(148780) Altjira



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Asteróide
(148780) Altjira
Propriedades da órbita ( animação )
Época:  27 de abril de 2019 ( JD 2.458.600,5)
Tipo de órbita Cubewano
Semieixo maior 44.013  AU
excentricidade 0,066
Periélio - afélio 41.114 AU - 46.913 AU
Inclinação do plano orbital 5,2 °
Comprimento do nó ascendente 1.8 °
Argumento do periapsis 296,3 °
Tempo de passagem do periélio 11 de abril de 1914
Período orbital sideral 292 a 0 M
Velocidade orbital média 4,482 km / s
Propriedades físicas
Diâmetro médio
Dimensões 3,986 ± 0,067 · 10 18 (sistema) Predefinição: Infobox asteróide / manutenção / massakg
Albedo
Densidade média g / cm³
Brilho absoluto 5,7 curtidas
história
Explorador Pesquisa Eclíptica Profunda
Data da descoberta 20 de outubro de 2001
Outro nome 2001 UQ 18
Fonte: Salvo indicação em contrário, os dados vêm do JPL Small-Body Database Browser . A afiliação a uma família de asteróides é determinada automaticamente a partir do banco de dados AstDyS-2 . Observe também a nota sobre itens de asteróides .

(148780) Altjira é um objeto transnetuniano no cinturão de Kuiper classificado como Cubewano . O asteróide tem um diâmetro de 150 milhas. Junto com sua lua (148780) Altjira 1 , que é ligeiramente menor que Altjira com um diâmetro de cerca de 221 km, Altjira forma um sistema de asteroides duplo .

Descoberta e nomenclatura

Altjira foi em 20 de outubro de 2001 por uma equipe de astrônomos no projeto Deep Ecliptic Survey do Kitt Peak National Observatory no Arizona ( EUA descoberto) de. A descoberta foi anunciada em 2 de novembro de 2001; o asteróide recebeu a designação provisória 2001 UQ 18 . Em 2 de fevereiro de 2007, ele recebeu o planeta menor número 148780 da IAU .

Em 18 de julho de 2008, o objeto foi denominado Altjira, em homenagem à divindade aborígine da criação . De acordo com a mitologia da tribo Arrernte na Austrália central , Altjira criou a terra durante os sonhos e então retirou-se para o céu.

Desde a sua descoberta, o asteróide foi observado através de vários telescópios, como os telescópios espaciais Hubble , Herschel e Spitzer, bem como telescópios baseados na Terra. Em setembro de 2017, houve um total de 70 observações ao longo de um período de 7 anos.

propriedades

Órbita

Altjira orbita o sol em uma órbita ligeiramente elíptica entre 41,11 UA e 46,91 UA de seu centro. A excentricidade da órbita é 0,066, a órbita é inclinada 5,2 ° em relação à eclíptica .

O período orbital de Altjira é de 292,00 anos. Isso é comparável ao período orbital de Quaoar (288,8 anos) ou Haumea (284,8 anos). Em sua órbita ao redor do sol, Altjira orbita junto com seu companheiro (148780) Altjira 1 o baricentro comum .

O período de rotação ainda é indefinido. Uma rotação de duplo limite pode ser descartada devido à longa órbita da lua.

Tamanho

O diâmetro de corpo único (diâmetro efetivo do sistema) está atualmente definido para 331 + 051-187  km estimados. Devido à natureza dual do sistema Altjira, o diâmetro médio real do próprio Altjira torna-se 246 + 038-139  km estimados; é apenas 10,1% maior do que seu companheiro (148780) Altjira 1 . Altjira pode ser comparado ao tamanho do asteróide (3) Juno .

Assumindo um diâmetro médio de 246 km, a área de superfície é de cerca de 190.100 km², que é um pouco menor do que a área do Senegal .

A curva de luz plana de Altjira (mag <0,10) indica uma forma relativamente redonda com uma superfície homogênea.

Disposições do diâmetro para Altjira
ano Dimensões km fonte
2008 <200,0 Brucker et al.
2011 220,6 (sistema)
164,0 ± 36
Grundy et al.
2012 313,0 + 050,0- 048,0(Sistema)
257,0 + 090,0- 092,0(Sistema)
191,1
Vilenius et al.
2014 331,0 + 051,0-187,0(Sistema)
246,0 + 038,0-139,0
Vilenius et al.
2018 264,0 Castanho
A determinação mais precisa está marcada em negrito .

estrutura interna

Como a maioria dos objetos transnetunianos, Altjira tem uma refletividade baixa de 0,043 . A cor da superfície é, portanto, mais escura do que o carvão. A densidade média extremamente baixa de 0,3 g / cm³ - que está muito abaixo da densidade da água - é uma indicação de que não é um corpo compacto, mas que o asteróide é provavelmente uma pilha de entulho , uma coleção de poeira e rochas que estão crivados de cáries.

lua

Em 17 de março de 2007, foi anunciada a descoberta de um grande companheiro nos arredores de Altjira. A descoberta é baseada em imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble . A lua, designada como S / 2007 (148780) 1 , tem um diâmetro de 221 quilômetros e orbita o baricentro comum em apenas 140 dias dentro do raio da Colina de Altjira (550.000 km) a uma grande distância de cerca de 9.900 km.

O sistema Altjira em resumo:

Componentes Parâmetros físicos Parâmetros de caminho descoberta
Sobrenome Diâmetro (
km)
Tamanho relativo (%) Massa (kg) Semieixo maior (km) Tempo orbital (d) excentricidade Inclinação para a eclíptica Descoberta de data
(148780) Altjira
246,0 100,0 - - - - 20 de outubro de 2001
(148780) Altjira 1
(Altjira I)
221,0 89,9 9904 139.561 0,3445 35,19 6 de agosto de 2006

Veja também

Links da web

Evidência individual

  1. v * a / período (1 + sqrt (1-e²))
  2. a b E. Vilenius, C. Kiss, T. Muller, M. Mommert, P. Santos-Sanz, A. Pál, J. Stanberry, M. Mueller, N. Peixinho, E. Lellouch, S. Fornasier, A Delsanti, A. Thirouin, JL Ortiz, R. Duffard, D. Perna, F. Henry: TNOs are Cool: Um levantamento da região trans-Neptuniana X. Análise de objetos clássicos do cinturão de Kuiper a partir de observações de Herschel e Spitzer . In: Astronomy & Astrophysics . 564, 1º de janeiro de 2014, p. A35. arxiv : 1403.6309 . código bib : 2012A e A ... 541A..94V . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201322416 . Recuperado em 14 de janeiro de 2018.
  3. sphinx.planetwaves.net: Altjira. Recuperado em 20 de setembro de 2017 .
  4. (148780) Altjira no banco de dados de pequenos corpos do Jet Propulsion Laboratory (inglês). Modelo: JPL Small-Body Database Browser / Maintenance / AltRecuperado em 14 de janeiro de 2018.
  5. (148780) Altjira no IAU Minor Planet Center (Inglês)
  6. R. Duffard, JL Ortiz, A. Thirouin, P. Santos-Sanz, N. Morales: objetos transneptunianos e centauros de curvas de luz . In: Astronomy and Astrophysics . 505, No. 3, 27 de agosto de 2009, pp. 1283-1295. arxiv : 0910.1472 . código bib : 2009A & A ... 505.1283D . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 200912601 . Recuperado em 15 de janeiro de 2018.
  7. M. Brucker et al.: Altos Albedos de Objetos Clássicos do Cinturão de Kuiper de baixa inclinação (dezembro de 2008)
  8. WM Grundy, KS Noll, F. Nimmo, HG Roe, MW Buie, SB Porter, SD Benecchi, DC Stephens, HF Levison, JA Stansberry: Cinco novas e três órbitas mútuas melhoradas de binários transnetunianos . In: Icarus . 213, No. 2, junho de 2011, pp. 678-692. arxiv : 1103.2751 . código bib : 2011Icar..213..678G . doi : 10.1016 / j.icarus.2011.03.012 . Recuperado em 15 de janeiro de 2018.
  9. E. Vilenius, C. Kiss, M. Mommert, T. Müller, P. Santos-Sanz, A. Pal, J. Stansberry, M. Mueller, N. Peixinho, S. Fornasier, E. Lellouch, A. Delsanti , A. Thirouin, JL Ortiz, R. Duffard, D. Perna, N. Szalai, S. Protopapa, F. Henry, D. Hestroffer et al.: TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VI. Observações Herschel / PACS e modelagem térmica de 19 objetos clássicos do cinturão de Kuiper . In: Astronomy and Astrophysics . 541, No. A94, 4 de maio de 2012, p. 17. arxiv : 1204.0697 . código bib : 2012A e A ... 541A..94V . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201118743 . Recuperado em 14 de janeiro de 2018.
  10. ^ M. Brown : Quantos planetas anões existem no sistema solar externo (Novembro de 2018)

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