Карликовая планета

редактировать
Объект с планетной массой

Карликовые планеты, признанные МАС, и дата открытия
Церера - RC3 - ​​Кратер Хаулани ( 22381131691).jpg .
Церера (1801)
Плутон в истинном цвете - высокий- Res.jpg .
Плутон (1930)
Эрида и dysnomia2.jpg .
Эрис (2005)
Макемаке с луной.JPG .
Макемаке (2005)
Haumea Hubble.png
Хаумеа (2004)
Пять тел, признанных или названных МАС карликовыми планетами:

A карликовая планета - это объект планетарной массы, который не доминирует в области его пространства (как настоящая или классическая планета ) и не является спутником. То есть он находится на прямом орбите Солнца и достаточно массивен, чтобы быть пластичным - для того, чтобы его сила тяжести поддерживала его в гидростатически равновесной форме (обычно сфероид ) - но имеет не очистил окрестности своей орбиты от подобных объектов. Прототип карликовой планеты - Плутон. Интерес к карликовым планетам для планетных геологов заключается в том, что, возможно, дифференцированными и геологически активными телами, они могут отображать планетную геологию, что подтвердилось в New Horizons 2015 года миссия на Плутон.

Число карликовых планет в Солнечной системе неизвестно. Это связано с тем, что определение находится в гидростатическом равновесии, требует пристального наблюдения за космическим кораблем. Полдюжины кораблей либо были посещены космическими объектами (Плутон и Церера ), либо имеют по крайней известную луну (Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке, Гонггон, Куаоар ), что позволяет определить их массу и, таким образом, оценку плотности. Массу и плотность, в свою очередь, можно вписать в модели гидростатического равновесия.

Термин карликовая планета введен планетологом Аланом Стерном как часть трехсторонней категоризации объектов планетарной массы в Солнечной системе: классические планеты (большая восьмерка), карликовые планеты и планеты-спутники. Таким образом, карликовые планеты были задуманы как категория планет, как следует из названия. Однако в 2006 году этот термин был принят Международным астрономическим союзом (МАС) как категория субпланетных объектов, часть трехсторонней перекатегории тел, вращающихся вокруг Солнца, которые были вызваны открытием Эриды, объекта, более удаленного от Солнца, чем Нептун, который был массивнее Плутона, но все же намного меньше, чем классические планеты, после открытий ряда других объектов, которые по размеру соперничали с Плутоном, заставили пересмотреть то, что такое Плутон. Таким образом, Штерн и многие другие планетные геологи различают карликовые планеты от классических планет, но с 2006 года МАС и большинство астрономов полностью исключили такие тела, как Эрида и Плутон, из списка планет. Это переопределение того, что представляет собой планета, было как хвалили, так и критиковали.

Содержание

  • 1 История концепции
  • 2 Имя
  • 3 Характеристики
    • 3.1 Орбитальное доминирование
    • 3.2 Гидростатическое равновесие
  • 4 Население среди карликовых планет
    • 4.1 Наиболее вероятные вероятные карликовые планеты
  • 5 Исследование
  • 6 Разногласия относительно реклассификации Плутона
  • 7 Тела, напоминающие карликовые планеты
    • 7.1 Бывшие карликовые планеты
    • 7.2 Планетарные -масса луны
    • 7.3 Харон
  • 8 См. также
  • 9 Примечания
  • 10 Ссылки
  • 11 Внешние ссылки

История концепции

Плутон и его спутник Харон 4 Веста, астероид на грани карликовой планеты

с 1801 года года астрономы появились Цереру и другие тела между Марсом и Юпитером, которые десятилетиями считались планеты. Между тем и примерно 1851 годом, когда количество планет достигло 23, астрономы начали использовать астеро словоид для обозначения меньших тел, а перестали называть или классифицировать их как планету.

С открытием Плутона в 1930 году большинством астрономов считало девять планет, а также тысячи значительно меньших тел (астероидов и комет ). Почти 50 лет считалось, что Плутон больше Меркурия, но с открытием в 1978 году спутника Плутона Харона стало возможным точно измерить массу Плутона и определить, что это было намного меньше первоначальных оценок. Это была примерно одна двадцатая масса Меркурия, что делало Плутон самой маленькой планетой. Хотя он все еще был более чем в массивнее самого большого объекта в поясе астероидов, Церера имел только одну пятую массу Луны Земли. Кроме того, имея некоторые необычные характеристики, такие как большой эксцентриситет орбиты и высокое наклонение орбиты, стало очевидно, что это тело другого типа, чем любая из других планет.

