar es más brillante, y presenta regiones más elevadas con una alta densidad de cráteres, tales como Tycho y Clavius. En la superficie lunar también existen cadenas de montañas que llevan nombres como Alpes y Apeninos, igual que en la Tierra.

Como circunstancia particular, cuando la Luna está muy próxima a la fase de cuarto creciente, el juego de luces y sombras en la zona del terminador hace que se vea una zona iluminada con forma de X en la Luna.

Principales accidentes de la luna sobre proyección cilíndrica de las fotografías de la misión Clementine ((Clementine Lunar Map 2.0))
Cráter Tycho en la superficie lunar Cráter Tsiolkovski fotografiado desde el Apolo 15 Mar de la Tranquilidad fotografiado desde el Apolo 8 Mar Imbrium y el cráter Copérnico, la cordillera en la parte superior son los montes Cárpatos
Impactos meteoríticos sobre la superficie lunar

Alrededor de 1830, los principales selenógrafos (como el astrónomo alemán Johann Heinrich von Mädler) habían llegado a la conclusión de que el satélite no contiene ni atmósfera ni agua, y de que el relieve de la Luna no cambia. Sin embargo, siendo esto cierto en líneas generales a corto plazo (por la ausencia actual de fenómenos de vulcanismo, hidrológicos o atmosféricos en condiciones de modelar la superficie lunar), la falta de atmósfera no mitiga los impactos meteoríticos, lo que por simple acumulación en espacios de tiempo a escala geológica, implica un efecto considerable sobre su relieve (prueba de ello son los numerosísimos cráteres de impacto que cubren su superficie).

De hecho, hay algunas evidencias históricas acerca de impactos meteoríticos sobre la luna:

  • En 1866, el astrónomo irlandés John Birmingham escribió un ensayo sobre la desaparición de un cráter en la superficie de la luna y la subsiguiente aparición de una vasta nube luminosa en su lugar.
  • El 17 de marzo de 2013, un meteoroide del tamaño de una roca pequeña impactó sobre la superficie lunar en el Mare Imbrium y provocó una explosión diez veces más brillante que las observadas hasta ese momento.[38]
  • El 11 de septiembre de 2013, un meteoroide con un diámetro comprendido entre los 0,6 y los 1,4 metros y un peso de 400 kg colisionó en el Mare Nubium (Mar de las Nubes) a unos 65 000 km/h, provocando la explosión lunar más brillante registrada hasta ahora.[39]

La observación lunar

Luna llena vista desde el hemisferio norte el 13 de julio de 2014, fecha en que la fase llena coincidió con el perigeo.
Luna llena vista desde el hemisferio sur, donde es posible apreciar que se ve invertida, en comparación con la imagen desde el hemisferio norte.
La Luna en distintos calendarios
  • La palabra inglesa para mes, month, proviene de moonth, una forma sajona primitiva para lunación (la palabra moon significa ‘Luna’, en inglés), debido al primitivo uso de un calendario lunar en la cultura sajona. De forma similar, el nombre neerlandés de la Luna es maan, y la palabra neerlandesa para "mes" es maand.
  • En castellano el primer día de la semana, «lunes», tiene su raíz en el «día de la Luna» (Dies lunae, en latín). Esto se puede ver también en el idioma inglés, en que monday viene de moon day, en italiano —Lunedi—, en francés donde se llama Lundi, en alemán Montag, en japonés 月曜日 Getsuyôbi (月 es luna) y en neerlandés donde se llama Maandag. (Ver semana.)
  • En el idioma turco, la palabra Ay ('mes') también significa 'luna'. El origen de esta coincidencia es el hecho de que el musulmán es un calendario lunar.
  • En los idiomas chino y japonés las palabras 'luna' y 'mes' se escriben con el mismo carácter: 月 (lo que se conoce como kanji en japonés o hanzi en chino), debido a que ambas culturas emplean calendarios lunares.
  • En el idioma coreano las palabras 'luna' y 'mes' se escriben con el mismo carácter: 달 (lo que se conoce como hangul), debido a que la cultura emplea calendario lunar.
La primera foto de la Tierra vista desde la Luna se transmitió el 23 de agosto de 1966 desde el Lunar Orbiter I hasta la estación espacial de Robledo de Chavela.

Desde tiempos inmemoriales la Luna sorprendió a la humanidad con su gran tamaño, sus ciclos orbitales y sus fases. Fue uno de los dos cuerpos más importantes junto con el Sol y su periodicidad sirvió como calendario en muchas culturas. En Irlanda se ha encontrado una roca de hace 5.000 años que parece ser la representación más temprana de la Luna descubierta hasta la fecha.

En muchas culturas prehistóricas y antiguas, la Luna era una deidad u otro fenómeno sobrenatural (por ejemplo, los kiliwa creen que la Luna es una potencia masculina, y según su propia mitología el dios de la Luna Meltí ?ipá jalá(u) fue el creador de todo el universo).

Una de las primeras veces que se intentó ofrecer una visión racional y científica de lo que era la luna fue en la Antigua Grecia. La propuso el filósofo Anaxágoras quien razonó que tanto el Sol como la Luna eran dos cuerpos gigantes, rocosos y esféricos y que la luz emitida por la Luna no era más que luz reflejada del Sol. Su idea ateísta del cielo fue una de las causas de su encarcelamiento y posterior exilio.

En la Edad Media, antes de la invención del telescopio, cada vez más gente fue reconociendo que la Luna era una esfera ya que se creía que tenía que ser "perfectamente lisa".

En 1609, Galileo Galilei observó por primera vez la Luna con telescopio y afirmó, en su libro Sidereus Nuncius (El mensajero celeste), que no era lisa ya que tenía cráteres. Más tarde, también en el siglo XVII, Giovanni Battista Riccioli y Francesco Maria Grimaldi trazaron un mapa de la Luna y dieron nombre a muchos de esos cráteres, nombres que se mantienen hoy día.

La exploración lunar

Aldrin pone la bandera de Estados Unidos en la superficie lunar.

El Programa Luna de la antigua Unión Soviética (1959-1976) tuvo por objetivo llegar con naves no tripuladas a la Luna. El Luna 3 logró fotografiar la cara oculta, Luna 9 logró posarse suavemente, y Luna 10 orbitó por primera vez la Luna. Dos vehículos Lunojod lograron posarse y moverse por su superficie y tras el alunizaje del Apolo 11 tripulado, las naves Luna 16, Luna 20 y Luna 24 trajeron unos 300 gramos de polvo lunar a la Tierra.

El programa Ranger estadounidense (1961-1965) lanzó directamente contra la Luna una serie de naves de reconocimiento fotográfico. Solo Ranger 7, 8 y 9 lograron su objetivo. El programa Lunar Orbiter puso cinco naves no tripuladas en órbita lunar entre los años 1966-1967 para cartografiarla y ayudar al Programa Apolo para poner una persona en la Luna, hito histórico que se logró con la llegada del Apolo 11 el 20 de julio de 1969 y que se retransmitió a todo el planeta desde las diferentes instalaciones de la Red del Espacio Profundo. El MDSCC en Robledo de Chavela (Madrid, España) perteneciente a ella, sirvió de apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta.[40][41]​ Al programa Ranger le sucedió el programa Surveyor que tras el Luna 9 logró alunizajes suaves de naves no tripuladas.

Archivo:434279main soviet rovers lunokhod.jpg
Réplica del rover Lunojod 1.

Las naves estadounidenses Clementine y Lunar Prospector, las japonesas Hiten y Selene, la europea Smart 1, la china Chang'e 1 y la hindú Chandrayaan-1 representaron una vuelta a la Luna, abandonada desde 1973. Su misión fue detectar la presencia de vapor de agua mezclado con polvo lunar y procedente de cometas que se han estrellado cerca de los polos lunares en cráteres donde nunca son iluminados por el Sol.

En septiembre de 2005, la NASA anunció el proyecto de un nuevo viaje tripulado a nuestro satélite, programado para el año 2018.

En septiembre de 2009, se anunció que la sonda india Chandrayaan-1, que orbitaba la Luna, detectó finas películas de agua en la superficie.[34]

Iconografía


Antiguo Egipto

La Luna, según Bonatti (1550)

Münchhausen

Viaje a la Luna, según Méliès

Mezquita (Malasia)

Cruasán

Las distintas formas que adopta la luna durante su ciclo de 28 días (especialmente la reconocible silueta que recuerda a una letra "C" denominada creciente) tienen una amplia presencia en diversas manifestaciones, que abarcan desde la mitología hasta el arte, pasando por la heráldica o su asociación simbólica con el islam. Esta última vinculación (especialmente a los ojos de los no musulmanes) tiene su origen en el siglo XVI, cuando el creciente fue adoptado por los turcos como símbolo heráldico, y no adquiriría su actual connotación como símbolo religioso hasta mucho tiempo después.[42]​ Su presencia es habitual en las agujas de las mezquitas, y forma parte de la bandera de algunos países (generalmente de tradición islámica).

