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<title>(20) Massalia</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">(20) Massalia</span></h1>
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
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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>(20) Massalia
</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 (20) Massalia
</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=20&view=VOSPDCA">Animation</a></i></span><div style="font-size:85%;"><a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche:</a> 5. Mai 2025 (<a href="Julianisches_Datum" title="Julianisches Datum">JD</a> 2.460.800,5)
</div>
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Orbittyp
</td>
<td>Innerer <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtel</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Asteroidenfamilie
</td>
<td>Massalia-Familie
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td class="ibnowrap">2,409 <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">0,144
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel – Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap">2,062 AE – 2,755 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">0,709°
</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">206,0°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Argument_der_Periapsis" title="Argument der Periapsis">Argument der Periapsis</a>
</td>
<td class="ibnowrap">257,3°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Zeitpunkt des Periheldurchgangs
</td>
<td>30. Juli 2025
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufperiode</a>
</td>
<td class="ibnowrap">3 <a href="Jahr" title="Jahr">a</a> 270 <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">19,09 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">135,7 km ± 3,7 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">0,24
</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">8 <a href="Stunde" title="Stunde">h</a> 6 <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">6,5 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">S
</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">S
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader">Geschichte
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Entdecker
</td>
<td><a href="Annibale_de_Gasparis" title="Annibale de Gasparis">Annibale de Gasparis</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Datum der Entdeckung
</td>
<td class="ibnowrap">19. September 1852
</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>1852 SA</b>
</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=20&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>(20) Massalia</b> ist ein <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a> des inneren <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtels</a>, der am 19. September 1852 vom italienischen Astronomen <a href="Annibale_de_Gasparis" title="Annibale de Gasparis">Annibale de Gasparis</a> am <a href="Osservatorio_Astronomico_di_Capodimonte" title="Osservatorio Astronomico di Capodimonte">Osservatorio Astronomico di Capodimonte</a> in Neapel entdeckt wurde. Einen Tag später erfolgte noch eine unabhängige Entdeckung durch <a href="Jean_Chacornac" title="Jean Chacornac">Jean Chacornac</a> am <a href="Observatoire_de_Marseille" title="Observatoire de Marseille">Observatoire de Marseille</a>, der das Objekt wahrscheinlich schon am 9. September beobachtet hatte.
</p><p>Der Asteroid wurde benannt nach dem griechischen Namen der Stadt <a href="Marseille" title="Marseille">Marseille</a>. Manchmal wurde auch die lateinische Schreibweise Massilia verwendet. Die Benennung erfolgte nach der Entdeckung in Marseille durch den französischen Astronomen <a href="Jean_Elias_Benjamin_Valz" title="Jean Elias Benjamin Valz">Jean Elias Benjamin Valz</a>. Er war auch einer der ersten, der die eingekreiste Zahl des Asteroiden <span typeof="mw:File"></span> als Symbol vorschlug, die sich heute allgemein als eingeklammerte oder freistehende Nummerdarstellung durchgesetzt hat.<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> De Gasparis, der den Asteroiden nach einem Vorschlag von <a href="Wilhelm_Herschel" title="Wilhelm Herschel">Wilhelm Herschel</a> <i>Themis</i> nennen wollte, willigte aber in Valz’ Namensgebung ein, die auch den ersten Namen für einen Kleinplaneten darstellt, der nicht aus der antiken Mythologie stammt.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Auswertung">Wissenschaftliche Auswertung</h2></div>
