小行星55637

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尤神星(55637 Uni)
File:20131105 2002 UX25 hst.png
哈勃空间望远镜拍摄到的小行星55637(大球形)和她的卫星(左上的小球形)
发现
发现者Spacewatch
发现日期2002年10月30日
编号
MPC编号(55637) Uni(尤神星)
其它名称2002 UX25
小行星分类外海王星天体
轨道参数
历元 2006年6月14日 (JD 2453900.5)
远日点7263.257 Gm (48.552 AU)
近日点5459.840 Gm (36.497 AU)
半长轴6361.548 Gm (42.524 AU)
离心率0.142
轨道周期101287.197 (277.31 a)
平均轨道速度4.54 公里/秒
平近点角281.399°
轨道倾角19.482°
升交点黄经204.637°
近日点参数278.775°
物理特征
大小659±38 km[1]
质量(1.25±0.03)×1020 公斤[2]
平均密度0.82±0.11 克/cm³[2]
恒星周期14.38 或者 16.78 h
反照率0.107+0.005
−0.008
[3]
0.1±0.01[1]
温度~43 K
光谱类型(red; B-V=1.007±0.043, V-R=0.54±0.03)[4]
绝对星等(H)3.87±0.02[5]

小行星55637(也可以写成Uni)是在2002年10月30日由太空监视计划发现的一颗大外海王星天体,以伊特鲁里亚神话中的万物女神尤尼(Uni)命名。它的大小是大约659公里左右,是一颗经典柯伊伯带天体(QB1天体,KBO)。

这颗以及许多其他中等大小的TNO的低密度表明,它们从未被压缩成完全固体的天体,更不用说分异或坍缩成流体静力平衡状态,因此不太可能是矮行星。[6]

轨道[编辑]

Uni 的近日点为 36.7 AU,[7]它将在 2065 年再次到达该地点。[7]截至 2020 年,Uni 距离太阳 40 AU。[8]是一颗经典柯伊伯带天体(QB1天体,KBO)。

物理特性[编辑]

侦测到可见光亮度有变化,其对应的自转周期为 14.38 或 16.78 小时(取决于曲线是单峰还是双峰)。 [9] 光变曲线振幅为 ΔM = 0.21±0.06[5]

结合史匹哲太空望远镜和赫歇尔太空望远镜对 Uni 的热辐射测量数据进行分析,结果显示其有效直径为 692 ± 23 km,反照率为 0.107+0.005
−0.008
[10] 假设主星和伴星的反照率相等,则可估算出其大小。分别为约 664 公里和约 190 公里。如果伴星的反照率是主星的一半,则估计值分别为约 640 公里和约 260 公里。 [2] 使用改良的热物理模型,Uni 和 Tinia 的估计值略有不同:分别为 659 公里和 230 公里。 [1]

Uni 在可见光和近红外线波段呈现红色且无明显特征的光谱,但在 K 波段具有负斜率,这可能表明其表面存在甲醇化合物。 [3] 与颜色中性的“孪生兄弟”2002 TX300 不同,Uni 的颜色比 Varuna 更红,尽管它们的亮度和轨道相似。

成分[编辑]

假设主星和卫星的密度相同,Uni 的密度为 0.82±0.11 g/cm3,是太阳系中已知密度低于水的最大的固体天体之一。 [11] 原因尚不完全清楚,因为柯伊伯带中与其大小相当的天体通常含有相当多的岩石,因此密度很高。要拥有与其他大型柯伊伯带天体相似的成分,Uni 的孔隙率必须非常高;这种低密度最初令天文学家感到惊讶。 [11] 然而,Grundy 等人的研究表明,在海王星以外的低温环境下,冰非常坚固,可以支撑比 Uni 大得多的天体具有显著的孔隙率,尤其是在存在岩石的情况下;因此,低密度可能是由于该天体在形成过程中未能充分升温,导致冰层变形并填充间隙所致。[12]

密度比较
材料 密度
(g/cm³)
参考文献
沉淀雪 0.2–0.3 [13]
泥/粒雪 0.35–0.9 [13]
Uni 0.71–0.93 [2]
冰川冰 0.83–0.92 [13]
地心轮(卫星) 0.984 [14]
液态水 1 [13]

卫星[编辑]

