Спутник астероида

Спутник астероида
Астероид 243 Ида и его спутник Дактиль.

Спутник астероида — астероид, естественный спутник, обращающийся по орбите вокруг другого астероида. Спутник и астероид представляют собой систему, поддерживающуюся гравитацией обоих объектов. Астероидную систему, в которой размеры спутника сопоставимы c размером астероида, называют двойным астероидом. На сегодняшний день также известны системы из трёх компонентов[1].

Содержание

История исследований

До конца XIX века астероиды представлялись учёным как одиночные тела. Но в начале XX века, с улучшением наблюдательной аппаратуры, появились предположения о существовании двойственности астероидов. Были проведены первые исследования, в частности, детально был изучен астероид (433) Эрос. Однако таких исследований было немного, и они противоречили общепринятым взглядам[2].

Первые попытки выявить спутники у астероидов, с помощью измерений ослабления блеска звёзд при покрытии их астероидами, были проведены для объектов (6) Геба (1977 год) и (532) Геркулина (1978 год). В ходе исследований было предположено наличие сателлитов у указанных объектов, однако эти данные не были подтверждены[1]. Позже чешский астроном Петр Правец (1991 год) и немецкий Г. Хан (1994 год), обратили внимание на переменный блеск двух небольших астероидов, пролетавших вблизи Земли, который мог указывать на их двойственность. К сожалению, эти наблюдения повторить не удалось[3].

Первый подтверждённый спутник астероида был открыт в 1993 году автоматической межпланетной станцией «Галилео». Он был обнаружен у астероида (243) Ида, по ходу пролета АМС вблизи объекта. Спутник назвали Дактиль[4]. Вторым открытым спутником в 1998 году стал Маленький Принц, спутник астероида (45) Евгения. В 2002 году был открыт первый спутник у транснептунового объекта 1998 WW31[5].

Методы исследований

Открытие спутников позволяет лучше изучить астероиды, поскольку знание спутниковых орбит имеет большое значение для получения фундаментальных физических параметров двойной системы, таких как масса, и проливает свет на её возможное формирование и эволюцию[6]. Поэтому учёные ищут различные методы исследований астероидов, направленные на поиск у них спутников. Вот некоторые из них:

Оптический метод является самым очевидным, однако имеет ряд недостатков, наиболее важным из которых является сложность регистрации слабого объекта рядом с более ярким и необходимость проводить наблюдения с высоким угловым разрешением. Поэтому оптические наблюдения позволяют выявлять небольшое количество спутников, имеющих достаточно крупные размеры относительно астероида, и находящихся на значительном расстоянии от него.

Радиолокационный метод позволяет довольно точно измерить форму объекта (с точностью до 10 метров на крупнейших радиотелескопах), с помощью измерения времени запаздывания отражённого сигнала. Недостаток радиолокационного метода заключается в малом радиусе действия. С увеличением расстояния до исследуемого объекта точность данных существенно снижается[2].

Метод фотометрических наблюдений покрытий звёзд астероидами использует измерения уменьшения блеска покрываемой звезды. Суть метода состоит в наблюдении за звездой из зоны, находящейся вне расчётной полосы покрытия астероидом. Преимущество заключается в том, что такие наблюдения можно проводить с помощью любительских астрономических приборов. Недостаток — спутник астероида должен покрывать зону наблюдателя в момент исследования[7].

Исследования с помощью АМС являются наиболее точными, так как позволяют использовать имеющуюся на станции аппаратуру с близкого расстояния.

Происхождение

Происхождение спутников астероидов в настоящее время однозначно не определено. Существуют разные теории. Одна из широко признанных гласит, что спутники могут быть остаточным продуктом столкновения астероида с иным объектом. Другие пары могли образоваться захватом малого объекта более крупным. Формирование в результате столкновения сдерживается моментом импульса компонентов. Двойные астероидные системы с небольшим расстоянием между компонентами вполне соответствуют этой теории. Однако она вряд ли подходит для удаленных компонентов[1].

Согласно другой гипотезе, спутники у астероидов сформировались на начальной стадии эволюции Солнечной системы.

Предполагается, что многие астероиды состоят из нескольких каменных глыб, слабо связанных гравитацией и покрытых слоем реголита, поэтому небольшое внешнее воздействие может приводить к разрыву такой системы и образованию сателлитов на небольшом расстоянии[2].

Общие характеристики

Приливные воздействия астероида на спутник оказывают влияние на параметры его орбиты, и выравнивают оси вращения обоих объектов с осью главного момента инерции. Сам спутник со временем принимает несколько вытянутую форму под влиянием гравитационного поля астероида. Если период вращения главного тела меньше периода обращения спутника вокруг него (что является типичным для Солнечной системы), то со временем спутник отдаляется, а период вращения главного тела — замедляется[2].

Двойные астероиды обращаются по эллиптическим орбитам вокруг общего центра масс[8].

