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Plutino

Los plutinos son objetos transneptunianos que están en resonancia orbital 3:2 con Neptuno. Esto significa que efectúan dos órbitas alrededor del Sol al tiempo que Neptuno realiza tres órbitas. Por esto, aunque crucen la órbita del planeta gigante, este no los puede expulsar gravitatoriamente.

Como esta característica de resonancia la comparten con Plutón, estos cuerpos fueron denominados plutinos, es decir, "plutones pequeños". A partir del momento en que Plutón fue reclasificado como planeta enano en 2006, se lo consideró como uno más de los plutinos.

Los plutinos son aproximadamente la cuarta parte de los objetos conocidos del cinturón de Kuiper, ubicándose en su parte interior. También son la clase conocida más poblada de objetos transneptunianos resonantes. Aparte del propio Plutón, el primer plutino, (385135) 1993 RO, fue descubierto el 16 de septiembre de 1993.

Órbitas

 
Algunos de los primeros plutinos conocidos comparados en tamaño, albedo y color.

Origen

Se cree que los objetos que se encuentran actualmente en resonancia orbital media con Neptuno inicialmente siguieron una variedad de trayectorias heliocéntricas independientes. A medida que Neptuno emigró hacia afuera a principios de la historia del sistema solar, los cuerpos a los que se acercó se habrían dispersado; durante este proceso, algunos de ellos habrían sido capturados en resonancias.[1]​ La resonancia 3:2 es una resonancia de orden bajo y, por lo tanto, es la más fuerte y estable entre todas las resonancias.[2]​ Esta es la razón principal por la que tiene una población más grande que las otras resonancias neptunianas encontradas en el cinturón de Kuiper. La nube de cuerpos de baja inclinación más allá de las 40 unidades astronómicas desde el Sol, es la familia de los cubewanos, mientras que los cuerpos con excentricidades más altas (0.05 a 0.34) y semiejes mayores cercanos a la resonancia de Neptuno 3:2 son principalmente plutinos.[3]

Características orbitales

 
La distribución de plutinos, y tamaños relativos, dibujados 1 millón de veces más grandes.

Si bien la mayoría de los plutinos tienen inclinaciones orbitales relativamente bajas, una fracción significativa de estos objetos sigue órbitas similares a las de Plutón, con inclinaciones en el rango de 10–25º y excentricidades alrededor de 0.2-0.25. Tales órbitas dan como resultado que muchos de estos objetos tengan perihelios cerca o incluso dentro de la órbita de Neptuno, mientras que simultáneamente tienen afelios que los acercan al borde exterior del cinturón de Kuiper principal (donde se encuentran los objetos en una resonancia 1:2 con Neptuno, los twotinos).

Los períodos orbitales de los plutinos se agrupan alrededor de 247,3 años (1,5 × el período orbital de Neptuno), variando como máximo unos pocos años desde este valor.

Los plutinos inusuales incluyen:

  • 2005 TV189, que sigue la órbita más inclinada (34.5º)
  • (15875) 1996 TP66, que tiene la órbita más elíptica (su excentricidad es 0.33), con el perihelio a medio camino entre Urano y Neptuno
  • (470308) 2007 JH43 sigue una órbita casi circular
  • 2002 VX130 yace casi perfectamente sobre la eclíptica (inclinación inferior a 1.5º)

Estabilidad a largo plazo

La influencia de Plutón sobre los otros plutinos se ha descuidado históricamente debido a su masa relativamente pequeña. Sin embargo, el ancho de resonancia (el rango de semiejes compatibles con la resonancia) es muy estrecho y solo unas pocas veces más grande que la esfera de Hill de Plutón (influencia gravitacional). En consecuencia, dependiendo de la excentricidad original, algunos plutinos eventualmente serán expulsados ​​de la resonancia por interacciones con Plutón.[4]​ Las simulaciones numéricas sugieren que las órbitas de los plutinos con una excentricidad entre un 10% y un 30% menor o mayor que la de Plutón no son estables en escalas de tiempo de giga años.[5]

Diagramas orbitales

La familia de los plutinos

El siguiente listado corresponde a algunos de los objetos de la categoría de los plutinos.

Objeto semieje mayor (a)
UA
excentricidad (e) inclinación (i)
Grados
perihelio (q)
UA
afelio (Q)
UA
(15875) 1996 TP66 39,71 0,34 5,7 26,38 53,05
(19299) 1966 SZ4 39,82 0,26 4,7 29,57 50,07
1996 RR20 40,05 0,19 5,3 32,55 47,55
(15788) 1993 SB 39,55 0,32 1,9 26,91 52,18
(15789) 1993 SC 39,88 0,19 5,2 32,24 47,52
(385135) 1993 RO 39,61 0,20 3,7 31,48 47,73
1993 RP 39,33 0,11 2,8 35,00 43,66
(15810) 1994 JR1 39,43 0,12 3,8 34,76 44,11
(15820) 1994 TB 39,84 0,32 12,1 27,05 52,63
1995 HM5 39,37 0,25 4,8 29,48 49,26
(24952) 1997 QJ4 39,65 0,22 16,5 30,83 48,47
1995 KK1 39,48 0,19 9,3 38,67 46,98
(20108) 1995 QZ9 39,77 0,15 19,5 33,70 45,85
1995 YY3 39,39 0,22 0,4 30,70 48,08
(118228) 1996 TQ66 39,65 0,13 14,6 34,59 44,71
Plutón 39,61 0,25 17,17 29,58 49,30

Véase también

Referencias

  1. Malhotra, Renu (1995). «The Origin of Pluto's Orbit: Implications for the Solar System Beyond Neptune». Astronomical Journal 110: 420. Bibcode:1995AJ....110..420M. arXiv:astro-ph/9504036. doi:10.1086/117532. 
  2. Almeida, A.J.C; Peixinho, N.; Correia, A.C.M. (December 2009). «Neptune Trojans & Plutinos: Colors, sizes, dynamics, & their possible collisions». Astronomy & Astrophysics 508 (2): 1021-1030. arXiv:0910.0865. doi:10.1051/0004-6361/200911943. Consultado el 20 de julio de 2019. 
  3. Lewis, John S. (2004). Physics & Chemistry of the Solar System. Centaurs & Trans-Neptunian Objects. Academic Press. pp. 409-412. ISBN 012446744X. Consultado el 21 de julio de 2019. 
  4. Wan, X.-S; Huang, T.-Y. (2001). «The orbit evolution of 32 plutinos over 100 million year». Astronomy and Astrophysics 368 (2): 700-705. Bibcode:2001A&A...368..700W. doi:10.1051/0004-6361:20010056. 
  5. Yu, Qingjuan; Tremaine, Scott (1999). «The Dynamics of Plutinos». Astronomical Journal 118 (4): 1873-1881. Bibcode:1999AJ....118.1873Y. arXiv:astro-ph/9904424. doi:10.1086/301045. 
  • D.Jewitt, A.Delsanti The Solar System Beyond The Planets in Solar System Update : Topical and Timely Reviews in Solar System Sciences , Springer-Praxis Ed., ISBN 3-540-26056-0 (2006).
  • Bernstein G.M., Trilling D.E., Allen R.L., Brown K.E, Holman M., Malhotra R. The size Distribution of transneptunian bodies. The Astronomical Journal, 128, 1364–1390. preprint on arXiv
  • Minor Planet Center Orbit database (MPCORB) as of 2008-10-05.
  • Minor Planet Circular 2008-S05 (October 2008) Distant Minor planets

