2015 TH367

2015 TH367
2015 TH367
2015 TH367-orbit.png
2015년 TH367의 궤도 및 현재 위치
검출[1][2]
검출자D. J. 톨렌
S. 셰퍼드
C. W. 트루히요
디스커버리마우나 케아 옵스
검출일2015년 10월 13일
(최초 관찰만)
지정
2015 TH367
V774104
(내부 지정)
TNO[3] · SDO[4]
아득한[1]
궤도 특성[3]
Epoch 11 2016년 1월 11일(JD 2457398.5)
불확도 파라미터 9
관측호8개의 관측치를 사용하여 355일
아필리온141±134AU[a]
근일점29±6AU
85±81AU
편심0.66±0.39
783±1113년[a]
55°±15°
0° 0m 4.716s/일
기울기10.98°±0.095°[b]
245.1°±0.2°
75±[5]75도?
20°±34°
해왕성 MOID1.3 AU (1억 9천만km)[1]
물리적 특성
평균 직경
211km (표준)[6]
220km (테스트: 0.09)[7]
0.08 (표준)[6]
26.2[2]
6.6[3][1]

2015 TH367은 직경이 약 220km(140마일)인 해왕성 횡단 천체이다.2021년 기준으로 [8]태양으로부터 약 90AU(130억 km) 떨어져 있다.2018년 3월 발표 당시 에리스와 2014 UZ224[c]이어 태양계에서 세 번째로 멀리 떨어진 자연계 천체였다.

겉보기 등급 26.2로, 이것은 관측된 가장 희미한 해왕성 횡단 천체 중 하나이며 세계에서 가장 큰 망원경만 관측할 수 있습니다.2015년367 TH는 태양에서 매우 멀리 떨어져 있기 때문에 배경별들 사이에서 매우 느리게 움직이며 355일 [3]동안 8번밖에 관측되지 않았습니다.약 700년의 공전 주기의 불확실성을 미세화하고 현재 태양으로부터 가장 가까운 거리(태양으로부터 가장 가까운 거리)에 있는지 판단하려면 수 년의 관측 호가 필요하다.2021년 현재 명목상의 JPL 호라이즌스 솔루션은 [8]2288년 경에 원점에 도달한 반면, 명왕성 프로젝트(8개 관측치 중 5개만 해당)[9]는 2015년 경에 원점에 도달했음을 보여준다.

검출

맨 왼쪽에 있는 이 물체의 발견 망원경인 스바루(일본명 플레이아데스)와 쌍둥이 멕 망원경 및 NASA의 적외선 망원경 시설.

2015367 TH는 2015년 10월 13일 스캇 셰퍼드, 채드 트루히요, 데이비드 톨렌마우나케아 정상의 마우나케아 천문대의 대형 반사 망원경인 스바루 망원경을 사용하여 지름 [2]8.2m(27ft)의 주 거울로 처음 관측했다.2015년에는 26일 [2]동안만 관측되었는데, 이는 태양에서 멀리 떨어진 물체가 하늘을 가로질러 매우 느리게 움직이기 때문에 해왕성 횡단 물체로서는 매우 짧은 관측호이다.그것은 1994년부터 2077년까지 양자리 별자리에 머물 것으로 계산된다.2018년 3월 13일 현재 태양중심 거리가 50AU [10]이상인 다른 해왕성 횡단 천체들과 함께 발표되었다.2015년 10월 13일 이 팀은 해왕성 횡단 물체 541132 렐레아쿠호누아2015367 TJ도 발견했다.

궤도

2015년367 TH의 궤도는 [3]어둡기 때문에 1년이 채 되지 않아 8회밖에 관측되지 않았다.겉보기 등급 26.[2]2로 육안으로 [d]볼 수 있는 것보다 약 7500만 배 희미하며, 가장 큰 현대 망원경으로만 볼 수 있는 지금까지 관측된 가장 희미한 해왕성 횡단 물체 중 하나이다.JPL 소체 데이터베이스에 따르면 근일점(태양에 대한 가장 가까운 접근법)은 1895±[3]75년경에 도달한 것으로 추정됩니다.JPL은 원일점(8개 관측치 중 5개만 해당)을[8] 142AU로 2288년에 추정하는 반면, 명왕성 프로젝트에서는 원일점이 2015년 86AU로 추정한다. [9]JPL 솔루션이 8개 관측치 모두에 적합하기 때문에 더 나은 궤도 결정이다.작은 숫자의 통계를 처리할 때 자동화는 일부 데이터를 불필요하게 거부할 수 있습니다.

태양으로부터의 거리

2015년367 TH의 정확한 거리는 궤도에 대한 이해가 부족하고 [1]2016년 이후 관측되지 않았기 때문에 아직 알려지지 않았다.이 행성은 현재 [8]태양으로부터 약 90±4AU 떨어져 있으며, 궤도를 더 잘 다듬기 위해서는 추가적인 관측치가 필요하다.규모 26의 이 행성은 궤도를 추적하고 다듬을 수 있는 소수의 망원경으로만 관측할 수 있다.2021년 11월 3일경 양자리에서는 태양신장이 약 175°가 될 으로 예상된다.

2021년 2월 현재, 2015년367 TH보다 태양에서 더 멀리 떨어져 있는 알려진 소행성은 5개뿐이다.Eris(95.9AU), 2020 FA31(97.2AU), 2020 FY30(99.0AU), 2018 VG18(123.5AU), 2018 AG37(~132AU)[11][12] 등입니다.

주기적으로 태양으로부터 89AU 이상 떨어져 있는 관측된 태양계 천체에는 세드나(크기가 훨씬 큰), 2000 CR105, 2012 DR30, 2013 BL76, 2005 VX3 등이 있다.2018년 [13]3월 현재 태양으로부터 89AU 이상 떨어진 곳에 있는 것으로 알려진 천체는 804개이다.이 거리는 해왕성 궤도 밖에 있는 토러스 모양의 카이퍼 벨트의 외부 한계치의 약 두 배입니다.이 지역 훨씬 너머에는 태양계를 감싸고 있는 거대한 구형의 오르트 구름이 있는데, 이 구름의 존재는 장주기 혜성의 궤도로 추정됩니다.

V774104로 알려진 또 다른 먼 물체는 2015년 10월 13일 약 103AU에서 같은 팀에 의해 발견되었다고 알려져 있지만, 공식 보도 자료에서는 Leleakuhonua(당시 2015 TG로 알려진387 [14][15]V302126)와 그 거리를 혼동했을 수 있다. 2015367 TH는 V774104로 추정된다.

2015년367 TH보다 훨씬 더 멀리 있는 태양계 물체의 인구에 대한 연구는 새로운 기구를 필요로 할 것이다.제안된 위플 우주선의 임무는 카이퍼 벨트의 바깥쪽 한계를 결정하고 10,000AU의 오르트 구름 물체를 직접 감지하는 것이다.이러한 물체는 너무 작아서 현재 망원경으로 탐지할 수 없습니다.이 제안에는 넓은 시야와 빠른 녹음 리듬을 사용하여 그러한 [16]많은 이벤트를 탐지할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다.

메모들

  1. ^ a b 작은 숫자와 무작위 관측 오류의 통계는 궤도 요소가 매우 약하게 구속되고 불확실성이 너무 크고 비선형적이므로 이러한 오류 막대는 실제로 의미가 없으며 불확실성이 크다는 것만 보여준다.
  2. ^ 궤도 기울기는 궤도에서 가장 쉽게 판단할 수 있는 부분이다.
  3. ^ 2018년 3월, 2015년367 TH는 태양으로부터 89.2AU, 2014년 UZ224는 태양으로부터 90.9AU로 진입했다.
  4. ^ 산술 (5 ) - ({ {\[ { 5} {100} )^{ - 6. 75,860,000

레퍼런스

  1. ^ a b c d e "2015 TH367". Minor Planet Center. Archived from the original on 14 March 2018. Retrieved 22 March 2018.
  2. ^ a b c d e "MPEC 2018-E86 : 2015 TH367". Minor Planet Center. 13 March 2018. Retrieved 22 March 2018. (K15Ta7H)
  3. ^ a b c d e f "JPL Small-Body Database Browser: (2015 TH367)" (2016-10-02 last obs.). Jet Propulsion Laboratory. Archived from the original on 14 March 2018. Retrieved 22 March 2018.
  4. ^ "List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects". Minor Planet Center. Retrieved 9 February 2018.
  5. ^ "Horizons Batch for (2015 TH367) in July 1895" (Perihelion occurs when rdot flips from negative to positive). JPL Horizons. Retrieved 23 September 2021. (JPL#2/Soln.date: 2021-Apr-15)
  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. ^ "Asteroid Size Estimator". CNEOS NASA/JPL. Retrieved 22 March 2018.
  8. ^ a b c d JPL Horizons : 2015 TH367 (솔날 : 2018년 3월 13일)
    옵서버 위치: @sun
    "테이블 설정"에서 "39"를 선택합니다.범위 및 범위 속도"를 선택합니다.거리(km)의 불확실성은 RNG_3sigma입니다.
  9. ^ a b "Project Pluto 2015 Ephemeris". Project Pluto. Archived from the original on 15 February 2021. Retrieved 15 February 2021.
  10. ^ Bannister, Michele (12 March 2018). "Always fun seeing more distant d>50 au TNOs arrive..." Twitter.com. Retrieved 22 March 2018.
  11. ^ "AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site". Asteroids Dynamic Site. Department of Mathematics, University of Pisa. Retrieved 3 July 2019. Objects with distance from Sun over 84.2 AU
  12. ^ "Solar System's Most Distant Known Member Confirmed". Carnegie Science. 10 February 2021. Retrieved 10 February 2021.
  13. ^ "JPL Small-Body Database Search Engine: Q > 89 (AU)". JPL Solar System Dynamics. Retrieved 12 March 2018.
  14. ^ Witze, Alexandra (10 November 2015). "Astronomers spy most distant Solar System object ever". Nature News. doi:10.1038/nature.2015.18770.
  15. ^ Trujillo, Chadwick; et al. (2018). A New Inner Oort Cloud Object. 50th Annual Meeting of the Division for Planetary Sciences. 21–26 October 2018. Knoxville, Tennessee. Bibcode:2018DPS....5031109T.
  16. ^ Alcock, Charles; et al. (19 December 2014). The Whipple Mission: Exploring the Oort Cloud and the Kuiper Belt (PDF). AGU Fall Meeting. 15–19 December 2014. San Francisco, California. American Geophysical Union. Bibcode:2014AGUFM.P51D3977A. P51D-3977. Archived from the original (PDF) on 17 November 2015.

외부 링크