(298) Bautista | |
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Asteroide | |
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Apertura | |
Descubridor | augusto charlois |
lugar de descubrimiento | agradable |
Fecha de descubrimiento | 9 de septiembre de 1890 |
Categoría |
Anillo principal ( Familia Baptistina ) |
Características orbitales | |
Época 14 de marzo de 2012 JD 2456000.5 |
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Excentricidad ( e ) | 0.09568 |
Eje mayor ( a ) |
338,699 millones de km (2,26406 UA ) |
Perihelio ( q ) |
306,292 millones de km (2,04743 AU) |
Afelio ( Q ) |
371,105 millones de km (2,48069 AU) |
Período orbital ( P ) | 1244.315 días (3.407 años ) |
Velocidad orbital media | 19.749 km / s |
Inclinación ( i ) | 6.287 ° |
Longitud del nodo ascendente (Ω) | 8.269° |
Argumento del perihelio (ω) | 135.348° |
Anomalía media ( M ) | 48.440° |
características físicas | |
Diámetro | 13 – 30 kilómetros |
Período de rotación | 16,23±0,02 horas [1] |
clase espectral | X |
Magnitud aparente | 15,89 m (actual) |
Magnitud absoluta | 11,0 metros |
Distancia actual al Sol | 2.296 a. mi. |
Distancia actual de la Tierra | 3.216 a. mi. |
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(298) Baptistina ( lat. Baptistina ) es un pequeño asteroide del cinturón principal que fue descubierto el 9 de septiembre de 1890 por el astrónomo francés Auguste Charlois en el Observatorio de Niza . El origen del nombre sigue siendo desconocido [2] .
Aunque sus parámetros orbitales son cercanos a los de los asteroides de la familia Flora , en realidad no es miembro de esta familia [3] . Pero, según los resultados de los estudios realizados en 2007 por un grupo de científicos estadounidenses formado por William Bottke , David Vohrulitsky ( ing. David Vokrouhlický ) y David Nesvorny ( ing. David Nesvorný ), a juzgar por la similitud de sus elementos orbitales, forma una familia independiente, denominada familia Baptistina , en honor a su mayor representante. Según los científicos, esta familia se formó hace aproximadamente 160 millones de años (80 millones de años según los últimos datos) como consecuencia de la colisión de un gran cuerpo progenitor de unos 170 km de diámetro con otro gran asteroide, lo que dio lugar a la destrucción de este cuerpo y su trituración en fragmentos más pequeños.
Pero la razón principal del alto interés de los científicos por este asteroide no es ni siquiera eso, sino el hecho de que fue a raíz de esta colisión que pudo haberse formado el mismo asteroide que cayó a la Tierra hace 65 millones de años, formando el cráter de Chicxulub . y provocando la extinción masiva de animales y plantas, como resultado de lo cual los dinosaurios [4] .
Sin embargo, esta teoría no es generalmente aceptada y causa mucha controversia. En parte porque hasta ahora hay muy pocos datos fiables tanto sobre el asteroide como sobre su familia [5] . Además, según los resultados de estudios espectrales recientes, la capa de materia ubicada en el límite MT -la deposición de rocas correspondiente a la extinción Cretácico-Paleógeno (época de la desaparición de los dinosaurios), no coincide en composición química con la composición de este asteroide [6] . Sin embargo, aunque este estudio pone en duda la conexión de la familia Baptistina con la extinción de los dinosaurios, todavía no la excluye por completo [6] .
Los datos obtenidos utilizando el observatorio Wide-Field Infrared Survey Explorer en 2011 llevaron al rechazo de esta hipótesis: resultó que no solo la composición química del asteroide no coincidía, sino que su destrucción se produjo hace unos 80 millones de años, más tarde de lo esperado. (en palabras de Amy Mainzer : "Esto le da a los fragmentos poco tiempo para viajar a la Tierra. Por lo general, toma varias decenas de millones de años" [7] ).
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