Некоторые астероиды со спутниками[1]

Главное тело Тип орбиты Диаметр
главного тела (км)
(размеры)
Спутник Диаметр
спутника (км)
(размеры)
Расстояние между объектами
(км)
(22) Каллиопа главное кольцо 181,0 ± 4,6
(231,4×175,3×146,1)
Линус 38 ± 6 1 065 ± 8
(45) Евгения 214,6 ± 4,2
(305×220×145)
Маленький Принц 12,7 ± 0,8 1 184 ± 12
S/2004 (45) 1 6? 700?
(87) Сильвия 286
(384×264×232)
Рем (Сильвия II) 7 ± 2 706 ± 5
Ромул (Сильвия I) 18 ± 4 1 356 ± 5
(90) Антиопа 87,8 ± 1,0
(93,0×87,0×83,6)
S/2000 (90) 1 87,8 ± 1,0
(89,4×82,8×79,6)
171 ± 1
(93) Минерва 141,55 S/2009 (93) 1 4 630
S/2009 (93) 2 3 380
(121) Гермиона 209,0 ± 4,7
(230×120×120)
S/2002 (121) 1 18 794,7 ± 2,1
(216) Клеопатра 124
(217×94×81)
Алексгелиос (Клеопатра I) 5 775
Клеоселена (Клеопатра II) 3 380
(243) Ида (59,8×25,4×18,6) Дактиль (1,6 × 1,4 × 1,2) 108
(283) Эмма 148,1 ± 4,6 S/2003 (283) 1 12 596 ± 3
(617) Патрокл троянцы 121,8 ± 3,2 Менетий 112,6 ± 3,2 680 ± 40
(702) Алауда главное кольцо 194,73 Пичи-унем 5,5 900
(762) Пулкова главное кольцо 137,1 ± 3,2 S/2000 (762) 1 20 810
(136617) 1994 CC Аполлоны 0,7 (136617) 1994 CC I ≈0,05
(136617) 1994 CC II ≈0,05
Транснептуновые объекты
(42355) Тифон объект РД 134 плутино 350—470 S/2001 (47171) 1 142 ±23 7 640 ± 460
(50000) Квавар кьюбивано <1100 Вейвот 74 14 500
(58534) Логос кьюбивано 80 Зоя 66 8 010 ± 80
(65489) Кето объект РД 172 ± 18 Форкий 134 ± 14 1 841 ± 48
(66652) Борасизи кьюбивано 166 Пабу 137 4 660 ± 170
(79360) Сила-Нунам: Сила кьюбивано 305 (79360) Сила-Нунам: Нунам 292 2300
(82075) 2000 YW134 объект РД 431 S/2005 (82075) 1 237 1900
(88611) Таронхайавагон кьюбивано 176 ± 20 Тавискарон 122 ± 14 27 300 ± 343
(90482) Орк плутино 946 Вант 262 ± 170 8 700
(120347) Салация кьюбивано 548 Актея 190 3 500?
плутино (260×205×185) S/2002 (139775) 1 (265×160×150) 400
(148780) Альчера кьюбивано 340? S/2007 (148780) 1 246? 5 800?
1998 WW31 кьюбивано 133 ± 15 S/2000 (1998 WW31) 1 110 ± 12 22 300 ± 800

Примечания

  1. 1 2 3 4 Asteroids with Satellites by Wm. Robert Johnston. Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 4 октября 2008.  (англ.)
  2. 1 2 3 4 Астероиды. Asteroids.chat.ru. Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 4 октября 2008.
  3. Мир астероидов. Статья В.Г. Сурдина в журнале "Природа". Проверено 4 октября 2008.
  4. 243 Ida and Dactyl. Nineplanets.org. Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 4 октября 2008.  (англ.)
  5. IAUC 7610: S/2000 (1998 WW_31) 1. Central Bureau for Astronomical Telegrams.(недоступная ссылка — история) Проверено 4 октября 2008.  (англ.)
  6. D. Hestroffer, F. Vachier. Orbit determination of binary asteroids. IAU Symposium (2005).. Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 4 октября 2008.  (англ.)
  7. Фотографические наблюдения покрытий звезд астероидами. Земля и Вселенная. Проверено 4 октября 2008.
  8. Астероиды. Cosmoportal.org.ua. Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 4 октября 2008.  (англ.)

Ссылки



Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Спутник астероида" в других словарях:

  • Спутник (космос) — У этого термина существуют и другие значения, см. Спутник. Спутники Марса Фобос и Деймос …   Википедия

  • Линус (спутник) — У этого термина существуют и другие значения, см. Линус (значения). Линус (спутник) спутник (22) Каллиопа История открытия Первооткрыватель Майкл Браун, Жан Люк Марго …   Википедия

  • Мимас (спутник) — Мимас спутник Сатурна …   Википедия

  • Элара (спутник Юпитера) — Элара спутник Юпитера [[Файл: |200px|]] История открытия Первооткрыватель Чарльз Перрайн Дата открытия 2 января 1905[1] …   Википедия

  • Квази-спутник — Квазиспутник объект, находящийся в орбитальном резонансе 1:1 с планетой, что позволяет ему оставаться вблизи планеты на протяжении многих орбитальных периодов. Период обращения квазиспутника вокруг солнца в точности соответствует периоду… …   Википедия

  • (243) Ида — У этого термина существуют и другие значения, см. Ида. (243) Ида Открытие Первооткрыватель Иоганн Пализа …   Википедия

  • Список объектов Солнечной системы по размеру — …   Википедия

  • История исследования Солнечной системы — Здесь представлена история исследования Солнечной системы в хронологическом порядке запуска космических аппаратов. Список включает: Все космические аппараты, покинувшие орбиту Земли с целью исследования Солнечной системы (или же запущенные с этой …   Википедия

  • (45) Евгения — У этого термина существуют и другие значения, см. Евгения (значения). (45) Евгения …   Википедия

  • (22) Каллиопа — У этого термина существуют и другие значения, см. Каллиопа (значения). (22) Каллиопа …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»