В 1990-х годах астрономы начали находить объекты в той же области космоса, что и Плутон (ныне известный как пояс Койпера ), а некоторые даже дальше. Многие из них некоторыми ключевыми орбитальными характеристиками Плутона, и стал рассматривать как самый крупный член класса объектов, плутино. Стало ясно, как было бы переклассифицировано в мире, как Церера было переклассифицировано после открытия дополнительных астероидов. Это заставило некоторых астрономов перестать называть Плутон планетой. Некоторые термины, в том числе «субпланета» и «планетоид», начали обозначения тел, известные как карликовые планеты. Астрономы также уверены, что будет обнаружено больше объектов с Плутон, и число планет будет быстро расти, если Плутон останется классным как планета.

Эрида (тогда известная как 2003 UB 313) был обнаружен в январе 2005 г.; считалось, что она немного больше Плутона, и в некоторых сообщениях неофициально упоминается как десятая планета. Как следствие, этот вопрос стал предметом интенсивных дебатов на через ассамбамб МАС в августе 2006 года. Первоначальный проект предложения МАС включал Харона, Эриду и Цереру в список планет.. После того, как многие астрономы возразили против этих предложений, уругвайские астрономы Хулио Анхель Фернандес и Гонсало Танкреди предложили альтернативу: они предложили промежуточную категорию для объектов достаточно большими, чтобы быть круглыми, но которые не очистили свои орбиты от планетезималей. Исключение Харона из списка, новое предложение также исключило Плутон, Цереру и Эриду, потому что они не очистили свои орбиты.

Окончательная Резолюция 5A МАС сохранила эту трехкатегориальную систему для небесных тел, вращающихся вокруг Солнца.. Он гласит:

МАС... решает, что планеты и другие тела, кроме спутников, в нашей Солнечной системе, можно разделить на три различных категории следующим образом:.

(1) Планета - это небесное тело, которое (a) находится на орбите вокруг Солнца, (b) обладает достаточной массой для того, чтобы его самогравитация преодолела силы твердого тела, так что оно принимает форму гидростатического равновесия (почти круглую), и (c) имеет очистил окрестности вокруг своей орбиты.. (2) «Карликовая планета» - это небесное тело, (а) находится на орбите вокруг Солнца, (б) имеет достаточную массу, чтобы его самогравитация преодолела силы твердого тела, так что оно принимает гидростатическое равновесие (почти круглой), (c) не очистил окрестности вокруг своей орбиты, и (d) не является спутником.. (3) Все другие объекты, за исключением спутников, вращающиеся вокруг Солнца, совместно именуются «Малые тела Солнечной системы »..

Сноски:
восемь планет : Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Будет установлен процесс IAU для присвоения пограничным объектом статуса карликовой планеты или другого статуса.
В настоящее время они включают в себя большинство других транснептуновых систем (TNO), кометы и небольшие тела.

МАС никогда не устанавливал процесс определения пограничных объектов, оставляя такие суждения астрономам. Безымянным транснептуновым объектом с абсолютной величиной ярче +1 (и, следовательно, минимальным размером 838 км, соответствующим до геометрического альбедо 1) должны были быть названы комитетом по присвоению имен карликовым планетам. В то время (и все еще по состоянию на 2019 год) единственными телами, которые соответствовали критерию их названия, были Хаумеа и Макемаке.

Эти пять тел - из рассматривались в 2006 году (Плутон), Церера и Эрис) плюс два, названные в 2008 году (Хаумеа и Макемаке), обычно представляются властями по именам как карликовые планеты Солнечной системы. Однако только один из них - Плутон - наблюдался достаточно подробно, чтобы убедиться, что его нынешняя форма соответствует тому, что можно было ожидать от гидростатического равновесия. Церера близка к равновесию, но некоторые гравитационные аномалии остаются необъясненными.

С другой стороны, астрономическое сообщество обычно называет большие TNO карликовыми планетами. Например, Лаборатория реактивного движения / НАСА охарактеризовала Гонггон как карликовую планету после наблюдений в 2016 году, а Саймон Портер говорил о «большой восьмерке [TNO] карликовых планет» в 2018 году, имея в виду Плутон, Эрис, Хаумеа, Макемаке., Gonggong, Quaoar, Sedna и Orcus.

