2020 CD3 ( 也稱為2020CD3 或簡稱為CD3 )[ 10] [ 11] 是一顆微小的近地小行星 (或小衛星 ),通常圍繞太陽運行,但接近地月系統,可以通過捕獲成為地球的臨時衛星 (TSC,temporary satellite capture),暫時進入地球 軌道。它於2020年2月15日由天文學家西奧多·普魯恩(Theodore Pruyne)和卡佩爾·韋爾茲喬(Kacper Wierzchoś)在萊蒙山天文台 執行卡特林那巡天系統 的萊蒙山巡天 任務時發現的。 小行星中心 於2020年2月25日宣佈這顆小行星的發現,隨後的觀測證實它繞著地球運行。
這是繼2006年發現的2006 RH120 之後,發現的第二顆地球臨時衛星(原本不是 )。根據其標稱軌跡(nominal trajectory), 2020 CD3 在2016-2017年間被地球捕獲,並可能在2020年5月左右逃離地球引力的勢力範圍 [ 5] [ 8] 。2020 CD3 將在2044年3月再次接近地球,但由於接近的距離較遠,很可能不會被地球捕獲[ 12] [ 13] 。
2020 CD3 的絕對星等 大約是32等,表明它的尺寸非常小。假設 2020 CD3 是具有較低反照率 的暗碳質 C-型小行星 ,其直徑可能在1.9—3.5米(6—11英尺)左右[ 14] [ 15] 。 2020 CD 3 被歸類為具有類似地球軌道的阿周那型小行星 。這是穿越地球軌道且較小的阿波羅型小行星 ,且具有類似地球軌道的一種子型[ 5] 。
發現
雙子座天文台 於2020年2月24日獲得的 2020 CD 3 彩色合成影像[ 16] 。
2020 CD3 是天文學家西奧多·普魯恩(Theodore Pruyne)和卡佩爾·維茲喬斯(Kacper Wierzchos)於2020年2月15日在萊蒙山天文台發現的小行星。這一發現是萊蒙山巡天的一部分,萊蒙山巡天旨在發現近地天體,也是亞利桑那州圖森市進行的卡特林那巡天系統 的一部分[ 1] [ 16] 。2020 CD3 在發現當時位於星座 室女座 中,距離地球約0.0019 AU (280,000 km;180,000 mi),是一個視星等 僅20等的暗弱天體[ 17] [ 18] [ a] 。觀測到該物體的軌道運動表明,它可能受到地球引力的束縛,這促使進一步的觀測[ 4] 。
該天體的發現被報告給了小行星中心 的近地天體確認頁面(NEOCP),該頁面根據在多個觀測站進行的其它觀測計算出了初步軌道[ 4] 。自發現以來,對2020 CD3 的後續觀測持續了六天,小行星中心在2020年2月25日發佈的小行星電子通告 中正式宣佈發現了該天體。沒有觀察到太陽輻射壓力 引起的攝動 迹象,而且2020 CD3 無法與任何已知的人造物體聯繫起來[ 1] 。雖然證據表明2020 CD3 最有可能是一顆緻密的岩石小行星,但尚未完全排除該天體是人造天體的可能性,例如一顆死衛星或火箭助推器[ 19] [ 18] 。
迄2020年7月,沒有發現2020 CD3 的回溯 影像[ 2] 。2020 CD3 的發現者懷疑,該物體可能在被發現之前曾被其它巡天調查 拍攝過影像,但由於其模糊性和高度可變的軌道,而尚未被確定[ 19] 。
命名
這顆小行星被發現後,內部的臨時命名為C26FED2[ 4] [ 3] 。之後,在確認該天體的後續觀測,小行星中心於2020年2月25日給它頒發了臨時名稱 2020 CD3 [ 1] ;臨時名稱表示該物體的發現日期和年份。該天體由於只有數天時間的短觀測弧 時間,因此尚未獲得小行星中心頒發的永久小行星序號 [ 20] 。
軌道
2020 CD3 繞地球軌道的動畫。 2020 CD3 · 月球 · 地球
在捕獲2020 CD3 之前,它的日心中心軌道可能是穿越地球的,要麼屬於阿登型 (軌道半長軸 a < 1AU)或阿波羅型 (軌道半長軸 a >= 1AU),被認為屬於前者的可能較高[ 5] 。
暫時捕獲
2020 CD3 環繞地球的軌道。白色橢圓是月球的軌道。
從 2015 年到 2020 年,2020 CD3 的彈道軌道和環繞地球的軌道。[ b]
因為2020 CD3 有一個類似地球的日心軌道,它相對於地球的運動量很小,這使得它能够緩慢接近地球並被捕獲[ 5] 。2020 CD3 的標稱軌道解決方案表明,它在2016-2017年間被地球捕獲,根據對其軌道的模擬,預計將在2020年5月離開其地心 軌道[ 5] [ 8] 。由於來自太陽和地球潮汐力 的綜合影響,以及與月球的多次近距離接觸,2020 CD3 的地心軌道是混亂的 [ 21] [ 19] 。月球引力擾動2020 CD3 的地心軌道,導致其不穩定。在2020 CD3 繞地球軌道的過程中,因為月球的擾動可以轉移足够的動量 使2020 CD3 逃脫地球引力的影響,與月球的多次近距離接觸,最終將導致它從其地心軌道上彈射[ 22] [ 21] [ 23] 。
