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<title>(132) Aethra</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">(132) Aethra</span></h1>
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<table aria-label="Kenndaten des Asteroiden" class="wikitable infobox float-right ibtable" id="Vorlage_Infobox_Asteroid">
<tbody><tr>
<th colspan="2" class="ibheader"><a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a><br>(132) Aethra
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimage notheme"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimgtxt notheme">Berechnetes 3D-Modell von (132) Aethra
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="ibimage notheme">{{{Bild2}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="ibimgtxt notheme">{{{Bildtext2}}}
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" class="ibheader"><a href="Bahnelement" title="Bahnelement">Eigenschaften</a> des <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbits</a> <span style="font-weight:normal;"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=132&view=VOSPDCA">Animation</a></i></span><div style="font-size:85%;"><a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche:</a> 21. November 2025 (<a href="Julianisches_Datum" title="Julianisches Datum">JD</a> 2.461.000,5)
</div>
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Orbittyp
</td>
<td>Mittlerer <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtel</a><br><a href="Marsbahngrazer" class="mw-redirect" title="Marsbahngrazer">Marsbahngrazer</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Asteroidenfamilie
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td class="ibnowrap">2,612 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a>
</td>
<td class="ibnowrap">0,387
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel – Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap">1,601 AE – 3,623 AE
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel – Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap"> AE – AE
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Neigung der Bahnebene</a>
</td>
<td class="ibnowrap">24,984°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="L%C3%A4nge_des_aufsteigenden_Knotens" title="Länge des aufsteigenden Knotens">Länge des aufsteigenden Knotens</a>
</td>
<td class="ibnowrap">258,1°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Argument_der_Periapsis" title="Argument der Periapsis">Argument der Periapsis</a>
</td>
<td class="ibnowrap">255,6°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Zeitpunkt des Periheldurchgangs
</td>
<td>24. Juli 2024
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufperiode</a>
</td>
<td class="ibnowrap">4 <a href="Jahr" title="Jahr">a</a> 81 <a href="Tag" title="Tag">d</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufzeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Umlaufdauer}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbitalgeschwindigkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Umlaufgeschwindigkeit}}} km/s
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbitalgeschwindigkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">17,72 km/s
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader">Physikalische Eigenschaften
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlerer <a href="Durchmesser" title="Durchmesser">Durchmesser</a>
</td>
<td class="ibnowrap">42,9 km ± 1,6 km
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Abmessungen
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Abmessungen}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>
</td>
<td class="ibnowrap"><span style="display:none;">Vorlage:Infobox Asteroid/Wartung/Masse</span> kg
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>
</td>
<td class="ibnowrap">0,20
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>
</td>
<td class="ibnowrap">g/cm³
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Rotationsperiode
</td>
<td class="ibnowrap">5 <a href="Stunde" title="Stunde">h</a> 10 <a href="Minute" title="Minute">min</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">Absolute Helligkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">9,0 mag
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Asteroid#Klassifikationsschemata_von_Asteroiden" title="Asteroid">Spektralklasse</a>
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Spektralklasse}}}
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Asteroid#Klassifikationsschemata_von_Asteroiden" title="Asteroid">Spektralklasse</a><br><small>(nach <a href="Tholen_(Klassifikation)" class="mw-redirect" title="Tholen (Klassifikation)">Tholen</a>)</small>
</td>
<td class="ibnowrap">M
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Asteroid#Klassifikationsschema_nach_Tholen" title="Asteroid">Spektralklasse</a><br><small>(nach <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_spectral_types" class="extiw external" title="en:Asteroid spectral types">SMASSII</a>)</small>
</td>
<td class="ibnowrap">Xe
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader">Geschichte
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Entdecker
</td>
<td><a href="James_Craig_Watson" title="James Craig Watson">James Craig Watson</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Datum der Entdeckung
</td>
<td class="ibnowrap">13. Juni 1873
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Benennung_von_Asteroiden_und_Kometen" title="Benennung von Asteroiden und Kometen">Andere Bezeichnung</a>
</td>
<td><b>1873 LA</b>, 1922 XB, 1949 MD, 1953 LF
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibsource"><b>Quelle:</b> Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vom <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=132&view=VOSPDCA">JPL Small-Body Database</a>. Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus der <a rel="nofollow" class="external text" href="https://newton.spacedys.com/astdys/">AstDyS-2 Datenbank</a> ermittelt. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten.