Хотя высказывались опасения по классификации планет, вращающихся вокруг других звезд, проблема не была решена; было предложено вместо этого решить это только тогда, когда начнут наблюдаться объекты размером с карликовые планеты.

Имя

диаграмма Эйлера, показывающая тип тел в Солнечной системе (кроме Солнца)

Имена больших субпланетных тел, включая карликовые планеты, планетоиды, мезопланеты, квазипланеты и (в транснептуновом регионе) плутоид. Однако карликовая планета изначально была придумана как термин для обозначения самых маленьких планет.

Алан Стерн ввел термин карликовая планета, аналогичный термину карликовая звезда, как часть тройной классификации планет, и многие его коллеги продолжают классифицировать карликовые планеты как класс планет. МАС решило, что карликовые планеты не должны считаться планетами, но сохранило термин Стерна для них. Другие термины для определения основных субпланетных тел в МАС, которые не имеют таких противоречивых коннотаций, включают в себя квазипланетный и более старый термин «планетоид» («имеющий форму планеты»). Майкл Э. Браун заявил, что планетоид - это «совершенно хорошее», которое использовалось для обозначения этих тел в течение многих лет, и что использование терминала карликовая планета для обозначения не-планеты «глупо», но что это было мотивировано попыткой МАС пленарное заседание раздела III о восстановлении Плутона как плана второй резолюции. Действительно, в проекте Резолюции 5A эти срединные тела назывались планетоидами, но пленарное заседание единогласно проголосовало за изменение названия на карликовые планеты. Вторая резолюция, 5B, определяла карликовые планеты как подтип планет, как предполагал Стерн, отличие от других восьми, которые были названы «классическими планетами». Согласно этому соглашению, двенадцать планет из отклоненного предложения должны быть сохранены в различии между восемью классическими планетами и четырьмя карликовыми планетами. Решение 5B было отклонено на той же сессии, что и 5A. Из-за семантической несогласованности карликовой планеты, не являющейся планетой из-за провала Резолюции 5B, обсуждались альтернативные термины, такие как нанопланета и субпланета, но среди CSBN не было консенсуса по их изменению.

В эквивалентные термины для языков языков были созданы путем более или менее дословного перевода карликовой планеты: французская планета наине, испанская планета энано, немецкий Zwergplanet, русский карликовая планета ( карликовая планета), арабский kaukab qazm (كوكب قزم ), китайский ǎixíngxīng ( 行星), корейский waesohangseong или waehangseong (왜 소행성; 矮 小行星, 왜 행성; 矮 行星), но по-японски их называют джунвакусей (準 惑星), что означает «квазипланеты» или «пенепланеты ».

Резолюция МАС 6a от 2006 г. признает Плутон «прототипом новой категории транснептуновых объектов». Название и точный характер этой категории не указаны, но оставлены на усмотрение МАС для определения; в дебатах, представленных к принятию этой категории по-разному называемым плутонами и плутоническими объектами, но одно название не было перенесено, возможно, из-за возражений геологов, что это может создать путаницу с их плутоном.

11 июня 2008 года Исполнительный комитет МАС объявил имя, плутоид, и определение: все транснептуновые карликовые планеты являются плутоидами. Авторитет этого первоначального объявления не получил всеобщего признания:

... частично из-за недопонимания по почте WG-PSN [Рабочая группа по номенклатуре планетных систем] не участвовала в выборе слово плутоид.... Фактически, голосование, проведенное WG-PSN после заседания Исполнительного комитета, отклонение использования этого конкретного термина... «

Категория« плутоид »отражает ранее проведенное различие между« земным карликом ».« Церера и «ледяные карлики» за рубежом. Солнечной системы, часть концепции тройного деления Солнечной системы на внутренней планете земной группы, центральные газовые гиганты и внешние ледяные карлики, главным членом которой был Плутон. некоторое использование в качестве зонтичного терминала для всех транснептуновых малых планет или для ледяных астероидов внешних Солнечных систем; одна из попыток определения заключается в том, что ледяной карлик «больше, чем ядро ​​ нормальная кометы, и более ледяной, чем типичный астероид».

