21 Лютеция - 21 Lutetia

редактировать

21 Lutetia
Розетта побеждает на астероиде Лютеция.jpg Розеттское изображение 21 Lutetia при ближайшем приближении
Discove ry
Обнаружил Герман М.С. Гольдшмидт
Дата открытия15 ноября 1852 г.
Обозначения
Обозначение MPC (21) Лютеция
Произношение
Назван в честьПарижа (лат. : Lutētia)
Категория малых планет Главный пояс
Прилагательные Лютециан
Орбитальные характеристики
Эпоха 31 мая 2020 г. (JD 2459000.5)
Афелий 2,833 AU
Перигелий 2,037 AU
Большая полуось 2,435 AU
Эксцентриситет 0,16339
Орбитальный период 3,80 лет (1388,1 дня)
Средняя аномалия 87,976 °
Наклонение 3,064 °
Долгота восходящего узла 80,867 °
Аргумент перигелия 249,997 °
Физические характеристики
Размеры(121 ± 1) × (101 ± 1) × (75 ± 13) км
Средний радиус49 ± 1 км
Объем 5,0 ± 0,4 × 10 м³
Масса 1,700 ± 0,017 × 10 кг
Средняя плотность 3,4 ± 0,3 г / см³
Период вращения 0,3402 д (8,1655 ч)
Наклон оси 96 °
Северный полюс вправо восхождение 51,8 ± 0,4 °
Северный полюс склонение +10,8 ± 0,4 °
Геометрическое альбедо 0,19 ± 0,01 (геометрическое). 0,073 ± 0,002 (связанное)
Температура 170–245 K
Спектральный тип M (Толен )
Кажущаяся звездная величина от 9,25 до 13,17
Абсолютная звездная величина (H) 7,29

Лютеция (малая планета : 21 Лютеция ) - большой астероид в поясе астероидов необычного спектрального типа. Его размер составляет около 100 километров в диаметре (120 км по большой оси). Он был открыт в 1852 году Германом Гольдшмидтом и назван в честь Lutetia, латинское название Paris.

Лютеция имеет неправильную форму и сильно изрезан кратерами, самый большой ударный кратер достигает 45 км в диаметре. Поверхность геологически неоднородна и пересечена системой бороздок и уступов, которые считаются трещинами. Он имеет высокую среднюю плотность, что означает, что он сделан из богатой металлами горной породы.

Зонд Rosetta прошел в пределах 3 162 км (1 965 миль) от Лютеции в июле. 2010. Это был самый большой астероид , который посетил космический корабль, пока Рассвет не прибыл на Весту в июле 2011 года.

Содержание
  • 1 Открытие и исследование
  • 2 Характеристики
    • 2.1 Орбита
    • 2.2 Масса и плотность
    • 2.3 Состав
    • 2.4 Форма и осевой наклон
  • 3 Характеристики поверхности и номенклатура
    • 3.1 Особенности поверхности
      • 3.1.1 Suspicio Кратер
    • 3.2 Номенклатура
  • 4 Происхождение
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Открытие и исследование
Анимация траектории Розетты с 2 марта 2004 г. по 9 сентября 2016 г.. Розетта ·67P / Чурюмов – Герасименко ·Земля ·Марс ·21 Лютеция ·2867 Штейнс

Лютеция была открыта 15 ноября 1852 года Германом Гольдшмидтом из балкон его квартиры в Париже. Предварительная орбита астероида была рассчитана в ноябре – декабре 1852 года немецким астрономом Георгом Рюмкером и другими. В 1903 году его сфотографировал Эдвард Пикеринг в обсерватории Гарвардского колледжа. Он вычислил величину противостояния 10,8.

Лютеция сообщила о двух звездных затмениях, наблюдавшихся с Мальты в 1997 году и Австралия в 2003 году, только с одним аккордом в каждом, что примерно соответствует измерениям IRAS.

10 июля 2010 года европейский Rosetta космический зонд пролетел мимо Лютеции на минимальном расстоянии 3168 ± 7,5 км со скоростью 15 километров в секунду на пути к комете 67П / Чурюмов-Герасименко. Облет дал изображения с разрешением до 60 метров на пиксель и покрыл около 50% поверхности, в основном в северном полушарии. 462 изображения были получены с использованием 21 узкополосного и широкополосного фильтров от 0,24 до 1 мкм. Лютецию также наблюдали с помощью спектрометра визуализации в видимой и ближней инфракрасной областях спектра VIRTIS, также были проведены измерения магнитного поля и плазменной среды.

Характеристики

Орбита

Лютеция вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно 2,4 а.е. во внутреннем поясе астероидов. Его орбита лежит почти в плоскости эклиптики и умеренно эксцентрична. Период обращения Лютеции составляет 3,8 года.

Масса и плотность

Облет Розетты продемонстрировал, что масса Лютеции составляет (1.700 ± 0,017) × 10 кг, меньше чем предполетная оценка 2,57 × 10 кг. Он имеет одну из самых высоких плотностей среди астероидов - 3,4 ± 0,3 г / см. Принимая во внимание возможную пористость 10–15%, насыпная плотность Lutetia превышает плотность типичного каменного метеорита.

Состав

Состав Lutetia озадачил астрономов на некоторое время. Несмотря на то, что Лютеция классифицируется среди астероидов M-типа, большинство из которых являются металлическими, она является одним из аномальных элементов, на поверхности которых не наблюдается большого количества следов металла. Действительно, были различные признаки неметаллической поверхности: плоский низкочастотный спектр, подобный спектру углеродистых хондритов и астероидов типа C, а не совсем как у металлических метеоритов, низкое радиолокационное альбедо в отличие от высоких альбедо сильно металлических астероидов, таких как 16 Psyche, свидетельство гидратированные материалы на его поверхности, обилие силикатов и более толстый реголит, чем у большинства астероидов.

