(55636) 2002 TX300

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «2002 TX300»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
2002 TX300
Астероид
Открытие
Первооткрыватель Паломарская обсерватория
Дата открытия 15 октября 2002
Орбитальные характеристики
Перигелий 5.654.528.000 км (37,798 а.е.)
Афелий 7.252.615.000 км (48,481 а.е.)
Большая полуось (a) 6.453.572.000 км (43,139 а.е.)
Эксцентриситет орбиты (e) 0.124
Сидерический период обращения 283,35 года
Орбитальная скорость (v) 4,52 км/с
Наклонение (i) 17,2°
Долгота восходящего узла (Ω) 97,303°
Аргумент перицентра (ω) 5,9 рад
Чей спутник Солнце
Физические характеристики
Размеры 143±5 км (радиус)
Масса (m) ~1,2×1019 (предположительно)
Средняя плотность (ρ) 1,0 (предположительно)
Ускорение свободного падения на экваторе (g) ~0,04 м/с2
Вторая космическая скорость (v2) ~0,11 км/с
Период вращения (T) 12,101 ч
Альбедо 0,88 +0.15
−0.06
Видимая звёздная величина 19,4
Абсолютная звёздная величина 3,2
Температура
 
мин. сред. макс.
Поверхности
<41 (-232°С)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

(55636) 2002 TX300 является ярким объектом пояса Койпера во внешней части Солнечной системы. Его размеры оцениваются в 286 км[1]. Однако есть много обнаруженных членов семьи Хаумеа 15 октября 2002 года, программой изучения астероидов сближающихся с Землёй (NEAT)[2].

Среди классических объектов пояса Койпера по абсолютным значениям, таких как Квавар и Варуна, 2002 TX300 имеет самую эксцетричную и наклонённую орбиту.

Измерения показали изменение визуальной яркости, по которым был определён приблизительный период вращения от 7,9 ч до 15,8 ч. (различие между одно- и двухгорбой кривой блеска, не могут быть сделаны с большой уверенностью). Изменения в яркости весьма близки к значениям погрешности и это вероятно также связано с неправильной формой объекта[3].

Сравнение (50000) Квавар и 2002 TX300

Орбита[править | править код]

Орбиты 2002 TX300 (синяя), Хаумеа (зелёная), и Нептуна (серая)

2002 TX300 классифицируется как классический объект пояса Койпера и его орбита очень похожа на орбиту Хаумеа: очень наклонена (26°) и умеренно эксцентрична (е ~0,12), благодаря чему она достаточно далека от Нептуна (перигелий около 37 а.е.), чтобы не испытывать регулярные возмущения со стороны восьмой планеты. Другие кьюбивано средних размеров, такие как 2002 UX25, и 2002 AW197, следуют на схожих орбитах.

Был обнаружен 303 раза в архивах изображений с 1954 года[2].

Размеры[править | править код]

Объект может быть приблизительно такого размера как и Квавар

В 2004 году, без обнаружения ИК тепловых выбросов был предложен верхний предел его диаметра в 709 км и нижний предел его альбедо 0,19[4]. В 2006 году исследования диаграммы показали, что TX300 может быть такого же размера как и (50000) Квавар[5]. Диаграмма во многом основывается на концепции, что TX300 по абсолютной величине (Н) 3,2[2] может иметь альбедо около 0,08, что приводит к более оптимистичным оценкам диаметра — около 1000 км[6].

Измерения космическим телескопом «Спитцер» в 2007 году показали, что объект может быть меньше 435 км в диаметре[7]. Так как данный объект является членом группы Хаумеа, предполагалось, что он может иметь альбедо около 0,7, из чего следует, что его диаметр около 360 км[8].

2002 TX300 покрыл сравнительно яркую звезду с видимой звёздной величиной 13,1m 9 октября 2009 года[9]. Это событие было видно из Австралии, возможно, Новой Зеландии, а также на юге США и в Мексике[9]. Измеренный диаметр объекта составил 286 км, а альбедо — около 0,88[1]. Где-то между размером 200 км и 400 км ледяные тела могут стать сферическими[10]. Несколько небольших ледяных лун низкой плотности диаметром 400 км или более, как известно, сферические.

Орбиты 2002 TX300 (синяя), Хаумеа (зелёная), и Нептуна (серая)

Поверхность[править | править код]

Спектр в видимой и ближней инфракрасной областях очень похож на спектр Харона и характеризуется от нейтрального до синего отклонения (1 % / 1000 Å) с глубокими (60 %) полосами поглощения воды (на 1,5 и 2,0 мкм)[11]. Минералогический анализ указывает на существенную долю частиц водяного льда. Из-за нечёткости изображений было невозможно различить аморфным или кристаллическим является лёд (кристаллический лёд был обнаружен на Хароне, Кваваре и Хаумеа).

Происхождение[править | править код]

Общие физические характеристики с карликовой планетой Хаумеа вместе с аналогичными элементами орбиты[12] привели к предложению, что 2002 TX300 является членом группы Хаумеа и объектом столкновения. Объект, вместе с другими членами группы ((19308) 1996 ТО66, (24835) 1995 SM55, (120178) 2003 OP32, и (145453) 2005 RR43), возник из ледяной мантии, выброшенной из прото-Хаумеа в результате столкновения с другим большим (~ 1660 км) телом[13].

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 Elliot, J. L.; Person, M. J.; Zuluaga, C. A. et al. Size and albedo of Kuiper belt object 55636 from a stellar occultation (англ.) // Nature : journal. — 2010. — Vol. 465, no. 7300. — P. 897—900. — doi:10.1038/nature09109. — PMID 20559381.
  2. 1 2 3 JPL Small-Body Database Browser: 55636 (2002 TX300) (31 июля 2009). Дата обращения: 12 июня 2008. Архивировано из оригинала 13 июля 2012 года.
  3. J. L. Ortiz, A. Sota, R. Moreno, E. Lellouch, N. Biver, A. Doressoundiram, P. Rousselot, P. J. Gutiérrez, I. Márquez, R. M. González Delgado and V. Casanova A study of Trans-Neptunian object (55636) 2002 TX300, Astronomy & Astrophysics, 420 (2004), Issue 1, pp. 383—388. Abstract. Архивировано из оригинала 28 февраля 2008 года.
  4. Grundy, W. M; Noll, K; Stephens, D. Diverse albedos of small trans-neptunian objects (англ.) // Icarus. — Elsevier, 2005. — Vol. 176, no. 1. — P. 184—191. — doi:10.1016/j.icarus.2005.01.007. (Preprint on arXiv. Архивная копия от 24 февраля 2020 на Wayback Machine)
  5. O. Gingerich. The Path to Defining Planets (PDF). Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and IAU EC Planet Definition Committee chair (2006). Дата обращения: 13 марта 2007. Архивировано 20 августа 2011 года.
  6. Dan Bruton. Conversion of Absolute Magnitude to Diameter for Minor Planets. Department of Physics & Astronomy (Stephen F. Austin State University). Дата обращения: 27 декабря 2009. Архивировано из оригинала 12 июля 2012 года.
  7. John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot. Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope. University of Arizona, Lowell Observatory, California Institute of Technology, NASA Ames Research Center, Southwest Research Institute, Cornell University (2007). Дата обращения: 10 декабря 2008. Архивировано 22 мая 2019 года.
  8. Mike Brown. A ghost of Christmas past. Mike Brown's Planets (blog) (29 декабря 2009). Дата обращения: 29 декабря 2009. Архивировано 13 июля 2012 года.
  9. 1 2 Steve Preston. (55636) 2002 TX300 / UCAC2 41650964 event on 2009 Oct 09, 10:28 UT. Дата обращения: 5 октября 2009. Архивировано из оригинала 8 октября 2009 года.
  10. Mike Brown. The Dwarf Planets. Дата обращения: 28 декабря 2009. Архивировано 17 августа 2011 года.
  11. J.Licandro, L. di Fabrizio, N. Pinilla-Alonso, J. de León, and E. Oliva Trans-Neptunian object (55636) 2002 TX300, a fresh icy surface in the outer Solar System. 2006, A&A, 457, 329—333 Abstract (недоступная ссылка — история).
  12. Pinilla-Alonso N., Licandro J., Gil-Hutton R., Brunetto R. The water ice rich surface of (145453) 2005 RR₄₃: a case for a carbon-depleted population of TNOs? (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2007. — Vol. 468, Iss. 1. — P. 25–28. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361:20077294arXiv:astro-ph/0703098
  13. Майкл Браун, Kristina M. Barkume, Darin Ragozzine & Emily L. Schaller, A collisional family of icy objects in the Kuiper belt, Nature, 446, (March 2007), pp 294—296.

Ссылки[править | править код]