До рассвета В миссии Цереру иногда называли «земным карликом», чтобы отличить ее от «ледяных карликов» Плутона и Эриды. ассвета было признано, что Церера - это ледяное тело, более похожее на Подобно ледяным спутникам планетам и TNO, таким как Плутон, больше, чем планетам земной группы, что стирает различие, и Цереру с тех пор также называют ледным карликом.

Характеристики

Планетарные дискриминанты
ТелоM/MΛµΠ
Меркурий 0,0551,95 × 109,1 × 101,3 × 10
Венера 0,8151,66 × 101,35 × 109,5 × 10
Земля 11,53 × 101,7 × 108,1 × 10
Марс 0,1079,42 × 101,8 × 105,4 × 10
Церера 0,000158,32 × 100,334,0 × 10
Юпитер 317,71,30 × 106,25 × 104,0 × 10
Сатурн 95,24,68 × 101,9 × 106,1 × 10
Уран 14, 53,85 × 102,9 × 104,2 × 10
Нептун 17,12,73 × 102,4 × 103,0 × 10
Плутон 0,00222,95 × 100,0772,8 × 10
Эрис 0,00282,13 × 100,102,0 × 10
Седна 0,00023,64 × 10<0.071,6 × 10

Отображение планет и авторитетного субпланет новых объектов (фиолетовый), покрывающих орбитальные зоны, возможные карликовые планеты. Все известные возможные карликовые планеты имеют меньшие дискриминанты, чем показанные для этой зоны.

Масса в M, единица массы, равная массе Земли (5,97 × 10 кг).
Λ - это способность очистить переменность (больше 1 для планет) Стерна и Левисона. Λ = k M a, где k = 0,0043 для единиц Yg и AU, а a - большая полуось тела.
μ - планетарный дискриминант Сотера (больше, чем 100 для планет). µ = M / m, где M - масса тела, а m - совокупная масса всех других тел, которые разделяют его орбитальную зону.
Π - это способность очистить окрестности (больше 1 для планет) Марго. Π = k M a, где k = 807 для единиц масс Земли и AU.

Орбитального доминирования

Алан Стерн и Гарольд Ф. Левисон ввели параметр Λ (лямбда ), вызывающая вероятность встречи, приводящую к заданному отклонению орбиты. Значение этого параметра в модели Штерна пропорционально квадрату массы и обратно пропорционально периоду. Это значение можно использовать для оценки способности тела очистить добавление своей орбиты, где Λ>1 в итоге очистит его. Разрыв в пять порядков величин в Λ был обнаружен между самыми маленькими планетами земной группы и самыми большими астероидами и объектамиса Койпера.

Используя этот параметр, Стивенер и другие астрономы приводилиоды в пользу различий между планетами и карликовыми планетами, системой на неспособности последних «очистить окрестности вокруг своих орбитов»: планеты могут быть более мелкие тела В то время как у карликовых планет массы для этого происходит столкновение своих орбитов посредством столкновения, захвата или гравитационного возмущения. Сотер использует параметр, он назвал планетарным дискриминантом, обозначенный символом µ (mu ), который представляет собой экспериментальную меру фактической чистоты орбитальной зоны (где µ рассчитывается путем деления массы тела на общую массу других объектов, которые разделяют его орбитальную зону), где µ>100 считается очищенным.

Жан-Люк Марго уточнил концепцию Стерна и Левисона, чтобы получить аналогичный параметр Π (Pi ). Он основан на теории, избегая эмпирических данных, используется Λ.>1 указывает на планету, и снова существует разрыв в несколько порядков между планетами и карликовыми планетами.

Есть несколько других схем, которые пытаются различить планету и карликовые планеты, но определение 2006 года использует эту концепцию.

Гидростатическое равновесие

Достаточное внутреннее давление, вызванное гравитация тела превратит тело в пластик, достаточная пластичность позволит опускаться на большие возвышения и заполнять пустоты, процесс, известный как гравитационная релаксация. Тела меньше подвержены влиянию негравитационных сил и имеют тенденцию к изменению. Более крупные объекты, в которых гравитация значительна, но не доминирует, имеют форму «картофеля»; чем массивнее тело, тем выше его внутреннее давление, тем оно более твердое и более округлое, пока давление не обеспечивает достаточным для преодоления его внутренней прочности на сжатие и достижения гидростатического равновесия. На данный момент это вращается, насколько это возможно, это его вращение и приливные эффекты, и имеет эллипсоида. Это определяющий предел карликовой планеты.

