Semiasse maggiore ( a ) |
0,1779 x 10 9 km (1,1895 UA ) |
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Perielio ( q ) |
0,1441 x 10 9 km (0,96318 ua ) |
Afelia ( Q ) |
0,2118 x 10 9 km (1,4158 UA ) |
Eccentricità ( e ) | 0.19027 |
Periodo di rivoluzione ( P rev ) |
473,86 d (1,30 a ) |
Inclinazione ( i ) | 5,8840 ° |
Longitudine del nodo ascendente ( Ω ) | 251,614 ° |
Argomento del perielio ( ω ) | 211,437 ° |
Anomalia media ( M 0 ) | 322,371 ° |
Categoria | Asteroide Apollo |
Parametro tessitore (T Jup ) | 5.308 |
Dimensioni | 980 ± 29 m |
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Periodo di rotazione ( P rot ) | 0,3178 ± 0,0003 d |
Classificazione spettrale | VS |
Magnitudine assoluta ( H ) | 19.2 |
Albedo ( A ) | 0,06 |
Il più antico avvistamento pre-scoperta | 14 aprile 1986 |
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Datato | 10 maggio 1999 |
Scoperto da | LINEARE |
Designazione | 1999 JU 3 |
(162,173) Ryugu è un asteroide Apollo di tipo C potenzialmente pericoloso scoperto nel 1999 dal progetto LINEAR e designato provvisoriamente 1999 JU 3 . Nel 2018, è stato scoperto che aveva attività cometa .
Ryugu è stato scoperto 10 maggio 1999dagli astronomi con il Lincoln Near-Earth Asteroid Research presso il sito di test sperimentale del Lincoln Laboratory (in) vicino a Socorro , nel New Mexico ( USA ). Ha poi ricevuto la designazione provvisoria 1999 JU 3 .
L'asteroide è stato ufficialmente chiamato Ryugu dal Minor Planets Center in data28 settembre 2015nella circolare del pianeta minore n ° 95804. Questo nome si riferisce al Ryugu-jo (il palazzo del drago), che nella mitologia giapponese è il sottomarino del palazzo di Ryūjin , il dio drago del mare . Nella storia, il pescatore Urashima Tarō si reca al palazzo sul dorso di una tartaruga e, al suo ritorno, porta con sé una scatola misteriosa, analoga a Hayabusa 2 che ritorna con i campioni dell'asteroide.
L'asteroide è di forma approssimativamente sferica con un diametro di circa 875 metri (entro 15 metri). Il suo periodo di rotazione è di 7,63 ore. Il suo albedo di 0,047 è basso.
Ryugu è ricoperta da molte rocce. Il più grande di loro è soprannominato Otohime, dopo Otohime , principessa del palazzo Ryūgū-jō nella leggenda giapponese di Urashima Tarō .
Il primo meridiano è definito dallo scoglio del Catafo Saxum .
Dopo una prima selezione tra 10 potenziali siti, il CNES e la DLR (agenzia spaziale tedesca) determinano un sito di atterraggio principale, denominato MA-9, nell'emisfero meridionale dell'asteroide, oltre a due siti di backup.
(162173) Ryugu è la destinazione della sonda spaziale giapponese Hayabusa 2 , che deve prelevare campioni . Va in orbita27 giugno 2018.
Il 20 luglio 2018si avvicina entro 6 km . Le fotografie rivelano una superficie costellata di molte piccole rocce, rendendo difficile la scelta di un punto di atterraggio per i robot di esplorazione che verranno sganciati dalla sonda inottobre 2018.
Il 21 settembre, le prime immagini ad alta risoluzione della superficie dell'asteroide sono state riprese dalla telecamera ONC-T (Optical Navigation Camera - Telescopic) durante la discesa di Hayabusa 2 per il rilascio della sonda MINERVA-II-1.
