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Modelo termofísico de transporte de masa y energía en medios porosos helados. Evolución de núcleos cometarios

  • Autores: Marta González García
  • Directores de la Tesis: Pedro José Gutiérrez Buenestado (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Granada ( España ) en 2013
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Antonio Molina Cuevas (presid.), Francisco José Olmo Reyes (secret.), Dolores Sabau Graziati (voc.), José Juan López Moreno (voc.), Fernando Moreno Danvila (voc.)
  • Materias:
  • Enlaces
    • Tesis en acceso abierto en: DIGIBUG
  • Resumen
    • Esta memoria de tesis presenta nuestro modelo termofísico de transporte de masa y energía en medios porosos helados así como su aplicación al estudio de la evolución de los núcleos cometarios. Estos cuerpos, a pesar de haber sido muy estudiados a lo largo de la historia, presentan todavía ciertas incertidumbres cuyo estudio nos puede aportar información importante acerca nuestro Sistema Solar. Los modelos para núcleos cometarios constituyen, pues, una herramienta que nos ayudará a acotar la incertidumbre en algunas de las magnitudes básicas de estos cuerpos.

      En primer lugar, en el capítulo de introducción haremos una descripción del contexto astrofísico en el que se encuadra nuestro estudio así como de la motivación y objetivos de este trabajo.

      A continuación, describiremos el sistema termofísico cuya resolución nos permitirá simular el comportamiento de los núcleos cometarios, discutiendo las aproximaciones utilizadas para implementarlo en un código numérico suficientemente eficiente.

      El tercer capítulo contiene una primera aplicación de nuestro modelo en condiciones idealizadas, que nos servirá como calibración de la relevancia de alguna de las hipótesis que utilizamos. Además, en él presentaremos un resultado que hemos obtenido inesperadamente que puede ser de gran interés en el estudio de la evolución termofísica cometaria: La posible evolución del frente de cristalización en rachas cuasiperiódicas.

      Los capítulos cuarto y quinto presentan ya las aplicaciones de nuestro modelo a la simulación realista de cometas y evalúan la capacidad del mismo para reproducir el comportamiento observado de los cometas 29P/Schwassman-Wachmann 1 y Hale-Bopp. Hemos escogido estos dos cometas, de características muy distintas, para comprobar las diferentes capacidades de nuestro modelo. El estudio de 29P/Schwassman-Wachmann 1 nos servirá como continuaci\'on del presentado en el tercer capítulo en condiciones realistas. Trataremos la posibilidad de que la gran cantidad de explosiones de explosiones de actividad detectadas en este objeto estén asociadas a las rachas de la velocidad de cristalización. En el caso de Hale-Bopp, en cambio, la gran cantidad y la calidad de datos observacionales disponibles nos permiten intentar reproducir simultaneamente las curvas de producción para los dos volátiles más abundantes en cometas, agua y monóxido de carbono.

      Finalmente, en el sexto capítulo compilaremos las conclusiones generales de este trabajo y las posibles líneas de trabajo futuro que se nos plantean actualmente.


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