Откуда они знают, как далеко Фараут? (2018 ВГ18)

Статья в журнале Carnegie Science «Обнаружен: самый далекий из когда-либо наблюдаемых объектов Солнечной системы» начинается так:

Вашингтон, округ Колумбия — Группа астрономов обнаружила самое далекое тело, когда-либо наблюдавшееся в нашей Солнечной системе. Это первый известный объект Солнечной системы, обнаруженный на расстоянии, более чем в 100 раз превышающем расстояние Земли от Солнца.

О новом объекте было объявлено в понедельник, 17 декабря 2018 года, Центром малых планет Международного астрономического союза, и ему было присвоено предварительное обозначение 2018 VG18. Открытие было сделано Скоттом С. Шеппардом из Карнеги, Дэвидом Толеном из Гавайского университета и Чадом Трухильо из Университета Северной Аризоны.

2018 VG18, прозванный командой исследователей «Farout» за его чрезвычайно удаленное расположение, находится на расстоянии около 120 астрономических единиц (а.е.), где 1 а.е. определяется как расстояние между Землей и Солнцем. Вторым по удаленности наблюдаемым объектом Солнечной системы является Эрида, находящаяся примерно в 96 а.е. Плутон в настоящее время находится на расстоянии около 34 а.е., что делает 2018 VG18 более чем в три с половиной раза дальше, чем самая известная карликовая планета Солнечной системы.

2018 VG18 был обнаружен в рамках продолжающегося поиска командой чрезвычайно удаленных объектов Солнечной системы, включая предполагаемую Планету X, которую иногда также называют Планетой 9. В октябре та же группа исследователей объявила об открытии еще одного удаленного объекта Солнечной системы , под названием 2015 TG387 и по прозвищу «Гоблин», потому что его впервые увидели незадолго до Хэллоуина. Гоблин был обнаружен на расстоянии около 80 астрономических единиц, и его орбита согласуется с тем, что он находится под влиянием невидимой Планеты X размером со сверхземлю на очень далеких окраинах Солнечной системы.

Существование девятой большой планеты на окраинах Солнечной системы впервые было предложено этой же исследовательской группой в 2014 году, когда они обнаружили 2012 VP113 по прозвищу Байден, который в настоящее время находится на расстоянии около 84 а.е.

Замечательно! Но следующий момент меня смущает.

Снимки открытия 2018 VG18 были сделаны 8-метровым японским телескопом Subaru, расположенным на вершине Мауна-Кеа на Гавайях , 10 ноября 2018 года .

Как только 2018 VG18 был обнаружен, его необходимо было повторно наблюдать, чтобы подтвердить его очень отдаленную природу. ( Для точного определения расстояния до объекта требуется несколько ночей наблюдений. ) 2018 VG18 был замечен во второй раз в начале декабря на Магеллановом телескопе в обсерватории Карнеги Лас Кампанас в Чили. Эти наблюдения за восстановлением были выполнены командой с добавлением аспиранта Уилла Олдройда из Университета Северной Аризоны. В течение следующей недели они наблюдали за 2018 VG18 с помощью телескопа Magellan, чтобы определить его путь по небу и получить его основные физические свойства, такие как яркость и цвет.

Наблюдения Magellan подтвердили, что 2018 VG18 находится на расстоянии около 120 а.е. , что делает его первым объектом Солнечной системы, наблюдаемым за пределами 100 а.е. Его яркость предполагает, что его диаметр составляет около 500 км, что, вероятно, делает его сферической формы карликовой планетой. Он имеет розоватый оттенок, цвет, обычно ассоциирующийся с объектами, богатыми льдом.

Вопросы):

  1. Как на самом деле было определено значение 120 AU ?
  2. или, по крайней мере, как это можно определить, если объяснение недоступно?
  3. Является ли это измерение скорее реконструкцией орбиты или измерением параллакса текущего расстояния?

ниже: «Изображения открытия 2018 VG18 по прозвищу «Farout», сделанные телескопом Subaru 10 ноября 2018 года. Farout перемещается между двумя изображениями открытия, в то время как фоновые звезды и галактики не перемещаются в течение одного часа между изображениями. Изображение предоставлено любезно Скотта С. Шеппарда и Дэвида Толена». Источник

2018 VG18 по прозвищу "Фарут",

Ответы (2)

Это параллакс. Объект, расположенный так далеко от Солнца, по существу «неподвижен» по сравнению с тем, как быстро Земля обращается вокруг Солнца. Таким образом, наблюдая за ним даже в течение короткого промежутка времени, вы увидите, что он движется ретроградно на фоне звезд, что почти полностью связано с параллаксом, а не с орбитальным движением.

Для получения хорошей орбиты потребуются наблюдения в течение более длительного времени, поскольку период составит около 1300 лет.

далеко! ;-) ...

Это процесс определения орбиты.

Видимое положение любого тела Солнечной системы будет меняться от ночи к ночи в результате сочетания его фактического движения вокруг Солнца и движения Земли. Очень удаленное тело, такое как «Фараут», будет двигаться очень медленно.

Для определения орбиты необходимо как минимум три наблюдения. По трем наблюдениям должно быть возможно подогнать кеплерову эллиптическую орбиту к наблюдениям, а по орбите можно определить положение объекта в любое время. Метод учитывает эффект параллакса, поскольку положение Земли используется при определении орбиты.

Однако будут ошибки наблюдения; точное местонахождение тела не видно, только белое пятно на фотографии. Это означает, что могут быть ошибки в орбите, определенной минимум по трем наблюдениям. Чтобы противостоять этому, можно проводить дополнительные наблюдения в течение более длительного периода времени. Затем процесс определения орбиты становится процессом поиска наиболее подходящей орбиты для наблюдений. Чем более разбросаны (во времени) наблюдения, тем лучше определяется орбита.

тоже далеко! ;-)