2867 Šteins - 2867 Šteins

2867 Šteins
2867 Šteins de Rosetta (reprocesado) .png
Imagen de Šteins con contraste mejorado por Rosetta
Descubrimiento 
Descubierto por N. Chernykh
Sitio de descubrimiento Observaciones astrofísicas de Crimea.
Fecha de descubrimiento 4 de noviembre de 1969
Designaciones
(2867) Šteins
Pronunciación / Ʃ t n s /
Lleva el nombre de
Kārlis Šteins
(astrónomo soviético)
1969 VC  · 1954 QL
1979 FJ 4   · 1980 VV 1
1980 WB
cinturón principal    · fondo ( interior )
Características orbitales
Época 23 de marzo de 2018 ( JD 2458200.5)
Parámetro de incertidumbre 0
Arco de observación 66,47 años (24.279 días)
Afelio 2.7081 AU
Perihelio 2.0185 AU
2,3633 AU
Excentricidad 0.1459
3,63 años (1.327 días)
182,24 °
0 ° 16 m 16.68 s / día
Inclinación 9,9354 °
55,366 °
251,08 °
Características físicas
Dimensiones 6,83  kilometros × 5,70  kilometros × 4,42  kilometros
Diámetro medio
4,92 ± 0,40  kilometros
5.160 ± 0.167 kilometros
6.049  horas
0.300
0,34
0,40
E
V – R = 0,510 ± 0,030
12,7
13,36
13,36 ± 0,07

2867 Šteins , designación provisional 1969 VC , es un asteroide de fondo irregular con forma de diamante de las regiones internas del cinturón de asteroides , de aproximadamente 5 kilómetros (3,1 millas) de diámetro. Fue descubierto el 4 de noviembre de 1969 por el astrónomo soviético Nikolai Chernykh en el Observatorio Astrofísico de Crimea en Nauchnij, en la península de Crimea. En septiembre de 2008, la sonda Rosetta de la ESA sobrevoló Šteins , lo que lo convirtió en uno de los pocos planetas menores jamás visitado por una nave espacial . El brillante asteroide de tipo E presenta 23 cráteres con nombre y tiene un período de rotación de 6,05 horas. Fue nombrado en honor al astrónomo letón soviético Kārlis Šteins .

Órbita y clasificación

Šteins es un asteroide no familiar de la población de fondo del cinturón principal . Orbita al Sol en el cinturón de asteroides interior a una distancia de 2,0 a 2,7  AU una vez cada 3 años y 8 meses (1.327 días; eje semi-mayor de 2,36 AU). Su órbita tiene una excentricidad de 0,15 y una inclinación de 10 ° con respecto a la eclíptica . El arco de observación del cuerpo comienza con una pre-recuperación , tomada en el Observatorio Palomar en noviembre de 1951, o 18 años antes de la observación oficial del descubrimiento.

Sobrevuelo de Rosetta

Animación de la trayectoria de Rosetta del 2 de marzo de 2004 al 9 de septiembre de 2016
   Rosetta   ·    67P   ·    Tierra   ·    Marte   ·    21 Lutecia   ·    2867 Šteins

El 5 de septiembre de 2008, la sonda espacial Rosetta sobrevoló Šteins a una distancia de 800 km ya una velocidad relativamente lenta de 8,6 km / s. A pesar de la corta duración de este encuentro (aproximadamente 7 minutos en total), los 15 instrumentos científicos que operan a bordo de la nave espacial Rosetta obtuvieron una gran cantidad de datos. Este fue el primero de dos sobrevuelos de asteroides planeados realizados por la sonda, el segundo fue al 21 Lutetia mucho más grande en 2010. El momento del sobrevuelo significó que el asteroide fue iluminado por el sol desde la perspectiva de la nave espacial, haciendo las imágenes transmitidas claras. El Centro Europeo de Operaciones Espaciales transmitió una conferencia de prensa sobre Šteins ese mismo día.

Nombrar

Este planeta menor recibió su nombre en memoria de Kārlis Šteins (1911-1983), un astrónomo letón y soviético . Fue director de un observatorio durante mucho tiempo en la Universidad de Letonia en Riga y diseñó instrumentos astronómicos. Šteins es conocido por su trabajo sobre la cosmogonía cometaria y el estudio de la rotación de la Tierra . La mención oficial del nombre fue publicada por el Minor Planet Center el 18 de septiembre de 1986 ( MPC 11157 ).

Características de Šteins

El 11 de mayo de 2012, el Grupo de trabajo de la IAU para la nomenclatura del sistema planetario anunció un sistema de nombres para las características geográficas de Šteins . Inspirado por la forma de gema del asteroide , su cráter recibe los nombres en inglés de piedras preciosas, y el más grande se llama cráter Diamond (ver más abajo) .

A excepción de los montes de Mercurio y el maria lunar (y propuesto para 2 Pallas y 7 Iris ), los cráteres de Šteins son las únicas características del Sistema Solar cuyos nombres no se derivan de nombres propios. Además, una región distinta en el asteroide ha sido nombrada Chernykh Regio en honor al descubridor, Nikolai Chernykh .

Características físicas

Un estudio publicado en 2006 por astrónomos del Observatorio Europeo Austral mostró que Šteins es un asteroide de tipo E con un diámetro de aproximadamente 4,6 kilómetros. Después del sobrevuelo de Rosetta, la ESA describió a Šteins como un "diamante en el cielo", ya que tiene un cuerpo ancho que se estrecha en una punta. La sección ancha está dominada por el gran cráter Diamond con un diámetro de 2,1 kilómetros, lo que sorprendió a los científicos, que al principio se sorprendieron de que el asteroide sobreviviera a tal impacto, mientras que más tarde resultó que la relación entre el diámetro del cráter y el cuerpo de 0,79 es de hecho, no es anormalmente grande, ya que sigue una tendencia ya establecida. Además de su forma irregular, no tiene lunas .

Diámetro y albedo

Según el estudio realizado por la misión NEOWISE del Wide-field Infrared Survey Explorer de la NASA y las observaciones del Telescopio Spitzer , Šteins mide 5,16 y 4,92 kilómetros de diámetro y su superficie tiene un albedo de 0,30 y 0,34, respectivamente. Su albedo de Bond general es 0.24 ± 0.01. En 2012, las fotografías de Šteins tomadas por Rosetta usando estereofotoclinometría permitieron a los científicos determinar que las dimensiones del asteroide son 6,83 × 5,70 × 4,42 kilómetros, lo que equivale a un diámetro medio en volumen de 5,26 km. (El asteroide 129167 Dianelambert recibió más tarde el nombre del científico que utilizó este método 3D). El enlace de curva de luz del asteroide colaborativo adopta un albedo de 0,34 y un diámetro de 4,9 kilómetros con una magnitud absoluta de 13,36.

Curvas de luz y postes

El estudio del asteroide con la sonda espacial Rosetta a bordo de las cámaras OSIRIS poco antes de su sobrevuelo mostró a través de un análisis de curva de luz que Šteins tiene un período de rotación 6,052 ± 0,007 horas. Los resultados de la curva de luz rotacional concuerdan con las observaciones fotométricas terrestres de Šteins con un período de 6.049 horas y una amplitud de brillo entre 0,18 y 0,31 de magnitud ( U = 3/3 ).

Una inversión de la curva de luz también modeló un período sideral concurrente de 6.04681 horas y determinó un eje de giro en (250.0 °, -89.0 °) en coordenadas eclípticas (λ, β). El modelado se realizó compilando un conjunto de 26 curvas de luz visible obtenidas previamente.

Ver también

Notas

Referencias

enlaces externos