(10199) Chariklo



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Asteroide
(10199) Chariklo
Propiedades de la órbita ( animación )
Época:  4 º de septiembre de 2017 ( JD 2,458,000.5)
Tipo de órbita centauro
Semieje mayor 15.822  AU
excentricidad 0,172
Perihelio - afelio 13,099 AU - 18,544 AU
Inclinación del plano orbital 23,4 °
Longitud del nodo ascendente 300,4 °
Argumento de la periapsis 242,9 °
Tiempo de paso del perihelio 5 de febrero de 2004
Período sidéreo 62 a 11 M
Velocidad orbital media 7.442 kilómetros por segundo
Propiedades físicas
Diámetro medio 248 ± 18 kilometros
Albedo 0,045 ± 0,01
Período de rotación 7 h 15 s
Brillo absoluto 6.6 Me gusta
Clase espectral
(según SMASSII )
RE.
historia
Explorador Spacewatch
Fecha de descubrimiento 15 de febrero de 1997
Otro nombre 1997 CU 26
Fuente: A menos que se indique lo contrario, los datos provienen del navegador de base de datos de cuerpos pequeños de JPL . La afiliación a una familia de asteroides se determina automáticamente a partir de la base de datos AstDyS-2 . Tenga en cuenta también la nota sobre los elementos de asteroides .

(10199) Chariklo es el asteroide más grande que pertenece al grupo de los centauros . El diámetro equivalente es de 248 km.

Descubrimiento y denominación

Chariklo fue descubierto el 15 de febrero de 1997 por James V. Scotti del proyecto Space Watch en el Observatorio de Kitt Peak . La designación provisional fue 1997 CU 26 . Lleva el nombre de la ninfa Chariklo , esposa del centauro Quirón . Después de su descubrimiento, Chariklo se encontró en grabaciones más antiguas de 1988. En julio de 2017, estaban disponibles 577 grabaciones durante un período de 27 años, por lo que sus parámetros orbitales se conocen con relativa precisión.

Seguimiento de propiedades

Chariklo se mueve en una órbita elíptica ( excentricidad = 0,172), cuyo período es de 62 años y 11 meses. La distancia media del Sol es de 15,8  AU . La última vez que experimentó su perihelio fue a principios del año 2003/2004. Actualmente se encuentra a unas 15,7 AU del sol. Presumiblemente proviene del Cinturón de Kuiper.

Propiedades físicas

Las investigaciones en 2013 con el telescopio espacial Herschel (instrumentos SPIRE y PACS) combinadas con los datos revisados del telescopio espacial Spitzer (instrumento MIPS) y los del WISE llegan a la conclusión de que el diámetro de Chariklo es de alrededor de 248 km. Con motivo de la oclusión de una estrella, se pudo determinar que el diámetro era de 253,8 km. Si Chariklo constara principalmente de hielo, podría estar en equilibrio hidrostático y, por lo tanto, en gran parte redondo.

Anillos y lunas hipotéticas

Chariklo está rodeado por dos anillos de hielo de agua , el anillo de hielo interior de 7 km de ancho tiene un radio de 391 km y el anillo de hielo exterior de 3 km de ancho tiene un radio de 405 km. La razón de la existencia y estabilidad del sistema de anillos se desconoce hasta ahora. Ambos anillos están separados entre sí por un espacio de unos 9 km de ancho. Por esta razón, entre otras cosas, se supone que todavía existe al menos una luna de pastor , lo que estabiliza el sistema de anillos. La velocidad de escape de Chariklo debería ser de unos 350 km / h.

Chariklo fue el primer asteroide en encontrar anillos. El descubrimiento del sistema de anillos fue el resultado de la evaluación de un eclipse de estrellas el 3 de junio de 2013. Los anillos de Quirón y Haumea ahora también se han observado usando el mismo método . La posición de los anillos de Chariklos también explica el eclipse temporal alrededor de 2008 y la desaparición simultánea de los espectros de hielo de agua. En 2008, la vista desde la tierra cayó sobre el borde del sistema de anillos, que contiene los brillantes cristales de hielo.

Un equipo de investigación japonés modeló una simulación realista de los dos anillos alrededor de Chariklo. Resultó que el anillo interior debería ser inestable sin la presencia de una luna de pastor, ya que tendría que desintegrarse en menos de 100 años debido a su propia gravedad. Una explicación alternativa de su estabilidad sería una composición de partículas de solo unos pocos milímetros de tamaño.

Ver también

literatura

  • Jan Hattenbach: El planeta menor Chariklo tiene anillos. En: Estrellas y espacio. ISSN  0039-1263 , edición 6/2014, págs. 18-20. ( Extracto en Internet )
  • F. Braga-Ribas, B. Sicardy, JL Ortiz, C. Snodgrass, F. Roques, R. Vieira-Martins, JIB Camargo, M. Assafin, R. Duffard, E. Jehin: Un sistema de anillos detectado alrededor del Centauro ( 10199) Chariklo . En: Naturaleza . cinta 508 , no. 7494 . Nature Research, 2014, pág. 72-75 .

Evidencia individual

  1. v * a / período (1 + sqrt (1-e²))
  2. a b S. Fornasier, E. Lellouch, T. Müller, P. Santos-Sanz, P. Panuzzo, C. Kiss, T. Lim, M. Mommert, D. Bockelée-Morvan, E. Vilenius, J. Stansberry , GP Tozzi, S. Mottola, A. Delsanti, J. Crovisier, R. Duffard, F. Henry, P. Lacerda, A. Barucci, A. Gicquel: Los TNO son geniales: un estudio de la región transneptuniana. VIII. Observaciones combinadas de Herschel PACS y SPIRE de nueve objetivos brillantes a 70 a 500 m . En: Astronomía y Astrofísica . 555, No. A15, 2013, página 22. arxiv : 1305.0449v2 . código bib : 2013A & A ... 555A..15F . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201321329 .
  3. (10199) Chariklo en la base de datos de cuerpos pequeños del Laboratorio de propulsión a chorro (inglés).Plantilla: Navegador de base de datos de cuerpo pequeño JPL / Mantenimiento / Alt
  4. (10199) Chariklo en la base de datos del "Asteroids - Dynamic Site" (AstDyS-2, inglés).
  5. R. Leiva, B. Sicardy, B. Camargo, JL. Ortiz, et al.: Tamaño y forma de Chariklo a partir de ocultaciones estelares de varias épocas . En: AJ . 2017. arxiv : 1708.08934 . doi : 10.3847 / 1538-3881 / aa8956 .
  6. a b c F. Braga-Ribas, B. Sicardy, JL Ortiz, et al .: Un sistema de anillos detectado alrededor del Centaur (10199) Chariklo . En: Naturaleza . 508, 2014, págs. 72-75. arxiv : 1409.7259 . doi : 10.1038 / nature13155 .
  7. El primer sistema de anillos alrededor de un asteroide. Descubrí dos anillos alrededor de Chariklo . Traducción del comunicado de prensa de ESO eso1410 26 de marzo de 2014 En: eso.org ; consultado por última vez el 29 de marzo de 2014.
  8. JL Ortiz, R. Duffard, N. Pinilla-Alonso, A. Alvarez-Candal, P. Santos-Sanz, N. Morales, E. Fernández-Valenzuela, J. Licandro, A. Campo Bagatin, A. Thirouin: Posible material del anillo alrededor del centauro (2060) Quirón . En: Astronomía y Astrofísica . 576, 2015, pág. A18. arxiv : 1501.05911 . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201424461 .
  9. JL Ortiz, P. Santos-Sanz, B. Sicardy, G. Benedetti-Rossi, D. Bérard, N. Morales, R. Duffard, F. Braga-Ribas, U. Hopp, C. Ries, V. Nascimbeni, F. Marzari, V. Granata, A. Pál, C. Kiss, T. Pribulla, R. Komík, K. Hornoch, P. Pravec, P. Bacci, M. Maestripieri, L. Nerli, L. Mazzei, M. Bachini, F. Martinelli et al.: El tamaño, forma, densidad y anillo del planeta enano Haumea a partir de una ocultación estelar . En: Naturaleza . 550, 12 de octubre de 2017, págs.219-223. doi : 10.1038 / nature24051 .
  10. Shugo Michikoshi, Eiichiro Kokubo: La primera simulación global arroja nuevos conocimientos sobre el sistema de anillos. Center for Computational Astrophysics, NAOJ, 28 de abril de 2017, consultado el 17 de septiembre de 2017 .

Opiniones de nuestros usuarios

Silvia Collado Calderon

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Pedro Jose Guillen Aranda

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Nuria Pereira Hernandez

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