2018 ВГ 18
Открытие [1] [2] | |
---|---|
Обнаружено | СС Шеппард Д. Толен К. Трухильо |
Сайт открытия | Гора Кросс Обс. |
Дата открытия | 10 ноября 2018 г. |
Обозначения | |
2018 ВГ 18 | |
«Фарут» (прозвище) [3] | |
ТНО [4] · СДО [5] резонансный ( 2:9 ) [6] · далекий [2] | |
Орбитальные характеристики (барицентрические) [7] [4] | |
Эпоха 25 февраля 2023 г. ( 2460000,5 JD ) | |
Параметр неопределенности 6 | |
Дуга наблюдения | 16,15 лет (5900 дней) |
Самая ранняя обнаружения дата | 21 ноября 2003 г. [2] |
Афелион | 124,897 ± 0,043 а.е. (происходит в 2063 году) [8] |
Перигелий | 38,358 ± 0,030 а.е. |
81,628 ± 0,028 а.е. | |
Эксцентриситет | 0.5301 ± 0.0004 |
737,01 ± 0,38 лет | |
157.653 ° ± 0.473 ° | |
0° 0 м 4.814 с / день | |
Наклон | 24.292° ± 0.002° |
245.325° ± 0.001° | |
≈ 1696 [9] ±30 лет | |
16.865° ± 0.171° | |
Физические характеристики | |
656 км ( альбедо 0,12 ) [10] 500 км (оценка) [3] | |
24.6 [11] | |
3.94 ± 0.52 [4] | |
2018 VG 18 — это далекий транснептуновый объект (TNO), который был обнаружен, когда он находился на расстоянии 123 а.е. (18 миллиардов км ; 11 миллиардов миль ) от Солнца, что более чем в три раза превышает среднее расстояние между Солнцем и Плутоном . Он был обнаружен 10 ноября 2018 года Скоттом Шеппардом , Дэвидом Толеном и Чадом Трухильо во время поиска ТНО, орбиты которых могут находиться под гравитационным влиянием гипотетической Девятой Планеты . Они объявили об открытии 2018 VG 18 17 декабря 2018 года и назвали объект « Фарут », чтобы подчеркнуть его удаленность от Солнца.
2018 VG 18 — второй по удаленности природный объект, когда-либо наблюдавшийся в Солнечной системе , после 2018 AG 37 (132 а.е.), который также был открыт командой Шеппарда в январе 2018 года. По состоянию на 2024 год [update], 2018 VG 18 находится на расстоянии 123,6 а.е. (18 миллиардов км) от Солнца и удаляется все дальше, пока не достигнет афелия в 2063 году. [8] Хотя 2018 VG 18 является одним из самых далеких известных объектов Солнечной системы, его орбита далеко не самая далекая, поскольку его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет 82 а.е., что помещает его в рассеянный диск 2:9. и орбитальный резонанс с Нептуном. мало что известно, О физических свойствах 2018 VG 18 кроме его розоватого цвета, который указывает на богатую льдом поверхность.
Открытие
[ редактировать ]2018 VG 18 была открыта астрономами Скоттом Шеппардом , Дэвидом Толеном и Чадом Трухильо в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях 10 ноября 2018 года. [1] [3] Это открытие стало частью поиска далеких транснептуновых объектов (ТНО) с орбитами, которые могут подвергаться гравитационным возмущениям со стороны предполагаемой Девятой Планеты . Поисковая группа участвовала в открытиях нескольких других далеких ТНО, в том числе седноидов 2012 VP 113 и 541132 Leleākūhonua . [3] [12] 2018 VG 18 впервые был идентифицирован как слабый объект, медленно движущийся, на двух изображениях, полученных с помощью 8,2-метрового телескопа Subaru в ночь на 10 ноября 2018 года. [1] [3] На момент открытия 2018 VG 18 находилась в созвездии Тельца . [а] с очень слабой видимой величиной 24,6, что приближается к самому низкому пределу обнаруживаемой величины для большинства телескопов. [1] [13]
Низкое движение и яркость 2018 VG 18 на небе указали на то, что он очень далек, что побудило дополнительные последующие наблюдения ограничить его орбиту и расстояние. [3] Объект был повторно обнаружен в декабре 2018 года Шеппардом в обсерватории Лас-Кампанас , время наблюдения составило десять дней. [1] Однако его орбита оставалась со значительной неопределенностью из-за короткой дуги наблюдения . Тем не менее, об открытии 2018 VG 18 вместе с предварительным решением по орбите было официально объявлено в электронном циркуляре по малой планете, выпущенном Центром малых планет 17 декабря 2018 года. [1]
С момента объявления об открытии 2018 VG 18 периодически наблюдался Шеппардом в обсерваториях Лас-Кампанас и Мауна-Кеа . [14] Дополнительные наблюдения были также сделаны в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос в ноябре 2019 года и январе 2020 года. [15] По состоянию на 2022 год [update], 2018 VG 18 наблюдался более чем в пяти оппозициях с дугой наблюдения 16 лет (5900 дней). Несколько предварительных наблюдений 2018 VG 18 были идентифицированы на изображениях, сделанных Серро Тололо обсерватории камерой темной энергии 11 марта 2015 года и 16 января 2017 года, а также на изображениях, сделанных канадско-французско-гавайским телескопом и телескопом Субару в ноябре. 2003 г. и сентябрь 2005 г. соответственно. [2]
Номенклатура
[ редактировать ]Первооткрыватели дали 2018 VG 18 прозвище «Далекий» из-за его удаленности от Солнца и, в частности, потому, что это был самый дальний из известных ТНО, наблюдаемых в то время. [3] официально присвоил объекту предварительное обозначение 2018 VG 18 . В тот же день Центр малых планет [1] Предварительное обозначение указывает дату открытия объекта: первая буква представляет первую половину ноября, а последующие буквы и цифры указывают на то, что это 457-й объект, обнаруженный за эти полмесяца. [б] еще не присвоил объекту официальный номер малой планеты Центр малых планет из-за его короткой дуги наблюдения и неопределенности орбиты. [2] Ожидается, что 2018 VG 18 получит номер малой планеты после того, как за ней будут наблюдаться как минимум четыре противостояния, что займет несколько лет. [16] [3] Как только объект получит малый номер планеты, его первооткрыватели смогут дать ему имя. [16]
Орбита и классификация
[ редактировать ]Среднее орбитальное расстояние 2018 VG 18 от Солнца составляет примерно 82 а.е., а полный оборот вокруг Солнца занимает около 737 лет. [7] [с] Моделирование 2018 VG 18 орбиты , проведенное Марком Бьюи, показывает, что 2018 VG 18 находится в орбитальном резонансе 2:9 с Нептуном — 2018 VG 18 совершает оборот ровно дважды на каждые девять оборотов, совершенных Нептуном. [6] При эксцентриситете орбиты около 0,53 она движется по сильно вытянутой орбите, расстояние от которой варьируется от 38 а.е. в перигелии до 125 а.е. в афелии . Ее орбита наклонена к плоскости эклиптики примерно на 24 градуса, а афелий ориентирован ниже эклиптики. В перигелии 2018 VG 18 приближается к минимальное орбите Нептуна, не пересекая ее, имея расстояние пересечения орбиты примерно 8 а.е. [2] Поскольку 2018 VG 18 приближается к Нептуну в непосредственной близости, его орбита, вероятно, была возмущена и рассеяна Нептуном; таким образом, он попадает в категорию объектов рассеянного диска . [5] [12] 2018 VG 18 последний раз проходила перигелий в конце 17 века. [4]
По состоянию на 2024 год [update], 2018 VG 18 — второй по величине наблюдаемый объект Солнечной системы от Солнца и первый объект, обнаруженный на расстоянии более 100 астрономических единиц (а.е.), обогнав по наблюдаемому расстоянию карликовую планету Эриду (96 а.е.). [15] [3] Расстояние VG 18 от Солнца в 2018 году составляет 123,6 а.е. (18,5 миллиардов км; 11,5 миллиардов миль) по состоянию на 2024 год. [update], [11] более чем в три раза превышает среднее расстояние между Солнцем и Плутоном (39,5 а.е.). [13] Для сравнения: « Вояджер-2» и «Вояджер-1» в 2018 году космические зонды находились на расстоянии примерно 120 и 144 а.е. от Солнца соответственно. VG 18 на момент открытия [12] Считается, что на своем нынешнем расстоянии 2018 VG 18 находится недалеко от гелиопаузы Солнца , границы, где солнечный ветер останавливается межзвездной средой на расстоянии около 120 а.е. [12] Новое определение орбиты указывает на то, что этот объект в настоящее время находится очень близко к афелию, которого он должен достичь в середине 2063 года. [8] и что это член рассеянного диска .
