Список возможных карликовых планет

редактировать
Статья со списком Википедии

Число карликовых планет в Солнечной системе неизвестно. Оценки достигли 200 в поясе Койпера и более 10 000 в других регионах. Однако рассмотрение удивительно низкой плотности многих кандидатов в карликовые планеты предполагает, что их число может быть намного меньше (например, не более 10 среди известных на данный момент тел). Международный астрономический союз (МАС) отмечает пять, в частности: Церера во внутренней Солнечной системе и четыре в транснептуновой области: Плутон, Эрис, Хаумеа и Макемаке, последние две из которых были приняты как карликовые планеты для целей наименования. Только Плутон подтвержден как карликовая планета, и он также был объявлен МАС карликовой планетой независимо от того, соответствует ли он определению МАС карликовой планеты.

Содержание
  • 1 Процедуры присвоения имен IAU
  • 2 Предельные значения
    • 2.1 Оценка Танкреди
    • 2.2 Оценка Брауна
    • 2.3 Оценка Гранди и др.
  • 3 Наиболее вероятные карликовые планеты
    • 3.1 Наибольшие кандидаты
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
Процедуры именования IAU

В 2008 году IAU изменил свои процедуры именования таким образом, чтобы объекты, которые с наибольшей вероятностью считались карликовыми к планетам обращаются иначе, чем к другим. Объекты с абсолютной звездной величиной (H) меньше +1 и, следовательно, с минимальным диаметром 838 километров (521 миль), если альбедо ниже 100%, контролируются двумя комитетами по присвоению имен, один для второстепенных. планеты и один для планет. После названия объекты объявляются карликовыми планетами. Макемаке и Хаумеа - единственные объекты, прошедшие процесс присвоения имен как предполагаемые карликовые планеты; в настоящее время нет других органов, отвечающих этому критерию. Все другие тела названы только комитетом по наименованию малых планет, и МАС не заявил, как и будут ли они приняты в качестве карликовых планет.

Предельные значения
Расчет диаметра Ixion зависит от альбедо (доли света, который он отражает). По текущим оценкам, альбедо составляет 13–15%, что немного ниже средней точки диапазона, показанного здесь, и соответствует диаметру 620 км.

Помимо прямого вращения вокруг Солнца, определяющим признаком карликовой планеты является то, что она иметь «достаточную массу для того, чтобы его самогравитация могла преодолевать силы твердого тела, так что он принимает форму гидростатического равновесия (почти круглую )». Текущих наблюдений обычно недостаточно для прямого определения того, соответствует ли тело этому определению. Часто единственный ключ к разгадке транснептуновых объектов - это грубая оценка их диаметров и альбедо. Ледяные спутники размером до 1500 км в диаметре оказались неравновесными, тогда как темные объекты во внешней Солнечной системе часто имеют низкую плотность, что подразумевает, что они даже не твердые тела, а тем более карликовые планеты, контролируемые гравитацией.

Церера, в состав которой входит значительное количество льда, является единственной карликовой планетой в поясе астероидов. 4 Веста, вторая по величине астероид и астероид, имеющий базальтовый состав, по-видимому, имеют полностью дифференцированную внутреннюю часть и, следовательно, в какой-то момент своей истории находились в равновесии, но уже не сегодня. Третий по величине объект, 2 Pallas, имеет несколько неровную поверхность и, как полагают, имеет лишь частично дифференцированный интерьер; он также менее ледяной, чем Церера. Майкл Браун подсчитал, что, поскольку скалистые объекты, такие как Веста, более жесткие, чем ледяные, скалистые объекты диаметром менее 900 километров (560 миль) могут не находиться в гидростатическом равновесии и, следовательно, не карликовые планеты.

