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Deep Ecliptic Survey

El Deep Ecliptic Survey es un proyecto de los Estados Unidos destinado a identificar nuevos objetos dentro del cinturón de Edgeworth-Kuiper, dirigido por Robert L. Millis. Entre sus principales descubrimientos se cuentan los planetoides Chaos, Ixion y Deucalión.

Posicionamiento de ciertos objetos en el cinturón de Kuiper

El estudio también ha establecido el plano medio del cinturón de Kuiper y presentó nuevas definiciones formales de las clases dinámicas de los objetos del cinturón de Kuiper.[1]

David Jewitt y Jane Luu de la Universidad de Hawái descubrieron el primer objeto del cinturón de Kuiper en 1992; desde ese momento muchos astrónomos se pusieron a trabajar explorando el área más allá de la órbita de Neptuno, donde orbitan decenas de miles de estos KBO.[2]​ Entre los astrónomos se encontraban como Marc W. Buie, Robert L. Millis, James L. Elliot, los tres del Observatorio Lowell en Arizona, Larry Wasserman y Marcos Wagner.

En las instalaciones del National Optical Astronomy Observatory formado por los observatorios del Kitt Peak National Observatory, el Cerro Tololo Inter American Observatory y el NOAO Gemini Science Center, un equipo de astrónomos se dispuso a investigar, explorar y evaluar la forma y el alcance del cinturón y en especial determinar las órbitas de los objetos que residen allí. La estructura de esta organización prevé la colaboración de los miembros del equipo para controlar y compartir la información obtenida, que comprende a los astrónomos involucrados en la investigación de los KBO y otros objetos y proporcionar imágenes y datos a los que estén interesados con fines científicos o educativos.

Comparación entre diferentes objetos en el cinturón de Kuiper

El descubrimiento del cinturón de Kuiper ha contribuido al desarrollo de los conocimientos acerca de la astronomía planetaria en esa vasta región más allá de la órbita de Neptuno que se creía que estaba vacía, además de la presencia de Plutón y Caronte, pero que ahora se estima que tiene una presencia de  10 × 105 objetos. Cada noche clara debido a la exploración y la contribución de la sensibilidad de la cámara en mosaico se pueden encontrar entre 15 y 20 nuevos objetos. Muchos son del tamaño de asteroides, pero unos pocos se pueden comparar con el tamaño de Plutón.

La gran variedad de los colores observados hasta el momento prometen propiedades físicas significativas. La investigación se llevó a cabo con la ayuda de telescopios de 4 m como los de Blanco, el de Mayall, el de Cerro Tololo y el Kitt Peak National Observatory

Los objetivos de este estudio son determinar la distribución de la excentricidad orbital y las diferentes inclinaciones, el porcentaje de KBO que están resonancia orbital o no, y los que tienen órbitas dispersas; también se trata de entender la relación que puede existir entre el cinturón de Kuiper y el polvo circunestelar.

Detección del objeto 1998 WW31

Las observaciones formuladas por el grupo de Lowell combinado con los de otros observadores han ayudado a definir la población de objetos de este cinturón de asteroides. El uso de una nueva técnica para la detección de objetos en movimiento es decisivo para el resultado de la investigación; de hecho, hace uso de muchas fuentes de detección automática de su equipo, pero también es importante el análisis visual directo de todos los datos; el cerebro humano es una poderosa herramienta para detectar el movimiento.

En el pasado, la técnica más utilizada era el parpadeo observado en múltiples imágenes registradas; esta técnica llevó al descubrimiento de Plutón. La técnica consiste en la toma de pares de fotografías del cielo nocturno para, a continuación, examinar cada par y determinar si algún objeto cambió de posición. Para ello se utiliza un microscopio de parpadeo, aparato que crea una ilusión de movimiento al desplazar rápidamente dos fotografías sobre sí mismas y permite así detectar cambios en la posición de los objetos o en la apariencia de las imágenes.

Buie introdujo la técnica del color: la primera vez toma la imagen en un plano rojo, la segunda vez en uno azul y verde. Una vez que se han grabado las imágenes, los objetos fijos se convertirán en grises y los que se desplazan asumirán un color rojizo, que es fácilmente detectable entre todos los objetos grises.

