{
  "$esquema": "orbis/sistema-solar/2",
  "generado": "tools/construir-datos.mjs",
  "nota": "ARCHIVO GENERADO — no editar a mano. Se construye con tools/construir-datos.mjs a partir de data/fisica-jpl.json (JPL Horizons), data/complementos.json (literatura citada) y data/textos.json (contenido redactado). Cada cifra lleva su procedencia. Lo que no tiene fuente vale null y la interfaz lo muestra como SIN DATOS.",
  "fuentes": {
    "jpl-horizons": "https://ssd.jpl.nasa.gov/api/horizons.api",
    "nasa-fact-sheet": "https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/",
    "texturas": "wj-content/assets/textures/CREDITOS.json"
  },
  "escala": {
    "unidad": "El radio de la Tierra vale 1 unidad de escena; su órbita, 30.",
    "radio": "raíz cuadrada del radio real relativo al terrestre; los satélites, al 55 %",
    "distanciaPlanetas": "30 × (semieje mayor en UA) ^ 0,55",
    "distanciaSatelites": "radio del planeta × (1,5 + 2,2 · ln(1 + separación en radios / 3))",
    "aviso": "La escala didáctica NO conserva las proporciones reales. El modo real las recalcula desde fisica.radioMedioKm y orbita.semiejeMayorUA."
  },
  "epocaElementos": "2000-01-01 TDB",
  "cuerpos": [
    {
      "id": "sol",
      "nombre": "Sol",
      "tipo": "estrella",
      "padre": null,
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 695700,
        "masaKg": 1.98841e+30,
        "densidadGcm3": 1.408,
        "gravedadMs2": 274,
        "periodoRotacionHoras": 609.12,
        "inclinacionAxialGrados": 7.25,
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": 617.7,
        "diametroKm": 1391400
      },
      "orbita": null,
      "temperatura": {
        "minC": null,
        "mediaC": 5499,
        "maxC": null,
        "nota": "temperatura efectiva de la fotosfera (5772 K)",
        "fuente": "NASA/JPL Horizons"
      },
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/sol.jpg",
        "color": "#FFD27A",
        "colorEtiqueta": "#E8A020",
        "anillos": null,
        "emisivo": true,
        "radioEscalado": 6,
        "distanciaEscalada": null,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Zona convectiva",
          "lat": 35,
          "lon": -40
        },
        {
          "etiqueta": "Manchas solares",
          "lat": -15,
          "lon": 30
        }
      ],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "El Sol no es una estrella especial. Es una enana amarilla corriente, una entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea. Lo que la hace única para nosotros es la distancia: está lo bastante cerca como para que su luz tarde apenas ocho minutos y veinte segundos en llegar hasta aquí. En su núcleo, a quince millones de grados, cada segundo se fusionan seiscientos millones de toneladas de hidrógeno en helio. Esa reacción lleva funcionando cuatro mil seiscientos millones de años y le quedan otros cinco mil millones por delante. La luz que ves salir de su superficie tardó decenas de miles de años en abrirse camino desde el núcleo hasta la fotosfera, rebotando entre capas de plasma. El Sol concentra el 99,86 % de toda la masa del Sistema Solar. Los ocho planetas, los planetas enanos, los asteroides y los cometas se reparten lo que sobró: menos de la séptima parte de un uno por ciento. Cuando miras el Sistema Solar, en realidad estás mirando el Sol y sus restos.",
        "Nada de lo que ves a tu alrededor sería posible sin un equilibrio que lleva cuatro mil seiscientos millones de años sin romperse. Por un lado, la gravedad de una masa inmensa empujando hacia dentro. Por otro, la presión de la fusión nuclear empujando hacia fuera. Mientras las dos fuerzas se igualen, el Sol seguirá siendo esta esfera estable. La superficie que ves no es sólida: es plasma en movimiento constante, organizado en celdas de convección del tamaño de un país que suben, se enfrían y vuelven a hundirse. Sobre ellas se abren las manchas solares, regiones más frías donde el campo magnético frena el ascenso del calor, y siguiéndolas durante días se descubre otra cosa: el Sol no gira como un sólido, porque no lo es. Su ecuador da una vuelta en unos veinticuatro días y medio, mientras que las zonas cercanas a los polos tardan alrededor de treinta y cuatro. Y por encima de todo está la corona, a más de un millón de grados: doscientas veces más caliente que la superficie que tiene debajo. Ese detalle no encaja con la intuición y sigue sin explicarse del todo. El calor debería disminuir al alejarse de la fuente, no multiplicarse.",
        "La temperatura efectiva de la fotosfera es de cinco mil cuatrocientos noventa y nueve grados. Es la cifra que define el color de la luz que ilumina todo lo demás, y la razón de que el Sol se clasifique como enana amarilla. Cada segundo convierte cuatro millones de toneladas de su propia masa en energía. Suena a un ritmo insostenible, y sin embargo apenas le hace mella: lleva así miles de millones de años y le quedan otros cinco mil millones por delante. Esa energía tarda en salir. La luz generada en el núcleo emplea decenas de miles de años en abrirse camino hasta la superficie, rebotando una y otra vez entre capas de plasma. Después cruza el espacio hasta aquí en ocho minutos y veinte segundos. Dicho de otro modo: la luz que te calienta la cara salió del núcleo cuando en la Tierra todavía no había ciudades, y el último tramo, el más largo en distancia, fue el más corto en tiempo."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su superficie no es sólida: es plasma en movimiento constante, con celdas de convección del tamaño de un país.",
        "Cada segundo pierde cuatro millones de toneladas de masa, convertidas en energía.",
        "La corona solar está a más de un millón de grados, doscientas veces más caliente que la superficie que hay debajo. Por qué, sigue sin explicarse del todo."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius, km  = 695700              Volume, 10^12 km^3    = 1412000"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM, km^3/s^2          = 132712440041.93938  Mass, 10^24 kg        = ~1988410"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Solar radius (IAU2015)= 695700 km           Mean density, g/cm^3  = 1.408"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Surface gravity       =  274.0 m/s^2        Escape speed, km/s    =  617.7"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Flatness, f           = 0.00005             Adopted sid. rot. per.= 25.38 d"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Pole (RA,DEC), deg.   = (286.13, 63.87)     Obliquity to ecliptic = 7.25 deg."
        },
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Surface gravity       =  274.0 m/s^2        Escape speed, km/s    =  617.7"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. mean radius, km  = 695700              Volume, 10^12 km^3    = 1412000"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "2024-Oct-30",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "mercurio",
      "nombre": "Mercurio",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 2439.4,
        "masaKg": 3.302e+23,
        "densidadGcm3": 5.427,
        "gravedadMs2": 3.701,
        "periodoRotacionHoras": 1407.51,
        "inclinacionAxialGrados": 0.0351667,
        "albedoGeometrico": 0.106,
        "velocidadEscapeKms": 4.435,
        "diametroKm": 4878.8
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.20563,
        "inclinacionGrados": 7.00501,
        "nodoAscendenteGrados": 48.3305,
        "argumentoPeriastroGrados": 29.1243,
        "anomaliaMediaGrados": 172.74971,
        "periodoOrbitalDias": 87.969103,
        "semiejeMayorUA": 0.38709823,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": -173,
        "mediaC": 167,
        "maxC": 427,
        "nota": "sin atmósfera que reparta el calor, la diferencia entre el día y la noche es la mayor del Sistema Solar",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "No es una atmósfera propiamente dicha, sino una exosfera tan tenue que sus átomos casi nunca chocan entre sí.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "O₂",
            "porcentaje": 42
          },
          {
            "compuesto": "Na",
            "porcentaje": 29
          },
          {
            "compuesto": "H₂",
            "porcentaje": 22
          },
          {
            "compuesto": "He",
            "porcentaje": 6
          },
          {
            "compuesto": "K",
            "porcentaje": 0.5
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Mercury"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 300,
        "nota": "Campo dipolar global, unas cien veces más débil que el terrestre. Lo genera un núcleo metálico todavía parcialmente fundido.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": "residual",
        "nota": "Escarpes de compresión de cientos de kilómetros, formados al contraerse el planeta mientras su núcleo se enfriaba. Sin tectónica de placas.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 0,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics"
      },
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/mercurio.jpg",
        "color": "#8C8A87",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.61878,
        "distanciaEscalada": 17.8,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Cuenca Caloris",
          "lat": 30,
          "lon": 190
        },
        {
          "etiqueta": "Escarpes de compresión",
          "lat": -20,
          "lon": 60
        }
      ],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Mercurio es el planeta más pequeño y el más rápido: completa una vuelta al Sol en menos de ochenta y ocho días. De ahí su nombre, el del mensajero de los dioses romanos. Pero por dentro va lentísimo. Tarda cincuenta y nueve días terrestres en girar sobre sí mismo, atrapado en una resonancia perfecta con su órbita: tres rotaciones por cada dos vueltas al Sol. El resultado es que un día solar en Mercurio dura ciento setenta y seis días terrestres, dos años mercurianos completos. Sin atmósfera que amortigüe nada, su superficie es un campo de batalla. Al mediodía en el ecuador alcanza los 427 grados; en la cara nocturna cae a 173 bajo cero. Y sin embargo, en el fondo de algunos cráteres polares, donde la luz del Sol no ha entrado nunca, las sondas han detectado hielo de agua. Bajo la corteza esconde un núcleo metálico enorme, que ocupa cerca del ochenta y cinco por ciento de su radio. Mercurio es, en esencia, una bola de hierro con una fina cáscara de roca encima.",
        "Imagina estar de pie en Mercurio al mediodía. El Sol se ve tres veces más grande que desde la Tierra y el suelo alcanza los cuatrocientos veintisiete grados. Doce horas después, en el mismo sitio, la temperatura ha caído a ciento setenta y tres bajo cero. Son seiscientos grados de diferencia entre el día y la noche, la mayor del Sistema Solar, y la causa es que no hay atmósfera que reparta el calor. Lo que Mercurio tiene alrededor no es aire: es una exosfera tan tenue que sus átomos casi nunca chocan entre sí. Oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio flotando prácticamente solos. Y en medio de ese horno, hay hielo. En el fondo de algunos cráteres polares, donde la inclinación del planeta hace que la luz del Sol no haya entrado nunca, las sondas han detectado agua congelada. El planeta más cercano al Sol conserva hielo porque hay rincones suyos que jamás han visto amanecer.",
        "Mercurio se está encogiendo. Su núcleo metálico, que ocupa cerca del ochenta y cinco por ciento del radio del planeta, lleva miles de millones de años enfriándose, y al enfriarse se contrae. La corteza que tiene encima no puede hacer otra cosa que arrugarse, y de ahí salen los escarpes de compresión: acantilados de cientos de kilómetros de largo que recorren la superficie como cicatrices. No hay tectónica de placas que recicle nada; solo una piel de roca que se pliega sobre un corazón que mengua. Ese mismo núcleo, todavía parcialmente fundido, genera un campo magnético dipolar unas cien veces más débil que el terrestre, pero real: Mercurio es, junto con la Tierra, uno de los pocos planetas rocosos que conserva uno. La otra marca en su cara es la cuenca Caloris, la huella de un impacto tan violento que dejó señal en el terreno de las antípodas."
      ],
      "curiosidades": [
        "Si pudieras plantarte en su superficie, verías el Sol tres veces más grande que desde la Tierra.",
        "Se está encogiendo: al enfriarse su núcleo, la corteza se arruga en escarpes de cientos de kilómetros.",
        "En algunos puntos de su órbita, el Sol parece detenerse en el cielo, retroceder y volver a avanzar."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) =  2439.4+-0.1    Density (g cm^-3)     = 5.427"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^23 (kg)      =     3.302       Volume (x10^10 km^3)  = 6.085"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) =  2439.4+-0.1    Density (g cm^-3)     = 5.427"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mom. of Inertia       =     0.33        Equ. gravity  m/s^2   = 3.701"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal rot. period  =    58.6463 d    Sid. rot. rate (rad/s)= 0.00000124001"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Obliquity to orbit[1] =  2.11' +/- 0.1' Hill's sphere rad. Rp = 94.4 (convertido de minutos de arco a grados)"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      =     0.106       Surface emissivity    = 0.77+-0.06"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal orb. per.    = 87.969257  d    Escape vel. km/s      =  4.435"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. Mean Radius (km) =  2439.4+-0.1    Density (g cm^-3)     = 5.427"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "2024-Mar-04",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "venus",
      "nombre": "Venus",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 6051.84,
        "masaKg": 4.8685e+24,
        "densidadGcm3": 5.204,
        "gravedadMs2": 8.87,
        "periodoRotacionHoras": 5832.44,
        "inclinacionAxialGrados": 177.3,
        "albedoGeometrico": 0.65,
        "velocidadEscapeKms": 10.361,
        "diametroKm": 12103.7
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0067557,
        "inclinacionGrados": 3.39459,
        "nodoAscendenteGrados": 76.6784,
        "argumentoPeriastroGrados": 55.1854,
        "anomaliaMediaGrados": 49.314252,
        "periodoOrbitalDias": 224.69829,
        "semiejeMayorUA": 0.72332685,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": null,
        "mediaC": 464,
        "maxC": null,
        "nota": "la temperatura es prácticamente la misma de día, de noche, en el ecuador y en los polos",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "La presión en la superficie es 92 veces la terrestre: equivale a estar a novecientos metros bajo el mar.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "CO₂",
            "porcentaje": 96.5
          },
          {
            "compuesto": "N₂",
            "porcentaje": 3.5
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Venus"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": false,
        "campoSuperficieNt": null,
        "nota": "No tiene campo magnético global. Solo presenta una magnetosfera inducida por la interacción del viento solar con su ionosfera.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "Superficie volcánica de unos 500 millones de años, muy joven para un planeta. Los datos de Magallanes reanalizados en 2023 muestran vulcanismo en curso.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 0,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics"
      },
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/venus.jpg",
        "color": "#D9B27C",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "texturaSuperficie": "wj-content/assets/textures/venus-superficie.jpg",
        "radioEscalado": 0.97463,
        "distanciaEscalada": 25.105,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Maxwell Montes",
          "lat": 65,
          "lon": 3
        },
        {
          "etiqueta": "Ishtar Terra",
          "lat": 70,
          "lon": 30
        }
      ],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Venus es casi gemelo de la Tierra en tamaño, masa y composición. En todo lo demás es su contrario. Su atmósfera, casi de dióxido de carbono puro, atrapa el calor en un efecto invernadero desbocado que mantiene la superficie a 464 grados: más caliente que Mercurio, aunque esté al doble de distancia del Sol. Sobre esa superficie flota una capa permanente de nubes de ácido sulfúrico que nunca deja ver el suelo desde fuera. Venus gira al revés que casi todo el Sistema Solar, y lo hace tan despacio que su día dura más que su año: 243 días terrestres para una rotación, frente a 225 para dar la vuelta al Sol. Nadie sabe con certeza qué lo puso a girar así; la hipótesis más aceptada es un impacto colosal en su juventud. Las sondas soviéticas Venera llegaron a posarse en su superficie en los años setenta. La que más aguantó resistió dos horas antes de ser aplastada y cocida. Las fotografías que envió siguen siendo las únicas que tenemos del suelo venusiano.",
        "Venus no siempre fue así. Tiene el tamaño, la masa y la composición de la Tierra, y probablemente empezó pareciéndosele mucho más. Lo que cambió fue la atmósfera. Hoy es dióxido de carbono casi puro y ejerce en la superficie noventa y dos veces la presión terrestre: el equivalente a estar a novecientos metros bajo el mar. Ese manto atrapa el calor en un efecto invernadero desbocado y mantiene el suelo a cuatrocientos sesenta y cuatro grados, más caliente que Mercurio pese a estar al doble de distancia del Sol. Y lo mantiene por igual en todas partes: de día y de noche, en el ecuador y en los polos, la temperatura es prácticamente la misma. No hay estaciones, no hay climas, no hay noches frescas. La diferencia entre Venus y la Tierra no está en de qué están hechos, sino en lo que le pasó al aire.",
        "Venus tampoco tiene campo magnético global. Lo único que lo protege del viento solar es una magnetosfera inducida, generada por el propio roce de ese viento contra su ionosfera. Y sin embargo su superficie es joven: unos quinientos millones de años, una edad pequeñísima para un planeta. Algo la reasfaltó. Los datos del orbitador Magallanes, reanalizados en dos mil veintitrés, muestran vulcanismo todavía en curso. Bajo esas nubes permanentes de ácido sulfúrico que nunca dejan ver el suelo desde fuera, hay montañas como Maxwell Montes y tierras altas como Ishtar Terra, y hay volcanes despiertos. En lo alto, los vientos dan la vuelta al planeta en cuatro días, sesenta veces más rápido que el propio planeta, que gira tan despacio y al revés que si alguna vez saliera el Sol allí, saldría por el oeste."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna: el lucero del alba y el de la tarde son el mismo planeta.",
        "Sus vientos en altura dan la vuelta al planeta en cuatro días, sesenta veces más rápido que su propia rotación.",
        "Si el Sol saliera por algún sitio en Venus, saldría por el oeste."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) =  6051.84+-0.01 Density (g/cm^3)      =  5.204"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^23 (kg)      =    48.685      Volume (x10^10 km^3)  = 92.843"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) =  6051.84+-0.01 Density (g/cm^3)      =  5.204"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean solar day        =   116.7490 d   Equ. gravity  m/s^2   =  8.870"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal rot. period  =   243.018484 d Sid. Rot. Rate (rad/s)= -0.00000029924"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Obliquity to orbit    = 177.3 deg      Hill's sphere rad.,Rp =  167.1"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      =     0.65       Potential Love # k2   = ~0.25"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal orb. per., d = 224.70079922   Escape speed, km/s    =   10.361"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. Mean Radius (km) =  6051.84+-0.01 Density (g/cm^3)      =  5.204"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "2020-Oct-19",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "tierra",
      "nombre": "Tierra",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
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        "masaKg": 5.97219e+24,
        "densidadGcm3": 5.51,
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      },
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        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
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        "mediaC": 15,
        "maxC": 58,
        "nota": "mínima registrada en la base Vostok (Antártida) y máxima en el desierto de Lut (Irán)",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "Composición del aire seco a nivel del mar. El vapor de agua varía entre el 0 % y el 4 % según el lugar.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "N₂",
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          },
          {
            "compuesto": "O₂",
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          },
          {
            "compuesto": "Ar",
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          },
          {
            "compuesto": "CO₂",
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          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Earth"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 31000,
        "nota": "Campo dipolar generado por la dinamo del núcleo externo de hierro líquido. Desvía el viento solar y protege la atmósfera.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
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      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "Único cuerpo conocido con tectónica de placas: la corteza se recicla continuamente en las dorsales y las zonas de subducción.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
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        "recuentoA": "2025",
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      },
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          "etiqueta": "Océanos",
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        {
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        {
          "etiqueta": "Biosfera",
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      ],
      "satelites": [
        "luna"
      ],
      "narraciones": [
        "La Tierra es, hasta donde sabemos, el único lugar del universo donde hay vida. Tres cuartas partes de su superficie están cubiertas de agua líquida, algo que solo es posible porque orbita a la distancia justa del Sol: un poco más cerca y los océanos se habrían evaporado como en Venus; un poco más lejos y estarían congelados como en Marte. Su atmósfera de nitrógeno y oxígeno no es un accidente, sino el residuo de tres mil millones de años de fotosíntesis. El oxígeno que respiras lo fabricaron seres vivos. Bajo la corteza, un núcleo de hierro fundido gira y genera un campo magnético que desvía el viento solar y protege la atmósfera de ser arrancada, que es exactamente lo que le ocurrió a Marte. Su eje está inclinado 23,44 grados, y esa inclinación es la que produce las estaciones. La Luna, inusualmente grande para el tamaño del planeta, estabiliza ese eje y evita que oscile de forma caótica. Sin ella, el clima terrestre sería mucho menos previsible.",
        "Lo que hace habitable a la Tierra no es una sola cosa, sino varias que se sostienen unas a otras. Un núcleo de hierro fundido genera un campo magnético de treinta y un mil nanoteslas que desvía el viento solar e impide que arranque la atmósfera, que es exactamente lo que le ocurrió a Marte cuando el suyo se apagó. Esa atmósfera reparte el calor, y por eso la temperatura media es de quince grados y los extremos registrados van de ochenta y nueve bajo cero en la base Vostok a cincuenta y ocho en el desierto de Lut. Es un margen estrecho comparado con el de cualquier vecino. Y la corteza no está quieta: la Tierra es el único cuerpo conocido con tectónica de placas, lo que significa que su superficie se recicla continuamente en las dorsales y las zonas de subducción. Quítale cualquiera de esas tres piezas y el resultado deja de parecerse a este.",
        "El aire que respiras es un residuo. El nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera terrestre —setenta y ocho por ciento y veintiuno, con casi un uno por ciento de argón y apenas cuatro centésimas de dióxido de carbono— no vienen de la formación del planeta: el oxígeno lo fabricaron seres vivos a lo largo de tres mil millones de años de fotosíntesis. Respiras un desecho ajeno. La Tierra tampoco es una esfera perfecta: su propia rotación la ensancha por el ecuador unos veintiún kilómetros. Su eje está inclinado veintitrés grados y cuarenta y cuatro centésimas, y esa inclinación es la que produce las estaciones; la Luna, inusualmente grande para el tamaño del planeta, la mantiene estable en lugar de dejarla oscilar de forma caótica. Y a pesar de vivir aquí, hemos cartografiado mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos, que en la fosa de las Marianas baja casi once kilómetros."