На основе сравнения с ледяными лунами, которые посещали космические корабли, такими как Mimas (круглая с диаметром 400 км) и Proteus (нерегулярная на 410–440 км в диаметре), Браун оценил, что ледяное тело релаксирует в гидростатическое равновесие при диаметре где-то между 200 и 400 км. Однако после того, как Браун и Танкреди провели свои расчеты, более точное определение их форм показало, что Мимас и другие эллипсоидальные луны Сатурна среднего размера до, по крайней мере, Япета ( приблизительный размер Хаумеа и Макемаке) больше не находятся в гидростатическом равновесии; они также более ледяные, чем могут быть TNO. У них есть равновесные формы, которые застыли на месте некоторое время назад, и не соответствуют формам, которые равновесные тела имели бы при их текущей скорости вращения. Таким образом, Церера диаметром 950 км является самым маленьким телом, для которого гравитационные измерения указывают на текущее гидростатическое равновесие. Гораздо более крупные объекты, такие как Луна, сегодня не близки к гидростатическому равновесию, хотя Луна состоит в основном из силикатной породы (в отличие от большинства кандидатов в карликовые планеты, которые представляют собой лед и скалы). Спутники Сатурна могли быть подвержены тепловой истории, которая могла бы привести к возникновению равновесных форм в телах, слишком маленьких для того, чтобы одна гравитация могла это сделать. Таким образом, в настоящее время неизвестно, находятся ли какие-либо транснептуновые объекты, меньшие, чем Плутон и Эрида, в гидростатическом равновесии.

Большинство TNO среднего размера до примерно 900–1000 км в диаметре имеют значительно более низкие плотности ( ~ 1,0–1,2 г / мл), чем более крупные тела, такие как Плутон (1,86 г / мл). Браун предположил, что это было связано с их составом, что они были почти полностью ледяными. Однако Grundy et al. Отметьте, что не существует известного механизма или эволюционного пути, по которому тела среднего размера могут быть ледяными, в то время как как более крупные, так и более мелкие объекты являются частично каменными. Они продемонстрировали, что при преобладающих температурах пояса Койпера водяной лед достаточно прочен, чтобы поддерживать открытые внутренние пространства (промежутки) в объектах такого размера; они пришли к выводу, что TNO среднего размера имеют низкую плотность по той же причине, что и более мелкие объекты, - потому что они не уплотнились под действием самогравитации в полностью твердые объекты, и, таким образом, типичный TNO диаметром менее 900–1000 км (ожидаются некоторые другой формирующий механизм) вряд ли будет карликовой планетой.

Оценка Танкреди

В 2010 году Гонсало Танкреди представил в МАС отчет, в котором оценивался список из 46 кандидатов на статус карликовых планет на основе кривой блеска -анализ амплитуды и расчет, согласно которому объект был более 450 километров (280 миль) в диаметре. Некоторые диаметры были измерены, некоторые были оценками наилучшего соответствия, а другие использовали предполагаемое альбедо 0,10 для расчета диаметра. Из них он определил 15 как карликовые планеты по своим критериям (включая 4, принятые МАС), еще 9 считались возможными. Чтобы быть осторожным, он посоветовал МАС «официально» принять в качестве карликовых планет тройку еще не принятых: Седну, Оркус и Квавар. Хотя МАС ожидало рекомендаций Танкреди, десять лет спустя МАС так и не ответило.

Оценка Брауна

Художественное сравнение Плутона, Эрис, Хаумеа, Макемаке, Гонггон, Квавар, Седна, Оркус, Саласия, 2002 MS 4 и Земля вместе с Луной [
  • v
  • t
]
категориями БраунаМин. Количество объектов
почти наверняка>900 км10
весьма вероятно600–900 км17 ( 27 всего)
вероятно500–600 км41 (всего 68)
вероятно400–500 км62 ( 130 всего)
возможно200–400 км611 (всего 741)
Источник: Майк Браун, по состоянию на 22 октября 2020 г.

Майк Браун считает 130 транснептуновых тел "вероятными" карликовыми планетами, ранжируя их по предполагаемому размеру. Он не рассматривает астероиды, заявляя, что «в поясе астероидов Церера с диаметром 900 км - единственный объект, достаточно большой, чтобы быть круглым».

