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ELENCO POST:

martedì 7 gennaio 2020

ELENCO DI TUTTI GLI ASTEROIDI CENTAURI TRA I PIANETI GIGANTI. by Giovanni Donati - INSA.

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Aggiornato il 07/01/2020

ELENCO degli ASTEROIDI
CENTAURI tra i pianeti giganti



Ordinati in base al semiasse-maggiore della loro orbita :
compreso da oltre Giove (a>7,0 UA) , a poco oltre Nettuno (a<32 UA) .

(nel grafico sono riportate le orbite dei Centauri, viste da sopra e di lato).

Descrizione della tabella:

Nella tabella gli asteroidi sono ordinati in base alla loro distanza media dal sole riportata nell'ultima colonna, non sono riportati i damoclodi e gli inusuali con perielio inferiore a Giove e quindi classificati differentemente.

Nella colonna delle inclinazioni, i pochi corpi con orbite inclinate oltre i 45° sono in grassetto, mentre i retrogradi sono evidenziati in rosso.

I link riportano alle relative pagine del Minor Planet Center, con l'elenco di tutte le varie osservazioni, con altri importanti dati ed informazioni sulla scoperta.

TABELLA:

Numero
 nome   
Cod.q (UA)Q (UA)H
mag

MPeri.NodoIncl.ea (UA)

2014 
HY195
6.4187.88713.6
119.4178.069711.797322822.91390.1037.153


2011 
FS53
6.1769.06913.6
35.6134.29155.55414566.334720.197.623


(523649)2010
XZ78
5.419.92613.2
101.2229.0271252.32239.21160.2957.668


2000 
GM137
6.9078.81614.4
280.3123.969789.653815.86470.1217.862


2013 
CY133
5.8289.95814.0
52.762.8293148.325717.69310.2627.893


(494158)2016
EX
5.95210.76312.6
5.0171.130470.82226.55560.2888.357


(52872) 
Okyrhoe
1998
SG35
5.82310.91210.8
167.7337.9508173.058315.65360.3048.367


(315898)2008
QD4
5.45511.3211.3
129.268.45149344.726242.04760.358.388


(506028)2015
HO171
6.63910.67911.8
45.063.0437278.488933.25820.2338.659


2004 
VP112
8.2889.11315.0
359.3180.9671219.00956.85070.0478.701


2007 
TB434
8.4778.93114.7
359.71.387312.67999.76760.0268.704


(389820)2011
WU92
5.57312.14212.9
78.122.6631101.18506.45100.3718.858


(532660)2013
VE2
6.8510.95513.1
91.6260.2383115.4657.05420.2318.903


(534251)2014
SW223
7.58710.35113.1
94.2288.547722.5671010.73490.1548.969


2011 
OF45
7.74710.24812.8
42.353.1870315.997619.62410.1398.998


2004 
VT130
7.98510.09315.5
359.31.951638.7990318.26770.1179.039


2010 
VE21
7.61210.58412.4
71.979.3580227.295445.60980.1639.098


2014 
FU61
5.36713.04513.9
76.6119.783659.171619.52090.4179.206


2015 
FK345
6.3912.37313.8
76.7328.5133196.64515.142350.3199.381


2015 
UH67
5.88613.20114.1
0.4335.812246.14520.40220.3839.543


2019 
UO14
7.46612.0413.4
7.8143.5146244.651332.88110.2359.753


(63252)2001
BL41
6.89212.64211.5
240.3131.5703280.89012.55300.2949.767


(523676)2013
UL10
6.19913.70412.8
43.6186.6231234.047419.15130.3779.952


2013 
CJ118
5.25415.42215.0
74.3141.7514338.486610.3180.49210.338


2003 
KQ20
8.51512.6113.1
359.7357.7103252.13965.70420.19410.563


(32532) 
Thereus
2001
PT13
8.512.7439.1
209.786.5649205.294920.35550.210.621


(60558) 
Echeclus
2000
EC98
5.81115.5959.5
52.5162.9119173.2644.34290.45710.703


2019 
TL8
5.64215.8513.7
10.419.3263344.843424.59430.47510.746


(346889) 
Rhiphonos
2009
QV38
6.00315.53611.8
93.413.171011.492919.90500.44310.769