Сравнительные массы наиболее вероятных карликовых планет, согласно Гранди и др., Плюс Харон для сравнения. Доминируют Эрида (фиолетовый) и Плутон (желтый).. Данные на 2019 год; неизмеренный Седна исключен, но, вероятно, будет порядка Цереры. Масса вышеуказанных тел по сравнению с массой Луны (оранжевый)

Когда объект находится в гидростатическом равновесии, глобальный слой жидкости, покрывающий его поверхность, будет формировать жидкую поверхность той же, что и тело, за исключением мелкомасштабных поверхностных элементов, таких как кратеры и трещины. Оно становится сильнее, чем быстрее, чем быстрее, тем более сжатым или даже разносторонним. Если бы такое вращающееся тело было нагрето до тех пор, пока оно не расплавилось, его общая форма не изменилась бы в жидком состоянии. Крайним примером тела, которое может стать лестницей из-за быстрого вращения, является Хаумеа, которое в два раза длиннее вдоль своей большой оси, чем на полюсах. Если у тела есть массивный ближайший спутник, то приливные силы заставляют его постепенно замедляться до тех пор, пока оно не заблокировано приливом, так что оно всегда представляет одно и то же лицо своему спутнику. Ярким примером этого является система, которой оба тела приливно связаны друг с другом. Приливно замкнутые тела также разносторонни, хотя иногда и незначительно. Земля Луна также заблокирована приливом, как и все округлые спутники газовых гигантов.

МАС не верхний и нижний пределы размеров и массы карликовых планет. Не существует определенного верхнего предела, и объект больше или массивнее, чем Меркурий, который не «очистил окрестности вокруг своей орбиты», будет классифицирован как карликовая планета. Нижний предел формулирует требования формы достижения гидростатического равновесия, но размер или масса, при которых объект принимает, зависит от его состава и термической истории. В первоначальном проекте резолюции IAU 2006 года форма гидростатического равновесия была пересмотрена как применимая «к объектм массой более 5 × 10 кг и диаметром более 800 км», но это не было сохранено в окончательном варианте.

Популяция возможные карликовые планеты

Иллюстрация относительных размеров, альбедо и цветов некоторых из лучших транснептуновых объектов Восемь одобрения TNO с лунами (Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида, Квавар, Гонггонг, Оркус и Салация) с масштабом Земли. Гонггон записывается как его предварительное обозначение, 2007 OR10.

Число карликовых планет в Солнечной системе неизвестно. Три объекта, рассматриваемые в ходе дебатов, приведенных к принятию в МАС в 2006 году категории карликовых планет - Церера, Плутон и Эрида - обычно считаются карликовыми планетами, в том числе теми астрономами, которые продолжают классифицировать карликовые планеты как планеты. В 2015 году миссией Dawn и New Horizons было определено, что Церера и Плутон имеют форму соответствующего гидростатического равновесия (и, таким образом, являясь карликовыми планетами), соответственно, хотя по-прежнему есть некоторые вопросы по Цереры. Эрида считается карликовой планетой, потому что она массивнее Плутона.

В порядке открытия вот эти три тела:

  1. Церера Ceres symbol.svg - обнаружена 1 января 1801 года и объявлена ​​24 января, за 45 лет до Нептуна. Считалась планетой полвека, прежде чем была реклассифицирована как астероид. Считается МАС карликовой планетой с момента Резолюции 5A 24 августа 2006 года. Подтверждение ожидаемого.
  2. Плутон ♇ - обнаружен 18 февраля 1930 года и объявлен 13 марта. Считается планетой в течение 76 лет. Явно реклассифицирована МАС в качестве карликовой планеты в Резолюции 6A от 24 августа 2006 г. Пять известных спутников.
  3. Эрида (2003 UB 313) - обнаружена 5 января 2005 г. и объявлена ​​29 июля. В сообщениях СМИ, назван «десятой планетой ». Считается МАС карликовой планетой с момента принятия Резолюции 5A 24 августа 2006 года и назван комитетом МАС по присвоению имен карликовым планетам 13 сентября того же года. Одна известная луна.

