En los últimos años se han descubierto muchos planetas presumiblemente rocosos, con masas entre 1 y 10 M⊕, y que describen órbitas muy cercanas a su estrella anfitriona, esperándose, por lo tanto, que la interacción de mareas sea muy fuerte en estos sistemas. Teniendo en cuenta esto, el objetivo principal de este trabajo de tesis ha sido la construcción de un formalismo teórico, y su posterior expresión computacional, para posibilitar el estudio de la evolución orbital y rotacional de sistemas binarios formados por un planeta y su estrella anfitriona, considerando los efectos de disipación introducidos por los términos seculares de los potenciales perturbadores de mareas.
El proceso de construcción del formalismo propuesto en esta tesis está basado en
la formulación que realizan Boué y Efroimsky (2019) a partir de la teoría de Darwin-Kaula y desarrollos posteriores, que da la evolución de los elementos orbitales de un
sistema planetario debido a la interacción de mareas. En este trabajo de tesis se amplía el desarrollo teórico antes citado
incluyendo en la formulación el efecto de la triaxialidad de los cuerpos interactuantes
a través del potencial perturbador y se incorporan modelos reológicos más realistas
para el tipo de sistemas estudiados, en comparación con otros estudios publicados recientemente.
Palabras clave
Mecánica celeste, Reología, Teoría de mareas, Astrofísica, Geofísica