(459870)2014
AT28
6.51315.33412.0
17.2279.5711262.5537165.5560.40410.924


(309737)2008
SJ236
6.17515.68612.3
94.5182.9455234.56606.038810.43510.931


2008 
HY21
5.39916.49612.2
113.3164.445353.205212.00530.50710.947


2011 
SR250
6.98614.97912.7
21.2344.7079315.46858.827570.36410.982


2015 
KJ172
5.79516.18114.9
72.453.3469980.496011.38330.47310.988


2013 
JX14
7.30415.31811.9
89.2274.5023245.87310.44500.35411.311


2014 
JC80
10.50312.28511.1
124.311.7603140.692223.85450.07811.394


2019 
AJ16
9.05713.97311.8
289.5261.4375327.747310.64620.21311.515


(523791)2015
HT171
8.18414.9912.4
30.7140.329358.746533.24620.29411.587


(342842)2008
YB3
6.48216.7189.3
84.3330.6361112.6538105.05570.44111.6


(471339)2011
ON45
9.80713.46411.3
10.476.9950330.26178.1960.15711.636


(31824) 
Elatus
1999
UG5
7.29816.29710.1
185.6281.438387.18965.24410.38111.798


2012 
UY174
7.36916.42613.3
359.971.3961329.90759.57100.38111.898


2015 
GY53
11.12713.08413.6
106.7270.3127201.312224.07670.08112.105


(349933)2009
YF7
6.50717.74210.9
5.689.552197.4871830.98560.46312.125


(250112)2002
KY14
8.5816.4649.6
89.898.9815245.394119.49740.31512.522


2010 
LN68
12.31212.869.2
360.0138.204692.565115.08700.02212.586


(332685)2009
HH36
7.03918.38110.8
53.5240.138172.156023.30310.44612.71


(527443)2007
UM126
8.45817.22110.5
132.0103.8074184.884341.7530.34112.84


2010 
JB80
10.29615.51711.7
5.6184.78221.031717.83660.20212.906


2004 
CJ39
6.70919.21613.7
7.5127.1025334.73783.60570.48212.962


(437313)2013
EK73
5.39720.67613.2
42.449.5426141.16088.996960.58613.037


2014 
SS303
6.7519.56313.9
35.7256.4153102.71373.7960.48713.157


(328884)2010
LJ109
9.12817.32510.1
61.0136.620641.546724.7760.3113.227


(459971)2014
ON6
5.78220.81511.6
41.7195.320094.27693.94290.56513.299


(459865)2013
XZ8
8.42118.4129.5
353.2288.4472266.695222.5330.37213.417


(2060) 
Chiron
1977
UB
8.50218.875.8
172.8339.8101209.24256.93950.37913.686


(523785)2015
CM3
6.95521.3412.8
22.1163.4868314.915516.7580.50814.147


2015 
BK518
6.422.04514.2
27.6238.8561242.80446.96660.5514.223


2015 
GK59
10.2818.43713.5
322.7246.676423.311495.437690.28414.358


(503273)2015
PN291
6.62122.28111.6
9.330.5783412.79959.484720.54214.451


2010 
RG43
13.36215.6719.7
359.9301.322434.69436.5930.0814.516


(281371)2008
FC76
10.16119.1489.3
33.0141.5676245.666227.15910.30714.654


2017 
NM2
5.50523.83813.4
6.689.3011799.3098101.29480.62514.671


(523783)2015
BG518
10.17319.17612.0
1.610.6702213.6371.816980.30714.675


(523714)2014
KR101
10.57319.00611.4
9.6156.5423128.36629.12070.28514.789


(538495)2016
EB195
8.03421.76112.0
24.391.880459.296120.82080.46114.897


(472265)2014
SR303
10.32819.70611.2
21.16.8477221.67323.032590.31215.017


(395699)2012
GN12
9.50820.8510.7
56.7172.401350.755012.5990.37415.179


1996 
AR20
5.74124.87114.0
149.0108.0421330.15486.159390.62515.306


2011 
GN27
8.99121.8349.6
62.0128.0108320.45915.73770.41715.413


2015 
HX10
10.80120.49212.1
351.3358.6307220.413232.48970.3115.647


2005 
TH173
15.515.94811.0
0.1182.3193193.71615.66960.01415.724


(309139)2006
XQ51
9.86221.7799.8
93.7134.1635234.00531.61230.37715.82


(10199) 
Chariklo
1997
CU26
13.13918.5456.7
86.7243.3583300.43223.35870.17115.842


(523620)2007
RH283
10.44621.3238.7
148.0329.2055286.414121.38200.34215.885


2013 
AS105
5.75526.1812.1
46.4325.9893106.741414.57340.6415.967


2001 
XZ255
15.46716.49611.1
199.1280.446377.84992.60810.03215.982


2014 
PQ70
6.23325.79413.9
24.19.96617343.936515.0390.61116.014


2002 
TK301
13.96918.2313.4
359.8183.00567206.796424.39630.13216.1


2014 
KL84
5.73326.69713.9
29.391.4914134.513212.24020.64616.215


2011 
UD63
11.0721.4498.9
262.6231.667298.990710.72100.31916.259


2018 
EZ1
9.87222.65411.6
356.7184.6127357.632529.69430.39316.263


(523682)2014
CN23
11.40721.3848.8
250.311.1016359.753214.12250.30416.396


(54598) 
Bienor
2000
QC243
13.17219.7157.5
318.5153.3736337.728420.74450.19916.444


2013 
RN30
7.87825.38413.1
358.8170.7674183.414314.82220.52616.631


2010 
HM23
15.25118.08110.5
359.9336.6147251.10496.91790.08516.666


1994 
TA
11.62121.81311.5
182.2153.75137.66025.40290.30516.717


1999 
JV127
10.71922.72910.4
179.40.09463.091325.51120.35916.724


2003 
LH7
12.00221.92512.5
359.84.3828244.80921.16400.29216.964


2015 
KH172
5.41628.70814.9
2.2200.0210106.9149.08480.68317.062


(531942)2013
CV82
10.6623.61811.7
11.741.3534137.178818.53090.37817.139


2012 
GM12
15.43318.9429.3
171.4114.4823262.865512.570.10217.188


(119315)2001
SQ73
14.30420.4859.6
130.3303.15916.266717.43910.17817.395


(145486)2005
UJ438
8.29427.04310.8
42.8208.3540263.0553.77920.53117.669


2005 
VB123
17.59217.89610.2
0.02.7833839.540038.88760.00917.744


2016 
GZ251
10.22225.61111.1
47.485.759837.339529.31130.42917.917


(121725) 
Aphidas
1999
XX143
9.61626.2778.6
216.5215.6193103.90256.78430.46417.947


(8405) 
Asbolus
1995
GO
6.79729.159.1
79.0290.14286.032517.62780.62217.974


2008 
UZ331
17.71219.0149.4
359.9284.793274.63432.63380.03518.363


2015 
BF568
12.35224.4059.8
294.6342.7596271.436722.37750.32818.378


(523754)2014
WX508
13.17824.0211.1
351.3264.9265257.678211.5740.29118.599


2012 
GV1
8.28628.98111.9
41.0341.5082168.503718.89660.55518.633


2010 
BL4
8.62128.70312.0
43.5253.3585227.077320.7800.53818.662


(463663)2014
HY123
6.98830.71111.3
9.9232.1930314.66513.91780.62918.85


2012 
DS85
16.4221.3719.4
76.9302.8714129.034316.7890.13118.896


2014 
LR14
8.8829.02411.9
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OX393
11.96438.91211.1
7.1330.4345.933014.7210.5325.438


