Para los objetos sólidos, como los planetas rocosos y los asteroides , el período de rotación es un valor único. Para los cuerpos gaseosos o fluidos, como las estrellas y los planetas gigantes , el período de rotación varía desde el ecuador del objeto hasta su polo debido a un fenómeno llamado rotación diferencial . Por lo general, el período de rotación indicado para un planeta gigante (como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno) es su período de rotación interna, tal como se determina a partir de la rotación del campo magnético del planeta . Para los objetos que no son esféricamente simétricos , el período de rotación, en general, no es fijo, incluso en ausencia de fuerzas gravitacionales o de marea . Esto se debe a que, aunque el eje de rotación está fijo en el espacio (por la conservación del momento angular ), no está necesariamente fijo en el cuerpo del objeto en sí. [ cita requerida ] Como resultado de esto, el momento de inercia del objeto alrededor del eje de rotación puede variar y, por lo tanto, la velocidad de rotación puede variar (porque el producto del momento de inercia y la velocidad de rotación es igual al momento angular, que es fijo). Por ejemplo, Hyperion , una luna de Saturno , exhibe este comportamiento y su período de rotación se describe como caótico .
^ abc Esta rotación es negativa porque el polo que apunta al norte del plano invariable gira en dirección opuesta a la mayoría de los demás planetas.
^ Margot, Jean-Luc; Campbell, Donald B.; Giorgini, Jon D.; et al. (29 de abril de 2021). "Estado de espín y momento de inercia de Venus". Nature Astronomy . 5 (7): 676–683. arXiv : 2103.01504 . Código Bibliográfico :2021NatAs...5..676M. doi :10.1038/s41550-021-01339-7. S2CID 232092194.
^ "¿Cuánto dura un día en Venus?". CENTRO ESPACIAL TE AWAMUTU . Consultado el 3 de junio de 2021 .
^ La referencia agrega alrededor de 1 ms al día estelar de la Tierra expresado en tiempo solar medio para tener en cuenta la duración del día solar medio de la Tierra, que supera los 86400 segundos del SI .
^ Allison, Michael; Schmunk, Robert. "Mars24 Sunclock: el tiempo en Marte". NASA GISS .
^ Chamberlain, Matthew A.; Sykes, Mark V.; Esquerdo, Gilbert A. (2007). "Análisis de la curva de luz de Ceres: determinación del período". Icarus . 188 (2): 451–456. Bibcode :2007Icar..188..451C. doi :10.1016/j.icarus.2006.11.025.
^ ab El período de rotación del interior profundo es el del campo magnético del planeta.
^ abcde Seligman, Courtney. "Período de rotación y duración del día" . Consultado el 12 de junio de 2021 .
^ McCartney, Gretchen; Wendel, JoAnna (18 de enero de 2019). «Los científicos finalmente saben qué hora es en Saturno». NASA . Consultado el 18 de enero de 2019 .
^ Mankovich, Christopher; et al. (17 de enero de 2019). "Sismología del anillo de Cassini como una sonda del interior de Saturno. I. Rotación rígida". The Astrophysical Journal . 871 (1): 1. arXiv : 1805.10286 . Bibcode :2019ApJ...871....1M. doi : 10.3847/1538-4357/aaf798 . S2CID 67840660.
^ Kaiser, ML; et al. (1980). "Detección de emisiones de radio no térmicas de Saturno por parte de la Voyager". Science . 209 (4462): 1238–1240. Bibcode :1980Sci...209.1238K. doi :10.1126/science.209.4462.1238. hdl : 2060/19800013712 . PMID 17811197. S2CID 44313317.
^ ab Abel, Paul (2013). "Saturno". Astronomía visual lunar y planetaria . Serie de astronomía práctica de Patrick Moore. Nueva York, NY: Springer. págs. 149-171. doi :10.1007/978-1-4614-7019-9_8. ISBN978-1-4614-7018-2.
^ Lacerda, Pedro; Jewitt, David y Peixinho, Nuno (2 de abril de 2008). "Fotometría de alta precisión de Extreme KBO 2003 EL61". La Revista Astronómica . 135 (5): 1.749–1.756. arXiv : 0801.4124 . Código bibliográfico : 2008AJ....135.1749L. doi :10.1088/0004-6256/135/5/1749. S2CID 115712870 . Consultado el 22 de septiembre de 2008 .
^ TA Hromakina; EN Belskaya; Yu. N. Krugly; VG Shevchenko; JL Ortíz; P. Santos-Sanz; R. Duffard; N. Morales; A. Thirouin; R.Ya. Inasaridze; VR Ayvazian; VT Zhuzhunadze; D. Perna; VV Rumyantsev; IV Reva; AV Serebryanskiy; AV Sergeyev; IE Molotov; VA Voropaev; SF Velichko (9 de abril de 2019). "Monitoreo fotométrico a largo plazo del planeta enano (136472) Makemake". Astronomía y Astrofísica . 625 : A46. arXiv : 1904.03679 . Código Bib : 2019A&A...625A..46H. doi :10.1051/0004-6361/201935274. S2CID 102350991.
^ "JPL Small-Body Database Browser: 136199 Eris (2003 UB313)" (14 de diciembre de 2019, fecha de solución). Archivado desde el original el 12 de abril de 2016 . Consultado el 20 de febrero de 2020 .
Enlaces externos
Murray, Carl D. y Dermott, Stanley F. (1999). Dinámica del sistema solar. Cambridge University Press . pág. 531. ISBN 0-521-57295-9.Tenga en cuenta que los períodos de rotación de Mercurio y la Tierra en este trabajo pueden ser inexactos.