Кваоар ( обозначение малой планеты : 50000 Quaoar ) — крупная карликовая планета с кольцами в поясе Койпера , области ледяных планетезималей за Нептуном . Она имеет вытянутую эллипсоидальную форму со средним диаметром 1090 км (680 миль), что примерно в два раза меньше размера карликовой планеты Плутон . Объект был обнаружен американскими астрономами Чадом Трухильо и Майклом Брауном в Паломарской обсерватории 4 июня 2002 года. Поверхность Кваоара содержит кристаллический водяной лед и гидрат аммиака , что позволяет предположить, что он мог подвергнуться криовулканизму . На его поверхности присутствует небольшое количество метана , который может удерживаться только крупнейшими объектами пояса Койпера.
У Квавара есть одна известная луна, Вейвот , которая была открыта Брауном в феврале 2007 года. [20] Оба объекта были названы в честь мифологических персонажей из индейского народа Тонгва в Южной Калифорнии. Квавар — божество-создатель Тонгва, а Вейвот — его сын. В 2023 году астрономы объявили об открытии двух тонких колец, вращающихся вокруг Квавара за пределами его предела Роша , что бросает вызов теоретическим ожиданиям, что кольца за пределами предела Роша не должны быть стабильными. [13]
Quaoar был обнаружен 4 июня 2002 года американскими астрономами Чадом Трухильо и Майклом Брауном в Паломарской обсерватории в горном хребте Паломар в округе Сан-Диего, Калифорния . [1] Открытие стало частью обзора неба Caltech Wide Area Sky Survey, который был разработан для поиска самых ярких объектов пояса Койпера с использованием 1,22-метрового телескопа Сэмюэля Ошина Паломарской обсерватории . [22] Quaoar был впервые обнаружен на изображениях Трухильо 5 июня 2002 года, когда он заметил тусклый объект величиной 18,6, медленно движущийся среди звезд созвездия Змееносца . [ 23] [24] Quaoar выглядел относительно ярким для далекого объекта, что позволяет предположить, что он может иметь размер, сопоставимый с диаметром Плутона . [25]
Чтобы определить орбиту Квавара, Браун и Трухильо начали поиск архивных предварительных изображений. Они получили несколько предварительных изображений, полученных в ходе обзора отслеживания околоземных астероидов из различных обсерваторий в 1996 и 2000–2002 годах. [21] В частности, они также нашли две архивные фотографические пластины, сделанные астрономом Чарльзом Т. Ковалем в мае 1983 года, [24] который в то время искал предполагаемую Планету X в Паломарской обсерватории. [26] [27] С помощью этих предварительных изображений Браун и Трухильо смогли вычислить орбиту Квавара и расстояние до него. Позднее были идентифицированы дополнительные предварительные изображения Квавара, самое раннее из которых было найдено Эдвардом Роадсом на фотографической пластине, полученной 25 мая 1954 года в ходе обзора неба Паломарской обсерватории . [1] [3]
Прежде чем объявить об открытии Квавара, Браун планировал провести последующие наблюдения с использованием космического телескопа Хаббл, чтобы измерить размер Квавара. [28] Он также планировал объявить об открытии как можно скорее и счел необходимым сохранить конфиденциальность информации об открытии во время последующих наблюдений. [29] Вместо того, чтобы представить свое предложение для Хаббла на рецензирование , Браун представил свое предложение непосредственно одному из операторов Хаббла, который быстро выделил время Брауну. [29] [30] При настройке алгоритма наблюдений для Хаббла Браун также планировал использовать один из телескопов Кека в Мауна-Кеа , Гавайи, как часть исследования криовулканизма на лунах Урана . [29] Это дало ему дополнительное время для последующих наблюдений и использовал всю сессию наблюдений в июле, чтобы проанализировать спектр Квавара и охарактеризовать состав его поверхности. [31] [29]
Открытие Квавара было официально объявлено Центром малых планет в электронном циркуляре малых планет 7 октября 2002 года. [24] Ему было дано предварительное обозначение 2002 LM 60 , что указывает на то, что его открытие произошло в первой половине июня 2002 года. [24] [32] Квавар был 1512-м объектом, обнаруженным в первой половине июня, на что указывают предшествующая буква и цифры в его предварительном обозначении. [d] В тот же день Трухильо и Браун сообщили о своих научных результатах наблюдений Квавара на 34-м ежегодном заседании Отдела планетарных наук Американского астрономического общества в Бирмингеме, штат Алабама . Они объявили, что Квавар стал крупнейшим объектом пояса Койпера, найденным до сих пор, превзойдя предыдущих рекордсменов 20000 Varuna и 2002 AW 197 . [22] [28] Браун ссылался на открытие Квавара как на вклад в переклассификацию Плутона в карликовую планету. [29] С тех пор Браун внес вклад в открытие более крупных транснептуновых объектов , включая Хаумеа , Эриду , Макемаке и Гунгонг .
