(55637) 2002 UX 25 1



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(55637) 2002 UX 25 1
20131105 2002 UX25 hst.png
Image de 2002 UX 25 et S / 2007 (55637) 1 (à gauche) par le télescope spatial Hubble (2005).
Corps central (55637) 2002 UX 25
Propriétés de l' orbite
Grand demi-axe 4770 ± 40 km
Périastre Environ 3959 km
Apoapsis Environ 5581 km
excentricité 0,170 ± 0,030
Temps orbital 8,3090 ± 0,0002 j
Propriétés physiques
Diamètre moyen km
Densité moyenne 0,82 g / cm 3
Découverte
Explorateur

Michael E. Brown
Terry - Ann Suer

Date de découverte 26 août 2005

(55637) 2002 UX 25 1 est une lune de l' objet trans-neptunien (55637) 2002 UX 25 , qui est classé comme Cubewano (selon une autre source Detached Object) en termes de dynamique orbitale . Le compagnon mesure environ un tiers du diamètre du planétoïde mère.

Découverte et dénomination

(55637) 2002 UX 25 1 a été découvert par Mike Brown et Terry - Ann Suer sur des images 2002 UX 25 prises avec le télescope spatial Hubble le 26 août 2005. Les deux composants du système pouvaient être reconnus comme clairement séparés par les enregistrements. La découverte a été annoncée le 22 février 2007, la lune a reçu la désignation provisoire (55637) 2002 UX 25 1 .

Le compagnon a été trouvé par les découvreurs sur les images de Hubble à une distance de 0,164 ± 0,003 seconde d'arc, avec une luminosité apparente plus faible de 2,5 ± 0,2 m .

Simulation orbitale de 2002 UX 25 et (55637) 2002 UX 25 1 (distance mutuelle: 4770 km).

Suivre les propriétés

(55637) 2002 UX 25 1 tourne autour du barycentre commun sur une orbite elliptique à une distance moyenne de 4770 km du planétoïde, soit 14,34 2002 UX 25 rayons et 49,43 (55637) 2002 UX 25 1 rayons . Il faut 8 jours 7 heures 25 minutes pour terminer un cycle, ce qui correspond à environ 12 176 cycles en 2002 UX 25 ans. L' excentricité orbitale est de 0,170. L' inclinaison du compagnon est actuellement inconnue. (À partir de janvier 2019)

Dans ce système binaire, un mois dure donc 13,87 2002 UX 25 jours .

Propriétés physiques

Le diamètre du (55637) 2002 UX 25 1 est actuellement estimé à 193 km, sur la base d'une réflectivité estimée à 10,7%, analogue au planétoïde mère. La découverte de la lune ne semble pas avoir d'influence significative sur la détermination de la taille du planétoïde mère, qui, selon les estimations actuelles, fait encore 665 km. Donc S / 2007 (55637) 1 devrait avoir environ 29% du diamètre de 2002 UX 25 . Cependant, si le compagnon n'a que la moitié de l'albédo (un albédo supposé typique de 5% pour les Cubewanos "froids" ), la taille des deux corps pourrait également s'élever à 260 km et 640 km, respectivement, soit la taille relative de S / 2007 (55637) 1 augmenterait l' UX 25 à 40,6% par rapport à 2002 .

La masse totale du système est de 1,25 ± 0,03 · 10 20  kg. Avec une densité de seulement 0,82 g / cm³, 2002 UX 25 est l' un des plus grands corps célestes solides du système solaire, dont la densité est inférieure à celle de l'eau. Les objets plus grands de la ceinture de Kuiper devraient en fait contenir une proportion significative de silicates et de métaux et donc avoir une densité plus élevée. Si la composition des deux corps est similaire à celle des autres grands KBO, leur structure interne devrait être extrêmement poreuse, ce qui semble très improbable au vu de la fluidité de la glace d'eau. Par conséquent, cette faible densité étonne toujours les astronomes.

Détermination du diamètre pour (55637) 2002 UX 25 1
an Dimensions km la source
2013 210,0 ± 30,0 Fornasier et coll. une.
2013 190,0 marron
2014 193,0 ± 10,0 Vilenius et coll. une.
2017 230,0 ± 19,0 Brown et coll. une.
La détermination la plus précise est indiquée en gras .

Voir également

Preuve individuelle

  1. Marc W. Buie: Orbit Fit and Astrometric record for 55637. SwRI (Space Science Department), consulté le 30 janvier 2019 .
  2. ^ Wm. R. Johnston: (55637) 2002 UX25 . Archives de Johnston. 20 septembre 2014. Consulté le 30 janvier 2019.
  3. ^ Daniel WE Green: IAUC 8812: Sats de 2003 AZ 84, (50000), (55637), (90482); V1281 Sco; V1280 Sco . Bureau central des télégrammes astronomiques. 22 février 2007. Consulté le 30 janvier 2019.
  4. ^ A b c M. E. Brown : La densité de l'objet de la ceinture de Kuiper de taille moyenne 2002 UX25 et la formation des planètes naines . Dans: The Astrophysical Journal . 778, n ° 2, 14 novembre 2013, p. L34. arxiv : 1311.0553 . bibcode : 2013ApJ ... 778L..34B . doi : 10.1088 / 2041-8205 / 778/2 / L34 .
  5. a b Ron Cowen: Les astronomes surpris par de grandes roches spatiales moins denses que l'eau . La nature. 13 novembre 2013. Récupéré le 30 janvier 2019.
  6. S. Fornasier et al. a.: Les TNO sont cool: Une étude de la région trans-neptunienne. VIII Observations combinées Herschel PACS et SPIRE de 9 cibles brillantes à 70-500 m . Dans: Astronomy & Astrophysics . 564, n ° A35, 2 mai 2013, p. 18. arxiv : 1305.0449 . bibcode : 2013A & A ... 555A..15F . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201321329 .
  7. E. Vilenius et al. a.: "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, n ° A35, 25 mars 2014, p. 18. arxiv : 1403.6309 . bibcode : 2014A & A ... 564A..35V . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201322416 .
  8. ^ ME Brown, BJ Butler: La densité des objets de la ceinture de Kuiper de taille moyenne à partir des observations thermiques ALMA . Dans: The Astronomical Journal . 154, n ° 1, 23 février 2017. arxiv : 1702.07414 . bibcode : 2017AJ .... 154 ... 19B . doi : 10.3847 / 1538-3881 / aa6346 .

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