Троянцы Марса — это группа троянских объектов , которые делят орбиту планеты Марс вокруг Солнца . Их можно найти вокруг двух точек Лагранжа в 60° впереди и позади Марса. Происхождение троянских объектов Марса не совсем понятно. Одна из теорий предполагает , что они были первичными объектами, оставшимися от формирования Марса, которые были захвачены в его точках Лагранжа по мере формирования Солнечной системы . Однако спектральные исследования троянских объектов Марса указывают на то, что это может быть не так. [1] [2] Другое объяснение предполагает астероиды, хаотично блуждающие в точках Лагранжа Марса позже в формировании Солнечной системы. Это также сомнительно, учитывая короткое динамическое время жизни этих объектов. [3] [4] Спектры Эврики и двух других троянских объектов Марса указывают на богатый оливином состав. [5] Поскольку богатые оливином объекты редки в поясе астероидов, было высказано предположение, что некоторые из марсианских троянов являются захваченными обломками от крупного удара по Марсу, изменившего орбиту, когда он столкнулся с планетарным эмбрионом. [6] [3]
В настоящее время эта группа содержит 17 астероидов, которые, согласно долгосрочному численному моделированию, являются стабильными марсианскими троянцами, но только девять из них приняты Центром малых планет . [7] [3] [4] [8] [9] [10] [11]
Из-за близкого орбитального сходства предполагается, что большинство меньших членов группы L 5 являются фрагментами Эврики , которые отделились после того, как она была раскручена эффектом YORP (период вращения Эврики составляет 2,69 ч). Троян L 4 1999 UJ 7 имеет гораздо более длительный период вращения ~50 ч, по-видимому, из-за хаотического вращения, которое препятствует раскрутке YORP. [12] Спектр 121514 показывает определенное сходство со спектром 2023 FW 14 , и нельзя исключать общее происхождение. [13] Спектры 121514 и 2023 FW 14 сильно отличаются от спектров членов семейства астероидов Эврики.
^ Христу, АА (2013). «Орбитальная кластеризация марсианских троянцев: семейство астероидов во внутренней части Солнечной системы?». Icarus . 224 (1): 144–153. arXiv : 1303.0420 . Bibcode : 2013Icar..224..144C. doi : 10.1016/j.icarus.2013.02.013. S2CID 119186791.
^ Кристу, Апостолос А.; Борисов, Галин; Делл'Оро, Альдо; Челлино, Альберто; Девогель, Максим (январь 2021 г.). «Состав и происхождение троянских астероидов L 5 Марса: данные спектроскопии». Икар . 354 (1): 113994 (22 страницы). arXiv : 2010.10947 . Бибкод : 2021Icar..35413994C. doi :10.1016/j.icarus.2020.113994. S2CID 224814529.
^ де ла Фуэнте Маркос, Карлос; де ла Фуэнте Маркос, Рауль (март 2021 г.). «Использование марсианских коорбиталей для оценки важности событий распада YORP, вызванных вращением, в земном коорбитальном пространстве». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 501 (4): 6007–6025. arXiv : 2101.02563 . Bibcode : 2021MNRAS.501.6007D. doi : 10.1093/mnras/stab062 .
^ Ловетт, Р. (2017-10-20). «Светлое прикосновение Солнца объясняет астероиды, летящие строем за Марсом». Science . doi :10.1126/science.aar2794.
^ де ла Фуэнте Маркос, Рауль; де Леон, Джулия; де ла Фуэнте Маркос, Карлос; Аларкон, Мигель Р.; Ликандро, Хавьер; Серра-Рикар, Микель; Гейер, Стефан; Кабрера-Лаверс, Антонио (21 марта 2024 г.). «Динамика 2023 FW14, второго марсианского трояна L4, и физическая характеристика с использованием 10,4-метрового телескопа Gran Telescopio Canarias». Астрономия и астрофизика, Письма в редакцию . 683 (1): L14 (6 страниц). arXiv : 2403.04061 . Бибкод : 2024A&A...683L..14D. doi : 10.1051/0004-6361/202449688 .{{cite journal}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка )