(162173) Ryugu | |
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Asteroide | |
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Apertura | |
Descubridor | LINEAL |
lugar de descubrimiento | Socorro |
Fecha de descubrimiento | 10 de mayo de 1999 |
Designaciones alternativas | 1999 JU3 |
Categoría | ASZ ( Apolos ) |
Características orbitales [1] | |
Época 30 de septiembre de 2012 JD 2456200.5 |
|
Excentricidad ( e ) | 0.1902592 |
Eje mayor ( a ) |
177,952 millones de km (1,1895338 UA ) |
Perihelio ( q ) |
144,095 millones de km (0,9632141 AU) |
Afelio ( Q ) |
211,809 millones de km (1,4158535 AU) |
Período orbital ( P ) | 473.875 días (1.297 años ) |
Velocidad orbital media | 27,06 km / s |
Inclinación ( i ) | 5.88404 ° |
Longitud del nodo ascendente (Ω) | 251.61712° |
Argumento del perihelio (ω) | 211.42300° |
Anomalía media ( M ) | 226.57102° |
Características físicas [2] | |
Diámetro | 0,92 kilometros |
Peso | 4.5⋅10 11kg _ |
Densidad | 1,2 g/cm³ |
Período de rotación | 7,63 horas |
clase espectral | C (Cg) |
Magnitud aparente | 22,52 m (actual) |
Magnitud absoluta | 19.173m _ |
Albedo | 0.06 |
Distancia actual al Sol | 1,39 a. mi. |
Distancia actual de la Tierra | 2.253 a. mi. |
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(162173) Ryugu es un asteroide cercano a la Tierra típico del grupo Apolo . Pertenece a la clase espectral oscura C y tiene una órbita alargada, por lo que, en el proceso de su movimiento alrededor del Sol, cruza no solo la órbita de Marte , sino también la de la Tierra .
El asteroide fue descubierto el 10 de mayo de 1999 en el marco del proyecto LINEAR en el Observatorio Socorro ( EEUU ) y recibió la designación temporal 1999 JU 3 . En octubre de 2015, el asteroide recibió el nombre oficial de Ryugu (リ ュウグウ Ryūgū ) .
El nombre está tomado del cuento de hadas japonés sobre el pescador Urashima Taro , que visitó el mágico castillo-palacio submarino de Ryugu-jo , la residencia del gobernante del elemento marino , el dragón Ryujin . Desde allí, el pescador trajo a casa una misteriosa caja de papel, que le regaló la hija del gobernante del mar. Al elegir un nombre para el asteroide, se consideró que la trama del cuento de hadas se hace eco de la tarea de la sonda Hayabusa-2 de llevar a la Tierra una muestra de suelo del asteroide, cuya composición se desconoce [3] .
El asteroide fue elegido como objetivo de visita de la estación interplanetaria japonesa " Hayabusa-2 " para aterrizar y tomar una muestra de suelo [4] . El diámetro del asteroide se estima en 0,92 km , que es casi el doble que el del asteroide (25143) Itokawa , que fue visitado en 2005 por la predecesora de esta misión, la sonda Hayabusa [ 5 ] . El lanzamiento de la sonda Hayabusa-2 tuvo lugar el 3 de diciembre de 2014 desde el cosmódromo de Tanegashima [6] . El 7 de julio de 2018, la sonda llegó al asteroide.
El 21 de septiembre de 2018, se realizó el primer aterrizaje suave exitoso de módulos de robot en la superficie de un asteroide [7] . Desde los módulos de aterrizaje rebotando, los robots Rover-1A y Rover-1B recibieron las primeras imágenes [8] . Ambos módulos se encontraban en un contenedor MINERVA II-1 [9] [10] . El módulo de aterrizaje MASCOT (desarrollado por el Centro Aeroespacial Alemán) del contenedor MINERVA II-2 trabajó sobre el asteroide durante más de 17 horas [11] . Durante este tiempo, el módulo cambió su ubicación tres veces, completó con éxito los estudios planificados de la composición del suelo y las propiedades del asteroide, y transmitió datos al orbitador [12] .
