Jump to content

514107 Официальный документ

(514107) Горячий шоколад
Ретроградная орбита Каэпаокаавела с маркерами 100-дневного движения
Открытие [ 1 ]
Обнаружено Пан-СТАРРС 1
Сайт открытия Халеакара Обс.
Дата открытия 26 ноября 2014 г.
Обозначения
(514107) 2015 БЗ 509
Произношение / k ə ˌ ɛ p ə . k ə . ɑː ˈ v ɛ l ə /
Гавайский: [kəˈʔɛpə.oˌkəʔaːˈvɛlə] [ 2 ]
Назван в честь
Горячий шоколад
(«Юпитер-обманщик»)
2015 БЗ 509
Би-Зед (прозвище)
ретроградный Юпитер на одной орбите [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
астероид [ 6 ]  · необычный [ 7 ]
Орбитальные характеристики [ 6 ]
Эпоха 27 апреля 2019 г. ( JD 2458600,5)
Параметр неопределенности 2
Дуга наблюдения 2,81 года (1026 дней)
Афелион 7,0899 а.е.
Перигелий 3,1889 а.е.
5,1394 а.е.
Эксцентриситет 0.3795
11,65 лет (4256 дней)
100.26 °
0° 5 м 4.56 с / день
Наклон 163.02°
307.42°
257.48°
Юпитер МОД 0,2252 а.е.
Т Юпитер -0.7460
Физические характеристики
3 км (ок.) [ 8 ]
16.0 [ 6 ]

514107 Kaʻepaokaʻāwela ( / k ə ˌ ʔ ɛ p ə . k ə . ʔ ɑː ˈ v ɛ l ə / ), условно обозначенный 2015 BZ 509 и по прозвищу Bee-Zed , [ 9 ] небольшой астероид диаметром около 3 км (2 миль), [ 8 ] в резонансном, соорбитальном движении с Юпитером . [ 3 ] Это необычная малая планета , поскольку ее орбита ретроградна , что противоположно направлению большинства других тел Солнечной системы . [ 4 ] Он был обнаружен 26 ноября 2014 года астрономами исследования Pan-STARRS в обсерватории Халеакала на острове Мауи, США. [ 1 ] Каэпаокаавела - первый пример астероида, находящегося в резонансе 1:–1 с любой из планет. [ 5 ] Этот тип резонанса изучался всего за несколько лет до открытия объекта. [ 10 ] [ 11 ] Одно исследование предполагает, что это был межзвездный астероид, захваченный 4,5 миллиарда лет назад на орбиту вокруг Солнца.

Номенклатура

[ редактировать ]

Гавайское название Kaʻepaoka'āwela [kəˈʔɛpəokəʔaːˈvɛlə] состоит из ka 'the', ʻepa 'хитрый' или 'озорной', обозначая его противоположную орбиту, o 'из', и Kaʻāwela 'Юпитер'. [ 2 ] [ 12 ] Название было создано A Hua He Inoa, программой на гавайском языке, посвященной присвоению имен объектам, обнаруженным с помощью Pan-STARRS. [ 13 ] Программа Хуа Хе Иноа состоит из экспертов гавайского языка и астрономов из Астрономического центра Имилоа . [ 6 ] [ 13 ] Представленное ими название было одобрено Международным астрономическим союзом 9 апреля 2019 года. [ 6 ] До присвоения Каэпаокавеле в период с 16 по 31 января 2015 года он предварительного обозначения 2015 BZ 509 был 12750-м объектом, впервые наблюдавшимся в этот период. [ 1 ] [ 14 ] Затем ему был присвоен номер 514107 , и он был добавлен в каталог малых планет Центром малых планет 2 марта 2018 года ( MPC 109159 ). [ 15 ] после того, как его орбита стала достаточно определенной . [ 1 ]

Орбитальная диаграмма
Орбита (вид сбоку) по сравнению с Юпитером

Каэпаокаавела вращается вокруг Солнца на расстоянии 3,2–7,1 а.е. один раз каждые 11 лет и 8 месяцев (4256 дней; большая полуось 5,14 а.е.). Ее орбита имеет эксцентриситет 0,38 и наклон 163 ° по отношению к эклиптике . [ 6 ]

Его период близок к 11,86-летнему периоду Юпитера. За один юпитерианский год Юпитер совершает оборот вокруг Солнца на 360°, тогда как Каэпаокаавела движется на 366,3° в противоположном направлении. Эксцентриситет его орбиты позволяет ему поочередно проходить внутри и снаружи орбиты Юпитера при его ближайшем сближении на 176 миллионов километров. Каждый раз, когда он проходит вблизи Юпитера, элементы его орбиты, включая период, слегка изменяются. За тысячи лет угол между положением астероида и его перигелием за вычетом угла между Юпитером и перигелием астероида имеет тенденцию колебаться около нуля с периодом около 660 лет и амплитудой около 125°, хотя иногда эта разница снижается на целых 360°. [ примечание 1 ]