      ],
      "curiosidades": [
        "Hemos cartografiado mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos.",
        "El punto más profundo del mar, la fosa de las Marianas, está a casi once kilómetros bajo la superficie.",
        "La Tierra no es una esfera perfecta: la rotación la ensancha por el ecuador unos veintiún kilómetros."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km)    = 6371.01+-0.02   Mass x10^24 (kg)= 5.97219+-0.0006"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km)    = 6371.01+-0.02   Mass x10^24 (kg)= 5.97219+-0.0006"
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Density, g/cm^3          = 5.51              crust         = 2.6   x 10^22 kg"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "g_e, m/s^2  (equatorial) = 9.7803267715      inner core    = 9.675 x 10^22 kg"
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          "detalle": "Mean sidereal day, hr    = 23.9344695944     land          = 1.48 x 10^8 km"
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Obliquity to orbit, deg  = 23.4392911  Sidereal orb period  = 1.0000174 y"
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        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. Mean Radius (km)    = 6371.01+-0.02   Mass x10^24 (kg)= 5.97219+-0.0006"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "May 9, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "marte",
      "nombre": "Marte",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 3389.92,
        "masaKg": 6.4171e+23,
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      "orbita": {
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": -153,
        "mediaC": -65,
        "maxC": 20,
        "nota": "mínimas en los polos en invierno, máximas al mediodía en el ecuador en verano",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "La presión en superficie es menos del 1 % de la terrestre: el agua líquida se evapora casi al instante.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "CO₂",
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          },
          {
            "compuesto": "N₂",
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          },
          {
            "compuesto": "Ar",
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          },
          {
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            "porcentaje": 0.13
          },
          {
            "compuesto": "CO",
            "porcentaje": 0.08
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Mars"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": false,
        "campoSuperficieNt": null,
        "nota": "Perdió su campo global hace unos 4.000 millones de años. Solo quedan zonas de corteza magnetizada, testigos del campo que hubo.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": "residual",
        "nota": "Vulcanismo extinto desde hace millones de años. El sismómetro de InSight registró más de 1.300 sismos entre 2018 y 2022.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 2,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics"
      },
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        "anillos": null,
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        "distanciaEscalada": 37.819,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Monte Olimpo",
          "lat": 18.65,
          "lon": -133.8
        },
        {
          "etiqueta": "Valles Marineris",
          "lat": -14,
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        },
        {
          "etiqueta": "Casquete polar norte",
          "lat": 85,
          "lon": 0
        }
      ],
      "satelites": [
        "fobos",
        "deimos"
      ],
      "narraciones": [
        "Marte fue en su día un planeta con ríos, lagos y probablemente un océano en el hemisferio norte. Los cauces secos siguen ahí, grabados en la superficie. Lo que perdió fue el campo magnético: cuando su núcleo se enfrió, hace unos cuatro mil millones de años, la atmósfera quedó a merced del viento solar y se fue disipando durante eones. Sin atmósfera densa no hay presión, y sin presión el agua líquida no puede existir en superficie. Lo que queda es un desierto helado de óxido de hierro, que es de donde viene su color. Aun así, Marte guarda los récords geológicos del Sistema Solar. El Monte Olimpo es un volcán de veintidós kilómetros de altura, casi tres veces el Everest, con una base del tamaño de Francia. Valles Marineris es un cañón de cuatro mil kilómetros de largo y hasta siete de profundidad; junto a él, el Gran Cañón del Colorado es un arañazo. Su día dura veinticuatro horas y treinta y siete minutos, y su eje está inclinado veinticinco grados: tiene estaciones, como la Tierra, solo que duran el doble.",
        "Marte tiene los récords geológicos del Sistema Solar y no es casualidad. Sin tectónica de placas, un volcán no se desplaza sobre su foco de magma: se queda encima, erupción tras erupción, apilando material en el mismo punto durante millones de años. Así se levantó el Monte Olimpo, veintidós kilómetros de altura y una base del tamaño de Francia. Al lado está Valles Marineris, un cañón de cuatro mil kilómetros de largo y hasta siete de profundidad que hace del Gran Cañón un arañazo. Hoy el vulcanismo está extinto desde hace millones de años, pero el planeta no está muerto del todo: el sismómetro de la misión InSight registró más de mil trescientos sismos entre dos mil dieciocho y dos mil veintidós. Marte sigue crujiendo por dentro, aunque ya no construya montañas.",
        "La atmósfera marciana es dióxido de carbono en un noventa y cinco por ciento, con algo de nitrógeno y argón, y ejerce menos del uno por ciento de la presión terrestre. Con tan poca presión, el agua líquida se evapora casi al instante: por eso los ríos y lagos que hubo dejaron los cauces grabados en la superficie pero no dejaron agua. La culpa la tiene el campo magnético que Marte perdió hace unos cuatro mil millones de años, del que solo quedan zonas de corteza magnetizada como testigos. Aun así, ese aire delgado basta para levantar tormentas de polvo que cubren el planeta entero y duran meses. Los casquetes polares tampoco son solo hielo de agua: en invierno se les añade una capa de dióxido de carbono congelado, que es la atmósfera misma precipitándose sobre el suelo. Y hay más vehículos robóticos operativos en Marte que en ningún otro mundo salvo la Tierra."
      ],
      "curiosidades": [
        "Sus casquetes polares no son solo de hielo de agua: en invierno se les añade una capa de dióxido de carbono congelado.",
        "Las tormentas de polvo pueden cubrir el planeta entero y durar meses.",
        "Hay más vehículos robóticos operativos en Marte que en ningún otro mundo salvo la Tierra."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius (km) = 3389.92+-0.04   Density (g/cm^3)      =  3.933(5+-4)"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^23 (kg)      =    6.4171       Flattening, f         =  1/169.779"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius (km) = 3389.92+-0.04   Density (g/cm^3)      =  3.933(5+-4)"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Core radius (km)      = ~1700           Equ. gravity  m/s^2   =  3.71"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal rot. period  =   24.622962 hr  Sid. rot. rate, rad/s =  0.0000708822"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Obliquity to orbit    =   25.19 deg     Max. angular diam.    =  17.9\""
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      =    0.150"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Hill's sphere rad. Rp =  319.8          Escape speed, km/s    =   5.027"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. mean radius (km) = 3389.92+-0.04   Density (g/cm^3)      =  3.933(5+-4)"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "2025-Jun-02",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "jupiter",
      "nombre": "Júpiter",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 69911,
        "masaKg": 1.89819e+27,
        "densidadGcm3": 1.3262,
        "gravedadMs2": 24.79,
        "periodoRotacionHoras": 9.92492,
        "inclinacionAxialGrados": 3.13,
        "albedoGeometrico": 0.52,
        "velocidadEscapeKms": 59.5,
        "diametroKm": 139822
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0489231,
        "inclinacionGrados": 1.30466,
        "nodoAscendenteGrados": 100.489,
        "argumentoPeriastroGrados": 275.12,
        "anomaliaMediaGrados": 18.724924,
        "periodoOrbitalDias": 4335.4674,
        "semiejeMayorUA": 5.2051086,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": null,
        "mediaC": -108,
        "maxC": null,
        "nota": "medida en el nivel de presión de 1 bar; no tiene superficie sólida donde medir",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "Composición de la atmósfera exterior. Hacia el interior el hidrógeno se comprime hasta volverse metálico y conductor.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "H₂",
            "porcentaje": 89.8
          },
          {
            "compuesto": "He",
            "porcentaje": 10.2
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Jupiter"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 428000,
        "nota": "El campo magnético más intenso del Sistema Solar después del solar. Lo genera un océano de hidrógeno metálico.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": null,
        "nota": "No tiene superficie sólida donde hablar de geología: la atmósfera se comprime gradualmente hasta volverse líquida.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 97,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics — Planetary Satellite Discovery Circumstances"
      },
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/jupiter.jpg",
        "color": "#C8A165",
        "colorEtiqueta": "#E8A020",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 3.3126,
        "distanciaEscalada": 74.329,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Gran Mancha Roja",
          "lat": -22,
          "lon": 0
        },
        {
          "etiqueta": "Bandas ecuatoriales",
          "lat": 5,
          "lon": 120
        }
      ],
      "satelites": [
        "io",
        "europa",
        "ganimedes",
        "calisto"
      ],
      "narraciones": [
        "Júpiter tiene dos veces y media más masa que todos los demás planetas juntos. Es tan grande que el centro de masas alrededor del cual giran él y el Sol queda fuera de la superficie solar: técnicamente, el Sol no está quieto, orbita con Júpiter. No tiene superficie. Si intentaras aterrizar, la atmósfera se iría espesando hasta que el hidrógeno, aplastado por millones de atmósferas de presión, se convierte en un líquido metálico que conduce la electricidad. Ese océano es el que genera el campo magnético más potente del Sistema Solar después del solar, veinte mil veces el terrestre. La Gran Mancha Roja es una tormenta anticiclónica observada de forma continuada desde hace más de ciento cincuenta años, y probablemente desde el siglo XVII. Cabría la Tierra entera dentro, aunque lleva décadas encogiendo. Pese a su tamaño, Júpiter gira más rápido que ningún otro planeta: una vuelta completa en menos de diez horas. Esa rotación es la que estira sus nubes en las bandas paralelas que lo hacen reconocible, y la que lo achata visiblemente por los polos.",
        "Júpiter es, sobre todo, un campo magnético con un planeta dentro. Cuatrocientos veintiocho mil nanoteslas en la superficie, unas veinte mil veces el terrestre, y el más intenso del Sistema Solar después del propio Sol. Lo genera un océano de hidrógeno metálico: hidrógeno normal comprimido por millones de atmósferas de presión hasta que deja de comportarse como un gas y empieza a conducir la electricidad. Ese campo se extiende tan lejos que, si pudiéramos verlo desde la Tierra, ocuparía el doble que la Luna llena. Y no es solo un espectáculo: la gravedad de Júpiter actúa como escudo del Sistema Solar interior, desviando o capturando cometas que de otro modo podrían llegar hasta nosotros. Por dentro no hay nada parecido a un suelo. La atmósfera, casi noventa por ciento de hidrógeno y diez de helio, simplemente se va espesando hasta volverse líquida. No hay ninguna frontera que cruzar.",
        "En mil seiscientos diez, Galileo apuntó su telescopio a Júpiter y vio cuatro puntos que cambiaban de sitio de una noche a otra. Ío, Europa, Ganímedes y Calisto: cuatro mundos girando alrededor de algo que no era la Tierra. Fue la primera prueba observacional de que el centro del universo no estaba donde se creía. Hoy se le conocen noventa y siete satélites. La otra marca visible de Júpiter es la Gran Mancha Roja, una tormenta anticiclónica observada de forma continuada desde hace más de ciento cincuenta años y probablemente desde el siglo diecisiete. Cabe la Tierra entera dentro, aunque lleva décadas encogiendo. A su alrededor, las bandas paralelas que hacen a Júpiter reconocible son nubes estiradas por una rotación endiablada: da una vuelta completa en menos de diez horas, más rápido que ningún otro planeta, y esa velocidad lo achata visiblemente por los polos."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su campo magnético se extiende tanto que, si fuera visible desde la Tierra, ocuparía el doble que la Luna llena.",
        "Actúa como escudo del Sistema Solar interior: su gravedad desvía o captura cometas que podrían llegar hasta nosotros.",
        "Galileo descubrió sus cuatro lunas mayores en 1610, y fue la primera prueba de que no todo giraba alrededor de la Tierra."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) = 69911+-6          Flattening            = 0.06487"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x 10^26 (kg)     = 18.9819           Density (g/cm^3)  = 1.3262 +- .0003"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x 10^26 (kg)     = 18.9819           Density (g/cm^3)  = 1.3262 +- .0003"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Equ. grav, ge (m/s^2) = 24.79             Pol. grav, gp (m/s^2) =  28.34"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sid. rot. period (III)= 9h 55m 29.711 s"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vis. mag. (opposition)= -2.70             Obliquity to orbit    =  3.13 deg"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      = 0.52              Rocky core mass (Mc/M)= 0.0261"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Atmos. temp. (1 bar)  = 165+-5 K          Escape speed, km/s    =  59.5"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. Mean Radius (km) = 69911+-6          Flattening            = 0.06487"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "2025-Jan-30",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "saturno",
      "nombre": "Saturno",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 58232,
        "masaKg": 5.6834e+26,
        "densidadGcm3": 0.687,
        "gravedadMs2": 10.44,
        "periodoRotacionHoras": 10.6562,
        "inclinacionAxialGrados": 26.73,
        "albedoGeometrico": 0.47,
        "velocidadEscapeKms": 35.5,
        "diametroKm": 116464
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0555993,
        "inclinacionGrados": 2.48437,
        "nodoAscendenteGrados": 113.693,
        "argumentoPeriastroGrados": 335.901,
        "anomaliaMediaGrados": 320.37987,
        "periodoOrbitalDias": 10831.369,
        "semiejeMayorUA": 9.581452,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": null,
        "mediaC": -139,
        "maxC": null,
        "nota": "medida en el nivel de presión de 1 bar",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "H₂",
            "porcentaje": 96.3
          },
          {
            "compuesto": "He",
            "porcentaje": 3.25
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Saturn"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 21000,
        "nota": "Campo casi perfectamente alineado con el eje de rotación, algo excepcional que ninguna teoría de dinamo explica del todo.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": null,
        "nota": "Sin superficie sólida.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 274,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics — Planetary Satellite Discovery Circumstances",
        "nota": "El recuento cambia con cada campaña de observación; conviene refrescarlo desde la fuente."
