(307261) 2002 МС 4
Открытие [ 1 ] | |
---|---|
Обнаружено | Чедвик А. Трухильо Майкл Э. Браун |
Сайт открытия | Паломар Обс. |
Дата открытия | 18 июня 2002 г. |
Обозначения | |
2002 МС 4 | |
ТНО [ 2 ] · кубевано (острый) [ 3 ] : 56 далекий [ 1 ] · Скат-Ext [ 4 ] | |
Орбитальные характеристики (барицентрические) [ 5 ] [ 2 ] | |
Эпоха 25 февраля 2023 г. ( 2460000,5 JD ) | |
Параметр неопределенности 2 | |
Дуга наблюдения | 66,22 года (24 188 дней) |
Самая ранняя обнаружения дата | 8 апреля 1954 г. |
Афелион | 47 801 АЕ |
Перигелий | 35 677 австралийских долларов |
41 739 австралийских долларов | |
Эксцентриситет | 0.14524 |
269,48 лет (98 429 дней ) | |
226.844 ° | |
0° 0 м 13.167 с / день | |
Наклон | 17.693° |
216.075° | |
≈ 10 июня 2123 г. [ 6 ] ±0,6 дня [ 2 ] | |
214.575° | |
Физические характеристики | |
Размеры | ( 823 ± 20 ) × ( 770 ± 34 ) км (по прогнозу) [ 7 ] |
796 ± 24 км [ 7 ] | |
Сглаживание | ≥0.066 ± 0.034 [ 7 ] : 5 |
14.251 ч. [ 8 ] : 5, 54 7,33 ч или 10,44 ч (однопиковый) [ 9 ] : 158 [ а ] | |
0.100 ± 0.025 [ 7 ] : 8 или 0,098 ± 0,004 [ 10 ] : 2 ( геометрический ) 0,039 ± 0,005 ( Бонд ) [ 10 ] : 23 | |
Температура | 65 К [ 11 ] |
B−V = 0.69 ± 0.02 [ 12 ] : 6 V−R= 0.38 ± 0.02 B-R= 1,07 ± 0,02 | |
20.5 [ 13 ] | |
3.56 ± 0.03 [ 8 ] : 62, 74 3.63 ± 0.05 [ 7 ] : 8 3.62 [ 2 ] [ 1 ] | |
(307261) 2002 MS 4 ( предварительное обозначение 2002 MS 4 ) — крупный транснептуновский объект в поясе Койпера , который представляет собой область ледяных планетезималей за пределами Нептуна . Он был открыт 18 июня 2002 года Чадом Трухильо и Майклом Брауном во время поиска ярких с Плутон объектов пояса Койпера размером в Паломарской обсерватории . С точностью до погрешностей измерений 2002 MS 4 , 2002 AW 197 и 2013 FY 27 имеют диаметр, близкий к 800 км (500 миль), что делает их крупнейшими безымянными объектами в Солнечной системе. 2002 MS 4 настолько велика, что астрономы считают ее возможной карликовой планетой .
Поверхность 2002 MS 4 темно-серая и состоит из воды и углекислого льда. 2002 MS 4 наблюдалась посредством звездных затмений , которые выявили массивные топографические особенности вдоль очертаний ее формы. Эти особенности включают горообразную вершину высотой 25 км (16 миль) и кратерообразную впадину шириной 320 км (200 миль) и глубиной 45 км (28 миль). 2002 MS 4 Топографические объекты являются одними из самых высоких и глубоких среди известных тел Солнечной системы.
История
[ редактировать ]Открытие
[ редактировать ]2002 MS 4 была открыта 18 июня 2002 года астрономами Чадом Трухильо и Майклом Брауном в Паломарской обсерватории в округе Сан-Диего, Калифорния , США. [ 1 ] Это открытие стало частью обширного обзора неба Калифорнийского технологического института для выявления ярких с Плутон размером объектов пояса Койпера с использованием 1,22-метрового (48 дюймов) телескопа обсерватории Сэмюэля Осчина с его широкоугольной ПЗС-камерой , которая работала совместно с ночным околоземным астероидом. Программа отслеживания в Паломаре. [ 14 ] : 100 В результате этого исследования было обнаружено несколько других крупных объектов за пределами Нептуна , в том числе карликовые планеты Эрида , Седна и Квавар . [ 15 ] : 214
В 2002 году MS 4 был обнаружен в результате ручной проверки потенциальных движущихся объектов, определенных с помощью программного обеспечения автоматического поиска изображений. [ 14 ] : 101 обзора Это был один из самых тусклых обнаруженных объектов, чуть ниже предельной звездной величины с наблюдаемой яркостью величины 20,9 звездной . [ 14 ] : 99, 103 Последующие наблюдения были проведены два месяца спустя с помощью 1,52-метрового (60 дюймов) телескопа Паломарской обсерватории 8 августа 2002 года. [ 16 ] Об открытии было объявлено Центром малых планет 21 ноября 2002 года, и объекту было присвоено малой планеты предварительное обозначение 2002 MS 4 . [ 16 ]
Дальнейшие наблюдения
[ редактировать ]С момента последующего наблюдения в августе 2002 г. MS 4 в 2002 г. оставалась незамеченной более девяти месяцев, пока ее не обнаружил Трухильо в Паломарской обсерватории 29 мая 2003 г., после чего последовали наблюдения Вольфа Бикеля в обсерватории Бергиш-Гладбах в Германии. в июне 2003 г. [ 17 ] Эти наблюдения восстановления значительно уменьшили неопределенность орбиты 2002 MS 4 , что позволило провести дальнейшую экстраполяцию ее положения назад во времени для идентификации в наблюдениях, предшествующих обнаружению. [ 18 ] Семь предварительных наблюдений с оцифрованного обзора неба пластин были обнаружены астрономом Эндрю Лоу в 2007 году; самый ранний из них был сделан 8 апреля 1954 года Паломарской обсерваторией . [ 18 ] [ 19 ] : 42 По состоянию на 2023 год [update], 2002 MS 4 наблюдалась более 68 лет, или около 25% ее орбитального периода . [ 2 ] [ 1 ]