Descubrimientos

Planetas menores descubiertos: 6
(19521) Chaos 19 de noviembre de 1998
28978 Ixion 22 de mayo de 2001
(38083) Rhadamanthus 17 de abril de 1999
(42301) 2001 UR163 21 de octubre de 2001
53311 Deucalion 18 de abril de 1999
54598 Bienor 27 de agosto de 2000

Los descubrimientos notables incluyen:[3]

Véase también

Referencias

  1. J. L. Elliot, S. D. Kern, K. B. Clancy, A. A. S. Gulbis, R. L. Millis, M. W. Buie, L. H. Wasserman, E. I. Chiang, A. B. Jordan, D. E. Trilling, and K. J. Meech (2006). «The Deep Ecliptic Survey: A Search for Kuiper Belt Objects and Centaurs. II. Dynamical Classification, the Kuiper Belt Plane, and the Core Population». The Astronomical Journal 129 (2): 1117-1162. Bibcode:2005AJ....129.1117E. doi:10.1086/427395. 
  2. Kuiper belt object - Planetoides del Cinturón de Kuiper
  3. Buie, M W; Millis, R L; Wasserman, L H; Elliot, J L; Kern, S D; Clancy, K B; Chiang, E I; Jordan, A B; Meech, K J; Wagner, R M; Trilling, D E Procedures, resources and selected results of the Deep Ecliptic Earth, Moon, and Planets, 92 (June 2003) Preprint on arXiv

