Русская Википедия:(21) Лютеция: различия между версиями

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
{{Русская Википедия/Панель перехода}}
{{Русская Википедия/Панель перехода}}
{{другие значения|Лютеция (значения)}}
{{другие значения|Лютеция (значения)}}
Строка 369: Строка 368:
[[Категория:Астероиды диаметром от 40 до 100 км]]
[[Категория:Астероиды диаметром от 40 до 100 км]]
[[Категория:Астероиды, названные в честь географических объектов]]
[[Категория:Астероиды, названные в честь географических объектов]]
{{#set:
Текст статьи={{другие значения|Лютеция (значения)}}
{{Малая планета
<!-- Основной  -->
| name            = (21) Лютеция
| image          = Астероид (21) Лютеция.jpg
| caption        = Снимок Лютеции с близкого расстояния
| discoverer      = [[Гольдшмидт, Герман Майер Соломон|Г. Гольдшмидт]]
| discovery_site  = [[Париж]]
| discovery_date  = [[15 ноября]] [[1852]]
| designations    =
| named_after    = [[Лютеция (Париж)|Лютеция]]
| category        = Главное кольцо
<!-- Орбитальные характеристики -->
| epoch          = 04.11.2013
| eccentricity    = 0,1644593
| semimajor      = 2,4343584
| inclination    = 3,06386
| asc_node        = 80,88533
| arg_peri        = 250,23637
| mean_anomaly    = 185,11961
| satellites      =
<!-- Физические характеристики -->
| par-ref        = <ref name="Coradini_2011"/><ref name="Magri_1999"/>
| dimensions      = 121 × 101 × 75 км<ref name="Sierks2011"/> <br>95,76 км ([[IRAS]])
| mass            = {{nobr|(1,700 ± 0,017){{e|18}} [[килограмм|кг]]}}<ref name="science28102011"/>
| density        = 3,4 ± 0,3 [[Грамм|г]]/[[Кубический метр|см³]]
| gravity        = 0,05
| escape_velocity = 0,069
| rotation        = 8,1655
| spectral_class  = M
| scomment        = (Xk)
| mag            = 9,25—13,17 <sup>m</sup><ref name="AstDys-Lutetia"/>
| abs_mag        = 7,35
| albedo          = 0,2212
| temperature    = 170
}}
'''(21) Лютеция''' ({{lang-la|Lutetia}}) — [[астероид]] [[Пояс астероидов|главного пояса]], который принадлежит к богатому металлами [[Спектральные классы астероидов|спектральному]] [[Астероид класса M|классу M]]. Он был открыт [[15 ноября]] [[1852 год]]а французским астрономом [[Гольдшмидт, Герман Майер Соломон|Германом Гольдшмидтом]] в [[Париж]]е и назван в честь древнего поселения [[Лютеция (Париж)|Лютеция]], существовавшего на месте нынешнего [[Париж]]а<ref>{{Книга:Словарь имён малых планет|17}}</ref>.
[[Файл:21 Lutetia orbit on 01 Jan 2009.png|thumb|450px|center|Орбита астероида Лютеция и его положение в Солнечной системе]]
Это первый астероид, открытый [[любительская астрономия|астрономом-любителем]]. Но по-настоящему знаменит он стал благодаря пролёту рядом с ним европейского [[Космический аппарат|космического аппарата]] «[[Розетта (космический аппарат)|Розетта]]» в июле 2010 года. При этом были получены снимки этого астероида и важные данные<ref name="rosetta"/>, анализ которых позволил учёным предположить, что Лютеция представляет собой древнюю, примитивную «мини-планету». Хотя возраст одних частей поверхности астероида составляет всего 50—80 млн лет, другие зародились 3,6 млрд лет назад.
== Исследования ==
Астероид Лютеция был обнаружен астрономом-любителем и [[Живопись|художником]] [[Гольдшмидт, Герман Майер Соломон|Германом Гольдшмидтом]] с балкона своего дома над кафе «Прокоп» в Париже<ref name="books"/><ref name="Goldschmidt_1852"/>. Вслед за этим в ноябре-декабре 1852 года другой немецкий астроном — [[Рюмкер, Георг Фридрих Вильгельм|Георг Рюмкер]] — рассчитал предварительную орбиту этого тела<ref name="plo19_29"/>. В 1903 году во время очередного [[Противостояние планеты|противостояния]] с Землёй Лютеция была сфотографирована американским астрономом [[Пикеринг, Эдуард Чарлз|Эдуардом Пикерингом]] из [[Гарвардская обсерватория|Гарвардской обсерватории]]. Тогда она достигла яркости в 10,8 [[Звёздная величина|звёздной величины]]<ref name="hcoc69_7"/>.
[[Файл:The unusual history of the asteroid Lutetia.ogv|thumb|center|450px|Анимация движения астероида (21) Лютеция на заре Солнечной системы]]
[[10 июля]] [[2010 год]]а [[Европейское космическое агентство|европейский]] [[Зонд (космический аппарат)|зонд]] «[[Розетта (космический аппарат)|Розетта]]» пролетел в непосредственной близости от астероида (21) Лютеция, который стал первым астероидом M-класса, изученным с борта космического аппарата. Аппарат прошёл на минимальном расстоянии 3168 ± 7,5 км от астероида на скорости 15 км/с, на пути к [[Список короткопериодических комет|короткопериодической]] [[комета|комете]] [[67P/Чурюмова — Герасименко|Чурюмова-Герасименко]]<ref name="science28102011"/><ref name="comet1"/><ref name="lenta"/>. Во время этого пролёта были сделаны снимки поверхности астероида разрешением до 60 метров на пиксель, покрывающие около 50 % поверхности тела (в основном северное полушарие)<ref name="BBC"/><ref name="rian"/>. В общей сложности было получено 462 снимка в 21 спектральном диапазоне (это и узкие, и широкие диапазоны, перекрывающие интервал длин волн от 0,24 до 1 мкм). С помощью спектрометра VIRTIS, установленного на зонде, наблюдения проводились не только в видимой, но и в ближней инфракрасной области спектра. Также проводились измерения магнитного поля и плазмы вблизи астероида<ref name="Sierks2011"/>.