После открытия Квавара ему первоначально дали временное прозвище «Объект X» как ссылку на Планету X из-за его потенциально большого размера и неизвестной природы. [29] В то время размер Квавара был неопределенным, а его высокая яркость заставила команду открытия предположить, что он может быть возможной десятой планетой. После измерения размера Квавара с помощью космического телескопа Хаббл в июле, команда начала рассматривать имена для объекта, в частности, из местной мифологии коренных американцев . [29] Следуя соглашению Международного астрономического союза (МАС) об именах малых планет , нерезонансные объекты пояса Койпера должны быть названы в честь божеств-творцов . [32] Команда остановилась на имени Квавар , боге-творце народа тонгва, коренного в бассейне Лос-Анджелеса , где находился институт Брауна, Калифорнийский технологический институт . [26]
По словам Брауна, имя «Quaoar» произносится тремя слогами, а на сайте Трухильо о Quaoar приводится трехсложное произношение, / ˈ k w ɑː . oʊ ( w ) ɑːr / , как приближение к произношению тонгва [ˈkʷaʔuwar] . [23] Имя также может произноситься двумя слогами, / ˈ k w ɑː w ɑːr / , что отражает обычное английское написание и произношение божества Kwawar. [28] [33] [34]
В мифологии Тонгва Квавар — бесполая [33] сила творения вселенной, поющая и танцующая божества, которые появились на свет. [2] Сначала он поет и танцует, чтобы создать Вейвота (Небесного Отца), затем они вместе поют Чехуит (Мать-Землю) и Тамита (Дедушку-Солнце). По мере того, как они это делали, сила творения становилась все более сложной, поскольку каждое новое божество присоединялось к пению и танцу. В конце концов, после приведения хаоса к порядку, они создали семь великих гигантов, которые поддерживали мир, [23] [28] затем животных и, наконец, первых мужчину и женщину, Тобохара и Пахавита. [23]
После исследования названий из мифологии тонгва Браун и Трухильо поняли, что существуют современные представители народа тонгва, с которыми они связались для получения разрешения на использование этого названия. [29] Они проконсультировались с историком племени Марком Акунья, который подтвердил, что название Квавар действительно будет подходящим названием для недавно обнаруженного объекта. [23] [33] Однако тонгва предпочли написание Qua-o-ar , которое приняли Браун и Трухильо, хотя и с опущенными дефисами. [29] Название и открытие Квавара были публично объявлены в октябре, хотя Браун не добивался одобрения названия Комитетом по номенклатуре малых тел МАС (CSBN). [29] Действительно, название Квавара было объявлено до официальной нумерации объекта, что Брайан Марсден — глава Центра малых планет — заметил в 2004 году как нарушение протокола. [29] [35] Несмотря на это, название было одобрено CSBN, а ссылка на название вместе с официальной нумерацией Квавара была опубликована в циркуляре малых планет 20 ноября 2002 года. [36]
Квавару был присвоен номер малой планеты 50000, что не было совпадением, а было призвано отметить его большой размер, поскольку он был обнаружен при поиске объекта размером с Плутон в поясе Койпера. [36] Крупный объект пояса Койпера 20000 Варуна был также пронумерован по схожему случаю. [37] Однако последующие, даже более крупные открытия, такие как 136199 Эрида, были просто пронумерованы в соответствии с порядком подтверждения их орбит. [32]
Использование планетарных символов больше не рекомендуется в астрономии, поэтому Квавар никогда не получал символа в астрономической литературе. Символ ⟨⟩ , используемый в основном среди астрологов, [38] включен в Unicode как U+1F77E. [39] Символ был разработан Денисом Московицем, инженером-программистом из Массачусетса; он объединяет букву Q (для «Quaoar») с каноэ и стилизован под угловатую наскальную живопись Тонгвы. [40]
Quaoar вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 43,7 а.е. (6,54 млрд км; 4,06 млрд миль), совершая один полный оборот вокруг Солнца за 288,8 лет. С эксцентриситетом орбиты 0,04 Quaoar следует по почти круговой орбите, лишь немного изменяясь по расстоянию от 42 а.е. в перигелии до 45 а.е. в афелии . [3] На таких расстояниях свету от Солнца требуется более 5 часов, чтобы достичь Quaoar. [23] Quaoar в последний раз проходил афелий в конце 1932 года и в настоящее время приближается к Солнцу со скоростью 0,035 а.е. в год, или около 170 метров в секунду (380 миль в час). [41] Quaoar достигнет перигелия около февраля 2075 года. [6]
Поскольку Квавар имеет почти круговую орбиту, он не приближается близко к Нептуну , так что его орбита может существенно измениться под гравитационным влиянием Нептуна. [4] Минимальное расстояние пересечения орбиты Квавара с Нептуном составляет всего 12,3 а. е. — он не приближается к Нептуну на это расстояние в течение своей орбиты, поскольку не находится в резонансе среднего движения орбиты с Нептуном. [1] [4] Моделирование с помощью Deep Ecliptic Survey показывает, что расстояния перигелия и афелия орбиты Квавара существенно не изменятся в течение следующих десяти миллионов лет; орбита Квавара, по-видимому, стабильна в долгосрочной перспективе. [4]
Quaoar — транснептуновый объект . [3] Он классифицируется как далекая малая планета Центром малых планет. [1] Поскольку Quaoar не находится в резонансе среднего движения с Нептуном, он также классифицируется как классический объект пояса Койпера (кубевано) Центром малых планет и Deep Ecliptic Survey. [4] [5] Орбита Quaoar умеренно наклонена к плоскости эклиптики на 8 градусов, что относительно высоко по сравнению с наклонами объектов пояса Койпера в динамически холодной популяции. [29] [42] Поскольку наклон орбиты Quaoar больше 4 градусов, он является частью динамически горячей популяции классических объектов пояса Койпера с высоким наклоном. [42] Считается, что высокие наклоны горячих классических объектов пояса Койпера, таких как Quaoar, возникли в результате гравитационного рассеяния Нептуном во время его внешней миграции в ранней Солнечной системе. [43]
По состоянию на 2024 год [обновлять]измерения формы Квавара по его вращательной кривой блеска и звездным покрытиям показывают, что Квавар представляет собой триаксиальный эллипсоид со средним диаметром 1090 км (680 миль). [7] Диаметр Квавара примерно равен половине диаметра Плутона и немного меньше, чем у его спутника Харона . [29] На момент своего открытия в 2002 году Квавар был крупнейшим объектом, найденным в Солнечной системе с момента открытия Плутона. [29] Квавар также был первым транснептуновым объектом, измеренным непосредственно по изображениям космического телескопа Хаббл . [19]