Нумерация и наименование
[ редактировать ]2002 MS 4 получила свой постоянный каталожный номер малой планеты 307261 от Центра малых планет 10 декабря 2011 года. [ 18 ] [ 20 ] : 292 Пока он остается безымянным, а право первооткрывателей дать этому объекту название истекло через десять лет после его нумерации. [ 1 ] [ 21 ] : 6 В соответствии с рекомендациями по присвоению имен Международного астрономического союза , Рабочей группы по номенклатуре малых тел 2002 г. MS 4 открыт для предложений имен, которые относятся к мифам о сотворении мира, как это требуется для объектов пояса Койпера в целом. [ 21 ] : 8
Орбита и классификация
[ редактировать ]2002 MS 4 — транснептуновый объект (TNO), вращающийся вокруг Солнца за Нептуном с орбитальным периодом 269 лет. [ 5 ] [ б ] Его большая полуось или среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет 41,7 астрономических единиц (а.е.) с умеренным [ 3 ] : 45 эксцентриситет орбиты 0,15. [ 5 ] На своей эксцентричной орбите 2002 MS 4 проходит на расстоянии 35,7 а.е. от Солнца в перигелии и 47,8 а.е. в афелии . [ 5 ] составляет Наклон орбиты относительно эклиптики около 18° . [ 5 ] 2002 MS 4 в последний раз прошла перигелий в апреле 1853 года, прошла афелий в феврале 1987 года и совершит следующий проход перигелия в июне 2123 года. [ 23 ] [ 24 ] [ 6 ]
2002 MS 4 расположена в классической области пояса Койпера на расстоянии 37–48 а.е. от Солнца. [ 25 ] : 227 и, таким образом, классифицируется как классический объект пояса Койпера или кубевано. [ 3 ] : 53 Высокий наклон орбиты MS 4 в 2002 году квалифицирует ее как динамически «горячий» член классического пояса Койпера, что означает, что она была гравитационно рассеяна к своему нынешнему местоположению в результате миграции планет Нептуна наружу в ранней истории Солнечной системы. [ 25 ] : 227, 229 MS 4 2002 г. Нынешняя орбита находится достаточно далеко от Нептуна ( минимальное расстояние пересечения орбит 6,6 а.е.). [ 1 ] что он больше не испытывает рассеяния от близких сближений с планетой. [ 4 ] [ 25 ] : 214
Динамическое исследование, проведенное в 2007 году, смоделировало орбитальную эволюцию MS 4 в 2002 году на протяжении 10 миллионов лет и показало, что она может находиться в прерывистом орбитальном резонансе среднего движения 18:11 с Нептуном. [ 25 ] : 218 что, по-видимому, вызывает нерегулярные колебания 2002 MS 4 . наклона и эксцентриситета орбиты [ 25 ] : 225 Несмотря на это, исследователи не считают, что 2002 MS 4 находится в резонансе с Нептуном. [ 4 ] [ 3 ] : 56 [ 10 ] : 2
Наблюдаемость
[ редактировать ]На ночном небе 2002 MS 4 расположена недалеко от Млечного Пути в Галактического центра южном небесном полушарии . С момента своего открытия он проходил через плотное поле фоновых звезд этого региона. [ 10 ] : 9 В сочетании со MS 4 слабой видимой звездной величиной в 2002 году, равной 20,5, видимой с Земли, [ 13 ] его густонаселенное расположение может затруднить наблюдения. [ 9 ] : 92 [ 10 ] : 9 С другой стороны, 2002 MS 4 расположение делает его пригодным для наблюдения звездных затмений , поскольку перед ним находится множество звезд. [ 10 ] : 9
Затмения
[ редактировать ]Дата | Видимая звезда величина ( V-band ) |
Позитивный обнаружения |
Отрицательный обнаружения [ с ] |
Количество телескоп локации [ д ] |
Континенты наблюдал |
---|---|---|---|---|---|
09 июля 2019 г. | 15.00 | 2 | 4 | 10 | Южная Америка |
26 июля 2019 г. | 17.78 | 3 | 0 | 3 | Южная Америка |
26 июля 2019 г. | 15.45 | 1 | 0 | 1 | Северная Америка |
19 августа 2019 г. | 16.51 | 2 | 0 | 2 | Северная Америка |
26 июля 2020 г. | 14.76 | 2 | 0 | 5 | Африка |
8 августа 2020 г. | 14.62 | 61 | 40 | 116 | Европа, Африка, Азия |
24 февраля 2021 г. | 16.51 | 1 | 1 | 2 | Южная Америка |
14 октября 2021 г. | 15.83 | 2 | 0 | 14 | Северная Америка |
10 июня 2022 г. | 15.1 | 3 | 0 | 3 | Северная Америка, Африка |