Según los datos obtenidos del cráter artificial creado por la nave espacial Hayabusa-2, Ryugu es un asteroide joven con una edad de 8,9 ± 2,5 millones de años. [13] Ryugu probablemente se formó como resultado de la ruptura de un objeto más grande de la familia de asteroides Eulalia o Pulana . El cuerpo principal de Ryugu puede haber perdido cantidades significativas de agua a través de la evaporación causada por el calentamiento interno de los elementos radiactivos . Una sugerencia alternativa es que el agua podría haberse evaporado durante el intenso bombardeo del objeto celeste por parte de otros cuerpos. [14] No hay campo magnético en Ryugu , la formación del asteroide también tuvo lugar en un entorno sin un fuerte campo magnético. [15] La cresta ecuatorial se formó presumiblemente debido a una rápida rotación, cuya velocidad podría ser hasta 2 veces más rápida de lo que es en este momento. Se cree que la protuberancia occidental del asteroide es más antigua, ya que era menos propensa a deslizamientos de tierra y otros cambios. [16] [17]
La superficie de Ryugu es porosa y casi no contiene polvo . Debido a la alta porosidad del material, la mayoría de los asteroides de clase C son demasiado frágiles y se queman en la atmósfera terrestre. [18] Las mediciones del radiómetro a bordo de MASCOT, llamado MARA, mostraron una baja conductividad térmica de las rocas. [19] La superficie está compuesta por dos tipos de rocas distribuidas aproximadamente por igual, cuya presencia sugiere que Ryugu podría formarse tras la colisión de dos objetos con diferentes composiciones [20] .
Hay 77 cráteres en el asteroide, cuyos cambios en la densidad de distribución no pueden explicarse por formación aleatoria. Hay más cráteres en latitudes más bajas que en las más altas. También hay algunos de ellos en la parte occidental de la protuberancia. Estas variaciones se ven como evidencia de la compleja historia geológica del asteroide. [21] También hay un cráter artificial en la superficie, que fue formado deliberadamente por el orbitador Hayabusa-2 al lanzar un proyectil que pesaba 2 kg. [22] Se vio material subterráneo más oscuro en el cráter artificial. [23]
Se han encontrado alrededor de 4.400 rocas de más de 5 metros en Ryugu. Este número de rocas se explica por la destrucción del cuerpo principal más grande del asteroide. La roca más grande (Otohime Saxum) mide ~160 × 120 × 70 m y es demasiado grande para explicarse por una eyección del cráter de un meteorito. [24]
Muestras de sueloSondas de la estación Hayabusa-2 tomaron muestras de suelo que deberían llegar a la Tierra a finales de 2020, aterrizando en Australia en forma de cápsulas. Se tomaron dos muestras cerca una de la otra. El primero de ellos fue muestreado el 22 de febrero de 2019, y cuando la estación estaba cerca de la superficie del asteroide, se disparó un proyectil de tantalio de 5 gramos desde el "muestreador", capturado por la estación. La segunda muestra se tomó el 5 de abril de 2019, cuando se disparó una arandela de cobre de dos kilogramos desde la sonda a la superficie, que se deformó por la aceleración, y el 11 de julio de 2019, un pequeño cráter recogió suelo del pequeño cráter formado. muestreador [25] [26] .
En principio, se pueden tomar muestras de diferentes materiales con el muestreador: material sólido que está expuesto a él y también gas, incluidos los gases nobles, que está atrapado en una cámara hermética a los gases. Cuando el muestreador toca la superficie, los granos que varían en tamaño de 1 mm a 5 mm también se pueden recolectar utilizando un dispositivo puramente mecánico.
la fecha | una. mi. | distancias a la luna | cuerpo celestial |
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24/11/1985 21:16 | 0.049793 | 19.4 | Tierra |
21/12/2033 5:53 a. m. | 0.047444 | 18.5 | Tierra |
05.12.2076 6:14 | 0.008624 | 3.36 | Luna |
06.12.2076 5:43 | 0.010441 | 4.07 | Tierra |
22/12/2163 16:11 | 0.046844 | 18.2 | Tierra |
Orbita
Órbita (otro ángulo)
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Se muestran: el nombre del cuerpo celeste visitado; bandera del país y año del primer desembarco ; los cuerpos en los que solo se realizaron aterrizajes forzosos están resaltados en color. |