Тепловое излучение Квавара в дальнем инфракрасном диапазоне и яркость в видимом свете значительно изменяются (амплитуда кривой видимого блеска 0,12–0,16 звездной величины ), поскольку Квавар вращается каждые 17,68 часа, что, скорее всего, указывает на то, что Квавар вытянут вдоль своего экватора. [7] Анализ видимой и дальнего инфракрасного вращательного изгиба Квавара, проведенный в 2024 году Чабой Киссом и его коллегами, определил, что длины экваториальных осей Квавара различаются на 19% ( a / b = 1,19), а длины полярной и самой короткой экваториальной оси Квавара различаются на 16% ( b / c = 1,16), что соответствует размерам эллипсоида 1286 км × 1080 км × 932 км (799 миль × 671 миля × 579 миль). [a] [7] Эллипсоидальная форма Квавара соответствует измерениям размера и формы, полученным в ходе предыдущих покрытий звезд, а также объясняет, почему размер и форма Квавара, по-видимому, изменились во время этих покрытий. [7] : 6
Вытянутая форма Квавара противоречит теоретическим ожиданиям, что он должен находиться в гидростатическом равновесии , из-за его большого размера и медленного вращения. [7] : 10 По словам Майкла Брауна, каменистые тела диаметром около 900 км (560 миль) должны релаксировать в гидростатическое равновесие , тогда как ледяные тела релаксируют в гидростатическое равновесие где-то между 200 км (120 миль) и 400 км (250 миль). [48] Медленно вращающиеся объекты в гидростатическом равновесии, как ожидается, будут сплющенными сфероидами ( сфероидами Маклорена ), тогда как быстро вращающиеся объекты в гидростатическом равновесии, такие как Хаумеа , которая совершает оборот почти за 4 часа, как ожидается, будут сплющенными и вытянутыми эллипсоидами ( эллипсоидами Якоби ). [7] : 10 Чтобы объяснить неравновесную форму Квавара, Кисс и его коллеги выдвинули гипотезу, что изначально Квавар имел быстрое вращение и находился в гидростатическом равновесии, но его форма «застыла» и не менялась по мере того, как Квавар замедлял вращение из-за приливных сил со стороны его луны Вейвота. [7] : 10 Это напоминает ситуацию со спутником Сатурна Япетом , который слишком сплющен для своей текущей скорости вращения. [49]
Масса Квавара составляет1,2 × 10 21 кг , что было определено по орбите Вейвота с использованием третьего закона Кеплера . [13] Измерения диаметра и массы Квавара по состоянию на 2024 год [обновлять]показывают, что его плотность находится в пределах от1,66–1,77 г/см 3 , что предполагает, что его внутренняя часть состоит примерно на 70% из горных пород и на 30% из льда с низкой пористостью . [7] : 10–11 Ранее считалось, что плотность Квавара намного выше, между2–4 г/см 3 , поскольку ранние измерения неточно предполагали, что Квавар имел меньший диаметр и большую массу. [7] : 10 Эти ранние оценки высокой плотности для Квавара привели исследователей к гипотезе, что объект может быть каменистым планетарным ядром, обнаженным в результате крупного ударного события , но эти гипотезы с тех пор устарели, поскольку более новые оценки указывают на более низкую плотность для Квавара. [45] : 1550 [7] : 10
Квавар имеет темную поверхность, которая отражает около 12% видимого света, получаемого от Солнца . [13] Это может указывать на то, что свежий лед исчез с поверхности Квавара. [45] Поверхность умеренно красная, что означает, что Квавар отражает более длинные (красные) волны света больше, чем короткие (голубые) волны. [50] Многие объекты пояса Койпера, такие как 20000 Варуна и 28978 Иксион, имеют схожий умеренно красный цвет.