      },
      "render": {
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        "anillos": {
          "textura": "wj-content/assets/textures/saturno-anillos.png",
          "radioInternoRadios": 1.24,
          "radioExternoRadios": 2.27,
          "fuente": "NASA Saturn Fact Sheet — anillos C a A, de 74.500 a 136.780 km del centro"
        },
        "radioEscalado": 3.0233,
        "distanciaEscalada": 103.97,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Hexágono polar",
          "lat": 78,
          "lon": 0
        },
        {
          "etiqueta": "División de Cassini",
          "lat": 0,
          "lon": 90
        }
      ],
      "satelites": [
        "mimas",
        "encelado",
        "rea",
        "titan",
        "japeto"
      ],
      "narraciones": [
        "Los anillos de Saturno son lo más reconocible del Sistema Solar y, a la vez, lo más frágil. Se extienden más de doscientos ochenta mil kilómetros de lado a lado, pero su grosor medio es de apenas diez metros: si redujeras Saturno al tamaño de un plato, los anillos serían mil veces más finos que una hoja de papel. No son sólidos. Son miles de millones de fragmentos de hielo de agua, desde granos de polvo hasta bloques del tamaño de una casa, cada uno orbitando por su cuenta. Los datos de la sonda Cassini apuntan a que son jóvenes, quizá de hace solo cien millones de años, y que se están desmoronando sobre el planeta. Saturno es también el planeta menos denso del Sistema Solar: 0,69 gramos por centímetro cúbico, menos que el agua. En un océano lo bastante grande, flotaría. En su polo norte hay una corriente en chorro con forma de hexágono casi perfecto, de treinta mil kilómetros de lado, que lleva girando desde que la vimos por primera vez en 1981 y para la que no hay una explicación cerrada.",
        "Saturno flotaría. Su densidad es de sesenta y nueve centésimas de gramo por centímetro cúbico, menos que la del agua, y eso lo convierte en el planeta menos denso del Sistema Solar. Es hidrógeno en un noventa y seis por ciento, con algo más de un tres por ciento de helio, y a un bar de presión su temperatura es de ciento treinta y nueve grados bajo cero. Tampoco tiene superficie sólida en la que posarse. Lo que sí tiene, y nadie sabe explicar del todo, es un campo magnético casi perfectamente alineado con su eje de rotación. En los demás planetas con dinamo el eje magnético va torcido respecto al de giro, a veces muchísimo; en Saturno coinciden, y ninguna teoría de dinamo predice ese resultado. La otra rareza está en su polo norte: una corriente en chorro con forma de hexágono casi perfecto, de treinta mil kilómetros de lado, girando desde que la vimos por primera vez en mil novecientos ochenta y uno. Nada parecido se ha observado en ningún otro planeta.",
        "Los anillos son mucho más finos de lo que parecen y mucho más jóvenes de lo que cabría esperar. Se extienden más de doscientos ochenta mil kilómetros de lado a lado y su grosor medio es de unos diez metros: reduce Saturno al tamaño de un plato y los anillos serían mil veces más finos que una hoja de papel. Por eso desaparecen de la vista desde la Tierra cada quince años, cuando los vemos exactamente de canto. No son una lámina sólida sino miles de millones de fragmentos de hielo de agua, desde granos de polvo hasta bloques del tamaño de una casa, cada uno con su propia órbita, separados por huecos como la División de Cassini. Los datos de la sonda Cassini apuntan a que quizá tengan solo cien millones de años y a que se están desmoronando sobre el planeta. Puede que estemos viviendo justo en la época en que Saturno tiene anillos. Alrededor giran doscientos setenta y cuatro satélites conocidos, un recuento que sube con cada campaña de observación."
      ],
      "curiosidades": [
        "Un año en Saturno dura veintinueve años y medio terrestres.",
        "Sus anillos desaparecen de la vista desde la Tierra cada quince años, cuando los vemos exactamente de canto.",
        "El hexágono polar es una única corriente de viento; nada parecido se ha visto en ningún otro planeta."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) = 58232+-6        Flattening             =  0.09796"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^26 (kg)      = 5.6834          Density (g/cm^3)       =  0.687+-.001"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^26 (kg)      = 5.6834          Density (g/cm^3)       =  0.687+-.001"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Equ. grav, ge (m/s^2) = 10.44           Pol. grav, gp (m/s^2)  = 12.14+-0.01"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sid. rot. period (III)= 10h 39m 22.4s"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vis. mag. (opposition)= +0.67           Obliquity to orbit     = 26.73 deg"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      = 0.47            Rocky core mass (Mc/M) =  0.1027"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Atmos. temp. (1 bar)  = 134+-4 K        Escape speed, km/s    =  35.5"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. Mean Radius (km) = 58232+-6        Flattening             =  0.09796"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "January 26, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "urano",
      "nombre": "Urano",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 25362,
        "masaKg": 8.6813e+25,
        "densidadGcm3": 1.271,
        "gravedadMs2": 8.87,
        "periodoRotacionHoras": 17.24,
        "inclinacionAxialGrados": 97.77,
        "albedoGeometrico": 0.51,
        "velocidadEscapeKms": 21.3,
        "diametroKm": 50724
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0443937,
        "inclinacionGrados": 0.772381,
        "nodoAscendenteGrados": 73.9629,
        "argumentoPeriastroGrados": 96.608,
        "anomaliaMediaGrados": 142.90793,
        "periodoOrbitalDias": 30800.359,
        "semiejeMayorUA": 19.229938,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": null,
        "mediaC": -195,
        "maxC": null,
        "nota": "el planeta más frío del Sistema Solar, más que Neptuno pese a estar más cerca del Sol",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "El metano absorbe la luz roja y refleja la azul: de ahí su color.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "H₂",
            "porcentaje": 82.5
          },
          {
            "compuesto": "He",
            "porcentaje": 15.2
          },
          {
            "compuesto": "CH₄",
            "porcentaje": 2.3
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Uranus"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 23000,
        "nota": "Eje magnético inclinado unos 59° respecto al de rotación y desplazado del centro del planeta.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": null,
        "nota": "Sin superficie sólida; bajo la atmósfera hay un manto de agua, amoníaco y metano a alta presión.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 28,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics — Planetary Satellite Discovery Circumstances"
      },
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/urano.jpg",
        "color": "#9CD3DB",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": {
          "textura": null,
          "radioInternoRadios": 1.64,
          "radioExternoRadios": 2,
          "fuente": "NASA Uranus Fact Sheet — anillos principales, de 41.800 a 51.100 km del centro",
          "nota": "Sin mapa fotográfico disponible: se representan como bandas finas de color, marcadas como SIMULACIÓN."
        },
        "radioEscalado": 1.9952,
        "distanciaEscalada": 152.51,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Polo orientado al Sol",
          "lat": 88,
          "lon": 0
        }
      ],
      "satelites": [
        "miranda",
        "ariel",
        "umbriel",
        "titania",
        "oberon"
      ],
      "narraciones": [
        "Urano gira tumbado. Su eje está inclinado casi noventa y ocho grados respecto al plano de su órbita, así que en lugar de girar como una peonza, rueda como una bola de bolos. La consecuencia es el ciclo estacional más extremo del Sistema Solar: cada polo pasa cuarenta y dos años seguidos bajo la luz continua del Sol y otros cuarenta y dos en oscuridad total. La explicación más aceptada es un impacto contra un cuerpo del tamaño de la Tierra durante la formación del Sistema Solar. Es el primer planeta descubierto con telescopio, por William Herschel en 1781, que al principio lo tomó por un cometa. Bajo su atmósfera de hidrógeno, helio y metano no hay roca ni gas, sino un manto de agua, amoníaco y metano a alta presión que los planetólogos llaman «hielos», aunque estén a miles de grados. Solo una nave lo ha visitado: la Voyager 2, en 1986, durante un sobrevuelo de unas horas. Casi todo lo que sabemos de él viene de aquel encuentro fugaz.",
        "Urano es el planeta más frío del Sistema Solar: ciento noventa y cinco grados bajo cero de media, más frío que Neptuno pese a estar mucho más cerca del Sol. Ese detalle no cuadra y sigue sin respuesta firme. Su color verdeazulado sí tiene explicación sencilla: el metano de su atmósfera, un dos y pico por ciento junto al hidrógeno y el helio, absorbe la luz roja y refleja la azul. Debajo no hay ni roca ni gas, sino un manto de agua, amoníaco y metano a alta presión que los planetólogos llaman hielos aunque estén a miles de grados. Su campo magnético es igual de raro que el resto: está inclinado unos cincuenta y nueve grados respecto al eje de rotación y desplazado del centro del planeta, como si la dinamo que lo genera no estuviera donde debería.",
        "De Urano sabemos poco, y la razón es que solo lo ha visitado una nave. La Voyager 2 pasó por allí en mil novecientos ochenta y seis, durante un sobrevuelo de unas horas, y casi todo lo que conocemos de este planeta viene de aquel encuentro fugaz. Fue el primer planeta descubierto con telescopio, por William Herschel en mil setecientos ochenta y uno, que al principio lo tomó por un cometa. Su año dura ochenta y cuatro años terrestres: desde que lo descubrimos solo ha dado tres vueltas al Sol. También tiene anillos, encontrados en mil novecientos setenta y siete, pero oscuros y finos, nada que ver con los de Saturno. Y tiene veintiocho satélites conocidos, entre ellos Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Todo ese sistema, anillos y lunas incluidos, gira tumbado con el planeta: un planeta que rueda de lado arrastra consigo a toda su familia."
      ],
      "curiosidades": [
        "También tiene anillos, descubiertos en 1977, pero son oscuros y finos, muy distintos de los de Saturno.",
        "Su campo magnético está descentrado y torcido casi sesenta grados respecto al eje de rotación.",
        "Un año en Urano dura ochenta y cuatro años terrestres: desde su descubrimiento solo ha dado tres vueltas al Sol."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. Mean Radius (km) = 25362+-12       Flattening             =  0.02293"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^24 (kg)      = 86.813          Density (g/cm^3)       =  1.271"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^24 (kg)      = 86.813          Density (g/cm^3)       =  1.271"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Equ. grav, ge (m/s^2) =  8.87           Pol. grav, gp (m/s^2)  =   9.19+-0.02"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sid. rot. period (III)= 17.24+-0.01 h   Sid. rot. rate (rad/s) = -0.000101237"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vis. mag. (opposition)=  +5.52          Obliquity to orbit     = 97.77 deg"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      = 0.51"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Atmos. temp. (1 bar)  =  76+-2 K        Escape speed, km/s     =  21.3"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. Mean Radius (km) = 25362+-12       Flattening             =  0.02293"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "September 25, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "neptuno",
      "nombre": "Neptuno",
      "tipo": "planeta",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 24624,
        "masaKg": 1.02409e+26,
        "densidadGcm3": 1.638,
        "gravedadMs2": 11.15,
        "periodoRotacionHoras": 16.11,
        "inclinacionAxialGrados": 28.32,
        "albedoGeometrico": 0.41,
        "velocidadEscapeKms": 23.5,
        "diametroKm": 49248
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0111479,
        "inclinacionGrados": 1.77347,
        "nodoAscendenteGrados": 131.769,
        "argumentoPeriastroGrados": 266.822,
        "anomaliaMediaGrados": 266.605,
        "periodoOrbitalDias": 60307.618,
        "semiejeMayorUA": 30.097005,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": null,
        "mediaC": -201,
        "maxC": null,
        "nota": "medida en el nivel de presión de 1 bar",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet"
      },
      "atmosfera": {
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "H₂",
            "porcentaje": 80
          },
          {
            "compuesto": "He",
            "porcentaje": 19
          },
          {
            "compuesto": "CH₄",
            "porcentaje": 1.5
          }
        ],
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Neptune"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 14000,
        "nota": "Eje magnético inclinado unos 47° y muy descentrado, como el de Urano.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": null,
        "nota": "Sin superficie sólida.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 16,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics — Planetary Satellite Discovery Circumstances"
      },
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/neptuno.jpg",
        "color": "#3E5EF0",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 1.966,
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        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Gran Mancha Oscura",
          "lat": -22,
          "lon": 30
        }
      ],
      "satelites": [
        "triton"
      ],
      "narraciones": [
        "Neptuno se descubrió con lápiz y papel antes que con un telescopio. A mediados del siglo XIX, la órbita de Urano no cuadraba con las predicciones, y Urbain Le Verrier calculó dónde tendría que estar el planeta desconocido que la estaba perturbando. La noche del 23 de septiembre de 1846, el observatorio de Berlín apuntó a esas coordenadas y ahí estaba, a un grado de la posición prevista. Es el planeta más lejano y uno de los más violentos. Sus vientos superan los dos mil kilómetros por hora, los más rápidos que se han medido en el Sistema Solar, y lo hacen recibiendo apenas un uno por mil de la luz solar que llega a la Tierra. De dónde sale esa energía es una de las preguntas abiertas: Neptuno emite más calor del que recibe del Sol. Su luna mayor, Tritón, orbita en sentido contrario a la rotación del planeta, señal casi inequívoca de que no se formó allí, sino que fue capturada del cinturón de Kuiper.",
        "Neptuno emite más calor del que recibe del Sol, y esa es la pista que explica lo demás. Le llega apenas un uno por mil de la luz solar que baña la Tierra, y aun así sus vientos superan los dos mil kilómetros por hora: los más rápidos medidos en el Sistema Solar. La energía no puede venir de fuera, así que sale de dentro, y de dónde exactamente es una de las preguntas abiertas de la planetología. Su atmósfera es hidrógeno, helio y un uno y medio por ciento de metano, y a un bar de presión está a doscientos un grados bajo cero. Ahí abajo, según experimentos de laboratorio, la presión descompone el metano y el carbono cristaliza al caer: en Neptuno llueven diamantes. Su campo magnético repite la rareza de Urano, inclinado unos cuarenta y siete grados y muy descentrado.",
        "La Gran Mancha Oscura que la Voyager 2 fotografió en mil novecientos ochenta y nueve ya no estaba cuando el Hubble volvió a mirar en mil novecientos noventa y cuatro. Se había ido. En Neptuno las tormentas del tamaño de un continente aparecen y se deshacen en años, no en siglos como la de Júpiter. El planeta tarda ciento sesenta y cinco años en dar una vuelta al Sol, así que desde su descubrimiento en mil ochocientos cuarenta y seis solo ha completado una órbita: apenas hemos visto un año neptuniano entero. De sus dieciséis satélites conocidos, el mayor es Tritón, y Tritón orbita en sentido contrario a la rotación del planeta. Eso no ocurre en una luna que se forma junto a su planeta; es la señal casi inequívoca de un cuerpo capturado. Neptuno no crió a su luna mayor: la atrapó al pasar."
