(148780) Altjira



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Astéroïde
(148780) Altjira
Propriétés de l' orbite ( animation )
Époque:  27 avril 2019 ( JD 2,458,600.5)
Type d'orbite Cubewano
Grand demi-axe 44 013  AU
excentricité 0,066
Périhélie - aphélie 41,114 AU - 46,913 AU
Inclinaison du plan orbital 5,2 °
Longueur du nud ascendant 1,8 °
Argument de la périastre 296,3 °
Temps de passage du périhélie 11 avril 1914
Période orbitale sidérale 292 à 0 M
Moyenne vitesse orbitale 4,482 km / s
Propriétés physiques
Diamètre moyen
Dimensions 3,986 ± 0,067 · 10 18 (système) Modèle: astéroïde Infobox / maintenance / massekg
Albédo
Densité moyenne g / cm³
Luminosité absolue 5.7 J'aime
l'histoire
Explorateur Enquête écliptique profonde
Date de découverte 20 octobre 2001
Un autre nom 2001 UQ 18
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 .

(148780) Altjira est un objet trans-neptunien de la ceinture de Kuiper qui est classé comme Cubewano . L'astéroïde a un diamètre de 150 miles. Avec sa lune (148780) Altjira 1 , légèrement plus petite qu'Altjira avec un diamètre d'environ 221 km, Altjira forme un double système d'astéroïdes .

Découverte et dénomination

Altjira était le 20 octobre 2001 par une équipe d'astronomes dans le projet Deep Ecliptic Survey de l' observatoire national de Kitt Peak en Arizona ( découverte des États-Unis ). La découverte a été annoncée le 2 novembre 2001; l'astéroïde a reçu la désignation provisoire 2001 UQ 18 . Le 2 février 2007, il a reçu le numéro de planète mineure 148780 de l' AIU .

Le 18 juillet 2008, l'objet a été nommé Altjira, du nom de la divinité aborigène de la création . Selon la mythologie de la tribu Arrernte dans le centre de l' Australie , Altjira a créé la terre pendant le temps du rêve , puis s'est retirée au ciel.

Depuis sa découverte, l'astéroïde a été observé à travers divers télescopes tels que les télescopes spatiaux Hubble , Herschel et Spitzer, ainsi que des télescopes terrestres. En septembre 2017, il y avait un total de 70 observations sur une période de 7 ans.

Propriétés

Orbite

Altjira tourne autour du Soleil sur une orbite légèrement elliptique entre 41,11 UA et 46,91 UA de son centre. L' excentricité de l'orbite est de 0,066, l'orbite est inclinée de 5,2 ° par rapport à l' écliptique .

La période orbitale d'Altjira est de 292,00 ans. Ceci est comparable à la période orbitale de Quaoar (288,8 ans) ou Haumea (284,8 ans). Sur son orbite autour du soleil, Altjira orbite avec son compagnon (148780) Altjira 1 le barycentre commun .

La période de rotation est actuellement encore indéfinie. Une rotation à double liaison peut être exclue en raison de la longue orbite de la lune.

Taille

Le diamètre du corps unique (diamètre effectif du système) est actuellement réglé sur 331 + 051187  km estimé. En raison de la double nature du système Altjira, le diamètre moyen réel d'Altjira lui-même devient 246 + 038139  km estimé; il n'est que 10,1% plus grand que son compagnon (148780) Altjira 1 . Altjira peut être comparé à la taille de l'astéroïde (3) Juno .

En supposant un diamètre moyen de 246 km, la superficie est d'environ 190 100 km², ce qui est légèrement inférieur à la superficie du Sénégal .

La courbe de lumière plate d'Altjira (mag <0,10) indique une forme relativement ronde avec une surface homogène.

