(7968) Elst - Pizarro

(7968) Elsta-Pizarro
133P/Elsta-Pizarro
Asteroide
Una fotografía del cometa Elst-Pizarro tomada en el Observatorio La Silla en agosto de 1996.
Descubrimiento [1] [2]
Descubridor Eric ElstGuido
Pizarro
lugar de descubrimiento La Silla
Fecha de descubrimiento 14 de julio de 1996
epónimo Eric ElstGuido
Pizarro
Designaciones alternativas 1996 Nº 2 ; 133P;
1979 OW 7
Categoría Anillo principal
( Familia de Themis ) [3] [4]
Características orbitales [5] [6]
Época 31 de mayo de 2020
JD 2459000.5
Excentricidad ( e ) 0.1572216
Eje mayor ( a ) 473,237 millones de km
(3,1633934 UA )
Perihelio ( q ) 398,834 millones de km
(2,6660396 UA)
Afelio ( Q ) 547,64 millones de km
(3,6607472 UA)
Período orbital ( P ) 2055.078 días (5.626 años )
Velocidad orbital media 16.642 km / s
Inclinación ( i ) 1.38911 °
Longitud del nodo ascendente (Ω) 160.12748°
Argumento del perihelio (ω) 131.67490°
Anomalía media ( M ) 108.18505°
Características físicas [7]
Diámetro 3,2 ± 0,2 kilómetros
Densidad 1,3 g/ cm3
Período de rotación 3.471 horas
Magnitud aparente 21,87 m (actual)
Magnitud absoluta 15,6 m _
Albedo 0,06 ± 0,02
Temperatura media de la superficie 160 K (−113 °C )
Distancia actual al Sol 3.296 a. mi.
Distancia actual de la Tierra 4.088 a. mi.
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(7968) Elst-Pizarro ( lat.  Elst-Pizarro ) es un asteroide del cinturón principal , también conocido como cometa 133P/Elst-Pizarro [8] [9] . El objeto fue descubierto el 14 de julio de 1996 por el astrónomo belga Eric Elst en una placa fotográfica obtenida por Guido Pizarro utilizando el telescopio de 1,0 metros del Observatorio La Silla [10] [11] . Originalmente se describió como un cometa de 18,3 m de magnitud con una cola pequeña y estrecha que se extendía 1 minuto de arco en dirección suroeste. Pero en las imágenes de archivo encontradas tomadas el 24 y 25 de julio de 1979 por MRS Hawkins, Robert McNaught y Shelte Bass , parecía un objeto estelar de 19,5 m y fue identificado como un planeta menor con la designación temporal 1979 OW 7 [12] . A pesar del estado dual oficial, de acuerdo con las reglas de la IAU, todos esos objetos en las bases de datos, de hecho, pasan como asteroides.

La naturaleza del objeto

Poco después del descubrimiento, el astrónomo británico Brian Marsden calculó la órbita elíptica del objeto para pasar el perihelio el 16 de abril de 1996 a una distancia de 2,618 AU. E. y tener un período de circulación de 5.605 años. Inmediatamente notó lo atípico de esta órbita para la mayoría de los cometas -tenía una pequeña excentricidad y en realidad estaba ubicada en el cinturón principal- entre Marte y Júpiter . Al mismo tiempo, casi en cada acercamiento al Sol (1996, 2002 y 2007) [13] , se registraron manifestaciones de actividad cometaria cerca del asteroide en forma de una estrecha cola de gas y polvo, que podría persistir durante cinco meses, como lo fue en 2002. Es decir, mucho más de lo que cabría esperar en el caso de una expulsión de polvo como consecuencia de una colisión accidental. Y dada la probabilidad extremadamente baja de tal colisión, incluso en el cinturón de asteroides, queda por llegar a la conclusión de que en este caso hay una evaporación gradual de compuestos volátiles [14] .

La detección de sublimación de sustancias volátiles en el cinturón principal es un evento único que iba en contra de las ideas entonces existentes sobre la estructura del sistema solar. El caso es que los modelos dinámicos existentes de evolución de órbitas indicaban de forma inequívoca que Elst-Pizarro no podía provenir del cinturón de Kuiper ni de la nube de Oort , lo que significa que, a diferencia de otros cometas, se formó dentro del cinturón de asteroides [14] . Por lo tanto, el asteroide Elst-Pizarro se convirtió en el primer miembro de una clase de objetos completamente nueva y única: los cometas del cinturón principal .

Anteriormente se creía que las reservas significativas de hielo solo podían almacenarse en asteroides grandes, como Ceres , en las profundidades de la superficie, donde están protegidos de los efectos del calor solar y los impactos de meteoritos, mientras que los asteroides pequeños deberían haber agotado incluso las reservas de hielo bajo la superficie. . Esto llevó a los astrónomos a la idea de que Elst-Pizarro es parte de un cuerpo progenitor tan grande. Si su destrucción ocurrió en un pasado relativamente reciente, entonces los fragmentos de las profundidades del cuerpo original aún podrían retener una cantidad significativa de sustancias volátiles en su composición [10] . Una de las principales confirmaciones a favor de esta hipótesis es que la órbita de este cuerpo, en cuanto a sus parámetros, es muy cercana a las órbitas de los asteroides de la familia Themis [3] [4] , y los datos del último Los modelos térmicos indican la posibilidad de conservación del hielo, incluso en cuerpos pequeños, en depósitos subterráneos poco profundos cubiertos con capas de polvo de varias decenas de metros de espesor [10] . En este caso, la manifestación de actividad cometaria puede ser provocada por la apertura de las capas profundas del asteroide durante la caída de un gran meteorito [14] . De hecho, observaciones posteriores en 2013 permitieron establecer que la eyección de gas no se produce en toda la superficie del asteroide, sino solo en una pequeña parte de ella, de unos 200 metros de diámetro, que es un cráter de impacto de no más de 100 millones de años [15] .

En total, los astrónomos conocen ocho objetos que tienen un doble estatus de asteroide-cometa: (2060) Chiron , (4015) Wilson-Harrington , (60558) Ehecle , (118401) LINEAR , { (323137) 2003 BM 80 , (300163) ) 2006 VW 139 y (457175) 2008 GO 98 [9] . Hace algunos años, el asteroide (3200) Phaeton también fue considerado como un posible candidato para formar parte de este grupo [16] . El descubrimiento de varios objetos similares a la vez en el cinturón principal, en un período de tiempo relativamente corto, indica su alta prevalencia en el cinturón principal. La hipótesis de que el agua fue traída a la Tierra por cometas de las regiones exteriores del sistema solar se conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el análisis de isótopos del agua cometaria en comparación con el agua del océano reveló una grave discrepancia en su composición. Así, son los cometas del cinturón principal los que pueden ser fuentes de agua terrestre [14] .

Misión a un asteroide

Para estimar la cantidad de agua contenida en los asteroides del cinturón principal, en 2015-2016 se propuso el concepto de la misión Castalia como parte del programa Cosmic Vision , que se suponía ayudaría a resolver el misterio del origen del agua en Tierra. Sin embargo, nunca fue aceptado para su implementación, aunque el equipo de la misión continúa desarrollando su concepto y objetivos científicos [17] . Actualmente, a efectos de esta misión, se baraja la posibilidad de utilizar la sonda china Zhenghe , que está previsto que sea enviada al cometa 133P/Elst-Pizarro en 2032, tras sus estudios del cuasi satélite de la Tierra (469219) Kamoalev. [18] . El lanzamiento de la misión está previsto para 2024 [19] .

Véase también

Notas

  1. IAUC 6457
  2. IAUC 6473
  3. 1 2 Hsieh, Henry H.; Jewitt, David C.; Fernández, Yanga R. (2004). “El extraño caso de 133P/Elst–Pizzarro: un cometa entre los asteroides” . El Diario Astronómico . 127 (5): 2997-3017. Código Bib : 2004AJ....127.2997H . CiteSeerX  10.1.1.362.9950 . DOI : 10.1086/383208 .
  4. 1 2 Hsieh, Henry H.; Jewitt, David C.; Fernández, Yanga R. (2009). "Albedos de los cometas del cinturón principal 133P/Elst-Pizarro y 176P/LINEAR". Las cartas del diario astrofísico . 694 (2): L111-L114. arXiv : 0902.3682 . Código Bib : 2009ApJ...694L.111H . DOI : 10.1088/0004-637X/694/2/L111 .
  5. Seiichi Yoshida. 133P/Elst-Pizarro  (inglés) . Catálogo de cometas de Seiichi Yoshida (3 de julio de 2010). Recuperado: 18 de febrero de 2012.
  6. Syuichi Nakano . 133P/Elst-Pizarro (NK 2875)  (inglés) . Secciones OAA Computing y Minor Planet (4 de febrero de 2012). Recuperado: 18 de febrero de 2012.
  7. Datos de la curva de luz del Sistema de datos planetarios (PDS)  (ing.)  (enlace no disponible) . Fecha de acceso: 10 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 28 de enero de 2007.
  8. Los cometas del cinturón principal pueden haber sido la fuente del agua de la Tierra . Consultado el 10 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2010. , Space Daily, 23 de marzo (2006).
  9. 12 Objetos de estado dual . Minor Planet Center (6 de marzo de 2008). Fecha de acceso: 13 de febrero de 2018.
  10. 1 2 3 Henry H. Hsieh. Cometas del cinturón principal . Hawai (mayo de 2010). Consultado el 15 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 6 de agosto de 2011. (sitio más antiguo de 2010) Archivado desde el original el 10 de agosto de 2009.
  11. Extraño cometa descubierto en ESO . ESO (16 de septiembre de 1996).
  12. MPEC 1996-R07
  13. David Jewitt. Cometas del cinturón principal . UCLA, Departamento de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Recuperado: 15 de diciembre de 2010.
  14. 1 2 3 4 Main Belt Comets (enlace no disponible) . Archivado desde el original el 14 de junio de 2007. 
  15. Liang Liang Yu; Hsia, Chih-Hao & Ip, Wing-Huen (2019), Cometa del cinturón principal de baja actividad 133P/Elst-Pizarro: Nuevas limitaciones en su albedo, temperatura y mecanismo activo desde una perspectiva termofísica, arΧiv : 1912.06266 [astro-ph.EP ]. 
  16. La lluvia de meteoritos Gemínidas (enlace no disponible) . NASA (6 de diciembre de 2004). Archivado desde el original el 6 de julio de 2012. 
  17. Snodgrass, C.; Jones, GH; Boehnhardt, H.; Gibbings, A.; Homeister, M.; Andrés, N.; Beck, P.; Bentley, MS; Bertini, I.; Bowles, N.; Capria, MT; Carr, C.; Ceriotti, M.; Coates, AJ; Della Corte, V.; Donaldson Hanna, KL; Fitzsimmons, A.; Gutiérrez, PJ; Henao, Oregón; Herique, A.; Hilchenbach, M.; Hsieh, HH; Jehin, E.; Karatekin, O.; Kofman, W.; Lara, LM; Laudan, K.; Licandro, J.; Lowry, Carolina del Sur; et al. (2018). “La misión Castalia al Cinturón Principal del Cometa 133P/Elst-Pizarro”. Avances en la Investigación Espacial . 62 (8). arXiv : 1709.03405 . Código Bib : 2018AdSpR..62.1947S . DOI : 10.1016/j.asr.2017.09.011 .
  18. China prepara misión para estudiar el asteroide 2016 HO3 y el cometa 133P
  19. Snodgrass, Colin Explorando la próxima frontera: los cometas del cinturón principal - Misión china MBC . Universidad de Edimburgo 20 (octubre de 2018). Fecha de acceso: 20 de junio de 2019.

Enlaces

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