      ],
      "curiosidades": [
        "Tarda ciento sesenta y cinco años en dar una vuelta al Sol: desde su descubrimiento solo ha completado una.",
        "Su Gran Mancha Oscura, fotografiada por la Voyager 2 en 1989, había desaparecido cuando el Hubble volvió a mirar en 1994.",
        "Llueven diamantes: la presión descompone el metano y el carbono cristaliza al caer. Es una hipótesis respaldada por experimentos de laboratorio."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius (km) = 24624+-21       Polar radius (km)      = 24342+-30"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^24 (kg)      = 102.409         Density (g/cm^3)       =  1.638"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^24 (kg)      = 102.409         Density (g/cm^3)       =  1.638"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Equ. grav, ge (m/s^2) = 11.15           Pol. grav, gp (m/s^2)  = 11.41+-0.03"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sid. rot. period (III)= 16.11+-0.01 hr  Sid. rot. rate (rad/s) =  0.000108338"
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vis. mag. (opposition)=  +7.84          Obliquity to orbit     = 28.32 deg"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      = 0.41            Flattening             =  0.0171"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Atmos. temp. (1 bar)  =  72+-2 K        Escape speed (1 bar)  =  23.5 km/s"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. mean radius (km) = 24624+-21       Polar radius (km)      = 24342+-30"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "July 08, 2026",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "pluton",
      "nombre": "Plutón",
      "tipo": "planeta-enano",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 1188.3,
        "masaKg": 1.307e+22,
        "densidadGcm3": 1.86,
        "gravedadMs2": 0.611,
        "periodoRotacionHoras": 153.293,
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": 1.21,
        "diametroKm": 2376.6
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.247857,
        "inclinacionGrados": 17.1659,
        "nodoAscendenteGrados": 110.244,
        "argumentoPeriastroGrados": 115.151,
        "anomaliaMediaGrados": 14.093393,
        "periodoOrbitalDias": 90678.389,
        "semiejeMayorUA": 39.50059,
        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": {
        "minC": -240,
        "mediaC": -229,
        "maxC": -218,
        "nota": "varía con su distancia al Sol a lo largo de la órbita",
        "fuente": "NASA — New Horizons"
      },
      "atmosfera": {
        "nota": "Atmósfera tenue y estacional: se congela sobre la superficie cuando Plutón se aleja del Sol. Las proporciones exactas no están bien determinadas.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "N₂",
            "porcentaje": null
          },
          {
            "compuesto": "CH₄",
            "porcentaje": null
          },
          {
            "compuesto": "CO",
            "porcentaje": null
          }
        ],
        "fuente": "NASA — New Horizons"
      },
      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "Sputnik Planitia no tiene un solo cráter y muestra células de convección: hay geología en marcha a 230 grados bajo cero.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": {
        "valor": 5,
        "recuentoA": "2025",
        "fuente": "JPL Solar System Dynamics"
      },
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/pluton.jpg",
        "color": "#C8B49B",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.43188,
        "distanciaEscalada": 226.6,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Sputnik Planitia",
          "lat": 20,
          "lon": 175
        }
      ],
      "satelites": [
        "caronte"
      ],
      "narraciones": [
        "Plutón fue el noveno planeta durante setenta y seis años. En 2006 la Unión Astronómica Internacional aprobó una definición de planeta que exigía haber despejado gravitatoriamente su órbita, y Plutón no lo cumple: comparte el cinturón de Kuiper con miles de cuerpos parecidos. La reclasificación no cambió nada de Plutón, solo cómo lo llamamos. En 2015 la sonda New Horizons pasó a doce mil kilómetros de su superficie tras nueve años y medio de viaje, y lo que devolvió no se parecía a lo que se esperaba. En lugar de un mundo muerto y craterizado, apareció una llanura de nitrógeno congelado sin un solo cráter, con células de convección de decenas de kilómetros: geología activa a 230 grados bajo cero. Esa llanura, Sputnik Planitia, forma el lóbulo izquierdo de la figura de corazón que se hizo célebre. Plutón y su luna Caronte están acoplados mutuamente por marea: cada uno muestra siempre la misma cara al otro, y giran alrededor de un centro de masas que queda fuera de ambos.",
        "A doscientos veintinueve grados bajo cero de media, Plutón debería ser un mundo muerto. No lo es. Cuando New Horizons pasó a doce mil kilómetros de su superficie en dos mil quince, tras nueve años y medio de viaje, lo que devolvió no se parecía a lo previsto: en lugar de una bola craterizada apareció Sputnik Planitia, una llanura de nitrógeno congelado sin un solo cráter y con células de convección de decenas de kilómetros. Convección significa material subiendo, enfriándose y volviendo a bajar; significa calor interno; significa geología en marcha. A esa temperatura y a esa distancia. Esa llanura es el lóbulo izquierdo de la figura de corazón que se hizo célebre, y borra los cráteres tan rápido como se forman. Su atmósfera es igual de sorprendente: nitrógeno, metano y monóxido de carbono tan tenues que se congelan sobre el suelo cuando Plutón se aleja del Sol, y vuelven a levantarse cuando se acerca. Es un planeta enano que respira una vez por órbita.",
        "Plutón y Caronte no son un cuerpo y su luna: son una pareja. Están acoplados mutuamente por marea, así que cada uno muestra siempre la misma cara al otro, y giran alrededor de un centro de masas que queda fuera de los dos. Ninguno orbita al otro exactamente; ambos orbitan un punto vacío en el espacio que los separa. A su alrededor hay otros cuatro satélites, cinco en total. La órbita de Plutón es tan excéntrica que entre mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos noventa y nueve estuvo más cerca del Sol que Neptuno, y esa distancia cambiante es la que hace variar su temperatura entre doscientos cuarenta y doscientos dieciocho grados bajo cero. Fue el noveno planeta durante setenta y seis años; en dos mil seis la definición de planeta empezó a exigir haber despejado la órbita, y Plutón comparte el cinturón de Kuiper con miles de cuerpos parecidos. No cambió Plutón: cambió la palabra. Y está tan lejos que las señales de New Horizons tardan más de cuatro horas en llegar aquí."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su órbita es tan excéntrica que entre 1979 y 1999 estuvo más cerca del Sol que Neptuno.",
        "Es más pequeño que la Luna terrestre.",
        "Las señales de New Horizons tardan más de cuatro horas en llegar a la Tierra."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius (km) = 1188.3+-1.6     Mass ratio (Mc/Mp)    = 0.122"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass x10^22 (kg)      = 1.307+-0.018    Volume, 10^10 km^3    = 0.697"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (planet) km^3/s^2  = 869.326         Density (R=1195 km)   = 1.86 g/cm^3"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM 1-sigma, km^3/s^2  = 0.4             Surface gravity       = 0.611 m/s^2"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal rot. period  = 153.29335198 h  Sid. rot. rat, rad/s  = 0.0000113856"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Sidereal orbit period = 249.58932 yr    Escape speed, km/s    = 1.21"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. mean radius (km) = 1188.3+-1.6     Mass ratio (Mc/Mp)    = 0.122"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Apr 03, 2024",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "ceres",
      "nombre": "Ceres",
      "tipo": "planeta-enano",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
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        "masaKg": 938352000000000000000,
        "densidadGcm3": null,
        "gravedadMs2": 0.283877,
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        "albedoGeometrico": 0.09,
        "velocidadEscapeKms": 0.516405,
        "diametroKm": 939.4
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0783751,
        "inclinacionGrados": 10.5834,
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
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      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Ceres es el objeto más grande del cinturón de asteroides y el único planeta enano del Sistema Solar interior. Cuando Giuseppe Piazzi lo descubrió en 1801 se le consideró un planeta; medio siglo después, al encontrarse decenas de cuerpos parecidos en la misma región, pasó a ser un asteroide. En 2006 volvió a cambiar de categoría, esta vez a planeta enano. Concentra alrededor de un tercio de toda la masa del cinturón, y aun así solo mide unos novecientos cincuenta kilómetros de diámetro. La sonda Dawn lo orbitó entre 2015 y 2018 y encontró depósitos brillantes de sales en el fondo del cráter Occator, restos de salmuera que ascendió desde el interior y se evaporó. Bajo la corteza hay indicios de una capa de agua: puede que Ceres tenga hoy más agua dulce que la Tierra.",
        "Ceres ha cambiado de categoría dos veces sin cambiar él en nada. Giuseppe Piazzi lo descubrió en mil ochocientos uno y se le tuvo por un planeta. Medio siglo después, cuando aparecieron decenas de cuerpos parecidos en la misma región del cielo, pasó a ser un asteroide más. Y en dos mil seis, con la nueva definición, se convirtió en planeta enano. Es el mismo objeto de siempre: unos novecientos cincuenta kilómetros de diámetro, el mayor del cinturón de asteroides y el único planeta enano del Sistema Solar interior. Concentra alrededor de un tercio de toda la masa del cinturón él solo, lo que dice más de lo vacío que está el cinturón que de lo grande que es Ceres. Su nombre viene de la diosa romana de la agricultura, y el elemento químico cerio se llama así por él.",
        "En el fondo del cráter Occator hay manchas blancas que desconcertaron a todo el mundo cuando la sonda Dawn se acercó lo suficiente para verlas. Resultaron ser carbonato de sodio: sales depositadas por salmuera que ascendió desde el interior y se evaporó al llegar a la superficie. Para que haya salmuera subiendo tiene que haber agua líquida abajo, y los indicios apuntan a una capa de agua bajo la corteza. Puede que este objeto de novecientos cincuenta kilómetros tenga hoy más agua dulce que la Tierra entera. Dawn lo orbitó entre dos mil quince y dos mil dieciocho, y fue la primera nave de la historia en orbitar dos cuerpos distintos: primero Vesta, y después de marcharse de allí, Ceres. Hasta entonces una sonda visitaba un mundo y se quedaba, o pasaba de largo."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su nombre viene de la diosa romana de la agricultura; el elemento cerio se llama así por él.",
        "Los puntos brillantes del cráter Occator son carbonato de sodio, depositado por salmuera que llegó desde el interior.",
        "Dawn fue la primera nave en orbitar dos cuerpos distintos: primero Vesta y después Ceres."
      ],
      "procedencia": {
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          "detalle": "GM= 62.6284             RAD= 469.7              ROTPER= 9.07417"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM= 62.6284             RAD= 469.7              ROTPER= 9.07417"
        },
        "densidadGcm3": null,
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM= 62.6284             RAD= 469.7              ROTPER= 9.07417"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM= 62.6284             RAD= 469.7              ROTPER= 9.07417"
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        "velocidadEscapeKms": {
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          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM= 62.6284             RAD= 469.7              ROTPER= 9.07417"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · GM= 62.6284             RAD= 469.7              ROTPER= 9.07417"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": null,
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "eris",
      "nombre": "Eris",
      "tipo": "planeta-enano",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 1163,
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      },
      "orbita": {
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      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
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        "color": "#CFCFC8",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "nota": "No existe cartografía de este cuerpo: ni el Hubble lo resuelve como algo más que un punto de luz. Las texturas que circulan son invenciones artísticas y ORBIS no las usa: color plano, marcado como SIMULACIÓN.",
        "radioEscalado": 0.42725,
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        "esSimulacion": true
      },
      "anotaciones": [],
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      "narraciones": [
        "Eris es lo que descolocó la definición de planeta. Cuando Mike Brown y su equipo lo descubrieron en 2005, las primeras estimaciones lo hacían mayor que Plutón, y la comunidad astronómica tuvo que decidir si aceptaba un décimo planeta o revisaba las reglas. Optó por lo segundo, y Plutón dejó de ser planeta. Hoy sabemos que Eris es algo más pequeño que Plutón en diámetro pero un veintisiete por ciento más masivo. Su órbita es extrema: tarda más de quinientos cincuenta años en dar la vuelta al Sol y llega a alejarse casi cien unidades astronómicas, tres veces más que Neptuno. Su superficie, cubierta de metano congelado, es de las más reflectantes del Sistema Solar. Su nombre es el de la diosa griega de la discordia, y está bien puesto.",
        "Eris refleja cerca del noventa y seis por ciento de la luz que recibe. Es casi tan blanco como la nieve recién caída y una de las superficies más reflectantes del Sistema Solar, porque está cubierto de metano congelado. Esa blancura es también lo que permitió encontrarlo tan lejos. Su órbita es extrema: tarda más de quinientos cincuenta años en dar una vuelta al Sol y llega a alejarse casi cien unidades astronómicas, tres veces más que Neptuno. Es algo más pequeño que Plutón en diámetro pero un veintisiete por ciento más masivo, lo que significa que está hecho de material más denso: menos hielo y más roca. Su radio, mil ciento sesenta y tres kilómetros, se midió por ocultación estelar, esperando a que Eris pasara por delante de una estrella lejana y cronometrando cuánto tiempo tapaba su luz.",
        "La masa de Eris se conoce gracias a Disnomia. Un cuerpo aislado y lejano no deja medir su masa de ninguna forma directa, pero si tiene un satélite, la órbita de ese satélite delata la gravedad que lo sujeta, y de la gravedad sale la masa. Así se supo que Eris pesa más que Plutón. Y de ahí vino todo lo demás: cuando Mike Brown y su equipo lo descubrieron en dos mil cinco, las primeras estimaciones lo hacían mayor que Plutón, y la comunidad astronómica se vio obligada a elegir entre aceptar un décimo planeta o reescribir la definición. Eligió reescribirla, y Plutón dejó de ser planeta al año siguiente. El nombre se lo pusieron después: Eris, la diosa griega de la discordia. Está bien puesto."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su descubrimiento provocó la reclasificación de Plutón en 2006.",
        "Refleja cerca del 96 % de la luz que recibe: es casi tan blanco como la nieve recién caída.",
        "Tiene un satélite, Disnomia, cuya órbita permitió medir la masa de Eris."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "Sicardy, B. et al. (2011). «A Pluto-like radius and a high albedo for the dwarf planet Eris from an occultation». Nature 478, 493-496.",
          "nota": "Radio medio 1163 ± 6 km, medido por ocultación estelar."
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "Brown, M. E. & Schaller, E. L. (2007). «The Mass of Dwarf Planet Eris». Science 316, 1585.",
          "nota": "Determinada a partir de la órbita de su satélite Disnomia."
        },
        "densidadGcm3": null,
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        "periodoRotacionHoras": {
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          "detalle": "GM= n.a.                RAD= n.a.               ROTPER= 25.9"
        },
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          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Sicardy, B. et al. (2011). «A Pluto-like radius and a high albedo for the dwarf planet Eris from an occultation». Nature 478, 493-496.",
          "nota": "Radio medio 1163 ± 6 km, medido por ocultación estelar."
        }
      },
      "revisadoPorJpl": null,
      "fuente": "Sicardy, B. et al. (2011). «A Pluto-like radius and a high albedo for the dwarf planet Eris from an occultation». Nature 478, 493-496. · Brown, M. E. & Schaller, E. L. (2007). «The Mass of Dwarf Planet Eris». Science 316, 1585. · NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "makemake",
      "nombre": "Makemake",
      "tipo": "planeta-enano",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 715,
        "masaKg": null,
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        "gravedadMs2": null,
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        "albedoGeometrico": null,
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        "diametroKm": 1430
      },
      "orbita": {
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        "semiejeMayorKm": null,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
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        "textura": null,
        "color": "#C3A08A",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "nota": "No existe cartografía de este cuerpo: ni el Hubble lo resuelve como algo más que un punto de luz. Las texturas que circulan son invenciones artísticas y ORBIS no las usa: color plano, marcado como SIMULACIÓN.",
        "radioEscalado": 0.335,
        "distanciaEscalada": 244.54,
        "esSimulacion": true
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Makemake es el segundo objeto más brillante del cinturón de Kuiper después de Plutón, y uno de los cuatro planetas enanos reconocidos más allá de Neptuno. Se descubrió en 2005, poco después de Pascua, y su nombre provisional fue «Easterbunny» antes de recibir el del dios creador del pueblo rapanui de la isla de Pascua. Tarda unos trescientos cinco años en dar la vuelta al Sol. Una ocultación estelar observada en 2011 permitió medir su tamaño y descubrir que, a diferencia de Plutón, no tiene una atmósfera apreciable. Su superficie está cubierta de metano y etano congelados. En 2016 el telescopio Hubble le encontró un satélite pequeño y oscuro, apodado MK 2.",
        "Makemake se llamó «Easterbunny» antes de tener nombre. Se descubrió en dos mil cinco, poco después de Pascua, y ese fue el apodo de trabajo del equipo hasta que recibió el nombre del dios creador del pueblo rapanui de la isla de Pascua. Es el segundo objeto más brillante del cinturón de Kuiper después de Plutón y uno de los cuatro planetas enanos reconocidos más allá de Neptuno. Tarda unos trescientos cinco años en dar la vuelta al Sol. Su superficie está cubierta de metano y etano congelados, que es lo que le da ese brillo: a esas distancias, lo que reflejan los objetos es prácticamente lo único que permite estudiarlos.",
        "A miles de millones de kilómetros, un planeta enano no se ve como un disco ni siquiera con los mejores telescopios: es un punto. Para medirlo hay que esperar a que pase por delante de una estrella y cronometrar cuánto tarda en cruzarla. Eso es una ocultación estelar, y la de Makemake en dos mil once dio dos respuestas de golpe: su tamaño, y algo que nadie esperaba. La luz de la estrella no se atenuó gradualmente al entrar y salir, como habría hecho al atravesar una atmósfera; se cortó en seco. Makemake, a diferencia de Plutón, no tiene una atmósfera global apreciable. Cinco años después el telescopio Hubble le encontró un satélite pequeño y oscuro, apodado MK 2, tan poco reflectante que costó mil veces más detectarlo que al propio Makemake."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su nombre honra al dios creador de la mitología rapanui, de la isla de Pascua.",
        "La ocultación de 2011 descartó que tenga una atmósfera global, al contrario que Plutón.",
        "Su satélite es tan oscuro que costó mil veces más detectarlo que al propio Makemake."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "Ortiz, J. L. et al. (2012). «Albedo and atmospheric constraints of dwarf planet Makemake from a stellar occultation». Nature 491, 566-569.",
          "nota": "Elipsoide de 1430 × 1502 km medido por ocultación; radio medio equivalente."
        },
        "masaKg": null,
        "densidadGcm3": null,
        "gravedadMs2": null,
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM= n.a.                RAD= n.a.               ROTPER= 22.8266"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": null,
        "diametroKm": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Ortiz, J. L. et al. (2012). «Albedo and atmospheric constraints of dwarf planet Makemake from a stellar occultation». Nature 491, 566-569.",
          "nota": "Elipsoide de 1430 × 1502 km medido por ocultación; radio medio equivalente."
        }
      },
      "revisadoPorJpl": null,
      "fuente": "Ortiz, J. L. et al. (2012). «Albedo and atmospheric constraints of dwarf planet Makemake from a stellar occultation». Nature 491, 566-569. · NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "haumea",
      "nombre": "Haumea",
      "tipo": "planeta-enano",
      "padre": "sol",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 798,
        "masaKg": 4.006e+21,
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        "gravedadMs2": null,
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        "albedoGeometrico": null,
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        "diametroKm": 1596
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.199923,
        "inclinacionGrados": 28.2062,
        "nodoAscendenteGrados": 121.933,
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        "semiejeMayorUA": 42.909178,
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
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      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": null,
        "color": "#DDD8D0",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "nota": "No existe cartografía de este cuerpo: ni el Hubble lo resuelve como algo más que un punto de luz. Las texturas que circulan son invenciones artísticas y ORBIS no las usa: color plano, marcado como SIMULACIÓN.",
        "radioEscalado": 0.35391,
        "distanciaEscalada": 237.15,
        "esSimulacion": true
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Haumea no es esférico: gira tan rápido —una vuelta cada menos de cuatro horas— que la fuerza centrífuga lo ha estirado hasta darle forma de balón de rugby, con un eje casi el doble de largo que el más corto. Es el objeto grande de rotación más veloz que se conoce en el Sistema Solar. Esa rotación, sus dos satélites y una familia de fragmentos helados que comparten su órbita apuntan a una colisión violenta en el pasado remoto. En 2017, una ocultación estelar reveló algo que nadie esperaba en un cuerpo tan pequeño: Haumea tiene un anillo. Fue el primero descubierto alrededor de un objeto transneptuniano y obligó a revisar la idea de que los anillos son cosa de planetas gigantes.",
        "Haumea gira sobre sí mismo en menos de cuatro horas. Es el objeto grande de rotación más veloz que se conoce en el Sistema Solar, y esa velocidad tiene una consecuencia visible: la fuerza centrífuga lo ha estirado hasta darle forma de balón de rugby, con un eje casi el doble de largo que el más corto. No es esférico y no puede serlo mientras gire así. Nada gira de ese modo por sí solo: hace falta un empujón brutal. La explicación más aceptada es una colisión violenta en el pasado remoto, y las pruebas encajan: además de la rotación, Haumea tiene dos satélites y una familia de fragmentos helados que comparten su órbita, exactamente lo que quedaría tras un choque que arrancó material y lo dejó girando todo junto. Sus lunas se llaman Hiʻiaka y Namaka, como las hijas de la diosa hawaiana Haumea.",
        "En dos mil diecisiete, Haumea pasó por delante de una estrella lejana y varios telescopios midieron cómo se atenuaba su luz. Antes de que el cuerpo tapara la estrella, la luz bajó un instante. Y volvió a bajar al otro lado, después de que pasara. Eso solo puede significar una cosa: hay algo alrededor. Haumea tiene un anillo, el primero descubierto en torno a un objeto transneptuniano, y su hallazgo obligó a revisar la idea de que los anillos son cosa exclusiva de los planetas gigantes. Un cuerpo de apenas unos cientos de kilómetros, tan lejos que solo se ve como un punto, resulta que lleva un anillo que nadie había imaginado. Y se descubrió sin verlo: solo midiendo cuánta luz de una estrella dejaba de llegar, y cuándo."
      ],
      "curiosidades": [
        "Gira sobre sí mismo en menos de cuatro horas, el más rápido de los cuerpos grandes del Sistema Solar.",
        "Tiene un anillo, descubierto en 2017 por ocultación estelar.",
        "Sus satélites, Hi'iaka y Namaka, llevan nombres de hijas de la diosa hawaiana Haumea."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "Ortiz, J. L. et al. (2017). «The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation». Nature 550, 219-223.",
          "nota": "Cuerpo muy alargado por su rápida rotación; radio de la esfera de volumen equivalente."
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "Ragozzine, D. & Brown, M. E. (2009). «Orbits and Masses of the Satellites of the Dwarf Planet Haumea». The Astronomical Journal 137, 4766.",
          "nota": "Determinada a partir de las órbitas de Hi'iaka y Namaka."