(533396)2014
GQ53
17.42833.4659.3
29.060.4624129.475422.74850.31525.447


2013 
AX158
6.9144.45914.3
4.0210.88232.666512.58080.73125.684


2002 
PQ152
20.8530.5579.2
58.5354.8012324.68099.33680.18925.704


2010 
PC88
24.3827.1637.9
116.4138.882131.535318.02020.05425.771


2014 
SB349
21.25530.3269.3
309.2359.540117.077715.5320.17625.79


2013 
UU17
19.33932.37210.2
85.9248.891227.95848.52340.25225.856


(471237)2011
AC72
11.24740.52810.8
16.223.5321119.39913.80510.56625.887


2015 
RD277
18.47933.34810.6
10.5353.95575.639518.86320.28725.913


(52975) 
Cyllarus
1998
TF35
16.17835.9379.4
80.3300.433852.058812.64940.37926.058


(88269)2001
KF77
19.78932.5969.5
5.1266.325114.61704.35740.24426.193


2015 
DS249
10.7142.1268.8
83.0121.4069254.007511.4350.59526.418


2012 
GT41
16.27736.8159.6
2.799.7597139.706429.81270.38726.546


2017 
GY8
8.41944.79513.2
7.5117.411556.42213.59850.68426.607


2015 
RK277
5.30347.99915.4
3.1219.2217195.3089.54000.80126.651


2013 
TP145
13.38640.2249.8
3.627.9365325.825628.330.50126.805


2019 
AB7
20.33233.3029.5
15.436.448464.629712.1190.24226.817


2014 
GP53
21.32332.3478.9
20.490.043109.419714.24850.20526.835


2006 
AA99
25.63928.07911.9
360.02.3440126.80333.40860.04526.859


2015 
DT248
15.20738.70411.8
350.2330.9725199.454620.81630.43626.955


(309741)2008
UZ6
10.5743.65910.7
20.2199.66240.72435.82520.6127.114


2010 
CD270
24.92230.0148.2
333.181.7615123.71919.57750.09327.468


2014 
VR39
20.19135.05310.5
343.1245.2947181.805332.73770.26927.622


2012 
PV45
17.05138.329.7
352.5125.3424234.56312.32910.38427.685


2015 
XW379
17.31838.3867.1
328.950.1075144.22811.89640.37827.852


2014 
UG229
15.58340.21511.7
39.6303.284417.114112.24750.44127.899


2015 
BH518
25.35830.4968.1
11.0262.6909256.329210.93710.09227.927


2015 
VF164
12.92643.2812.9
360.0210.0974222.11295.73700.5428.103


2014 
WW508
13.25743.08410.6
9.5262.6780173.06719.50850.52928.17


2015 
VE164
15.47941.3511.9
13.2159.4157227.122636.59230.45528.414


2002 
CB249
13.89942.9439.8
0.0168.1511353.503113.98260.51128.421


(447178)2005
RO43
13.82743.5837.2
331.4326.9042198.220035.48430.51828.705


(471512)2012
CG
14.47143.0998.7
41.7293.2600128.82414.61150.49728.785


2002 
FY36
25.65432.2848.4
0.1194.1151332.84855.42140.11428.969


2010 
GX34
16.55841.498.6
357.1356.440279.165411.53730.4329.024


(463368)2012
VU85
20.10438.0947.3
319.0265.7239252.59915.10350.30929.099


(148975)2001
XA255
9.37248.82611.1
20.390.7615105.896212.60890.67829.099


2009 
ME10
22.21736.0768.4
359.8347.5477345.371114.5250.23829.147


(492338)2014
FW
10.75348.1579.9
4.6115.044398.23912.67610.63529.455


2013 
NT33
16.40842.9019.1
344.510.518757.310020.43590.44729.655


2012 
UW177
22.27337.63211.3
6.433.966220.028353.92320.25629.952


2014 
OW393
17.43142.5699.6
12.0337.8880291.877721.3030.41930.0


(523746)2014
UT114
15.88344.2069.0
354.5119.6057319.605215.2080.47130.045


2017 
UX51
7.61452.48910.9
355.1255.0351217.784590.4910.74730.051


(310071)2010
KR59
13.03147.2437.7
19.8108.808546.809119.63990.56830.137


(309239)2007
RW10
21.11639.4666.6
75.596.31431187.002236.07830.30330.291


2004 
KV18
24.7636.0578.9
72.7297.0920235.531313.55470.18630.408


2010 
DF106
25.74935.2168.1
339.1179.48315.8006128.6940.15530.483


(316179)2010
EN65
21.12540.2077.1
50.9225.4078234.464519.21020.31130.666


(514312)2016
AE193
16.51945.2448.1
10.6171.3165292.408210.27230.46530.881


(73480)2002
PN34
13.29248.5338.5
36.5358.3476299.027716.64310.5730.912


2015 
RU245
22.01739.9179.3
351.2210.0938185.725713.75430.28930.967


2014 
YY49
12.29149.76710.2
23.2193.9589188.03820.40680.60431.029


2015 
GV55
22.04840.8697.6
101.7235.2135206.63328.23770.29931.459


(523734)2014
QV441
18.79744.2858.7
359.2234.2372159.163126.48290.40431.541


(532027)2013
EH154
25.56838.3898.0
315.1353.5183267.61938.16080.231.978


2010 
JG210
17.20147.0018.8
338.3169.9076131.492126.95180.46432.101



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A cura di Giovanni Donati.


lunedì 6 gennaio 2020

MARTE : L'ALTOPIANO VULCANICO DI THARSIS. by INSA-MARTE.


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Aggiornato il 06/01/2020

THARSIS

Introduzione:
Tharsis è un vasto altopiano vulcanico centrato vicino all'equatore nell'emisfero occidentale di Marte. La regione ospita i più grandi vulcani del Sistema Solare , inclusi i tre enormi vulcani a scudo Arsia Mons , Pavonis Mons e Ascraeus Mons , che sono noti collettivamente come Tharsis Montes.
Il vulcano più alto del pianeta, Monte Olimpo , è spesso associato alla regione di Tharsis ma in realtà si trova al largo del bordo occidentale dell'altopiano.
Il nome Tharsis è la traslitterazione greco-latina del biblico tarsis, la terra all'estremità occidentale del mondo conosciuto.


