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152830 Dinkinesh

152830 Dinkinesh ( designación provisional 1999 VD 57 ) es un asteroide binario del cinturón principal de unos 790 metros (2600 pies) de diámetro. Fue descubierto por el sondeo Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) en Socorro, Nuevo México, el 4 de noviembre de 1999. Dinkinesh, el nombre tomado de una palabra etíope para el fósil Lucy , fue el primer objetivo de sobrevuelo de la misión Lucy de la NASA , que se acercó a 425 km (264 mi) del asteroide el 1 de noviembre de 2023. [9] Durante el sobrevuelo, la nave espacial Lucy descubrió que Dinkinesh tiene un satélite natural binario de contacto , llamado Selam, que tiene 220 metros (720 pies) de diámetro. Dinkinesh es el asteroide del cinturón principal más pequeño explorado por una nave espacial hasta el momento , aunque también se han explorado algunos asteroides cercanos a la Tierra más pequeños.

Historia del descubrimiento y la observación

Dinkinesh fue descubierto el 4 de noviembre de 1999 por el sondeo del cielo Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) en Socorro, Nuevo México . [2] Las observaciones del descubrimiento fueron publicadas por el Minor Planet Center (MPC) el 23 de noviembre de 1999 y al asteroide se le dio la designación provisional de planeta menor 1999 VD 57 , que describe su año de descubrimiento, mes y orden de descubrimiento dentro del mes. [10] Los sondeos LINEAR y Spacewatch ( Kitt Peak , Arizona ) continuaron observando a Dinkinesh hasta el 15 de noviembre de 1999, después de lo cual el asteroide se perdió y pasó desapercibido durante años. [2]

El 19 de abril de 2004, Spacewatch volvió a observar a Dinkinesh como un asteroide aparentemente nuevo, pero atribuyó erróneamente estas observaciones a las de otro asteroide no relacionado, 2004 GZ 43 , que fue descubierto por el mismo sondeo el 12 de abril de 2004. [2] [11] Dinkinesh fue observado nuevamente como un asteroide aparentemente nuevo el 15 y el 17 de febrero de 2007 por el sondeo de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAT) del Observatorio Palomar en el condado de San Diego, California , lo que llevó al MPC a darle a Dinkinesh la designación provisional de 2007 CB 63 el 25 de febrero de 2007. [2] [12] Gareth V. Williams , el director asociado del MPC en ese momento, reconoció que 1999 VD 57 y 2007 CB 63 eran el mismo asteroide y publicó el vínculo el 2 de marzo de 2007. [13] [14] La vinculación entre las observaciones de Dinkinesh de 1999 y 2007 permitió al MPC encontrar observaciones adicionales de 2001-2007, donde el asteroide había sido detectado previamente sin saberlo. [15] [16] La vinculación y las observaciones adicionales extendieron el arco de observación de Dinkinesh a más de 7 años y redujeron en gran medida las incertidumbres en su órbita . Esto permitió al MPC darle a Dinkinesh su número de catálogo permanente de planeta menor 152830 el 2 de abril de 2007. [17] [14] Las observaciones LINEAR previas al descubrimiento de Dinkinesh del 15 de octubre de 1999 fueron identificadas y publicadas posteriormente el 19 de agosto de 2007, extendiendo el arco de observación por otros 5 años. [18]

El 3 de marzo de 2007, el MPC estableció que las observaciones de Dinkinesh de 2004 de Spacewatch no eran de 2004 GZ 43 , y por lo tanto rediseñó estas observaciones como 2004 HJ 78. [19] Sin embargo, el MPC no reconoció que 2004 HJ 78 era Dinkinesh hasta que Gareth Williams hizo el vínculo y lo publicó el 9 de febrero de 2009. [ 20]

Nombre

Dinkinesh es el nombre etíope del fósil Lucy , que da nombre a la misión Lucy de la NASA . [21] El nombre significa "eres maravilloso" en el idioma amárico ( ድንቅነሽ ). [22] [23] "Din(i)k'i" significa "maravilloso" [24] y "nesh" significa "eres" en la forma femenina de este pronombre y verbo. [25] El asteroide no tenía nombre cuando fue seleccionado para su exploración por la nave espacial Lucy , por lo que el equipo de la misión Lucy propuso el nombre Dinkinesh al Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Pequeños (WGSBN) de la Unión Astronómica Internacional , que aprobó y anunció el nombre el 6 de febrero de 2023. [21] [22]

Órbita

Dinkinesh orbita alrededor del Sol en el cinturón principal de asteroides interior en una órbita elíptica con una distancia media de 2,19  unidades astronómicas (328 millones de km, 204 millones de mi) y un periodo orbital de 3,24 años. [1] Con una excentricidad orbital de 0,112, Dinkinesh se acerca hasta 1,95 UA (292 millones de km; 181 millones de mi) del Sol en el perihelio y hasta 2,44 UA (365 millones de km; 227 millones de mi) en el afelio . [1] La órbita del asteroide está inclinada 2,1° con respecto al plano del Sistema Solar . [1] Dinkinesh es posiblemente un miembro de la familia Flora , un grupo de asteroides que comparten características orbitales similares a las del asteroide progenitor de la familia, 8 Flora . [5] : 5 

Exploración

La nave espacial Lucy realizó un sobrevuelo de Dinkinesh desde una distancia de 425 km (264 mi) el 1 de noviembre de 2023 a las 16:54 UTC . [26] El sobrevuelo de Lucy a Dinkinesh fue anunciado por la NASA y el equipo científico de Lucy el 25 de enero de 2023, más de un año después de su lanzamiento en octubre de 2021. [27] El asteroide fue inicialmente pasado por alto como un posible objetivo de sobrevuelo porque era demasiado pequeño. [27] Fue identificado en agosto de 2022 por Raphael Marschall, colaborador de la misión del Observatorio de Niza , quien investigó 500.000 asteroides en busca de posibles aproximaciones cercanas con la nave espacial. [27] [28] La trayectoria original de Lucy la llevó a 64.000 km (40.000 mi) de Dinkinesh, pero una serie de maniobras de corrección de trayectoria planificadas de mayo a septiembre de 2023 permitieron que Lucy se acercara mucho más. [27] [29] [30]

Dinkinesh fue el primer y más pequeño sobrevuelo de asteroides de Lucy durante su misión, y es el asteroide más pequeño del cinturón principal explorado por una nave espacial hasta el momento . [27] El sobrevuelo de Dinkinesh sirvió para probar las capacidades de seguimiento autónomo de Lucy antes de que las aplique a sus principales objetivos científicos, los troyanos de Júpiter . [27] [31] Lucy tomó sus primeras imágenes de Dinkinesh entre el 3 y el 5 de septiembre de 2023, cuando el asteroide estaba a 23 millones de kilómetros (14 millones de millas) de la nave espacial. [9] La nave espacial continuó tomando imágenes de Dinkinesh desde lejos para ayudar a su navegación óptica durante los días previos al sobrevuelo. [9] Debido a que Dinkinesh es muy pequeño, Lucy no resolvió los detalles de la superficie de Dinkinesh hasta el día del sobrevuelo. [9] En su aproximación más cercana, Lucy se movía a 4,5 km/s (2,8 mi/s) con respecto a Dinkinesh y se esperaba que tomara imágenes del asteroide con una resolución de 2 metros/píxel con el generador de imágenes pancromático L'LORRI, imágenes en color de 15 m/píxel con el generador de imágenes L'Ralph y espectros de infrarrojo cercano de 24 m/píxel y mediciones térmicas con el espectrómetro L'TES . [9] [31] Después del sobrevuelo, el instrumento L'LORRI de Lucy continuó observando Dinkinesh durante cuatro días para medir la curva de luz del asteroide . [26]

Satélite

Durante el sobrevuelo, la sonda Lucy descubrió que Dinkinesh tiene un satélite natural de 220 m (720 pies) de diámetro. [3] El satélite se llama Selam ( / s ə ˈ l ɑː m / ; designación completa Dinkinesh I Selam ), en honor a los restos fósiles de un homínido hembra Australopithecus afarensis de tres años (la misma especie que el fósil de Lucy) encontrado en Dikika , Etiopía en 2000. [33] : 5  Selam significa "paz" en el idioma amárico ( ሰላም ) y fue propuesto por Raphael Marschall. [34] El nombre fue aprobado por la WGSBN de la Unión Astronómica Internacional el 27 de noviembre de 2023. [34] [33] : 5 

Juntos, Dinkinesh y Selam forman un sistema binario de asteroides . Dinkinesh es el segundo asteroide binario del cinturón principal explorado por una nave espacial, después de 243 Ida por Galileo en 1993. El sistema binario Dinkinesh se parece al sistema binario de asteroides cercano a la Tierra 65803 Didymos en tamaño y composición, pero difiere en la ubicación con respecto al Sol, lo que permite a los científicos comparar la naturaleza de los asteroides binarios en diferentes entornos. [35] [36] En las semanas previas al sobrevuelo, la nave espacial Lucy descubrió que el brillo de Dinkinesh no variaba como se predijo, lo que proporcionó los primeros indicios de la naturaleza binaria de Dinkinesh. [3] [37] Las imágenes de Selam tomadas después de la aproximación de Lucy revelaron que es un sistema binario de contacto con dos lóbulos unidos entre sí. Si bien los asteroides binarios de contacto son comunes en el Sistema Solar, Selam es el primer ejemplo conocido de un satélite binario de contacto de un asteroide. [38]

Origen

Se espera que Selam tenga un origen similar al de los satélites de los asteroides de pila de escombros , que se cree que se originaron a partir de eventos de desprendimiento de masa del cuerpo primario en el pasado. [39] [36] Estos eventos de desprendimiento de masa ocurren cuando el asteroide gira lo suficientemente rápido como para que el material se acumule a lo largo del ecuador y sea expulsado a la órbita por la fuerza centrífuga . [39] [40] El material expulsado forma un disco alrededor del asteroide, que eventualmente se fusiona en un satélite. [39] El reflejo desigual de la luz solar sobre la superficie de un asteroide, que se llama efecto Yarkovsky-O'Keefe-Radzievskii-Paddack (YORP) , es responsable de acelerar rotacionalmente los asteroides hasta el punto de desprendimiento de masa. [39] Durante un evento de desprendimiento de masa, el momento angular del asteroide se transfiere a su material expulsado, lo que ralentiza la velocidad de rotación del asteroide como resultado. [39]

Una posible explicación del origen de la naturaleza binaria de contacto de Selam es la fisión rotacional por el efecto YORP. [41] [42] En este escenario, el satélite fisionado se divide en dos satélites separados en órbita alrededor de Dinkinesh, lo que lo convierte en un sistema de triple asteroide. Este sistema de triple asteroide es inestable debido a perturbaciones gravitacionales caóticas entre los satélites, y eventualmente lleva a que uno de los satélites colisione con el asteroide primario o con el otro satélite. [41] : 170  Si la colisión entre dos satélites ocurre a velocidades suficientemente lentas (menos de 50 mm/s o 2,0 in/s), el impacto no altera las formas de los dos cuerpos y, en cambio, forma un binario de contacto. [41] : 167 

Características físicas

Geología

Modelo de forma de Dinkinesh

Las superficies de Dinkinesh y Selam están cubiertas de rocas y cráteres . [39] El contorno de la forma de Dinkinesh no es suave, lo que sugiere que el asteroide es relativamente antiguo. [35] Dinkinesh tiene una cresta ecuatorial , lo que sugiere que el asteroide ha experimentado desprendimiento de masa en el pasado. [39] La cresta ecuatorial de Dinkinesh también tiene una cresta secundaria que se ramifica desde ella. [35] La forma de Dinkinesh se asemeja a los asteroides cercanos a la Tierra 101955 Bennu y 162173 Ryugu , que se sabe que tienen estructuras interiores de pilas de escombros que consisten en rocas y polvo retenidos libremente por la gravedad. Debido a esta similitud, se cree que Dinkinesh probablemente también tenga una estructura de pila de escombros. [39]

También hay una cresta en Selam, pero no está orientada a lo largo de su ecuador. [35] La razón por la cual la cresta de Selam no está alineada aún está por determinar. [35]

Composición de la superficie

Espectro de luz visible de Dinkinesh (gris) comparado con los espectros de asteroides de tipo S, Sq y Sv (rojo, naranja y amarillo, respectivamente)

La espectroscopia de luz visible de Dinkinesh realizada por dos equipos independientes de investigadores en noviembre-diciembre de 2022 mostró que es un asteroide de tipo S , lo que significa que está compuesto principalmente de silicatos rocosos y pequeñas cantidades de metal. [7] : 1  [6] Los datos espectrales obtenidos del telescopio Keck I de 10 metros en Mauna Kea , Hawái, indican que Dinkinesh pertenece a la subclase Sq de asteroides de tipo S porque exhibe la  banda de absorción espectral de olivino y piroxeno de 1 μm que se ve característicamente en asteroides de tipo Q. [6] [43] : 4, 6  Por otro lado, los datos espectrales del telescopio Gemini Sur de 8,1 metros en Cerro Pachón , Chile , mostraron que el espectro de Dinkinesh se asemeja más a un asteroide de tipo S estándar con una banda menos profunda de 1 μm. [6] Esta diferencia entre los dos espectros medidos de Dinkinesh puede ser causada por artefactos de observación o variaciones de composición a lo largo de la superficie de Dinkinesh a medida que gira. [6] Si la última posibilidad es cierta, entonces la banda variable de 1 μm de Dinkinesh indicaría que hay material erosionado por el espacio que está distribuido de manera desigual a lo largo de su superficie, probablemente debido a los impactos y la topografía de la superficie . [6]

Rotación y curva de luz

Dinkinesh gira cada3,7387 ± 0,0013 h . A medida que Dinkinesh gira, su brillo desde la Tierra fluctúa debido a su forma no esférica, que se puede inferir de la amplitud de la curva de luz rotacional del asteroide . [44] [8] Las primeras observaciones fotométricas de la curva de luz rotacional de Dinkinesh se intentaron con el telescopio IAC-80 de 0,8 m del Observatorio del Teide en Tenerife , España en noviembre de 2022, pero no observó a Dinkinesh el tiempo suficiente para obtener hallazgos concluyentes. [7] : Se realizaron 4  observaciones fotométricas más largas de Dinkinesh con el telescopio de 1,23 m del Observatorio de Calar Alto en Almería , España, de noviembre de 2022 a febrero de 2023, que descubrió que Dinkinesh gira lentamente y tenía una amplitud de curva de luz de0,39 ± 0,02 magnitudes . [44] [8] : 1 

Diámetro y albedo

Las imágenes de Lucy de Dinkinesh muestran que mide aproximadamente 790 m (2590 pies) a lo largo de su ecuador. [3] [39] Esto concuerda con las estimaciones de diámetro anteriores a partir de la magnitud absoluta medida y el albedo promedio de asteroides de tipo S. [6] [7] [8] El reprocesamiento de observaciones de emisión térmica infrarroja de archivo realizadas por el Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de marzo de 2010 arroja un resultado consistente. [5] [39]

Véase también

Referencias

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