<p>Mit Daten <a href="Radiometrie" title="Radiometrie">radiometrischer</a> Beobachtungen im <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infraroten</a> am <a href="Mauna-Kea-Observatorium" title="Mauna-Kea-Observatorium">Mauna-Kea-Observatorium</a> auf Hawaiʻi vom Juni 1974 und am <a href="Cerro_Tololo_Inter-American_Observatory" title="Cerro Tololo Inter-American Observatory">Cerro Tololo Inter-American Observatory</a> in Chile von 1974 wurden für (20) Massalia erstmals Werte für den Durchmesser und die <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> von 133 und 132 km bzw. 0,16 bestimmt.<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><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> <a href="Radarastronomie" title="Radarastronomie">Radarastronomische</a> Untersuchungen am <a href="Arecibo-Observatorium" title="Arecibo-Observatorium">Arecibo-Observatorium</a> vom 2. bis 7. Dezember 1987 bei 2,38 GHz ergaben für den Asteroiden einen effektiven Durchmesser von 145 ± 17 km.<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> Aus Ergebnissen der <a href="Infrared_Astronomical_Satellite" title="Infrared Astronomical Satellite">IRAS</a> Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (20) Massalia, für die damals Werte von 145,5 km bzw. 0,21 erhalten wurden.<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> Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt <a href="Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer#Zweite_Durchmusterung_NEOWISE_und_Stilllegung" title="Wide-Field Infrared Survey Explorer">NEOWISE</a> im nahen Infrarot führte 2012 zu vorläufigen Werten für den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 135,7 km bzw. 0,24.<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>
</p><p><a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">Spektroskopische</a> Aufnahmen im mittleren Infrarot mit dem <a href="Stratosph%C3%A4ren-Observatorium_f%C3%BCr_Infrarot-Astronomie" title="Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie">Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie</a> (SOFIA) am 27. Januar 2022 lieferten Hinweise darauf, dass im Oberflächenmaterial von (20) Massalia Wasser in molekularer Form in einer Konzentration von etwa 0,045 % vorliegt, ähnlich wie auf dem <a href="Mond" title="Mond">Mond</a>.<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><a href="Photometrie" title="Photometrie">Photometrische</a> Beobachtungen von (20) Massalia fanden erstmals statt vom 27. März bis 15. Mai 1955 am <a href="Yerkes-Observatorium" title="Yerkes-Observatorium">Yerkes-Observatorium</a> in Wisconsin und am <a href="McDonald-Observatorium" title="McDonald-Observatorium">McDonald-Observatorium</a> in Texas. Die in sechs Nächten aufgezeichneten <a href="Lichtkurve" title="Lichtkurve">Lichtkurven</a> wurden zu einer <a href="Rotationsperiode" title="Rotationsperiode">Rotationsperiode</a> von 8,098 h ausgewertet. Dieser Datensatz führte auch zur erstmaligen Entdeckung des <a href="Oppositionseffekt" title="Oppositionseffekt">Oppositionseffekts</a> bei einem Asteroiden.<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> Bei neuen Messungen am 25. Januar 1958 am McDonald-Observatorium konnte eine Lichtkurve registriert werden, es wurde aber kein Wert für die Periode abgeleitet.<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> Beobachtungen in China am 9. Januar 1962 konnten den Wert der Rotationsperiode bestätigen und auch Aussagen zur Lage der Rotationsachse treffen, während Messungen am 28. März 1970 am <a href="Kitt-Peak-Nationalobservatorium" title="Kitt-Peak-Nationalobservatorium">Kitt-Peak-Nationalobservatorium</a> in Arizona zu den früheren Messdaten passten,<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> ebenso wie eine Messung am 8. September 1979 in der Sowjetunion, die eine Periode von 8,0981 h und eine <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">retrograde</a> Rotation vorschlug.
