De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Troyanos L 4 de Neptuno con plutinos como referencia.

Los troyanos de Neptuno son cuerpos que orbitan alrededor del Sol cerca de uno de los puntos lagrangianos estables de Neptuno , similar a los troyanos de otros planetas. Por lo tanto, tienen aproximadamente el mismo período orbital que Neptuno y siguen aproximadamente el mismo camino orbital. Actualmente se conocen veintidós troyanos de Neptuno, de los cuales 19 orbitan cerca del punto lagrangiano Sol-Neptuno L 4 60 ° por delante de Neptuno [1] y tres orbitan cerca de la región L 5 de Neptuno 60 ° detrás de Neptuno. [1] Los troyanos de Neptuno se denominan "troyanos" por analogía con los troyanos de Júpiter .

El descubrimiento de 2005 TN 53 en una órbita de alta inclinación (> 25 °) fue significativo, porque sugirió una nube "gruesa" de troyanos [2] (los troyanos de Júpiter tienen inclinaciones de hasta 40 ° [3] ), lo cual es indicativo de captura congelada en lugar de formación in situ o de colisión. [2] Se sospecha que los troyanos de Neptuno grandes (radio ≈ 100 km) podrían superar en número a los troyanos de Júpiter en un orden de magnitud . [4] [5]

En 2010 , se anunció el descubrimiento del primer troyano L 5 Neptune conocido , 2008 LC 18 . [6] Actualmente, la región L 5 de Neptuno es muy difícil de observar porque se encuentra a lo largo de la línea de visión hasta el centro de la Vía Láctea , un área del cielo repleta de estrellas.

Descubrimiento y exploración [ editar ]

En 2001, se descubrió el primer troyano Neptune, 2001 QR 322 , cerca de la región L 4 de Neptune , y con él el quinto [nota 1] conocido reservorio estable poblado de pequeños cuerpos en el Sistema Solar. En 2005, el descubrimiento del troyano de alta inclinación 2005 TN 53 indicó que los troyanos Neptune pueblan nubes espesas, lo que ha limitado sus posibles orígenes (ver más abajo).

El 12 de agosto de 2010 , se anunció el primer troyano L 5 , 2008 LC 18 . [6] Fue descubierto por un estudio dedicado que escaneó regiones donde la luz de las estrellas cerca del Centro Galáctico está oscurecida por nubes de polvo. [7] Esto sugiere que los troyanos grandes L 5 son tan comunes como los troyanos grandes L 4 , dentro de la incertidumbre, [7] lo que limita aún más los modelos sobre sus orígenes (ver más abajo).

Habría sido posible que la nave espacial New Horizons investigara los troyanos L 5 Neptune descubiertos en 2014, cuando pasó por esta región del espacio en ruta a Plutón . [5] Algunos de los parches donde la luz del Centro Galáctico está oscurecida por las nubes de polvo se encuentran a lo largo de la trayectoria de vuelo de New Horizons , lo que permite la detección de objetos que la nave espacial podría captar. [7] 2011 HM 102 , el troyano Neptune de mayor inclinación conocido, fue lo suficientemente brillante como para que New Horizons lo observara a finales de 2013 a una distancia de 1,2 AU. [8] Sin embargo, New Horizonspuede no haber tenido suficiente ancho de banda de enlace descendente, por lo que finalmente se decidió dar prioridad a los preparativos para el sobrevuelo de Plutón. [9] [10]

Dinámica y origen [ editar ]

Una animación que muestra la trayectoria de seis de los troyanos L 4 de Neptuno en un marco giratorio con un período igual al período orbital de Neptuno . Neptuno se mantiene estacionario. (Click para ver.)

Las órbitas de los troyanos de Neptuno son muy estables; Neptune puede haber retenido hasta el 50% de la población original de troyanos posteriores a la migración durante la era del Sistema Solar. [2] El L 5 de Neptuno puede albergar troyanos estables tan bien como su L 4 . [11] Los troyanos de Neptuno pueden librar hasta 30 ° desde sus puntos lagrangianos asociados con un período de 10.000 años. [7] Los troyanos de Neptuno que escapan entran en órbitas similares a los centauros . [11] Aunque Neptuno puede Actualmente no troyanos captura estables, [2] o menos 2,8% de los centauros dentro de 34 AU se prevé que sea Neptuno co-orbitales . De éstos, el 54% estaría enórbitas de herradura , el 10% serían cuasi-satélites y el 36% serían troyanos (divididos uniformemente entre los grupos L 4 y L 5 ). [12]