Dati cartografici:
Tharsis non ha confini definiti formalmente, quindi le dimensioni precise per la regione sono difficili da dare. In generale, il rigonfiamento è di circa 5.000 km di larghezza e fino a 7 km di altezza (esclusi i vulcani, che hanno altitudini molto più elevate).
Si estende approssimativamente da Amazonis Planitia (215° E) a ovest a Chryse Planitia (300° E) a est. Il rigonfiamento è leggermente allungato nella direzione nord-sud, che corre dai fianchi settentrionali di Alba Mons (circa 55° N) alla base meridionale degli altopiani di Thaumasia (circa 43° S). A seconda di come viene definita la regione, Tharsis copre tra i 10 ed i 30 milioni di km quadrati , o fino al 25% della superficie di Marte.


Regioni:
Tharsis è divisa in due ampi rilievi, uno settentrionale e uno più grande a sud. L'altopiano settentrionale sovrasta parzialmente le pianure a nord del confine dicotomico .


NORD:
Questa regione è dominata da Alba Mons e dai suoi ampi flussi vulcanici. Alba Mons è un vasto edificio vulcanico basso che è unico per Marte. Alba Mons è così grande e topograficamente distinta che può quasi essere trattata come un'intera provincia vulcanica a sé stante. La parte più antica dell'altura settentrionale è costituita da un'ampia cresta topografica che corrisponde al terreno altamente fratturato di Ceraunius Fossae .
La cresta è orientata a nord-sud e fa parte del seminterrato di età noachiana su cui sorge Alba Mons. Nelle zone nord si trovano anche i flussi di lava della Formazione di Ceraunius Fossae, che sono un po 'più vecchi dei flussi di età amazzoniana che costituiscono gran parte della regione centrale di Tharsis a sud.

( Tharsis tholus ).


SUD:
La più grande porzione meridionale di Tharsis (nella foto a sinistra) si trova sopra un vecchio altopiano craterizzato.
Il suo confine occidentale è approssimativamente definito dalle alte pianure laviche di Daedalia Planum , che digradano dolcemente a sud-ovest nelle regioni di Memnonia e Terra Sirenum . A est, il rigonfiamento meridionale della Tharsis è costituito dall'altopiano di Thaumasia , un esteso tratto di pianure vulcaniche largo circa 3000 km. L'altopiano di Thaumasia è delimitato a ovest da una zona altamente elevata di fratture (Claritas Fossae) e montagne (Thaumasia Highlands) che curva a sud e poi a est a nord-est in un ampio arco che è stato paragonato alla forma della coda di uno scorpione.
La provincia dell'altopiano è delimitata a nord dal Labyrinthus Noctis e dai tre quarti occidentali di Valles Marineris . È delimitato ad est da una cresta orientata a nord-sud chiamata ascesa di Coprates. Questi confini racchiudono un ampio altopiano e un bacino interno poco profondo che comprende Siria , Sinai e Solis Planum.
Le zone più alte dell'altopiano sul rigonfiamento di Tharsis si trovano nel nord della Siria Planum , nella Labyrinthus Noctis occidentale e nelle pianure a est di Arsia Mons.

( Labyrintus Noctis ).

CENTRO:
La zona centrale di Tharsis è definita dai tre enormi vulcani Tharsis Montes ( Arsia Mons , Pavonis Mons e Ascraeus Mons ), e da un numero di edifici vulcanici più piccoli e pianure adiacenti.


( I Tharsis Montes ).

Geologia:
Tharsis è comunemente chiamata una provincia vulcanico-tettonica, il che significa che è il prodotto del vulcanismo e dei processi tettonici associati che hanno causato un'ampia deformazione crostale.

Secondo la visione standard, Tharsis sovrasta un punto caldo , simile a quello che si ritiene alla base dell'isola delle Hawaii .
Il punto caldo è causato da una o più colonne massicce di materiale caldo a bassa densità che sale attraverso il mantello.
Il punto caldo produce quantità voluminose di magma nella crosta inferiore che viene rilasciato in superficie come lava basaltica altamente fluida .
Poiché Marte manca di tettonica a zolle, la lava è in grado di accumularsi in una regione per miliardi di anni per produrre enormi costrutti vulcanici.

Ipotesi:
Una domanda chiave sulla natura di Tharsis, è stata quella se il rigonfiamento è principalmente il prodotto del sollevamento della crosta attiva data dalla galleggiabilità fornita dal pennacchio del mantello sottostante o se si tratta semplicemente di una grande massa statica di materiale igneo supportata dalla litosfera sottostante ?

L'analisi teorica dei dati di gravità e il modello dei cedimenti e delle faglie, che circondano Tharsis suggeriscono che quest'ultima ipotesi è la più probabile.
L'enorme peso di Tharsis ha generato enormi stress nella crosta, producendo un'ampia depressione nella regione e una serie di fratture radiali che emanano dal centro del rigonfiamento che si estende a metà del pianeta, ma non solo, l'enorme massa di Tharsis (circa 10E21 kg) , è così grande e massiccia che ha probabilmente influenzato il momento di inerzia del pianeta, causando probabilmente un cambiamento nel tempo dell'orientamento della crosta del pianeta rispetto al suo asse di rotazione.
Secondo uno studio recente, Tharsis originariamente si formava a circa 50° N di latitudine e migrava verso l'equatore tra 4,2 e 3,9 miliardi di anni fa.
Prove geologiche, come la direzione del flusso delle antiche reti a valle intorno a Tharsis, indicano che il rigonfiamento era in gran parte in atto entro la fine del periodo noachiano, circa 3,7 miliardi di anni fa. Sebbene il rigonfiamento stesso sia antico, le eruzioni vulcaniche nella regione sono continuate per tutta la storia marziana e probabilmente hanno svolto un ruolo significativo nella produzione dell'atmosfera del pianeta e nell'erosione delle rocce sulla superficie del pianeta.

