(29) Amphitrite
Asteroid (29) Amphitrite | |
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Aufnahme mit dem VLT | |
Eigenschaften des Orbits Animation | |
Orbittyp | Mittlerer Hauptgürtel |
Große Halbachse | 2,555 AE |
Exzentrizität | 0,074 |
Perihel – Aphel | 2,366 AE – 2,744 AE |
Neigung der Bahnebene | 6,1° |
Länge des aufsteigenden Knotens | 356,3° |
Argument der Periapsis | 62,7° |
Zeitpunkt des Periheldurchgangs | 2. April 2024 |
Siderische Umlaufperiode | 4 a 29 d |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 18,63 km/s |
Physikalische Eigenschaften | |
Mittlerer Durchmesser | 189,559 ± 1,129 km |
Albedo | 0,216 |
Rotationsperiode | 5 h 24 min |
Absolute Helligkeit | 5,8 mag |
Spektralklasse (nach Tholen) | S |
Spektralklasse (nach SMASSII) | S |
Geschichte | |
Entdecker | Albert Marth |
Datum der Entdeckung | 1. März 1854 |
Quelle: Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vom JPL Small-Body Database. Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus der AstDyS-2 Datenbank ermittelt. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten. |
(29) Amphitrite ist ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels, der am 1. März 1854 von Albert Marth am George-Bishop-Observatorium entdeckt wurde. Benannt wurde sie nach der griechisch-römischen Meeresgöttin Amphitrite, Tochter des Nereus und der Doris, Gattin des Poseidon.
Amphitrite hat einen mittleren Durchmesser von circa 190 Kilometern und gehört damit zu den größten Asteroiden des Hauptgürtels. In 5 Stunden und 24 Minuten rotiert der Asteroid um die eigene Achse.
Während der Opposition erreicht Amphitrite eine scheinbare Helligkeit von 8,8m und ist einer der hellsten Asteroiden am Nachthimmel.
Amphitrite ist mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, um ihn aufzuspüren, benötigt man ein Teleskop oder ein lichtstarkes Prismenfernglas.
Siehe auch
Literatur
- L. D. Schmadel: Definitive Orbit of Minor Planet (29) Amphitrite from 91 Oppositions 1825–1985 and a new Determination of the Mass of Jupiter. In: Astronomische Nachrichten. Band 307, Nr. 6, 1986, S. 363–370, doi:10.1002/asna.2113070604
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Credit: ESO/Vernazza et al., Lizenz: CC BY 4.0
VLT's SPHERE spies rocky worlds
From the description at File:Potw1749a.tif:
These images were taken by ESO's SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research) instrument, installed on the Very Large Telescope at the Paranal Observatory, Chile. These strikingly-detailed views reveal four of the millions of rocky bodies in the main asteroid belt, a ring of asteroids between Mars and Jupiter that separates the rocky inner planets of the Solar System from the gaseous and icy outer planets.
Clockwise from top left, the asteroids shown here are 29 Amphitrite, 324 Bamberga, 2 Pallas, and 89 Julia. Named after the Greek goddess Pallas Athena, 2 Pallas is about 510 kilometres wide. This makes it the third largest asteroid in the main belt and one of the biggest asteroids in the entire Solar System. It contains about 7% of the mass of the entire asteroid belt — so hefty that it was once classified as a planet. A third of the size of 2 Pallas, 89 Julia is thought to be named after St Julia of Corsica. Its stony composition led to its classification as an S-type asteroid. Another S-type asteroid is 29 Amphitrite, which was only discovered in 1854. 324 Bamberga, one of the largest C-type asteroid in the asteroid belt, was discovered even later: Johann Palisa found it in 1892. Today, it is understood that C-type asteroids may actually be bodies from the outer Solar System following the migration of the giant planets. As such, they may contain ice in their interior.
Although the asteroid belt is often portrayed in science fiction as a place of violent collisions, packed full of large rocks too dangerous for even the most skilled of space pilots to navigate, it is actually very sparse. In total, the asteroid belt contains just 4% of the mass of the Moon, with about half of this mass contained in the four largest residents: Ceres, 4 Vesta, 2 Pallas, and 10 Hygiea.Autor/Urheber: Kwamikagami, Lizenz: CC BY-SA 4.0
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