(514107) Kaʻepaokaʻawela



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(514107) Kaʻepaokaʻawela
Descripción de esta imagen, también comentada a continuación
2015 Órbita retrógrada BZ 509 con marcadores de movimiento cada 100 días.
Características orbitales
Época ( JJ 2458200.5)
Basado en 71 observaciones que cubren 1026 días , U = 2
Semieje mayor ( a ) 768,943 × 10 6 km
(5,14 AU )
Perihelio ( q ) 475,727 × 10 6 km
(3,18 AU )
Afelia ( Q ) 1.060,662 × 10 6 km
(7,09 AU )
Excentricidad ( e ) 0,38
Período de revolución ( P rev ) ~ 4252 d
(11,64  a )
Inclinación ( i ) 163,0 °
Longitud del nodo ascendente ( Ω ) 307,4 °
Argumento del perihelio ( ω ) 257,4 °
Anomalía media ( M 0 ) 66,4 °
Categoría Asteroide retrógrado
Características físicas
Magnitud absoluta ( H ) 16,0

Descubrimiento
Con fecha de 26 de noviembre de 2014
Descubierto por Pan-STARRS 1
Designacion 2015 BZ 509

(514107) Kaʻepaokaʻawela , provisionalmente llamado 2015 BZ 509 , es un asteroide de unos 3  kilómetros de diámetro descubierto por telescopios Pan-STARRS en. Es coorbital con Júpiter , pero orbita en dirección retrógrada , que es opuesta a la dirección de la mayoría de los demás cuerpos del sistema solar. Por lo tanto, se considera que los dos cuerpos están en resonancia de movimiento medio 1: -1 (el signo menos para retrógrado). El objeto es inusual porque es el primer ejemplo de un asteroide en una resonancia de 1: -1 con uno de los planetas.

Fue descubierto en en el Observatorio Haleakala en la isla de Maui , Estados Unidos .

Una investigación estadística de órbitas estables concluye en 2018 que Kaʻepaokaʻawela ha estado en su órbita desde la formación del Sistema Solar , y que por lo tanto es un asteroide interestelar capturado hace 4.500 millones de años en una órbita retrógrada alrededor del Sol, pero este resultado es criticado .

Origen del nombre

El nombre hawaiano Ka'epaoka'āwela / k ə ˌ ʔ ɛ p ə ˌ o k ə ʔ tiene ː v ɛ l ə / está compuesto de ka ("el"), EPA ("delicado" o "travieso", refiriéndose a su órbita contraria), o ("de"), y Kaʻāwela ("Júpiter") . El nombre fue creado por A Hua He Inoa, un programa de lenguaje hawaiano dedicado a nombrar objetos descubiertos con Pan-STARRS. El nombre presentado fue aprobado por la Unión Astronómica Internacional el. Antes de ser nombrado Ka'epaoka'awela recibió la designación provisional 2015 BZ 509 , lo que indica que fue el  objeto número 12,750 observado entre el 16 y el. El Centro Planetario Menor luego le asignó el número (514107) enen MPC 109159 .

Órbita retrógrada sincrónica

Kaʻepaokaʻawela muestra un movimiento retrógrado aparente en el cielo mientras está al otro lado del Sol, en lugar de en oposición al Sol.

La órbita de Kaʻepaokaʻawela alrededor del Sol lo lleva a una distancia de 3.2 a 7.1 AU, y con una periodicidad de 11 años y 8 meses (4.256 días; semi-eje mayor de 5.14 AU). Su órbita tiene una excentricidad de 0,38 y una inclinación de 163 ° con respecto a la eclíptica.

Su período de 11,65 años está muy cerca del período de 11,86 años de Júpiter. Durante un año joviano, Júpiter se mueve 360 ° alrededor del Sol mientras Kaʻepaokaʻawela se mueve 366.3 ° en la dirección opuesta. La excentricidad de su órbita le permite pasar alternativamente dentro y fuera de la órbita de Júpiter, en sus aproximaciones más cercanas a los 176 millones de kilómetros.

El primer diagrama adjunto muestra una órbita completa del asteroide Kaʻepaokaʻawela, en el sistema de coordenadas vinculado a Júpiter. La vista es de norte a sur del sistema solar. El punto en el medio es el Sol y el círculo verde es la órbita de la Tierra. El círculo negro muestra el tamaño de la órbita de Júpiter, pero en este marco de referencia, Júpiter (el punto rojo) permanece casi estacionario. La órbita del asteroide se muestra en azul cuando está por encima del plano de la órbita de Júpiter y en magenta cuando está por debajo del plano de la órbita de Júpiter.

El segundo diagrama muestra una órbita completa del asteroide Kaʻepaokaʻawela, en un sistema de referencia vinculado a Júpiter. La vista es lateral, en relación al plano de la eclíptica. El sol es el disco amarillo en el medio. El plano de la órbita de Júpiter se muestra en negro, pero en este marco de referencia, Júpiter (el punto rojo) permanece en el extremo derecho de la línea negra. La órbita de este asteroide se muestra en azul cuando está por encima (norte) del plano de la órbita de Júpiter, y se muestra en magenta cuando está por debajo (al sur del plano de la órbita de Júpiter.

Origen y estabilidad de la órbita

Obviamente, el pasaje cerca de Júpiter perturba los elementos orbitales. Cada vez que pasa cerca de Júpiter, sus elementos orbitales, incluido su período, cambian ligeramente. A largo plazo, el ángulo entre la posición del asteroide y su perihelio menos el ángulo entre Júpiter y el perihelio del asteroide tiende a oscilar alrededor de cero, con un período de unos 660 años, y una amplitud de unos 125 ° , aunque a veces esta diferencia "salta un giro" y se desliza 360 ° .