Enlaces externos

  • (en inglés)
  •   Datos: Q6599

plutino, debe, confundirse, plutoide, plutinos, objetos, transneptunianos, están, resonancia, orbital, neptuno, esto, significa, efectúan, órbitas, alrededor, tiempo, neptuno, realiza, tres, órbitas, esto, aunque, crucen, órbita, planeta, gigante, este, puede,. No debe confundirse con plutoide Los plutinos son objetos transneptunianos que estan en resonancia orbital 3 2 con Neptuno Esto significa que efectuan dos orbitas alrededor del Sol al tiempo que Neptuno realiza tres orbitas Por esto aunque crucen la orbita del planeta gigante este no los puede expulsar gravitatoriamente Como esta caracteristica de resonancia la comparten con Pluton estos cuerpos fueron denominados plutinos es decir plutones pequenos A partir del momento en que Pluton fue reclasificado como planeta enano en 2006 se lo considero como uno mas de los plutinos Los plutinos son aproximadamente la cuarta parte de los objetos conocidos del cinturon de Kuiper ubicandose en su parte interior Tambien son la clase conocida mas poblada de objetos transneptunianos resonantes Aparte del propio Pluton el primer plutino 385135 1993 RO fue descubierto el 16 de septiembre de 1993 Indice 1 orbitas 1 1 Origen 1 2 Caracteristicas orbitales 1 3 Estabilidad a largo plazo 2 Diagramas orbitales 3 La familia de los plutinos 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosorbitas Editar Algunos de los primeros plutinos conocidos comparados en tamano albedo y color Origen Editar Se cree que los objetos que se encuentran actualmente en resonancia orbital media con Neptuno inicialmente siguieron una variedad de trayectorias heliocentricas independientes A medida que Neptuno emigro hacia afuera a principios de la historia del sistema solar los cuerpos a los que se acerco se habrian dispersado durante este proceso algunos de ellos habrian sido capturados en resonancias 1 La resonancia 3 2 es una resonancia de orden bajo y por lo tanto es la mas fuerte y estable entre todas las resonancias 2 Esta es la razon principal por la que tiene una poblacion mas grande que las otras resonancias neptunianas encontradas en el cinturon de Kuiper La nube de cuerpos de baja inclinacion mas alla de las 40 unidades astronomicas desde el Sol es la familia de los cubewanos mientras que los cuerpos con excentricidades mas altas 0 05 a 0 34 y semiejes mayores cercanos a la resonancia de Neptuno 3 2 son principalmente plutinos 3 Caracteristicas orbitales Editar La distribucion de plutinos y tamanos relativos dibujados 1 millon de veces mas grandes Si bien la mayoria de los plutinos tienen inclinaciones orbitales relativamente bajas una fraccion significativa de estos objetos sigue orbitas similares a las de Pluton con inclinaciones en el rango de 10 25º y excentricidades alrededor de 0 2 0 25 Tales orbitas dan como resultado que muchos de estos objetos tengan perihelios cerca o incluso dentro de la orbita de Neptuno mientras que simultaneamente tienen afelios que los acercan al borde exterior del cinturon de Kuiper principal donde se encuentran los objetos en una resonancia 1 2 con Neptuno los twotinos Los periodos orbitales de los plutinos se agrupan alrededor de 247 3 anos 1 5 el periodo orbital de Neptuno variando como maximo unos pocos anos desde este valor Los plutinos inusuales incluyen 2005 TV189 que sigue la orbita mas inclinada 34 5º 15875 1996 TP66 que tiene la orbita mas eliptica su excentricidad es 0 33 con el perihelio a medio camino entre Urano y Neptuno 470308 2007 JH43 sigue una orbita casi circular 2002 VX130 yace casi perfectamente sobre la ecliptica inclinacion inferior a 1 5º Estabilidad a largo plazo Editar La influencia de Pluton sobre los otros plutinos se ha descuidado historicamente debido a su masa relativamente