</p><p>Nach einer weiteren Beobachtung am 15. Oktober 1983 am <a href="Osservatorio_Astrofisico_di_Catania" title="Osservatorio Astrofisico di Catania">Osservatorio Astrofisico di Catania</a> und am <a href="Osservatorio_Astronomico_di_Collurania-Teramo" title="Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo">Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo</a> in Italien konnten aus den archivierten Daten seit 1955 ebenfalls zwei alternative Positionen für die Rotationsachse sowie die Achsenverhältnisse eines zweiachsig-<a href="Ellipsoid" title="Ellipsoid">ellipsoidischen</a> Gestaltmodells berechnet werden.<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> Dies gelang auch nach einer Beobachtung am 28. November 1983 am <a href="Observatorio_del_Teide" title="Observatorio del Teide">Observatorio del Teide</a> auf Teneriffa.<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> Aus den bis 1983 archivierten Daten berechnete dann eine Untersuchung von 1986 zwei alternative Lösungen für die Position der Rotationsachse mit prograder Rotation sowie eine Periode von 8,0976 h und das Achsenverhältnis für eine zweiachsig-ellipsoidische Gestalt des Asteroiden.<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><p>Weitere Beobachtungen erfolgten vom 3. bis 13. August 1986 während drei Nächten am Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo. Aus den Daten der Beobachtungen von 1955 bis 1986 wurden zwei alternative Lösungen für die Position der Rotationsachse mit einer prograden Rotation und eine Periode von 8,0976 h abgeleitet, außerdem wurden wieder Achsenverhältnisse berechnet.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neue Messungen am 25. und 26. Januar 1992 am <a href="La-Silla-Observatorium" title="La-Silla-Observatorium">La-Silla-Observatorium</a> in Chile führten in der Auswertung zu einer Rotationsperiode von 8,0926 h,<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> während eine Untersuchung von 1999 aus den archivierten Daten eine Rotationsperiode von 8,0976 h und zwei alternative Positionen für die Rotationsachse mit prograder Rotation berechnete.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neue photometrische Beobachtungen des Asteroiden gelangen vom 20. Oktober 1998 bis 21. Januar 1999 an der Außenstelle Tschuhujiw des <a href="Charkiw-Observatorium" title="Charkiw-Observatorium">Charkiw-Observatoriums</a> in der Ukraine und am <a href="Krim-Observatorium" title="Krim-Observatorium">Krim-Observatorium</a> in <a href="Simejis" title="Simejis">Simejis</a>. Aus der Lichtkurve wurde hier eine Rotationsperiode von 8,0994 h abgeleitet.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aus 18 im Uppsala Asteroid Photometric Catalogue (UAPC) archivierten Lichtkurven der Beobachtungsjahre 1955 bis 1992 wurde in einer Untersuchung von 2002 erstmals ein dreidimensionales, ziemlich sphärisches Gestaltmodell mit großen planaren, nicht konvexen Teilen der Oberfläche berechnet. Es wurden dazu zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und eine Periode von 8,09771 h gefunden.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Auswertung von 36 vorliegenden Lichtkurven führte dann in einer Untersuchung von 2016 erneut zur Erstellung eines dreidimensionalen Gestaltmodells mit zwei alternativen Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 8,09759 h.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neue photometrische Beobachtungen von (20) Massalia erfolgten noch einmal vom 10. November bis 8. Dezember 2017 und am 13. März 2019 mit den ferngesteuerten Teleskopen <a href="Trappist_(Teleskop)" title="Trappist (Teleskop)">TRAPPIST</a>-North am Oukaïmeden-Observatorium in Marokko und TRAPPIST-South am La-Silla-Observatorium. Aus der Lichtkurve wurde hier eine Rotationsperiode von 8,0979 h bestimmt.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bereits in einer Untersuchung von 2009 war aus 48 archivierten Beobachtungen des <a href="Astrometrie" title="Astrometrie">Astrometrie</a>-Satelliten <a href="Hipparcos" title="Hipparcos">Hipparcos</a> für den Asteroiden (20) Massalia eine Rotationsachse, allerdings mit retrograder Rotation, eine Periode von 8,09971 h sowie Achsenverhältnisse eines dreiachsig-ellipsoidischen Gestaltmodells berechnet worden.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei einer neuen Auswertung konnten 2019 für ein dreiachsig-ellipsoidisches Gestaltmodell nur mehrere stark voneinander abweichende Lösungen berechnet werden. Zusätzlich wurde die Berechnung aber auch für ein cellinoid-förmiges Gestaltmodell (ähnlich einem flachgedrückten Ei) durchgeführt. Hier wurde eine eindeutige Rotationsachse mit prograder Rotation und eine Periode von 8,0973 h gefunden.