(838) serafín

(838) serafín
Asteroide
Apertura
Descubridor lobo maximo
Lugar de detección Heidelberg
Fecha de descubrimiento 24 de septiembre de 1916
epónimo (desconocido)
Designaciones alternativas A916SL, 2019 FC5
Categoría anillo principal
Características orbitales
Época 31 de mayo de 2020
Excentricidad ( e ) 0.13089
Eje mayor ( a ) 433,578 millones de km
(2,89829 UA )
Perihelio ( q ) 376,827 millones de km
(2,51893 AU)
Afelio ( Q ) 490,329 millones de km
(3,27765 UA)
Período orbital ( P ) 1802.234 días (4.934 años )
Velocidad orbital media 17,42 km / s
Inclinación ( i ) 10.42261 °
Longitud del nodo ascendente (Ω) 240.053°
Argumento del perihelio (ω) 117.104°
Anomalía media ( M ) 15.248°
características físicas
Diámetro 58.095 kilometros
Período de rotación 15.67 horas
clase espectral PAGS
Magnitud absoluta 10,1 m _
Albedo 0.048
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(838) Seraphina ( alemán:  Seraphina ) es un gran asteroide en la parte exterior del cinturón principal de asteroides, perteneciente a la clase espectral P. El asteroide fue descubierto el 24 de septiembre de 1916 por el astrónomo alemán Max Wolf en el Observatorio de Heidelberg .

A partir de 2020, Serafina es uno de los 120 asteroides para los que no se han encontrado indicios, en honor a los cuales se le dio un nombre oficial [1] .

Características físicas

Serafina es un asteroide bastante grande y oscuro. Según estudios realizados por los satélites infrarrojos IRAS , Akari y WISE , el diámetro varía entre 49,36 y 59,81 km, y la reflectividad entre 0,0455 y 0,068 [2] [3] [4] . Al observar la cobertura de una estrella por un asteroide en 2007 y 2014, se obtuvieron estimaciones similares [5] .

Las observaciones espectrales del asteroide dieron un espectro uniformemente rojizo sin líneas claras de absorción con BV = 0,703 UB = 0,324. Según la clasificación de Tholen, esto corresponde a una clase P [7] bastante rara [6 ] . Según la clasificación SMASS, el asteroide se clasifica como clase X [8] .

Con base en las curvas de luz , se determinó que el período de rotación del asteroide fue de 15,67 horas. En este caso, el cambio en el brillo a fue igual a una magnitud de 0,07, lo que indica la forma esférica del asteroide sin elementos superficiales prominentes [9] [ 10] . En 2018, según datos de Gaia , basados ​​en el modelo de rotación de asteroides a lo largo de dos ejes en los puntos (172°, 20°) y (352°, 42,0°) en coordenadas eclípticas (λ, β), un período alternativo de 11,7245 horas se obtuvo [11] [12] .

Véase también

Notas

  1. Lutz D. Schmadel. Diccionario de nombres de planetas menores . — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 pág. — ISBN 978-3-642-29718-2 .
  2. Joseph R. Masiero, T. Grav, A. K. Mainzer , C. R. Nugent, J. M. Bauer. Asteroides del cinturón principal con WISE/NEOWISE: Albedos del infrarrojo cercano  //  The Astrophysical Journal . - Publicación IOP , 2014-08-06. — vol. 791 , edición. 2 . — Pág. 121 . — ISSN 1538-4357 . -doi : 10.1088 / 0004-637X/791/2/121 .
  3. Catálogo de asteroides usando AKARI: AKARI/IRC Mid-Infrared Asteroid Survey  // Astronomical Society of Japan. — 2011.
  4. Tedesco, EF; Noah, PV; Noé, M.; Precio, SD IRAS Minor Planet Survey  V6.0 . Sistema de datos planetarios de la NASA (octubre de 2004).
  5. Nodo de cuerpos pequeños: hurón . sbntools.psi.edu . Fecha de acceso: 14 de junio de 2020.
  6. Motor de búsqueda de base de datos de cuerpo pequeño JPL . ssd.jpl.nasa.gov . Fecha de acceso: 14 de junio de 2020.
  7. Navegador de base de datos de cuerpo pequeño JPL . ssd.jpl.nasa.gov . Fecha de acceso: 14 de junio de 2020.
  8. D. Lazzaro CA, Angeli JM, Carvano, T. Mothé-Diniz, R. Duffard, M. Florczak. S3OS2: el estudio espectroscópico visible de 820 asteroides // Icarus 172  (  2004) 179–220.
  9. CdR&CdL: Courbe de rotation et luminosité d'astéroïdes, de comètes et d'étoiles variables . obswww.unige.ch . Fecha de acceso: 14 de junio de 2020.
  10. RP Binzel. Un estudio fotoeléctrico de 130 asteroides   // Icar . — 1987-10. — vol. 72 , edición. 1 . - P. 135-208 . — ISSN 0019-1035 . - doi : 10.1016/0019-1035(87)90125-4 .
  11. J. Ďurech, J. Hanus. Reconstrucción de estados de giro de asteroides a partir de la fotometría Gaia DR2  //  A&A. — 2018-11. — vol. 620 . — Pág. A91 . — ISSN 0004-6361 . -doi : 10.1051 / 0004-6361/201834007 .
  12. Base de datos de curvas de luz de asteroides (LCDB). LCDB Datos para (838) Seraphina . www.minorplanet.info _ Fecha de acceso: 14 de junio de 2020.

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