[[Покрытие астероидом|Покрытие звёзд]] Лютецией наблюдалось дважды: сначала на [[Мальта|Мальте]] в 1997, а затем в [[Австралия|Австралии]] в 2003 году.
== Характеристики ==
=== Форма и наклон оси ===
Фотографии, полученные с космического зонда, подтвердили результаты анализа [[Кривая блеска|кривых блеска]] 2003 года, которые описывали Лютецию как тело грубой неправильной формы<ref name="Torppa03"/>. Результаты исследования, проведённого И. Н. Бельской и др., связывают неправильную форму астероида с наличием крупного ударного кратера на одной из его сторон<ref name="Belskaya" />, но, поскольку «Розетта» сфотографировала лишь половину поверхности астероида<ref name="BBC" />, подтвердить или опровергнуть это предположение пока невозможно. Анализ фотографий с зонда и фотометрических кривых блеска позволил сделать вывод о наклоне оси вращения астероида, который с позиции северного полюса оказался равен 96°. Таким образом, ось вращения астероида лежит почти в плоскости эклиптики, а само вращение оказалось ретроградным, как и у планеты [[Уран (планета)|Уран]]<ref name="Sierks2011" />.
=== Масса и плотность ===
По отклонению зонда от расчётной траектории в момент его пролёта рядом с Лютецией была рассчитана масса астероида. Она оказалась равной (1,700 ± 0,017){{e|18}} кг<ref name="science28102011"/><ref name="mass1"/>, что значительно меньше первоначальных оценок, сделанных по измерениям с Земли — 2,57{{e|18}} кг<ref name="Baer"/>. Тем не менее, даже такая оценка массы говорит об очень высокой плотности этого тела для каменного астероида — 3,4 ± 0,3 г/см³<ref name="Sierks2011"/><ref name="dens1"/><ref name="gazeta"/>, что в среднем в 1,5—2 раза превышает плотность других астероидов. Это значит, что она содержит значительное количество железа. Однако, едва ли оно находится в полностью сформированном ядре. Для этого Лютеции пришлось бы частично расплавиться из-за тепла, выделяемого радиоактивными изотопами: более плотное железо утонуло бы, а скальные породы вышли бы на поверхность. Однако, спектрометр VIRTIS показал, что состав поверхности астероида остаётся совершенно первобытным. Исследователи видят этому только одно объяснение: Лютеция нагрелась в начале своей истории, но не смогла полностью расплавиться, поэтому чётко определённое железное ядро не сформировалось.
=== Состав ===
Точный состав Лютеции долгое время вызывал недоумение у [[астроном]]ов. Хотя это тело классифицируется как астероид класса M, для него характерны весьма нетипичные для этого класса свойства, в частности, крайне малое содержание металлов в поверхностных породах. В их составе обнаружена высокая концентрация [[углерод]]истых [[хондриты|хондритов]], более характерных для астероидов [[Астероид класса C|класса С]], чем для [[Астероид класса M|класса M]]<ref name="spektr1"/>. К тому же у Лютеции очень низкое альбедо в радиодиапазоне, в то время как у типичного представителя металлического класса — астероида [[(16) Психея]]<ref name="Magri_1999"/> — оно довольно высокое. Это может указывать на необычно толстый слой реголита, покрывающего его поверхность<ref name="Dollfus75"/>, состоящего из силикатов<ref name="Feierberg83"/> и гидратированных минералов<ref name="Lazzarin04"/>.
Измерения зонда «Розетта» подтвердили наличие у астероида умеренно красного спектра в видимом диапазоне и чрезвычайно плоский спектр в инфракрасной области, а также почти полное отсутствие поглощения в диапазоне длин волн 0,4—3,5 мкм. Эти данные полностью опровергают наличие гидратированных минералов и силикатных соединений. На поверхности астероида также не были обнаружены признаки присутствия [[оливин]]ов. Эти данные в сочетании с высокой плотностью астероида свидетельствуют о том, что породы астероида состоят из {{iw|энстатитовые хондриты|энстатитовых хондритов||Enstatite chondrite}} или же из {{iw|углеродные хондриты|углеродных хондритов||Carbonaceous chondrite}} CB, CH, или CR-групп<ref name="Coradini_2011"/><ref name="survivor" />.
=== Происхождение астероида ===
Астероид во многом интересен наличием огромного кратера под названием Массалия, диаметром в 61 км. Наличие на астероиде кратера такого размера свидетельствует о том, что его следует рассматривать как [[планетезималь]], которая так и не превратилась в более крупное небесное тело, но смогла дожить до завершения активных процессов формирования планет в ранней Солнечной системе<ref name="Sierks2011"/><ref>[https://lenta.ru/news/2011/10/28/left/ Лютеция оказалась планетезималью] {{Wayback|url=https://lenta.ru/news/2011/10/28/left/ |date=20211211083825 }} // Lenta.ru, 28 октября 2011</ref><ref name="РИА"/>. Об этом свидетельствуют размеры кратера, который образовался в момент столкновения Лютеции с другим астероидом диаметром 8 км. По оценкам астрономов, такие столкновения между астероидами, происходят крайне редко — один раз в 9 млрд лет. Таким образом, Лютеция могла столкнуться с этим телом только во время формирования Солнечной системы, когда подобные коллизии были обычным делом.
Об этом же говорит и малая пористость этого тела. Учёные определили её, проанализировав спектр солнечного света, отражённого от поверхности Лютеции. Различия в спектре лучей, отражённых от разных участков небесного тела, могут подсказать учёным, распадался ли астероид при столкновении с другими объектами или он составлен из неплотно прилегающих обломков. Результаты математического моделирования показали, что в астероиде отсутствуют крупные поры и трещины, характерные для углистых хондритов. По расчётам учёных, пористость Лютеции находится в пределах от 1 % до 13 %<ref name="РИА" />. Это доказывает, что столкновение не могло полностью разрушить астероид, так что Лютеция, скорее всего, представляет собой целое тело, а не [[Куча щебня|груду щебня]], как многие другие мелкие астероиды. Морфология окружающего кратер рельефа и существование самого кратера также свидетельствуют о значительной прочности вещества астероида.
== Карта астероида ==
Поверхность астероида покрыта кратерами и испещрена трещинами, уступами и провалами, которые в свою очередь покрыты мощным слоем реголита толщиной около 3 км, состоящего из слабо агрегированных частиц пыли размером 50—100 мкм, заметно сглаживающего их очертания<ref name="Sierks2011"/><ref name="BBC"/>. На картографированном полушарии обнаружено 350 кратеров с размерами от 600 метров до 61 км. Всего на этом полушарии было выявлено 7 областей в зависимости от их геологии: Бетики (Bt), Ахеи (Ac), Этрурии (Et), Нарбоники (Nb), Норика (Nr), Паннонии (ПА) и Реции (РА)<ref name="planetarynames" />.
Область Бетики расположена в районе северного полюса и включает в себя несколько кратеров с диаметрами до 21 км. Эта область содержит наименьшее число кратеров и является самой молодой на всём изученном полушарии: её возраст составляет всего 50—80 млн лет<ref name="RT.KORR"/>. Она покрыта слоем реголита толщиной до 600 метров, который скрывает многие старые кратеры. Помимо них там встречаются различные гряды и уступы высотой до 300 метров, для которых характерно более высокое альбедо. Старейшими регионами являются области Норика и Ахеи, которые представляют собой довольно ровную поверхность, покрытую множеством кратеров, — некоторые возрастом до 3,6 ± 0,1 млрд лет. Область Норика пересечена бороздой длиной до 10 км и глубиной до 100 метров. Ещё две области — Паннонии и Реции — также характеризуются в первую очередь большим количеством кратеров. Зато область Нарбоники сама по себе представляет собой один большой кратер, получивший название Массалия. Поверхность кратера покрыта рядом относительно мелких деталей рельефа, образовавшихся в более поздние эпохи<ref>[https://sci.esa.int/web/rosetta/-/50394-rosetta-flyby-uncovers-the-complex-history-of-lutetia Rosetta flyby uncovers the complex history of asteroid Lutetia] ({{Wayback|url=https://sci.esa.int/web/rosetta/-/50394-rosetta-flyby-uncovers-the-complex-history-of-lutetia |date=20211211084347 }}) // ESA Science & Technology, 29 May 2012.</ref>.
=== Номенклатура ===
{{Основная|Список деталей рельефа астероида (21) Лютеция}}
В марте 2011 года рабочая группа по планетной номенклатуре [[Международный астрономический союз|Международного астрономического союза]] приняла схему [[Планетная номенклатура|наименования]] деталей рельефа на астероиде (21) Лютеция. Поскольку он был назван в честь древнего [[Римская империя|римского]] города, то решено было всем кратерам на астероиде присваивать названия городов располагавшихся вблизи Лютеции на момент её существования (то есть с 52 года до н. э. по 360 год н. э.). А её области ({{lang-la|regiones}}) называются в честь [[Римская провинция|провинций Римской империи]] времён Лютеции-города, за исключением одной, которая была названа в честь первооткрывателя астероида — областью Гольдшмидта. Другие детали рельефа Лютеции получили названия рек и смежных районов Европы тех времён<ref name="HotTopics"/>. А в сентябре того же года в качестве точки, через которую проведён [[нулевой меридиан]] малой планеты, избран кратер Lauriacum диаметром 1,5 км, получивший прежнее название древнеримского города Лауриакум ({{lang-la|Lauriacum}}) (ныне известного как [[Энс (город)|Энс]])<ref name="planetarynames"/>.
== См. также ==