Термины для различной степени вероятности он разделил их на:

  • Почти достоверность: диаметр оценивается / измеряется как более 900 километров (560 миль). Достаточно уверенно сказать, что они должны находиться в гидростатическом равновесии, даже если они преимущественно скалистые. 10 объектов по состоянию на 2020 год.
  • Весьма вероятно: диаметр оценивается / измеряется как более 600 километров (370 миль). Размер должен быть «в значительной степени ошибочным», или они должны быть в основном каменистыми, чтобы не быть карликовыми планетами. 17 объектов по состоянию на 2020 год.
  • Вероятно: диаметр оценивается / измеряется как более 500 километров (310 миль). Неопределенности в измерениях означают, что некоторые из них будут значительно меньше и, следовательно, сомнительны. 41 объект по состоянию на 2020 год.
  • Вероятно: диаметр оценивается / измеряется как более 400 километров (250 миль). Ожидается, что планеты будут карликовыми, если они ледяные, и эта цифра верна. 62 объекта по состоянию на 2020 год.
  • Возможно: диаметр оценивается / измеряется как более 200 километров (120 миль). Ледяные луны переходят от круглой к неправильной форме в диапазоне 200–400 км, предполагая, что та же цифра верна для KBO. Таким образом, некоторые из этих объектов могли быть карликовыми планетами. 611 объектов по состоянию на 2020 год.
  • Вероятно, нет: диаметр оценивается / измеряется как менее 200 км. Никакая ледяная луна на расстоянии менее 200 км не является круглой, и то же самое можно сказать о КБО. Предполагаемый размер этих объектов должен быть ошибочным, чтобы они могли быть карликовыми планетами.

Помимо пяти, принятых МАС, категория «почти наверняка» включает Gonggong, Quaoar, Седна, Оркус, 2002 MS4 и Салация.

оценка Гранди и др.

Grundy et al. al. предполагают, что темные TNO с низкой плотностью в диапазоне размеров приблизительно 400–1000 км являются переходным звеном между меньшими пористыми (и, следовательно, с низкой плотностью) телами и более крупными, более плотными, яркими и геологически дифференцированными планетными телами (такими как карликовые планеты). Тела в этом диапазоне размеров должны были начать разрушаться в промежуточных пространствах, оставшихся от их образования, но не полностью, оставляя некоторую остаточную пористость.

Многие TNO в диапазоне размеров примерно 400–1000 км имеют странно низкую плотность в диапазоне примерно 1,0–1,2 г / см, что значительно меньше, чем у карликовых планет, таких как Плутон, Эрида и Церера, плотность которых ближе к 2. Браун предположил, что большие тела с низкой плотностью должны почти полностью состоять из водяной лед, поскольку он предполагал, что тела такого размера обязательно будут твердыми. Однако остается необъяснимым, почему TNO и больше 1000 км, и меньше 400 км, и действительно кометы, состоят из значительной части горных пород, поэтому только этот диапазон размеров остается преимущественно ледяным. Эксперименты с водяным льдом при соответствующих давлениях и температурах показывают, что значительная пористость может оставаться в этом диапазоне размеров, и возможно, что добавление породы к смеси еще больше повысит сопротивление разрушению в твердое тело. Тела с внутренней пористостью, оставшейся от их образования, могли быть в лучшем случае лишь частично дифференцированы в их глубоких недрах. (Если тело начало коллапсировать в твердое тело, должно быть свидетельство в виде систем разломов с момента сжатия его поверхности.) Более высокое альбедо более крупных тел также свидетельствует о полной дифференциации, поскольку такие тела предположительно были повторно покрыты лед из их интерьеров. Гранди и др. поэтому предполагаем, что средние (< 1000 km), low-density (< 1.4 g/ml) and low-albedo (< ~0.2) bodies such as Salacia, Varda, Gǃkúnǁʼhòmdímà и (55637) 2002 UX25 не являются дифференцированными планетарными телами, такими как Оркус, Квавар и Харон. Граница между двумя популяциями, по-видимому, находится в диапазоне примерно 900–1000 км.

Если Гранди и др. верны, то среди известных тел во внешней Солнечной системе только Плутон-Харон, Эрида, Хаумеа, Гонггонг, Макемаке, Квавар, Оркус, Седна и, возможно, Салация (которая, если бы она была сферической и имела такое же альбедо, что и ее спутник имели бы плотность от 1,4 до 1,6 г / см, рассчитанную через несколько месяцев после первоначальной оценки Гранди и др.), вероятно, уплотнились в полностью твердые тела и, таким образом, возможно, в какой-то момент в своем прошлом могли стать карликовыми планетами или в настоящее время все еще являются карликовыми планетами.