Los inesperados troyanos de alta inclinación son la clave para comprender el origen y la evolución de la población en su conjunto. [11] La existencia de troyanos Neptuno de alta inclinación apunta a una captura durante la migración planetaria en lugar de la formación in situ o de colisión. [2] [7] El número igual estimado de troyanos grandes L 5 y L 4 indica que no hubo arrastre de gas durante la captura y apunta a un mecanismo de captura común para los troyanos L 4 y L 5 . [7]La captura de troyanos de Neptuno durante una migración de los planetas se produce mediante un proceso similar a la captura caótica de los troyanos de Júpiter en el modelo de Niza. Cuando Urano y Neptuno están cerca, pero no en una resonancia de movimiento medio, los lugares por donde Urano pasa por Neptuno pueden circular con un período que está en resonancia con los períodos de libración de los troyanos de Neptuno. Esto da como resultado perturbaciones repetidas que aumentan la libración de los troyanos existentes y hacen que sus órbitas se vuelvan inestables. [13] Este proceso es reversible y permite capturar nuevos troyanos cuando continúa la migración planetaria. [14] Para capturar troyanos de alta inclinación, la migración debe haber sido lenta, [15] o sus inclinaciones deben haber sido adquiridas previamente. [dieciséis]

Colores [ editar ]

Los primeros cuatro troyanos de Neptuno descubiertos tienen colores similares. [2] Son modestamente rojos, ligeramente más rojos que los objetos grises del cinturón de Kuiper, pero no tan extremadamente rojos como los objetos fríos del cinturón de Kuiper clásico de alto perihelio . [2] Esto es similar a los colores del lóbulo azul de la distribución del color de los centauros , los troyanos de Júpiter , los satélites irregulares de los gigantes gaseosos y posiblemente los cometas , lo que es consistente con un origen similar de estas poblaciones de pequeños sistemas solares. cuerpos . [2]

Los troyanos de Neptuno son demasiado débiles para observarlos espectroscópicamente con la tecnología actual, lo que significa que una gran variedad de composiciones superficiales son compatibles con los colores observados. [2]

Nombrar [ editar ]

En 2015, la IAU adoptó un nuevo esquema de nomenclatura para los troyanos Neptune, que se nombrarán en honor a Amazonas , sin diferenciación entre objetos en L4 y L5. [17] Las Amazonas eran una tribu guerrera compuesta exclusivamente por mujeres que luchó en la Guerra de Troya del lado de los troyanos contra los griegos. A partir de 2019, los troyanos llamados Neptuno son 385571 Otrera (después de Otrera , la primera reina amazónica en la mitología griega ) y Clete (una amazona y asistente de la reina de las amazonas Penthesilea , quien dirigió a las amazonas en la guerra de Troya). [18] [19]

Miembros [ editar ]

La cantidad de objetos de alta inclinación en una muestra tan pequeña, en la que se conocen relativamente menos troyanos Neptuno de alta inclinación debido a sesgos de observación, [2] implica que los troyanos de alta inclinación pueden superar significativamente en número a los troyanos de baja inclinación. [11] Se estima que la proporción de troyanos Neptuno de alta y baja inclinación es de aproximadamente 4: 1. [2] Suponiendo albedos de 0.05, hay un esperado400+250
−200
Troyanos de Neptuno con radios superiores a 40 km en la L 4 de Neptuno . [2] Esto indicaría que los grandes troyanos de Neptuno son de 5 a 20 veces más abundantes que los de Júpiter , dependiendo de sus albedos. [2] Puede haber relativamente menos troyanos Neptuno más pequeños, lo que podría deberse a que se fragmentan más fácilmente. [2] Se estima que los troyanos grandes L 5 son tan comunes como los troyanos grandes L 4 . [7]

2001 QR 322 y 2008 LC 18 muestran una inestabilidad dinámica significativa. [11] Esto significa que podrían haber sido capturados después de la migración planetaria, pero también pueden ser un miembro a largo plazo que no sea perfectamente estable dinámicamente. [11]

En febrero de 2020, se conocen 29 troyanos de Neptuno, de los cuales 24 orbitan cerca del Sol : Neptuno L 4 Punto lagrangiano 60 ° por delante de Neptuno, [1] cuatro orbitan cerca de la región L 5 de Neptuno 60 ° detrás de Neptuno, y uno orbita en el lado opuesto de Neptuno ( L 3 ) pero con frecuencia cambia de ubicación relativa a Neptuno a L4 y L5. [1] Estos se enumeran en la siguiente tabla. Está construido a partir de la lista de troyanos de Neptuno mantenida por el Centro de Planetas Menores de la IAU [1] y con diámetros del artículo de Sheppard y Trujillo en 2008 LC 18 , [7] a menos que se indique lo contrario.

Se pensaba que 2005 TN 74 [23] y (309239) 2007 RW 10 [24] eran troyanos de Neptuno en el momento de su descubrimiento, pero otras observaciones han desmentido su pertenencia. Se cree que 2005 TN 74 está actualmente en una resonancia de 3: 5con Neptuno. [25] (309239) 2007 RW 10 está siguiendo actualmente un bucle cuasi-satélite alrededor de Neptuno. [26]

Ver también [ editar ]

  • Buen modelo
  • Bonito modelo 2
  • (309239) 2007 RW 10 , un cuasi satélite temporalde Neptuno .

Notas [ editar ]

  1. Después del cinturón de asteroides , los troyanos de Júpiter , los objetos transneptunianos y los troyanos de Marte .

Referencias [ editar ]

  1. ^ a b c d e "Lista de troyanos de Neptuno" . Minor Planet Center. Archivado desde el original el 25 de mayo de 2012 . Consultado el 9 de agosto de 2012 .
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Sheppard, Scott S .; Trujillo, Chadwick A. (junio de 2006). "Una espesa nube de troyanos de Neptuno y sus colores" (PDF) . Ciencia . 313 (5786): 511–514. Código bibliográfico : 2006Sci ... 313..511S . doi : 10.1126 / science.1127173 . PMID 16778021 . Archivado (PDF) desde el original el 16 de julio de 2010 . Consultado el 26 de febrero de 2008 .  
  3. ^ Jewitt, David C .; Trujillo, Chadwick A .; Luu, Jane X. (2000). "Distribución de población y tamaño de pequeños asteroides troyanos jovianos". El diario astronómico . 120 (2): 1140–7. arXiv : astro-ph / 0004117 . Código Bibliográfico : 2000AJ .... 120.1140J . doi : 10.1086 / 301453 .
  4. ^ EI Chiang e Y. Troyanos de Neptuno de Lithwick como banco de pruebas para la formación de planetas , The Astrophysical Journal, 628 , págs. 520–532 Preprint
  5. ↑ a b David Powell (30 de enero de 2007). "Neptune puede tener miles de acompañantes" . Space.com. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2008 . Consultado el 8 de marzo de 2007 .
  6. ↑ a b Scott S. Sheppard (12 de agosto de 2010). "Asteroide troyano encontrado en la zona de estabilidad gravitacional de seguimiento de Neptuno" . Institución Carnegie de Washington. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2010 . Consultado el 28 de diciembre de 2007 .
  7. ↑ a b c d e f g h i Sheppard, Scott S .; Trujillo, Chadwick A. (12 de agosto de 2010). "Detección de un troyano Neptune de seguimiento (L5)". Ciencia . AAAS . 329 (5997): 1304. Código bibliográfico : 2010Sci ... 329.1304S . doi : 10.1126 / science.1189666 . PMID 20705814 . 
  8. ↑ a b Parker, Alex (9 de octubre de 2012). "Ciudadano" Cazadores de hielo "ayuda a encontrar un objetivo troyano Neptuno para New Horizons" . www.planetary.org/blogs . La Sociedad Planetaria . Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2012 . Consultado el 9 de octubre de 2012 .
  9. ^ Stern, Alan (1 de mayo de 2006). "¿Dónde está el cohete Centaur?" . La perspectiva del investigador privado . Johns Hopkins APL. Archivado desde el original el 9 de marzo de 2011 . Consultado el 11 de junio de 2006 .
  10. ^ Parker, Alex (30 de abril de 2013). "2011 HM102: un nuevo compañero para Neptune" . La Sociedad Planetaria . Archivado desde el original el 9 de octubre de 2014 . Consultado el 7 de octubre de 2014 .
  11. ^ a b c d e f Horner, J., Lykawka, PS, Bannister, MT y Francis, P. 2008 LC18: un troyano Neptuno potencialmente inestable aceptado para aparecer en Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society
  12. ^ Alexandersen, M .; Gladman, B .; Greenstreet, S .; Kavelaars, JJ; Petit, J. -M .; Gwyn, S. (2013). "Un troyano de Urano y la frecuencia de coorbitales temporales de planetas gigantes". Ciencia . 341 (6149): 994–997. arXiv : 1303.5774 . Código bibliográfico : 2013Sci ... 341..994A . doi : 10.1126 / science.1238072 . PMID 23990557 . 
  13. Kortenkamp, ​​Stephen J .; Malhotra, Renu; Michtchenko, Tatiana (2004). "Supervivencia de los compañeros de Neptuno de tipo troyano durante la migración del planeta primordial". Ícaro . 167 (2): 347–359. arXiv : astro-ph / 0305572 . Código bibliográfico : 2004Icar..167..347K . doi : 10.1016 / j.icarus.2003.09.021 .
  14. ^ Nesvorný, David; Vokrouhlický, David (2009). "Captura caótica de troyanos de Neptuno". El diario astronómico . 137 (6): 5003–5011. Código bibliográfico : 2009AJ .... 137.5003N . CiteSeerX 10.1.1.693.4387 . doi : 10.1088 / 0004-6256 / 137/6/5003 . 