Хотя 2018 VG 18 является одним из самых далеких наблюдаемых объектов, у него нет самой большой полуоси орбиты . [5] Для сравнения: большая полуось планетоида 90377 Седна составляет около 500 а.е. [18] В крайнем случае, объект рассеянного диска 2014 FE 72 имеет большую полуось около 1400 а.е. [19] хотя его расстояние от Солнца по состоянию на 2021 год [update] составляет около 64 а.е., что составляет примерно половину расстояния 2018 VG 18 от Солнца в этом году. [20]
На момент открытия 10 ноября 2018 года расстояние 2018 VG 18 от Солнца составляло 123,4 а.е. от Солнца, а по состоянию на 2024 год оно переместилось на 123,6 а.е. от Солнца. [update]. [11] Приближаясь к афелию, 2018 VG 18 удаляется от Солнца со скоростью 0,06 а.е. в год, или 0,3 км/с (670 миль в час). [11] 2018 VG 18 был самым дальним TNO, известным до февраля 2019 года, когда 2018 AG 37 (по прозвищу «FarFarOut») был обнаружен командой Шеппарда на расстоянии около 132 а.е. [15] Хотя 2018 VG 18 и 2018 AG 37 являются одними из самых дальних наблюдаемых объектов Солнечной системы. [15] некоторые исторические кометы, близкие к параболическим, находятся намного дальше от Солнца. Например, по состоянию на 2021 год комета Цезаря (C/-43 K1) находится на расстоянии более 800 а.е. от Солнца, а комета Донати (C/1858 L1) находится на расстоянии более 145 а.е. от Солнца. [update]. [21] [22]
Физические характеристики
[ редактировать ]Размер 2018 VG 18 не измерен, хотя, она, вероятно, достаточно велика, чтобы считаться возможной карликовой планетой . судя по ее внутренней яркости или абсолютной звездной величине , [3] Учитывая видимую яркость и большое расстояние, абсолютная звездная величина 2018 VG 18 оценивается в диапазоне 3,4–4,5. [4] По данным Центра малых планет, это девятый по своей яркости объект рассеянного диска. [5]
Альбедо . (отражательная способность) 2018 VG 18 не измерялось и не ограничивалось, поэтому его диаметр не мог быть рассчитан с уверенностью Если предположить, что альбедо 2018 VG 18 находится в диапазоне 0,10–0,25, его диаметр должен составлять около 500–850 км (310–530 миль). [23] Этот диапазон размеров считается достаточно большим, чтобы тело могло принять сфероидальную форму и, таким образом, стать карликовой планетой . [10] [24] Астроном Майкл Браун считает , что 2018 VG 18 , скорее всего, является карликовой планетой, основываясь на его оценке размера в 656 км (408 миль), рассчитанной на основе альбедо 0,12 и абсолютной звездной величины 3,9. [10] Если состав 2018 VG 18 не является преимущественно каменистым, Браун считает весьма вероятным, что 2018 VG 18 приобрел сфероидальную форму из-за самогравитации. [10] По оценкам астронома Гонсало Танкреди , минимальные диаметры тела, находящегося в гидростатическом равновесии, составляют около 450 км (280 миль) и 800 км (500 миль) для преимущественно ледяного и каменистого состава соответственно. [24] Если состав 2018 VG 18 аналогичен первому случаю, объект будет считаться карликовой планетой по критерию Танкреди.
Наблюдения 2018 VG 18 с помощью телескопа Магеллан-Бааде показывают, что объект имеет розоватый цвет. [3] Розоватый цвет 2018 VG 18 обычно объясняется наличием льда на его поверхности, поскольку другие богатые льдом ТНО имеют аналогичный цвет. [3] [12] Помимо цвета, спектр и состав поверхности 2018 VG 18 еще не были детально измерены и потребуют дальнейших наблюдений. [12]
См. также
[ редактировать ]- 2018 AG 37 , прозванный первооткрывателями «FarFarOut».
- Список объектов Солнечной системы по наибольшему афелию
- Список объектов Солнечной системы, наиболее удаленных от Солнца
- Список транснептуновых объектов
Примечания
[ редактировать ]- ^ Небесные координаты 2018 VG 18 на момент открытия: 04. час 49 м 36.353 с +18° 53′ 10.69″. [1] см. в Телец . Координаты созвездия
- ^ В соглашении о предварительных обозначениях малых планет первая буква обозначает половину месяца года открытия, а вторая буква и цифры указывают порядок открытия в течение этих полумесяца. В случае с 2018 VG 18 первая буква «V» соответствует первой половине ноября 2018 года, а последующая буква «G» указывает на то, что это седьмой объект, открытый в 19-м цикле открытий. Каждый завершенный цикл состоит из 25 букв, обозначающих открытия, следовательно, 7 + (18 завершенных циклов × 25 букв) = 457. [16]
- ^ Эти орбитальные элементы выражаются через барицентр Солнечной системы (SSB) в качестве системы отсчета. [7] 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 . [17]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Шеппард, СС; Трухильо, Калифорния; Олдройд, WJ; Толен, диджей; Уильямс, ГВ (17 декабря 2018 г.). «MPEC 2018-2014: 2018 VG18» . Электронный циркуляр по Малой планете . 2018-Y14. Центр малых планет. Бибкод : 2018MPEC....Y...14S . Проверено 29 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж «2018 ВГ18» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 10 января 2020 г. .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л «Обнаружен: самый далекий объект Солнечной системы, когда-либо наблюдавшийся» . Карнеги Наука. 17 декабря 2018 года . Проверено 29 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж «Обозреватель базы данных малых тел JPL: (2018 VG18)» (последнее наблюдение 16 января 2020 г.). Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 1 мая 2020 года . Проверено 20 января 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Список кентавров и объектов рассеянного диска» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 29 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Буи, Марк В. «Подгонка орбиты и астрометрическая запись для 18VG18» . Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 23 января 2023 года . Проверено 24 февраля 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для (2018 VG18) в эпоху JD 2460000.5» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 24 февраля 2024 г. Солнечной системы Решение с использованием Барицентра . Тип эфемерид: Элементы и Центр: @0)
- ^ Jump up to: а б с «Пакет Horizons для (2018 VG18) в апреле 2063 года» (Афелий возникает, когда rdot переключается с положительного на отрицательное). Горизонты JPL . Проверено 24 февраля 2024 г. (JPL#7/Soln.дата: 15 апреля 2021 г.)
- ^ JPL Horizons Perihelion 1695 Местоположение наблюдателя: @sun (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 3 сигмы .)
- ^ Jump up to: а б с д Браун, Майкл Э. (13 сентября 2019 г.). «Сколько карликовых планет во внешней Солнечной системе?» . Калифорнийский технологический институт . Проверено 5 ноября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Онлайн-система эфемерид Horizon для 2018 VG18» (Настройки: Солнце (центр тела) [500@10]; Начало = 10.11.2018, Стоп = 31.12.2020, Шаг = 1 д). Лаборатория реактивного движения . Проверено 9 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Плейт, Фил (18 декабря 2018 г.). «Познакомьтесь с вашим очень, *очень* далеким соседом по Солнечной системе 2018 VG18» . Плохая астрономия . Сифай провод . Проверено 17 января 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Чанг, Кеннет (17 декабря 2018 г.). «Это самый отдаленный объект Солнечной системы. Астрономы назвали его Далеким» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 декабря 2018 г.
- ^ «MPEC 2020-A128: 2018 VG18» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет. 14 января 2020 г. Проверено 14 января 2020 г. .
- ^ Jump up to: а б с д «Подтвержден самый далекий известный член Солнечной системы» . Карнеги Наука. 10 февраля 2021 г. Проверено 10 февраля 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «Как называются малые планеты?» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 5 января 2017 г.
- ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для (2018 VG18) в эпохи JD 2450000,5–2460000,5» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 24 февраля 2024 г. Решение с использованием Солнца. Тип эфемерид: Элементы и Центр: @sun)
- ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 90377 Sedna (2003 VB12)» (последнее наблюдение 7 декабря 2018 г.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 18 января 2020 г.
- ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: (2014 FE72)» (последнее наблюдение 15 мая 2018 г.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 ноября 2020 г.
- ^ «AstDyS-2, Астероиды — Динамический сайт» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики Пизанского университета . Проверено 28 ноября 2020 г.
Объекты на расстоянии от Солнца более 63 а.е.
- ^ «Онлайн-система эфемерид Horizon для -43К1» . Лаборатория реактивного движения . Проверено 16 ноября 2018 г. .
- ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для кометы C / 1858 L1 (Донати)» . Лаборатория реактивного движения . Проверено 23 февраля 2019 г.
- ^ Брутон, Д. «Преобразование абсолютной величины в диаметр малых планет» . Кафедра физики, техники и астрономии . Государственный университет Стивена Ф. Остина. Архивировано из оригинала 10 декабря 2008 года . Проверено 20 января 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Танкреди, Г.; Фавр, С. (2008). «Какие карлики существуют в Солнечной системе?» (PDF) . Астероиды, кометы, метеоры . Проверено 16 октября 2019 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Обнаружен: самый далекий из когда-либо наблюдавшихся объектов Солнечной системы – пресс-релиз Carnegie Science
- Изображения Farout, заархивированные 24 апреля 2019 года на Wayback Machine — изображения Discovery VG 18 2018 года , сделанные телескопом Subaru.
- Это самый удаленный объект Солнечной системы. Астрономы назвали его Фараут. - в The New York Times. Статья Кеннета Чанга
- Встречайте своего очень, *очень* далекого соседа по Солнечной системе 2018 VG18 — блог Bad Astronomy Фила Плэйта
- Список кентавров и объектов рассеянного диска - Центр малых планет
- 2018 VG18 в базе данных малых корпусов JPL