Наиболее вероятные карликовые планеты

Оценки МАС, Танкреди и др., Брауна и Гранди и др. для дюжины крупнейших потенциальных карликовых планет являются следующими. Для IAU критерии приемлемости были для целей наименования. Некоторые из этих объектов еще не были обнаружены, когда Tancredi et al. сделали свой анализ. Единственный критерий Брауна - диаметр; он считает, что многие другие планеты с высокой вероятностью являются карликовыми планетами (см. ниже). Гранди и др. не определяла, какие тела были карликовыми планетами, а какие не могли быть. Красным Нет отмечены объекты, слишком темные или недостаточно плотные, чтобы быть твердыми телами, знаком вопроса - более мелкие тела, согласующиеся с дифференциацией (вопрос текущего равновесия не рассматривался).

Япет, Луна Земли и Фиби включены для сравнения, поскольку ни один из этих объектов сегодня не находится в равновесии. Тритон (который сформировался как TNO и, вероятно, все еще находится в равновесии) и Харон также включены.

Обозначение Измеренный средний. диаметр (km )Плотность. (г / см)АльбедоСогласно IAUPer Tancredi. и др.Пер БраунПер Гранди. и др.Категория
Нет Луна 34753.3440,136(больше не в равновесии)(луна Земли)
Н.И. Тритон 2707 ± 22,060,76(вероятно, в равновесии)(спутник Нептуна)
134340 Плутон 2376 ± 31,854 ± 0,006от 0,49 до 0,66Да Да Да 2: 3 резонансный
136199 Eris 2326 ± 122,52 ± 0,070,96Да Да Да SDO
136108 Haumea ≈ 1560≈ 2,0180,51Да . (правила именования)Да Да cubewano
Нет S VIII Iapetus 1469 ± 61,09 ± 0,010,05–0,5(больше не в равновесии)(спутник Сатурна)
136472 Макемаке 1430 + 38. −221,9 ± 0,20,81Да . (правила наименования)Да Да cubewano
225088 Gonggong 1230 ± 501,74 ± 0,160,14NAДа Может быть 3:10 резонансный
PIC Харон 1212 ± 11,70 ± 0,02от 0,2 до 0,5(возможно, в равновесии)(спутник Плутона)
50000 Кваоар 1110 ± 52,0 ± 0,50,11Да Да Может быть кубевано
90377 Седна 995 ± 80?0,32Да Да Может быть отсоединено
1 Церера 946 ± 22,16 ± 0,010,09Да (близко к равновесию)астероид
90482 Оркус 910 + 50. −401,53 ± 0,140,23Да Да Может быть 2: 3 резонансный
120347 Салация 846 ± 211,5 ± 0,120,04Может быть Да Нет кубевано
(307261) 2002 MS4 778 ± 11?0,10NAДа Нет кубевано
(55565) 2002 AW197 768 ± 39?0,11Да Может быть Нет Cubewano
174567 Варда 746 ± 161,27 ± 0,060,10Может быть Может быть Нет 4: 7 резонансный
(532037) 2013 FY27 740+ 90. -85?0,17NAМожет быть Нет SDO
(208996) 2003 AZ84 707 ± 240,87 ± 0,01?0,10Да Может быть Нет 2: 3 резонансный
Нет S IX Фиби 213 ± 21,64 ± 0,030,06(больше не в равновесии)(луна Сатурна)

Наибольшие кандидаты

Следующие транснептуновые объекты имеют оценочный диаметр не менее 400 километров (250 миль) и поэтому считаются «вероятными» карликовыми планетами по оценке Брауна. Включены не все тела такого размера. Список усложняется такими телами, как 47171 Lempo, которые сначала считались большими одиночными объектами, но позже были обнаружены двойные или тройные системы более мелких тел. Карликовая планета Церера добавлена ​​для сравнения. Пояснения и источники для измеренных масс и диаметров можно найти в соответствующих статьях, указанных в столбце «Обозначение» таблицы.

