Двойной астероид
Двойно́й астеро́ид (или бинарный астероид) — система из двух астероидов, вращающихся вокруг общего центра или один вокруг другого, если массы существенно отличаются. Известно более 500 двойных астероидов, которые вращаются в околоземном пространстве, а также вокруг планет Солнечной системы[1].
История
О существовании двойных астероидов учёные догадывались задолго до того, как в 1977 году был обнаружен астероид Ида. Кратеры, расположенные на поверхности Земли близко друг от друга, свидетельствовали об их совместном происхождении двойных космических тел, столкнувшихся когда-то с Землей. Двойные кратеры встречаются также на Марсе, Венере, Луне и на других планетах и их спутниках[2].
Также о наличии спутников у астероидов учёные стали догадываться обнаружив во время наблюдений за астероидами длинные периоды (до ста часов) колебаний их блеска. Так астрономы Харрис и Бинзел предположили, что в действительности они могут соответствовать периоду прецессии оси вращения и только наличие спутника может объяснить длительный период колебания блеска[2].
Ученые Крымской астрофизической обсерватории в начале 1990-х годов, использовав частотный анализ фотометрических наблюдений, также выявили периодичность в колебаниях блеска исследованных ими астероидов, в том числе астероида 87 Сильвия.[2]
Астероид (243) Ида - первый бинарный астероид, двойственность которого была доказана в августе 1993 года в момент пролета рядом с ним космического аппарата Галилео. С тех пор в поясе астероидов было открыто множество двойных систем[2].
Классификация
По данным на 2024 год известно 518 астероидов, имеющих спутники::
- 97 околоземных астероидов (3 по два спутника каждый);
- 34 астероида, пересекающих Марс (1 с двумя спутниками);
- 254 астероида главного пояса (1 с тремя спутниками, 8 - с двумя спутниками каждый; 1 - двойной с обозначением двойной кометы);
- 7 троянских астероидов Юпитера (2 с двумя спутниками);
- 126 транснептуновых объектов (2 с двумя спутниками, 1 с пятью спутниками)[1].
Виды бинарных систем
Существует два вида гравитационной связи двойных астероидов. Если система состоит из приблизительно одинаковых по размеру и массе тел, центр масс, вокруг которого они вращаются, находится посередине между ними. Пример такой системы является астероид (90) Антиопа. Если один из них (спутник) значительно меньше, то центр масс располагается внутри большего астероида, как в случае с системой Земля-Луна. Большинство известных бинарных систем относится к этой категории: (22) Каллиопа, (45) Евгения, (87) Сильвия, (107) Камилла, (121) Гермиона, (130) Электра, (283) Эмма, (379) Гуенна[3].
Также известны системы из трёх компонентов (например, крупный астероид (87) Сильвия, астероид-аполлон (136617) 1994 CC, крупный транснептуновый объект (47171) 1999 TC36 и т. д.)[1].
Образование
Общепринятого объяснения, как происходит формирование бинарных систем, на сегодняшний день не существует.
Большинство учёных рассматривают в качестве отправной точки образования таких систем два процесса: столкновения или распада родительского объекта. Возможность формирования бинарной системы в результате захвата одного объекта другим при сближении считается наименее вероятной[2].
Существует теория согласно которой распад астероидов может происходить под действием YORP-эффекта. Согласно которой, скорость вращения астероида неправильной формы под воздействием фотонов увеличивается настолько, что центробежные силы разрывают его две части, которые образуют бинарную систему[4][5].
Значимость открытия
Возможность столкновения астероидов опасно сближающихся с Землей вероятна. Предотвратить падание одинарного астероида технически возможно. Но если при этом не будет выявлен его спутник, то после разрушения основного астероида, он может представлять реальную опасность для Землей[6].
Примечания
Ссылки
- Hubble discovers a unique type of object in the Solar System. www.spacetelescope.org. Дата обращения: 21 сентября 2017.