Planeta menor retrógrado

Un planeta menor retrógrado es un planeta menor que recorre su órbita en la dirección retrógrada , es decir, que gira alrededor del sol en dirección opuesta a la de la Tierra y la mayoría de los demás planetas y asteroides .

Entre los 726,261 planetas menores conocidos a finales de 2016, solo 82 están retrógrados. El primer asteroide retrógrado en ser reconocido como tal es (20461) Dioretsa , descubierto en 1999. También se han descubierto objetos en órbita retrógrada alrededor de una estrella distinta al sol.

Resonancias

Un asteroide retrógrada puede co -orbit de forma estable con un planeta, es decir, tiene una órbita muy cercana a la de un planeta, pero en la dirección opuesta y sin embargo estable durante millones de años. El trabajo teórico lo mostró ya en 2013, y a fines de 2016 se demostró que este era el caso del asteroide (514107) Kaʻepaokaʻawela . Este asteroide podría ser un cometa de la familia Halley (también retrógrado) que habría resonado con Júpiter tras una interacción con Saturno , pero aún no se ha detectado actividad cometaria allí. También podría ser de origen extrasolar y haber sido capturado por Júpiter muy temprano en la historia del Sistema Solar .

Otros asteroides retrógrados están en resonancia orbital con un planeta (entonces hablamos de resonancia retrógrada ) pero en una proporción de períodos distintos de 1: 1: 2006 BZ 8 y 2008 SO 218 están por lo tanto en resonancia retrógrada 2: 5 y 1: 2 con Júpiter y 2009 QY 6 en resonancia retrógrada 2: 3 con Saturno. Las simulaciones numéricas también han demostrado que entrar en resonancia es más fácil para los cuerpos pequeños en órbita retrógrada que para aquellos en órbita prograda.

Listado

Lista de asteroides retrógrados conocidos a finales de 2016

Notas y referencias

Notas

  1. El nombre Dioretsa se refiere acertadamente a su órbita retrógrada, porque es la palabra asteroide escrita al revés.
  2. 2006 BZ 8 podría en el futuro cambiar a una resonancia 1: 1, es decir comenzar a coorbarse con Saturno como 2015 BZ 509 con Júpiter.
  3. Producto de la longitud L arco del arco de observación (en grados) por el número de observaciones N obs  ; en general, los parámetros de la órbita son tanto más fiables cuanto que este producto es alto.

Referencias

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Ver también

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