Menší retrográdní planeta

Minor retrográdní planeta je planetka , která cestuje svou oběžnou dráhu ve zpětném směru , to znamená, že obíhá kolem Slunce ve směru opačném k tomu Zemi a většina ostatních planet a asteroidů .

Z 726 261 planetek známých na konci roku 2016 je pouze 82 retrográdních. První retrográdní asteroid, který je jako takový rozpoznán, je (20461) Dioretsa , objevený v roce 1999. Byly objeveny také objekty na retrográdní oběžné dráze kolem jiné hvězdy než Slunce.

Rezonance

Retrográdní asteroid může stabilně společně obíhat s planetou, to znamená, že má oběžnou dráhu velmi blízkou oběžné dráze planety, ale v opačném směru a přesto stabilní po miliony let. Teoretické práce to ukázaly již v roce 2013 a na konci roku 2016 se ukázalo, že tomu tak bylo v případě asteroidu (514107) Ka'epaokaʻawela . Tento asteroid by mohl být kometou rodiny Halleyů (také retrográdní), která by rezonovala s Jupiterem po interakci se Saturnem , ale zatím tam nebyla detekována žádná kometární aktivita . Mohlo by to být také extrasolární původu a byly zachyceny od Jupiteru velmi brzy v historii sluneční soustavy .

Ostatní retrográdní asteroidy jsou v orbitální rezonanci s planetou (mluvíme pak o retrográdní rezonanci ), ale v poměru jiných období než 1: 1: 2006 BZ 8 a 2008 SO 218 jsou tedy v retrográdní rezonanci 2: 5 a 1: 2 s Jupiter a 2009 QY 6 ve zpětném rezonanci 2: 3 s Saturn. Numerické simulace také ukázaly, že zadávání rezonance je pro malá těla na retrográdní oběžné dráze snazší než pro těla na postupné oběžné dráze.

Výpis

Seznam známých retrográdních asteroidů na konci roku 2016

Poznámky a odkazy

Poznámky

  1. Jméno Dioretsa výstižně odkazuje na jeho retrográdní dráhu, protože je to slovo asteroid hláskované dozadu.
  2. 2006 BZ 8 by v budoucnu mohl přejít na rezonanci 1: 1, to znamená začít kororbovat se Saturnem jako 2015 BZ 509 s Jupiterem.
  3. Součin délky L oblouku pozorovacího oblouku (ve stupních) podle počtu pozorování N obs  ; obecně jsou parametry oběžné dráhy o to spolehlivější, že tento produkt je vysoký.

Reference

  1. (in) „  Databáze MPC Orbit (MPCORB)  “ (zpřístupněno 30. března 2017 ) .
  2. (in) Artie Hatzes P., „  The architecture of exoplanets  “ , Space Science Reviews , sv.  205, n o  1,2016, str.  267-283 ( DOI  10.1007 / s11214-016-0246-3 ).
  3. (in) MHM Morais a F. Namouni, „  Retrográdní rezonance v rovinném problému se třemi těly  “ , Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy , sv.  117, n O  4,prosinec 2013, str.  405-421 ( DOI  10.1007 / s10569-013-9519-2 , číst online [PDF] , přístup ke dni 30. března 2017 ).
  4. (en) F. Namouni a MHM Morais, „  Zachycení rezonance s libovolným sklonem  “ , Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti , sv.  446, n O  211. ledna 2015, str.  1998-2009 ( DOI  10.1093 / mnras / stu2199 , číst online [PDF] , přístup 30. března 2017 ).
  5. (in) Maria Helena Morais a Fathi Namouni, „  Numerické zkoumání koorbitální stability a osvobození ve třech rozměrech  “ , Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy , sv.  125, n o  1,Květen 2016, str.  91-106 ( DOI  10.1007 / s10569-016-9674-3 , číst online [PDF] , přístup ke dni 30. března 2017 ).
  6. (en) Paul Wiegert, Martin Connors a Christian Veillet, „  Retrográdní koorbitální asteroid Jupitera  “ , Nature , sv.  543,30. března 2017, str.  687-690 ( DOI  10.1038 / nature22029 ).
  7. „  Objev prvního tělesa sluneční soustavy extrasolárního původu  “ , na CNRS ,21. května 2018(zpřístupněno 22. května 2018 ) .
  8. Namouni a Morais 2018 .
  9. (en) MHM Morais a F. Namouni, „  Asteroidy v retrográdní rezonanci s Jupiterem a Saturnem  “ , Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti , sv.  436, n o  1,21. září 2013, str.  L30-L34 ( DOI  10.1093 / mnrasl / slt106 ).
  10. (in) "  2008 DG 8 a Ceres v roce 1930  " (k dispozici na 1. st duben 2017 ) .
  11. (in) "  roce 1999 31 přiblíží Jupiter a Saturn  " (k dispozici na 1 st duben 2017 ) .

Podívejte se také

Související články