Produzione di atmosfera:
Secondo una stima, il rigonfiamento di Tharsis contiene circa 300 milioni di km3 di materiale igneo. Supponendo che il magma che ha formato Tharsis contenesse anidride carbonica (CO2) e vapore acqueo in percentuali paragonabili a quelle osservate nella lava basaltica hawaiana, la quantità totale di gas rilasciati dai magmi di Tharsis avrebbe potuto produrre un'atmosfera di CO2 da 1,5 bar e un globale strato d'acqua spesso 120 m.
I magmi marziani probabilmente contengono anche quantità significative di zolfo e cloro.
Questi elementi si combinano con l'acqua per produrre acidi che possono scomporre rocce e minerali primari.
Le esalazioni gassose da Tharsis e da altri centri vulcanici del pianeta sono probabilmente responsabili di uno dei primi periodi dell'era marziana (il Noachiano, tra 4,2 e 3,8 miliardi di anni fa) quando gli agenti atmosferici dell'acido solforico producevano abbondanti minerali solfati idratati come la kieserite e il gesso .

Presenza di ghiaccio:
Le analisi geologiche del suolo hanno rilevato a ridosso dei grandi vulcani più strati di depositi di ghiaccio, che sono il risultato, della condensazione delle effimere nubi che stagionalmente si addensano attorno ai picchi dei Tharsis Montes e del monte Olimpo, analogo fenomeno avviene presso l'Elysium Mons.

( Le nubi ghiacciate sui rilievi di Tharsis ).


(A) Mappa geologica modificata della regione di Tharsis che mostra la posizione di depositi a forma di ventaglio di età amazzonica (giallo) situati sulle pendici nord-occidentali dei Tharsis Montes e Olympus Mons.
(B) L'accumulo netto di ghiaccio nelle acque superficiali nella regione di Tharsis è stato simulato con 45 obliquità e supponendo che il ghiaccio delle acque superficiali sia presente sulla calotta polare settentrionale. I contorni della topografia ad altimetro laser Orbiter Mars (MOLA) sovrapposti sono a intervalli di 2000 m.
Come per la regione di Elysium Mons. Al di fuori delle aree di Tharsis ed Elysium, non è previsto alcun accumulo di ghiaccio netto.
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A cura di Giovanni Donati INSA-MARTE.


sabato 4 gennaio 2020

NOMENCLATURE delle FORMAZIONI SUPERFICIALI del PIANETA NANO CERERE. by INSA_mba

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Aggiornato il 05/01/2020

NOMENCLATURE delle 
caratteristiche di CERERE

Elenco dei nomi dei maggiori crateri ed altre caratteristiche di Cerere:
I crateri che troviamo su Cerere, in termini di profondità e di diametro, sono molto simili a ciò che vediamo su Dione e Teti, due satelliti ghiacciati di Saturno che hanno circa le stesse dimensioni e densità di Cerere.
Le caratteristiche sono coerenti con una crosta ricca di ghiaccio.
Alcuni di questi crateri e altre formazioni presenti sulla superficie hanno ottenuto nomi ufficiali, ispirati a divinità provenienti da un’ampia varietà di culture e legate all’agricoltura.

L’Unione Astronomica Internazionale ha recentemente approvato una serie di nomi per le strutture presenti su Cerere.

ELENCO COMPLETO :
LINK : https://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=CERES 

Crateri:
Tra questi ad esempio c’è Occator, il cratere misterioso che ospita le macchie brillanti, con un diametro di circa 90 km e una profondità di circa 4 km. Nella mitologia romana, Occator è il nome di un aiutante di Cerere che si occupava dell’aratura.

( OCCATOR )

Un cratere più piccolo, in cui è presente materiale luminoso e precedentemente chiamato “Spot 1″, è ora identificato con il nome di Haulani, coma la dea delle piante della mitologia hawaiana. Haulani ha un diametro di circa 30 chilometri e i dati di temperatura ottenuti dallo spettrometro ad immagini VIR (Visual and InfraRed Spectrometer) dell’INAF-IAPS a bordo di Dawn mostrano che questo cratere sembra avere una temperatura inferiore rispetto al terreno che lo circonda.

( HAULANI )

( DANTU )

Il cratere Dantu, che prende il nome della divinità ghanese associata alla coltivazione del mais, ha una dimensione di circa 120 chilometri ed è profondo circa 5 chilometri.
Il cratere di nome Ezinu, come la dea sumera del grano, ha più o meno le stesse dimensioni.

( EZINU )

( KERWAN )

Entrambi sono grandi meno della metà di Kerwan, che prende il nome dallo spirito Hopi che presiede la germinazione del mais, e Yalode, un cratere dedicato alla dea africana del Dahomey, adorata dalle donne durante i riti di raccolta. «I crateri da impatto Dantu e Ezinu sono estremamente profondi, mentre i bacini di Kerwan e Yalode mostrano profondità molto minori, il che indica un aumento della mobilità del ghiaccio con le dimensioni e l’età del cratere».

( YALODE )

Poco più a sud di Occator c’è Urvara, un cratere che prende il nome dalla divinità indiana e iraniana delle piante e dei campi. Urvara, con circa 160 km di larghezza e 6 km di profondità, ospita un imponente picco centrale di 3 km di altezza.

( URVARA )

Ahuna mons
Il monte fu scoperto analizzando le immagini fornite dalla missione Dawn, in orbita attorno a Cerere dal 2015. Si stima che la sua altezza media rispetto al terreno circostante sia di circa 4 km e che quella massima, che si registra sul lato più ripido, sia attorno ai 5 km. La circonferenza della base misura circa 20 km.
Il nome del monte è stato scelto per ricordare una tradizionale festività post-raccolto dei Sumi Naga, un gruppo tribale del Nagaland (India).


Hanami planum:
Il nome dell'Altopiano Hanami deriva anche dalla visione giapponese dei fiori di ciliegio.
L'altopiano Hanami è un enorme altopiano che si estende attraverso l'equatore da 46,5 gradi di latitudine nord, 263 gradi di longitudine est, a 14,5 gradi di latitudine sud, 204 gradi di longitudine est.


