(533560) 2014 JM80

(533560) 2014 JM80
(533560) 2014 JM80
검출[1]
검출자Pan-STARRS 1
디스커버리할레아칼라 옵스.
검출일2010년 5월 9일
지정
(533560) 2014 JM80
2014년80 JM
TNO[2] · SDO[3][4]
아득한[1]
궤도 특성[2]
Epoch 2019년 4월 27일(JD 2458600.5)
불확도 파라미터 4
관측호2.93년 (1,070 d)
아필리온80.184 AU
근일점45.965 AU
63.074 AU
편심0.2713
500.94년(182,969 d)
343.18°
0° 0m 7s.2/일
기울기20.479°
182.43°
§ 2042년 11월[5] 20일
±8일
96.342°
물리적 특성
평균 직경
329km[6]
352km[3]
5.5[1][2]

(533560) 2014 JM80(가칭 201480 JM)은 가장 바깥쪽 태양계산란 원반에서 직경 약 340km(210마일) 떨어진 해왕성 횡단 물체입니다.2010년 5월 9일 미국 [1]하와이 할레칼라 천문대에서 Pan-STARRS-1 조사를 통해 천문학자들에 의해 발견되었다.미국 천문학자 마이클 브라운에 따르면, 그것은 "아마도" 왜소 [3][6]행성이라고 한다.

궤도 및 분류

2014년 JM80은 잘 알려지지 않은 지역인 "갭" 근처에 위치해 있습니다.

2014년80 JM은 500년 11개월(182,969일, 장축 63.07AU)에 한 번씩 46.0~80.2AU의 거리에서 태양을 공전한다.궤도의 이심률은 0.27이고 [2]황도에 대한 기울기는 20°이다.

이 먼 작은 행성은 해왕성 횡단 천체이며 산란 원반 집단의 구성원입니다.산란 원반형 물체는 해왕성과의 중력 상호작용에 의해 고전 카이퍼대에서 현재의 궤도로 방출된 것으로 보이며, 일반적으로 38AU 미만의 매우 이심된 궤도와 근일점을 가지고 있습니다.

2014년80 JM은 이심률이 0.27로 비교적 낮고 근일점 거리가 46.0AU로 산란 원반 천체의 천체 역학과 조화를 이루기 어렵기 때문에 분리형 [7][8]천체로 여겨져 왔다.이것은 가장 바깥쪽에 있는 태양계에 대한 현재의 이론적인 이해에 대한 약간의 불확실성을 가져왔다.이 이론에는 근접한 별의 통로, 카이퍼대 초기의 보이지 않는 행성/불량 행성/행성 배아, 그리고 바깥으로 이동하는 해왕성과의 공명 상호작용이 포함됩니다.고자이 메커니즘은 궤도 편심률을 더 높은 [9][10]기울기로 전달할 수 있습니다.

공전 주기가 500년이고 2015년 FJ345비슷한 이 행성은 다른 여러 [9]: 12 천체들과 마찬가지로 해왕성과 1:3 공명하는 해왕성 횡단 천체이지만, 이심률은 0.60보다 낮고 근일점(31–41AU보다 45.8AU)이 더 높다.2014년80 JM은 2005190 TB와 같은 그룹에 속하는 것으로 보입니다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d "2014 JM80". Minor Planet Center. Retrieved 9 October 2018.
  2. ^ a b c d "JPL Small-Body Database Browser: (2014 JM80)" (2015-05-19 last obs.). Jet Propulsion Laboratory. Retrieved 9 October 2018.
  3. ^ a b c Johnston, Wm. Robert (30 December 2017). "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. Retrieved 9 February 2018.
  4. ^ "List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects". Minor Planet Center. Retrieved 9 February 2018.
  5. ^ JPL Horizons Observer Location : @sun (델도가 음수에서 양수로 변경되었을 때 근일점이 발생합니다.근일점 시간의 불확실성은 3-시그마이다.)
  6. ^ a b Brown, Michael E. "How many dwarf planets are there in the outer solar system?". California Institute of Technology. Retrieved 9 February 2018.
  7. ^ Jewitt, D; A, Morbidelli; H, Rauer; K, Altwegg; W, Benz; N, Thomas (2008). Trans-Neptunian objects and comets : Saas-Fee Advanced Course 35. Swiss society for astrophysics and astronomy. Berlin New York: Springer. p. 86. ISBN 978-3-540-71957-1. OCLC 261225528.
  8. ^ Lykawka, Patryk Sofia; Mukai, Tadashi (July 2007). "Dynamical classification of trans-neptunian objects: Probing their origin, evolution, and interrelation". Icarus. 189 (1): 213–232. Bibcode:2007Icar..189..213L. doi:10.1016/j.icarus.2007.01.001.
  9. ^ a b 그녀는 스캇, 스캇, 차드윅, 차드윅, 차드윅입니다.아, 데이비드 J."키페스트 벨트 Edge를 초과합니다.새로운 하이펜션 트랜지니마jor 축과 기심성()를 가진 새로운 하이라이네이트 오브젝트"를 가진 새로운 하이라이트()을 가진 새로운 하이퍼스케이터이다.천체 물리 저널 글자.8251:7.160.6.02294229494비빔밥 : 2016APJ...825L...13S.13S.13S.1825/L13S.1825/L325/L325/L325/L13S.S2CID 118630570570570입니다.
  10. ^ Allen, R. L.; Gladman, B.; Kavelaars, J. J.; Petit, J.-M.; Parker, J. W.; Nicholson, P. (March 2006). "Discovery of a Low-Eccentricity, High-Inclination Kuiper Belt Object at 58 AU". The Astrophysical Journal. 640 (1): L83–L86. arXiv:astro-ph/0512430. Bibcode:2006ApJ...640L..83A. doi:10.1086/503098. S2CID 15588453. (발견 용지)

외부 링크