В столбце «Лучший диаметр» используется измеренный диаметр, если он существует, в противном случае используется предполагаемый диаметр альбедо Брауна. Если Браун не указывает тело, размер рассчитывается исходя из предполагаемого альбедо 9% по Джонстону.

Обозначение Лучший. диаметр. km Измеренона. измереноPer BrownДиаметр. на предполагаемое альбедоРезультат. на TancrediКатегория
Масса. (10 kg )H Диаметр. (km )Геометрическое. альбедо. (%)H.Диаметр. (km )Геометрическое. альбедо. (%)Маленькое. альбедо = 100%. (km )Большое. альбедо = 4%. (km )
134340 Плутон 237613030-0,762376 ± 3,263-0,723296418869430принято (измерено)2: 3 резонансное
136199 Eris 232616600−1.12326 plus1290−1.1233099220611028принято (измерено)SDO
136108 Haumea 156040060,21560 ± 12580,4 ​​12528012126060принятоcubewano
136472 Makemake 14293100-0,21429 + 38. −201040.114268114577286принятоcubewano
225088 Gonggong 123017502,341230 ± 5014212901963631803:10 резонансный
50000 Куаоар 110314002,741103 + 47. −33112,71092133631813принято (и рекомендовано)cubewano
1 Ceres 9399393.36939 ± 292831414пояс астероидов
90482 Orcus 9106412.31910 + 50. -40252.3983234592293принято (и рекомендуется)2: 3 резонансный
90377 Sedna 9061,83906 + 314. −258331,81041325722861принято (и рекомендовано)отдано
120347 Салация 8464924,25846 ± 2154,29214188939возможноcubewano
(307261) 2002 MS4 7873,6787 ± 1310496052531266cubewano
(55565) 2002 AW197 7683,3768 + 39. -38143,6754122911454принятоCubewano
174567 Варда 7502453,81750 ± 13103,7689132521260возможноcubewano
(532037) 2013 FY27 7403,15740 + 90. −85183,5721143121558SDO
28978 Ixion 7323,83732143,8674122281139принято2: 3 резонансное
(208996) 2003 AZ84 7073,74707 ± 24113.9747112371187принято2: 3 резонансный
(90568) 2004 GV9 6804,25680 ± 3484,27038188939принятоcubewano
(145452) 2005 RN43 6793,89679 + 55. −73113,9697112221108возможноcubewano
(55637) 2002 UX25 6651253,87665 ± 29113,9704112241118Cubewano
2018 VG18 6563,63,9656122531266SDO
229762 Gǃkúnǁʼhòmdímà 6551363,7655 ± 14153,7612172421209SDO
20000 Варуна 6543,76654 + 154. −102123,975692351176принятоcubewano
(455502) 2003 UZ413 6504.38650 + 1. −17574,75368964812: 3 резонансный
2014 UZ224 6353,4635 + 65. −72133,7688112781388SDO
(523794) 2015 RR245 6263.84.1626102311155SDO
(523692) 2014 EZ51 6263.84.1626102311155отключено
2010 RF43 6153,94,2615102211103SDO
19521 Хаос 6004.8600 + 140. -130656125146729Cubewano
2015 KH162 5874.14.4587102011006отключено
(303775) 2005 QU182 5843,8584+155. −144133.8415332311155cubewano
2010 JO179 57444.557492111053SDO
2010 KZ39 57444.557492111053отключено
(523759) 2014 WK509 5744,44,55749175876отключено
2012 VP113 57444,557492111053отключено
(78799) 2002 XW93 5655,5565 + 71. −7345,45844106528SDO
(523671) 2013 г. FZ27 5614,44,65619175876резонансный 1: 2
(523639) 2010 RE64 5614.44.65619175876SDO
(543354) 2014 AN55 5614.14.656 192011006SDO
2004 XR190 5614.34.65619183917отсоединено
2002 XV93 5495,42549 + 22. −2345,456441105482: 3 резонансный
2010 FX86 5494,74,65499153763cubewano
(528381) 2008 ST291 5494.44.65499175876отключено
(84922) 2003 VS2 5484.1548+30. -45154.1537152011006не принимается2: 3 резонансный
2006 QH181 5364.34.75368183917SDO
5364.64.75368160799cubewano