已知Uni有一颗卫星Tinia,以伊特鲁里亚神话中的天神提尼亚(Tinia)命名。Uni的卫星的发现发表在2007年2月22日的IAUC 8812,轨道也已经确定。 卫星被发现时距离主星约0.16角秒星等相差0.25等[15]。 假设两者有相同的反照率,则直径应该是205± 55公里[16]

外部链接[编辑]

参考资料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Brown, Michael E.; Butler, Bryan J. The Density of Mid-sized Kuiper Belt Objects from ALMA Thermal Observations. The Astronomical Journal. 20 June 2017, 154 (1): 19. Bibcode:2017AJ....154...19B. arXiv:1702.07414可免费查阅. doi:10.3847/1538-3881/aa6346可免费查阅. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 M.E. Brown. The density of mid-sized Kuiper belt object 2002 UX25 and the formation of the dwarf planets. The Astrophysical Journal Letters. 2013, 778 (2): L34. Bibcode:2013ApJ...778L..34B. S2CID 17839077. arXiv:1311.0553可免费查阅. doi:10.1088/2041-8205/778/2/L34. 
  3. ^ 3.0 3.1 Fornasier, S.; Lellouch, E.; Müller, P., T.; et al. TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70–500 μm.. Astronomy & Astrophysics. 2013, 555: A92. Bibcode:2013A&A...555A..15F. S2CID 119261700. arXiv:1305.0449v2可免费查阅. doi:10.1051/0004-6361/201321329. 
  4. ^ Hainaut, O. R.; Boehnhardt, H.; Protopapa, S. Colours of minor bodies in the outer solar system. II. A statistical analysis revisited (PDF). Astronomy & Astrophysics. October 2012, 546: 20. Bibcode:2012A&A...546A.115H. S2CID 54776793. arXiv:1209.1896可免费查阅. doi:10.1051/0004-6361/201219566. 
  5. ^ 5.0 5.1 (55637) 2002 UX25. www.johnstonsarchive.net. [21 May 2020]. (原始内容存档于28 June 2012). 
  6. ^ W.M. Grundy, K.S. Noll, M.W. Buie, S.D. Benecchi, D. Ragozzine & H.G. Roe, 'The Mutual Orbit, Mass, and Density of Transneptunian Binary Gǃkúnǁʼhòmdímà ((229762) 2007 UK126)', Icarus (forthcoming, available online 30 March 2019) 互联网档案馆存档,存档日期7 April 2019. DOI: 10.1016/j.icarus.2018.12.037,
  7. ^ 7.0 7.1 JPL Small-Body Database Browser: 55637 (2002 UX25) (2025-02-17 last obs.). Jet Propulsion Laboratory. [16 August 2025]. 
  8. ^ AstDys (55637) 2002UX25 Ephemerides. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. [2020-12-12]. 
  9. ^ Rousselot, P.; Petit, J.-M.; Poulet, F.; Sergeev, A. Photometric study of Centaur (60558) 2000 EC98 and trans-neptunian object (55637) 2002 UX25 at different phase angles, Icarus, 176, (2005) pp. 478–491.Abstract.
  10. ^ John Stansberry; Will Grundy; Mike Brown; Dale Cruikshank; John Spencer; David Trilling; et al. Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope (PDF). M. Antonietta Barucci; Hermann Boehnhardt; Dale P. Cruikshank (编). The Solar System Beyond Neptune. University of Arizona press. 2008: 161–179. Bibcode:2008ssbn.book..161S. ISBN 978-0-8165-2755-7. arXiv:astro-ph/0702538可免费查阅. 
  11. ^ 11.0 11.1 Cowen, Ron. Astronomers surprised by large space rock less dense than water. Nature News. 2013. S2CID 123788849. doi:10.1038/nature.2013.14135. 
  12. ^ The Mutual Orbit, Mass, and Density of Transneptunian Binary (PDF). 7 April 2019 [21 May 2020]. (原始内容 (PDF)存档于7 April 2019). 
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 Typical densities of snow and ice (kg/m3). [21 May 2020]. (原始内容存档于1 January 2014). 
  14. ^ Roatsch Jaumann et al. 2009 年,第 765 页,表 24.1–2
  15. ^ Distant EKO页面存档备份,存于互联网档案馆) The Kuiper Belt Electronic newsletter, March 2007
  16. ^ 存档副本. [2008-07-17]. (原始内容存档于2012-07-12).