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(177) Irma
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top
(177) Irma ist ein Asteroid des mittleren HauptgΓΌrtels, der am 5. November 1877 vom franzΓΆsischen Astronomen Paul-Pierre Henry am Pariser Observatorium entdeckt wurde.
Es ist kein Bezug dieser Benennung zu einer Person oder einem Ereignis bekannt.
Contents
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Wissenschaftliche Auswertung
Aus Ergebnissen der IRAS Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo fΓΌr zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (177) Irma, fΓΌr die damals Werte von 73,2 km bzw. 0,05 erhalten wurden.cite-ref-1[1] Mit dem Satelliten Midcourse Space Experiment (MSX) wurden 1996 bis 1997 im Rahmen der Infrared Minor Planet Survey (MIMPS) Daten erhalten, aus denen fΓΌr den Asteroiden Werte von 72,8 km bzw. 0,05 bestimmt wurden.cite-ref-2[2] Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt NEOWISE im nahen Infrarot fΓΌhrte 2011 zu vorlΓ€ufigen Werten fΓΌr den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 72,3 km bzw. 0,05.cite-ref-3[3] Nachdem die Werte 2012 auf 83,7 km bzw. 0,03 korrigiert worden waren,cite-ref-4[4] wurden sie 2014 auf 69,1 km bzw. 0,06 geΓ€ndert.cite-ref-5[5] Nach der Reaktivierung von NEOWISE im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden die Werte 2015 zunΓ€chst mit 69,4 km bzw. 0,04 angegeben (diese Angaben beinhalteten aber hohe Unsicherheiten)cite-ref-6[6] und dann 2016 erneut korrigiert zu 67,4 km bzw. 0,05.cite-ref-7[7]
Eine spektroskopische Untersuchung von 820 Asteroiden zwischen November 1996 und September 2001 am La-Silla-Observatorium in Chile ergab fΓΌr (177) Irma eine taxonomische Klassifizierung als Caa- bzw. Ch-Typ.cite-ref-8[8] Vom 7. bis 13. Dezember 2020 wurde der Asteroid spektrophotometrisch am Observatorium des Sternberg-Instituts fΓΌr Astronomie auf dem Pik Terskol in Russland untersucht, als er sich in der NΓ€he seines Perihels befand. Die gemessenen Reflexionsspektren bestΓ€tigten die taxonomische Zuordnung, in Verbindung mit der geringen Albedo kΓΆnnten sie ein Hinweis auf einen signifikanten Gehalt an organischen Verbindungen und/oder mafischen Mineralen, Oxiden und Hydroxiden im Material sein. Sie zeigten aber auch signifikante Abweichungen, die ΓΌber die spektralen Grenzen ihrer taxonomischen Typen hinausgingen. Solche Merkmale konnten als Lichtstreuung durch eine bewegliche (oder inhomogene) staubige ExosphΓ€re aus Partikeln organisch-silicatischer Zusammensetzung interpretiert werden, die sich um den Asteroiden herum durch die Sublimation von Eis bei den erhΓΆhten Temperaturen in der NΓ€he des Perihels bildete. Dieser Effekt kΓΆnnte noch durch eine wenige Tage zuvor stattgefundene Sonneneruption mit einem koronalen Massenauswurf (CME) verstΓ€rkt worden sein.cite-ref-9[9]cite-ref-10[10]
Photometrische Beobachtungen von (177) Irma erfolgten erstmals vom 27. Januar bis 1. MΓ€rz 1998 am U.S. Air Force Academy Observatory in Colorado. Die in drei BeobachtungsnΓ€chten gewonnenen Daten lieΓen fΓΌr die Rotationsperiode mehrere unterschiedliche LΓΆsungen zwischen 11,6 und 21,4 h zu. Am wahrscheinlichsten wurde ein Wert um 14,4 h angesehen.cite-ref-11[11] Neue Beobachtungen vom 7. November bis 16. Dezember 2011 am Organ Mesa Observatory in New Mexico ergaben eine detaillierte Lichtkurve mit einer Rotationsperiode von 13,856 h.cite-ref-12[12] Zwei weitere Beobachtungskampagnen am Organ Mesa Observatory vom 11. und 16. Februar bzw. 20. MΓ€rz bis 8. April 2013 fΓΌhrten zur Bestimmung einer Rotationsperiode von 13,858 h. Der doppelte Wert von 27,716 h konnte dabei nahezu sicher ausgeschlossen werden.cite-ref-13[13]
Aus archivierten Daten des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) aus dem Zeitraum 2015 bis 2018 konnte in einer Untersuchung von 2022 mit der Methode der konvexen Inversion eine Rotationsperiode von 13,8577 h berechnet werden.cite-ref-14[14]
Siehe auch
Weblinks
Commons
: (177) Irma
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ (177) Irma beim IAU Minor Planet Center (englisch)
β’ (177) Irma in der Small-Body Database des Jet Propulsion Laboratory (englisch).
β’ (177) Irma in der Datenbank der βAsteroids β Dynamic Siteβ (AstDyS-2, englisch).
