Крупнейшие группы малых планет в Солнечной системе

Содержание

Слайд 2

Крупнейшие группы малых планет в Солнечной системе Астероиды ГП – распределены

Крупнейшие группы малых планет в Солнечной системе

Астероиды ГП – распределены в

области ~ 2-4 а. е; уже известно более 450000 таких астероидов;
Греки и Троянцы (или просто Троянцы) – находятся вблизи лагранжевых точек L4 и L5 на орбите Юпитера и, соответственно, опережают его и отстают от него на ~60°: 5,2 а. е;
Астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ): ~ 1-2 а. е; известно более 8000 (Амурцы, Аполлонцы и Атонцы);
Имеется также несколько астероидов названные «Кентаврами» (с периодическими проявлениями кометной активности), которые движутся по орбитам, пересекающимся с орбитами планет-гигантов (например, 2060 Хирон или имеющий кометное обозначение 95 P/ Хирон): ~ 5-30 а. е;
Объекты Эджворта-Койпера (EKBOs): ~ 30-55 а. е.
Слайд 3

Распределение и число астероидов ГП Астероидами принято считать каменистые тела, размеры

Распределение и число астероидов ГП

Астероидами принято считать каменистые тела, размеры которых

превышают сотню метров. Тела меньших размеров обычно называют метеороидами.
Астероиды главного пояса (ГП) движутся вокруг Солнца в диапазоне гелиоцентрических расстояний 2-4 а. е., то есть между орбитами Марса и Юпитера.
Астероидов с диаметрами более 200 км – примерно три десятка. Все они (или почти все) уже окрыты. Малых планет с поперечниками от 80 до 200 км около 800. Общее число известных сейчас астероидов ГП - более 200 тысяч.
Общее число астероидов ГП оценивается около 1-2 миллионов.
Средняя орбитальная скорость астероидов – около 20 км/с. Наклоны орбит астероидов к плоскости эклиптики (i) достигают 70°, но обычно не превышают 10°. На этом основании астероиды ГП делят примерно поровну на плоскую (i < 8°) и сферическую подсистемы.
Слайд 4

Астероиды ГП и примыкающих групп

Астероиды ГП и примыкающих групп

Слайд 5

Астероиды ГП и соседних групп

Астероиды ГП и соседних групп

Слайд 6

Параметры некоторых астероидов № Название Рус. / Лат. Раз-р Масса Период

Параметры некоторых астероидов

№ Название Рус. / Лат. Раз-р Масса Период вр-я Орб.пер-д Сп.класс

Б.п/ось орб. Эксц-т орб. (км) (1015 кг) (час) (лет) (а.е.)
1 Церера / Ceres 960 × 932 870000 9,1 4,6 G 2,766 0,078
2 Паллада / Pallas 570 × 525 × 482 318000 7,8 4,6 B 2,776 0,231
3 Юнона / Juno 240 20000 7,2 4,4 S 2,669 0,258
4 Веста / Vesta 530 300000 5,3 3,6 V 2,361 0,090
8 Флора / Flora 141 13,6 3,3 S 2,201 0,141
243 Ида / Ida 58 × 23 100 4,6 4,8 S 2,861 0,045
253 Матильда / Mathilde 66 × 48 × 46 103 417,7 4,3 C 2,646 0,266
Слайд 7

Параметры некоторых астероидов N Название Рус. / Лат. Раз-р Масса Период

Параметры некоторых астероидов

N Название Рус. / Лат. Раз-р Масса Период вр-я Орб.пер-д Сп.класс

Б.п/ось орб. Эксц-т орб. (км) (1015 кг) (час) (лет) (а.е.)
433 Эрос / Eros 33 × 13 × 13 7 5,27 1,7 S 1,458 0,223
951 Гаспра / Gaspra 19 × 12 × 11 10 7,0 3,3 S 2,209 0,174
1566 Икарус / Icarus 1,4 0,001 2,3 1,1 U 1,078 0,827
1620 Географ / Geographos 2,0 0,004 5,2 1,4 S 1,246 0,335
1862 Аполлон / Apollo 1,6 0,002 3,1 1,8 S 1,471 0,560
2060 Хирон / Chiron 180 4000 5,9 50,7 B 13,633 0,380
4179 Тоутатис / Toutatis 4,6 × 2,4 × 1,9 0,05 130 1,1 S 2,512 0,634
4769 Касталия / Castalia 1,8 × 0,8 0,0005 0,4 1,063 0,483
Слайд 8