Niman rupes:
La Niman Rupes è una struttura geologica della superficie di Cerere.
Il nome deriva dal rituale Hopi (SW USA) che termina la stagione della katsina (esseri spirituali), cioè celebra il ritorno dei katsina nella loro casa spirituale a luglio e la loro parte nella fioritura della vita vegetale.

Nabanna fossa:
Prende il nome dalla festa del raccolto del "nuovo riso" nella regione del Bengala (Bangladesh e Bengala Occidentale in India).

Nar Sulcus:
Prende il nome dalla festa azera della raccolta del melograno. Tenuto in ottobre - novembre nella città di Goychay, centro della coltivazione di melograni in Azerbaigian.

Facule:
CEREALIA - Il grande festival nell'antica Roma per celebrare la dea del grano Cerere (8 giorni da metà a fine aprile).
PASOLA - Festival della stagione della semina del riso nell'isola di Sumba (Lesser Sunda Islands, E. Indonesia). (Febbraio marzo).
VINALIA - Festa del vino romano, celebrata due volte l'anno: il 23 aprile quando il nuovo vino veniva degustato e il 19 agosto quando il nuovo vino veniva aperto a tutti.
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A cura di INSA - ASTEROIDI.



venerdì 3 gennaio 2020

(243) IDA e il suo satellite DATTILO, esplorati dalla sonda Galileo. by INSA_mba.

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Aggiornato il 03/01/2020

(243) IDA e Dattilo


243 Ida è un asteroide della fascia principale, appartenente alla famiglia di Koronis.
E' stato il primo asteroide di cui abbiamo avuto conferma di un satellite in orbita di nome Dattilo con un diametro di circa 1,4 km.

Scoperta e nome:
Ida fu scoperto il 29 settembre 1884 da un astronomo austriaco, Johann Palisa all'Osservatorio di Vienna. Era il 45° asteroide che scopriva.
Il nome Ida fu dato all'asteroide da Moriz von Kuffner, un produttore di birra e astronomo amatoriale viennese fautore dell'omonimo osservatorio. Nella mitologia greca, Ida era una ninfa di Creta che allevò il dio Zeus.

Sorvolo della Galileo:
La traiettoria di Galileo nel suo percorso verso Giove lo portò nella fascia asteroidale due volte. Durante il secondo passaggio, eseguì un flyby su Ida il 28 agosto 1993 ad una velocità di 12,4 km/s rispetto all'asteroide. Le immagini di bordo ripresero Ida da una distanza di 240.350 km fino alla distanza minima di 2.390 km. Ida è stato il secondo asteroide, dopo Gaspra, ad essere ripreso da un veicolo spaziale. Circa il 95% della superficie di Ida rientrò nelle riprese della sonda durante il flyby.


Dattilo , il satellite:
Dattilo fu scoperto da Ann Harch nelle immagini arrivate dalla sonda Galileo. Il suo nome, Dattilo, deriva dai Dattili, creature che secondo la mitologia greca abitavano il Monte Ida. Avendo un diametro di soli 1,4 km, Dattilo è circa un ventunesimo della grandezza di Ida.

Dattilo il satellite di Ida ).

La sua orbita intorno a Ida non può essere determinata con molta accuratezza. Comunque, le restrizioni delle possibili orbite permettono un'approssimativa determinazione della densità di Ida, che ha rivelato che Ida è povera di minerali metallici. Dattilo e Ida hanno, perciò, caratteristiche simili, portando a pensare che abbiano avuto un'origine comune.
Dattilo è "a forma di uovo", ma "rimarchevolmente sferico" e misura 1,6 x 1,4 x 1,2 km e il suo asse più lungo è orientato verso Ida, e ruota quindi sincronamente. La superficie di Dattilo, come quella di Ida, esibisce craterizzazione satura. La superficie è segnata da più di una dozzina di crateri con un diametro più grande di 80 m, ad indicare che la piccola luna ha sofferto di molte collisioni durante la sua storia. Almeno sei crateri formano una catena lineare, suggerendo che siano stati causati da detriti formatisi localmente, possibilmente espulsi da Ida. I crateri di Dattilo potrebbero contenere delle sommità centrali, diversamente da Ida. Questo particolare, insieme alla forma sferoidale di Dattilo, implicano che la luna, nonostante la sua piccola grandezza, sia controllata gravitazionalmente. Come Ida, la sua temperatura media è di circa 200 K (-73 °C).

In grafica gli spettri di Dattilo ed Ida ).

Dattilo condivide molte caratteristiche con Ida. Ad esempio, i loro albedo e spettri di riflessione sono molto simili. Le piccole differenze indicano che il processo di erosione spaziale su Dattilo è meno attivo. Le sue piccole dimensioni renderebbero impossibile la formazione di regolite in quantità significative.

Ipotesi sull'orbita di Dattilo ).

L'orbita di Dattilo attorno Ida non è conosciuta con precisione. Galileo era sul piano orbitale di Dattilo quando scattò la maggior parte delle sue immagini e ciò rese difficile determinare la sua orbita in modo esatto. L'orbita di Dattilo ha direzione prograda ed è inclinata di 8° rispetto all'equatore di Ida. Basandosi su simulazioni al computer, il periapside di Dattilo, dovrebbe trovarsi ad una distanza da Ida maggiore di 65 km per rimanere su un'orbita stabile. Le diverse soluzioni orbitali generate dalle simulazioni trovano un limite nella necessità di avere un'orbita passante per i punti nei quali era presente quando fu osservato da Galileo alle 16:52:05 UT del 28 agosto 1993, a circa 90 km di distanza da Ida ad una longitudine di 85°.
Il 26 aprile 1994, il Telescopio Spaziale Hubble osservò Ida per otto ore, ma non fu in grado di individuare Dattilo. L'individuazione sarebbe stata possibile se la luna si fosse trovata ad una distanza maggiore di 700 km da Ida.
Supponendo che la sua orbita attorno a Ida sia circolare, Dattilo ha un periodo orbitale di 20 ore. La sua velocità orbitale è approssimativamente di 10 m/s, "più o meno la velocità di una corsa veloce o di una palla da baseball lanciata lentamente".