Зонд Rosetta действительно обнаружил, что астероид имеет умеренно красный спектр в видимом свете и практически плоский спектр в ближней инфракрасной области. В наблюдаемом диапазоне 0,4–3,5 мкм абсорбционных особенностей не обнаружено. Таким образом, предыдущие сообщения о гидратированных минералах и органических соединениях на поверхности Лютеции были опровергнуты. Поверхность также не содержит оливина. Вместе с высокой плотностью лютеции эти результаты показывают, что она либо изготовлена ​​из материала энстатит-хондрит, либо может быть связана с богатыми металлами и бедными водой углеродистыми хондритами таких классов, как CB, CH или CR.

Наблюдения Rosetta показали, что поверхность Lutetia покрыта реголитом, состоящим из рыхлых частиц пыли размером 50–100 мкм. Его толщина оценивается в 3 км, и он может быть причиной смягчения очертаний многих более крупных кратеров.

Форма и осевой наклон

21 Орбита Лютеции и ее положение на 1 января 2009 г. (Орбита НАСА Приложение Viewer).

Фотографии зонда Rosetta подтвердили результаты анализа кривой 2003 года, в котором Лютеция описывалась как грубая сфера с «острыми деталями неправильной формы». В исследовании 2004–2009 гг. Было высказано предположение, что Лютеция имеет невыпуклую форму, вероятно, из-за большого кратера Кратер Суспичио. Пока не ясно, подтверждают ли выводы Розетты это утверждение.

Анализ изображений Rosetta в сочетании с фотометрическими кривыми блеска дал положение северного полюса вращения Лютеции: прямое восхождение = 51,8 ° ± 0,4 °, склонение = + 10,8 ° ± 0,4 °. Это дает осевой наклон 96 ° (ретроградный ротатор), что означает, что ось вращения приблизительно параллельна эклиптике , аналогично планете Уран.

Особенности поверхности и номенклатура

Особенности поверхности

Поверхность Лютеции покрыта множеством ударных кратеров и пересечена трещинами, уступами а бороздки считаются поверхностными проявлениями внутренних трещин. На изображенной полусфере астероида всего 350 кратеров диаметром от 600 м до 55 км. На самых сильно изрезанных кратерами поверхностях (в районе Ахайи) имеется кратерный возраст около 3,6 ± 0,1 миллиарда лет.

Поверхность Лютеции была разделена на семь регионов в зависимости от их геологии. Это Baetica (Bt), Achaia (AC), Etruria (Et), Narbonensis (Nb), Noricum (Nr), Pannonia (Pa) и Raetia (Ra). Регион Бетика расположен вокруг северного полюса (в центре изображения) и включает группу ударных кратеров диаметром 21 км, а также их ударные отложения. Это самый молодой наземный юнит на Лютеции. Бетика покрыта гладким слоем выброса толщиной около 600 м, который частично погребает более старые кратеры. Другие особенности поверхности включают оползни, гравитационные осыпи и блоки выброса размером до 300 м. Оползни и соответствующие выходы горных пород обнажений коррелируют с вариациями альбедо, как правило, более яркими.

Двумя самыми старыми регионами являются Ахайя и Норикум. Первый представляет собой удивительно ровную местность с множеством ударных кратеров. Район Нарбоненсис совпадает с крупнейшим ударным кратером на Лютеции - Массилией. Он включает в себя ряд более мелких блоков и модифицирован цепями ям и канавками, образованными в более позднюю эпоху. Два других региона - Паннония и Рэтия - также могут быть крупными ударными кратерами. Последний район Норикума пересекается заметной канавкой длиной 10 км и глубиной около 100 м.

Численное моделирование показало, что даже удар, в результате которого образовался самый большой кратер на Лютеции, диаметром 45 км, серьезно треснул, но не разрушил астероид. Итак, Лютеция, вероятно, сохранилась нетронутой с самого начала Солнечной системы. Наличие линейных трещин и морфология ударного кратера также указывают на то, что внутренняя часть этого астероида имеет значительную прочность и не является грудой обломков, как многие астероиды меньшего размера. Взятые вместе, эти факты позволяют предположить, что Лютеция должна быть классифицирована как изначальная планетезимальная.

Кратер Суспичио

Исследования структуры трещин на Лютеции приводят астрономов к мысли, что существует ударный кратер протяженностью около 45 км. южная сторона Лютеции, названная Кратером Суспицио, но поскольку Розетта наблюдала только северную часть Лютеции, доподлинно неизвестно, как она выглядит и существует ли вообще.

Номенклатура

В марте 2011 года Рабочая группа по планетной номенклатуре Международного астрономического союза согласовала схему наименования географических объектов на Лютеции. Поскольку Лютеция была римским городом, кратеры астероида названы в честь городов Римской империи и прилегающих частей Европы во время существования Лютеции. Его регионы названы в честь первооткрывателя Лютеции (Гольдшмидта) и провинций Римской империи времен Лютеции. Другие объекты названы в честь рек Римской империи и прилегающих частей Европы во времена города.

Происхождение
Файл: Необычная история астероида Лютеция. ogv Воспроизвести мультимедиа Эта анимация является впечатлением художника от возможного сценария для объяснения как Лютеция оказалась в поясе астероидов.

Состав Лютеции предполагает, что она образовалась во внутренней Солнечной системе, среди планет земной группы, и была выброшена в пояс астероидов в результате взаимодействия с одной из них.

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
На Викискладе есть материалы, связанные с 21 Лютеция.
Последняя правка сделана 2021-07-18 02:15:22
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте