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Cometas en Cinturon Principal

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Cometas en Cinturon Principal

Mensaje por jose andres el Dom Dic 12, 2010 9:23 pm

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COMETAS CINTURON PRINCIPAL

Introducción

Cinturón de cometas principal (CFDLM) son una nueva clase de reconocimiento del cuerpo en el sistema solar. Son notables por tener tanto la de la órbita de los asteroides y las características físicas de los cometas. Lo que esto significa es que se parecen a los cometas porque muestran comadre y la cola pero tienen órbitas interiores de Júpiter y los parámetros de Tisserand sustancialmente mayor que 3, como los asteroides.

Historia

El prototipo del CBM se descubrió como asteroide 1979 OW7, redescubierto como asteroide 1996 N2 y luego resultó ser un cometa por Eric Elst y Pizarro Guido en 1996. Ahora se da una designación de cometas como 133P/Elst-Pizarro. Desde hace algunos años, la naturaleza de este objeto fue malinterpretado. Se creyó primero que la firma del impacto probable entre dos asteroides. Después de un largo período de inactividad, una cola de polvo se detectó por el estudiante graduado Henry Hsieh y yo, cerca del perihelio el próximo en 2002. Esta sustancial desacreditado el modelo de impacto de un asteroide (porque un impacto sería bastante inusual, dos sobre el mismo objeto sería raro-cuadrado). Sugerimos que 133P tiene un origen intrínseco. Como otros ejemplos de asteroides dinámico con pérdida de masa se encontraron, los objetos fueron reconocidos como una nueva categoría en el 2006 (Hsieh y Jewitt 2006, Science, 312, 561-563, aquí como un pdf ).

Origen de la Actividad


La causa más probable de la actividad en CFDLM es la pérdida de masa impulsado por la sublimación del hielo de agua en el calor del sol. Así lo sugiere con mayor fuerza por el comportamiento de los estudiados ejemplo más, es decir, 133P. Su actividad es recurrente, como un cometa, el más fuerte y después de cerca de su perihelio, como un cometa, y en consonancia con una exposición modesta de hielo de agua en las regiones cerca de la superficie. Para más detalles sobre el escenario de la sublimación se describen aquí . Hay varias posibles causas, pero menos probable que otros de la pérdida de masa de las CFDLM:
1) El primer modelo fue propuesto por el astrónomo húngaro Imre Toth . Sugirió que el polvo alrededor de 133P fue el producto de una colisión con un asteroide más pequeño. Sin embargo, las observaciones de la actividad cometaria recurrentes en 2002 y nuevamente en 2007 son difíciles de conciliar con un origen por impacto (¿por qué 133P ser tan víctimas de impactores, y por qué sólo perihelio cerca?). Sin embargo, esperamos que las colisiones a veces debería ocurrir y, a medida que los asteroides se observan claros ejemplos se pueden encontrar. Hice un dibujo de este mecanismo de activación impacto <A href="http://www2.ess.ucla.edu/be_big.jpg">aquí .
2) En la Luna, el polvo es levitado por los gradientes de carga electrostática causado por la iluminación desigual solar (regiones soleadas perder fotoelectrones que vuelan y se adhieren en las regiones sombreadas). Con la gravedad mucho más bajo en 133P, el polvo podría ser electrostáticamente expulsado del cuerpo. No podemos descartar a cabo este proceso - sin embargo, es difícil ver por qué no se aplicaría a todos los pequeños asteroides, mientras que nuestras observaciones muestran que el fenómeno es raro MBC.
3) La rápida rotación de asteroides podría perder masa centrípeta. 133P es de hecho un buen rotador rápido (el período es de aproximadamente 4 horas), pero hay muchos rotadores más rápido que no pierden masa y CFDLM otros pierden masa, pero no gire rápidamente (176P por ejemplo, tiene un período de cerca de 20 horas). Es más difícil ver por qué la rotación sería expulsar el polvo de 133P sólo cuando perihelio cerca: si es inestable debe ser inestable todo el tiempo.


<A href="http://www2.ess.ucla.edu/be_big.jpg">


Leyenda: Imagen de la cometa del cinturón principal 133P/Elst-Pizarro de los 2,2 metros del telescopio de la Universidad de Hawaii en Mauna Kea tomado UT 2002 7 de septiembre. La larga estela de partículas de polvo que cruza la imagen de superior izquierda a la inferior derecha. "Cadena-de-salchichas" objetos en la imagen son estrellas de campo y las galaxias-manchado por el telescopio de rastreo para seguir el movimiento no sideral de 133P y picado por la grabación de la imagen en muchos pedazos pequeños. Haga clic en la imagen para una versión más grande. Desde Hsieh et al (2004).


Importancia

La importancia de las CFDLM es que parece ser un depósito distinto, tercer cometa en el sistema solar (después de la nube de Oort y el Cinturón de Kuiper). No hay vía establecida dinámica entre estos otros reservorios y el cinturón principal en el sistema solar moderna, por lo que el hielo en las CFDLM probablemente ha llevado una historia diferente de hielo en los cometas otros. La comparación de los objetos de los tres embalses que nos permite probar el disco protoplanetario del Sol en tres localidades (CFDLM - cerca de 3 UA, cometas de la Nube de Oort - 5 a 30 UA, cinturón de Kuiper - más allá de 30 UA).
CFDLM puede iluminar las fuentes de los volátiles planeta terrestre, incluyendo el origen de los océanos de la Tierra. Si la Tierra se formó en caliente, en consonancia con su gran tamaño y el potencial gravitatorio, entonces podría haber agua y otros volátiles han añadido más tarde, después de que la superficie se había enfriado. El cinturón de asteroides exterior - hogar de las CFDLM - es una región candidato principal fuente de esta supuesta "chapa de tarde" de volátiles agregó.
Muchos meteoritos carbonosos (por ejemplo, las condritas CM) contienen minerales como el carbonato hidratado serpentina, y aun los granos de sal se han encontrado. Los padres de estos meteoritos debe haber contenido agua líquida. El CFDLM pueden estar estrechamente relacionados con estos cuerpos hidratados, salvo que el hielo sobrevivido porque las temperaturas no llegaron a derretirse. Tal vez el CFDLM son pedazos de la corteza helada de asteroides padres cuyos interiores fueron más bien cocinados por incrustado núcleos radiactivos de corta vida.
Referencias

http://www2.ess.ucla.edu/~jewitt/mbc.html

jose andres
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