Dati fisici di Ida:
Ha una forma irregolare e allungata ed è apparentemente composto da due larghi oggetti tenuti insieme in una forma allungata con dimensioni di 53,6 × 24,0 × 15,2 km.
La massa di Ida è compresa tra i 3,65 e i 4,99 × 10E19 kg. Il suo campo gravitazionale produce un'accelerazione di circa 0,3-1,1 cm/s² sulla sua superficie. Questo campo è così debole che un astronauta posizionato sulla sua superficie potrebbe saltare da una delle estremità di Ida all'altra, e un oggetto che si muove a più di 20 m/s sfuggirebbe all'asteroide.
Mentre il suo periodo di rotazione corrisponde a 4,63 h.
L'asse di rotazione di Ida ha un periodo di precessione di 77 mila anni, a causa della gravità del Sole che agisce sulla forma non sferica dell'asteroide.

Caratteristiche fisiche
Dimensioni59,8 × 25,4 × 18,6 km
Raggio medio
15.7 km 
Massa4,2 ± 0,6 × 10 16  kg 
Densità media
2,6 ± 0,5 g / cm 
Gravità superficiale 
equatoriale
0,3–1,1 cm / s 
Periodo di rotazione
4,63 ore
(0,193 giorni) 
Ascensione retta del polo nord
168,76 ° 
Declinazione del polo nord
−2,88 ° 
Albedo geometrico
0,2383 
Temperatura200 K (−73 ° C) 
Tipo spettrale
Magnitudine assoluta  (H)
+9,94 

Superficie:
La sua superficie è abbastanza craterizzata e presenta una vasta varietà di crateri differenti per età e grandezza, e vicino ai crateri, sono evidenti altri particolari, come solchi, creste e sporgenze. Ida è coperta da uno spesso strato di regolite, liberatasi dai detriti, che oscurano la roccia solida sottostante.
La superficie di Ida è ricoperta da uno strato di roccia polverizzata, chiamata regolite, per uno spessore di 50–100 m. Questo materiale fu prodotto da impatti e distribuito sulla superficie di Ida dai processi geologici. Le osservazioni di Galileo forniscono prove di recenti movimenti di regolite lungo i pendii. La regolite presente su Ida è composta di silicati quali olivina e pirossene. I suoi cambiamenti nel corso del tempo sono dovuti ad un processo chiamato erosione spaziale. A causa di questo processo, la regolite meno recente appare più rossa rispetto al materiale apparso sulla superficie recentemente.
I frammenti di detriti più grandi e i massi sono chiamati ejecta block, e parecchi di questi sono stati osservati sulla superficie, e parzialmente immersi nella regolite di Ida, sono stati identificati 20 grandi ejecta block di larghezza compresa tra i 40 e i 150 m.
Lo spettro di riflessione di Ida fu misurato il 16 settembre 1980 dagli astronomi David James Tholen e Edward F. Tedesco come parte del programma ECAS. Il suo spettro risultò essere uguale a quello degli asteroidi di tipo S.

Un blocco semi-sepolto nella regolite ).

Composizione:
Ida è classificato come un asteroide di tipo S basandosi sulla somiglianza del suo spettro di riflessione con quello di asteroidi simili. Gli asteroidi di questo tipo condividono la propria composizione con quella delle meteoriti ferro-rocciose o della condrite. La composizione interna non è stata analizzata direttamente, ma si suppone essere simile ai materiali contenuti nelle condriti in base alle osservazioni delle variazioni di colore della superficie e alla sua densità apparente di 2,27-3,10 g/cm³. Le condriti contengono quantità variabili di silicati, quali olivina e pirossene, ferro e feldspato. L'olivina e il pirossene sono stati rilevati su Ida da Galileo. Il contenuto di minerale sembra essere omogeneo in tutta la sua estensione. Galileo ha rilevato anche variazioni minime sulla superficie e la rotazione dell'asteroide indica una densità uniforme. Supponendo che la sua composizione sia simile a quella delle condriti, la cui densità va dai 3,48 ai 3,64 g/cm³, Ida avrebbe una porosità dall'11 al 42%.
L'interno di Ida contiene, probabilmente, quantità di roccia da impatto o da frattura, chiamata megaregolite. Lo strato di megaregolite di Ida si estende da centinaia di metri a pochi chilometri al di sotto della superficie. Alcune rocce nell'interno di Ida potrebbero essersi spaccate al di sotto dei larghi crateri Mammoth, Lascaux e Undara.


Forma:
Ida è un asteroide fortemente allungato, con una superficie irregolare, che ricorda la forma di un cornetto. La lunghezza di Ida è 2,35 volte la sua profondità, e una specie di "strozzatura centrale" divide l'asteroide in due parti geologicamente diverse. Questa forma compressa è coerente con l'ipotesi che Ida si sia costituito a partire da due grandi componenti massicce separate, e che dei detriti abbiano riempito lo spazio tra di loro. Questi detriti tuttavia, non furono rilevati nelle immagini ad alta risoluzione scattate da Galileo. Sebbene su Ida ci siano alcuni ripidi pendii con un'inclinazione superiore ai 50º, la pendenza generalmente non supera i 35º.
La forma irregolare di Ida è responsabile dell'elevata irregolarità del campo gravitazionale dell'asteroide. L'accelerazione in superficie è più bassa alle estremità dell'asteroide a causa della loro elevata velocità di rotazione. È anche bassa vicino alla "strozzatura centrale" perché la massa dell'asteroide è concentrata nelle due metà, ovvero, lontano dalla "strozzatura" stessa.
Ida viene classificato come un asteroide di tipo S basandosi su misurazioni spettroscopiche da terra. La composizione degli asteroidi di tipo S era incerta prima dei flyby di Galileo; in seguito a questa missione si è supposto che essi sono composti da due minerali che sono stati rilevati nelle meteoriti che cadono sulla Terra: condrite ordinaria e meteorite ferro-rocciosa. La stabilità a lungo termine dell'orbita di Dattilo induce a pensare che la densità di Ida sia inferiore a 3,2 g/cm³. Tutto ciò esclude una composizione ferro-rocciosa; se Ida fosse fatta di materiali ricchi di ferro e nichel con una densità di 5 g/cm³, dovrebbe contenere più del 40% di spazio vuoto.
Le immagini di Galileo portarono anche a scoprire che su Ida ha luogo l'erosione spaziale, un processo che col passare del tempo causa una colorazione più rossa nelle regioni più vecchie.
Lo stesso processo avviene anche su Dattilo che mostra però meno cambiamenti.
Quest'azione sulla superficie di Ida ha rivelato un altro dettaglio sulla sua composizione: lo spettro di riflessione delle parti appena esposte dall'erosione della superficie assomiglia alle ordinarie condriti, ma le regioni più vecchie hanno uno spettro simile a quello degli asteroidi di tipo S.
Entrambe le scoperte, gli effetti del tempo meteorologico spaziale e la bassa densità, portarono ad una nuova comprensione riguardo al rapporto esistente fra gli asteroidi di tipo S e le condriti ordinarie. Gli asteroidi di tipo S sono il tipo di asteroide più numeroso nella parte interna della fascia degli asteroidi. Le condriti ordinarie sono, allo stesso modo, il tipo più comune di meteorite trovata sulla Terra. Lo spettro di riflessione misurato dalle osservazioni remote degli asteroidi di tipo S, comunque, non corrisponde a quello delle condriti ordinarie. Il flyby di 'Galileo' su Ida ha permesso di formulare l'ipotesi che alcuni asteroidi di tipo S, in particolare quelli della famiglia di Koronis, potrebbero essere la fonte di questi meteoriti.


Struttura:
Molte importanti strutture caratterizzano la superficie di Ida. L'asteroide sembra essere diviso in due metà, comunemente indicate come regione 1 e regione 2, collegate da una "strozzatura". Questo tratto potrebbe essere stato riempito dai detriti, oppure potrebbe essere il risultato dell'espulsione di materiale dall'asteroide in seguito a vari impatti.
- La regione 1 di Ida contiene due grandi strutture. Una è una prominente dorsale lunga 40 km chiamata Townsend Dorsum che si estende per 150 gradi attorno alla superficie. La seconda struttura è la Vienna Regio, una grande depressione della superficie di Ida.
- La regione 2 presenta molti insiemi di solchi, la maggior parte dei quali sono larghi 100 metri o meno e hanno una lunghezza che arriva fino a 4 km; sono localizzati in prossimità dei crateri Mammoth, Lascaux e Kartchner pur senza essere connessi con questi. Alcuni solchi sono stati messi in relazione con impatti astronomici, come ad esempio un gruppo situato di fronte a Vienna Regio.


Crateri:
Ida è uno dei corpi più densamente craterizzati nel Sistema Solare, e gli impatti hanno costituito il processo primario nello scolpire la sua superficie. La craterizzazione ha raggiunto il punto di saturazione, ovvero nuovi impatti cancellano l'evidenza dei più vecchi, lasciando il numero totale dei crateri approssimativamente invariato. La superficie è coperta da crateri di tutte le dimensioni e di tutti gli stadi di degradazione, e che variano in età dai più recenti a quelli risalenti a Ida stessa. I cratere più antichi in assoluto dovrebbero essersi formati durante la fase di rottura dei corpi appartenenti alla Famiglia di Koronis. Il cratere più largo, Lascaux, misura quasi 12 km di diametro.
La regione 2 contiene quasi tutti i crateri più larghi di 6 km in diametro, mentre la regione 1 non ne ha per niente. Alcuni crateri sono disposti in catene.
I più grandi crateri hanno preso il nome da grotte e da tunnel di lava della Terra. Il cratere Azzurra, per esempio, prende il nome dalla grotta sommersa dell'isola di Capri conosciuta come Grotta Azzurra. Azzurra sembra essere il risultato del più recente impatto avvenuto su Ida. Gli ejecta block che sono derivati da questa collisione sono distribuiti in maniera discontinua sulla superficie di Ida e sono responsabili delle variazioni a larga scala di colore e di albedo della superficie.

Un'eccezione alla morfologia dei crateri è il recente Fingal, un cratere asimmetrico che, su un lato, ha un netto limite tra il fondo e le pareti. Un altro cratere significante è Afon, che segna il meridiano primo di Ida.
I crateri hanno una struttura semplice: sono a forma di scodella senza una base piatta e senza sommità centrali. Essi sono distribuiti uniformemente su Ida, ad eccezione di una zona a nord del cratere Choukoutien che è più piana e meno craterizzata. Gli ejecta scavati da impatti sono depositati in maniera differente rispetto ai pianeti a causa della rapida rotazione, della bassa gravità e della forma irregolare. Gli ejecta blanket si posizionano asimmetricamente attorno ai loro crateri, ad eccezione di quelli scagliati con una velocità abbastanza alta da sfuggire dall'asteroide, che in questo caso vanno permanentemente perduti.

Parametri orbitali:
Come gli altri asteroidi che fanno parte della fascia principale, l'orbita di Ida si trova tra quelle di Marte e Giove (2,8625298 UA) , ha una bassa eccentricità (0,0423704), e la sua orbita è inclinata di 1,13290° rispetto all'eclittica.
Il suo periodo di rivoluzione è pari a 4,84 anni.

Caratteristiche orbitali 
Epoca 31 luglio 2016 ( JD 2457600.5)
Afelio2.979 UA (4.457 x 10 11 m)
Perielio2.743 UA (4.103 x 10 11 m)
semiasse-maggiore
2.861 UA (4.280 x 10 11 m)
Eccentricità0,0411
Periodo orbitale
1.767,644 giorni
(4,83955 anni)
Velocità orbitale media
0,2036 ° / giorno
Anomalia media
38,707 °
Inclinazione1.132 °
Longitudine del nodo ascendente
324,016 °
Argomento del perielio
110,961 °

Diagramma dell'orbita - JPL ).
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A cura di Andreotti e Donati.