Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

(55637) 2002 UX 25 - транснептуновый объект , вращающийся вокруг Солнца в поясе Койпера за Нептуном . Этот TNO ненадолго привлек внимание ученых, когда было обнаружено, что он имеет неожиданно низкую плотность около 0,82 г / см 3 . [12]

(55637) 2002 UX имеет абсолютную звездную величину около 4,0 [1], а результаты космического телескопа Спитцера оценивают его примерно в 681 км в диаметре. [13] Низкая плотность этого и многих других TNO среднего размера подразумевает, что они, вероятно, никогда не сжимались в полностью твердые тела, не говоря уже о дифференцировании или коллапсе до гидростатического равновесия, и поэтому маловероятно, чтобы они были карликовыми планетами. [14]

Он был обнаружен 30 октября 2002 года программой Spacewatch . [15]

Нумерация и именование [ править ]

Эта малая планета была пронумерована Центром малых планет 16 февраля 2003 года. [16] По состоянию на 2020 год она не называлась . [17]

Классификация [ править ]

2002 UX 25 ( vmag 19.9), вид в 24- дюймовый телескоп

2002 UX 25 имеет перигелий 36,7  а.е. , [1] , который будет рядом достигнет в 2065 [1] По состоянию на 2020, 2002 UX 25 составляет 40 а.е. от Солнца [11]

Центр малых планет классифицирует 2002 UX 25 как кубевано [2], в то время как Deep Ecliptic Survey (DES) классифицирует его как рассеянно-расширенный . [3] DES, использующий интеграцию 10 My (последнее наблюдение: 22.10.2009), показывает его с минимальным перигелием ( q мин ) расстоянием 36,3 а.е. [3]

Он наблюдался 212 раз на предварительных снимках, сделанных в 1991 году. [1]

Статус карликовой планеты [ править ]

2002 UX 25 имеет предполагаемый диаметр около 660 км [7] [8], и большинство ледяных объектов диаметром более 400 км считались сферическими. [18] На веб-сайте Майкла Брауна это очень вероятно карликовая планета . [19] Однако анализ кривой блеска поставил под вопрос, действительно ли это карликовая планета. [20] [21] Гранди и др. предполагают, что низкая плотность, обычная для TNO среднего размера, подобного этому, означает, что они сохранили значительную внутреннюю пористость от своего образования, и в этом случае они не будут карликовыми планетами. [22]

Физические характеристики [ править ]

Обнаружена изменчивость визуальной яркости, которая может соответствовать периоду 14,38 или 16,78 ч (в зависимости от кривой с одним или двумя пиками). [23] Амплитуда кривой блеска Δ M =0,21 ± 0,06 . [9]

Анализ комбинированных тепловых радиометрий 2002 UX 25 из измерений по Spitzer космического телескопу и Herschel космического телескоп показывает эффективный диаметр 692 ± 23 км и альбедо 0,107+0,005
−0,008
. Предполагая равные альбедо для первичного и вторичного, мы получаем оценки размеров ~ 664 км и ~ 190 км соответственно. Если альбедо вторичной обмотки вдвое меньше, чем у первичной, оценки составят ~ 640 и ~ 260 км соответственно. [6] С помощью улучшенной теплофизической модели были получены несколько иные размеры для UX25 и его спутника: 659 км и 230 км соответственно. [8]

2002 UX 25 имеет безликий красный спектр в видимой и ближней инфракрасной областях, но имеет отрицательный наклон в K-полосе, что может указывать на присутствие соединений метанола на поверхности. [7] Он более красный, чем Варуна , в отличие от своего «двойника» 2002 TX 300 нейтрального цвета , несмотря на схожую яркость и элементы орбиты.

Состав [ править ]

Обладая плотностью 0,82 г / см 3 , при условии, что первичный объект и спутник имеют одинаковую плотность, 2002 UX 25 является одним из крупнейших известных твердых объектов в Солнечной системе, который менее плотен, чем вода. [12] Почему это должно быть, не совсем понятно, потому что объекты такого размера в поясе Койпера часто содержат изрядное количество камня и, следовательно, довольно плотны. Чтобы иметь такой же состав, как у других крупных KBO, он должен быть исключительно пористым, что, как полагали, было маловероятным с учетом уплотняемости водяного льда; [6] такая низкая плотность удивила астрономов. [12]Исследования Grundy et al. предполагают, что при низких температурах, которые преобладают за пределами Нептуна, лед является хрупким и может поддерживать значительную пористость в объектах, значительно превышающих 2002 UX 25 , особенно если присутствуют горные породы; низкая плотность, таким образом, может быть следствием того, что этот объект не может достаточно нагреться во время своего образования, чтобы значительно деформировать лед и заполнить эти поровые пространства. [24]

Спутник [ править ]

Смоделированная круговая орбита Луны диаметром 210 км на расстоянии 4770 км.

Об открытии спутника на малой планете было сообщено в IAUC 8812 22 февраля 2007 года. [5] Спутник был обнаружен с помощью космического телескопа Хаббла в августе 2005 года. [5] Спутник был обнаружен на расстоянии 0,16 угловой секунды от главной планеты с видимым спутником. разница в величине 2,5. [27] Он вращается вокруг главного в8,309 ± 0,0002 суток, [9] на расстоянии4770 ± 40 км , что дает массу системы(1,25 ± 0,03) × 10 20  кг . [6] [9] Эксцентриситет орбиты равен0,17 ± 0,03 . [9]

По оценкам, эта луна 210 ± 30 км в диаметре. [7] При том же альбедо, что и у первичного объекта, он будет иметь диаметр 190 км, а при альбедо 0,05 (типично для других холодных, классических KBO такого же размера) диаметр 260 км. [6]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g "Браузер базы данных Small-Body JPL: 55637 (2002 UX25)" (2017-01-16, последнее набр.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 24 февраля 2018 года .
  2. ^ a b "MPEC 2009-C70: Далекие малые планеты (2009 ФЕВ. 28.0 TT)" . Центр малых планет. 10 февраля 2009 . Проверено 5 июля 2011 года .
  3. ^ a b c Марк В. Буйе . "Подгонка орбиты и астрометрический рекорд для 55637" (22.10.2009, 60 наблюдений). SwRI (Отделение космических наук) . Проверено 12 марта 2009 года .
  4. ^ JPL Horizons Observer Расположение: @sun (Перигелий возникает, когда дельто изменяется с отрицательного на положительное. Неопределенность во времени перигелия составляет 3-сигма .)
  5. ^ a b c Дэниел В. Е. Грин (22 февраля 2007 г.). «IAUC 8812: Sats OF 2003 AZ_84, (50000), (55637), (90482)» . Циркуляр Международного астрономического союза. Архивировано из оригинального 19 июля 2011 года . Проверено 5 июля 2011 года .
  6. ^ Б с д е е г ч : M. E. Brown (2013). «Плотность объекта пояса Койпера среднего размера 2002 UX25 и образование карликовых планет». Письма в астрофизический журнал . 778 (2): L34. arXiv : 1311.0553 . Bibcode : 2013ApJ ... 778L..34B . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 778/2 / L34 .
  7. ^ a b c d e Fornasier, S .; Lellouch, E .; Müller, P., T .; и другие. (2013). «TNOs - это круто: обзор транснептунового региона. VIII. Комбинированные наблюдения Herschel PACS и SPIRE 9 ярких целей на высоте 70–500 мкм ». Астрономия и астрофизика . 555 : A92. arXiv : 1305.0449v2 . Bibcode : 2013A & A ... 555A..15F . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201321329 .
  8. ^ a b c d e Браун, Майкл Э .; Батлер, Брайан Дж. (20 июня 2017 г.). "Плотность объектов пояса Койпера среднего размера по данным тепловых наблюдений ALMA" . Астрономический журнал . 154 (1): 19. DOI : 10,3847 / 1538-3881 / aa6346 .
  9. ^ a b c d e f "(55637) 2002 UX25" . www.johnstonsarchive.net . Архивировано из оригинального 12 июля 2012 года . Дата обращения 21 мая 2020 .
  10. ^ a b c Эно, Орегон; Boehnhardt, H .; Протопапа, С. (октябрь 2012 г.). «Цвета малых тел во внешней Солнечной системе. II. Повторный статистический анализ» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 546 : 20. arXiv : 1209.1896 . Бибкод : 2012A & A ... 546A.115H . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201219566 . S2CID 54776793 .  
  11. ^ a b "AstDys (55637) 2002UX25 Эфемериды" . Департамент математики Пизанского университета, Италия . Проверено 12 декабря 2020 .
  12. ^ a b c Коуэн, Рон (2013). «Астрономы удивлены большим космическим камнем, менее плотным, чем вода». Новости природы . DOI : 10.1038 / nature.2013.14135 .
  13. ^ Джон Стэнсберри; Уилл Гранди; Майк Браун; Дейл Крукшанк; Джон Спенсер; Дэвид Триллинг; и другие. (2008). "Физические свойства пояса Койпера и объектов-кентавров: ограничения космического телескопа Спитцера" (PDF) . В М. Антониетта Баруччи; Герман Бонхардт; Дейл П. Крукшанк (ред.). Солнечная система за пределами Нептуна . Пресса Университета Аризоны. С. 161–179. arXiv : astro-ph / 0702538 . Bibcode : 2008ssbn.book..161S . ISBN  978-0-8165-2755-7.
  14. WM Grundy, KS Noll, MW Buie, SD Benecchi, D. Ragozzine и HG Roe, 'The Mutual Orbit, Mass, and Density of Transneptunian Binary Gkúnǁʼhòmdímà ( (229762) 2007 UK 126 )', Icarus (готовится к печати, доступно онлайн 30 Март 2019 г.). Архивировано 7 апреля 2019 г. на Wayback Machine DOI: 10.1016 / j.icarus.2018.12.037,
  15. ^ Марсден, Брайан Г. (1 ноября 2002 г.). «MPEC 2002-V08: 2002 UX25» . Центр малых планет МАС . Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики . Проверено 5 июля 2011 года .
  16. ^ "Архив MPC / MPO / MPS" . Центр малых планет . Проверено 24 февраля 2018 года .
  17. ^ "55637 (2002 UX25)" . Центр малых планет . Проверено 12 декабря 2020 .
  18. ^ Майк Браун . «Карликовые планеты» . Архивировано из оригинального 29 января 2008 года . Проверено 20 января 2008 года .
  19. ^ Майкл Э. Браун . «Сколько карликовых планет есть во внешней Солнечной системе? (Обновляется ежедневно)» . Калифорнийский технологический институт . Проверено 31 августа 2016 года .
  20. Гонсало Танкреди и София Фавре (13 октября 2008 г.). "Штаб-квартира карликовой планеты и Плутоида" . Портал Uruguayo de Astronomía . Проверено 22 сентября 2010 года . (Какие карлики в Солнечной системе?)
  21. ^ Танкреди, Гонсало (2009). «Физические и динамические характеристики ледяных« карликовых планет »(плутоидов)» . Труды симпозиума Международного астрономического союза S263 . 5 : 173–185. Bibcode : 2010IAUS..263..173T . DOI : 10.1017 / S1743921310001717 .
  22. ^ Гранди, WM; Нолл, Канзас; Буйе, МВт; Бенекки, SD; Ragozzine, D .; Роу, HG (2019). «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двойной системы Gǃkúnǁ'hòmdímà (229762 2007 UK126)». Икар . 334 : 30–38. Bibcode : 2019Icar..334 ... 30G . DOI : 10.1016 / j.icarus.2018.12.037 .
  23. ^ Rousselot, P .; Petit, J.-M .; Poulet, F .; Сергеев А. Фотометрическое исследование Centaur (60558) 2000 EC 98 и транснептунового объекта (55637) 2002 UX 25 при разных фазовых углах , Icarus, 176 , (2005) pp. 478–491. Абстрактный.
  24. ^ «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двоичной системы» (PDF) . 7 апреля 2019. Архивировано из оригинального (PDF) 7 апреля 2019 года . Дата обращения 21 мая 2020 .
  25. ^ a b c d «Типичная плотность снега и льда (кг / м³)» . Архивировано из оригинала на 1 января 2014 года . Дата обращения 21 мая 2020 .
  26. ^ Roatsch Jaumann et al. 2009, стр. 765, таблицы 24.1–2
  27. ^ Distant EKO . Электронный бюллетень пояса Койпера, март 2007 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • MPEC 2002-V08
  • Астрономы удивлены большим космическим камнем, менее плотным, чем вода , Рон Коуэн, Nature , 13 ноября 2013 г.
  • Ученый обнаружил, что объект пояса Койпера среднего размера менее плотный, чем вода , Боб Йирка, Phys.org , 14 ноября 2013 г.
  • (55637) 2002 UX25 в AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site
    • Эфемериды  · Прогноз наблюдений  · Информация об орбите  · Собственные элементы  · Информация наблюдений
  • (55637) 2002 UX25 в базе данных малых тел JPL
    • Близкий подход  · Открытие  · Эфемериды  · Схема орбиты  · Элементы орбиты  · Физические параметры