Из-за решения 2008 года передать имена Хаумеа и Макемаке комитету по именам карликовых планет и объявленных карликовыми планетами в пресс-релизах МАС, эти два тела также обычно считаются карликовыми планетами. хотя это не было установлено:

  1. Haumea (2003 EL 61) - обнаружено Брауном и др. 28 декабря 2004 г. и объявлено Ortiz et al. 27 июля 2005 г. Названы комитетом по присвоению имен карликовых планет МАС 17 сентября 2008 г. Два известных спутника.
  2. Макемаке (2005 FY 9) - обнаружены 31 марта 2005 г. и объявлено 29 июля. Названо комитетом МАС по названию карликовых планет 11 июля 2008 г. Одна известная луна.

Четыре дополнительных тела соответствуют критериям Брауна, Танкреди и др. и Grundy et al. для объектов-кандидатов:

  1. Quaoar (2002 LM 60) - обнаружен 5 июня 2002 г. и объявлен 7 октября того же года. Один известный спутник.
  2. Седна (2003 VB 12) - обнаружен 14 ноября 2003 г. и объявлен 15 марта 2004 г.
  3. Оркус (2004 DW) - обнаружен 17 февраля., 2004 и анонсировано двумя днями позже. Одна известная луна.
  4. Гонггон (2007 OR 10) - обнаружена 17 июля 2007 года и объявлена ​​в январе 2009 года. В мае 2016 года признана карликовой планетой Лаборатории реактивного движения и НАСА. Одна известная луна.

Были предложены дополнительные тела, такие как Salacia и 2002 MS4 от Брауна или Varuna и Иксион от Tancredi et al.. Это позволяет определить их массы и, следовательно, их плотность, что позволяет оценить, как они являются карликовыми планетами. Самыми крупными TNO, у которых нет спутников, являются Sedna, 2002 MS 4 и 2002 AW197.

В то время, когда были названы Макемаке и Хаумеа, считалось, что транснептуновый объектм (TNOs) с ледяными ядрами потребуется диаметр всего 400 км (250 миль) - примерно 3% от диаметра Земли - для релаксации в гравитационное равновесие. Исследователи полагали, что количество таких тел может быть около 200 в поясе Койпера и еще тысячи - за его пределами. Это была одна из причин (поддержание разумного количества «планет» в списке) того, что Плутон был перекифицирован в первую очередь. Однако с тех пор исследования поставили под сомнение идею о том, что такие маленькие тела могут достичь равновесие в обычных условиях.

Отдельные астрономы признали ряд таких объектов карликовыми планетами или карликовыми планетами, которые с большой вероятностью могут оказаться карликовыми планетами. В 2008 году Tancredi et al. посоветовал МАС официально Оркус, Седну и Квавар карликовыми планетами, хотя МАС рассматривал этот вопрос тогда и с тех пор. Кроме того, Танкреди рассмотрел пять TNO Varuna, Ixion, 2003 AZ 84, 2004 GV 9 и 2002 AW 197, скорее всего, тоже карликовые планеты. В 2012 году Стерн заявлено, что существует более дюжины известных карликовых планет, но не уточнил, какие именно. С 2011 года Браун ведет список из сотен объектов-кандидатов, от «почти определенных» до «потенциальных» карликовых планет, основанный исключительно на предполагаемых размерах. По состоянию на 13 сентября 2019 года в списке Брауна указано десять транснептуновых объектов диаметром более 900 км (четыре, названные МАС, плюс Гонггон, Квавар, Седна, Оркус, 2002 MS4 и Салация ) как «почти верх», чтобы быть карликовыми планетами, и еще 16 с диаметром больше чем 600 км, как "весьма вероятно". Примечательно, что Гонггонг может иметь больший диаметр (1230 ± 50 км), чем самый большой спутник Плутона Харон (1212 км). Пинилла-Алонсо и др. (2019) сравните состав поверхности 40 тел, возможно, более 450 км в диаметре с запланированным космическим телескопом Джеймса Уэбба.

. Однако в 2019 году Grundy et al. предположил, что темные тела с низкой плотностью 900–1000 км в диаметре, такие как Салация и Варда, никогда не коллапсировали в твердые планетные тела и сохраняли внутреннюю пористость от своего образования (в этом случае они не могли быть карликовыми планетами)., что более яркие (альбедо>≈0,2) или более плотные (>≈1,4 г / куб.см) Оркус и Квавар, вероятно, были полностью твердыми.