  15. ^ Gomes, R .; Nesvorny, D. (2016). "Formación del troyano Neptuno durante la migración e inestabilidad planetaria" . Astronomía y Astrofísica . 592 : A146. Código Bib : 2016A y A ... 592A.146G . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201527757 .
  16. ^ Parker, Alex (2015). "La distribución intrínseca de la órbita del troyano Neptuno: implicaciones para el disco primordial y la migración del planeta". Ícaro . 247 : 112-125. arXiv : 1409,6735 . Código Bibcode : 2015Icar..247..112P . doi : 10.1016 / j.icarus.2014.09.043 .
  17. ^ Ticha, J .; et al. (10 de abril de 2018). "DIVISIÓN F / Grupo de trabajo para la nomenclatura de cuerpos pequeños Grupo de trabajo para la nomenclatura de cuerpos pequeños. EL INFORME DEL TRIENAL (1 de septiembre de 2015 - 15 de febrero de 2018)" (PDF) . IAU . Consultado el 25 de agosto de 2018 .
  18. ^ "385571 Otrera (2004 UP10)" . Minor Planet Center . 30 de noviembre de 2015 . Consultado el 4 de agosto de 2017 .
  19. ^ "385695 Clete (2005 TO74)" . Minor Planet Center . 18 de mayo de 2019 . Consultado el 10 de junio de 2019 .
  20. ^ "2011-07-28 Seguimiento de noticias" . www.hohmanntransfer.com . Archivado desde el original el 31 de marzo de 2016 . Consultado el 29 de abril de 2018 .
  21. ^ a b "Conversión de magnitud absoluta en diámetro" . www.physics.sfasu.edu . Archivado desde el original el 23 de marzo de 2010 . Consultado el 29 de abril de 2018 .
  22. ^ Gerdes, DW; Jennings, RJ; Bernstein, GM; Sako, M .; Adams, F .; Goldstein, D .; Kessler, R .; Abbott, T .; Abdalla, FB; Allam, S .; Benoit-Lévy, A .; Bertin, E .; Brooks, D .; Buckley-Geer, E .; Burke, DL; Capozzi, D .; Rosell, A. Carnero; Amable, M. Carrasco; Carretero, J .; Cunha, CE; D'Andrea, CB; da Costa, LN; DePoy, DL; Desai, S .; Dietrich, JP; Doel, P .; Eifler, TF; Neto, A. Fausti; Flaugher, B .; Frieman, J .; Gaztanaga, E .; Gruen, D .; Gruendl, RA; Gutiérrez, G .; Honscheid, K .; James, DJ; Kuehn, K .; Kuropatkin, N .; Lahav, O .; Li, TS; Maia, MAG; March, M .; Martini, P .; Miller, CJ; Miquel, R .; Nichol, RC; Nord, B .; Ogando, R .; Plazas, AA; Romer, AK; Roodman, A .; Sánchez, E .; Santiago, B .; Schubnell, M .; Sevilla-Noarbe, I .; Smith, RC;Soares-Santos, M .; Sobreira, F .; Suchyta, E .; Swanson, MEC; Tarlé, G .; Thaler, J .; Walker, AR; Wester, W .; Zhang, Y. (28 de enero de 2016). "Observación de dos nuevos troyanos L4 Neptune en los campos de supernova de la encuesta de energía oscura". El diario astronómico . 151 (2): 39. arXiv : 1507.05177 . Código bibliográfico : 2016AJ .... 151 ... 39G . doi : 10.3847 / 0004-6256 / 151/2/39 .
  23. ^ MPEC 2005-U97: 2005 TN74, 2005 TO74 Minor Planet Center
  24. ^ "EKOs distantes, 55" . Archivado desde el original el 25 de mayo de 2013 . Consultado el 24 de julio de 2012 .
  25. ^ "Órbita y astrometría para 05TN74" . www.boulder.swri.edu . Archivado desde el original el 29 de abril de 2018 . Consultado el 29 de abril de 2018 .
  26. de la Fuente Marcos; de la Fuente Marcos (2012). "(309239) 2007 RW10: un gran cuasi-satélite temporal de Neptuno". Cartas de Astronomía y Astrofísica . 545 : L9. arXiv : 1209.1577 . Bibcode : 2012A y A ... 545L ... 9D . doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201219931 .

Enlaces externos [ editar ]

  • Horner, J .; Lykawka, PS (2010). "Troyanos planetarios - ¿la principal fuente de cometas de período corto?". Revista Internacional de Astrobiología . 9 (4): 227–234. arXiv : 1007.2541 . Código Bibliográfico : 2010IJAsB ... 9..227H . doi : 10.1017 / S1473550410000212 .
  • "Nuevo asteroide troyano insinúa una enorme nube neptuniana" . Científico nuevo.