Звездные затмения к 2002 MS 4 происходят, когда она проходит перед звездой и блокирует ее свет, в результате чего звезда тускнеет на несколько секунд, пока не появится 2002 MS 4 . [ 7 ] : 2 Наблюдение звездных затмений к 2002 MS 4 может дать точные измерения ее положения, формы и размера. [ 7 ] : 1 [ 8 ] : 35 Из-за параллакса между Землей, 2002 MS 4 и скрытой звездой, затмения 2002 MS 4 можно наблюдать только в определенных местах на Земле. По этой причине 2002 MS 4 орбитальная траектория и эфемериды должны быть точно известны, прежде чем можно будет сделать надежные предсказания затмения. [ 7 ] : 2 [ 8 ] : 35
Чтобы облегчить прогнозирование затмения 2002 MS 4 , астрономы Европейского исследовательского совета собрали проекта Lucky Star астрометрические наблюдения 2002 MS 4 за 2009–2019 годы, чтобы уменьшить неопределенность ее орбиты, и использовали Gaia каталоги для высокоточного определения положения звезд. [ 26 ] [ 7 ] : 2 В 2019–2022 годах проект Lucky Star организовал кампании для астрономов всего мира по наблюдению предсказанных к 2002 году MS 4 затмений , в результате чего к концу периода было зарегистрировано девять успешно наблюдаемых затмений. [ 7 ] : 1, 3 Первое успешно наблюдаемое затмение MS 4 в 2002 году произошло в Южной Америке 9 июля 2019 года, в результате чего были получены два положительных обнаружения и четыре отрицательных обнаружения в 10 участвующих телескопах; на оставшиеся четыре телескопа повлияла плохая погода. [ 26 ] [ 7 ] : 2, 18Б.4 Более успешные наблюдения затмений 2002 MS 4 состоялись 26 июля и 19 августа 2019 года, что обеспечило высокоточную астрометрию, которая помогла уточнить более поздние предсказания затмений. [ 27 ] [ 7 ] : 2
8 августа 2020 года проект Lucky Star организовал крупную кампанию наблюдений за 2002 MS 4 , которая должна была закрыть относительно яркую звезду видимой величины 14,6 и ее можно будет наблюдать над густонаселенными регионами на нескольких континентах. [ 7 ] : 4 В общей сложности в кампании приняли участие 116 телескопов из Европы, Северной Африки и Западной Азии, которые дали 61 положительный результат и 40 отрицательных результатов, а работа остальных 15 телескопов была заблокирована из-за плохой погоды или технических проблем. [ 7 ] : 4, 18Б.1–3 Наблюдатели затмения не обнаружили никаких свидетельств существования колец , кометных струй или естественных спутников около 2002 MS 4 . [ 7 ] : 9 Это самое масштабное участие в затмевающей кампании ТНО по состоянию на 2023 год. [update]. [ 28 ] : 1347 [ 7 ] : 9 Благодаря большому количеству положительных обнаружений в различных местах глобальные очертания и топографию 2002 года . MS 4 впервые можно было четко увидеть [ 29 ] [ 7 ]
-
Карта, показывающая расположение телескопов, участвовавших в кампании по затмению 8 августа 2020 года. Телескопы на пути тени 2002 MS 4 (область между двумя сплошными синими кривыми) сделали положительные обнаружения (синие и красные точки), тогда как телескопы за пределами траектории сделали отрицательные обнаружения (зеленые точки).
Физические характеристики
[ редактировать ]Год Публикация |
Диаметр (км) |
Метод | Ссылки |
---|---|---|---|
2008 | 726.2 +123.2 −122.9 |
термический ( Спитцер ) |
[ 30 ] : 173 |
2009 | 730 +118 −120 |
термический ( Спитцер , реконструированный) |
[ 31 ] : 291 |
2012 | 934 ± 47 | термический ( Гершель ) |
[ 32 ] : 10 |
2020 | 770 ± 2 | затемнение (9 июля 2019 г.) |
[ 26 ] |
2022 | <810 ± 70 | затемнение (26 июля 2019 г.) |
[ 33 ] |
2023 | 796 ± 24 | затемнение (8 августа 2020 г.) |
[ 7 ] [ и ] |
Результаты широко наблюдаемого затмения 8 августа 2020 года показывают, что 2002 MS 4 имеет форму, близкую к форме сплюснутого сфероида , с экваториальным диаметром 814 км (506 миль) и полярным диаметром до 770 км (480 миль). [ 7 ] : 5 Средний диаметр MS 4 2002 года по этим измерениям составляет 796 км (495 миль), что помещает его между диаметрами двух крупнейших астероидов, Цереры и Весты . [ 7 ] : 5 Неизвестно, 2002 MS 4 просматривается ли экватор с точки зрения Земли под углом или с ребра, поэтому вполне возможно, что фактический полярный диаметр объекта может быть меньше или иметь большее сжатие , чем наблюдалось при покрытии в августе 2020 года. [ 7 ] : 8 2002 MS 4 — 10-й (или 11-й, если считать спутник Плутона Харон ) по величине известный ТНО. Из-за большого размера считают ее кандидатом на роль карликовой планеты . астрономы [ 34 ] : 245 [ 7 ] : 1 [ 8 ] : iii С учетом погрешностей измерений он связан с AW 197 2002 г. и финансового года 2013 г. 27 (диаметры 729–807 км). [ 35 ] и 659–820 км , [ 36 ] соответственно) как самый крупный безымянный объект Солнечной системы .
