Plutino - Plutino
|
В астрономия, то Plutinos площадь динамическая группа из транснептуновые объекты эта орбита в 2: 3 резонанс среднего движения с Нептун. Это означает, что на каждые две орбиты, которые совершает плутино, Нептун совершает три оборота. Карликовая планета Плутон является самым большим членом, а также однофамильцем этой группы. Plutinos названы в честь мифологические существа, связанные с подземным миром.
Plutinos образуют внутреннюю часть Пояс Койпера и представляют собой около четверти известных Объекты пояса Койпера. Они также являются наиболее многочисленным известным классом резонансные транснептуновые объекты (также см. дополнительную рамку с иерархическим списком). Помимо самого Плутона, первый плутон, (385185) 1993 РО, был обнаружен 16 сентября 1993 года.
Орбиты
Источник
Считается, что объекты, которые сейчас имеют в виду орбитальные резонансы с Нептуном первоначально следовало множество независимых гелиоцентрических путей. Поскольку Нептун мигрировал наружу в начале истории Солнечной системы (см. происхождение пояса Койпера ) тела, к которым он приблизился, рассыпались бы; во время этого процесса некоторые из них могли бы попасть в резонансы.[1] Резонанс 3: 2 является резонансом низкого порядка и, таким образом, является самым сильным и стабильным среди всех резонансов.[2] Это основная причина, по которой он имеет большую популяцию, чем другие нептуновые резонансы, встречающиеся в поясе Койпера. Облако низко наклоненных тел за 40 Австралия это Cubewano семья, а органы с высшим эксцентриситет (От 0,05 до 0,34) и большие полуоси близкие к резонансу Нептуна 3: 2 - это в первую очередь плютино.[3]
Орбитальные характеристики
В то время как большинство плютино имеют относительно низкие орбитальные наклонения, значительная часть этих объектов движется по орбитам, подобным орбитам Плутона, с наклонением в диапазоне 10–25 ° и эксцентриситетом около 0,2–0,25; такие орбиты приводят к тому, что многие из этих объектов имеют перигелия близко к орбите Нептуна или даже внутри нее, одновременно имея афелия что приближает их к главному Пояс Койпера внешний край (там, где находятся объекты в резонансе 1: 2 с Нептуном, Двойки).
Орбитальные периоды скопления плутино составляют около 247,3 года (1,5 × орбитальный период Нептуна), что не превышает этого значения на несколько лет.
Необычные плютино включают:
- 2005 ТВ189, который следует по наиболее наклоненной орбите (34,5 °)
- (15875) 1996 TP66, который имеет наиболее эллиптическую орбиту (его эксцентриситет составляет 0,33), с перигелием на полпути между Ураном и Нептуном.
- (470308) 2007 JH43 следуя квазикруговой орбите
- 2002 VX130 почти идеально лежит на эклиптика (наклон менее 1,5 °)
См. Также сравнение с раздача кубевано.
Долгосрочная стабильность
Влияние Плутона на другие плутино исторически игнорировалось из-за его относительно небольшой массы. Однако ширина резонанса (диапазон полуосей, совместимых с резонансом) очень узкая и всего в несколько раз больше, чем у Плутона. Сфера холма (гравитационное воздействие). Следовательно, в зависимости от первоначального эксцентриситета, некоторые плютино в конечном итоге будут выведены из резонанса за счет взаимодействия с Плутоном.[4] Численное моделирование показывает, что орбиты Плутона с эксцентриситетом на 10–30% меньше или больше, чем у Плутона, не стабильны над Ga сроки.[5]
Орбитальные диаграммы
Движения Оркус и Плутон в вращающаяся рама с периодом, равным Нептун с орбитальный период (держит Нептун неподвижно.)
Орбиты и размеры более крупных плутино (и эталонного неплутино 2002 KX14). Орбитальный эксцентриситет представлен сегментами, идущими горизонтально от перигелий к афелий; склонность показан на вертикальной оси.
Распределение плутино (и эталонное неплутино 2002 KX14). Маленькие вставки показывают гистограммы для распределений наклонения и эксцентриситета орбиты.