2020 CD3 的繞地球軌道變化很大且非圓軌道,因此對其過去軌道的推導是不確定的[ 15] [ 23] 。根據噴射氣推進實驗室小天體的資料庫,2019年4月4日已經發生了距地球最近的接近,當時距離13,121 km(8,153 mi)[ 6] [ c] 。{mp |2020 CD|3}}之前的近距離接近發生在2020年2月13日,距離地球表面約41,000 km(25,000 mi)[ 23] 。2020 CD3 繞地球的軌道週期目前約為47天[ 19] ,雖然在圍繞地球的較大軌道上,2020 CD3 的軌道週期可以從70天到90天不等[ 23] 。然而,由於2020 CD3 軌道的混沌動力學,這些估計是非常不確定的[ 23] 。
2020 CD3 被捕獲到圍繞地球的臨時軌道上,是地球的臨時捕獲物體或臨時衛星 [ 1] [ 24] 。2020 CD3 由於其體積小,在媒體中也被廣泛稱為地球的"迷你衛星"[ 16] [ 14] [ 15] [ 25] 。2020 CD3 是地球周圍"原位"發現的第二個已知的臨時捕獲物體,第一個是2006年發現的2006 RH120 [ 25] 。其它天體也懷疑曾被臨時捕獲,包括小型近地小行星1991 VG 和火流星 DN160822 03 [ 26] [ 27] 。雖然認為直徑超過0.6米(2英尺)的較大天體不太可能被地球捕獲,並被現代望遠鏡探測到,但認為被地球暫時捕獲的天體是常見的[ 25] 。
未來的動向
離開地球後的2020 CD3 將繼續繞太陽運行,並將於2044年3月從名義上0.0245 AU(3.67 × 106 km;2.28 × 106 mi)的距離接近地球。考慮到其軌道的不確定性,與地球的最小接近距離預計為0.0237 AU(3.55 × 106 km;2.20 × 106 mi)[ 12] 。在2044年3月的遭遇中2020 CD3 ,因為接近時的距離太大,而不太可能被地球捕獲[ 13] 。假設2020 CD3 的軌道在2044年近距離接近後不會改變,下一次相遇將在2061年左右,預計它將以0.0375 AU(5.61 × 106 km;3.49 × 106 mi)的距離接近地球。然而,2061年接近距離的不確定性更大;2020 CD3 接近的最小距離可以是0.0131 AU(1.96 × 106 km;1.22 × 106 mi)[ 12] 。
噴射推進實驗室 的哨兵風險表 已經考慮了2020 CD3 撞擊 地球的可能性[ 7] 。由於2020 CD3 只有幾米大小,很可能在進入大氣 時碎裂和解體,因此它的撞及對地球不會構成威脅[ 18] 。累積影響概率為2.8%[ 7] ,它被列為第二個最有可能撞擊地球的物體,但由於2020 CD3 無害的大小,它的杜林危險指數 評分為0,累積未來100年內的巴勒莫撞擊危險指數 評分為-5.16[ 7] ,最有可能發生撞擊的日期是2082年9月9日。據估計,其影響概率為1.0%,巴勒莫撞擊危險指數評級為-5.57,可忽略不計[ 7] 。
物理性質
估計2020 CD3 的絕對星等(H) 在31.7左右,表明它的尺寸非常小[ 6] 。依據2020年11月的研究報告,這顆小行星的直徑約為1—2米(3.3—6.6英尺)[ 10] [ 11] 。由於觀測數量有限,尚未對2020 CD3 的自轉週期和反照率 進行量測[ 19] 。假設2020 CD3 的反照率與黑暗的碳質 C-型小行星 的反照率相似,2020 CD3 的直徑約為1.9—3.5米(6—11英尺),其大小與小型汽車 相當[ 15] [ 24] 。基於假設小行星的直徑為2米(6.6英尺),哨兵風險表 估計2020 CD3 的質量為4,900公斤(10,800磅)[ 7] 。
相關條目
註解
^ The celestial coordinates of 2020 CD3 at the time of discovery were 13h 03m 33.11s +09° 10′ 43.1″.[ 1] See Virgo for constellation coordinates.
^ JPL Horizons 28 Feb 2020 solution[ 6]
^ 在噴射氣推進實驗室小天體的資料庫,2020 CD3 在2019年4月4日與地球接近的距離為7007131214518219585♠ 8.77114878745299× 10−5 AU[ 6] 。
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外部連結
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2020 CD3 at NeoDyS-2, Near Earth Objects—Dynamic Site
NASA JPL 小天體数据库瀏覽器上的2020 CD3