        },
        "densidadGcm3": null,
        "gravedadMs2": null,
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM= n.a.                RAD= n.a.               ROTPER= 3.9154"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": null,
        "diametroKm": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Ortiz, J. L. et al. (2017). «The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation». Nature 550, 219-223.",
          "nota": "Cuerpo muy alargado por su rápida rotación; radio de la esfera de volumen equivalente."
        }
      },
      "revisadoPorJpl": null,
      "fuente": "Ortiz, J. L. et al. (2017). «The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation». Nature 550, 219-223. · Ragozzine, D. & Brown, M. E. (2009). «Orbits and Masses of the Satellites of the Dwarf Planet Haumea». The Astronomical Journal 137, 4766. · NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "luna",
      "nombre": "Luna",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "tierra",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 1737.53,
        "masaKg": 7.349e+22,
        "densidadGcm3": 3.3437,
        "gravedadMs2": 1.62,
        "periodoRotacionHoras": 655.71797,
        "inclinacionAxialGrados": 6.67,
        "albedoGeometrico": 0.12,
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      "orbita": {
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        "semiejeMayorKm": 381218.69,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
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        "tieneCampoGlobal": false,
        "campoSuperficieNt": null,
        "nota": "Sin campo global. Conserva magnetización local en algunas regiones de la corteza.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": "residual",
        "nota": "Los sismógrafos del programa Apolo registraron sismos lunares poco frecuentes y de baja energía. El vulcanismo cesó hace unos mil millones de años.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
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        "textura": "wj-content/assets/textures/luna.jpg",
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        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.28723,
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      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Mar de la Tranquilidad",
          "lat": 8.5,
          "lon": 31.4
        }
      ],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "La Luna es, en proporción a su planeta, el satélite más grande del Sistema Solar. La hipótesis dominante es que se formó hace unos cuatro mil quinientos millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de Marte chocó contra la Tierra recién nacida y los escombros del impacto se agregaron en órbita. Está acoplada por marea: tarda exactamente lo mismo en girar sobre sí misma que en dar una vuelta a la Tierra, por eso siempre vemos la misma cara. La otra no se conoció hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 la fotografió. Se aleja de nosotros unos tres centímetros y ocho milímetros al año, y ese frenado gravitatorio va alargando el día terrestre poco a poco.",
        "La Luna se aleja de nosotros tres centímetros y ocho milímetros al año. No es una cifra grande, pero lleva actuando cuatro mil quinientos millones de años y tiene contrapartida: el mismo frenado gravitatorio que la empuja hacia fuera va alargando el día terrestre poco a poco. La Tierra y la Luna se están robando energía la una a la otra desde el principio. Ese mismo mecanismo ya terminó su trabajo en el otro sentido: la Luna está acoplada por marea y tarda exactamente lo mismo en girar sobre sí misma que en dar una vuelta a la Tierra, por eso siempre vemos la misma cara. La otra no se conoció hasta mil novecientos cincuenta y nueve, cuando la sonda soviética Luna 3 la fotografió. Y esa presencia constante nos hace un favor discreto: estabiliza el eje de rotación de la Tierra, y con ello hace previsible nuestro clima.",
        "La Luna no tiene campo magnético global, solo magnetización local en algunas regiones de la corteza: el recuerdo de una dinamo que hubo y se apagó. Tampoco tiene atmósfera ni viento, y de ahí una consecuencia que suele impresionar: las huellas que dejaron las doce personas que caminaron sobre ella, todas entre mil novecientos sesenta y nueve y mil novecientos setenta y dos, seguirán ahí millones de años. Nada las va a borrar. Geológicamente está casi dormida: el vulcanismo cesó hace unos mil millones de años y los sismógrafos que dejó el programa Apolo solo registraron sismos poco frecuentes y de baja energía. Es, en proporción a su planeta, el satélite más grande del Sistema Solar, y la hipótesis dominante sobre su origen es que un cuerpo del tamaño de Marte chocó contra la Tierra recién nacida y los escombros del impacto se agregaron en órbita."
      ],
      "curiosidades": [
        "Doce personas han caminado sobre ella, todas entre 1969 y 1972.",
        "Sus huellas seguirán ahí millones de años: no hay atmósfera ni viento que las borre.",
        "Estabiliza el eje de rotación de la Tierra y con ello hace previsible nuestro clima."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius, km  = 1737.53+-0.03    Mass, x10^22 kg       =    7.349"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Vol. mean radius, km  = 1737.53+-0.03    Mass, x10^22 kg       =    7.349"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Density, g/cm^3       =    3.3437        GM 1-sigma, km^3/s^2  =  +-0.0001"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "V(1,0)                =   +0.21          Surface accel., m/s^2 =    1.62"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "NASA/JPL Horizons — «Orbit period = 27.321582 d» y acoplamiento de marea documentado.",
          "nota": "Rotación acoplada por marea: la Luna tarda en girar sobre sí misma exactamente lo que tarda en dar una vuelta a la Tierra, por eso muestra siempre la misma cara."
        },
        "inclinacionAxialGrados": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Obliquity to orbit    = 6.67 deg         Orbit period          = 27.321582 d"
        },
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Geometric Albedo      = 0.12             Mean solar day        = 29.5306 d"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con Radius (IAU), km      = 1737.4           GM, km^3/s^2          = 4902.800066"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Vol. mean radius, km  = 1737.53+-0.03    Mass, x10^22 kg       =    7.349"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "2018-Aug-15",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons · NASA/JPL Horizons — «Orbit period = 27.321582 d» y acoplamiento de marea documentado."
    },
    {
      "id": "fobos",
      "nombre": "Fobos",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "marte",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 11.0584,
        "masaKg": 10800000000000000,
        "densidadGcm3": 1.9,
        "gravedadMs2": null,
        "periodoRotacionHoras": 7.65944,
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": 0.06,
        "velocidadEscapeKms": null,
        "diametroKm": 22.1168
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.0154255,
        "inclinacionGrados": 26.0527,
        "nodoAscendenteGrados": 84.8103,
        "argumentoPeriastroGrados": 342.444,
        "anomaliaMediaGrados": 345.74477,
        "periodoOrbitalDias": 0.31914317,
        "semiejeMayorUA": null,
        "semiejeMayorKm": 9378.2863,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/fobos.jpg",
        "color": "#7A6E63",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.06,
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        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Fobos es la mayor de las dos lunas de Marte y una de las más extrañas del Sistema Solar. Orbita tan cerca de la superficie marciana —a menos de seis mil kilómetros— que da tres vueltas al planeta cada día marciano, y desde el suelo se ve salir por el oeste y ponerse por el este. Esa cercanía la está condenando: la marea de Marte la acerca casi dos centímetros al año, y dentro de unas decenas de millones de años se romperá para formar un anillo o se estrellará contra el planeta. Su forma irregular y su baja densidad han hecho pensar que podría ser un asteroide capturado, aunque su órbita casi circular y ecuatorial no encaja bien con esa idea.",
        "Fobos está condenada y sabemos aproximadamente cuándo. Orbita a menos de seis mil kilómetros de la superficie de Marte, tan cerca que la marea del planeta la acerca casi dos centímetros cada año. Dentro de unas decenas de millones de años cruzará el punto en que las fuerzas de marea superan a lo que la mantiene unida, y entonces se romperá para formar un anillo, o se estrellará contra Marte. Esa cercanía también produce algo raro de ver: da tres vueltas al planeta en un solo día marciano, así que desde el suelo se la ve salir por el oeste y ponerse por el este, al revés que todo lo demás en el cielo. Su nombre significa miedo en griego; es uno de los hijos de Ares, el dios que da nombre a Marte.",
        "Fobos es tan pequeña que su gravedad apenas cuenta: un salto humano normal alcanzaría la velocidad de escape. Quien saltara desde su superficie no volvería a caer. En un costado tiene el cráter Stickney, de nueve kilómetros, producto de un impacto que estuvo cerca de partirla en dos. Su forma irregular y su baja densidad hicieron pensar durante años que fuera un asteroide capturado por Marte, pero esa idea tiene un problema: su órbita es casi circular y está prácticamente en el plano del ecuador marciano, y un cuerpo capturado al azar no suele acabar así. De dónde salió Fobos sigue sin estar resuelto."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su nombre significa «miedo» en griego: es uno de los hijos de Ares.",
        "Su gravedad es tan débil que un salto humano normal alcanzaría la velocidad de escape.",
        "El cráter Stickney, de nueve kilómetros, casi la partió en dos."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "radio medio derivado de los semiejes 13.1×11.1×9.3 km — Radius (km)             = 13.1 x11.1 x9.3"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^20 kg )        =  1.08 (10^-4)   Geometric Albedo    =  0.06  [multiplicador (10^-4) aplicado]"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)             = 13.1 x11.1 x9.3 Density (g cm^-3)   =  1.90 +- 0.08"
        },
        "gravedadMs2": null,
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^20 kg )        =  1.08 (10^-4)   Geometric Albedo    =  0.06"
        },
        "velocidadEscapeKms": null,
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · radio medio derivado de los semiejes 13.1×11.1×9.3 km — Radius (km)             = 13.1 x11.1 x9.3"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jun 02, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "deimos",
      "nombre": "Deimos",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "marte",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 6.20305,
        "masaKg": 1800000000000000,
        "densidadGcm3": 1.76,
        "gravedadMs2": null,
        "periodoRotacionHoras": 30.3021,
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": 0.06,
        "velocidadEscapeKms": null,
        "diametroKm": 12.4061
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.000236922,
        "inclinacionGrados": 27.5692,
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      "temperatura": null,
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Deimos es la más pequeña y lejana de las dos lunas marcianas: apenas doce kilómetros de lado a lado. Vista desde la superficie de Marte no sería más que un punto brillante, algo mayor que Venus visto desde la Tierra. Su superficie está cubierta de regolito, una capa suelta de polvo y fragmentos que suaviza sus cráteres y le da un aspecto liso comparado con Fobos. Al contrario que su compañera, Deimos se aleja lentamente de Marte. Asaph Hall descubrió ambas en 1877, tras varias noches de búsqueda y a punto de abandonar.",
        "Deimos mide apenas doce kilómetros de lado a lado. Desde la superficie de Marte no se vería como una luna sino como un punto brillante, algo mayor que Venus visto desde la Tierra: nada de fases, nada de disco, solo una estrella que se mueve despacio. Tarda treinta horas en dar la vuelta a Marte, algo más que el día marciano, y eso hace que cruce el cielo lentamente en lugar de correr como Fobos. Su superficie está cubierta de regolito, una capa suelta de polvo y fragmentos que rellena y suaviza sus cráteres y le da un aspecto liso comparado con su compañera. Y al contrario que Fobos, que cae hacia el planeta, Deimos se aleja lentamente. Las dos lunas de Marte van en direcciones opuestas.",
        "Asaph Hall descubrió las dos lunas de Marte en mil ochocientos setenta y siete, tras varias noches de búsqueda infructuosa. Estuvo a punto de rendirse. Fue su mujer, Angeline Stickney, quien lo animó a intentarlo una noche más, y esa noche apareció Deimos. El cráter mayor de Fobos lleva hoy el apellido de ella. El nombre de esta luna significa terror: el otro hijo de Ares, el que acompañaba a su padre en la batalla junto a Fobos, el miedo. Los dos nombres describen lo que un dios de la guerra lleva consigo, y a los dos les pusieron los cuerpos más pequeños e insignificantes que orbitan el planeta rojo."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su nombre significa «terror»: el otro hijo de Ares que acompañaba a su padre en la batalla.",
        "Tarda treinta horas en dar la vuelta a Marte, algo más que el día marciano.",
        "Hall estuvo a punto de rendirse; fue su mujer, Angeline Stickney, quien lo animó a seguir una noche más."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "radio medio derivado de los semiejes 7.8×6×5.1 km — Radius (km)             = 7.8 x 6.0 x 5.1"
        },
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          "detalle": "Mass (10^20 kg )        = 1.80 (10^-5)    Geometric Albedo    =  0.06  [multiplicador (10^-5) aplicado]"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)             = 7.8 x 6.0 x 5.1 Density (g cm^-3)   =  1.76 +- 0.30"
        },
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          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^20 kg )        = 1.80 (10^-5)    Geometric Albedo    =  0.06"
        },
        "velocidadEscapeKms": null,
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · radio medio derivado de los semiejes 7.8×6×5.1 km — Radius (km)             = 7.8 x 6.0 x 5.1"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jun 02, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "io",
      "nombre": "Ío",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "jupiter",
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        "radioMedioKm": 1821.49,
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      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "El cuerpo geológicamente más activo del Sistema Solar: más de 400 volcanes en erupción, alimentados por el calentamiento de marea de Júpiter.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
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      },
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      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Ío es el cuerpo con más actividad volcánica del Sistema Solar. Tiene más de cuatrocientos volcanes activos, y algunas de sus erupciones lanzan azufre a trescientos kilómetros de altura. La energía no viene del calor residual de su formación, sino de la lucha gravitatoria en la que está atrapada: Júpiter tira de ella por un lado y Europa y Ganímedes por otro, deformando su interior sin descanso. Esa fricción la mantiene fundida por dentro. Su superficie se renueva tan rápido que no tiene prácticamente cráteres de impacto, y su color amarillo y anaranjado viene de los compuestos de azufre que la cubren.",
        "Ío está atrapada en un tira y afloja del que no puede salir. Júpiter la atrae por un lado; Europa y Ganímedes, por el otro. Entre las tres fuerzas, el interior de Ío se deforma sin descanso, y esa fricción constante genera calor. No es calor sobrante de su formación, como el de la Tierra: es energía gravitatoria convirtiéndose en calor ahora mismo. El resultado son más de cuatrocientos volcanes activos, algunos con erupciones que lanzan azufre a trescientos kilómetros de altura. Es el objeto geológicamente más activo que conocemos, por delante de la Tierra. Su color amarillo y anaranjado viene de los compuestos de azufre que cubren el suelo, y su superficie se renueva tan deprisa que apenas tiene cráteres de impacto: se borran antes de acumularse.",
        "Ío pierde material constantemente, y ese material no se pierde del todo. Las partículas que escapan de sus volcanes quedan atrapadas por el campo magnético de Júpiter y forman un toroide de plasma, un anillo de gas ionizado que rodea al planeta siguiendo la órbita de la luna. Ese plasma acaba cayendo por las líneas de campo hacia los polos jupiterinos, y ahí alimenta las auroras más potentes del Sistema Solar. Dicho de otro modo: los volcanes de una luna encienden las luces del planeta al que orbita. Su superficie se renueva por completo cada pocos millones de años, así que lo que vemos hoy es un mundo recién hecho, sin memoria de su propio pasado. Fue una de las cuatro lunas que Galileo vio en mil seiscientos diez."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su superficie se renueva por completo cada pocos millones de años.",
        "Deja tras de sí un toroide de plasma que alimenta las auroras de Júpiter.",
        "Es el objeto geológicamente más activo que conocemos, por delante de la Tierra."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)       = 1821.49           Density (g cm^-3) = 3.528 +- 0.006"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)          = 5959.9155+- 0.004 Geometric Albedo  = 0.63  +- 0.02"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)       = 1821.49           Density (g cm^-3) = 3.528 +- 0.006"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)          = 5959.9155+- 0.004 Geometric Albedo  = 0.63  +- 0.02"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
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        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
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        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)          = 5959.9155+- 0.004 Geometric Albedo  = 0.63  +- 0.02"
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        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean radius (km)       = 1821.49           Density (g cm^-3) = 3.528 +- 0.006"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Mar 12, 2021",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "europa",
      "nombre": "Europa",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "jupiter",
      "fisica": {
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      },
      "orbita": {
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        "semiejeMayorUA": null,
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
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      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "Tectónica de hielo: la corteza se fractura y se recompone sobre un océano líquido. Casi no hay cráteres, señal de renovación constante.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
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      },
      "anotaciones": [],
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      "narraciones": [
        "Bajo la corteza de hielo de Europa, de entre quince y veinticinco kilómetros de grosor, hay un océano de agua salada líquida que podría contener más del doble de agua que todos los océanos terrestres juntos. Lo mantiene líquido el mismo calor de marea que hace erupcionar a Ío, y el fondo de ese océano está en contacto con roca, la combinación que en la Tierra alimenta ecosistemas enteros alrededor de fuentes hidrotermales. Por eso Europa es, junto a Encélado, el destino más prometedor en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Su superficie es la más lisa del Sistema Solar, surcada por grietas rojizas de sales que delatan el agua de debajo.",
        "La superficie de Europa es la más lisa que se conoce: apenas hay relieve de más de unos cientos de metros en toda la luna. Esa lisura es la pista. Un cuerpo antiguo debería estar acribillado de cráteres, y Europa casi no tiene, lo que significa que algo los borra tan rápido como se forman. Ese algo es una tectónica de hielo: la corteza se fractura y se recompone continuamente sobre lo que hay debajo. Las grietas rojizas que la recorren son sales que han subido desde el interior, y el Hubble ha detectado posibles penachos de vapor de agua saliendo por ellas. Un mundo helado que expulsa agua al espacio no está congelado del todo por dentro. Lo que se ve desde fuera es la tapa de algo mucho más interesante.",