На дополнительной диаграмме показана одна полная орбита астероида Каэпаокаавела в системе отсчета, вращающейся вместе с Юпитером. Вид с севера на юг, на Солнечную систему. Точка посередине — Солнце, а зеленый круг — орбита Земли. Черный круг показывает размер орбиты Юпитера, но в этой системе отсчета Юпитер (красная точка) остается почти неподвижным в точке круга прямо справа от Солнца. Орбита этого астероида показана синим цветом, когда она находится над плоскостью орбиты Юпитера, и пурпурным, когда она находится ниже плоскости орбиты Юпитера. [ 3 ]

На второй диаграмме показана одна полная орбита астероида Каэпаокаавела в системе отсчета, вращающейся вместе с Юпитером. Вид со стороны Солнечной системы. Солнце — желтый диск посередине. Плоскость орбиты Юпитера показана черным цветом, но в этой системе отсчета Юпитер (красная точка) остается на правом конце черной линии. Орбита этого астероида показана синим цветом, когда она находится выше (севернее) плоскости орбиты Юпитера, и пурпурным, когда она находится ниже (к югу от) плоскости орбиты Юпитера. [ 3 ]

Только возмущения от Юпитера будут поддерживать коорбитальную конфигурацию бесконечно. [ 16 ] Моделирование, включающее также возмущения от других планет, показывает, что он находился на одной орбите с Юпитером в течение как минимум миллиона лет и будет продолжаться еще как минимум миллион лет. До некоторой степени загадка, как этот астероид (или комета) попал на эту орбиту, но считается, что в какой-то момент в далеком прошлом он был выведен на орбиту, напоминающую его нынешнюю орбиту, в результате взаимодействия с Сатурном, а затем его орбиту. был возмущен до того состояния, в котором он находится сегодня. [ 3 ] Точно так же в далеком будущем он может в конечном итоге подобраться достаточно близко к Сатурну, чтобы быть изгнанным из его нынешней совместной орбиты с Юпитером.

Каэпаокаавела демонстрирует явное ретроградное движение на небе, когда он находится на обратной стороне Солнца, а не в оппозиции к Солнцу.

Возможное межзвездное происхождение

[ редактировать ]

Статистический поиск стабильных орбит, проведенный Фатхи Намуни и Хеленой Мораис с использованием миллиона объектов с орбитами, подобными орбитам Каэпаокаавелы, выявил 27 объектов, которые были стабильны в течение 4,5 миллиардов лет - времени существования Солнечной системы. Используя этот результат, они пришли к выводу, что Каэпаокаавела находилась в ретроградном резонансе с Юпитером с момента возникновения Солнечной системы, а не была объектом, который лишь кратко находился на этой орбите, что наблюдалось случайно с использованием принципа Коперника . [ 17 ] [ 18 ] Поскольку его ретроградная орбита направлена ​​в противоположном направлении от объектов, сформировавшихся в ранней Солнечной системе, они предполагают, что Каэпаокаавела имеет межзвездное происхождение. [ 19 ] Если это подтвердится, это происхождение будет иметь последствия для современных теорий, таких как подробное время и механика формирования планет , а также доставка воды и органических молекул на Землю. [ 17 ]