ПРОБЕЛЫ КИРКВУДА В ГП АСТЕРОИДОВ

ПРОБЕЛЫ КИРКВУДА В ГП АСТЕРОИДОВ

Слайд 9

«Греки» и «троянцы»

«Греки» и «троянцы»

Слайд 10

Астероид 4 Веста (Телескоп им. Хаббла, май 1996 г.)

Астероид 4 Веста (Телескоп им. Хаббла, май 1996 г.)

Слайд 11

Астероид 4 Веста КА "Dawn" (NASA) (2011 г.)

Астероид 4 Веста КА "Dawn" (NASA) (2011 г.)

Слайд 12

Астероид 951 Гаспра («Галилео», октябрь 1991 г.)

Астероид 951 Гаспра («Галилео», октябрь 1991 г.)

Слайд 13

Гаспра, Дэймос и Фобос

Гаспра, Дэймос и Фобос

Слайд 14

Астероид 243 Ида и ее спутник Дактил («Галилео», август 1993 г.)

Астероид 243 Ида и ее спутник Дактил («Галилео», август 1993 г.)

Слайд 15

Спектральные типы астероидов Связь спектральных типов астероидов с минералогическим составом их

Спектральные типы астероидов Связь спектральных типов астероидов с минералогическим составом их вещества

Более

75% всех астероидов принадлежат C-типу, преобладающих в периферийной части ГП (очень темные, с альбедо ~0.03, что характерно для метеоритов-углистых хондритов, хим. состав которых идентичен солнечному минус водород, гелий и др. летучие).
Примерно 17% принадлежат S-типу, преобладающих во внутренней части ГП (достаточно светлые, с альбедо ~0.10-0.22, что свойственно метеоритам - обыкновенным хондритам, состав которых включает магнезиальные силикаты и железо-никелевые окислы).
Большая часть из оставшихся астероидов относится к M-типу, движущихся основном во внутренней части ГП (достаточно светлые, с альбедо ~0.10-0.18, состоящие в основном из железо-никелевых соединений).
Слайд 16

Распределение спектральных классов (типов) астероидов по гелиоцентрическим расстояниям

Распределение спектральных классов (типов) астероидов по гелиоцентрическим расстояниям

Слайд 17

Астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ) их уже известно более 12745 (июнь

Астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ) их уже известно более 12745 (июнь 2015

г.) в диапазоне размеров от 1 м до ~32 км
Слайд 18

Крупнейшие АСЗ Наименьшие из открытых 1036 Ганимед D=38.5 км . .

Крупнейшие АСЗ Наименьшие из открытых
1036 Ганимед D=38.5 км . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433 Эрос 16.5 2000 WL107 D=38 м
3552 Дон Кихот 12÷15 2003 QB30 17
1866 Сизиф 8.9 2003 SQ222 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 TC3* 4
На февраль 2015 г. обнаружено 867 АСЗ с диаметром более 1 км, из них 153 являются ПОА.
*) открыт 6 октября 2008 г., столкнулся с Землей 7 октября 2008 г. и распался на фрагменты в атмосфере над северным Суданом.
N(>D km) = k D−b
b=1.95 и k=1090 (Stuart 2003).
Stuart and Binzel (2004) дают оценку 1090±180 объектов с D≥1 км
Слайд 19

NEA bulk densities (g/cm3) 433 Eros" 2.67±0.03 S Yeomans+, 2000 6489

NEA bulk densities (g/cm3)