Самые яркие объекты
В этом разделе фактическая точность оспаривается.Ноябрь 2019) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Плутино ярче HV= 6 включают:
Объект | а (Австралия) | q (Австралия) | я (°) | ЧАС | Диаметр (км) | Масса (1020 кг) | Альбедо | V − R | Открытие год | Первооткрыватель | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134340 Плутон | 39.3 | 29.7 | 17.1 | −0.7 | 2322 | 130 | 0.49–0.66 | 1930 | Клайд Томбо | JPL | |
90482 Оркус | 39.2 | 30.3 | 20.6 | 2.31±0.03 | 917±25 | 6.32±0.05 | 0.28±0.06 | 0.37 | 2004 | М. Браун, К. Трухильо, Д. Рабинович | JPL |
(208996) 2003 г.84 | 39.4 | 32.3 | 13.6 | 3.74±0.08 | 727.0+61.9 −66.5 | ≈ 3 | 0.107+0.023 −0.016 | 0.38±0.04 | 2003 | М. Браун, К. Трухильо | JPL |
28978 Иксион | 39.7 | 30.1 | 19.6 | 3.828±0.039 | 617+19 −20 | ≈ 3 | 0.141±0.011 | 0.61 | 2001 | Глубокая эклиптическая съемка | JPL |
2017 OF69 | 39.5 | 31.3 | 13.6 | 4.091±0.12 | ≈ 380–680 | ? | ? | ? | 2017 | Д. Дж. Толен, С. С. Шеппард, К. Трухильо | JPL |
(84922) 2003 VS2 | 39.3 | 36.4 | 14.8 | 4.1±0.38 | 523.0+35.1 −34.4 | ≈ 1.5 | 0.147+0.063 −0.043 | 0.59±0.02 | 2003 | АККУРАТНЫЙ | JPL |
(455502) 2003 UZ413 | 39.2 | 30.4 | 12.0 | 4.38±0.05 | ≈ 600 | ≈ 2 | ? | 0.46±0.06 | 2001 | М. Браун, К. Трухильо, Д. Рабинович | JPL |
2014 младший80 | 39.5 | 36.0 | 15.4 | 4.9 | ≈ 240–670 | ? | ? | ? | 2014 | Пан-СТАРРС | JPL |
2014 JP80 | 39.5 | 36.7 | 19.4 | 4.9 | ≈ 240–670 | ? | ? | ? | 2014 | Пан-СТАРРС | JPL |
38628 Huya | 39.4 | 28.5 | 15.5 | 5.04±0.03 | 406±16 | ≈ 0.5 | 0.083±0.004 | 0.57±0.09 | 2000 | Игнасио Феррин | JPL |
(469987) 2006 HJ123 | 39.3 | 27.4 | 12.0 | 5.32±0.66 | 283.1+142.3 −110.8 | ≈ 0.012 | 0.136+0.308 −0.089 | 2006 | Марк В. Буйе | JPL | |
2002 XV93 | 39.3 | 34.5 | 13.3 | 5.42±0.46 | 549.2+21.7 −23.0 | ≈ 1.7 | 0.040+0.020 −0.015 | 0.37±0.02 | 2001 | M.W.Buie | JPL |
(469372) 2001 QF298 | 39.3 | 34.9 | 22.4 | 5.43±0.07 | 408.2+40.2 −44.9 | ≈ 0.7 | 0.071+0.020 −0.014 | 0.39±0.06 | 2001 | Марк В. Буйе | JPL |
47171 Лемпо | 39.3 | 30.6 | 8.4 | 5.41±0.10 | 393.1+25.2 −26.8 (тройной) | 0.1275±0.0006 | 0.079+0.013 −0.011 | 0.70±0.03 | 1999 | Э. П. Рубинштейн, Л.-Г. Прогулочная коляска | JPL |
(307463) 2002 VU130 | 39.3 | 31.2 | 14.0 | 5.47±0.83 | 252.9+33.6 −31.3 | ≈ 0.16 | 0.179+0.202 −0.103 | 2002 | Марк В. Буйе | JPL | |
(84719) 2002 VR128 | 39.3 | 28.9 | 14.0 | 5.58±0.37 | 448.5+42.1 −43.2 | ≈ 1 | 0.052+0.027 −0.018 | 0.60±0.02 | 2002 | АККУРАТНЫЙ | JPL |
(55638) 2002 VE95 | 39.4 | 30.4 | 16.3 | 5.70±0.06 | 249.8+13.5 −13.1 | ≈ 0.15 | 0.149+0.019 −0.016 | 0.72±0.05 | 2002 | АККУРАТНЫЙ | JPL |
Рекомендации
- ^ Малхотра, Рену (1995). «Происхождение орбиты Плутона: последствия для Солнечной системы за пределами Нептуна». Астрономический журнал. 110: 420. arXiv:Astro-ph / 9504036. Bibcode:1995AJ .... 110..420M. Дои:10.1086/117532. S2CID 10622344.
- ^ Алмейда, A.J.C; Peixinho, N .; Коррейя, A.C.M. (Декабрь 2009 г.). «Трояны Нептуна и Plutinos: цвета, размеры, динамика и их возможные столкновения». Астрономия и астрофизика. 508 (2): 1021–1030. arXiv:0910.0865. Дои:10.1051/0004-6361/200911943. S2CID 53772214. Получено 2019-07-20.
- ^ Льюис, Джон С. (2004). Физика и химия Солнечной системы. Кентавры и транснептуновые объекты. Академическая пресса. С. 409–412. ISBN 012446744X. Получено 2019-07-21.
- ^ Ван, X.-S; Хуанг, Т.-Й. (2001). "Эволюция орбиты 32 плутино за 100 миллионов лет". Астрономия и астрофизика. 368 (2): 700–705. Bibcode:2001A & A ... 368..700Вт. Дои:10.1051/0004-6361:20010056.
- ^ Юй Цинцзюань; Тремейн, Скотт (1999). «Динамика Плютино». Астрономический журнал. 118 (4): 1873–1881. arXiv:Astro-ph / 9904424. Bibcode:1999AJ .... 118.1873Y. Дои:10.1086/301045. S2CID 14482507.
- Д.Джевитт, А.Дельсанти Солнечная система за пределами планет в Обновление Солнечной системы: актуальные и своевременные обзоры в науках о солнечной системе , Springer-Praxis Ed., ISBN 3-540-26056-0 (2006). Препринт статьи (pdf)
- Бернштейн Г.М., Триллинг Д.Э., Аллен Р.Л., Браун К.Э., Холман М., Малхотра Р. Распределение размеров транснептуновых тел. Астрономический журнал, 128, 1364–1390. препринт на arXiv
- База данных орбит Центра малых планет (MPCORB) по состоянию на 05.10.2008.
- Циркуляр по малым планетам 2008-S05 (октябрь 2008 г.) Далекие малые планеты использовался для классификации орбиты.