        "Bajo quince a veinticinco kilómetros de hielo, Europa esconde un océano de agua salada líquida que podría contener más del doble de agua que todos los océanos terrestres juntos. Lo mantiene líquido el mismo calentamiento de marea que hace erupcionar a Ío, y hay un detalle que lo cambia todo: el fondo de ese océano está en contacto con roca. En la Tierra, esa combinación —agua líquida, roca y calor— es la que alimenta ecosistemas enteros alrededor de las fuentes hidrotermales del fondo marino, ecosistemas que no dependen de la luz del Sol para nada. Por eso Europa es, junto a Encélado, el destino más prometedor en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, y por eso la NASA lanzó en dos mil veinticuatro la misión Europa Clipper, dedicada precisamente a estudiar su habitabilidad."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su superficie es la más lisa que se conoce: apenas hay relieve de más de unos cientos de metros.",
        "La misión Europa Clipper de la NASA fue lanzada en 2024 para estudiar su habitabilidad.",
        "El Hubble ha detectado posibles penachos de vapor de agua saliendo por sus grietas."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)       = 1560.8   +- 0.3    Density (g cm^-3)= 3.013 +- 0.005"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM   (km^3/s^2)        = 3202.7121+- 0.0054 Geometric Albedo = 0.67 +/- 0.03"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)       = 1560.8   +- 0.3    Density (g cm^-3)= 3.013 +- 0.005"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM   (km^3/s^2)        = 3202.7121+- 0.0054 Geometric Albedo = 0.67 +/- 0.03"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
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          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
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        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM   (km^3/s^2)        = 3202.7121+- 0.0054 Geometric Albedo = 0.67 +/- 0.03"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean radius (km)       = 1560.8   +- 0.3    Density (g cm^-3)= 3.013 +- 0.005"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Mar 12, 2021",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "ganimedes",
      "nombre": "Ganímedes",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "jupiter",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 2631.2,
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        "densidadGcm3": 1.942,
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      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.00138495,
        "inclinacionGrados": 2.21413,
        "nodoAscendenteGrados": 343.172,
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        "periodoOrbitalDias": 7.1582274,
        "semiejeMayorUA": null,
        "semiejeMayorKm": 1070732.6,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": true,
        "campoSuperficieNt": 750,
        "nota": "Único satélite del Sistema Solar con campo magnético propio, generado por un núcleo de hierro líquido.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
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        "radioEscalado": 0.35346,
        "distanciaEscalada": 18.153,
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Ganímedes es el satélite más grande del Sistema Solar: con cinco mil doscientos kilómetros de diámetro supera a Mercurio, aunque tiene menos de la mitad de su masa por estar compuesto en buena parte de hielo. Es el único satélite conocido con campo magnético propio, generado por un núcleo de hierro líquido, y ese campo produce auroras alrededor de sus polos. Observando cómo oscilan esas auroras, el Hubble dedujo que bajo la superficie hay un océano salado y conductor, a unos ciento cincuenta kilómetros de profundidad. Su superficie mezcla terrenos oscuros y antiguos, llenos de cráteres, con zonas claras surcadas por ranuras tectónicas.",
        "Ganímedes es más grande que Mercurio. Cinco mil doscientos kilómetros de diámetro lo convierten en el satélite mayor del Sistema Solar, por delante también de Plutón. Y sin embargo tiene menos de la mitad de la masa de Mercurio, porque buena parte de lo que lo compone es hielo, no roca. Es un mundo del tamaño de un planeta hecho en gran medida de agua congelada. Su superficie cuenta dos historias a la vez: hay terrenos oscuros y antiguos, saturados de cráteres, y junto a ellos zonas claras surcadas por ranuras tectónicas, más jóvenes. Alguna vez esta luna estuvo geológicamente viva y reescribió parte de su propia corteza. La misión europea JUICE, lanzada en dos mil veintitrés, tiene previsto entrar en órbita a su alrededor.",
        "Ganímedes es el único satélite del Sistema Solar con campo magnético propio: setecientos cincuenta nanoteslas generados por un núcleo de hierro líquido. Ninguna otra luna tiene dinamo. Ese campo produce auroras alrededor de sus polos, y esas auroras han servido para ver lo que hay debajo sin necesidad de excavar. Cuando el Hubble las observó, notó que oscilaban menos de lo previsto. Un océano salado, al ser conductor, genera su propio campo magnético en respuesta al de Júpiter y amortigua el balanceo de las auroras: midiendo cuánto se frenaban, se dedujo que hay agua líquida a unos ciento cincuenta kilómetros de profundidad. Es una forma extraordinaria de encontrar un océano —observando luces en el cielo de otro mundo y calculando cuánto se mueven."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es más grande que Mercurio y que Plutón.",
        "Es el único satélite del Sistema Solar con un campo magnético generado por sí mismo.",
        "La misión europea JUICE, lanzada en 2023, tiene previsto entrar en órbita a su alrededor."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)       = 2631.2   +- 1.7    Density (g cm^-3)= 1.942 +- 0.005"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)          = 9887.8328+- 0.0074 Geometric Albedo = 0.43  +- 0.02"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)       = 2631.2   +- 1.7    Density (g cm^-3)= 1.942 +- 0.005"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)          = 9887.8328+- 0.0074 Geometric Albedo = 0.43  +- 0.02"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)          = 9887.8328+- 0.0074 Geometric Albedo = 0.43  +- 0.02"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)          = 9887.8328+- 0.0074 Geometric Albedo = 0.43  +- 0.02"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean radius (km)       = 2631.2   +- 1.7    Density (g cm^-3)= 1.942 +- 0.005"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Mar 12, 2021",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "calisto",
      "nombre": "Calisto",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "jupiter",
      "fisica": {
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      },
      "orbita": {
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        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
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      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "inactiva",
        "nota": "Superficie saturada de cráteres, prácticamente sin cambios desde hace 4.000 millones de años.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/calisto.jpg",
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Calisto es la luna más craterizada del Sistema Solar. Su superficie lleva prácticamente intacta cuatro mil millones de años, sin actividad geológica que la borre, así que es un registro casi completo de los impactos recibidos desde la formación del sistema joviano. La estructura más llamativa es Valhalla, una cuenca de impacto rodeada de anillos concéntricos que se extienden hasta mil novecientos kilómetros del centro. Está lo bastante lejos de Júpiter como para librarse del calentamiento de marea que funde a Ío y Europa, y también de la peor radiación del planeta, lo que la ha convertido en la candidata favorita para una futura base tripulada en el sistema de Júpiter.",
        "Calisto es el objeto con más cráteres que se conoce: su superficie está saturada, lo que significa que cada impacto nuevo borra uno anterior porque ya no queda sitio libre. Lleva prácticamente intacta cuatro mil millones de años, sin actividad geológica que la renueve, y eso la convierte en un archivo. Donde Europa borra su historia constantemente, Calisto la conserva entera: es un registro casi completo de los impactos recibidos desde la formación del sistema joviano. La estructura más llamativa es Valhalla, una cuenca de impacto rodeada de anillos concéntricos que se extienden hasta mil novecientos kilómetros del centro, como las ondas de una piedra en un estanque congeladas en el sitio.",
        "De las cuatro lunas galileanas, Calisto es la que está más lejos de Júpiter, y esa distancia le da dos ventajas. La primera es que se libra del calentamiento de marea que funde a Ío por dentro y mantiene líquido el océano de Europa; por eso está geológicamente muerta. La segunda es que recibe mucha menos radiación que sus hermanas, que orbitan dentro de lo peor del campo magnético de Júpiter. Eso la convierte en la candidata favorita para una futura base tripulada en el sistema joviano: un sitio donde no ocurre nada es un sitio seguro. Y aun así, tampoco está del todo seca: los datos apuntan a que Calisto esconde también un océano subterráneo, a unos cien kilómetros de profundidad."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es el objeto con más cráteres que se conoce: su superficie está saturada.",
        "Recibe mucha menos radiación que las otras lunas galileanas, lo que la hace más accesible.",
        "También parece esconder un océano subterráneo, a unos cien kilómetros de profundidad."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)      = 2410.3 +- 1.5       Density (g cm^-3)= 1.834 +- 0.004"
        },
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)         = 7179.2834 +- 0.0097 Geometric Albedo = 0.17  +- 0.02"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)      = 2410.3 +- 1.5       Density (g cm^-3)= 1.834 +- 0.004"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)         = 7179.2834 +- 0.0097 Geometric Albedo = 0.17  +- 0.02"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
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        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)         = 7179.2834 +- 0.0097 Geometric Albedo = 0.17  +- 0.02"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean radius (km)      = 2410.3 +- 1.5       Density (g cm^-3)= 1.834 +- 0.004"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Mar 12, 2021",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "mimas",
      "nombre": "Mimas",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "saturno",
      "fisica": {
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      },
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      },
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      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "inactiva",
        "nota": "Superficie antigua dominada por el cráter Herschel. Datos recientes apuntan a un posible océano interior joven.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
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        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Mimas es el cuerpo más pequeño del Sistema Solar que la gravedad ha conseguido redondear. Lo domina el cráter Herschel, de ciento treinta kilómetros de diámetro: casi un tercio del ancho de la propia luna. El impacto que lo formó estuvo cerca de destrozarla, y en el lado opuesto todavía se aprecian fracturas provocadas por las ondas de choque. Ese cráter con su pico central le da un parecido inevitable con la Estrella de la Muerte de La guerra de las galaxias, aunque las primeras imágenes de Mimas son anteriores a la película. Datos recientes de la sonda Cassini apuntan a que puede esconder un océano líquido joven bajo la corteza.",
        "Mimas es el cuerpo más pequeño del Sistema Solar que la gravedad ha conseguido redondear. Por debajo de cierto tamaño, un objeto no tiene masa suficiente para vencer la rigidez de su propio material y se queda con forma irregular, como Fobos; Mimas está justo en el límite y salió esfera. Su cara la domina el cráter Herschel, de ciento treinta kilómetros: casi un tercio del ancho de la luna entera. El impacto que lo abrió estuvo cerca de destrozarla, y en el lado opuesto todavía se aprecian fracturas producidas por las ondas de choque al recorrer el interior y volver a juntarse en las antípodas. El parecido con la Estrella de la Muerte es pura casualidad: las fotos nítidas de Mimas llegaron con la Voyager en mil novecientos ochenta, después de la película.",
        "La División de Cassini, el hueco más visible de los anillos de Saturno, no lo abrió nada que esté dentro del hueco. Lo abre Mimas desde fuera. Las partículas que orbitan en esa franja completan dos vueltas por cada una de Mimas, así que reciben un tirón gravitatorio suyo siempre en el mismo punto de su órbita, una y otra vez. Con el tiempo, esos empujones acumulados las expulsan de ahí. Una luna de cuatrocientos kilómetros vacía un carril de miles de kilómetros de ancho sin tocarlo, solo por sincronía. Por lo demás, Mimas parece un mundo antiguo y quieto, aunque datos recientes de la sonda Cassini apuntan a que puede esconder un océano líquido joven bajo la corteza."
      ],
      "curiosidades": [
        "El cráter Herschel mide un tercio del diámetro de la luna entera.",
        "Su parecido con la Estrella de la Muerte es casualidad: las fotos nítidas llegaron con la Voyager en 1980.",
        "Su órbita abre la División de Cassini, el hueco más visible de los anillos de Saturno."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)        = 198.8   +- 1.5   Density (g/cm^3)  = 1.152 +- 0.027"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)         =   3.75           Geometric Albedo  = 0.6"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)        = 198.8   +- 1.5   Density (g/cm^3)  = 1.152 +- 0.027"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)           =   2.503489       V(1,0)            = +3.3"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)         =   3.75           Geometric Albedo  = 0.6"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)           =   2.503489       V(1,0)            = +3.3"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean Radius (km)        = 198.8   +- 1.5   Density (g/cm^3)  = 1.152 +- 0.027"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jan 26, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "encelado",
      "nombre": "Encélado",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "saturno",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 252.3,
        "masaKg": 108050000000000000000,
        "densidadGcm3": 1.606,
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      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.00413193,
        "inclinacionGrados": 28.052,
        "nodoAscendenteGrados": 169.507,
        "argumentoPeriastroGrados": 114.525,
        "anomaliaMediaGrados": 256.54441,
        "periodoOrbitalDias": 1.3745122,
        "semiejeMayorUA": null,
        "semiejeMayorKm": 238407.85,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "Géiseres permanentes en el polo sur que expulsan agua del océano interior a través de cuatro grandes fracturas.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/encelado.jpg",
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        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.10945,
        "distanciaEscalada": 10.259,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Encélado mide apenas quinientos kilómetros de diámetro, pero por su polo sur expulsa al espacio chorros de vapor de agua, hielo y compuestos orgánicos a través de cuatro grandes fracturas apodadas «rayas de tigre». La sonda Cassini voló directamente a través de esos penachos y analizó su composición: agua salada, amoníaco, metano y sílice, procedentes de un océano global bajo la corteza en contacto con roca caliente. Es la evidencia más directa que tenemos de un entorno potencialmente habitable fuera de la Tierra. Parte del material expulsado no vuelve a caer: alimenta el anillo E de Saturno.",
        "Encélado refleja más del noventa por ciento de la luz que recibe: es el cuerpo más blanco del Sistema Solar. Y esa blancura tiene una causa activa. Por el polo sur, a través de cuatro grandes fracturas apodadas rayas de tigre, esta luna de apenas quinientos kilómetros expulsa al espacio chorros continuos de vapor de agua y hielo. Parte de ese material vuelve a caer sobre la superficie como nieve fresca, y la repinta constantemente de blanco. La otra parte no vuelve: se queda en órbita alrededor de Saturno y forma el anillo E. Uno de los anillos del planeta no es un resto de la formación del Sistema Solar; lo está fabricando una luna, ahora mismo, delante de nosotros.",
        "La sonda Cassini hizo algo que no suele poder hacerse: voló directamente a través de los penachos de Encélado y analizó lo que traían. Agua salada, amoníaco, metano y sílice, además de moléculas orgánicas complejas. La sílice en particular solo se disuelve en agua a temperatura alta y en contacto con roca, lo que apunta a un océano global bajo la corteza tocando roca caliente. Es la evidencia más directa que tenemos de un entorno potencialmente habitable fuera de la Tierra, y llegó sin necesidad de aterrizar ni perforar: la luna misma lanza muestras de su interior al espacio, y bastó pasar por allí con los instrumentos encendidos."
      ],
      "curiosidades": [
        "Refleja más del noventa por ciento de la luz que recibe: es el cuerpo más blanco del Sistema Solar.",
        "Cassini atravesó sus chorros y detectó moléculas orgánicas complejas.",
        "Sus géiseres son la fuente del anillo E de Saturno."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)        = 252.3   +- 0.6   Density (g/cm^3) =  1.606 +- 0.012"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)         =  10.805          Geometric Albedo =  1.04"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)        = 252.3   +- 0.6   Density (g/cm^3) =  1.606 +- 0.012"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)           =   7.210367       V(1,0)           =  +2.2"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)         =  10.805          Geometric Albedo =  1.04"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)           =   7.210367       V(1,0)           =  +2.2"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean Radius (km)        = 252.3   +- 0.6   Density (g/cm^3) =  1.606 +- 0.012"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jan 26, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "rea",
      "nombre": "Rea",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "saturno",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 764.5,
        "masaKg": 2.309e+21,
        "densidadGcm3": 1.233,
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        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": 0.6,
        "velocidadEscapeKms": 0.634603,
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      },
      "orbita": {
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/rea.jpg",
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Rea es la segunda luna más grande de Saturno y está formada en sus tres cuartas partes por hielo de agua. Su superficie, muy craterizada y de un blanco brillante, indica que lleva mucho tiempo geológicamente tranquila. En su hemisferio posterior se ven grietas claras que la Voyager tomó por depósitos de hielo y que Cassini reveló como acantilados de hielo de varios kilómetros de altura. En 2008 hubo indicios de que Rea podría tener su propio sistema de anillos, lo que la habría convertido en la primera luna con anillos conocida, pero observaciones posteriores no lo confirmaron.",
        "Rea es la segunda luna más grande de Saturno y está compuesta en un setenta y cinco por ciento de hielo de agua. Es, en la práctica, una bola de hielo con algo de roca dentro. Su superficie muy craterizada y de un blanco brillante indica que lleva muchísimo tiempo geológicamente tranquila: nada la ha renovado, así que ha ido acumulando impactos sin borrar ninguno. Tiene además una exosfera tenue de oxígeno y dióxido de carbono, tan rarificada que no llegaría a llamarse atmósfera, producida por la radiación de Saturno al arrancar moléculas del hielo de la superficie. Oxígeno en una luna helada, y sin ninguna relación con la vida.",
        "La Voyager fotografió unas marcas blancas y brillantes en el hemisferio posterior de Rea y se interpretaron como depósitos de hielo sobre la superficie, algo pintado encima. Cuando Cassini llegó con mejores instrumentos, resultó que no eran manchas sino relieve: acantilados de hielo de varios kilómetros de altura, vistos de lejos y de frente. Lo que parecía un arañazo era un precipicio. En dos mil ocho hubo además indicios de que Rea podría tener su propio sistema de anillos, lo que la habría convertido en la primera luna con anillos conocida; observaciones posteriores no lo confirmaron. Es un buen recordatorio de que en planetología muchos hallazgos empiezan siendo una interpretación razonable de datos insuficientes."