433 Eros" 2.67±0.03 S Yeomans+, 2000

6489 Golevka* 2.7 (+0.4, -0.6) Q Chesley+, 2003
25143 Itokawa" 1.95 ± 0.14 S,Q Abe+2006
1999 KW4* 1.97±0.24 S Ostro+, 2006
2100 Ra-Shalom* 1.1÷3.3 C Shepard+, 2000
1996 FG3 1.4±0.3 C Mottola+, 2000
2000 DP107 1.6 (+1.2, -0.9) Hilton, 2002
2000 UG11 1.5 (+0.6, -1.3) Hilton, 2002
") space mission data, *) radar data
Слайд 20

Источники происхождения АСЗ Время жизни АСЗ 106−107 лет (Меничелла и др.,

Источники происхождения АСЗ

Время жизни АСЗ 106−107 лет (Меничелла и др., 1996;

Гладман и др., 1997; Фришли и др., 1999).
Источники пополнения АСЗ – астероиды главного пояса и ядра комет с перигелийными расстояниями q ≤ 1.3 а. е., исчерпавших свою активность.
Известно несколько астероидно-кометных объектов (comet-asteroid transition objects) − 944 Гидальго, 2060 Хирон, 3200 Фаэтон, 4015 Вильсон-Харрингтон, 5145 Фолус, 1986 TF − комета Паркера-Хартли, 1996 PW, 2001 YB5, и др.
Объекты главного пояса с двойным обозначением (как астероид и как комета). Временами проявляют кометную активность, но динамически не отличаются от АГП (астероид 7968 - комета 133P/Elst-Pizarro и др., 4 объекта)
Слайд 21

Астероид 4179 Тоутатис (радиолокационное изображение, расстояние от Земли – 4 млн. км, декабрь 1992 г.)

Астероид 4179 Тоутатис (радиолокационное изображение, расстояние от Земли – 4 млн.

км, декабрь 1992 г.)
Слайд 22

Компьютерная 3D-модель сближающегося с Землей астероида 4769 Касталия на основе его

Компьютерная 3D-модель сближающегося с Землей астероида 4769 Касталия на основе его

радиоизображений на РТ в Аресибо (Пуэрто Рико, 1989 г.)
Слайд 23

Астероид 433 Эрос (NEAR, февраль 2000 г.)

Астероид 433 Эрос (NEAR, февраль 2000 г.)

Слайд 24

Астероид 25143 Итокава («Хаябуса», сентябрь 2005 г.)

Астероид 25143 Итокава («Хаябуса», сентябрь 2005 г.)

Слайд 25

25143 Итокава

25143 Итокава

Слайд 26

2008 TC3, D = 4 m Обнаружен 6 окт. 2008 г.,

2008 TC3, D = 4 m

Обнаружен 6 окт. 2008

г., столкнулся с Землей 7 окт. (распался на фрагменты в атмосфере над северным Суданом на высоте 37 км). Общий вес ~ 80 т (до падения), собрано 280 кусков. Редкий F-тип (уреилит). Dr. Peter Jenniskens, USA
Слайд 27

Изучение астероидов и других твердых безатмосферных тел (ТБТ) с помощью спектров

Изучение астероидов и других твердых безатмосферных тел (ТБТ) с помощью спектров

отражения Основные этапы:

1)
-δM
ρ(α, λ) = k E*(λ) I(λ) p(λ) / E0(λ) I*(λ),
→Получение спектров отражения ТБТ

2) База спектральных данных об образцах-аналогах (метеориты, лунные образцы, земные породы, минералы и др.)

→Качественное сравнение или количественное моделирование

Слайд 28

Примеры спектров отражения астероидов (а) Пример «зашумленного» спектра отражения 21 Лютеции,

Примеры спектров отражения астероидов

(а) Пример «зашумленного» спектра отражения 21 Лютеции, полученного

при условиях тонкой облачности в виде «цирусов». (б) Тот же спектр, но сглаженный методом «бегущего среднего» по 5 точкам.
Слайд 29

Использование данных об образцах-аналогах при интерпретации спектров отражения астероидов

Использование данных об образцах-аналогах при интерпретации спектров отражения астероидов

Слайд 30

Спектральная классификация астероидов

Спектральная классификация астероидов