(29) Амфитрита

(29) Амфитрита Символ астероида Амфитриты
Астероид
Снимок астероида телескопом VLT
Снимок астероида телескопом VLT
Открытие
Первооткрыватель Альберт Март
Место обнаружения Обсерватория Бишопа
Дата обнаружения 1 марта 1854
Эпоним Амфитрита
Альтернативные обозначения A899 NG
Категория Главное кольцо
Орбитальные характеристики
Эпоха 14 марта 2012 года
JD 2456000.5
Эксцентриситет (e) 0,0729798
Большая полуось (a) 382,219 млн км
(2,5549747 а. е.)
Перигелий (q) 354,325 млн км
(2,3685132 а. е.)
Афелий (Q) 410,113 млн км
(2,7414362 а. е.)
Период обращения (P) 1491,689 сут (4,084 г.)
Средняя орбитальная скорость 18,609 км/с
Наклонение (i) 6,09023°
Долгота восходящего узла (Ω) 356,45146°
Аргумент перигелия (ω) 61,87520°
Средняя аномалия (M) 18,15471°
Физические характеристики[1]
Диаметр 233 × 212 × 193 км[2]
212,22 ± 6,8 км (IRAS)
Масса 1,18⋅1019 кг[3]
Плотность 2,360 ± 0,260 г/см³
Ускорение свободного падения на поверхности 0,0593 м/с²
2-я космическая скорость 0,1122 км/с
Период вращения 5,3921 ч[4]
Спектральный класс S
Видимая звёздная величина 8,65 — 11,46 m[5]
Абсолютная звёздная величина 5,85m
Альбедо 0,1793[6]
Средняя температура поверхности 170 К (−103 °C)
Текущее расстояние от Солнца 2,489 а. е.
Текущее расстояние от Земли 1,792 а. е.
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

(29) Амфитри́та (лат. Amphitrite) — астероид главного пояса, который входит в число 25 самых крупных астероидов главного пояса и принадлежит к светлому спектральному классу S[7]. Он был открыт 1 марта 1854 года немецким астрономом Альбертом Мартом в обсерватории Бишопа, Великобритания и назван в честь древнегреческой нереиды Амфитриты, жены Посейдона, матери Тритона и Роды[8].

Орбита астероида Амфитрита и его положение в Солнечной системе

Кроме того, одно время он рассматривался как возможная цель космической миссии аппарата «Галилео» и мог стать первым астероидом, исследованным автоматической межпланетной станцией[9].

Характеристики

Данный астероид расположен в средней части главного пояса на расстоянии 2,55 а. е. от Солнца, вблизи орбитального резонанса с Юпитером 3:1. Орбита Амфитриты имеет наименьшие значения эксцентриситета и наклона к плоскости эклиптики среди других крупных астероидов. Вообще, орбита этого тела, является одной из самых круговых среди всех обнаруженных на сегодня астероидов, её эксцентриситет составляет всего 0,072, в связи с этим расстояние астероида от Солнца по мере движения по орбите меняется довольно слабо, примерно от 354,325 млн км в перигелии до 410,113 млн км в афелии. Как следствие, имея (благодаря крупным размерам и относительно хорошему альбедо) большое значение абсолютной звёздной величины (5,85m), он даже в моменты наибольших сближений с Землёй никогда не станет столь же ярким, как астероиды (6) Геба и (7) Ирида, хотя они и имеют приблизительно одинаковые с Амфитритой значения размеров и альбедо. Максимальная видимая звёздная величина этого астероида составляет +8,65 m, но обычно она не превышает значения + 9,5 m.

Исследования

Снимки астероидов (29) Амфитрита, (324) Бамберга, (89) Юлия и (2) Паллада, полученные с помощью приёмника SPHERE на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории (VLT ESO)[10]

В 1979 года, основываясь на данных кривой блеска астероида, E. F. Tedesco предположил наличие спутника у Амфитриты[11][12][13], но в результате более поздних исследований, проведённых в 1986 году Университетом Аризоны по поиску потенциальных спутников диаметром более 3 километров, ни одного спутника обнаружить так и не удалось[14].

