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Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs. Gonzalo Carlos de Elía – Adrián Brunini. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Septiembre de 2005. Cinturón Principal de Asteroides. NEAs. Q = 0.983 UA. q = 1.3 UA. NEAs. Q = 0.983 UA.

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Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

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Presentation Transcript


  1. Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs Gonzalo Carlos de Elía – Adrián Brunini Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata Septiembre de 2005

  2. Cinturón Principal de Asteroides

  3. NEAs Q = 0.983 UA q = 1.3 UA

  4. NEAs Q = 0.983 UA q = 1.3 UA Atenas

  5. NEAs Q = 0.983 UA Apolo q = 1.3 UA Atenas

  6. NEAs Q = 0.983 UA Apolo q = 1.3 UA Atenas Amor

  7. Puntos de Interés • Modelo Colisional. • Mecanismos Dinámicos. • Justificar la evolución simultánea del Cinturón Principal y de los NEAs.

  8. Modelo Colisional

  9. Régimen Catastrófico Modelo Colisional

  10. Régimen Catastrófico Régimen de Craterización Modelo Colisional

  11. Régimen Catastrófico Régimen de Craterización Modelo Colisional

  12. Régimen Catastrófico Régimen de Craterización Energía Específica de Impacto Modelo Colisional

  13. Régimen Catastrófico Régimen de Craterización Energía Específica de Impacto Velocidad Media de Impacto Modelo Colisional

  14. Régimen Catastrófico Régimen de Craterización Energía Específica de Impacto Velocidad Media de Impacto Probabilidad Intrínseca de Colisión Modelo Colisional

  15. Modelo Colisional

  16. Ambos son fragmentados catastróficamente. Modelo Colisional

  17. Ambos son fragmentados catastróficamente. Uno es fragmentado y el otro craterizado. Modelo Colisional

  18. Ambos son fragmentados catastróficamente. Uno es fragmentado y el otro craterizado. Ambos son craterizados. Modelo Colisional

  19. Ambos son fragmentados catastróficamente. Uno es fragmentado y el otro craterizado. Ambos son craterizados. Modelo Colisional

  20. Ambos son fragmentados catastróficamente. Uno es fragmentado y el otro craterizado. Ambos son craterizados. Distribución de los fragmentos resultantes. Modelo Colisional

  21. Ambos son fragmentados catastróficamente. Uno es fragmentado y el otro craterizado. Ambos son craterizados. Distribución de los fragmentos resultantes. Cálculo de la Velocidad de Escape. Modelo Masa – Velocidad. Modelo Colisional

  22. Ambos son fragmentados catastróficamente. Uno es fragmentado y el otro craterizado. Ambos son craterizados. Distribución de los fragmentos resultantes. Cálculo de la Velocidad de Escape. Modelo Masa – Velocidad. Destino de los fragmentos eyectados. Modelo Colisional

  23. Mecanismos Dinámicos

  24. Mecanismos Dinámicos • Resonancias Fuertes o Poderosas Difusivas

  25. Mecanismos Dinámicos • Resonancias • Efecto Yarkovsky Fuertes o Poderosas Difusivas

  26. Resonancias Fuertes

  27. Resonancias Fuertes • Resonancia Secularn6 n6 n6

  28. Resonancias Fuertes 3 : 1 • Resonancia Secularn6 • Resonancia de Movimientos Medios 3:1 con Júpiter ( ~ 2.5 UA) n6 3 : 1 n6

  29. Resonancias Fuertes 3 : 1 5 : 2 • Resonancia Secularn6 • Resonancia de Movimientos Medios 3:1 con Júpiter ( ~ 2.5 UA) • Resonancia de Movimientos Medios 5:2 con Júpiter ( ~ 2.8 UA) n6 3 : 1 5 : 2 n6

  30. Resonancias Fuertes 3 : 1 5 : 2 • Resonancia Secularn6 • Resonancia de Movimientos Medios 3:1 con Júpiter ( ~ 2.5 UA) • Resonancia de Movimientos Medios 5:2 con Júpiter ( ~ 2.8 UA) n6 Gladman et al. (1997) n6 3:1 5:2 • NEAs • Meteoritos • Estado Final Típico : Impacto con el Sol 3 : 1 5 : 2 • Estado Final Típico : Eyección del Sistema Solar sobre órbitas hiperbólicas n6

  31. Resonancias Difusivas

  32. Resonancias Difusivas Cruzadores de Marte

  33. Resonancias Difusivas Cruzadores de Marte Importante Fuente de NEAs

  34. Mecanismo de Radiación • Minúsculo pero estacionario • Dependiente del tamaño Efecto Yarkovsky

  35. Como conclusión . . . • Las colisiones resultan ser fundamentales en el Cinturón Principal de Asteroides. • Las resonancias n6 y 3:1 y los Cruzadores de Marte son las más importantes fuentes de NEAs, llevando material desde el Cinturón Principal. • Efecto Yarkovsky es el mecanismo dinámico principal que inyecta material dentro de las resonancias.

  36. Cinturón Principal • SDSS • Spacewatch • Asteroides Catalogados NEAs • Spacewatch • LINEAR • NEAT • NEAs Catalogados

  37. Aplicaciones y Trabajos a Futuro • Mezcla Taxonómica • Caída de Meteoritos

  38. FIN

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