</td></tr></tbody></table>
<p><b>(132) Aethra</b> ist ein <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a> des mittleren <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtels</a>, der am 16. August 1873 vom US-amerikanischen Astronomen <a href="James_Craig_Watson" title="James Craig Watson">James Craig Watson</a> am <a href="Detroit_Observatory" title="Detroit Observatory">Detroit Observatory</a> in <a href="Ann_Arbor" title="Ann Arbor">Ann Arbor</a> entdeckt wurde.
</p><p>Der Asteroid wurde benannt nach <a href="Aithra" title="Aithra">Aithra</a>, in der <a href="Ilias" title="Ilias">Ilias</a> die Mutter des griechischen Helden <a href="Theseus" title="Theseus">Theseus</a>. Einer anderen Legende zufolge war <a href="Aithra_(Okeanide)" title="Aithra (Okeanide)">Aithra</a> eine der sieben <a href="Okeanide" title="Okeanide">Okeaniden</a>. Sie starben aus Kummer über den Tod ihres Bruders <a href="Hyas_(Sohn_des_Atlas)" title="Hyas (Sohn des Atlas)">Hyas</a> und wurden in Sterne verwandelt, die <a href="Hyaden_(Astronomie)" title="Hyaden (Astronomie)">Hyaden</a> genannt wurden.
</p><p>Die Bahn des Asteroiden besitzt eine große <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a>, wodurch seine Periheldistanz (sonnennächster Punkt) zwar noch größer als das Perihel, aber kleiner als das Aphel (sonnenfernster Punkt) des <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> ist. Er wird daher zu den <a href="Marsbahnkreuzer" title="Marsbahnkreuzer">Marsbahngrazern</a> gezählt und ist der größte unter diesen. Durch die <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Schrägstellung der Bahn</a> des Asteroiden gegenüber der Marsbahn können sich die beiden Himmelskörper derzeit aber nicht näher kommen als bis auf etwa 55,0 Mio. km (0,37 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>). Durch eine <a href="Bahnresonanz" title="Bahnresonanz">Bahnresonanz</a> (<a href="Kozai-Effekt" title="Kozai-Effekt">Kozai-Effekt</a>) wird auch langfristig über mehrere Milliarden Jahre verhindert, dass sich (132) Aethra und Mars gegenseitig nahe kommen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Auswertung">Wissenschaftliche Auswertung</h2></div>
<p>Aus Ergebnissen der <a href="Infrared_Astronomical_Satellite" title="Infrared Astronomical Satellite">IRAS</a> Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (132) Aethra, für die damals Werte von 42,7 km bzw. 0,17 erhalten wurden.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach der <a href="Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer#Reaktivierung" title="Wide-Field Infrared Survey Explorer">Reaktivierung von NEOWISE</a> im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden die Werte 2016 angegeben mit 60,1 km bzw. 0,09, diese Angaben beinhalten aber hohe Unsicherheiten.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine neue Auswertung von WISE/NEOWISE-Daten speziell für Marskreuzer ergab 2017 Werte für den Durchmesser und die Albedo von 50,1 km bzw. 0,12.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">Spektroskopische</a> Untersuchungen von (132) Aethra im sichtbaren Licht und nahen <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infrarot</a> mit dem <a href="New_Technology_Telescope" title="New Technology Telescope">New Technology Telescope</a> (NTT) am <a href="La-Silla-Observatorium" title="La-Silla-Observatorium">La-Silla-Observatorium</a> in Chile am 25. Mai 2004 wiesen darauf hin, dass seine Oberfläche <a href="Sulfide" title="Sulfide">Sulfide</a> wie <a href="Oldhamit" title="Oldhamit">Oldhamit</a> oder <a href="Troilit" title="Troilit">Troilit</a> enthalten könnte.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere spektroskopische Untersuchungen des Asteroiden an der <a href="Infrared_Telescope_Facility" title="Infrared Telescope Facility">Infrared Telescope Facility</a> (IRTF) auf Hawaiʻi am 21. Mai und 18. August 2008 wiesen auch auf das Vorhandensein von <a href="Schichtsilikate" title="Schichtsilikate">Phyllosilicat-</a> und/oder <a href="Hydroxide" title="Hydroxide">Hydroxid</a>-Mineralen hin. Für einige Regionen auf dem Asteroiden wurde eisenreicher <a href="Chamosit" title="Chamosit">Chamosit</a> als primäres Oberflächenmineral vermutet.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p><a href="Photometrie" title="Photometrie">Photometrische</a> Beobachtungen von (132) Aethra erfolgten erstmals vom 16. bis 19. Juni 1987 am <a href="Kitt-Peak-Nationalobservatorium" title="Kitt-Peak-Nationalobservatorium">Kitt-Peak-Nationalobservatorium</a> in Arizona. Dabei wurde aber nur eine sehr lückenhafte <a href="Lichtkurve" title="Lichtkurve">Lichtkurve</a> aufgezeichnet, aus der keine sichere <a href="Rotationsperiode" title="Rotationsperiode">Rotationsperiode</a> abgeleitet werden konnte. Eine rasche Abfolge von Maxima und Minima wies allerdings auf einen schnellen Rotator hin.