* [[Список астероидов]] ([[Список астероидов (1—100)|1—100]])
* [[Классификации малых планет]]
* [[Розетта (КА)]]
== Литература ==
* Rosetta Fly-by at Asteroid (21) Lutetia. Special issue of Planetary and Space Science, Volume 66, Issue 1, Pages 1—212 (June 2012)
== Примечания ==
{{примечания|2|refs=
<ref name="Coradini_2011">{{статья
|заглавие=The Surface Composition and Temperature of Asteroid 21 Lutetia As Observed by Rosetta/VIRTIS
|издание=Science
|том=334
|номер=6055
|страницы=492—494
|ссылка=http://sciences.blogs.liberation.fr/files/lutetia-virtis.pdf
|doi=10.1126/science.1204062
|pmid=22034430
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160304134825/http://sciences.blogs.liberation.fr/files/lutetia-virtis.pdf
|archivedate=2016-03-04
|accessdate=2014-01-21
|язык=en
|тип=journal
|автор=Coradini A., Capaccioni F., Erard S. et al.
|год=2011
}}</ref>
<ref name="Magri_1999">{{статья
|заглавие=Mainbelt Asteroids: Results of Arecibo and Goldstone Radar Observations of 37 Objects during 1980-1995
|том=140
|номер=2
|страницы=379
|bibcode=1999Icar..140..379M
|doi=10.1006/icar.1999.6130
|язык=en
|тип=journal
|автор=Magri C.
|год=1999
|издательство=[[Elsevier]]
|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]
}}</ref>
<ref name="Sierks2011">{{статья
|заглавие=Images of Asteroid 21 Lutetia: A Remnant Planetesimal from the Early Solar System
|doi=10.1126/science.1207325
|издание=Science
|том=334
|номер=6055
|страницы=487—490
|pmid=22034428
|ссылка=http://scripts.mit.edu/~paleomag/articles/Sierks_2011_Science.pdf
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160306044439/http://scripts.mit.edu/~paleomag/articles/Sierks_2011_Science.pdf
|archivedate=2016-03-06
|accessdate=2014-01-21
|язык=en
|тип=journal
|автор=Sierks, H.; Lamy, P.; Barbieri, C.; Koschny, D.; Rickman, H.; Rodrigo, R.; a'Hearn, M. F.; Angrilli, F.; Barucci, M. A.; Bertaux, J. - L.; Bertini, I.; Besse, S.; Carry, B.; Cremonese, G.; Da Deppo, V.; Davidsson, B.; Debei, S.; De Cecco, M.; De Leon, J.; Ferri, F.; Fornasier, S.; Fulle, M.; Hviid, S. F.; Gaskell, R. W.; Groussin, O.; Gutierrez, P.; Ip, W.; Jorda, L.; Kaasalainen, M.; Keller, H. U.
|год=2011
}}</ref>
<ref name="science28102011">{{статья
|заглавие=Asteroid 21 Lutetia: Low Mass, High Density
|издательство=Science Magazine
|ссылка=https://www.sciencemag.org/content/334/6055/491.abstract
|том=334
|страницы=491—492
|doi=10.1126/science.1209389
|accessdate=2011-10-28
|bibcode=2011Sci...334..491P
|язык=mis
|автор=M. Pätzold, T. P. Andert, S. W. Asmar, J. D. Anderson, J.-P. Barriot, M. K. Bird1, B. Häusler, M. Hahn, S. Tellmann, H. Sierks, P. Lamy, B. P. Weiss
|число=28
|месяц=10
|год=2011
|archivedate=2015-09-24
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150924162035/https://www.sciencemag.org/content/334/6055/491.abstract
}}</ref>
<ref name="AstDys-Lutetia">{{cite web
  | title=AstDys (21) Lutetia Ephemerides
  | publisher=Department of Mathematics, University of Pisa, Italy
  | url=http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/index.php?pc=1.1.3.1&n=21&oc=500&y0=2015&m0=8&d0=11&h0=0&mi0=0&y1=2015&m1=8&d1=20&h1=0&mi1=0&ti=1.0&tiu=days
  | deadlink=yes
  | accessdate=2010-06-28
  | archiveurl=https://web.archive.org/web/20110629202021/http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/index.php?pc=1.1.3.1&n=21&oc=500&y0=2015&m0=8&d0=11&h0=0&mi0=0&y1=2015&m1=8&d1=20&h1=0&mi1=0&ti=1.0&tiu=days
  | archivedate=2011-06-29
  }}</ref>
<ref name="rosetta">{{cite web
|title      = Rosetta website. Asteroid (21) Lutetia.
|url        = https://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=43358|deadlink=yes
|accessdate  = 2008-10-11
|archiveurl  = https://www.webcitation.org/65OTI59TY?url=https://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=43358
|archivedate = 2012-02-12
}}</ref>
<ref name="books">{{книга
|ссылка=https://books.google.com/?id=A-5HAAAAIAAJ&pg=PA222
|страницы=222
|часть=The Planetoides
|заглавие=Handbook of astronomy
|издательство=James Walton
|год=1867
|isbn=1-4370-0602-7
|язык=und
|автор=Lardner, Dionysius
}}</ref>
<ref name="Goldschmidt_1852">{{статья
|заглавие=Discovery of Lutetia Nov. 15
|том=12
|страницы=213
|bibcode=1852MNRAS..12..213G
|автор=Goldschmidt H.
|месяц=6
|год=1852
|язык=en
|издательство=[[Oxford University Press]]
|издание=[[Monthly Notices of the Royal Astronomical Society]]
}}</ref>
<ref name="plo19_29">{{статья
|заглавие=Research surveys of the orbits and perturbations of minor planets 1 to 1091 from 1801.0 to 1929.5
|издание=Publications of Lick Observatory
|том=19
|страницы=29
|bibcode=1935PLicO..19....1L
|язык=en
|тип=journal
|автор=Leuschner, A. O.
|год=1935
}}</ref>
<ref name="RT.KORR
">{{cite web|url=http://www.rtkorr.com/news/2011/10/31/273519.new|deadlink=yes|title=Астероид Лютецию признали «недопланетой»|lang=ru|accessdate=2014-01-28|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150924092501/http://www.rtkorr.com/news/2011/10/31/273519.new|archivedate=2015-09-24}}</ref>