Il 22 settembre, due micro-robot giapponesi MINERVA-II-1 e 2 atterrano su Ryugu. Questa è la prima volta che i rover atterrano su un asteroide. La mascotte robot franco-tedesca (Mobile Asteroid Surface Scout) si è unita a loro3 ottobre 2018.
Le prime osservazioni ottiche di Ryugu da parte della sonda spaziale Hayabusa 2 iniziano nel giugno 2018 ma i primi risultati scientifici vengono comunicati amarzo 2019. Ryugu ha la forma di una cima con una perlina spessa all'equatore. La circonferenza che passa per l'equatore è di 1.004 metri mentre è di soli 875 metri che passa per i poli (in entrambi i casi entro i 4 metri).
L'asteroide è in rotazione retrograda con un periodo di 7,63 ore. L' asse di rotazione è quasi perpendicolare al piano orbitale con un'inclinazione orbitale di 171,6 gradi. Il suo volume è di 0,377 km 3 e la sua densità è di 1,19. Ipotizzando che sia composto da condriti carboniose - che le immagini acquisite dalla telecamera MASCOT sembrano confermare - con una densità minima di 2,42, la sua porosità è del 50%. È uno degli oggetti più oscuri mai osservati nel sistema solare ( albedo tra l'1,4 e l'1,8%). La superficie è ricoperta di rocce (il doppio di Itokawa ), in proporzioni che hanno stupito il team scientifico. Il più importante, chiamato Otohime, è di 160 metri nella sua lunghezza massima.
Nessun satellite potrebbe essere osservato. La forma molto simmetrica di Ryugu (visto dal polo è quasi perfettamente circolare), potrebbe essere spiegata se l'asteroide stesse ruotando più velocemente in passato. I crateri osservabili sul bordo equatoriale implicano che questa formazione è vecchia ma lo è meno delle zone situate a latitudini intermedie. Ci sono circa 30 depressioni circolari di oltre 20 metri di diametro sulla superficie di Ryugu, ma quasi la metà di esse non sono circondate da un bordo e potrebbero derivare dal collasso o dall'espulsione della superficie da parte di forze centrifughe.
Come tutti gli asteroidi di queste dimensioni che circolano in un'orbita di quasi collisione con la Terra, Ryugu non è molto antico dal punto di vista geologico. Questo tipo di asteroide è il frammento di un asteroide più grande che circola nella fascia degli asteroidi che è esploso in una collisione. L'orbita di Ryugu sottoposto sia al Yarkovsky e l' effetto YORP si è gradualmente spostato più vicino a quello dei pianeti interni. Studiando gli spettri delle rocce Ryugu, gli scienziati giapponesi hanno tentato di determinare l'asteroide genitore. I candidati più vicini sono (142) Polana e (495) Eulalie ma gli spettri sono leggermente diversi. L' albedo particolarmente basso ha sorpreso gli scienziati che si aspettavano un valore compreso tra il 3 e il 4%. Nessun meteorite identificato sulla Terra ha un albedo così basso. La composizione delle rocce sulla superficie di Ryugu sembra essere molto omogenea. Tutti gli spettri mostrano una piccola quantità di idrossido probabilmente presente in un minerale argilloso ricco di magnesio . Questa composizione indica che i materiali presenti hanno interagito con l'acqua in passato. Questa composizione e aspetto (albedo) sembrano indicare che le rocce che formano Ryugu provengono dagli strati interni di un grande asteroide che avrebbe subito metamorfosi termiche mentre era infiltrato dall'acqua. Affinché questo processo si attivasse, questo asteroide doveva avere un diametro di poche centinaia di chilometri. Il riscaldamento molto significativo potrebbe essere stato generato dalla decomposizione radioattiva dell'alluminio 26 o da un violento impatto con un altro asteroide.
In occasione della missione Hayabusa 2 , le agenzie spaziali stanno organizzando un concorso per bambini in Francia , Germania e Giappone . Devono disegnare l' asteroide in una delle tre categorie tra cui scegliere: realismo , umorismo e creatività . I vincitori sono designati per la Francia il16 maggio 2018.