(10199) Chariklo



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Astéroïde
(10199) Chariklo
Propriétés de l' orbite ( animation )
Epoque:  4 septembre 2017 ( JD 2,458,000.5)
Type d'orbite centaure
Grand demi-axe 15.822  AU
excentricité 0,172
Périhélie - aphélie 13099 AU - 18 544 AU
Inclinaison du plan orbital 23,4 °
Longueur du nud ascendant 300,4 °
Argument de la périastre 242,9 °
Temps de passage du périhélie 5 février 2004
Période sidérale 62 à 11 M
Moyenne vitesse orbitale 7,442 km / s
Propriétés physiques
Diamètre moyen 248 ± 18 km
Albédo 0,045 ± 0,01
Période de rotation 7 h 15 s
Luminosité absolue 6.6 J'aime
Classe spectrale
(selon SMASSII )
RÉ.
l'histoire
Explorateur Spacewatch
Date de découverte 15 février 1997
Un autre nom 1997 CU 26
Source: Sauf indication contraire, les données proviennent du navigateur de base de données JPL Small-Body . L'affiliation à une famille d'astéroïdes est automatiquement déterminée à partir de la base de données AstDyS-2 . Veuillez également noter la note sur les objets astéroïdes .

(10199) Chariklo est le plus gros astéroïde appartenant au groupe des centaures . Le diamètre équivalent est de 248 km.

Découverte et dénomination

Chariklo a été découvert le 15 février 1997 par James V. Scotti du projet Space Watch à l' Observatoire de Kitt Peak . La désignation provisoire était 1997 UM 26 . Il porte le nom de la nymphe Chariklo , l'épouse du centaure Chiron . Après sa découverte, Chariklo s'est retrouvée sur des enregistrements plus anciens de 1988. En juillet 2017, 577 enregistrements étaient disponibles sur une période de 27 ans, de sorte que leurs paramètres d'orbite sont connus de manière relativement précise.

Suivre les propriétés

Chariklo se déplace sur une orbite elliptique ( excentricité = 0,172), dont la période est de 62 ans et 11 mois. La distance moyenne du Soleil est de 15,8  UA . Elle a connu son périhélie pour la dernière fois au tournant de l'année 2003/2004. Il est actuellement d'environ 15,7 UA du Soleil. Cela vient probablement de la ceinture de Kuiper.

Propriétés physiques

Les investigations en 2013 avec le télescope spatial Herschel (instruments SPIRE et PACS) combinées aux données révisées du télescope spatial Spitzer (instrument MIPS) et à celles du WISE aboutissent à la conclusion que le diamètre de Chariklo est d'environ 248 km. À l'occasion d'une occlusion d'étoile, le diamètre a pu être déterminé à 253,8 km. Si Chariklo est constitué principalement de glace, il pourrait être en équilibre hydrostatique et donc largement rond.

Anneaux et lunes hypothétiques

Chariklo est entouré de deux anneaux de glace d'eau , l'anneau de glace interne de 7 km de large a un rayon de 391 km et l'anneau de glace externe de 3 km de large a un rayon de 405 km. La raison de l'existence et de la stabilité du système d'anneau est jusqu'à présent inconnue. Les deux anneaux sont séparés l'un de l'autre par un espace d'environ 9 km de large. Pour cette raison, entre autres, on suppose qu'au moins une lune de berger existe toujours, ce qui stabilise le système d'anneau. La vitesse de fuite de Chariklo devrait être d'environ 350 km / h.

Chariklo a été le premier astéroïde à trouver des anneaux. La découverte du système d'anneau a été le résultat de l'évaluation d'une éclipse d'étoiles le 3 juin 2013. Des anneaux de Chiron et Haumea ont maintenant également été observés en utilisant la même méthode . La position des anneaux de Chariklos explique également l'éclipse temporaire vers 2008 et la disparition simultanée des spectres de glace d'eau. En 2008, la vue de la terre est tombée sur le bord du système d'anneau, qui contient les cristaux de glace brillants.

Une équipe de recherche japonaise a modélisé une simulation réaliste des deux anneaux autour de Chariklo. Il s'est avéré que l'anneau intérieur devrait être instable sans la présence d'une lune de berger, car il devrait se désintégrer en moins de 100 ans en raison de sa propre gravité. Une autre explication de sa stabilité serait une composition de particules de quelques millimètres seulement.

Voir également

Littérature

  • Jan Hattenbach: La planète mineure Chariklo a des anneaux. Dans: Stars and Space. ISSN  0039-1263 , édition 6/2014, p. 18-20. ( Extrait sur Internet )
  • F. Braga-Ribas, B. Sicardy, JL Ortiz, C. Snodgrass, F. Roques, R. Vieira-Martins, JIB Camargo, M. Assafin, R. Duffard, E. Jehin: Un système d'anneau détecté autour du Centaure ( 10199) Chariklo . Dans: Nature . ruban 508 , non. 7494 . Recherche sur la nature, 2014, p. 72-75 .

Preuve individuelle

  1. v * a / période (1 + sqrt (1-e²))
  2. a b S. Fornasier, E. Lellouch, T. Müller, P. Santos-Sanz, P. Panuzzo, C. Kiss, T. Lim, M. Mommert, D. Bockelée-Morvan, E. Vilenius, J. Stansberry , GP Tozzi, S. Mottola, A. Delsanti, J. Crovisier, R. Duffard, F. Henry, P. Lacerda, A. Barucci, A. Gicquel: TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Observations combinées Herschel PACS et SPIRE de neuf cibles lumineuses de 70 à 500 m . Dans: Astronomie et astrophysique . 555, n ° A15, 2013, p. 22. arxiv : 1305.0449v2 . bibcode : 2013A & A ... 555A..15F . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201321329 .
  3. (10199) Chariklo dans la base de données Small-Body du Jet Propulsion Laboratory (anglais).Modèle: JPL Small-Body Database Browser / Maintenance / Alt
  4. (10199) Chariklo dans la base de données des "Asteroids - Dynamic Site" (AstDyS-2, anglais).
  5. R. Leiva, B. Sicardy, B. Camargo, JL. Ortiz, et al.: Taille et forme de Chariklo à partir d'occultations stellaires à plusieurs époques . Dans: AJ . 2017. arxiv : 1708.08934 . doi : 10.3847 / 1538-3881 / aa8956 .
  6. a b c F. Braga-Ribas, B. Sicardy, JL Ortiz, et al.: Un système d'anneau détecté autour du Centaure (10199) Chariklo . Dans: Nature . 508, 2014, pp. 72-75. arxiv : 1409.7259 . doi : 10.1038 / nature13155 .
  7. Le premier système d'anneau autour d'un astéroïde. J'ai découvert deux anneaux autour de Chariklo . Traduction du communiqué de presse de l'ESO eso1410 26 mars 2014 Sur: eso.org ; Consulté pour la dernière fois le 29 mars 2014.
  8. JL Ortiz, R. Duffard, N. Pinilla-Alonso, A. Alvarez-Candal, P. Santos-Sanz, N. Morales, E. Fernández-Valenzuela, J. Licandro, A. Campo Bagatin, A. Thirouin: Possible matière de la bague autour du centaure (2060) Chiron . Dans: Astronomy & Astrophysics . 576, 2015, p. A18. arxiv : 1501.05911 . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201424461 .
  9. JL Ortiz, P. Santos-Sanz, B. Sicardy, G. Benedetti-Rossi, D. Bérard, N. Morales, R. Duffard, F. Braga-Ribas, U. Hopp, C. Ries, V. Nascimbeni, F. Marzari, V. Granata, A. Pál, C. Kiss, T. Pribulla, R. Komík, K. Hornoch, P. Pravec, P. Bacci, M. Maestripieri, L. Nerli, L. Mazzei, M. Bachini, F. Martinelli et al.: La taille, la forme, la densité et l'anneau de la planète naine Haumea à partir d'une occultation stellaire . Dans: Nature . 550, 12 octobre 2017, p. 219-223. doi : 10.1038 / nature24051 .
  10. Shugo Michikoshi, Eiichiro Kokubo: La première simulation globale donne de nouvelles perspectives sur le système d'anneau. Center for Computational Astrophysics, NAOJ, 28 avril 2017, consulté le 17 septembre 2017 .

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