(54509) YORP

(54509) YORP
Asteroide

Visuel rotation og dens 3D-model
Åbning
Opdager LINEÆR
Sted for opdagelse Socorro [1]
Opdagelsesdato 3. august 2000
Alternative betegnelser 2000 P.H.5
Kategori ASZ ( Apollos )
Orbitale egenskaber [2]
Epoke 23. juli 2010 JD 2455400.5
Excentricitet ( e ) 0,23012
Hovedakse ( a ) 150,464 millioner km
(1,00579 AU )
Perihel ( q ) 115,839 millioner km
(0,77434 AU)
Aphelios ( Q ) 185,089 millioner km
(1,23724 AU)
Omløbsperiode ( P ) 368.434 dage (1.009 år )
Gennemsnitlig omløbshastighed 29.301 km / s
Tilbøjelighed ( i ) 1.599 °
Stigende node længdegrad (Ω) 278,367°
Argument for perihelion (ω) 278,692°
Gennemsnitlig anomali ( M ) 60,251°
fysiske egenskaber
Diameter 150×128×93 m [3]
Rotationsperiode 0,2029 t (12,174 min)
Tilsyneladende størrelse 25,03 m (strøm)
Absolut størrelse 22.562 m
Albedo 0,1
Gennemsnitlig overfladetemperatur _ 278 K (5 °C )
Aktuel afstand fra Solen 1.164 a. e.
Aktuel afstand fra Jorden 1.112 a. e.
Oplysninger i Wikidata  ?

(54509) YORP ( 2000 PH 5 ) er en lille hurtigt roterende asteroide fra Apollo -gruppen , der tilhører asteroider, der nærmer sig Jorden . Det blev opdaget den 3. august 2000 af et team af specialister fra LINEAR - laboratoriet , Socorro .

Passager nær Jorden

Asteroide (54509) YORP bevæger sig i sin bane med en periode, der omtrent svarer til jordens år. Ligesom asteroiden (3753) Cruithney har den en hesteskoformet bane i forhold til Jordens kredsløb . Det vil sige, at hvis vi tager vores planet som referencepunkt, så vil asteroiden bevæge sig i forhold til den langs en bane, der ligner en hestesko i form. Den foretager en række passager på hver side af Jorden omkring hvert 100. år. Den nærmeste serie på otte sådanne passager fandt sted mellem 1999 og 2006, hver gang i slutningen af ​​juli. Og den nærmeste passage nær vores planet fandt sted i 2002 , da en asteroide nærmede sig Jorden i en afstand af 4,5 afstande fra Månen , hvilket er cirka 1,7 millioner km [4] . På grund af orbitalresonansen er asteroidens kredsløb imidlertid stabilt på kort sigt, og der er ingen fare for, at den kollision med Jorden. Sådanne objekter kaldes også nogle gange jordens kvasi-satellitter . Men at dømme efter parametrene for dens kredsløb, kunne den meget vel engang have været en del af Jord-Måne-systemet [5] .

Indflydelse af YORP-effekten på asteroidens rotationsperiode

Denne asteroide er interessant primært for dens høje rotationshastighed omkring sin akse, forbundet med indflydelsen af ​​YORP-effekten på den , deraf navnet på asteroiden. I lyset af asteroidens lille masse er indflydelsen af ​​denne effekt på den meget betydelig, og asteroidens uregelmæssige form forstærker den yderligere [6] . På grund af dette stiger denne krops rotationshastighed dagligt med (2,0±0,2)⋅10 −4 grader pr. dag. En stigning i rotationshastigheden af ​​(54509) YORP mellem 2001 og 2005 førte således til et skift i asteroidens rotationsfase med 250° fremad sammenlignet med fasen beregnet i 2001, forudsat at rotationshastigheden var uændret [3] .

For at forudsige, hvad der vil ske med asteroiden i fremtiden, blev der udført detaljerede computersimuleringer af ændringen i asteroidens rotation under hensyntagen til styrken af ​​YORP-effekten og asteroidens form. Resultaterne af denne simulering tyder på, at denne asteroides kredsløb omkring Solen kan forblive stabil i yderligere 35 millioner år, så dens rotationsperiode ved slutningen af ​​dens eksistens, når centrifugalkræfterne overstiger tyngdekraften og river asteroiden fra hinanden kan nå cirka 20 sekunder [7] . Samtidig var en stigning i omdrejningshastigheden som følge af tætte tilnærmelser til Jorden også udelukket som følge af modellering.

En mere simpel version af YORP-effekten er Yarkovsky-effekten , som også har en vis effekt på asteroider, blot ændrer den ikke deres rotationshastighed, men påvirker selve asteroidens bane. Det mest slående eksempel på denne effekt er asteroiden (6489) Golevka [8] .

Se også

Noter

  1. Opdagelsesforhold: Nummererede mindre planeter
  2. The Asteroid Orbital Elements Database  (downlink)
  3. 1 2 Taylor, Patrick A.; et al. Spin Rate of Asteroid (54509) 2000 PH5 Stigende på grund af YORP-effekten  // Science  :  journal. - 2007. - 13. april ( bd. 316 , nr. 5822 ). - S. 274-277 . - doi : 10.1126/science.1139038 .
  4. Don Yeomans. Asteroide 2000 PH5: Jordens årlige besøgende (link utilgængeligt) (19. juli 2002). Hentet 11. juli 2008. Arkiveret fra originalen 27. juli 2012. 
  5. 2000 P.H.5 . Cornell University (2003). Hentet 11. juli 2008. Arkiveret fra originalen 27. juli 2012.
  6. Vladislav Karelin. YORP-spin-up: solstråler snurrer jet-asteroider (link utilgængeligt) (9. april 2007). Hentet 23. april 2011. Arkiveret fra originalen 8. september 2011. 
  7. Lowry, Stephen C.; et al. Direkte påvisning af den asteroide YORP-effekt  (engelsk)  // Videnskab . - 2007. - 13. april ( bd. 316 , nr. 5822 ). - S. 272-274 . - doi : 10.1126/science.1139040 . — PMID 17347414 . Arkiveret fra originalen den 24. juli 2011.
  8. NASA-videnskabsmænd bruger radar til at opdage asteroidestyrke (5. december 2003). Hentet 12. juli 2008. Arkiveret fra originalen 27. juli 2012.

Links