pequena Sin embargo el ancho de resonancia el rango de semiejes compatibles con la resonancia es muy estrecho y solo unas pocas veces mas grande que la esfera de Hill de Pluton influencia gravitacional En consecuencia dependiendo de la excentricidad original algunos plutinos eventualmente seran expulsados de la resonancia por interacciones con Pluton 4 Las simulaciones numericas sugieren que las orbitas de los plutinos con una excentricidad entre un 10 y un 30 menor o mayor que la de Pluton no son estables en escalas de tiempo de giga anos 5 Diagramas orbitales Editar Los movimientos de Orcus y de Pluton en un sistema de referencia en rotacion giratorio con un periodo igual al periodo orbital de Neptuno manteniendo estacionario a Neptuno orbitas y tamanos de los plutinos mas grandes y la referencia al no plutino 119951 2002 KX14 La excentricidad orbital esta representada por segmentos que se extienden horizontalmente desde el perihelio hasta el afelio la inclinacion se muestra en el eje vertical La distribucion de plutinos y la referencia al no plutino 2002 KX14 Los pequenos insertos muestran histogramas para las distribuciones de inclinacion y excentricidad orbital La familia de los plutinos EditarEl siguiente listado corresponde a algunos de los objetos de la categoria de los plutinos Objeto semieje mayor a UA excentricidad e inclinacion i Grados perihelio q UA afelio Q UA 15875 1996 TP66 39 71 0 34 5 7 26 38 53 05 19299 1966 SZ4 39 82 0 26 4 7 29 57 50 071996 RR20 40 05 0 19 5 3 32 55 47 55 15788 1993 SB 39 55 0 32 1 9 26 91 52 18 15789 1993 SC 39 88 0 19 5 2 32 24 47 52 385135 1993 RO 39 61 0 20 3 7 31 48 47 731993 RP 39 33 0 11 2 8 35 00 43 66 15810 1994 JR1 39 43 0 12 3 8 34 76 44 11 15820 1994 TB 39 84 0 32 12 1 27 05 52 631995 HM5 39 37 0 25 4 8 29 48 49 26 24952 1997 QJ4 39 65 0 22 16 5 30 83 48 471995 KK1 39 48 0 19 9 3 38 67 46 98 20108 1995 QZ9 39 77 0 15 19 5 33 70 45 851995 YY3 39 39 0 22 0 4 30 70 48 08 118228 1996 TQ66 39 65 0 13 14 6 34 59 44 71Pluton 39 61 0 25 17 17 29 58 49 30Vease tambien EditarNube de OortReferencias Editar Malhotra Renu 1995 The Origin of Pluto s Orbit Implications for the Solar System Beyond Neptune Astronomical Journal 110 420 Bibcode 1995AJ 110 420M arXiv astro ph 9504036 doi 10 1086 117532 Almeida A J C Peixinho N Correia A C M December 2009 Neptune Trojans amp Plutinos Colors sizes dynamics amp their possible collisions Astronomy amp Astrophysics 508 2 1021 1030 arXiv 0910 0865 doi 10 1051 0004 6361 200911943 Consultado el 20 de julio de 2019 Lewis John S 2004 Physics amp Chemistry of the Solar System Centaurs amp Trans Neptunian Objects Academic Press pp 409 412 ISBN 012446744X Consultado el 21 de julio de 2019 Wan X S Huang T Y 2001 The orbit evolution of 32 plutinos over 100 million year Astronomy and Astrophysics 368 2 700 705 Bibcode 2001A amp A 368 700W doi 10 1051 0004 6361 20010056 Yu Qingjuan Tremaine Scott 1999 The Dynamics of Plutinos Astronomical Journal 118 4 1873 1881 Bibcode 1999AJ 118 1873Y arXiv astro ph 9904424 doi 10 1086 301045 D Jewitt A Delsanti The Solar System Beyond The Planets in Solar System Update Topical and Timely Reviews in Solar System Sciences Springer Praxis Ed ISBN 3 540 26056 0 2006 Preprint of the article pdf Bernstein G M Trilling D E Allen R L Brown K E Holman M Malhotra R The size Distribution of transneptunian bodies The Astronomical Journal 128 1364 1390 preprint on arXiv Minor Planet Center Orbit database MPCORB as of 2008 10 05 Minor Planet Circular 2008 S05 October 2008 Distant Minor planetsEnlaces externos Editar en ingles Los plutinos Datos Q6599Obtenido de https es wikipedia org w index php title Plutino amp oldid 133547633, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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