27 декабря 1984 года директор NASA Джеймс Беггс утвердил пролёт АМС «Галилео» недалеко от Амфитриты (на расстоянии 10-20 тысяч километров), с целью фотографирования её поверхности и определения состава пород. Чтобы обеспечить встречу с Амфитритой, «Галилео» должен был совершить дополнительный манёвр, вследствие которого планируемое прибытие космического аппарата к Юпитеру смещалось с августа на декабрь 1988 года[15]. Однако, после катастрофы шаттла «Челленджер» (28 января 1985) запуск «Галилео» был отложен до 1989 года. А перенос сроков запуска и, как следствие, изменение траектории полёта к Юпитеру, сделали невозможным сближение «Галилео» с Амфитритой, поэтому вместо него в качестве объекта исследования был выбран астероид (951) Гаспра[16].

В 2005 году, основываясь на гравитационных возмущениях, оказываемых Амфитритой на астероиды (987) Валлия и (6904) Макгилл, учёные смогли определить её массу и плотность[3]. Первоначально James Baer и Steven R. Chesley оценивали массу 1,9⋅1019 кг[17], но в результате последних измерений эта оценка была снижена до 1,18⋅1019 кг[2].

См. также

Примечания

  1. Asteroid Data Sets (англ.). Дата обращения: 16 июня 2012. Архивировано из оригинала 25 января 2007 года.
  2. 1 2 Jim Baer. Recent Asteroid Mass Determinations. Personal Website (2008). Дата обращения: 27 ноября 2008. Архивировано из оригинала 26 августа 2011 года.
  3. 1 2 The mass of (29) Amphitrite derived from its gravitational perturbations on (987) Wallia and (6904) McGill Astronomy and astrophysics (2005). Дата обращения: 27 ноября 2008. Архивировано 25 июня 2012 года.
  4. Listing for asteroid (англ.). Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года.
  5. AstDys (29) Amphitrite Ephemerides. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Дата обращения: 26 июня 2010. Архивировано из оригинала 25 июня 2012 года.
  6. Listing for asteroid 2 (англ.). Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года.
  7. A method to determine silicate abundances from reflectance spectra with applications to asteroid 29 amphitrite associating it with primitive achondrite meteorites. University of Tokyo. 2002. (недоступная ссылка — история).
  8. Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2003. — P. 18. — ISBN 3-540-00238-3.
  9. 29 Amphitrite: The First Asteroid to be visited by a space mission. Barucci M. A., Fulchignoni M. (1986). Архивировано 12 февраля 2012 года.
  10. VLT’s SPHERE spies rocky worlds. www.eso.org. Дата обращения: 4 декабря 2017. Архивировано из оригинала 4 декабря 2017 года.
  11. Other Reports of Asteroid/TNO Companions (Johnston Archive). Дата обращения: 8 октября 2008. Архивировано из оригинала 12 февраля 2012 года.
  12. Tedesco, E. F. Binary Asteroids: Evidence for Their Existence from Lightcurves (англ.) // Science, New Series : journal. — 1979. — March (vol. 203, no. 4383). — P. 905—907. — doi:10.1126/science.203.4383.905. — Bibcode1979Sci...203..905T. — PMID 17771729.
  13. van Flandern, T. C. (1979). "Satellites of asteroids". Asteroids. Tucson, AZ: University of Arizona Press. pp. 443—465. {{cite conference}}: Неизвестный параметр |coauthors= игнорируется (|author= предлагается) (справка)
  14. The absence of satellites of asteroids. Space Sciences Building, University of Arizona. (недоступная ссылка — история) (1986). Дата обращения: 8 октября 2008.
  15. Space new roundup. NASA. Дата обращения: 19 января 1985. Архивировано из оригинала 12 февраля 2012 года.
  16. The Challenger Accident. Federation of American Scientists. Архивировано из оригинала 12 февраля 2012 года.
  17. Baer, James; Steven R. Chesley. Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris (англ.) // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy : journal. — Springer Nature, 2008. — Vol. 100, no. 2008. — P. 27—42. — doi:10.1007/s10569-007-9103-8. — Bibcode2008CeMDA.100...27B. Архивировано 24 февраля 2011 года.

Ссылки