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aus den photometrischen Daten der Jahre 1955–2017 in Verbindung mit Daten der <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> <a href="Gaia_(Raumsonde)" title="Gaia (Raumsonde)">Gaia</a> wurde dann in einer Untersuchung von 2020 mit dem Algorithmus <i>Shaping Asteroids with Genetic Evolution</i> (SAGE) wieder ein Gestaltmodell mit zwei alternativen Position für die Rotationsachse mit prograder Rotation und eine Rotationsperiode von 8,097587 h berechnet. Eine Anwendung thermophysikalischer Modelle ergab zunächst einen Wert für den Durchmesser von 145 ± 2 km, der unter Verwendung von Beobachtungsdaten einer <a href="Okkultation" title="Okkultation">Sternbedeckung</a> durch den Asteroiden vom 9. Oktober 2012 für die zwei alternativen Rotationsachsen auf Werte von 107<sup>+5</sup><sub>−3</sub> bzw. 114<sup>+6</sup><sub>−10</sub> km verbessert werden konnte.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<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 (20) Massalia, für die in einer Untersuchung von 2021 ein verbessertes dreidimensionales Gestaltmodell für zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 8,0976 h berechnet wurde.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Auswertung astrometrischer Daten, die bei der Begegnung von (20) Massalia mit anderen Asteroiden von Gaia aufgezeichnet wurden, führte in einer Untersuchung von 2007 zu einer Abschätzung der Masse von (20) Massalia zu 3,78·10<sup>18</sup> kg bei einer Unsicherheit von ±3 %.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die Auswertung u. a. einer nahen Begegnung von (20) Massalia mit <a href="(44)_Nysa" title="(44) Nysa">(44) Nysa</a> am 11. April 1988 bis auf 5,6 Mio. km Abstand bei einer <a href="Relativgeschwindigkeit" title="Relativgeschwindigkeit">Relativgeschwindigkeit</a> von 1,7 km/s konnte eine Untersuchung von 2011 die Masse von (20) Massalia auf 3,34·10<sup>18</sup> kg bestimmen. Aus der <a href="Sch%C3%BCttdichte" title="Schüttdichte">Schüttdichte</a> von 2,08 g/cm³ ergab sich mit einer angenommenen Materialdichte für Asteroiden dieses Typs von 3,56 g/cm³ eine <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porosität</a> im Bereich von 41 %.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Abschätzungen von Masse und Dichte für den Asteroiden aufgrund von gravitativen Beeinflussungen auf Testkörper ergaben dann in einer Untersuchung von 2012 eine Masse von etwa 5,00·10<sup>18</sup> kg, was mit einem angenommenen Durchmesser von etwa 137 km zu einer Dichte von 3,71 g/cm³ führte bei keiner Porosität. Diese Werte besitzen eine Unsicherheit im Bereich von ±28 %.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine weitere Untersuchung von 2017 bestimmte die Masse von (20) Massalia zu etwa 5,35·10<sup>18</sup> kg mit einer Unsicherheit von ±15 %.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Massalia-Familie">Massalia-Familie</h2></div>
<p>(20) Massalia ist namensgebendes und größtes Mitglied einer Asteroidenfamilie mit ähnlichen Bahneigenschaften, wie eine <a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a> von 2,31–2,48 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>, eine <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a> von 0,15–0,18 und eine <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a> von 1,1°–2,0°. Taxonomisch handelt es sich um Asteroiden der Spektralklasse S, Q und C, die mittlere Albedo liegt bei 0,24. Der <i>Massalia-Familie</i> wurden im Jahr 2019 etwa 9500 Mitglieder zugerechnet,<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ihr Alter wurde auf 180 ± 27 Mio. Jahre geschätzt.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Familie könnte entstanden sein, als ein Ursprungskörper von etwa 137 km Durchmesser von einem Impaktor mit einer Größe von mindestens 3 km getroffen wurde, wodurch er aber nur etwa 3,3 % seiner Masse verlor.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<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:20_Massalia?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: (20) Massalia</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=20">(20) Massalia</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=20&view=VOPSCDA">(20) Massalia</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=20">(20) Massalia</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=20">(20) Massalia</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>
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