Спектроскопические наблюдения Дэвида Джуитта и Джейн Лу в 2004 году выявили признаки кристаллического водяного льда и гидрата аммиака на поверхности Квавара. Ожидается, что эти вещества постепенно разрушаются из-за солнечной и космической радиации, а кристаллический водяной лед может образовываться только при теплых температурах не менее 110 К (−163 °C), поэтому наличие кристаллического водяного льда на поверхности Квавара указывает на то, что он был нагрет до этой температуры где-то за последние десять миллионов лет. [50] : 731 Для контекста, современная температура поверхности Квавара составляет менее 50 К (−223,2 °C). [50] : 732 Джуитт и Лу предложили две гипотезы нагрева Квавара: ударные события и радиогенный нагрев . [50] : 731 Последняя гипотеза допускает возможность криовулканизма на Кваваре, что подтверждается наличием гидрата аммиака на поверхности Квавара. [50] : 733 Считается, что гидрат аммиака откладывается на поверхности Квавара криовулканическим путем. [50] : 733 Исследование, проведенное в 2006 году Хауке Хуссманном и его коллегами, показало, что радиогенный нагрев сам по себе не может поддерживать внутренний океан жидкой воды на границе мантии и ядра Квавара. [51]
Более точные наблюдения ближнего инфракрасного спектра Квавара в 2007 году указали на присутствие небольших количеств (5%) твёрдого метана и этана . Учитывая его температуру кипения 112 К (−161 °C), метан является летучим льдом при средних температурах поверхности Квавара, в отличие от водяного льда или этана. Как модели, так и наблюдения предполагают, что только несколько более крупных тел ( Плутон , Эрида и Макемаке ) могут удерживать летучие льды, тогда как доминирующая популяция небольших транснептуновых объектов потеряла их. Квавар, с небольшим количеством метана, по-видимому, находится в промежуточной категории. [31]
В 2022 году спектроскопические наблюдения с низким разрешением в ближнем инфракрасном диапазоне (0,7–5 мкм) с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) выявили наличие льда из углекислого газа , сложных органических веществ и значительного количества этанового льда на поверхности Квавара. Другие возможные химические соединения включают цианистый водород и оксид углерода . [52] : 4 JWST также получил спектры Квавара в ближнем инфракрасном диапазоне со средним разрешением и обнаружил доказательства наличия небольшого количества метана на поверхности Квавара. Однако спектры Квавара с низким и средним разрешением JWST не показали убедительных признаков гидратов аммиака. [52] : 10
Присутствие метана и других летучих веществ на поверхности Квавара позволяет предположить, что он может поддерживать разреженную атмосферу, образующуюся в результате сублимации летучих веществ. [14] При измеренной средней температуре около 44 К (−229,2 °C) верхний предел атмосферного давления Квавара , как ожидается, будет в диапазоне нескольких микробар . [14] Из-за небольшого размера и массы Квавара возможность наличия у Квавара атмосферы из азота и оксида углерода была исключена, поскольку газы улетучились бы с Квавара. [14] Возможность существования метановой атмосферы с верхним пределом менее 1 микробара [47] [14] рассматривалась до 2013 года, когда Кваоар покрыл звезду величиной 15,8 и не обнаружил никаких признаков существенной атмосферы, устанавливая верхний предел по крайней мере в 20 нанобар, при условии, что средняя температура Кваоара составляет 42 К (−231,2 °C) и что его атмосфера состоит в основном из метана. [47] [14] Верхний предел давления атмосферы был сужен до 10 нанобар после другого звездного покрытия в 2019 году. [53]
У Квавара есть один известный спутник, Вейвот (полное обозначение (50000) Квавар I Вейвот ), открытый в 2006 году и названный в честь бога неба Вейвота , сына Квавара. [20] [54] Он вращается вокруг Квавара на расстоянии около 13 300 км и, как полагают, имеет диаметр около 170 км (110 миль). [55]
Помимо точного определения размеров и форм, на долгосрочной основе планировались кампании по звездному затмению для поиска колец и/или атмосфер вокруг малых тел внешней Солнечной системы. Эти кампании объединили усилия различных команд во Франции, Испании и Бразилии и проводились под эгидой проекта Европейского исследовательского совета Lucky Star . [10] Открытие первого известного кольца Квавара, Q1R, было связано с различными инструментами, которые использовались во время звездных затмений, наблюдавшихся в период с 2018 по 2021 год: роботизированный телескоп ATOM Высокоэнергетической стереоскопической системы (HESS) в Намибии, 10,4-метровый Gran Telescopio Canarias (остров Ла-Пальма, Испания); космический телескоп ESA CHEOPS и несколько станций, управляемых гражданскими астрономами в Австралии, где было получено сообщение о возникновении кольца, похожего на Нептун, и впервые была обнаружена плотная дуга в Q1R. [10] [56] [57] В совокупности эти наблюдения показывают наличие частично плотного, в основном разреженного и уникально удаленного кольца вокруг Квавара, открытие, объявленное в феврале 2023 года. [10] [56]