2002 MS 4 Ранее считалось, что имеет больший диаметр - 934 км (580 миль), согласно измерениям инфракрасного теплового излучения , проведенным космическими телескопами «Спитцер» и «Гершель» в 2006 и 2010 годах. [ 32 ] : 4, 7, 10 Этот диаметр, полученный из теплового излучения, не совпадает с диаметром, полученным из затмения; Если и измерения теплового излучения, и диаметр, полученный на основе затмения, верны, то 2002 MS 4 будет излучать больше теплового излучения, чем прогнозировалось, если бы это было невращающееся простое безвоздушное тело. [ 8 ] : 68, 70, 73 Пока неясно, почему 2002 MS 4 , похоже, излучает избыточное тепловое излучение; возможно, что либо существует неизвестный спутник 2002 MS 4, способствующий избыточному тепловому излучению, [ 7 ] : 9 или прогнозы поведения теплового излучения MS 4 2002 года неточны. [ 8 ] : 73
Масса и плотность 2002 MS 4 неизвестны, поскольку у нее нет известных спутников, иначе оценка ее массы была бы возможна по третьему закону Кеплера . [ 8 ] : 35 Без известной массы и плотности невозможно определить, 2002 MS 4 обусловлена ли сфероидальная форма гидростатическим равновесием , что позволило бы квалифицировать ее как карликовую планету . [ 37 ] : 10 Судя по диаметру и альбедо, 2002 MS 4 , вероятно, не находится в гидростатическом равновесии, поскольку находится в диапазоне диаметров 400–1000 км (250–620 миль), где TNO обычно наблюдаются с очень низкой плотностью, предположительно из-за очень пористой внутренней части. структуры, которые не подверглись гравитационному сжатию в твердые тела. [ 38 ] : 1, 8 В противном случае, если 2002 MS 4 находится в гидростатическом равновесии, то ее плотность можно оценить по ее сжатию и периоду вращения. [ 7 ] : 8 известны плохо Однако оба эти свойства для 2002 MS 4 , поэтому можно оценить только его минимально и максимально возможные плотности. [ 7 ] : 8 Принимая сфероид Маклорена в качестве равновесной формы для MS 4 2002 года , диапазон возможных плотностей составляет 0,72–8,0 г/см. 3 и 0,36–3,9 г/см 3 для возможных периодов вращения 7,44 и 10,44 часа соответственно. [ 7 ] : 8
Поверхность
[ редактировать ]2002 MS 4 имеет серый или спектрально нейтральный цвет поверхности, что означает, что он отражает одинаковое количество света для длин волн во всем видимом спектре . [ 12 ] : 6 В классификационной схеме Баруччи и др. для показателей цвета TNO 2002 MS 4 подпадает под группу BB TNO с нейтральными цветами, состав поверхности которых обычно имеет высокую долю водяного льда и аморфного углерода , но низкое количество толинов . [ 39 ] : 1294, 1296 в ближнем инфракрасном диапазоне, Спектроскопия проведенная космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) в 2022 году, выявила наличие кристаллического водяного льда , аморфного водяного льда и из углекислого газа льда на поверхности MS 4 в 2002 году . [ 40 ] [ 11 ] JWST наблюдал, что большой объект пояса Койпера 120347 Салация имеет состав поверхности, аналогичный 2002 MS 4 . [ 11 ] Предварительное моделирование спектра JWST MS 4 2002 года, проведенное Куком и др. предполагает, что водяной лед на поверхности объекта состоит из зерен микронного размера, а лед из углекислого газа состоит из смеси более крупных зерен микронного размера и более мелких зерен субмикронного размера. [ 11 ] Толины также должны существовать на поверхности 2002 MS 4 согласно предварительной модели Кука и др., хотя они не были обнаружены в 2002 MS 4 . спектре JWST [ 11 ] Летучие льды, такие как метан, также не были обнаружены в MS 4 в 2002 году. спектре JWST спутника [ 40 ] Отсутствие летучих веществ на 2002 MS 4 поверхности согласуется с ее низким геометрическим альбедо 0,1, определенным по наблюдениям космического корабля New Horizons , что указывает на то, что 2002 MS 4 имеет очень темную и неразвитую поверхность в отличие от яркого и богатого летучими карликом. планеты, подобные Плутону. [ 10 ] : 2, 18–19 New Horizons Наблюдения MS 4 спутника за фазовой кривой в 2002 году показывают, что зерна ледяного реголита на поверхности объекта имеют шероховатую форму и неправильную форму. [ 10 ] : 19
Топографические особенности
[ редактировать ]Затмение 8 августа 2020 года выявило массивные топографические особенности вдоль 2002 MS 4 северо-восточного контура или лимба , который, в частности, включает кратерообразную впадину шириной 322 ± 39 км (200 ± 24 мили) и 45,1 ± 1,5 км (28,02 ± 0,93 мили). ) глубокий и 25 +4
−5 км ( 15,5 +2,5
-3,1 мили ) - высокий пик у края впадины. [ 7 ] : 7 Еще одна особенность депрессии шириной около 10 км (6,2 мили) и глубиной 11 км (6,8 мили) была обнаружена одним телескопом из Ваража, Франция, во время затмения; эта депрессия частично затмила звезду при появлении MS 4 в 2002 году , в результате чего звезда стала ярче постепенно, а не мгновенно. [ 7 ] : 7 Высота 2002 года, что означает, что объект , этих наблюдаемых топографических особенностей превышает максимальную высоту в 6–7 км (3,7–4,3 мили), ожидаемую для ледяного тела размером с MS 4 возможно, испытал сильное воздействие в своем прошлом. [ 7 ] : 6, 9 2002 года сможет MS 4 поддерживать свои массивные топографические особенности, если прочность материала увеличится по направлению к его ядру. [ 7 ] : 6 Топографические особенности других ТНО ранее наблюдались посредством затмения, например, (208996) 2003 AZ 84 , который имеет депрессию глубиной не менее 8 км (5 миль). [ 41 ] [ 42 ]
Топографический пик на 2002 MS 4 имеет высоту, сравнимую с Марса самой высокой горой , горой Олимп , и центральным холмом кратера Реасильвия на астероиде Веста. [ 42 ] [ 43 ] Если топографическая вершина MS 4 2002 года — это гора, то ее можно было бы квалифицировать как одну из самых высоких известных гор в Солнечной системе . [ 42 ] Вполне возможно, что этот топографический пик на самом деле может быть неизвестным спутником диаметром 213 км (132 мили), который проходил перед или позади 2002 MS 4 во время затмения, но этот сценарий маловероятен, по мнению Бруно Сикарди, одного из членов команды по затмениям. члены. [ 7 ] : 9, 25 [ 42 ] Спутник такого размера не был бы достаточно большим, чтобы объяснить 2002 MS 4 . избыточное тепловое излучение [ 7 ] : 25
Если массивная депрессия MS 4 2002 года является кратером, то это будет первое наблюдение массивного кратера на TNO. [ 7 ] : 9 Ширина впадины составляет около 40% диаметра спутника MS 4 2002 года, что сопоставимо с самым большим соотношением кратера к диаметру, наблюдаемым на спутниках Сатурна Тетис и Япет . Для контекста: самый большой кратер Тетиса Одиссей занимает около 43% его диаметра, а самый большой кратер Япета Тургис занимает около 40% его диаметра, но они намного меньше, чем предполагаемый кратер MS 4 2002 года . [ 7 ] : 9 С другой стороны, транснептуновые карликовые планеты Плутон и Харон не имеют таких больших кратеров. [ ж ] поскольку их наибольшее соотношение кратеров к диаметру составляет 10,5% и 18,9% соответственно. [ 7 ] : 9 Глубина массивной депрессии 2002 MS 4 занимает 5,7% от диаметра 2002 MS 4 и превышает глубины, наблюдаемые в крупнейших кратерах других тел Солнечной системы сопоставимого размера: самый большой кратер спутника Сатурна Мимас имеет глубину до 10–12 км (6,2–7,5 миль) [ 44 ] : 424 а кратер Весты Реасильвия имеет глубину до 25 км (16 миль). [ 43 ]
Вращение и кривая блеска
[ редактировать ]Период вращения 2002 MS 4 неизвестен, а наклон ее оси вращения неизвестен. с помощью телескопов на Земле сложно 2002 MS 4 измерить период вращения Фотометрически , поскольку объект скрыт в плотном поле фоновых звезд. [ 9 ] : 118 [ 7 ] : 7 Из-за 2002 MS 4 сфероидальной формы и возможных изменений альбедо поверхности, ее кривая блеска демонстрирует лишь очень небольшие колебания блеска (амплитуда 0,05–0,12 магн. [ 8 ] : 85 ) с течением времени по мере вращения. [ 7 ] : 7 [ 8 ] : 73 Первые попытки измерения MS 4 вращения 2002 года были предприняты с помощью 1,5-метрового телескопа обсерватории Сьерра-Невада в августе 2005 года, но он не наблюдал за объектом достаточно долго, чтобы выявить какие-либо периодичности в его кривой блеска. [ 9 ] : 31, 92 Последующие наблюдения Национальным телескопом Галилео в июне – июле 2011 года использовали преимущество MS 4 2002 года, проходящего перед темной туманностью , что позволило определить возможные периоды либо 7,33 часа, либо 10,44 часа. [ 9 ] : 94 С другой стороны, наблюдения канадско-французско-гавайского телескопа в июле-августе 2013 года показали период вращения 14,251 часа, а другие менее вероятные псевдонимы периода вращения - 8,932 и 5,881 часа. [ 8 ] : 43, 53, 74
Разведка
[ редактировать ]Новые горизонты
[ редактировать ]Космический корабль New Horizons наблюдал 2002 MS 4 в 2016–2019 годах в рамках своей миссии по расширению пояса Койпера после успешного пролета над Плутоном в 2015 году. [ 10 ] : 8 2002 MS 4 находился на расстоянии 15,3 а.е. (2,29 миллиарда км; 1,42 миллиарда миль) от космического корабля, когда он начал наблюдения 13 июля 2016 года, и находился на расстоянии 12,0 а.е. (1,80 миллиарда км; 1,12 миллиарда миль) от космического корабля, когда он закончил наблюдения в 1 сентября 2019 г. [ 10 ] : 8 «Новые горизонты» имели уникальную точку зрения для наблюдения за 2002 MS 4 и другими TNO, находясь внутри пояса Койпера, что позволяло космическому кораблю наблюдать эти объекты под большими фазовыми углами (> 2 °), которые невозможно наблюдать с Земли. [ 10 ] : 1 Наблюдая за тем, как меняется яркость 2002 MS 4 в зависимости от фазового угла, можно определить фазовую кривую объекта, которая может выявить светорассеивающие свойства поверхностного реголита 2002 MS 4 . [ 10 ] : 1 Помимо значительного улучшения знаний о фазовой кривой 2002 MS 4 , наблюдения New Horizons также значительно улучшили точность орбиты 2002 MS 4 . [ 45 ]
-
2002 MS 4, снимок космического корабля New Horizons в июле 2016 года с расстояния 15,3 а.е. (2,3 миллиарда км; 1,4 миллиарда миль).
-
Траектория «Новых горизонтов» через пояс Койпера с положений близлежащих ОПК, включая MS 4 2002 года. обозначением
Предложенный
[ редактировать ]2002 MS 4 рассматривался как возможная цель исследования для будущих миссий в пояс Койпера и за его пределы, таких как концепция Межзвездного зонда НАСА . [ 46 ] Исследование Аманды Зангари и его соавторов, проведенное в 2019 году, определило несколько возможных траекторий к 2002 MS 4 для космического корабля, который будет запущен в 2025–2040 годах. [ 47 ] Для космического корабля, запущенного в 2027–2031 годах, единственная гравитационная помощь с Юпитера может привести космический корабль к 2002 MS 4 в течение минимального периода времени 9,1–12,8 года, в зависимости от избыточной энергии запуска космического корабля. [ 47 ] : 922 Другая траектория, использующая единственную гравитационную поддержку Юпитера для запуска в 2040 году, может привести космический корабль к 2002 MS 4 в течение минимального периода в 13 лет. [ 47 ] : 922 Траектория запуска в 2038–2040 годах с использованием одной гравитационной помощи Сатурна могла бы доставить космический корабль к 2002 MS 4 за минимальный период в 16,7 лет. [ 47 ] : 925 в то время как траектория запуска 2038–2040 годов с использованием двух гравитационных средств с Юпитера и Сатурна могла бы доставить космический корабль к 2002 MS 4 за минимальную продолжительность 18,6–19,5 лет. [ 47 ] : 923
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ «Однопиковый» период вращения относится к периоду от пика до минимума на MS 4 кривой блеска 2002 года. Однопиковый период — это истинный период вращения 2002 MS 4 , если объект имеет сфероидальную форму и имеет вариации альбедо на своей поверхности. С другой стороны, если 2002 MS 4 представляет собой вытянутый трехосный эллипсоид , то он создаст кривую блеска с двумя пиками, где истинный период вращения объекта вдвое превышает период с одним пиком, поскольку он охватывает два пика и два впадины на своей кривой блеска. . [ 9 ] : 77
- ^ Эти орбитальные элементы выражаются через барицентр Солнечной системы (SSB) в качестве системы отсчета. [ 5 ] Из-за планетарных возмущений Солнце вращается вокруг SSB на значительных расстояниях, поэтому элементы орбиты и расстояния в гелиоцентрической системе координат могут меняться в короткие сроки, как показано в JPL-Horizons . [ 22 ]
- ^ Телескопы, на которые повлияла плохая погода или технические проблемы, не считаются отрицательными обнаружениями.