Enlaces externos

  • (en inglés)
  •   Datos: Q1182368

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El Deep Ecliptic Survey es un proyecto de los Estados Unidos destinado a identificar nuevos objetos dentro del cinturon de Edgeworth Kuiper dirigido por Robert L Millis Entre sus principales descubrimientos se cuentan los planetoides Chaos Ixion y Deucalion Posicionamiento de ciertos objetos en el cinturon de Kuiper El estudio tambien ha establecido el plano medio del cinturon de Kuiper y presento nuevas definiciones formales de las clases dinamicas de los objetos del cinturon de Kuiper 1 David Jewitt y Jane Luu de la Universidad de Hawai descubrieron el primer objeto del cinturon de Kuiper en 1992 desde ese momento muchos astronomos se pusieron a trabajar explorando el area mas alla de la orbita de Neptuno donde orbitan decenas de miles de estos KBO 2 Entre los astronomos se encontraban como Marc W Buie Robert L Millis James L Elliot los tres del Observatorio Lowell en Arizona Larry Wasserman y Marcos Wagner En las instalaciones del National Optical Astronomy Observatory formado por los observatorios del Kitt Peak National Observatory el Cerro Tololo Inter American Observatory y el NOAO Gemini Science Center un equipo de astronomos se dispuso a investigar explorar y evaluar la forma y el alcance del cinturon y en especial determinar las orbitas de los objetos que residen alli La estructura de esta organizacion preve la colaboracion de los miembros del equipo para controlar y compartir la informacion obtenida que comprende a los astronomos involucrados en la investigacion de los KBO y otros objetos y proporcionar imagenes y datos a los que esten interesados con fines cientificos o educativos Comparacion entre diferentes objetos en el cinturon de Kuiper El descubrimiento del cinturon de Kuiper ha contribuido al desarrollo de los conocimientos acerca de la astronomia planetaria en esa vasta region mas alla de la orbita de Neptuno que se creia que estaba vacia ademas de la presencia de Pluton y Caronte pero que ahora se estima que tiene una presencia de 10 105 objetos Cada noche clara debido a la exploracion y la contribucion de la sensibilidad de la camara en mosaico se pueden encontrar entre 15 y 20 nuevos objetos Muchos son del tamano de asteroides pero unos pocos se pueden comparar con el tamano de Pluton La gran variedad de los colores observados hasta el momento prometen propiedades fisicas significativas La investigacion se llevo a cabo con la ayuda de telescopios de 4 m como los de Blanco el de Mayall el de Cerro Tololo y el Kitt Peak National ObservatoryLos objetivos de este estudio son determinar la distribucion de la excentricidad orbital y las diferentes inclinaciones el porcentaje de KBO que estan resonancia orbital o no y los que tienen orbitas dispersas tambien se trata de entender la relacion que puede existir entre el cinturon de Kuiper y el polvo circunestelar Deteccion del objeto 1998 WW31 Las observaciones formuladas por el grupo de Lowell combinado con los de otros observadores han ayudado a definir la poblacion de objetos de este cinturon de asteroides El uso de una nueva tecnica para la deteccion de objetos en movimiento es decisivo para el resultado de la investigacion de hecho hace uso de muchas fuentes de deteccion automatica de su equipo pero tambien es importante el analisis visual directo de todos los datos el cerebro humano es una poderosa herramienta para detectar el movimiento En el pasado la tecnica mas utilizada era el parpadeo observado en multiples imagenes registradas esta tecnica llevo al descubrimiento de Pluton La tecnica consiste en la toma de pares de fotografias del cielo nocturno para a continuacion examinar cada par y determinar si algun objeto cambio de posicion Para ello se utiliza un microscopio de parpadeo aparato que crea una ilusion de movimiento al desplazar rapidamente dos fotografias sobre si mismas y permite asi detectar cambios en la posicion de los objetos o en la apariencia de las imagenes Buie introdujo la tecnica del color la primera vez toma la imagen en un plano rojo la segunda vez en uno azul y verde Una vez que se han grabado las imagenes los objetos fijos se convertiran en grises y los que se desplazan asumiran un color rojizo que es facilmente detectable entre todos los objetos grises Indice 1 Descubrimientos 2 Vease tambien 3 Referencias 4 Enlaces externosDescubrimientos EditarPlanetas menores descubiertos 6 19521 Chaos 19 de noviembre de 199828978 Ixion 22 de mayo de 2001 38083 Rhadamanthus 17 de abril de 1999 42301 2001 UR163 21 de octubre de 200153311 Deucalion 18 de abril de 199954598 Bienor 27 de agosto de 2000Los descubrimientos notables incluyen 3 28978 Ixion plutino de gran tamano 19521 Chaos cubewano 1998 WW31 el primer objeto transneptuniano TNO binario 148209 2000 CR105 el primer objeto con perihelio demasiado lejano para poder verse afectado disperso por Neptuno y un gran semieje mayor 87269 2000 OO67 notable por su semieje mayor de mas de 500 AU y su extrema excentricidad 0 96 que lleva al objeto desde la parte interior de la orbita de Neptuno a mas de 1 000 AU 2001 QR322 el primer troyano de Neptuno 2002 XU93 con una de las orbitas mas inclinadas gt 68 Vease tambien EditarADAS Catalina Sky Survey Indiana Asteroid Program International Near Earth Asteroid Survey LINEAR Near Earth Asteroid Tracking OCA DLR Asteroid Survey Palomar Planet Crossing Asteroid Survey Spaceguard Spacewatch Uppsala ESO Survey of Asteroids and CometsReferencias Editar J L Elliot S D Kern K B Clancy A A S Gulbis R L Millis M W Buie L H Wasserman E I Chiang A B Jordan D E Trilling and K J Meech 2006 The Deep Ecliptic Survey A Search for Kuiper Belt Objects and Centaurs II Dynamical Classification the Kuiper Belt Plane and the Core Population The Astronomical Journal 129 2 1117 1162 Bibcode 2005AJ 129 1117E doi 10 1086 427395 Kuiper belt object Planetoides del Cinturon de Kuiper Buie M W Millis R L Wasserman L H Elliot J L Kern S D Clancy K B Chiang E I Jordan A B Meech K J Wagner R M Trilling D E Procedures resources and selected results of the Deep Ecliptic Earth Moon and Planets 92 June 2003 Preprint on arXivEnlaces externos Editar en ingles https web archive org web 20040612003417 http www lowell edu Research DES Portal Astronomia Contenido relacionado con Astronomia Datos Q1182368Obtenido de https es wikipedia org w index php title Deep Ecliptic Survey amp oldid 135270927, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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