Другие предполагают, что Каэпаокаавела возникла в облаке Оорта или приобрела ретроградную орбиту из-за взаимодействия с Девятой планетой , и что она кратковременно находится в своем нынешнем резонансе. [ 17 ] Учитывая небольшую долю объектов с орбитами, подобными Каэпаокаавеле , которые сохранились на протяжении всей жизни Солнечной системы, они обнаружили, что первобытная популяция подобных объектов должна была быть в десять раз больше, чем нынешний пояс астероидов, если бы это был межзвездный объект, захваченный во время формирования Солнечной системы. [ 20 ] Еще одним потенциальным источником троянов ретроградного Юпитера являются ускользающие от Земли астероиды . [ 21 ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ См. рисунок 2 Wiegert, Connors & Veillet, 2017 .
  1. ^ Jump up to: а б с д "(514107) Каэпаокаавела = 2015 BZ509" . Центр малых планет . Проверено 7 марта 2018 г.
  2. ^ Jump up to: а б А Хуа Хэ Иноа , в 4:30.
  3. ^ Jump up to: а б с д и Вигерт, Пол ; Коннорс, Мартин; Вейе, Кристиан (март 2017 г.). «Ретроградный астероид на одной орбите Юпитера». Природа . 543 (7647): 687–689. Бибкод : 2017Natur.543..687W . дои : 10.1038/nature22029 . ПМИД   28358083 . S2CID   205255113 .
  4. ^ Jump up to: а б Плейт, Фил (30 марта 2017 г.). «Познакомьтесь с маленьким другом Юпитера: астероидом 2015 BZ509» . СиФай провод . Проверено 30 марта 2017 г.
  5. ^ Jump up to: а б Вигерт, Пол (30 марта 2017 г.). «Первый ретроградный коорбитальный астероид: 2015 BZ509 – отступающий троян» . Университет Западного Онтарио . Проверено 7 марта 2018 г.
  6. ^ Jump up to: а б с д и ж «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 514107 Ka'epaoka'awela (2015 BZ509)» (последнее наблюдение 17 сентября 2017 г.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 3 декабря 2018 г.
  7. ^ «Список других необычных предметов» . Центр малых планет . Проверено 15 ноября 2018 г.
  8. ^ Jump up to: а б «Открытие первого тела в Солнечной системе внесолнечного происхождения» . www2.cnrs.fr (пресс-релиз). CNRS. 22 мая 2018 года . Проверено 31 мая 2018 г.
  9. ^ «Объяснение стабильной ретроградной орбиты астероида Би-Зед» . Физика.орг . 28 июня 2017 г.
  10. ^ Мораиш, Мария Хелена Морейра; Намуни, Фатхи (12 октября 2013 г.). «Ретроградный резонанс в плоской задаче трех тел». Небесная механика и динамическая астрономия . 117 (4): 405–421. arXiv : 1305.0016 . Бибкод : 2013CeMDA.117..405M . дои : 10.1007/s10569-013-9519-2 . ISSN   1572-9478 . S2CID   254379849 .
  11. ^ Мораиш, Мария Хелена Морейра; Намуни, Фатхи (9 марта 2016 г.). «Численное исследование корбитальной устойчивости и либрации в трех измерениях». Небесная механика и динамическая астрономия . 125 (1): 91–106. arXiv : 1602.04755 . Бибкод : 2016CeMDA.125...91M . дои : 10.1007/s10569-016-9674-3 . ISSN   1572-9478 . S2CID   254378775 .
  12. ^ Улукау ГАВАЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
  13. ^ Jump up to: а б Каллис, Том (30 января 2019 г.). «Астрономы дают больше гавайских названий» . Садовый остров . Проверено 13 мая 2019 г.
  14. ^ «Новые и старые обозначения малых планет» . Центр малых планет . Проверено 13 мая 2019 г.
  15. ^ «Архив MPC/MPO/MPS» . Центр малых планет . Проверено 7 марта 2018 г.
  16. ^ Мораис, Хелена; Намуни, Фатхи (март 2017 г.). «Безрассудное вращение по орбите Солнечной системы» . Природа . 543 (7647): 635–636. дои : 10.1038/543635а . ISSN   1476-4687 . ПМИД   28358088 .
  17. ^ Jump up to: а б с Биллингс, Ли (21 мая 2018 г.). «Астрономы обнаружили потенциальный «межзвездный» астероид, вращающийся вокруг Солнца в обратном направлении» . Научный американец . Проверено 1 июня 2018 г.
  18. ^ Намуни, Фатхи; Мораис, Мария Хелена Морейра (21 мая 2018 г.). «Межзвездное происхождение ретроградного коорбитального астероида Юпитера» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 477 (1): Л117–Л121. arXiv : 1805.09013 . Бибкод : 2018MNRAS.477L.117N . дои : 10.1093/mnrasl/sly057 . ISSN   1745-3925 . S2CID   54224209 .
  19. ^ Хэлтон, Мэри (21 мая 2018 г.). « Найден «постоянный» межзвездный гость» . Новости Би-би-си . Проверено 1 июня 2018 г.
  20. ^ Морбиделли, А.; Батыгин К.; Брассер, Р.; Раймонд, С. (2020). «Нет доказательств существования межзвездных планетезималей, запертых в Солнечной системе» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 497 (1): Л46–Л49. arXiv : 2006.04534 . Бибкод : 2020MNRAS.497L..46M . дои : 10.1093/mnrasl/slaa111 . S2CID   219531537 .
  21. ^ Гринстрит, Сара; Гладманн, Бретт; Нго, Генри (2020). «Переходные коорбитали Юпитера от источников Солнечной системы» . Астрономический журнал . 160 (3): 144. arXiv : 2007.14973 . Бибкод : 2020AJ....160..144G . дои : 10.3847/1538-3881/aba2c9 . S2CID   220845724 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 666741c32b9712a6ebcbd440b22ebb1b__1724201220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/66/1b/666741c32b9712a6ebcbd440b22ebb1b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
514107 Kaʻepaokaʻawela - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)