- ^ Телескопы, расположенные в одном и том же месте или расположенные очень близко друг к другу, считаются отдельными локациями.
- ^ Роммель и др. Ранее сообщалось о диаметре 800 ± 24 км в докладе на конференции 2021 года о предварительных результатах затмения 8 августа 2020 года. [ 29 ] Эта предварительная оценка диаметра была заменена более поздней оценкой в 796 ± 24 км в их статье, опубликованной в 2023 году. [ 7 ]
- ^ У Плутона есть покрытый льдом бассейн шириной более 1000 км (620 миль) под названием Sputnik Planitia , хотя неясно, возник ли он в результате удара.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г "(307261) = 2002 MS4" . Центр малых планет . Проверено 13 сентября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и «Поиск в базе данных JPL Small-Body: 307261 (2002 MS4)» (последнее наблюдение 4 июля 2022 г.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 10 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Глэдман, Бретт; Марсден, Брайан Г.; ВанЛэрховен, Криста (2008). «Номенклатура во внешней Солнечной системе» (PDF) . Солнечная система за пределами Нептуна . Издательство Университета Аризоны. стр. 43–57. arXiv : astro-ph/0702538 . Бибкод : 2008ssbn.book...43G . ISBN 9780816527557 . S2CID 14469199 .
- ^ Перейти обратно: а б с Бьюи, Марк В. «Подгонка орбиты и астрометрический рекорд для 307261» . Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 27 июня 2021 года . Проверено 13 сентября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) в эпоху JD 2460000.5» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 19 июня 2022 г. Солнечной системы Решение с использованием Барицентра . Тип эфемерид: Элементы и Центр: @0)
- ^ Перейти обратно: а б «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) с 1 января 21:23 по 1 января 21:24» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 июня 2022 г. (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 1 сигма из базы данных малых тел JPL.)
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь Роммель, Флорида; Брага-Рибас, Ф.; Ортис, Дж.Л.; Сикарди, Б.; Сантос-Санс, П.; Десмарс, Дж.; и др. (октябрь 2023 г.). «Большая топографическая особенность на поверхности транснептунового объекта (307261) 2002 MS4, измеренная по звездным затмениям» . Астрономия и астрофизика . 678 : 25. arXiv : 2308.08062 . Бибкод : 2023A&A...678A.167R . дои : 10.1051/0004-6361/202346892 . S2CID 260926329 . А167.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Пэн, Цзинхань (сентябрь 2023 г.). Фазозависимое изменение отражательной способности объекта пояса Койпера 2002 MS4 (PDF) (магистерская диссертация). Университет Виктории. hdl : 1828/15363 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 сентября 2023 года . Проверено 9 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Тируэн, Одри (2013). Исследование транснептуновых объектов с использованием фотометрических методов и численного моделирования (PDF) (кандидатская диссертация). Университет Гранады. Бибкод : 2013PhDT.......246T . S2CID 125259956 . Архивировано (PDF) из оригинала 19 декабря 2019 года . Проверено 19 ноября 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л Вербиссер, Энн Дж.; Хельфенштейн, Пол; Портер, Саймон Б.; Бенекки, Сьюзен Д.; Кавелаарс, Джей Джей; Лауэр, Тод Р.; и др. (апрель 2022 г.). «Разнообразные формы карликовой планеты и большие фазовые кривые KBO, наблюдаемые с новых горизонтов» . Планетарный научный журнал . 3 (4): 31. Бибкод : 2022PSJ.....3...95В . дои : 10.3847/PSJ/ac63a6 . 95.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Кук, Джей Си; Брунетто, Р.; Де Соуза Фелисиано, AC; Эмери, Дж.; Холлер, Б.; Паркер, АХ; и др. (июнь 2023 г.). Моделирование Хапке нескольких ОПК на основе наблюдений JWST (ePoster) (PDF) . Конференция «Астероиды, кометы, метеоры 2023». Институт Луны и планет. Архивировано (PDF) из оригинала 10 декабря 2023 года.
- ^ Перейти обратно: а б Теглер, Южная Каролина; Романишин В.; Консольманьо, GJ (декабрь 2016 г.). «Две цветные популяции пояса Койпера и объектов кентавра и меньшие наклонения орбит красных объектов кентавра» . Астрономический журнал . 152 (6): 13. Бибкод : 2016AJ....152..210T . дои : 10.3847/0004-6256/152/6/210 . S2CID 125183388 . 210.
- ^ Перейти обратно: а б «(307261) 2002MS4 Эфемериды» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики, Пизанский университет, Италия . Проверено 19 ноября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Трухильо, Калифорния; Браун, Мэн (июнь 2003 г.). «Обзор неба Калифорнийского технологического института» . Земля, Луна и планеты . 92 (1): 99–112. Бибкод : 2003EM&P...92...99T . дои : 10.1023/B:MOON.0000031929.19729.a1 . S2CID 189905639 .
- ^ Шиллинг, Говерт (2008). Охота за Планетой X. Спрингер. п. 214. ИСБН 978-0-387-77804-4 .