<ref name="hcoc69_7">{{статья
|заглавие=Missing Asteroids
|издание=Harvard College Observatory Circular
|том=69
|страницы=7—8
|bibcode=1903HarCi..69....7P
|язык=mis
|автор=Pickering, Edward C.
|месяц=1
|год=1903
}}</ref>
<ref name="comet1">{{cite web
  | title=Rosetta Asteroid Targets: 2867 Steins and 21 Lutetia.  Science Reviews. 2006
  | url=http://www.springerlink.com/content/7318155813543364/ |deadlink = yes | accessdate=2008-10-11}}</ref>
<ref name="lenta">{{Cite web |url=https://lenta.ru/news/2010/07/11/firstlook/ |title=Аппарат ESA показал снимки астероида Лютеция |access-date=2019-12-02 |archive-date=2020-10-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201029031323/https://lenta.ru/news/2010/07/11/firstlook/ |deadlink=no }}</ref>
<ref name="BBC">{{cite web
  | url = https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11470851
  | first = Jonathan
  | last = Amos
  | title = Asteroid Lutetia has thick blanket of debris
  | date = 2010-10-04
  | publisher = BBC News
  | access-date = 2019-12-02
  | archive-date = 2011-02-12
  | archive-url = https://www.webcitation.org/5wRXobkIj?url=http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11470851
  | deadlink = no
  }}</ref>
<ref name="rian">{{Cite web |url=http://www.rian.ru/science/20100711/253587290.html |title=Учёные представили детальные снимки астероида Лютеция |access-date=2010-07-11 |archive-date=2010-07-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100713011131/http://www.rian.ru/science/20100711/253587290.html |deadlink=no }}</ref>
<ref name="Torppa03">{{статья
|заглавие=Shapes and rotational properties of thirty asteroids from photometric data
|том=164
|номер=2
|страницы=346
|ссылка=http://www.rni.helsinki.fi/~mjk/thirty.pdf
|doi=10.1016/S0019-1035(03)00146-5
|bibcode=2003Icar..164..346T
|язык=en
|тип=journal
|автор=Torppa, Johanna; Kaasalainen, Mikko; Michałowski, Tadeusz; Kwiatkowski, Tomasz; Kryszczyńska, Agnieszka; Denchev, Peter; Kowalski, Richard
|год=2003
|издательство=[[Elsevier]]
|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]
|archivedate=2015-11-06
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151106103549/http://www.rni.helsinki.fi/~mjk/thirty.pdf
}}</ref>
<ref name="Belskaya">{{статья
|doi=10.1051/0004-6361/201013994
|заглавие=Puzzling asteroid 21 Lutetia: Our knowledge prior to the Rosetta fly-by
|том=515
|страницы=A29
|bibcode=2010A&A...515A..29B
|arxiv=1003.1845
|язык=en
|тип=journal
|автор=Belskaya, I. N.; Fornasier, S.; Krugly, Y. N.; Shevchenko, V. G.; Gaftonyuk, N. M.; Barucci, M. A.; Fulchignoni, M.; Gil-Hutton, R.
|год=2010
|издание=[[Astronomy and Astrophysics]]
|издательство=[[EDP Sciences]]
}}</ref>
<ref name="mass1">{{cite web
|title      = An Observational Error Model, and Application to Asteroid Mass Determination. James Cook University. 2008
|url        = http://adsabs.harvard.edu/abs/2008DPS....40.5209B
|accessdate  = 2008-10-20
|archiveurl  = https://www.webcitation.org/65OT7YnQY?url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2008DPS....40.5209B
|archivedate = 2012-02-12
}}</ref>
<ref name="Baer">{{cite web
  | date=2008
  | title=Recent Asteroid Mass Determinations
  | publisher=Personal Website
  | author=Jim Baer
  | url=http://home.earthlink.net/~jimbaer1/astmass.txt |deadlink = yes | accessdate=2008-11-28
  | archiveurl=https://web.archive.org/web/20131021074442/http://home.earthlink.net/~jimbaer1/astmass.txt
  | archivedate=2013-10-21
  }}</ref>
<ref name="dens1">{{cite web
  | title=Hidden Mass in the Asteroid Belt. 2002
  | url=https://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WGF-466CG4S-8&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8c2a1c86c7198fb91dac25ddba270407 |deadlink=yes 
| accessdate=2008-10-11}}</ref>
<ref name="gazeta">{{Cite web |url=https://www.gazeta.ru/science/2011/10/28_a_3815378.shtml |title=Крупный астероид Лютеция оказался «строительным кирпичиком» Солнечной системы |access-date=2019-12-02 |archive-date=2020-01-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200127124624/https://www.gazeta.ru/science/2011/10/28_a_3815378.shtml |deadlink=no }}</ref>
<ref name="spektr1">{{статья
  | автор=Birlan M., Bus S. J., Belskaya I. et al.
  | заглавие=Near-IR spectroscopy of asteroids 21 Lutetia, 89 Julia, 140 Siwa, 2181 Fogelin and 5480 (1989YK8), potential targets for the Rosetta mission; remote observations campaign on IRTF
  | издание=New Astronomy
  | год=2004
  | volume=9
  | номер=5
  | pages=343–351
  | doi=10.1016/j.newast.2003.12.005
  | bibcode=2004NewA....9..343B
  | arxiv=astro-ph/0312638}}</ref>
<ref name="Dollfus75">{{статья
|заглавие=Polarimetric properties of the lunar surface and its interpretation. VII – Other solar system objects
|издание=Proceedings of the 6th Lunar Science Conference, Houston, Texas, March 17–21
|том=3
|страницы=2749
|bibcode=1975LPSC....6.2749D
|язык=en
|тип=journal
|автор=Dollfus A., Geake J. E.
|год=1975
}}</ref>
<ref name="Feierberg83">{{статья
|заглавие=Detection of silicate emission features in the 8- to 13 micrometre spectra of main belt asteroids
|том=56
|номер=3
|страницы=393
|bibcode=1983Icar...56..393F
|doi=10.1016/0019-1035(83)90160-4
|язык=en
|тип=journal
|автор=Feierberg M., Witteborn F. C., Lebofsky L. A.
|год=1983
|издательство=[[Elsevier]]
|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]
}}</ref>
<ref name="Lazzarin04">{{статья
|заглавие=Visible spectral properties of asteroid 21 Lutetia, target of Rosetta Mission
|том=425
|номер=2
|страницы=L25
|ссылка=https://www.edpsciences.org/articles/aa/pdf/2004/38/aagf171.pdf?access=ok
|doi=10.1051/0004-6361:200400054
|bibcode=2004A&A...425L..25L
|язык=en
|тип=journal
|автор=Lazzarin M., Marchi S., Magrin S., Barbieri C.
|год=2004
|издание=[[Astronomy and Astrophysics]]
|издательство=[[EDP Sciences]]
}}{{Недоступная ссылка|date=Апрель 2020 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
<ref name="survivor">{{cite web| title=Lutetia: A rare survivor from the birth of Earth| publisher=ESO, Garching, Germany| date=2011-11-14| url=http://www.astronomy.com/News-Observing/News/2011/11/Lutetia%20-%20A%20rare%20survivor%20from%20the%20birth%20of%20Earth.aspx| accessdate=2011-11-14| archive-date=2017-12-22| archive-url=https://web.archive.org/web/20171222051100/http://www.astronomy.com/News-Observing/News/2011/11/Lutetia%20-%20A%20rare%20survivor%20from%20the%20birth%20of%20Earth.aspx| deadlink=no}}</ref>
<ref name="РИА">{{cite web
  | title = Астероид Лютеция оказался недоразвитым «зародышем» планеты
  | url = https://ria.ru/science/20111027/472894528.html
  | publisher = РИА НАУКА
  | date = 2011-10-27
  | lang = ru
  | accessdate = 2014-08-10
  | archive-date = 2014-08-12
  | archive-url = https://web.archive.org/web/20140812211924/http://ria.ru/science/20111027/472894528.html
  | deadlink = no
  }}</ref>
<ref name="planetarynames">{{cite web |url = https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/14870;jsessionid=A8B9E23751457F732647993F57464E13 |title = Planetary Names: Crater, craters: Lauriacum on Lutetia  |archiveurl = https://web.archive.org/web/20161221110411/http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/14870;jsessionid=A8B9E23751457F732647993F57464E13 |archivedate = 2016-12-21  |lang = en }}</ref>
<ref name="HotTopics">{{cite web |url = https://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/index.php?/archives/422-Themes-Approved-for-Asteroid-21-Lutetia.html|deadlink=yes|title = Themes Approved for Asteroid (21) Lutetia  |archiveurl = https://web.archive.org/web/20140111141956/https://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/index.php?%2Farchives%2F422-Themes-Approved-for-Asteroid-21-Lutetia.html |archivedate = 2014-01-11  |lang = en }}</ref>
}}
== Ссылки ==
{{Родственные проекты}}
* {{Sbdb|21}}
* {{IAU|21}}
* {{cite web |title = Пресс-релиз о присвоении имён деталям на поверхности астероида (21) Лютеция |url = https://www.planetary.org/blog/article/00003012 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20110430112918/http://www.planetary.org/blog/article/00003012 |archivedate = 2011-04-30 |deadlink = yes }}
* [http://webservices.esa.int/blog/post/5/1246 Официальный пресс-релиз первых снимков сближения АМС «Розетта» с астероидом (21) Лютеция] {{Wayback|url=http://webservices.esa.int/blog/post/5/1246 |date=20100713135915 }} (ESA)
* [http://webservices.esa.int/blog/post/5/1247 Официальный пресс-релиз снимков пролёта АМС «Розетта» с астероидом (21) Лютеция] {{Wayback|url=http://webservices.esa.int/blog/post/5/1247 |date=20100713191550 }} (ESA)
* [http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/SEM44DZOFBG_0.html Подробная статья на сайте ESA] {{Wayback|url=http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/SEM44DZOFBG_0.html |date=20100714022637 }}{{ref-en}}
* {{cite web |url = http://a1862.g.akamai.net/7/1862/14448/v1/esa.download.akamai.com/13452/avi/lutetia.avi |title = Анимация: движение астероида Лютеция |lang =  |deadlink=yes}}
* {{apod|100726|Lutetia: The Largest Asteroid Yet Visited|26 июля 2010|2014-02-16}}
{{Внешние ссылки}}
{{MinorPlanets Navigator|(20) Массалия|(22) Каллиопа}}
{{Солнечная система}}
{{Исследование астероидов АМС}}
[[Категория:Астероиды диаметром от 40 до 100 км]]
[[Категория:Астероиды, названные в честь географических объектов]]
}}
{{Навигационная таблица/Портал/Русская Википедия}}
{{Навигационная таблица/Портал/Русская Википедия}}
[[Категория:Русская Википедия]]
[[Категория:Русская Википедия]]

Текущая версия от 22:12, 10 июля 2023

Шаблон:Другие значения Шаблон:Малая планета (21) Лютеция (Шаблон:Lang-la) — астероид главного пояса, который принадлежит к богатому металлами спектральному классу M. Он был открыт 15 ноября 1852 года французским астрономом Германом Гольдшмидтом в Париже и назван в честь древнего поселения Лютеция, существовавшего на месте нынешнего Парижа[1].

Файл:21 Lutetia orbit on 01 Jan 2009.png
Орбита астероида Лютеция и его положение в Солнечной системе

Это первый астероид, открытый астрономом-любителем. Но по-настоящему знаменит он стал благодаря пролёту рядом с ним европейского космического аппарата «Розетта» в июле 2010 года. При этом были получены снимки этого астероида и важные данные[2], анализ которых позволил учёным предположить, что Лютеция представляет собой древнюю, примитивную «мини-планету». Хотя возраст одних частей поверхности астероида составляет всего 50—80 млн лет, другие зародились 3,6 млрд лет назад.

Исследования

Астероид Лютеция был обнаружен астрономом-любителем и художником Германом Гольдшмидтом с балкона своего дома над кафе «Прокоп» в Париже[3][4]. Вслед за этим в ноябре-декабре 1852 года другой немецкий астроном — Георг Рюмкер — рассчитал предварительную орбиту этого тела[5]. В 1903 году во время очередного противостояния с Землёй Лютеция была сфотографирована американским астрономом Эдуардом Пикерингом из Гарвардской обсерватории. Тогда она достигла яркости в 10,8 звёздной величины[6].

Файл:The unusual history of the asteroid Lutetia.ogv
Анимация движения астероида (21) Лютеция на заре Солнечной системы

10 июля 2010 года европейский зонд «Розетта» пролетел в непосредственной близости от астероида (21) Лютеция, который стал первым астероидом M-класса, изученным с борта космического аппарата. Аппарат прошёл на минимальном расстоянии 3168 ± 7,5 км от астероида на скорости 15 км/с, на пути к короткопериодической комете Чурюмова-Герасименко[7][8][9]. Во время этого пролёта были сделаны снимки поверхности астероида разрешением до 60 метров на пиксель, покрывающие около 50 % поверхности тела (в основном северное полушарие)[10][11]. В общей сложности было получено 462 снимка в 21 спектральном диапазоне (это и узкие, и широкие диапазоны, перекрывающие интервал длин волн от 0,24 до 1 мкм). С помощью спектрометра VIRTIS, установленного на зонде, наблюдения проводились не только в видимой, но и в ближней инфракрасной области спектра. Также проводились измерения магнитного поля и плазмы вблизи астероида[12].

Покрытие звёзд Лютецией наблюдалось дважды: сначала на Мальте в 1997, а затем в Австралии в 2003 году.

Характеристики

Форма и наклон оси

Фотографии, полученные с космического зонда, подтвердили результаты анализа кривых блеска 2003 года, которые описывали Лютецию как тело грубой неправильной формы[13]. Результаты исследования, проведённого И. Н. Бельской и др., связывают неправильную форму астероида с наличием крупного ударного кратера на одной из его сторон[14], но, поскольку «Розетта» сфотографировала лишь половину поверхности астероида[10], подтвердить или опровергнуть это предположение пока невозможно. Анализ фотографий с зонда и фотометрических кривых блеска позволил сделать вывод о наклоне оси вращения астероида, который с позиции северного полюса оказался равен 96°. Таким образом, ось вращения астероида лежит почти в плоскости эклиптики, а само вращение оказалось ретроградным, как и у планеты Уран[12].

Масса и плотность

По отклонению зонда от расчётной траектории в момент его пролёта рядом с Лютецией была рассчитана масса астероида. Она оказалась равной (1,700 ± 0,017)Шаблон:E кг[7][15], что значительно меньше первоначальных оценок, сделанных по измерениям с Земли — 2,57Шаблон:E кг[16]. Тем не менее, даже такая оценка массы говорит об очень высокой плотности этого тела для каменного астероида — 3,4 ± 0,3 г/см³[12][17][18], что в среднем в 1,5—2 раза превышает плотность других астероидов. Это значит, что она содержит значительное количество железа. Однако, едва ли оно находится в полностью сформированном ядре. Для этого Лютеции пришлось бы частично расплавиться из-за тепла, выделяемого радиоактивными изотопами: более плотное железо утонуло бы, а скальные породы вышли бы на поверхность. Однако, спектрометр VIRTIS показал, что состав поверхности астероида остаётся совершенно первобытным. Исследователи видят этому только одно объяснение: Лютеция нагрелась в начале своей истории, но не смогла полностью расплавиться, поэтому чётко определённое железное ядро не сформировалось.

Состав

Точный состав Лютеции долгое время вызывал недоумение у астрономов. Хотя это тело классифицируется как астероид класса M, для него характерны весьма нетипичные для этого класса свойства, в частности, крайне малое содержание металлов в поверхностных породах. В их составе обнаружена высокая концентрация углеродистых хондритов, более характерных для астероидов класса С, чем для класса M[19]. К тому же у Лютеции очень низкое альбедо в радиодиапазоне, в то время как у типичного представителя металлического класса — астероида (16) Психея[20] — оно довольно высокое. Это может указывать на необычно толстый слой реголита, покрывающего его поверхность[21], состоящего из силикатов[22] и гидратированных минералов[23].

Измерения зонда «Розетта» подтвердили наличие у астероида умеренно красного спектра в видимом диапазоне и чрезвычайно плоский спектр в инфракрасной области, а также почти полное отсутствие поглощения в диапазоне длин волн 0,4—3,5 мкм. Эти данные полностью опровергают наличие гидратированных минералов и силикатных соединений. На поверхности астероида также не были обнаружены признаки присутствия оливинов. Эти данные в сочетании с высокой плотностью астероида свидетельствуют о том, что породы астероида состоят из Шаблон:Iw или же из Шаблон:Iw CB, CH, или CR-групп[24][25].

Происхождение астероида

Астероид во многом интересен наличием огромного кратера под названием Массалия, диаметром в 61 км. Наличие на астероиде кратера такого размера свидетельствует о том, что его следует рассматривать как планетезималь, которая так и не превратилась в более крупное небесное тело, но смогла дожить до завершения активных процессов формирования планет в ранней Солнечной системе[12][26][27]. Об этом свидетельствуют размеры кратера, который образовался в момент столкновения Лютеции с другим астероидом диаметром 8 км. По оценкам астрономов, такие столкновения между астероидами, происходят крайне редко — один раз в 9 млрд лет. Таким образом, Лютеция могла столкнуться с этим телом только во время формирования Солнечной системы, когда подобные коллизии были обычным делом.