Dispositions du diamètre pour Altjira
an Dimensions km la source
2008 <200,0 Brucker et coll.
2011 220,6 (système)
164,0 ± 36
Grundy et coll.
2012 313,0 + 050,0- 048,0(Système)
257,0 + 090,0- 092,0(Système)
191.1
Vilenius et coll.
2014 331,0 + 051,0187,0(Système)
246,0 + 038,0139,0
Vilenius et coll.
2018 264,0 marron
La détermination la plus précise est indiquée en gras .

structure interne

Comme la plupart des objets trans-neptuniens, Altjira a une faible réflectivité de 0,043 . La couleur de la surface est donc plus foncée que le charbon de bois. La densité moyenne extrêmement faible de 0,3 g / cm³ - qui est bien en dessous de la densité de l'eau - indique qu'il ne s'agit pas d'un corps compact, mais que l'astéroïde est susceptible d'être un tas de gravats , une collection de poussières et de roches qui sont criblés de cavités.

lune

Le 17 mars 2007, la découverte d'un grand compagnon autour d'Altjira a été annoncée. La découverte est basée sur des images prises par le télescope spatial Hubble . La lune, désignée S / 2007 (148780) 1 , a un diamètre de 221 kilomètres et tourne autour du barycentre commun en seulement 140 jours dans le rayon de la colline d'Altjira (550 000 km) sur une large distance d'environ 9 900 km.

Le système Altjira en un coup d'il:

Composants Paramètres physiques Paramètres de chemin Découverte
Nom de famille Diamètre (
km)
Taille relative (%) Masse (kg) Grand demi-axe (km) Temps orbital (j) excentricité Inclinaison vers l'écliptique Découverte de la date
(148780) Altjira
246,0 100,0 - - - - 20 octobre 2001
(148780) Altjira 1
(Altjira I)
221,0 89,9 9904 139,561 0,3445 35,19 6 août 2006

Voir également

liens web

Preuve individuelle

  1. v * a / période (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»: Une étude de la région trans-neptunienne X. Analyse des objets classiques de la ceinture de Kuiper à partir des observations de Herschel et Spitzer . Dans: Astronomy & Astrophysics . 564, 1er janvier 2014, p. A35. arxiv : 1403.6309 . bibcode : 2012A & A ... 541A..94V . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201322416 . Récupéré le 14 janvier 2018.
  3. sphinx.planetwaves.net: Altjira. Récupéré le 20 septembre 2017 .
  4. (148780) Altjira dans la base de données des petits corps du Jet Propulsion Laboratory (anglais). Modèle: JPL Small-Body Database Browser / Maintenance / AltRécupéré le 14 janvier 2018.
  5. (148780) Altjira au Centre des planètes mineures de l' AIU (anglais)
  6. R. Duffard, JL Ortiz, A. Thirouin, P. Santos-Sanz, N. Morales: Objets transneptuniens et centaures à partir de courbes de lumière . Dans: Astronomie et astrophysique . 505, n ° 3, 27 août 2009, pp. 1283-1295. arxiv : 0910.1472 . bibcode : 2009A & A ... 505.1283D . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 200912601 . Récupéré le 15 janvier 2018.
  7. M. Brucker et al.: High Albedos of Low Inclination Classical Kuiper Belt Objects (décembre 2008)
  8. WM Grundy, KS Noll, F.Nimmo, HG Roe, MW Buie, SB Porter, SD Benecchi, DC Stephens, HF Levison, JA Stansberry: Cinq nouvelles et trois orbites mutuelles améliorées de binaires transneptuniens . Dans: Icarus . 213, n ° 2, juin 2011, pp. 678-692. arxiv : 1103.2751 . bibcode : 2011Icar..213..678G . doi : 10.1016 / j.icarus.2011.03.012 . Récupéré le 15 janvier 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»: Une étude de la région trans-neptunienne. VI. Observations Herschel / PACS et modélisation thermique de 19 objets classiques de la ceinture de Kuiper . Dans: Astronomie et astrophysique . 541, n ° A94, 4 mai 2012, p. 17. arxiv : 1204.0697 . bibcode : 2012A & A ... 541A..94V . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201118743 . Récupéré le 14 janvier 2018.
  10. ^ M. Brown : Combien de planètes naines y a-t-il dans le système solaire externe (Novembre 2018)

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