Спектрофотометрические исследования астероидов II: таксономические типы

Спектрофотометрические исследования астероидов II: таксономические типы

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.31489/2025N3/138-147

Ключевые слова:

спектрофотометрия, астероиды, таксономический тип, спектр отражения

Аннотация

Проведен анализ спектральных наблюдений ряда астероидов Главного пояса, астероида семейства Аполлон (АСЗ) 30825 (1990 TG1) и астероида редкого типа (1951) Lick с целью определения их таксономических типов. Наблюдения проводились в 2023-2024 годы в обсерватории Ассы-Тургень на спектрографе телескопа АЗТ-20 в режиме низкого разрешения (R=600) с использованием объемно-фазового голографического диспергирующего элемента с 360 линиями на мм, дисперсией 4.25Å на пиксель, в первом биннинге с использованием режима работы EMCCD с коэффициентом усиления 5 и временем экспозиции 10 секунд, ширина щели 9 угловых секунд. При определении таксономического типа астероидов по их спектрам отражения использовался метод “шаблонов”, предложенный в работе (Савелова и др., 2022) и значения визуального альбедо - характеристика, указывающая на химико-минералогические особенности поверхностного вещества астероидов. Проведен анализ астероидов S-типа (107) Arachne и (482) Petrina и астероида семейства Аполлон (NEO) 30825 (1990 TG1), обладающим высокотемпературной минералогией. К астероидам M типа, включающим в себя астероиды с повышенным содержанием металлов, относится (97) Klotho. К астероидам класса А с достаточно высоким альбедо и значительным ростом отражательной способности в длинноволновой части спектра, что свидетельствует о присутствии в их составе из высокотемпературных оливинов или смеси оливина с металлами, в основном с железом и никелем, отнесены астероиды (366) Vincentina и (1951) Lick.  Проведенный анализ показал, что нормированный отражательный спектр (47) Aglaja соответствует спектральному классу астероидов B, основными составляющими поверхности, которых, возможно, являются безводные силикаты, гидратированные глинистые минералы, органические полимеры, магнетиты и сульфиды. По результатам авторов нормированный спектр отражения астероида (718) Erida соответствует спектральному коридору, соответствующему шаблону класса Т с диапазоном альбедо от 0,04 до 0,042.  

Библиографические ссылки

Board S.S. (2010) Defending Planet Earth: Near-Earth Object Surveys and Hazard Mitigation Strategies. National Academies Press, 152. https://doi.org/10.17226/12842 DOI: https://doi.org/10.17226/12842

Benner L. A. M., Ostro S. J., Magri C., Nolan M.C., Howell E. S., Giorgini J. D., Jurgens R. F., Margot J.-L., Taylor P.A., Busch M.W., Shepard M.K. (2008) Near-Earth asteroid surface roughness depends on compositional class. Icarus, 198(2), 294-304. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2008.06.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2008.06.010

Tholen D.J. (1984) Asteroid taxonomy from cluster analysis of photometry. The University of Arizona, 1984. Available at: https://repository.arizona.edu/handle/10150/187738

Barucci M.A., Capria M.T., Coradini A., Fulchignoni M. (1987) Classification of asteroids using G-mode analysis. Icarus, 72(2), 304-324. https://doi.org/10.1016/0019-1035(87)90177-1 DOI: https://doi.org/10.1016/0019-1035(87)90177-1

Zellner B., Tholen D.J., Tedesco E.F. (1985) The eight-color asteroid survey: Results for 589 minor planets. Icarus, 61(3), 355-416. https://doi.org/10.1016/0019-1035(85)90133-2 DOI: https://doi.org/10.1016/0019-1035(85)90133-2

Bus S.J.,Binzel R.P. (2002) Phase II of the Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey: The Observations. Icarus, 158(1), 106-145. https://doi.org/10.1006/icar.2002.6857 DOI: https://doi.org/10.1006/icar.2002.6857

DeMeo F.E. Binzel R.P., Slivan S.M., Bus S.J. (2009) An extension of the Bus asteroid taxonomy into the near-infrared. Icarus, 202(1), 160-180. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2009.02.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2009.02.005

Mahlke M., Carry B., Mattei P.A. (2022) Asteroid taxonomy from cluster analysis of spectrometry and albedo. Astronomy & Astrophysics, 665. A26. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243587 DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243587

Savelova A.A., Busarev, V.V., Shcherbina, M.P., Barabanov, S.I. (2022) Using "templates" of spectral types of asteroids to enhance the mineralogy of these bodies and detect the signs of sublimation-pyretic and solar activity. INASAN Science Reports, 7, 143-148. [in Russian] http://dx.doi.org/10.51194/INASAN.2022.7.2.008 DOI: https://doi.org/10.51194/INASAN.2022.7.2.008

Bus S., Binzel R.P. (2020) Small Main-belt Asteroid Spectroscopic Survey, Phase II V1.0. urn:nasa:pds:gbo.ast.smass2.spectra:1.0. NASA Planetary Data System; https://doi.org/10.26033/fj1d-vb37

Solar System Dynamics. Electronic resource. 20.08.2024. Available at: Small-Body Database Lookup - NASA

Shcherbina M.P., Busarev V.V., Barabanov S.I. (2019) Spectrophotometric Studies of Near-Earth and Main-Belt Asteroids. Moscow University Physics Bulletin, 74(6). 675–678. Available at: https://link.springer.com/article/ 10.3103/S0027134919060237 DOI: https://doi.org/10.3103/S0027134919060237

Hiroi T., Hasegawa S. (2003) Probing the surface environment of large T-type asteroids (96) Aegle and (570) Kythera. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 475(3), 3419-3430. https://doi10.1051/0004-6361/202243816

Kwon Y.G., Hasegawa S., Fornasier S., Ishiguro M., Agarwal J. (2022) Probing the surface environment of large T-type asteroids. Astronomy & Astrophysics, 666, A173. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243816 DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243816

de León J., Duffard R., Licandro J., Lazzaro D. (2004) Mineralogical characterization of A-type asteroid (1951) Lick. A&A, 422(3), 59–62. https://doi.org/10.1051/0004-6361:20048009 DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20048009

Lucas Michael P., Ryan, Jeffrey G., Fauerbach, Michael, Grasso, Salvatore (2011) Light curve Analysis of Five Taxonomic A-class Asteroids. The Minor Planet Bulletin, 38(4). 218–220. Available at: https://mpbulletin.org/issues/MPB_38-4.pdf

Tedesco E.F., Noah P.V., Noah M., Price S.D. (2004) IRAS Minor Planet Survey. IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0. NASA Planetary Data System, 2004. https://doi.org/10.26033/pf3k-m168

Brunetto R., de León, J., Licandro J. (2007) Testing space weathering models on A-type asteroid (1951) Lick. Astronomy & Astrophysics, 472(3), 653-656. https://doi.org/10.1051/0004-6361:20077722 DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20077722

Загрузки

Опубликована онлайн

2025-09-30

Как цитировать

Айманова G., Серебрянский A., Щербина M., & Кругов M. (2025). Спектрофотометрические исследования астероидов II: таксономические типы. Eurasian Physical Technical Journal, 22(3 (53), 138–147. https://doi.org/10.31489/2025N3/138-147

Выпуск

Раздел

Физика и астрономия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Loading...