- ^ Перейти обратно: а б Трухильо, Калифорния; Браун, Мэн; Хелин, Э.Ф.; Правдо, С.; Лоуренс, К.; Хикс, М.; Нэш, К.; Джордан, AB; Стейплс, С.; Шварц, М.; Марсден, Б.Г. (21 ноября 2002 г.). «MPEC 2002-W27: 2002 MS4, 2002 QX47, 2002 VR128» . Электронный циркуляр по Малой планете . 2002-W27. Центр малых планет. Бибкод : 2002MPEC....W...27T . Проверено 26 августа 2009 г.
- ^ «MPEC 2003-M44: 2002 KW14, 2002 MS4» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет. 29 мая 2003 года . Проверено 20 июня 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Лоу, Эндрю. «(307261) 2002 MS 4 Предварительные изображения» . Эндрю-Лоу.ca . Проверено 20 июня 2022 г.
- ^ «МПС 231732» (PDF) . Дополнение к циркулярам малых планет (231732). Центр малых планет: 42. 30 декабря 2007 г. Проверено 19 ноября 2019 г.
- ^ «MPC 77416» (PDF) . Проспекты малых планет (77416). Центр малых планет: 292. 10 декабря 2011 г. Проверено 20 июня 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Правила и рекомендации по наименованию некометных малых тел Солнечной системы» (PDF) . Рабочая группа МАС по номенклатуре малых тел. 20 декабря 2021 г. с. 10 . Проверено 20 июня 2022 г.
- ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) в эпохи JD 2450000,5–2460000,5» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 июня 2022 г. Решение с использованием Солнца. Тип эфемерид: Элементы и Центр: @sun)
- ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) с 1 января 1853 г. по 1 января 1854 г.» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 июня 2022 г. (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 1 сигма из базы данных малых тел JPL.)
- ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) с 1 января 1987 г. по 1 января 1988 г.» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 10 декабря 2022 г. (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 1 сигма из базы данных малых тел JPL.)
- ^ Перейти обратно: а б с д и Ликавка, Патрик София; Тадаши, Мукаи (июль 2007 г.). «Динамическая классификация транснептуновых объектов: исследование их происхождения, эволюции и взаимосвязи». Икар 189 (1): 213–232. Бибкод : 2007Icar..189..213L . дои : 10.1016/j.icarus.2007.01.001 . S2CID 122671996 .
- ^ Перейти обратно: а б с Роммель, Флавия Луане; Брага-Рибас, Фелипе; Перейра, Кристиан Лучано; Десмар, Жослен; Сантос-Санс, Пабло; Бенедетти-Росси Росси, Густаво; и др. (сентябрь 2020 г.). Результаты по звездным затмениям по (307261) 2002 MS4 . 14-й Европланетный научный конгресс 2020. Европланетное общество. Бибкод : 2020EPSC...14..866L . дои : 10.5194/epsc2020-866 . EPSC2020-866 . Проверено 6 сентября 2021 г.
- ^ «2002 MS4 08.08.2020» . Проект ERC Lucky Star . Проверено 6 сентября 2021 г.
- ^ Килич, Ю.; Брага-Рибас, Ф.; Каплан, М.; Эредже, О.; Суами, Д.; Диндар, М.; и др. (сентябрь 2022 г.). «Портал затмений: веб-платформа для сбора данных и анализа затмений звезд». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 515 (1): 1346–1357. arXiv : 2206.09615 . Бибкод : 2022MNRAS.515.1346K . дои : 10.1093/mnras/stac1595 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: неотмеченный бесплатный DOI ( ссылка ) - ^ Перейти обратно: а б Роммель, Флавия Л.; Брага-Рибас, Фелипе; Вара-Любляно, Моника; Ортис, Хосе Л.; Десмар, Жослен; Моргадо, Бруно Э.; и др. (сентябрь 2021 г.). Свидетельства топографических особенностей на поверхности (307261) 2002 MS4 . 15-й Европланетный научный конгресс 2021. Европланетное общество. Бибкод : 2021EPSC...15..440R . дои : 10.5194/epsc2021-440 . EPSC2021-440 . Проверено 13 сентября 2021 г.
- ^ Стэнсберри, Джон; Гранди, Уилл; Браун, Майк; Крукшанк, Дейл; Спенсер, Джон; Триллинг, Дэвид; Марго, Жан-Люк (2008). «Физические свойства пояса Койпера и объектов кентавра: ограничения космического телескопа Спитцер» (PDF) . Солнечная система за пределами Нептуна . Издательство Университета Аризоны. стр. 161–179. arXiv : astro-ph/0702538 . Бибкод : 2008ssbn.book..161S . ISBN 9780816527557 . S2CID 578439 .
- ^ Брукер, MJ; Гранди, ВМ; Стэнсберри, Дж.А.; Спенсер-младший; Шеппард, СС; Чан, Э.И.; Буи, Миссури (май 2009 г.). «Высокие альбедо малонаклонных объектов классического пояса Койпера». Икар . 201 (1): 284–294. arXiv : 0812.4290 . Бибкод : 2009Icar..201..284B . дои : 10.1016/j.icarus.2008.12.040 . S2CID 53543791 .
- ^ Перейти обратно: а б Вилениус, Э.; Кисс, К.; Моммерт, М.; Мюллер, Т.; Сантос-Санс, П.; Пал, А.; и др. (май 2012 г.). « «TNO — это круто»: обзор транснептуновой области VI. Наблюдения Herschel/PACS и тепловое моделирование 19 классических объектов пояса Койпера» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 541 : 17. arXiv : 1204.0697 . Бибкод : 2012A&A...541A..94V . дои : 10.1051/0004-6361/201118743 . S2CID 54222700 . А94.
- ^ Земури, Рами; Чераволо, Питер; Кавелаарс, Джей Джей; Бриджес, Терри (март 2022 г.). «Отчет о трех звездных затмениях возбужденного объекта пояса Койпера 2002 MS4» . Исследовательские записки ААС . 6 (3). Бибкод : 2022RNAAS...6...59Z . дои : 10.3847/2515-5172/ac5f3b . 59.