En heráldica, el creciente puede adquirir distintas denominaciones según esté orientado; la silueta formada por cuatro crecientes enlazados (que recuerda a un trébol de cuatro hojas) se denomina "lunel".[43]

Su presencia en el arte se remonta a la época de las pinturas rupestres (con ejemplos en Tassili n'Ajjer, Argelia)[44]​ y su aparición es omnipresente en todas las culturas de la antigüedad, desde Egipto hasta Roma. Las artes plásticas (desde las ilustraciones literarias hasta el cine), han producido numerosas imágenes más o menos antropomórficas de la Luna, algunas de ellas convertidas en auténticos iconos de la cultura del siglo XX (como las históricas imágenes de la película de 1902 Viaje a la Luna, obra de Georges Méliès).

Por último, como ejemplo de los variados usos que se dan a la silueta del creciente, cabe recordar la relación de la forma del cruasán con la media luna, circunstancia ligada con el sitio de Viena por las tropas turcas en 1683.[45]

La Luna en el derecho internacional

Banderas que incluyen la imagen de la Luna:

Argelia

Comoras

Azerbaiyán

Brunéi

Libia

Malasia

Maldivas

Mauritania

Nepal

Pakistán

Singapur

Túnez

Turkmenistán

Turquía

Uzbekistán

Creciente Rojo

Las actividades que afectan de forma directa al espacio exterior (en el que se incluye la Luna) están reguladas por un tratado internacional firmado inicialmente en 1967 por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. En 2015, 103 países son parte del tratado, mientras que otros 89 han firmado el acuerdo pero todavía no lo han ratificado.

Sin embargo, este hecho no ha evitado que hayan surgido algunas iniciativas de legitimidad legal más que dudosa, que periódicamente reclaman ante instancias oficiales la propiedad de la Luna, y que son reflejadas por los diarios por su llamativo carácter anecdótico:

Influencia sobre el comportamiento humano

Efecto lunar

Se denomina con este nombre a la extendida creencia de que los ciclos de la Luna tienen alguna influencia en el comportamiento humano. Sin embargo, no hay evidencias científicas con relevancia estadística que confirmen mínimamente esta aseveración. Ni siquiera el ciclo menstrual humano (cuya duración de 28 días coincide sensiblemente con el ciclo lunar), presenta la menor correlación estadística en su distribución en la población femenina con las fases de la Luna.[48]​ En esta misma línea, también se han difundido disciplinas como la agricultura biodinámica, que pretenden obtener supuestos beneficios en las cosechas coordinando los momentos de plantación o de recolección con determinadas fases de la Luna.

Influencia sobre los ritmos fisiológicos durante el sueño

Se ha confirmado científicamente, después de muchísimos años de especulaciones al respecto, que hay una correlación entre las fases de la luna y los ritmos biológicos del ser humano durante el sueño. Un grupo de científicos suizos observó que, alrededor de la luna llena, las ondas delta del electroencefalograma se reducían un 30 por ciento durante el sueño NMOR, un indicador del sueño profundo, que los participantes tardaron cinco minutos más en conciliar el sueño y, en general, que durmieron veinte minutos menos. Los participantes voluntarios sintieron que durmieron mal (calidad subjetiva del sueño) durante la luna llena, fase durante la cual se observaron en ellos niveles menores de melatonina, hormona que regula los ciclos de sueño-vigilia. Se trata quizá de un ritmo circalunar que ha quedado como vestigio de la antigüedad, "cuando la luna era responsable de la sincronización del comportamiento humano". Se considera que esta es la primera evidencia fiable de que un ritmo lunar puede modular la estructura del sueño en los seres humanos cuando se mide en las condiciones altamente controladas de un protocolo de estudio de laboratorio circadiano sin la presencia de las claves del tiempo.[49][50][51]

Véase también

Referencias

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Bibliografía

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En inglés

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  • Paul D. Spudis. (1996). The Once and Future Moon. Smithsonian Institution Press. ISBN 1-56098-634-4.

Enlaces externos

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