Sin embargo, las perturbaciones de Júpiter mantienen estable esta órbita durante millones de años. Las simulaciones muestran que ha estado en su relación coorbital con Júpiter durante al menos un millón de años y continuará durante al menos otro millón de años.

Maria Helena M. Morais y Fathi Namouni mostraron en 2013, gracias al trabajo teórico, de que 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 recorrida en la dirección opuesta y sin embargo estable durante millones de años.

En 2016, Paul Wiegert , Martin Connors  (en) y Christian Veillet demostraron que el asteroide Kaʻepaokaʻawela está en este caso.

Sin embargo, en un artículo publicado en , Fathi Namouni y Maria Helena M. Morais anuncian haber calculado la órbita de Kaʻepaokaʻawela durante los últimos 4.500 millones de años gracias a la simulación numérica de un millón de asteroides similares. Muestran que, incluso desde el nacimiento del Sistema Solar, hace 4.500 millones de años, este objeto todavía habría tenido una órbita retrógrada. Como es casi seguro que en este momento todos los asteroides (y planetas) giraban alrededor del Sol en la misma dirección, Kaʻepaokaʻawela debe haber nacido en un sistema estelar cercano antes de ser capturado por Júpiter .

La conclusión de Fathi Namouni y Maria Helena M. Morais es, sin embargo, criticada por varios otros autores. Scott Tremaine señala en particular que la probabilidad de tal captura podría ser extremadamente baja, lo que hace que el escenario propuesto sea potencialmente improbable. Konstantin Batyguine indica por su parte que se espera que el planeta 9 , si existe bien, “contamine” el sistema solar con objetos en órbitas retrógradas.

La forma en que este asteroide (o cometa) entró en esta órbita resonante es un misterio, pero se cree que en algún momento del pasado distante se colocó en una órbita que se asemeja a su órbita actual a través de la interacción con Saturno, luego su órbita se interrumpió en el estado está en el día de hoy. Del mismo modo, en un futuro lejano, posiblemente podría acercarse lo suficiente a Saturno como para ser expulsado de su actual relación coorbital con Júpiter.

Nosotros Hace mucho tiempo Pensamos que Ka'epaoka'awela podría ser un cometa de la familia Halley (también retrógrado) que entraría en resonancia con Júpiter después de una interacción con Saturno , aunque no se ha registrado ninguna actividad cometaria. detectado.

Notas y referencias

Notas

  1. Los modelos actuales de formación de cuerpos planetarios no pueden explicar mediante la formación in situ una órbita tan inclinada en un momento en que los planetas tenían que estar en órbitas casi coplanares e interactuar con discos de escombros igualmente coplanares, todos en circulación en la dirección prograda.
  2. Oumuamua también es un pequeño cuerpo de origen extrasolar, pero, moviéndose en un camino hiperbólico , solo pasa por el Sistema Solar .
  3. Conocemos otros ejemplos de materia de origen extrasolar, en particular en forma de polvo . Otros diecinueve asteroides, todos centauros que orbitan entre Júpiter y Neptuno , también pueden ser de origen extrasolar.

Referencias

  1. (en) (514107) 2015 BZ509  " , del sitio web del Minor Planet Center (consultado el 17 de mayo de 2018 ) .
  2. (en) (514107) 2015 BZ509  " en ssd.jpl.nasa.gov , Jet Propulsion Laboratory (acceso 17 de mayo 2018 ) .
  3. (en) F. Namouni y MHM Morais Un origen interestelar del asteroide coorbital retrógrado de Júpiter  " , Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society : Cartas , vol.  477, n o  1,, p.  L117-L121 ( DOI  10.1093 / mnrasl / sly057 ).
  4. Descubrimiento de la primera población de asteroides" de otro lugar  " , en CNRS ,(consultado el 9 de mayo de 2020 ) .
  5. (in) F. Namouni y MHM Morais Un origen interestelar para los centauros de alta inclinación  " , Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society , vol.  494, n o  2, p.  2191-2199 ( DOI  10.1093 / mnras / staa712 ).
  6. ulukau BIBLIOTECA ELECTRÓNICA HAWAIANA .
  7. (in) JPL Small-Body Database Browser: 514,107 Ka'epaoka'awela (2015 BZ509)  " , Jet Propulsion Laboratory (consultado el 3 de diciembre de 2018 ) .
  8. Morais y Namouni 2013 .
  9. Morais y Namouni 2015 .
  10. Morais y Namouni 2016 .
  11. Wiegert, Connors y Veillet 2017 .
  12. Descubrimiento del primer cuerpo del Sistema Solar de origen extrasolar  " , en CNRS ,(consultado el 22 de mayo de 2018 ) .
  13. Namouni y Morais 2018 .
  14. Facturas, 2018 .

Ver también

Bibliografía

Documento utilizado para redactar el artículo. : documento utilizado como fuente para este artículo.

Artículos científicos

  • [Wiegert, Connors y Veillet 2017] (en) Paul Wiegert, Martin Connors y Christian Veillet, “  Un asteroide coorbital retrógrado de Júpiter  ” , Nature , vol.  543,, p.  687-690 ( DOI  10.1038 / nature22029 ). Libro utilizado para escribir el artículo

Artículos de divulgación

  • [2018 Billings] (in) Lee Billings, Los astrónomos detectan un potencial asteroide" interestelar "que orbita hacia atrás alrededor del Sol  " ["Los astrónomos detectan un posible asteroide" interestelar "que orbita hacia atrás alrededor del Sol"], Scientific American ,( leer en línea ). Libro utilizado para escribir el artículo

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