Об этом же говорит и малая пористость этого тела. Учёные определили её, проанализировав спектр солнечного света, отражённого от поверхности Лютеции. Различия в спектре лучей, отражённых от разных участков небесного тела, могут подсказать учёным, распадался ли астероид при столкновении с другими объектами или он составлен из неплотно прилегающих обломков. Результаты математического моделирования показали, что в астероиде отсутствуют крупные поры и трещины, характерные для углистых хондритов. По расчётам учёных, пористость Лютеции находится в пределах от 1 % до 13 %[27]. Это доказывает, что столкновение не могло полностью разрушить астероид, так что Лютеция, скорее всего, представляет собой целое тело, а не груду щебня, как многие другие мелкие астероиды. Морфология окружающего кратер рельефа и существование самого кратера также свидетельствуют о значительной прочности вещества астероида.

Карта астероида

Поверхность астероида покрыта кратерами и испещрена трещинами, уступами и провалами, которые в свою очередь покрыты мощным слоем реголита толщиной около 3 км, состоящего из слабо агрегированных частиц пыли размером 50—100 мкм, заметно сглаживающего их очертания[12][10]. На картографированном полушарии обнаружено 350 кратеров с размерами от 600 метров до 61 км. Всего на этом полушарии было выявлено 7 областей в зависимости от их геологии: Бетики (Bt), Ахеи (Ac), Этрурии (Et), Нарбоники (Nb), Норика (Nr), Паннонии (ПА) и Реции (РА)[28].

Область Бетики расположена в районе северного полюса и включает в себя несколько кратеров с диаметрами до 21 км. Эта область содержит наименьшее число кратеров и является самой молодой на всём изученном полушарии: её возраст составляет всего 50—80 млн лет[29]. Она покрыта слоем реголита толщиной до 600 метров, который скрывает многие старые кратеры. Помимо них там встречаются различные гряды и уступы высотой до 300 метров, для которых характерно более высокое альбедо. Старейшими регионами являются области Норика и Ахеи, которые представляют собой довольно ровную поверхность, покрытую множеством кратеров, — некоторые возрастом до 3,6 ± 0,1 млрд лет. Область Норика пересечена бороздой длиной до 10 км и глубиной до 100 метров. Ещё две области — Паннонии и Реции — также характеризуются в первую очередь большим количеством кратеров. Зато область Нарбоники сама по себе представляет собой один большой кратер, получивший название Массалия. Поверхность кратера покрыта рядом относительно мелких деталей рельефа, образовавшихся в более поздние эпохи[30].

Номенклатура

Шаблон:Основная В марте 2011 года рабочая группа по планетной номенклатуре Международного астрономического союза приняла схему наименования деталей рельефа на астероиде (21) Лютеция. Поскольку он был назван в честь древнего римского города, то решено было всем кратерам на астероиде присваивать названия городов располагавшихся вблизи Лютеции на момент её существования (то есть с 52 года до н. э. по 360 год н. э.). А её области (Шаблон:Lang-la) называются в честь провинций Римской империи времён Лютеции-города, за исключением одной, которая была названа в честь первооткрывателя астероида — областью Гольдшмидта. Другие детали рельефа Лютеции получили названия рек и смежных районов Европы тех времён[31]. А в сентябре того же года в качестве точки, через которую проведён нулевой меридиан малой планеты, избран кратер Lauriacum диаметром 1,5 км, получивший прежнее название древнеримского города Лауриакум (Шаблон:Lang-la) (ныне известного как Энс)[28].

См. также

Литература

  • Rosetta Fly-by at Asteroid (21) Lutetia. Special issue of Planetary and Space Science, Volume 66, Issue 1, Pages 1—212 (June 2012)

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Родственные проекты

Внешние ссылки

  1. Книга:Словарь имён малых планет
  2. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок rosetta не указан текст
  3. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок books не указан текст
  4. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Goldschmidt_1852 не указан текст
  5. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок plo19_29 не указан текст
  6. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок hcoc69_7 не указан текст
  7. 7,0 7,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок science28102011 не указан текст
  8. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок comet1 не указан текст
  9. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок lenta не указан текст
  10. 10,0 10,1 10,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок BBC не указан текст
  11. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок rian не указан текст
  12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Sierks2011 не указан текст
  13. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Torppa03 не указан текст
  14. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Belskaya не указан текст
  15. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок mass1 не указан текст
  16. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Baer не указан текст
  17. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок dens1 не указан текст
  18. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок gazeta не указан текст
  19. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок spektr1 не указан текст
  20. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Magri_1999 не указан текст
  21. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Dollfus75 не указан текст
  22. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Feierberg83 не указан текст
  23. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Lazzarin04 не указан текст
  24. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Coradini_2011 не указан текст
  25. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок survivor не указан текст
  26. Лютеция оказалась планетезималью Шаблон:Wayback // Lenta.ru, 28 октября 2011
  27. 27,0 27,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок РИА не указан текст
  28. 28,0 28,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок planetarynames не указан текст
  29. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок RT.KORR не указан текст
  30. Rosetta flyby uncovers the complex history of asteroid Lutetia (Шаблон:Wayback) // ESA Science & Technology, 29 May 2012.
  31. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок HotTopics не указан текст

Шаблон:Выбор языка Шаблон:MinorPlanets Navigator Шаблон:Солнечная система Шаблон:Исследование астероидов АМС