В апреле 2023 года астрономы проекта Lucky Star опубликовали открытие еще одного кольца Квавара, Q2R. [13] Кольцо Q2R было обнаружено высокочувствительным 8,2-метровым телескопом Gemini North и 4,0-метровым телескопом Canada-France-Hawaii в Мауна-Кеа, Гавайи, во время наблюдательной кампании по подтверждению кольца Q1R Квавара в звездном покрытии 9 августа 2022 года. [13] Квавар является четвертой малой планетой, известной и подтвержденной с системой колец , после 10199 Chariklo , 2060 Chiron и Haumea . [10] [e]
Quaoar обладает двумя узкими кольцами, предварительно названными Q1R и Q2R по порядку открытия, которые ограничены радиальными расстояниями, где их орбитальные периоды являются целыми отношениями периода вращения Quaoar. То есть, кольца Quaoar находятся в спин-орбитальных резонансах . [13]
Внешнее кольцо, Q1R, вращается вокруг Quaoar на расстоянии 4057 ± 6 км (2521 ± 4 мили), что более чем в семь раз больше радиуса Quaoar и более чем в два раза больше теоретического максимального расстояния предела Роша . [13] Кольцо Q1R неоднородно и сильно нерегулярно по своей окружности, будучи более непрозрачным (и плотнее) там, где оно узкое, и менее непрозрачным там, где оно широкое. [10] Радиальная ширина кольца Q1R колеблется от 5 до 300 км (от 3 до 200 миль), в то время как его оптическая глубина колеблется от 0,004 до 0,7. [13] Неравномерная ширина кольца Q1R напоминает часто возмущенное кольцо F Сатурна или дуги колец Нептуна , что может подразумевать присутствие небольших, размером с километр, спутников, встроенных в кольцо Q1R и гравитационно возмущающих материал. Кольцо Q1R, вероятно, состоит из ледяных частиц, которые упруго сталкиваются друг с другом, не объединяясь в большую массу. [10]
Q1R расположен между 6:1 средним орбитальным резонансом движения с луной Квавара Вейвотом на расстоянии 4021 ± 57 км (2499 ± 35 миль) и 1:3 спин-орбитальным резонансом Квавара на расстоянии 4197 ± 58 км (2608 ± 36 миль). Совпадение расположения кольца Q1R в этих резонансах подразумевает, что они играют ключевую роль в поддержании кольца без его слияния в одну луну. [10] В частности, ограничение колец 1:3 спин-орбитальным резонансом может быть обычным явлением среди малых тел Солнечной системы с кольцами, как это было ранее замечено у Харикло и Хаумеа. [10]
Внутреннее кольцо, Q2R, вращается вокруг Quaoar на расстоянии 2520 ± 20 км (1566 ± 12 миль), что примерно в четыре с половиной раза больше радиуса Quaoar, а также находится за пределами предела Роша Quaoar. [13] Расположение кольца Q2R совпадает с резонансом спин-орбиты 5:7 Quaoar на расстоянии 2525 ± 58 км (1569 ± 36 миль). По сравнению с Q1R, кольцо Q2R выглядит относительно однородным с радиальной шириной 10 км (6,2 мили). При оптической толщине 0,004 кольцо Q2R очень разреженное, и его непрозрачность сопоставима с наименее плотной частью кольца Q1R. [13]
Было подсчитано, что миссия по облёту Квавара с использованием гравитационного манёвра Юпитера займёт 13,6 лет, для дат запуска 25 декабря 2026 года, 22 ноября 2027 года, 22 декабря 2028 года, 22 января 2030 года и 20 декабря 2040 года. Квавар будет находиться на расстоянии 41–43 а. е. от Солнца, когда прибудет космический корабль. [58] В июле 2016 года разведывательный сканер дальнего действия (LORRI) на борту космического корабля New Horizons сделал последовательность из четырёх снимков Квавара с расстояния около 14 а. е. [59] Межзвездный зонд , концепция Понтуса Брандта и его коллег из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, потенциально пролетит мимо Квавара в 2030-х годах, прежде чем продолжить путь в межзвездную среду , и первый из предложенных Китайским национальным космическим управлением зондов Shensuo , предназначенный для исследования гелиосферы, рассматривается как потенциальная цель пролета. [60] [61] [62] Квавар был выбран в качестве цели пролета для таких миссий, в частности, из-за его ускользающей метановой атмосферы и возможного криовулканизма, а также его непосредственной близости к гелиосферному носу . [60]