2017 OF69 5334.61607992: 3 резонансный
(145451) 2005 RM43 5244,4524 + 96. -1034,85248175876возможноSDO
2015 BP519 5244.54.85248167837SDO
(482824) 2013 XC26 5244,44,85248175876cubewano
5244,44,85248175876Cubewano
(84522) 2002 TC302 5143,9514 ± 15144,25911222111032: 5 резонансный
(470308) 2007 JH43 5134,54,951381678372: 3 резонансный
(278361) 2007 JJ43 5134,54,95138167837cubewano
5134,74,95138153763cubewano
5134.74.95138153763SDO
2014 FC72 5134,74,95138153763отключен
5134,74,95138153763cubewano
5134.54.95138167837cubewano
(120348) 2004 TY364 5124,52512 + 37. −40104,75368166829не принято2: 3 разрешение nant
5094,7153763cubewano
(145480) 2005 TB190 5074,4507 + 127. −116144,446915175876отсоединено
(523645) 2010 VK201 501555017133665cubewano
2013 AT183 5014.655017160799SDO
5014.8550171467294: 7 резонансный
2014 FC69 5014.655017160799отсоединено
5014.655017160799cubewano
(202421) 2005 UQ513 4983,6498 + 63. −75263,8643112531266cubewano
(315530) 2008 AP129 4904,75,14907153763cubewano
(470599) 2008 OG19 4904,75,14907153763SDO
(523635) 2010 DN93 4904.85.14907146729отсоединено
2003 QX113 4905.15.14907127635SDO
49055.14907133665SDO
(472271) 2014 UM33 4904,75,14907153763cubewano
49055.149071336654: 7 резонансный
47955.24797133665cubewano
47955.24797133665cubewano
4795.15.24797127635cubewano
(495603) 2015 AM281 4794.85.24797146729отключено
(48639) 1995 TL8 4794.85.24797146729SDO
(175113) 2004 PF115 4684.54468 + 39. −41124,5482121648212: 3 резонансный
2015 AJ281 46855,346871336654: 7 резонансный
4685,25,34687121606cubewano
46855.346871336652: 3 резонансный
4685,15,346871276352: 3 резонансный
46855.34687133665cubewano
2013 FS28 4684,95,34687139696SDO
4685,25,34687121606SDO
46855.34687133665SDO
(120132) 2003 FY128 4604.6460 ± 21125.14678160799SDO
4575,25,44576121606отсоединено
(445473) 2010 VZ98 4574,85,44576146729SDO
4575,75,4457696481Cubewano
4575.25.44576121606cubewano
2010 TJ 4575,75.4457696481SDO
4575.15.44576127635отсоединенный
4575.25.44576121606cubewano
4575.25.44576121606Cubewano
4575.25.44576121606cubewano
4575.15.44576127635cubewano
(26181) 1996 GQ21 4564,9456 + 89. -10565,34687139696SDO
(84719) 2002 VR128 4495.58449 + 42. -4355,645951025092: 3 резонансный
4475.15.54476127635SDO
4475.15.544761276352: 3 резонансный
4475,65,544761015042: 3 резонансный
4475,45,54476111553Cubewano
4475.15.54476127635Cubewano
4475.15.54476127635cubewano
4475.35.54476116579cubewano
4475.35.54476116579Cubewano
4475,45,54476111553cubewano
4475,45,544761115534: 7 резонансный
(471288) 2011 GM27 4475.15.54476127635cubewano
4475.25.544761216061: 2 резонансный
4435.0133665SDO
471143 Dziewanna 4333,8433 + 63. −64303,8475252311155SDO
4235,11276352: 3 резонансный
(444030) 2004 NT33 4234,8423 + 87. −80125,149071467294: 7 резонансный
4166,16416 + 81. −7336,12351278390SDO
(469372) 2001 QF298 4085,43408 + 40. −4575,442171095452: 3 резонансный
38628 Huya 4065,04406 ± 161054668130652принято2: 3 резонансное
4045,2121606Cubewano
(307616) 2003 QW90 4015401 + 63. -4885,44576133665кубевано
4006,33400 + 45. −5136302872360кубевано
См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-28 12:15:17
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте