小行星2060
发现 | |
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发现者 | 查尔斯·科瓦尔 |
发现日期 | 1977年10月18日 |
编号 | |
其它名称 | 1977 UB |
小行星分类 | 半人马族,[1] Comet |
轨道参数[2] | |
历元 2005年5月10日(JD 2453500.5) | |
远日点 | 2,826 Gm (18.891 AU) |
近日点 | 1,263 Gm (8.449 AU) |
半长轴 | 2,045 Gm(13.670 AU) |
离心率 | 0.382 |
轨道周期 | 18461.347 d(50.54 a) |
平均轨道速度 | 7.75 公里/秒 |
平近点角 | 65.733° |
轨道倾角 | 6.935° |
升交点黄经 | 209.231° |
近日点参数 | 339.606° |
物理特征 | |
大小 | 233±14 公里[3] 132-152 km[4] |
质量 | ≈1×1019? kg[5] |
平均密度 | 不详 |
表面重力 | 0.037-0.040 m/s² |
0.070-0.075 km/s | |
自转周期 | 0.2466 d (5.918 h)[2] |
反照率 | 0.075±0.01[3] 0.11±0.02 [4] |
温度 | ~75 K |
光谱类型 | B,Cb[2] |
视星等 | 15.6 (Perihelic opposition) |
绝对星等(H) | 6.5[2] |
角直径 | 0.035" (max)[6] |
2060 凯龙(英语:Chiron,发音为/ˈkaɪrən/ KYE-rən;希腊语:Χείρων),是查尔斯·科瓦尔在1977年于外太阳系发现的小行星(回溯发现影像已追溯到1895年)[7],它是第一颗被发现轨道在土星和天王星之间的新族群半人马小行星的一员。
虽然他最初被分类为小行星,稍后发生它究竟是小行星还是彗星的争议。如今,它被分在这两类当中,做为彗星的名称是 95P/开朗 。
值得注意的是名称上容易与在1978年发现的冥王星卫星卡戎(英文:Charon)混淆,而凯龙是依据希腊神话中的半人马喀戎(英文:Chiron)命名的。
轨道
[编辑]凯龙的轨道有很高的离心率,近日点在土星轨道的内侧,远日点刚好在天王星的近日点外侧(然而尚未达到天王星的平均距离)。在近代,凯龙最接近土星的时刻是720年的5月,期数值刚好小于30 G米;它几乎从未接近天王星,因为它是在天王星远于平均距离之处横越天王星的轨道。 因为它是第一颗被发现有这种轨道的小行星,轨道在外行星之间的小行星,因此吸引了大家的兴趣。因为它的近日点在土星控制的区域,远日点在天王星控制的区域,所以它被称为SU天体[8]。半人马小行星的轨道是不稳定的,由于大行星的摄动,历经千万年之后终将因为重力而改变轨道或离太阳系而去[9]。凯龙大概是从柯伊伯带逃出来的难民,可能会经历百万年而成为短周期彗星[8]。
物理特性
[编辑]在1988年12月,距离太阳12天文单位时,凯龙的亮度增加了75% [10],这种行为是彗星的类型而非小行星。后续在1989年4月的观测显示凯龙已发展出彗星状的彗发 [10],凯龙被发现的时刻,凯龙正在远日点的附近,而在向近日点接近时呈现出彗发的现象,或许可以解释早先未能观察到彗星的行为。凯龙依然活跃的事实意味着它进入这条轨道的时间可能还没有很久[7]。
凯龙被正式的认定既是彗星也是小行星,是这两者之间的分界有模糊之处的征兆。曾经使用过原始彗星的名称,大约150 公里的直径也远大于一般的彗核。
自从凯龙被发现以来,其他的半人马小行星也陆续被发现,并且都被归类为小行星,但仍持续观察他们是否有可能类似彗星的行为。厄开克洛斯也出现了彗星的彗发,现在也有了彗星的名称174P/厄开克洛斯。半人马小行星的Okyrhoe在2008年初经过近日点时,光度也明显的增加[11]。
其它还有非人马族的小行星被分类为主带彗星:(4015)威尔逊-哈灵顿、 7968 Elst-Pizarro、和118401 LINEAR。
环
[编辑]凯龙被怀疑有两道环[12][13],类似于较明显的女凯龙星的环。基于1993年11月7日意料之外的掩星事件,和1994年3月9日与2011年11月7日,最初被解释为凯龙星类似于彗星喷气事件活动相关联的事件,凯龙的环被提出明确的定位在半径324(± 10)之处。它们因为视角不断的变化,很大程度的可以解释凯龙外观上亮度的长期变化,并因而可以估计其反照率和大小。此外,它可以假设环的水冰,解释凯龙的光谱,包括环在2001年的消失(当环以侧面朝向地球),以及谱线的水冰吸收谱带的强度变化。同样的,经由光谱测量凯龙环的几何反照率测量,也符合用于解释凯龙长期的光度变化[13]。
凯龙环的极在黄道座标的首选是λ = ±10°,, β = 144°±10°。环的宽度、分离和光学厚度等结构,都与女凯龙星环的相似,表示负责这两者的结构类型是几乎完全相同的。此外,它们的环也在各自的 24°洛希极限内[13]。
参考资料
[编辑]- ^ Marc W. Buie. Orbit Fit and Astrometric record for 2060. SwRI (Space Science Department). 2007-08-18 [2008-10-13]. (原始内容存档于2020-10-31).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 JPL Small-Body Database Browser: 2060 Chiron (1977 UB). 2008-09-04 [2007-01-11]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ^ 3.0 3.1 John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot. Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope. University of Arizona, Lowell Observatory, California Institute of Technology, NASA Ames Research Center, Southwest Research Institute, Cornell University. 2007 [2008-10-18]. (原始内容存档于2016-10-09).
- ^ 4.0 4.1 Groussin. Properties of the nuclei of Centaurs Chiron and Chariklo. Astronomy and Astrophysics, v.413, p.1163-1175 (2004). January 2004 [2007-10-18].
- ^ Using the 2007 Spitzer radius of 116.5 km; volume of a sphere * an assumed density of 1.5 g/cm³ yields a mass (m=d*v) of 9.93E+18 kg
- ^ Meech, Karen. THE STRUCTURE OF THE INNER COMA OF COMET CHIRON: IMAGING THE EXOPAUSE. INSTITUTE FOR ASTRONOMY, UNIVERSITY OF HAWAII. 19 February 1994 [2007-10-19]. (原始内容存档于2009-02-27).
- ^ 7.0 7.1 Grayzeck, Ed. The Chiron Perihelion Campaign. NASA Goddard Space Flight Center. 2003-12-11 [2007-10-18]. (原始内容存档于2019-05-30).
- ^ 8.0 8.1 Horner, J.; Evans, N.W.; Bailey, M. E. Simulations of the Population of Centaurs II: Individual Objects. 2004 [2008-08-28]. (原始内容存档于2020-09-16).
- ^ Jewitt, David C.; A. Delsanti. The Solar System Beyond The Planets. Solar System Update : Topical and Timely Reviews in Solar System Sciences. Springer-Praxis Ed. 2006. ISBN 3-540-26056-0. (Preprint version (pdf))
- ^ 10.0 10.1 Ken Croswell (Harvard University). The changing face of Chiron. New Scientist issue 1731. 1990-08-25 [2008-10-13]. (原始内容存档于2015-04-16).
- ^ Trigo-Rodríguez, Melendo, García-Hernández, Davidsson, Sánchez. A continuous follow-up of Centaurs, and dormant comets: looking for cometary activity. (PDF). European Planetary Science Congress. 2008 [2008-10-12]. (原始内容 (PDF)存档于2012-07-03).
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- ^ 13.0 13.1 13.2 Ortiz Moreno, José Luis; Duffard, René Damián; Pinilla-Alonso, Noemi; Alvarez-Candal, Alvaro; Santos-Sanz, Pablo; Morales Palomino, Nicolás Francisco; Fernández-Valenzuela, Estela del Mar; Licandro, Javier; Campo Bagatin, Adriano; Thirouin, Audrey. Possible ring material around centaur (2060) Chiron. Astronomy & Astrophysics. 2015, 576: A18. Bibcode:2015A&A...576A..18O. arXiv:1501.05911 . doi:10.1051/0004-6361/201424461.
- Luu JX, Jewitt DC, Trujillo C. Water Ice in 2060 Chiron and Its Implications for Centaurs and Kuiper Belt Objects. Astrophysical Journal. 2000, 531 (2): L151–L154. doi:10.1086/312536. PMID 10688775. Preprint on arXiv. (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Fernandez Y.R., Jewitt DC, Sheppard S. Thermal Properties of Centaurs Asbolus and Chiron. Astrophysical Journal. 2002, 123: 1050–1055. Preprint on arXiv. (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Patrick Moore Guinness book of Astronomy ISBN 0-85112-375-9
- SOLEX 9.1
外部链接
[编辑]- Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 95P/Chiron (页面存档备份,存于互联网档案馆) at Cometography (页面存档备份,存于互联网档案馆)
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