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies konnte dann durch neue Messungen vom 9. bis 20. September 1989 am <a href="Mount-Lemmon-Observatorium" title="Mount-Lemmon-Observatorium">Mount-Lemmon-Observatorium</a> in Arizona bestätigt werden, wo eine Rotationsperiode von 5,1684 h bestimmt wurde.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aus archivierten Daten des Uppsala Asteroid Photometric Catalogue (UAPC) wurde dann in einer Untersuchung von 2009 für den Asteroiden ein Gestaltmodell und die Position der Rotationsachse für eine <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">prograde</a> Rotation mit einer Rotationsperiode von 5,16827 h bestimmt.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch eine Auswertung von archivierten Lichtkurven des <a href="United_States_Naval_Observatory" title="United States Naval Observatory">United States Naval Observatory</a> in Arizona und der <a href="Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a> konnte dann kurz darauf die Position der Rotationsachse noch korrigiert werden.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neue photometrische Messungen erfolgten vom 17. September bis 7. Oktober 2010 am Celbridge Observatory in Irland. Hier wurde eine Rotationsperiode von 5,168 h bestimmt,<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> während aus Beobachtungen vom 25. bis 27. Juni 2018 an der Palmer Divide Station des Center for Solar System Studies in Colorado 5,171 h abgeleitet wurden.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 2021 wurde aus archivierten Daten und photometrischen Messungen von <a href="Gaia_DR2" title="Gaia DR2">Gaia DR2</a> erneut eine Rotationsachse mit prograder Rotation berechnet. Die Rotationsperiode wurde wieder zu 5,16827 h bestimmt.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zwischen 2012 und 2018 wurden mit der <i>All-Sky Automated Survey for Supernovae</i> (ASAS-SN) auch photometrische Daten von 20.000 Asteroiden aufgezeichnet. Auf mehr als 5000 davon konnte erfolgreich die Methode der konvexen Inversion angewendet werden, darunter auch (132) Aethra, für die in einer Untersuchung von 2021 ein verbessertes dreidimensionales Gestaltmodell für eine Rotationsachse mit prograder Rotation und einer Periode von 5,16824 h berechnet wurde.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Asteroiden" title="Liste der Asteroiden">Liste der Asteroiden</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:132_Aethra?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: (132) Aethra</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=132">(132) Aethra</a> beim <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">IAU</a> <a href="Minor_Planet_Center" title="Minor Planet Center">Minor Planet Center</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=132&view=VOPSCDA">(132) Aethra</a> in der Small-Body Database des <a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> (englisch).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://newton.spacedys.com/astdys/index.php?pc=1.1.0&n=132">(132) Aethra</a> in der Datenbank der „Asteroids – Dynamic Site“ (AstDyS-2, englisch).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/damit/?q=132">(132) Aethra</a> in der <i>Database of Asteroid Models from Inversion Techniques</i> (DAMIT, englisch).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">J. A. Fernández, M. Helal: <i>On the observed excess of large Mars-crossers in high-inclination orbits.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 394, 115398, 2023, S. 1–11, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115398" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2022.115398">doi:10.1016/j.icarus.2022.115398</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">E. F. Tedesco, P. V. Noah, M. Noah, S. D. Price: <i>The Supplemental IRAS Minor Planet Survey.</i> In: <i>The Astronomical Journal.</i> Band 123, Nr. 2, 2002, S. 1056–1085, <a href="https://doi.org/10.1086/338320" class="extiw external" title="doi:10.1086/338320">doi:10.1086/338320</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1086/338320/pdf">PDF; 398 kB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Bauer, R. M. Cutri, E. A. Kramer, T. Grav, J. Masiero, S. Sonnett, E. L. Wright: <i>NEOWISE Reactivation Mission Year Two: Asteroid Diameters and Albedos.</i> In: <i>The Astronomical Journal.</i> Band 152, Nr. 3, 2016, S. 1–12, <a href="https://doi.org/10.3847/0004-6256/152/3/63" class="extiw external" title="doi:10.3847/0004-6256/152/3/63">doi:10.3847/0004-6256/152/3/63</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-6256/152/3/63/pdf">PDF; 1,34 MB</a>).</span>
</li>
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