(25143) Itokawa



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Astéroïde
(25143) Itokawa
Modèle de (25143) Itokawa dérivé d'observations radar
Propriétés de l' orbite ( animation )
Type d'orbite Type Apollo
Grand demi-axe 1,324  UA
excentricité 0,280
Périhélie - aphélie 0,953 AU - 1,695 AU
Inclinaison du plan orbital 1,622 °
Période sidérale 1 à 191 j
Moyenne vitesse orbitale 25,885 km / s
Propriétés physiques
Diamètre moyen 535 × 294 × 209 mètres
Dimensions environ 3,58 ± 0,18 × 10 10Modèle: astéroïde Infobox / maintenance / masse kg
Albédo 0,53
Densité moyenne 1,95 ± 0,14 g / cm³
Période de rotation 12 h 9 min
Luminosité absolue 18,96 mag
Classe spectrale Type S
récit
Explorateur LINÉAIRE
Date de découverte 26 septembre 1998
Un autre nom 1998 SF 36
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 .

(25143) Itokawa (1998 SF 36 ) est découvert le 26 septembre 1998, l' orbite terrestre coupant un astéroïde proche de la Terre . Le corps céleste a été nommé d'après Hideo Itokawa , un ingénieur aérospatial japonais .

Orbite

Itokawa se déplace entre 0,953 UA ( périhélie ) et 1,695  UA ( aphélie ) en environ 556 jours sur une orbite excentrique autour du soleil . Pendant le périhélie, l'astéroïde se déplace dans l' orbite terrestre . L' excentricité orbitale est de 0,280, l'orbite étant inclinée de 1,6 ° par rapport à l' écliptique .

Observations liées à la Terre

Les observations radar provenant des Greener et Arecibo observatoires ont montré que Itokawa est une structure allongée avec une dimension de seulement 594 × 320 × 288 mètres. La surface est apparemment principalement constituée d'un matériau contenant du silicate , similaire aux chondrites communes . L'astéroïde tourne autour de son propre axe en environ 12 heures.

Lors de la mesure de la vitesse de rotation d'Itokawa pour calculer l' effet YORP , un écart entre le changement de vitesse réel et prévu a été remarqué. Ce n'est que lorsque le calcul était basé sur l'hypothèse que l'astéroïde se compose de deux parties avec des densités différentes que les résultats de mesure étaient en accord avec le changement calculé de la vitesse de rotation. Itokawa doit donc être constitué d'une partie d'une densité de 2850 kilogrammes par mètre cube et d'une seconde d'une densité de 1750 kilogrammes par mètre cube. Cette observation est jusqu'ici unique pour les astéroïdes. On pense qu'Itokawa s'est formé lorsque deux astéroïdes sont entrés en collision.

Mission Hayabusa

Itokawa a été choisi comme cible de la mission japonaise Hayabusa . Les images de la sonde, qu'Itokawa a atteintes en septembre 2005, montrent la surface de l'astéroïde avec une résolution de moins d'un mètre. L'absence presque complète de cratères d'impact , qui dominent la surface d'autres astéroïdes, comme (243) Ida ou (433) Eros , explorés par des sondes spatiales , est frappante . Certaines zones d'Itokawa sont couvertes de régolithes et de rochers de différentes tailles, tandis qu'ailleurs de la roche nue est apparemment exposée. La taille d'Itokawa a pu être déterminée par Hayabusa à 535 × 294 × 209 mètres et la densité moyenne à 1,95 ± 0,14 g / cm³. La densité de l'astéroïde correspond à peu près à celle du sable et est bien inférieure à la valeur des chondrites ordinaires (environ 3,2 g / cm³). Ces observations suggèrent que ce n'est au niveau de l'astéroïde que par la force gravitationnelle (maintenue ensemble "tas de gravats" tas de gravats anglais ) dont la porosité est d'environ 40%. Cependant, cette hypothèse de 2006 doit être reconsidérée à la lumière de la découverte de 2014 que l'astéroïde est composé de deux parties avec des densités significativement différentes.

Hayabusa a prélevé des échantillons de deux points différents sur la surface de l'astéroïde en novembre 2005. Après l'échec de la première tentative le 19 novembre, le mécanisme d'échantillonnage a fonctionné correctement lors de la deuxième tentative le 26 novembre. En raison d'une perte de communication avec la station au sol, la fenêtre de décollage pour le vol retour en décembre 2005 n'a pas pu être utilisée; Hayabusa a ensuite relancé sur Terre en 2007 à l'aide des propulseurs ioniques . La capsule de retour du vaisseau spatial est entrée dans l'atmosphère terrestre via l'Australie le 13 juin 2010 et a atterri comme prévu à Woomera dans le WPA .

Voir également

Littérature

liens web

Commons : (25143) Itokawa  - album contenant des images, des vidéos et des fichiers audio

Preuve individuelle

  1. SJ Ostro, LAM Benner, C. Magri, JD Giorgini, R. Rose, RF Jurgens, DK Yeomans, AA Hine, MC Nolan, DJ Scheeres, SB Broschart, M. Kaasalained, JL Margot: Radar Observations of Itokawa in 2004 et Estimation de forme améliorée . 37e réunion du DPS. Dans: Bulletin of the American Astronomical Society , Vol.37, # 3, aas.org: [15.19] Radar Observations of Itokawa in 2004 and Improved Shape Estimation , consulté le 19 juin 2010
  2. RP Binzel, AS Rivkin, SJ Bus, JM Sunshine, TH Burbine: l' astéroïde cible MUSES-C (25143) 1998 SF36: Une chondrite ordinaire rougie . Dans: Meteoritics & Planetary Science , Vol.36, p. 1167
  3. ^ SJ Ostro, AL Benner, MC Nolan, JD Giorgini, RF Jurgens, R. Rose, DK Yeomans: Observations radar de l'astéroïde 25143 (1998 SF36) , American Astronomical Society, 33ème réunion DPS. Dans: Bulletin of the American Astronomical Society , Vol. 33, p. 1117, aas.org: [41.13] Radar Observations of Asteroid 25143 (1998 SF36) , consulté le 19 juin 2010
  4. Arachide cosmique avec une double personnalité. Dans: Zeit Online . 5 février 2014, consulté le 6 février 2014.
  5. Th. Müller: Une petite planète sous le microscope . Dans: Stars and Space , 12/2006, p. 26

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