Einzelnachweise
cite-note-11. β E. F. Tedesco, P. V. Noah, M. Noah, S. D. Price: The Supplemental IRAS Minor Planet Survey. In: The Astronomical Journal. Band 123, Nr. 2, 2002, S. 1056β1085, doi:10.1086/338320 (PDF; 398 kB).
cite-note-22. β E. F. Tedesco, M. P. Egan, S. D. Price: The Midcourse Space Experiment Infrared Minor Planet Survey. In: The Astronomical Journal. Band 124, Nr. 1, 2002, S. 652β670, doi:10.1086/340960 (PDF; 485 kB).
cite-note-33. β J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, J. Dailey, P. R. M. Eisenhardt, R. S. McMillan, T. B. Spahr, M. F. Skrutskie, D. Tholen, R. G. Walker, E. L. Wright, E. DeBaun, D. Elsbury, T. Gautier IV, S. Gomillion, A. Wilkins: Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters. In: The Astrophysical Journal. Band 741, Nr. 2, 2011, S. 1β20, doi:10.1088/0004-637X/741/2/68 (PDF; 73,0 MB).
cite-note-44. β J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, C. Nugent, M. S. Cabrera: Preliminary Analysis of WISE/NEOWISE 3-Band Cryogenic and Post-cryogenic Observations of Main Belt Asteroids. In: The Astrophysical Journal Letters. Band 759, Nr. 1, L8, 2012, S. 1β8, doi:10.1088/2041-8205/759/1/L8 (PDF; 3,27 MB).
cite-note-55. β J. R. Masiero, T. Grav, A. K. Mainzer, C. R. Nugent, J. M. Bauer, R. Stevenson, S. Sonnett: Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. Near-infrared Albedos. In: The Astrophysical Journal. Band 791, Nr. 2, 2014, S. 1β11, doi:10.1088/0004-637X/791/2/121 (PDF; 1,10 MB).
cite-note-66. β C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Masiero, J. Bauer, R. M. Cutri, T. Grav, E. Kramer, S. Sonnett, R. Stevenson, E. L. Wright: NEOWISE Reactivation Mission Year One: Preliminary Asteroid Diameters and Albedos. In: The Astrophysical Journal. Band 814, Nr. 2, 2015, S. 1β13, doi:10.1088/0004-637X/814/2/117 (PDF; 1,07 MB).
cite-note-77. β C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Bauer, R. M. Cutri, E. A. Kramer, T. Grav, J. Masiero, S. Sonnett, E. L. Wright: NEOWISE Reactivation Mission Year Two: Asteroid Diameters and Albedos. In: The Astronomical Journal. Band 152, Nr. 3, 2016, S. 1β12, doi:10.3847/0004-6256/152/3/63 (PDF; 1,34 MB).
cite-note-88. β D. Lazzaro, C. A. Angeli, J. M. Carvano, T. MothΓ©-Diniz, R. Duffard, M. Florczak: S3OS2: the visible spectroscopic survey of 820 asteroids. In: Icarus. Band 172, Nr. 1, 2004, S. 179β220, doi:10.1016/j.icarus.2004.06.006 (arXiv-Preprint: PDF; 3,49 MB).
cite-note-99. β M. P. Shcherbina, V. V. Busarev, S. I. Barabanov: Spectrophotometry of Asteroids: The Assessment of the Material Composition of Primitive Asteroids Near Perihelion. In: Astronomical Journal of Azerbaijan. Band 17, Nr. 1, 2022, S. 24β34, bibcode:2022AzAJ...17a..25S (PDF; 1,20 MB).
cite-note-1010. β V. V. Busarev, A. A. Savelova, M. P. Shcherbina, S. I. Barabanov: Spectral Signs of Simultaneous Sublimation Activity and the Appearance of a Dust Exosphere on Eight Asteroids of the Main Belt Near Perihelion. In: Solar System Research. Band 56, 2022, S. 84β99, doi:10.1134/S0038094622020022.
cite-note-1111. β C. J. Wetterer, C. R. Saffo, S. Majcen, J. Tompkins: CCD Photometry of Asteroids at the US Air Force Academy Observatory During 1998. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 26, Nr. 4, 1999, S. 30β31, bibcode:1999MPBu...26...30W (PDF; 61 kB).
cite-note-1212. β F. Pilcher: Rotation Period Determinations for 31 Euphrosyne, 65 Cybele, 154 Bertha, 177 Irma, 200 Dynamene, 724 Hapag, 880 Herba, and 1470 Carla. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 39, Nr. 2, 2012, S. 57β60, bibcode:2012MPBu...39...57P (PDF; 994 kB).
cite-note-1313. β F. Pilcher: Three Asteroids with Changing Lightcurves: 12 Victoria, 177 Irma, and 215 Oenone. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 40, Nr. 3, 2013, S. 161β163, bibcode:2013MPBu...40..161P (PDF; 359 kB).
cite-note-1414. β J. Δurech, M. VΓ‘vra, R. VanΔo, N. Erasmus: Rotation Periods of Asteroids Determined With Bootstrap Convex Inversion From ATLAS Photometry. In: Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Band 9, 2022, S. 1β7, doi:10.3389/fspas.2022.809771 (PDF; 1,01 MB).