- ^ Пинилья-Алонсо, Ноэми (август 2015 г.). «Ледяные карликовые планеты: цветное фруктовое мороженое во внешней Солнечной системе» . Труды Международного астрономического союза . 11 : 241–246. Бибкод : 2016IAUFM..29A.241P . дои : 10.1017/S1743921316002970 . А29А.
- ^ Вилениус, Э.; Кисс, К.; Мюллер, Т.; Моммерт, М.; Сантос-Санс, П.; Пал, А.; и др. (апрель 2014 г.). « «ТНО - это круто»: обзор транснептуновой области. X. Анализ классических объектов пояса Койпера по наблюдениям Гершеля и Спитцера» . Астрономия и астрофизика . 564 : 18. arXiv : 1403.6309 . Бибкод : 2014A&A...564A..35V . дои : 10.1051/0004-6361/201322416 . S2CID 118513049 . А35.
- ^ Шеппард, Скотт С.; Фернандес, Янга Ф.; Мулле, Ариэль (декабрь 2018 г.). «Альбедо, размеры, цвета и спутники карликовых планет по сравнению с недавно измеренными карликовыми планетами в 2013 финансовом году» . Астрономический журнал . 156 (6): 11. arXiv : 1809.02184 . Бибкод : 2018AJ....156..270S . дои : 10.3847/1538-3881/aae92a . S2CID 119522310 . 270.
- ^ Лайнвивер, Чарльз Х.; Норман, Марк (28–30 сентября 2009 г.). Шорт, В.; Кэрнс, И. (ред.). Картофельный радиус: нижний минимальный размер карликовых планет (PDF) . Материалы 9-й Австралийской конференции по космической науке. Национальное космическое общество Австралии (опубликовано в 2010 г.). стр. 67–78. arXiv : 1004.1091 . Бибкод : 2010arXiv1004.1091L . ISBN 9780977574032 .
- ^ Гранди, ВМ; Нолл, Канзас; Буйе, МВт; Бенекки, SD; Рагоцзин, Д.; Роу, Х.Г. (декабрь 2019 г.). «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двойной системы Гокунухомдима ( (229762) 2007 UK 126 )» (PDF) . Икар . 334 : 30–38. Бибкод : 2019Icar..334...30G . дои : 10.1016/j.icarus.2018.12.037 . S2CID 126574999 .
- ^ Баруччи, Массачусетс; Бельская И.; Фульчиньони, М.; Бирлан, М. (сентябрь 2005 г.). «Таксономия кентавров и транснептуновых объектов» . Астрономический журнал . 130 (3): 1291–1298. Бибкод : 2005AJ....130.1291B . дои : 10.1086/431957 . S2CID 32008426 .
- ^ Перейти обратно: а б Кук, Джей Си; Брунетто, Р.; Де Соуза Фелисиано, AC; Эмери, Дж.; Холлер, Б.; Паркер, АХ; и др. (июнь 2023 г.). Моделирование Хапке нескольких ОПК на основе наблюдений JWST (PDF) . Конференция «Астероиды, кометы, метеоры 2023». Институт Луны и планет. Архивировано (PDF) из оригинала 10 декабря 2023 года.
- ^ Диас-Оливейра, А.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л.; Брага-Рибас, Ф.; Лейва, Р.; Виейра-Мартинс, Р.; и др. (июль 2017 г.). «Исследование объекта Плутино (208996) 2003 AZ84 по звездным затмениям: размер, форма и топографические особенности» . Астрономический журнал . 154 (1): 13. arXiv : 1705.10895 . Бибкод : 2017AJ....154...22D . дои : 10.3847/1538-3881/aa74e9 . S2CID 119098862 . 22.
- ^ Перейти обратно: а б с д О'Каллаган, Джонатан (29 августа 2023 г.). «Массивный кратер обнаружен в далеком мире далеко за пределами Нептуна» . Новый учёный . Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шенк, П.; Марчи, С.; О'Брайен, ДП; Бучковски, Д.Л.; Яуманн, Р.; Инст, А.; и др. (март 2012 г.). Мега-воздействия на планетарные тела: глобальные последствия ударного бассейна гигантской Реасильвии на Весте (PDF) . 43-я конференция по науке о Луне и планетах. Лунно-планетарный институт. Архивировано (PDF) из оригинала 22 октября 2015 г.
- ^ Мур, Джеффри М.; Шенк, Пол М.; Бруш, Линдси С.; Асфауг, Эрик; Маккиннон, Уильям Б. (май 2004 г.). «Крупные объекты воздействия на ледяные спутники среднего размера» . Икар . 171 (2): 421–443. Бибкод : 2004Icar..171..421M . дои : 10.1016/j.icarus.2004.05.009 . S2CID 35696739 .
- ^ Лакдавалла, Эмили (24 января 2018 г.). «Новые горизонты» готовятся к встрече с MU69 2014 года . Планетарное общество . Проверено 13 ноября 2019 г. .
- ^ Руньон, Кирби; Холлер, Брайан; Баннистер, Мишель (сентябрь 2020 г.). Исследование транснептуновых объектов с помощью межзвездного зонда . 14-й Европланетный научный конгресс 2020. Европланетное общество. Бибкод : 2020EPSC...14..276R . дои : 10.5194/epsc2020-276 . EPSC2020-276 . Проверено 10 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Зангари, Аманда М.; Финли, Тиффани Дж.; Стерн, С. Алан; Тэпли, Марк Б. (май 2019 г.). «Возвращение в пояс Койпера: возможности запуска с 2025 по 2040 год». Журнал космических кораблей и ракет . 56 (3): 919–930. arXiv : 1810.07811 . Бибкод : 2019JSpRo..56..919Z . дои : 10.2514/1.A34329 . S2CID 119033012 .