Articulo de referencia

6 Hebe

6 Hebe ( / ˈ h iː b iː / ) es un gran asteroide del cinturón principal , que contiene alrededor del 0,5% de la masa del cinturón. Sin embargo, debido a su densidad aparente alta...

6 Hebe ( / ˈ h b / ) es un gran asteroide del cinturón principal , que contiene alrededor del 0,5% de la masa del cinturón. Sin embargo, debido a su densidad aparente alta (mayor que la de la Luna ), Hebe no se encuentra entre los veinte asteroides más importantes por volumen. Esta alta densidad aparente sugiere un cuerpo extremadamente sólido que no ha sido impactado por colisiones, lo que no es típico de los asteroides de su tamaño: tienden a ser montones de escombros poco unidos .

En términos de brillo , Hebe es el quinto objeto más brillante del cinturón de asteroides después de Vesta , Ceres , Iris y Pallas . Tiene una magnitud de oposición media de +8,3, aproximadamente igual al brillo medio de la luna Titán de Saturno , [12] y puede alcanzar +7,5 en una oposición cerca del perihelio.

Hebe puede ser el cuerpo progenitor de los meteoritos de condrita H , que representan alrededor del 40% de todos los meteoritos que impactan la Tierra.

Historia

Hebe fue descubierto el 1 de julio de 1847 por Karl Ludwig Hencke , el sexto asteroide descubierto. Fue el segundo y último asteroide descubierto por Hencke, después de 5 Astraea . El nombre Hebe , diosa de la juventud, fue propuesto por Carl Friedrich Gauss a petición de Hencke. Gauss eligió una copa de vino como su símbolo. [13] [14] Está en proceso de desarrollo para Unicode 17.0 como U+1CEC0 𜻀 (). [15] [16]

Potencial como fuente importante de meteoritos

Simulaciones (arriba) e imágenes directas (abajo) de 6 Hebe [17]

En un principio se pensó que Hebe era el probable cuerpo progenitor de los meteoritos de condrita H y de los meteoritos de hierro IIE . Esto implicaría que es la fuente de alrededor del 40% de todos los meteoritos que impactan en la Tierra. Entre las pruebas de esta conexión se incluyen las siguientes:

  • El espectro de Hebe coincide con una mezcla de 60% de condrita H y 40% de material de meteorito de hierro IIE.
  • Los meteoritos de tipo IIE son inusuales entre los meteoritos de hierro y probablemente se formaron a partir de material fundido por impacto, en lugar de ser fragmentos del núcleo de un asteroide diferenciado .
  • Es probable que los hierros IIE y las condritas H provengan del mismo cuerpo original, debido a proporciones similares de minerales traza e isótopos de oxígeno .
  • Los asteroides con espectros similares a los meteoritos de condrita comunes (que representan el 85% de todas las caídas, incluidas las condritas H) son extremadamente raros.
  • 6 Hebe está en una posición ideal para enviar desechos de impacto a órbitas que crucen la Tierra. Los desechos eyectados incluso a velocidades relativamente pequeñas (~280 m/s) pueden ingresar a las regiones caóticas de la brecha de Kirkwood 3:1 a 2,50 UA y la resonancia secular cercana que determina el borde de alta inclinación del cinturón de asteroides a inclinaciones de aproximadamente 16° en esta zona. no 6 {\displaystyle \nu _{6}\,\!}
  • De los asteroides en esta órbita "bien ubicada", Hebe es el más grande.
  • Un análisis de los posibles contribuyentes al flujo de meteoritos de la Tierra coloca a 6 Hebe en la parte superior de la lista, [18] debido a su posición y tamaño relativamente grande. [19]

Sin embargo, las observaciones del VLT en 2017 indican que las depresiones causadas por los impactos en 6 Hebe son solo el 20% del volumen de las familias de asteroides de H-condrita cercanas, lo que sugiere que Hebe no es la fuente más probable o principal de meteoritos de H-condrita. [17]

Características físicas

Modelo 3D de Hebe basado en curvas de luz
Comparación de tamaño: los primeros 10 asteroides vistos de frente a la Luna . Hebe es el sexto desde la izquierda.

El análisis de la curva de luz sugiere que Hebe tiene una forma bastante angular, lo que puede deberse a varios cráteres de impacto grandes. [7] Hebe gira en dirección prograda , con el polo norte apuntando hacia las coordenadas eclípticas (β, λ) = (45°, 339°) con una incertidumbre de 10°. [7] Esto da una inclinación axial de 42°.

Tiene una superficie brillante y, si su identificación como el cuerpo original de las condritas H es correcta, una composición superficial de rocas condríticas de silicato mezcladas con trozos de hierro-níquel . Un escenario probable para la formación del metal de la superficie es el siguiente:

  1. Los grandes impactos provocaron la fusión local de la superficie de la condrita H rica en hierro. Los metales, al ser más pesados, se habrían asentado en el fondo del lago de magma, formando una capa metálica sepultada por una capa relativamente poco profunda de silicatos.
  2. Impactos posteriores de gran magnitud rompieron y mezclaron estas capas.
  3. Los pequeños impactos frecuentes tienden a pulverizar preferentemente los restos rocosos más débiles, lo que genera una mayor concentración de fragmentos metálicos de mayor tamaño en la superficie, de modo que llegan a representar aproximadamente el 40% de la superficie inmediata en la actualidad.

Órbita

La órbita de 6 Hebe comparada con las órbitas de la Tierra, Marte y Júpiter

El 5 de marzo de 1977, Hebe ocultó a Kaffaljidhma (γ Ceti) , una estrella de magnitud 3 moderadamente brillante . Entre 1977 y 2021, se ha observado que Hebe ocultó catorce estrellas.

Posible luna

Como resultado de la mencionada ocultación de 1977, Paul D. Maley informó de la existencia de una pequeña luna alrededor de Hebe. [20] Se la apodó "Jebe". Esta fue la primera sugerencia moderna de que los asteroides tienen satélites. Fue 17 años después cuando se descubrió formalmente la primera luna de un asteroide (Dactyl, el satélite de 243 Ida ). El descubrimiento de la luna de Hebe nunca se confirmó.

Véase también

Notas

  1. ^ Aplanamiento derivado de la relación de aspecto máxima (c/a): , donde (c/a) = F = 1 do a {\displaystyle f=1-{\frac {c}{a}}} 0,75 ± 0,04 . [8]
  2. ^ (6,40 ± 0,67) × 10 −12  M
  3. ^ Calculado en base a los parámetros conocidos

Referencias

  1. ^ Noah Webster (1884) Un diccionario práctico de la lengua inglesa
  2. ^ Gabriel Nisbet (1733) Las lágrimas de Caledon
  3. ^ ab "Base de datos de cuerpos pequeños del JPL: 6 Hebe". Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 20 de septiembre de 2023 .
  4. ^ "Elementos orbitales propios sintéticos de Hebe AstDyS-2". Departamento de Matemáticas, Universidad de Pisa, Italia . Consultado el 1 de octubre de 2011 .
  5. ^ por Jim Baer (2008). «Recent Asteroid Mass Determinations». Sitio web personal. Archivado desde el original el 2 de julio de 2013. Consultado el 28 de noviembre de 2008 .
  6. ^ ab Encuesta suplementaria de planetas menores del IRAS Archivado el 23 de junio de 2006 en archive.today
  7. ^ abc J. Torppa et al. Formas y propiedades rotacionales de treinta asteroides a partir de datos fotométricos, Icarus, Vol. 164, pág. 346 (2003).
  8. ^ abcde P. Vernazza et al. (2021) Estudio de imágenes VLT/SPHERE de los asteroides más grandes del cinturón principal: resultados finales y síntesis. Astronomy & Astrophysics 54, A56
  9. ^ ab James Baer, ​​Steven Chesley y Robert Matson (2011) "Masas astrométricas de 26 asteroides y observaciones sobre la porosidad de los asteroides". The Astronomical Journal , volumen 141, número 5
  10. ^ Nodo de cuerpos pequeños del sistema de datos planetarios, parámetros de la curva de luz Archivado el 14 de junio de 2006 en archive.today
  11. ^ Donald H. Menzel y Jay M. Pasachoff (1983). Una guía de campo para las estrellas y los planetas (2.ª ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin. pp. 391. ISBN 0-395-34835-8.
  12. ^ Los asteroides más brillantes Archivado el 11 de mayo de 2008 en Wayback Machine.
  13. ^ Wöchentliche Unterhaltungen für Dilettanten und Freunde der Astronomie, Geographie und Witterungskunde [Entretenimiento semanal para entusiastas y amigos de la astronomía, la geografía y la meteorología ]. 1847. pág. 315.
  14. ^ Steger, Franz (1847). Ergänzungs-conversationslexikon [ Léxico conversacional complementario ] (en alemán). vol. 3. pág. 442. Hofrath Gauß habló sobre Ansuchen diesem neuen Planetoiden den Namen Hebe mit dem Zeichen (ein Weinglas) de Hencke.
  15. ^ Bala, Gavin Jared; Miller, Kirk (18 de septiembre de 2023). «Solicitud Unicode de símbolos históricos de asteroides» (PDF) . unicode.org . Unicode . Consultado el 26 de septiembre de 2023 .
  16. ^ Unicode. «Propuesta de nuevos personajes: The Pipeline». unicode.org . El Consorcio Unicode . Consultado el 6 de noviembre de 2023 .
  17. ^ ab "No es la madre de los meteoritos". eso.org . Consultado el 19 de junio de 2017 .
  18. ^ A. Morbidelli et al. Entrega de meteoritos a través de la resonancia secular ν6, Astronomy & Astrophysics, Vol. 282, pág. 955 (1994).
  19. ^ MJ Gaffey y SL Gilbert Asteroide 6 Hebe: El probable cuerpo progenitor de las condritas ordinarias de tipo H y los meteoritos de hierro IIE, Meteoritics & Planetary Science, Vol. 33, pág. 1281 (1998).
  20. ^ WR Johnston Otros informes de compañeros asteroides/TNO
  • modelo de forma deducido de la curva de luz
  • MNRAS 7 (1847) 283 (anuncio de descubrimiento)
  • MNRAS 8 (1848) 103
  • Efemérides del JPL
  • 6 Hebe en AstDyS-2, Asteroides—Sitio dinámico
    • Efemérides  · Predicción de observaciones  · Información orbital  · Elementos propios  · Información observacional
  • 6 Hebe en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL
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