Скорее всего, карликовые планеты

Следующий транснептуновый объекты согласованы Брауном, Танкреди и др. и Grundy et al. быть, вероятно, карликовыми планетами. Харон, спутник Плутона, который был предложен МАС в качестве карликовой в 2006 году, включен для сравнения. Выделены те объекты, которые имеют абсолютную звездную соответствие больше +1 и, таким образом, соответствуют критериям комитета по присвоению имен карликовым планетам МАС, как и Церера, принятая МАС в качестве карликовой планеты с тех пор, как они впервые были признаны концепции, хотя еще не было указано, что она соответствует определению.

Орбитальные атрибуты
ИмяРегион. Солнечной системыОрбитальный. радиус (AU )Орбитальный период. (лет)Средняя орбитальная. скорость (км / с)Наклон. к эклиптике Орбитальная. эксцентриситет Планетарный. дискриминант
Церера Пояс астероидов 2,7684,60417,9010,59 °0,0790,3
Оркус пояс Койпера (плутино )39,40247,34,7520,58 °0,2200,003
Плутон пояс Койпера (плутино )39,48247,94,7417,16 °0,2490,08
Хаумеа пояс Койпера (12: 7 )43, 22284,14,5328,19 °0,1910,02
Квавар пояс Койпера (кубевано )43,69288,84,517,99 °0,0400,007
Макемаке пояс Койпера (кубевано )45,56307,5 ​​4,4128,98 °0,1580,02
Gonggong Рассеянный диск (10: 3 )67,38553,13,6330,74 °0,5030,01
Эрис Рассеянный диск 67,78558,03,6244,04 °0,4410,1
Седна Отдельно 506,8≈ 11,400≈ 1,311,93 °0,855< 0.07
Другие атрибуты
ИмяДиаметр. относительно. Луны Диаметр. (км)Масса. относительно. Луны Масса. (× 10 кг)Плотность. (г / см)Период вращения.. (часы)Луны Альбедо H
Церера 27%939,4 ± 0,21,3%0,942,169,100,093,3
Оркус 26%910 + 50. -400,9%0,64 ± 0,021,57 ± 0,1513 ± 41 0,23 + 0,02. -0,012,2
Плутон 68%2377 ± 317,7%13,03 ± 0,031,856d 9,3h5 0,49–0,66−0,76
(Харон )35%1212 ± 12,2%1,59 ± 0,021,70 ± 0,026d 9,3hот 0,2 до 0,51
Хаумеа ≈ 45%≈ 15605,5%4, 01 ± 0,04≈ 2,023,92 ≈ 0,660,2
Квавар 32%1110 ± 51,9%1,4 ± 0,22,0 ± 0,517,71 0,11 ± 0,012,4
Макемаке 41%1430 + 38. −22≈ 4,2%≈ 3,1≈ 1,722,810,81 + 0,03. -0,05-0,3
Gonggong 35%1230 ± 502,4%1,75 ± 0,071,74 ± 0,1622,4 ± 0,2?10,14 ± 0,011,8
Эрис 67%2326 ± 1222,6%16,6 ± 0,22,52 ± 0,0725,9 ± 0,51 0,96 ± 0,04-1,1
Седна 29%995 ± 80≈ 1%?≈ 1??10 ± 30?0,32 ± 0,061,5

Исследование

Карликовая планета Церера, полученная с космического корабля НАСА Dawn

6 марта 2015 г. «Рассвет» вышел на орбиту Цереры, став первым космическим кораблем, вышедшим на орбиту карликовой планеты. 14 июля 2015 г. космический зонд New Horizons пролетел мимо Плутона и его пяти спутников. Церера демонстрирует такие планетарно-геологические особенности, как поверхностные солевые отложения и криовулканы, в то время как на Плутоне есть водно-ледяные горы, дрейфующие в азотно-ледовых ледниках, а также атмосфера. Для обоих тел существует, по крайней мере, возможность наличия подповерхностного слоя океана или рассола.

Рассвет также вращалась вокруг бывшей карликовой планеты Весты. Фиби была исследована Кассини (совсем недавно) и Вояджером 2, который также исследовал спутник Нептуна Тритон. Эти три тела считаются бывшими карликовыми планетами, и поэтому их исследование помогает в изучении эволюции карликовых планет.