      ],
      "curiosidades": [
        "Está compuesta en un setenta y cinco por ciento de hielo de agua.",
        "Sus «arañazos» blancos son en realidad acantilados de hielo de varios kilómetros.",
        "Tiene una exosfera tenue de oxígeno y dióxido de carbono."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)        = 764.5  +- 2     Density (g/cm^3)  =  1.233 +- 0.010"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)         = 230.9           Geometric Albedo  =  0.6"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)        = 764.5  +- 2     Density (g/cm^3)  =  1.233 +- 0.010"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)           = 153.94 +- 0.16  V(1,0)            = +0.1"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)         = 230.9           Geometric Albedo  =  0.6"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)           = 153.94 +- 0.16  V(1,0)            = +0.1"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean Radius (km)        = 764.5  +- 2     Density (g/cm^3)  =  1.233 +- 0.010"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jan 26, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "titan",
      "nombre": "Titán",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "saturno",
      "fisica": {
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      },
      "orbita": {
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        "argumentoPeriastroGrados": 164.441,
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        "semiejeMayorUA": null,
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": {
        "nota": "En la superficie la presión es un 60 % mayor que la terrestre: como estar quince metros bajo el mar. Es la única luna del Sistema Solar con una atmósfera densa.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "N₂",
            "porcentaje": 95
          },
          {
            "compuesto": "CH₄",
            "porcentaje": 5
          }
        ],
        "fuente": "NASA Science — Titan Facts (misión Cassini-Huygens)"
      },
      "magnetosfera": {
        "tieneCampoGlobal": false,
        "campoSuperficieNt": null,
        "nota": "Sin campo magnético propio: queda dentro de la magnetosfera de Saturno.",
        "fuente": "NASA Planetary Fact Sheet — Magnetic field"
      },
      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "Ciclo activo de metano líquido con lluvia, ríos y lagos, y posibles indicios de criovulcanismo.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
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        "color": "#D9A441",
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      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Kraken Mare",
          "lat": 68,
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        },
        {
          "etiqueta": "Xanadu",
          "lat": -10,
          "lon": 100
        }
      ],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Titán es la única luna del Sistema Solar con una atmósfera densa, y es más gruesa que la terrestre: la presión en su superficie es un cincuenta por ciento mayor que la nuestra. Es también el único mundo, aparte de la Tierra, donde hay líquido estable en la superficie. Pero no es agua: a menos ciento setenta y nueve grados, lo que llueve, corre por los ríos y llena los lagos es metano y etano. Titán tiene un ciclo meteorológico completo, con evaporación, nubes y lluvia, solo que de hidrocarburos. En 2005 la sonda europea Huygens se posó en su superficie y envió imágenes de un terreno de guijarros redondeados por el paso de líquido, la primera y única vez que hemos aterrizado en el Sistema Solar exterior.",
        "En Titán llueve, pero no agua. A ciento setenta y nueve grados bajo cero, lo que se evapora, forma nubes, cae como lluvia, corre por los ríos y llena los lagos es metano y etano. Titán tiene un ciclo meteorológico completo, igual que la Tierra, con un líquido distinto. Es el único mundo aparte del nuestro donde hay líquido estable en la superficie, y sus lagos —Kraken Mare entre ellos— están concentrados cerca del polo norte. La geología acompaña: hay indicios de criovulcanismo, volcanes que en lugar de roca fundida expulsan hielo y agua. Y todo eso ocurre bajo la única atmósfera densa que tiene una luna en el Sistema Solar: de nitrógeno, como la terrestre, pero con metano donde nosotros tenemos oxígeno, y con una presión en superficie un cincuenta por ciento mayor que la nuestra.",
        "En dos mil cinco, la sonda europea Huygens atravesó la neblina de Titán y se posó en su superficie. Fue la primera y hasta hoy la única vez que hemos aterrizado en el Sistema Solar exterior. Las imágenes que envió mostraban un terreno de guijarros redondeados, y los guijarros no se redondean solos: hace falta un líquido que los arrastre y los golpee unos contra otros durante mucho tiempo. Era la prueba, vista desde el suelo, de que allí había corrido algo. Titán no tiene campo magnético propio y queda dentro de la magnetosfera de Saturno, que le hace de escudo. La NASA prepara Dragonfly, un dron que aprovechará esa atmósfera densa y esa gravedad baja para volar de un punto a otro de la superficie en lugar de rodar por ella."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su atmósfera es de nitrógeno, como la terrestre, pero con metano en lugar de oxígeno.",
        "Sus lagos de metano están concentrados cerca del polo norte.",
        "La NASA prepara Dragonfly, un dron que volará de un punto a otro de su superficie."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)       = 2575.5   +-  2.0  Density (g/cm^3) =  1.880 +- 0.004"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)        = 13455.3           Geometric Albedo =  0.2"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean Radius (km)       = 2575.5   +-  2.0  Density (g/cm^3) =  1.880 +- 0.004"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)          = 8978.14  +-  0.06  V(1,0)          = -1.2"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "NASA/JPL Horizons — «Orbital period = 15.945421 d» y rotación síncrona documentada.",
          "nota": "Rotación acoplada por marea con Saturno."
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)        = 13455.3           Geometric Albedo =  0.2"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)          = 8978.14  +-  0.06  V(1,0)          = -1.2"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean Radius (km)       = 2575.5   +-  2.0  Density (g/cm^3) =  1.880 +- 0.004"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jan 26, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons · NASA/JPL Horizons — «Orbital period = 15.945421 d» y rotación síncrona documentada."
    },
    {
      "id": "japeto",
      "nombre": "Jápeto",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "saturno",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 734.5,
        "masaKg": 1.8059e+21,
        "densidadGcm3": 1.088,
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        "periodoRotacionHoras": 1905.19,
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": 0.6,
        "velocidadEscapeKms": 0.57286,
        "diametroKm": 1469
      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.027972,
        "inclinacionGrados": 17.238,
        "nodoAscendenteGrados": 139.689,
        "argumentoPeriastroGrados": 229.827,
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        "periodoOrbitalDias": 79.382778,
        "semiejeMayorUA": null,
        "semiejeMayorKm": 3562100.1,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "inactiva",
        "nota": "Superficie antigua y craterizada, dominada por el contraste de brillo entre sus dos hemisferios.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/japeto.jpg",
        "color": "#9D9285",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.18675,
        "distanciaEscalada": 24.907,
        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Jápeto tiene una cara oscura como el carbón y otra blanca como la nieve; la diferencia de brillo entre ambas llega a ser de diez a uno. Giovanni Cassini ya lo notó en 1671: solo conseguía verlo a un lado de Saturno. La explicación es que Jápeto barre polvo oscuro procedente de la luna Febe mientras avanza en su órbita, ese polvo calienta el hemisferio delantero y el hielo se sublima y vuelve a condensarse en la cara fría. Además, un cordón montañoso de trece kilómetros de altura recorre su ecuador casi de punta a punta, y le da un aspecto de nuez que nadie ha explicado de forma concluyente.",
        "En mil seiscientos setenta y uno, Giovanni Cassini se encontró con un problema: veía a Jápeto cuando estaba a un lado de Saturno y lo perdía cuando pasaba al otro. En lugar de suponer que fallaba su telescopio, dedujo la respuesta correcta: la luna debía tener una cara mucho más oscura que la otra y estar acoplada por marea, mostrando siempre la misma al planeta. Tenía razón en las dos cosas, y lo dedujo sin haber visto nunca el hemisferio oscuro. La diferencia de brillo entre ambas caras llega a ser de diez a uno: una es oscura como el carbón y la otra blanca como la nieve.",
        "La cara oscura de Jápeto no nació oscura: se la va pintando él mismo. Al avanzar en su órbita barre polvo procedente de la luna Febe, que se le pega en el hemisferio delantero. Ese polvo oscuro absorbe más luz solar, calienta la superficie, el hielo se sublima y vuelve a condensarse en el hemisferio trasero, que está más frío. Cuanto más oscuro se pone un lado, más se calienta y más hielo pierde; cuanto más hielo recibe el otro, más blanco y más frío se queda. Es un proceso que se refuerza a sí mismo. Y hay otra rareza sin explicación cerrada: un cordón montañoso de trece kilómetros de altura le recorre el ecuador casi de punta a punta, como la costura de una nuez."
      ],
      "curiosidades": [
        "Su hemisferio delantero es diez veces más oscuro que el trasero.",
        "Una cordillera ecuatorial de trece kilómetros lo rodea como una costura.",
        "Cassini dedujo su rotación acoplada en 1671, sin poder verlo más que a un lado del planeta."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)            = 734.5    +- 4.0    Density (g/cm^3)=  1.088 +- 0.018"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)        = 180.59             Geometric Albedo=  0.6"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)            = 734.5    +- 4.0    Density (g/cm^3)=  1.088 +- 0.018"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)          = 120.52   +- 0.03   V(1,0)          =   +1.5 (.7-2.5)"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mass (10^19 kg)        = 180.59             Geometric Albedo=  0.6"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)          = 120.52   +- 0.03   V(1,0)          =   +1.5 (.7-2.5)"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Radius (km)            = 734.5    +- 4.0    Density (g/cm^3)=  1.088 +- 0.018"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jan 26, 2022",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "ariel",
      "nombre": "Ariel",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "urano",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 578.898,
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        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": 0.34,
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      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.00162621,
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        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
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      "render": {
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Ariel es la más brillante de las lunas de Urano y la que muestra la superficie más joven. Está surcada por valles de fondo plano y fallas profundas que indican actividad tectónica relativamente reciente en términos geológicos, probablemente alimentada por calentamiento de marea cuando su órbita era más excéntrica. Todo lo que sabemos de ella viene del sobrevuelo de la Voyager 2 en 1986, que además solo pudo fotografiar el hemisferio sur: por la inclinación extrema de Urano, la mitad norte del sistema estaba en oscuridad.",
        "Los cañones de Ariel tienen el fondo liso, y ese detalle dice mucho. Una fractura recién abierta deja un fondo irregular, lleno de bloques caídos; para que quede plano hace falta que algo lo rellene después. En Ariel ese algo fue material que subió desde el interior y se extendió por el suelo de los valles. Es la razón de que sea la luna uraniana con la superficie menos craterizada y, por tanto, la más joven: hubo actividad tectónica relativamente reciente en términos geológicos, probablemente alimentada por calentamiento de marea cuando su órbita era más excéntrica que hoy. También es la más brillante de las lunas de Urano, lo que encaja con una superficie renovada: el hielo fresco refleja más que el viejo.",
        "De Ariel solo conocemos la mitad. Todo lo que sabemos viene del sobrevuelo de la Voyager 2 en mil novecientos ochenta y seis, y aquel día la sonda solo pudo fotografiar el hemisferio sur, porque la inclinación extrema de Urano tenía la mitad norte de todo el sistema sumida en oscuridad. No es que no diera tiempo: es que allí no había luz que reflejar. El hemisferio norte de Ariel sigue sin haber sido visto nunca por nadie. Y como ninguna misión ha vuelto a Urano desde entonces, esa mitad seguirá siendo un espacio en blanco durante bastantes años más. Hay lunas enteras del Sistema Solar de las que solo tenemos media fotografía."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es la luna uraniana con la superficie menos craterizada, y por tanto la más joven.",
        "Sus cañones tienen fondos lisos, señal de que algo los rellenó después de abrirse.",
        "Solo conocemos su hemisferio sur: el norte estaba a oscuras cuando pasó la Voyager 2."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "radio medio derivado de los semiejes 581.1×577.9×577.7 km — Radius (km)           = 581.1x577.9x577.7"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)         =   83.43 +- 1.40   Geometric Albedo    =  0.34"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 581.1x577.9x577.7 Density (g cm^-3)   = 1.54 +- 0.026"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)         =   83.43 +- 1.40   Geometric Albedo    =  0.34"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)         =   83.43 +- 1.40   Geometric Albedo    =  0.34"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)         =   83.43 +- 1.40   Geometric Albedo    =  0.34"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · radio medio derivado de los semiejes 581.1×577.9×577.7 km — Radius (km)           = 581.1x577.9x577.7"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Sep 24, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "umbriel",
      "nombre": "Umbriel",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "urano",
      "fisica": {
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      },
      "orbita": {
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        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
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      "magnetosfera": null,
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      "render": {
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Umbriel es la más oscura de las grandes lunas de Urano: refleja menos de la mitad de la luz que Ariel, aunque sean de tamaño casi idéntico. Su superficie está saturada de cráteres y no muestra señales de renovación, lo que la convierte en la más antigua del sistema uraniano. La única estructura llamativa es un anillo brillante de unos cuarenta kilómetros en el fondo del cráter Wunda, apodado «la corona», cuyo origen sigue sin aclararse.",
        "Umbriel y Ariel tienen prácticamente el mismo tamaño y orbitan el mismo planeta, pero Umbriel refleja menos de la mitad de luz que su hermana. Es la más oscura de las grandes lunas de Urano, y esa oscuridad es la firma de una superficie vieja: sin actividad que la renueve, el hielo se va oscureciendo con la radiación y el polvo durante miles de millones de años. Su superficie está saturada de cráteres y apenas ha cambiado desde el bombardeo intenso temprano del Sistema Solar. Dos lunas gemelas en tamaño y situación, y una acabó renovándose mientras la otra se quedaba quieta: la diferencia está en la historia de sus órbitas, no en de qué están hechas.",
        "En el fondo del cráter Wunda hay un anillo brillante de unos cuarenta kilómetros, apodado la corona. Es la única estructura llamativa de toda la luna y nadie ha conseguido explicarla de forma aceptada. Podría ser hielo fresco expuesto por el impacto, podría ser material depositado después, podría ser otra cosa. El problema es que solo tenemos las imágenes de un sobrevuelo de mil novecientos ochenta y seis, tomadas de lejos y con la luz que había, y con eso no se resuelve. Umbriel es un buen ejemplo de algo que ocurre a menudo en el Sistema Solar exterior: la incógnita no está esperando una idea mejor, está esperando otra nave."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es la más oscura de las lunas mayores de Urano.",
        "El anillo brillante del cráter Wunda no tiene explicación aceptada.",
        "Su superficie apenas ha cambiado desde el bombardeo intenso temprano."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 584.7  +- 2.8     Density (g cm^-3)   =  1.52 +- 0.04"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)         =  85.40 +- 1.9     Geometric Albedo    =  0.18"
        },
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 584.7  +- 2.8     Density (g cm^-3)   =  1.52 +- 0.04"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)         =  85.40 +- 1.9     Geometric Albedo    =  0.18"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)         =  85.40 +- 1.9     Geometric Albedo    =  0.18"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)         =  85.40 +- 1.9     Geometric Albedo    =  0.18"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Radius (km)           = 584.7  +- 2.8     Density (g cm^-3)   =  1.52 +- 0.04"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Sep 24, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "titania",
      "nombre": "Titania",
      "tipo": "satelite",
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      },
      "orbita": {
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      },
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      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
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      },
      "anotaciones": [],
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      "narraciones": [
        "Titania es la mayor de las lunas de Urano, con unos mil quinientos ochenta kilómetros de diámetro. Su superficie combina cráteres antiguos con enormes cañones tectónicos: Messina Chasma se extiende más de mil quinientos kilómetros. Esas fracturas se abrieron probablemente cuando el agua de su interior se congeló y, al expandirse, resquebrajó la corteza desde dentro. Debe su nombre, como el resto de las lunas de Urano, a personajes de Shakespeare y de Alexander Pope, en este caso a la reina de las hadas de El sueño de una noche de verano.",
        "Titania es la mayor de las lunas de Urano, con unos mil quinientos ochenta kilómetros de diámetro, y la octava del Sistema Solar por tamaño. La recorren cañones tectónicos enormes: Messina Chasma se extiende más de mil quinientos kilómetros. Esas fracturas tienen una explicación que suena contraintuitiva pero es cotidiana. El agua es de las pocas sustancias que ocupan MÁS espacio al congelarse; por eso una botella llena reventaría en el congelador. Cuando el agua del interior de Titania se congeló, se expandió, y la corteza que tenía encima no pudo hacer otra cosa que resquebrajarse desde dentro. Los cañones no son una herida: son la marca de una luna que creció al enfriarse.",
        "Las lunas de Urano son las únicas del Sistema Solar que no llevan nombres de la mitología griega o romana. Cuando William Herschel descubrió el planeta y su hijo John empezó a nombrar sus satélites, se apartó de la costumbre y recurrió a la literatura inglesa: Shakespeare y Alexander Pope. Titania es la reina de las hadas de El sueño de una noche de verano, y a su alrededor están Oberón, su rey; Ariel, el espíritu de La tempestad; Umbriel, tomado de Pope, y Miranda, la hija de Próspero. En un sistema donde todo lo demás se llama como dioses antiguos, Urano gira tumbado y acompañado de personajes de teatro."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es la octava luna más grande del Sistema Solar.",
        "Sus cañones se abrieron al congelarse y expandirse el agua de su interior.",
        "Las lunas de Urano son las únicas que no llevan nombres de la mitología griega o romana."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
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        },
        "masaKg": {
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        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 788.9  +- 1.8     Density (g cm^-3)   =  1.65 +- 0.03"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)         = 222.8  +- 4.1     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)         = 222.8  +- 4.1     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)         = 222.8  +- 4.1     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "diametroKm": {
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          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Radius (km)           = 788.9  +- 1.8     Density (g cm^-3)   =  1.65 +- 0.03"
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      },
      "revisadoPorJpl": "Sep 24, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "oberon",
      "nombre": "Oberón",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "urano",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 761.4,
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        "periodoRotacionHoras": 323.194,
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": 0.24,
        "velocidadEscapeKms": 0.734421,
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      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.000532827,
        "inclinacionGrados": 97.8759,
        "nodoAscendenteGrados": 167.756,
        "argumentoPeriastroGrados": 248.193,
        "anomaliaMediaGrados": 85.945994,
        "periodoOrbitalDias": 13.466401,
        "semiejeMayorUA": null,
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
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        "textura": "wj-content/assets/textures/oberon.jpg",
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        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Oberón es la más exterior de las grandes lunas de Urano y una de las más craterizadas. Varios de sus cráteres tienen el fondo oscuro, como si material teñido hubiera ascendido desde el interior tras el impacto. En su limbo, la Voyager 2 fotografió una montaña de unos once kilómetros de altura que asoma sobre el borde del disco. Su superficie lleva miles de millones de años prácticamente sin cambios.",
        "En las imágenes que la Voyager 2 tomó de Oberón hay una montaña de unos once kilómetros de altura asomando por el borde del disco. Se ve de perfil, recortada contra el espacio, porque estaba justo en el limbo cuando la sonda disparó. Si hubiera estado en el centro de la cara iluminada probablemente habría pasado desapercibida entre los cráteres. A veces lo que se descubre depende menos del instrumento que de dónde caía la sombra ese día. Oberón es la más exterior de las cinco lunas principales de Urano y una de las más craterizadas: su superficie lleva miles de millones de años prácticamente sin cambios.",
        "Varios cráteres de Oberón tienen el fondo oscuro, y eso no es lo que cabría esperar. Un impacto en una luna helada suele excavar hielo limpio y dejar una mancha clara y brillante, no oscura. Que el fondo sea más oscuro que el terreno de alrededor sugiere lo contrario: que después del golpe ascendió material teñido desde el interior y se acumuló en la depresión. Los cráteres funcionarían entonces como pozos que dejan asomar lo que hay debajo de la corteza. Es una hipótesis razonable a partir de imágenes de un solo sobrevuelo, en mil novecientos ochenta y seis, y desde entonces nadie ha vuelto a mirar de cerca."
      ],
      "curiosidades": [
        "Una montaña de once kilómetros asoma en su borde en las imágenes de la Voyager 2.",
        "Los fondos oscuros de sus cráteres sugieren material ascendido tras los impactos.",
        "Es la luna uraniana más alejada del planeta entre las cinco principales."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 761.4  +- 2.6     Density (g cm^-3)   =  1.66 +- 0.05"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)         = 205.34 +- 5.8     Geometric Albedo    =  0.24"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 761.4  +- 2.6     Density (g cm^-3)   =  1.66 +- 0.05"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)         = 205.34 +- 5.8     Geometric Albedo    =  0.24"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
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          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)         = 205.34 +- 5.8     Geometric Albedo    =  0.24"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)         = 205.34 +- 5.8     Geometric Albedo    =  0.24"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Radius (km)           = 761.4  +- 2.6     Density (g cm^-3)   =  1.66 +- 0.05"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Sep 24, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "miranda",
      "nombre": "Miranda",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "urano",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 235.68,
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      },
      "orbita": {
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        "argumentoPeriastroGrados": 247.569,
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        "semiejeMayorUA": null,
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        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
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      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
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      "render": {
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Miranda es la más pequeña de las cinco lunas principales de Urano y, con diferencia, la más extraña. Su superficie parece un collage: terrenos de edades muy distintas pegados unos a otros, separados por escarpes abruptos. Verona Rupes es un acantilado de hasta veinte kilómetros de altura, el más alto conocido del Sistema Solar; un objeto tardaría unos doce minutos en caer desde arriba. Durante un tiempo se pensó que Miranda se había roto y recompuesto varias veces, aunque hoy se atribuye más bien a un calentamiento de marea desigual.",
        "Verona Rupes, en Miranda, es un acantilado de hasta veinte kilómetros de altura: el mayor conocido del Sistema Solar. Con la gravedad diminuta de esta luna, un objeto que se dejara caer desde arriba tardaría unos doce minutos en llegar abajo. Doce minutos cayendo por un solo precipicio. Y es la más pequeña de las cinco lunas principales de Urano, lo que hace la desproporción aún más rara: los rasgos más extremos no están en los cuerpos más grandes, sino donde la gravedad es demasiado débil para aplanar nada.",
        "La superficie de Miranda parece un collage. Hay terrenos de edades muy distintas pegados unos junto a otros, separados por escarpes abruptos y sin transición de ninguna clase: como si alguien hubiera recortado pedazos de varias lunas y los hubiera ensamblado. Durante un tiempo la explicación que se manejó fue justamente esa, que Miranda se había roto en pedazos y recompuesto varias veces por colisiones sucesivas. Hoy se atribuye más bien a un calentamiento de marea desigual, que habría movido material y renovado unas zonas dejando otras intactas. La imagen es menos espectacular que la del rompecabezas, pero explica mejor lo que se ve, y todo lo que se ve viene de aquel único sobrevuelo de la Voyager 2."
      ],
      "curiosidades": [
        "Verona Rupes, de hasta veinte kilómetros, es el mayor acantilado conocido del Sistema Solar.",
        "Su superficie mezcla terrenos de edades muy distintas sin transición.",
        "Caer desde lo alto de Verona Rupes duraría unos doce minutos."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "radio medio derivado de los semiejes 240×234.2×232.9 km — Radius (km)           = 240x234.2x232.9"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)         =  4.3   +- 0.2     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km)           = 240x234.2x232.9   Density (g cm^-3)   =  1.18 +- 0.05"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)         =  4.3   +- 0.2     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
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          "detalle": "GM (km^3/s^2)         =  4.3   +- 0.2     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)         =  4.3   +- 0.2     Geometric Albedo    =  0.27"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · radio medio derivado de los semiejes 240×234.2×232.9 km — Radius (km)           = 240x234.2x232.9"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Sep 24, 2025",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "triton",
      "nombre": "Tritón",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "neptuno",
      "fisica": {
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        "argumentoPeriastroGrados": 86.662,
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        "semiejeMayorUA": null,
        "semiejeMayorKm": 354766.91,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": {
        "nota": "Atmósfera muy tenue, medida por la Voyager 2 en su sobrevuelo de 1989, la única nave que ha pasado por allí. La fuente describe la composición pero no publica proporciones ni presión, así que aquí no aparecen.",
        "componentes": [
          {
            "compuesto": "N₂",
            "porcentaje": null
          },
          {
            "compuesto": "CH₄",
            "porcentaje": null
          }
        ],
        "fuente": "NASA Science — Triton (Voyager 2, 1989)"
      },
      "magnetosfera": null,
      "geologia": {
        "estado": "activa",
        "nota": "La Voyager 2 fotografió géiseres de nitrógeno lanzando material a ocho kilómetros de altura.",
        "fuente": "NASA Science — páginas de cada cuerpo y resultados de las misiones citadas"
      },
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/triton.jpg",
        "color": "#C7BFC4",
        "colorEtiqueta": "#4FC3F7",
        "anillos": null,
        "radioEscalado": 0.25342,
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        "esSimulacion": false
      },
      "anotaciones": [
        {
          "etiqueta": "Casquete polar sur",
          "lat": -70,
          "lon": 0
        }
      ],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Tritón orbita Neptuno en sentido contrario a la rotación del planeta, y es el único satélite grande del Sistema Solar que lo hace. Esa órbita retrógrada es la prueba de que no se formó junto a Neptuno, sino que fue capturado del cinturón de Kuiper: Tritón es, en origen, un cuerpo hermano de Plutón. La captura lo deformó y lo calentó, y todavía hoy sigue activo: la Voyager 2 fotografió géiseres lanzando nitrógeno y polvo a ocho kilómetros de altura sobre una superficie a menos doscientos treinta y cinco grados, una de las más frías medidas en el Sistema Solar. Su órbita decae poco a poco, y dentro de unos miles de millones de años acabará despedazado en un anillo alrededor de Neptuno.",
        "A doscientos treinta y cinco grados bajo cero, una de las temperaturas más frías medidas en el Sistema Solar, Tritón debería estar completamente inerte. La Voyager 2 lo fotografió lanzando géiseres de nitrógeno y polvo a ocho kilómetros de altura. El calor que los alimenta viene de la captura: cuando Neptuno lo atrapó, la órbita de Tritón tuvo que circularizarse, y ese proceso lo deformó y lo calentó por dentro durante muchísimo tiempo. Buena parte de su terreno tiene un aspecto de piel de melón para el que no se conoce nada parecido en ningún otro lugar, y su casquete polar sur es de nitrógeno y metano congelados. Es un mundo helado hasta lo indecible que todavía no ha terminado de enfriarse.",
        "Tritón es el único satélite grande del Sistema Solar con órbita retrógrada: gira alrededor de Neptuno en sentido contrario a la rotación del planeta. Una luna que se forma junto a su planeta hereda el sentido de giro del disco del que ambos salieron, así que una órbita al revés solo se explica de una manera: Tritón no se formó ahí. Es un cuerpo del cinturón de Kuiper, hermano de Plutón en origen, que pasó demasiado cerca y se quedó atrapado. Y esa misma órbita tiene fecha de caducidad: como va en contra, las fuerzas de marea no lo alejan sino que lo acercan. Dentro de unos miles de millones de años Tritón se romperá y formará un anillo alrededor de Neptuno. Lo que Neptuno capturó, acabará triturándolo."
      ],
      "curiosidades": [
        "Es el único satélite grande del Sistema Solar con órbita retrógrada.",
        "Su superficie está a unos 235 grados bajo cero, de las más frías que se han medido.",
        "Buena parte de su terreno tiene aspecto de piel de melón, y no se conoce nada parecido en ningún otro lugar."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)        = 1352.6 +- 2.4    Mean dens (g cm^-3)= 2.065 +-0.011"
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)           = 1428.495 +- 0.62 Geometric Albedo   = 0.7"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Mean radius (km)        = 1352.6 +- 2.4    Mean dens (g cm^-3)= 2.065 +-0.011"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)           = 1428.495 +- 0.62 Geometric Albedo   = 0.7"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "rotación síncrona declarada por Horizons: igual al periodo orbital"
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)           = 1428.495 +- 0.62 Geometric Albedo   = 0.7"
        },
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)           = 1428.495 +- 0.62 Geometric Albedo   = 0.7"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Mean radius (km)        = 1352.6 +- 2.4    Mean dens (g cm^-3)= 2.065 +-0.011"
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Jul 08, 2026",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons"
    },
    {
      "id": "caronte",
      "nombre": "Caronte",
      "tipo": "satelite",
      "padre": "pluton",
      "fisica": {
        "radioMedioKm": 606,
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      },
      "orbita": {
        "excentricidad": 0.000160951,
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        "argumentoPeriastroGrados": 172.607,
        "anomaliaMediaGrados": 120.46215,
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        "semiejeMayorUA": null,
        "semiejeMayorKm": 19595.764,
        "planoReferencia": "eclíptica J2000",
        "epoca": "2000-01-01 TDB (elementos osculadores)"
      },
      "temperatura": null,
      "atmosfera": null,
      "magnetosfera": null,
      "geologia": null,
      "satelitesConocidos": null,
      "render": {
        "textura": "wj-content/assets/textures/caronte.jpg",
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      },
      "anotaciones": [],
      "satelites": [],
      "narraciones": [
        "Caronte mide la mitad que Plutón, una proporción sin igual en el Sistema Solar. Es tan grande en comparación que el centro de masas del sistema queda fuera de la superficie de Plutón: en lugar de girar Caronte alrededor de Plutón, ambos giran alrededor de un punto vacío entre los dos. Por eso se habla a veces de un planeta doble. Están acoplados mutuamente por marea, de modo que cada uno muestra siempre la misma cara al otro y desde un hemisferio de Plutón Caronte cuelga inmóvil en el cielo. Su polo norte tiene una mancha rojiza, Mordor Macula, formada por metano escapado de Plutón que se condensa y se procesa allí con la luz solar.",
        "Caronte se descubrió en mil novecientos setenta y ocho porque alguien miró bien una imagen mala. En unas placas fotográficas de Plutón, James Christy notó un bulto que deformaba el disco y que cambiaba de posición de una noche a otra. No era un defecto de la placa ni un problema del telescopio: era una luna demasiado cercana y demasiado grande para separarse de su planeta en la imagen. Y es enorme en proporción: mide la mitad que Plutón, algo sin igual en el Sistema Solar. Precisamente por eso el sistema se comporta como un planeta doble, con los dos cuerpos girando alrededor de un punto vacío situado fuera de ambos.",
        "El polo norte de Caronte tiene una mancha rojiza llamada Mordor Macula, y su origen está a seis mil kilómetros de distancia. Plutón pierde metano de su tenue atmósfera; parte de ese metano fugado llega hasta Caronte y se condensa en su polo, que es la zona más fría. Allí la luz solar lo procesa poco a poco hasta convertirlo en compuestos orgánicos rojizos. La mancha de una luna está hecha del aire que se le escapa a su planeta. Los dos están acoplados mutuamente por marea, así que cada uno muestra siempre la misma cara al otro: desde un hemisferio de Plutón, Caronte cuelga inmóvil en el cielo, sin salir ni ponerse jamás, y desde el otro hemisferio no se ve nunca."
      ],
      "curiosidades": [
        "Plutón y Caronte orbitan alrededor de un punto situado fuera de ambos.",
        "Su mancha polar rojiza está hecha de metano fugado de la atmósfera de Plutón.",
        "Se descubrió en 1978 al notar un bulto que deformaba la imagen de Plutón en las placas fotográficas."
      ],
      "procedencia": {
        "radioMedioKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "Radius (km, IAU2015)    = 606 +- 0.5    Geometric albedo      ="
        },
        "masaKg": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de M = GM/G con GM (km^3/s^2)           = 106.10 +- 0.3 Density (g cm^-3)     = 1.853 +- 0.004"
        },
        "densidadGcm3": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "GM (km^3/s^2)           = 106.10 +- 0.3 Density (g cm^-3)     = 1.853 +- 0.004"
        },
        "gravedadMs2": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de g = GM/R² con GM (km^3/s^2)           = 106.10 +- 0.3 Density (g cm^-3)     = 1.853 +- 0.004"
        },
        "periodoRotacionHoras": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "NASA/JPL Horizons — «Orbital period = 6.387222 d» y acoplamiento doble con Plutón.",
          "nota": "Plutón y Caronte están acoplados mutuamente: cada uno muestra siempre la misma cara al otro."
        },
        "inclinacionAxialGrados": null,
        "albedoGeometrico": null,
        "velocidadEscapeKms": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "derivado de v = √(2GM/R) con GM (km^3/s^2)           = 106.10 +- 0.3 Density (g cm^-3)     = 1.853 +- 0.004"
        },
        "diametroKm": {
          "fuente": "JPL Horizons",
          "detalle": "diámetro = 2 × radio medio · Radius (km, IAU2015)    = 606 +- 0.5    Geometric albedo      ="
        }
      },
      "revisadoPorJpl": "Apr 03, 2024",
      "fuente": "NASA/JPL Horizons · NASA/JPL Horizons — «Orbital period = 6.387222 d» y acoplamiento doble con Plutón."
    },
    {
      "id": "cinturon-asteroides",
      "nombre": "Cinturón de asteroides",
      "tipo": "cinturon",
      "padre": "sol",
      "region": {
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        "radioExternoUA": 3.27,
        "fuente": "Límites tomados de las lagunas de Kirkwood 4:1 y 2:1, que definen el cinturón principal. JPL Small-Body Database."
      },
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        "esSimulacion": true
      },
      "narraciones": [
        "Entre Marte y Júpiter orbitan más de un millón de asteroides de más de un kilómetro. Pese al nombre, el cinturón está prácticamente vacío: la distancia media entre dos asteroides vecinos es de cientos de miles de kilómetros, y las sondas que lo han atravesado no han tenido que esquivar nada. Toda su masa junta no llega ni al 5 % de la de la Luna. No son los restos de un planeta destruido, sino material que nunca llegó a agregarse: la gravedad de Júpiter lo impidió.",
        "El cinturón de asteroides está mucho más vacío de lo que sugiere cualquier ilustración. La distancia media entre dos asteroides vecinos es de cientos de miles de kilómetros: las sondas que lo han atravesado no han tenido que esquivar nada, y ninguna ha corrido peligro. Toda la masa del cinturón junta no alcanza el 5 % de la masa de la Luna, y Ceres, el mayor de sus cuerpos, concentra por sí solo cerca de un tercio de esa masa. Es decir: casi todo el cinturón es un puñado de objetos grandes y una inmensidad de espacio entre ellos.",
        "Los huecos del cinturón no están vacíos por casualidad. Se llaman lagunas de Kirkwood y los abre Júpiter a distancia, por resonancia: los asteroides que orbitan en esas franjas completan un número exacto de vueltas por cada una de Júpiter, así que reciben su tirón gravitatorio siempre en el mismo punto, una y otra vez, hasta que acaban expulsados. Dos de esas lagunas, la 4:1 y la 2:1, son las que definen los límites interior y exterior del cinturón principal. El cinturón no termina donde se acaba el material: termina donde Júpiter deja de permitirlo."
      ],
      "curiosidades": [
        "Toda la masa del cinturón junta no alcanza el 5 % de la masa de la Luna.",
        "Ceres, el mayor de sus cuerpos, concentra por sí solo cerca de un tercio de esa masa.",
        "Las lagunas de Kirkwood son huecos vaciados por resonancias con la órbita de Júpiter."
      ],
      "fuente": "JPL Small-Body Database",
      "fisica": null,
      "orbita": null,
      "procedencia": {
        "region": {
          "fuente": "literatura",
          "detalle": "Límites tomados de las lagunas de Kirkwood 4:1 y 2:1, que definen el cinturón principal. JPL Small-Body Database."
        }
      }
    },
    {
      "id": "cinturon-kuiper",
      "nombre": "Cinturón de Kuiper",
      "tipo": "cinturon",
      "padre": "sol",
      "region": {
        "radioInternoUA": 30,
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        "fuente": "NASA Science — Kuiper Belt: región entre 30 y 50 UA del Sol."
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        "esSimulacion": true
      },
      "narraciones": [
        "Más allá de Neptuno se extiende un anillo de cuerpos helados mucho más ancho y masivo que el cinturón de asteroides. Ahí están Plutón, Eris, Makemake y Haumea, y de ahí vienen los cometas de periodo corto. Es el material que sobró de la formación del Sistema Solar, demasiado disperso y demasiado lejos como para haberse unido en un planeta. Se conocen ya miles de objetos y se estima que hay cientos de miles de más de cien kilómetros.",
        "De aquí vienen los cometas de periodo corto, como el Halley, y de aquí vino también Tritón antes de que Neptuno lo capturara. El cinturón de Kuiper no es solo un depósito de material sobrante: es el sitio del que el Sistema Solar exterior sigue recibiendo visitas. Alberga a Plutón, Eris, Makemake y Haumea, los cuatro planetas enanos reconocidos más allá de Neptuno, y se extiende entre las treinta y las cincuenta unidades astronómicas del Sol.",
        "En 2019 la sonda New Horizons sobrevoló Arrokoth, el objeto más lejano visitado hasta ahora por una nave humana. Lo que encontró fueron dos cuerpos redondeados unidos por un cuello estrecho, como un muñeco de nieve: dos objetos que se acercaron tan despacio que se quedaron pegados en lugar de destruirse. Es una imagen de cómo se formaron los planetas, conservada intacta cuatro mil quinientos millones de años porque ahí fuera no ha pasado nada capaz de borrarla."
      ],
      "curiosidades": [
        "Plutón, Eris, Makemake y Haumea son objetos del cinturón de Kuiper.",
        "Los cometas de periodo corto, como el Halley, proceden de esta región.",
        "La sonda New Horizons sobrevoló Arrokoth en 2019: el objeto más lejano visitado hasta ahora."
      ],
      "fuente": "NASA Science — Kuiper Belt",
      "fisica": null,
      "orbita": null,
      "procedencia": {
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          "detalle": "NASA Science — Kuiper Belt: región entre 30 y 50 UA del Sol."
        }
      }
    }
  ]
}