Разногласия по поводу реклассификации Плутона

Сразу после определения карликовой планеты МАС некоторые ученые выразили свое несогласие с резолюцией МАС. Кампании включали наклейки на автомобильные бамперы и футболки. Майк Браун (первооткрыватель Эриды) соглашается с сокращением количества планет до восьми.

НАСА объявило, что будет использовать новые правила, установленные МАС. Алан Стерн, директор миссии НАСА к Плутону, отвергает текущее определение планеты МАС, как с точки зрения определения карликовых планет как чего-то иного, чем тип планеты и использование орбитальных характеристик (а не внутренних характеристик) объектов для определения их как карликовых планет. Таким образом, в 2011 году он по-прежнему называл Плутон планетой и принимал другие вероятные карликовые планеты, такие как Церера и Эрида, а также более крупные луны в качестве дополнительных планет. За несколько лет до определения IAU он использовал орбитальные характеристики, чтобы отделить «сверхпланеты» (доминирующая восьмерка) от «внепланет» (карликовые планеты), рассматривая оба типа «планет».

Тела, напоминающие карликовые планеты

Ряд тел физически напоминают карликовые планеты. Сюда входят бывшие карликовые планеты, которые все еще могут иметь равновесную форму; луны планетарной массы, которые соответствуют физическому определению, но не орбитальному определению карликовых планет; и Харон в системе Плутон-Харон, которая, возможно, является двойной карликовой планетой. Категории могут пересекаться: например, Тритон - это и бывшая карликовая планета, и луна планетарной массы.

Бывшие карликовые планеты

Веста, следующее по величине тело в поясе астероидов после Цереры, когда-то находилось в гидростатическом равновесии и имеет примерно сферическую форму, отклоняющуюся в основном из-за массивных ударов, которые сформировали Реасильвию и Венения кратеры после затвердевания. Его размеры не соответствуют, что в настоящее время он находится в гидростатическом равновесии. Тритон массивнее Эриды или Плутона, имеет равновесную форму и считается захваченной карликовой планетой ( вероятно, членом двойной системы).), но больше не вращается непосредственно вокруг Солнца. Фиби - пойманный кентавр, который, как и Веста, больше не находится в гидростатическом равновесии, но считается, что это было так рано в своей истории из-за радиогенного нагрева.

Данные 2019 года показывают, что Тейя, бывшая планета, столкнувшаяся с Землей в соответствии с гипотезой гигантского удара, возможно, возникла во внешних Система, а не во внутренней Солнечной системе, и что вода Земли возникла на Тейе, таким образом подразумевая, что Тейя могла быть бывшей карликовой планетой из пояса Койпера.

Луны планетарной массы

Девятнадцать луны имеют форму равновесия из-за того, что они расслабились под действием собственной гравитации в какой-то момент своей истории, хотя у некоторых есть грех замороженные твердые вещества и больше не находятся в равновесии. Семь более массивны, чем Эрида или Плутон. Эти луны физически не находятся на расстоянии от карликовых планет, но не подходят под определение МАС, потому что они не вращаются непосредственно вокруг Солнца. (Действительно, спутник Нептуна Тритон является захваченной карликовой планетой, а Церера образовалась в том же регионе Солнечной системы, что и спутники Юпитера и Сатурна.) Алан Стерн называет луны планетарной массы «спутниками. планеты ", одна из трех планетарных планет, вместе с карликовыми планетами и классическими планетами. Термин planmo (« объект планетарной массы ») также охватывает все три группы населения.

Харон

Были некоторые споры относительно того, является ли Плутон - Систему Харон следует рассматривать двойной карликовой планетой. В проекте резолюции для определения IAU планеты и Плутон В настоящее время МАС заявляет, что Харон не считается карликовой планетой, а скорее является спутником Плутона, хотя идея о том, что Харон может считаться карликовой планетой сама по себе, может быть рассмотрена позднее. не ясно, находится ли Харон в гидростатическом равновесии. Кроме того, положение барицентра зависит не только от относительных масс тел, но и от расстояния между ними; барицентр орбиты Солнце - Юпитер, например, находится вне Солнца. не считаются двойными объектами.

См.

Примечания

Ссылки

Искать Внешние ссылки

карликовые планеты в Викисаре, бесплатный словарь.
Викискладе есть носители, относящиеся к карликовым планетам Солнечной системы.

Последняя правка сделана 2021-05-18 07:13:14
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте