____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
(209) Dido
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
(209) Dido ist ein Asteroid des Γ€uΓeren HauptgΓΌrtels, der am 22. Oktober 1879 vom deutsch-US-amerikanischen Astronomen Christian Heinrich Friedrich Peters am Litchfield Observatory in New York entdeckt wurde.
Der Asteroid wurde benannt nach Dido (auch Elissa genannt), sie war die Tochter von Mattan I., dem KΓΆnig von Tyros. Ihr Ehemann Sychaeus wurde heimlich von ihrem Bruder Pygmalion wegen seines Geldes ermordet. Sie ging nach Afrika, grΓΌndete Karthago und wurde dessen KΓΆnigin. Als Aeneas nach dem Trojanischen Krieg auf seinem Weg nach Italien nach Karthago kam, verliebte sich Dido in ihn. Als er nach Italien aufbrach, sprach sie einen Fluch gegen die Trojaner aus und erstach sich dann mit ihrem Schwert.
Contents
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Wissenschaftliche Auswertung
Mit Daten radiometrischer Beobachtungen im Infraroten mit der Infrared Telescope Facility (IRTF) am Mauna-Kea-Observatorium auf HawaiΚ»i vom Dezember 1980 wurden fΓΌr (209) Dido erstmals Werte fΓΌr den Durchmesser und die Albedo von 151 km und 0,03 bestimmt.cite-ref-1[1] Aus Ergebnissen der IRAS Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo fΓΌr zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (209) Dido, fΓΌr die damals Werte von 159,9 km bzw. 0,03 erhalten 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 124,3 km bzw. 0,06.cite-ref-3[3] Nachdem die Werte 2012 auf 179,0 km bzw. 0,03 korrigiert worden waren,cite-ref-4[4] wurden sie 2014 auf 118,4 km bzw. 0,06 geΓ€ndert.cite-ref-5[5] Nach der Reaktivierung von NEOWISE im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden 2015 Werte fΓΌr den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 166,9 km bzw. 0,04 bestimmt, diese Angaben beinhalten aber hohe Unsicherheiten.cite-ref-6[6]
Photometrische Beobachtungen vom 22. April bis 10. Mai 2005 am Palmer Divide Observatory in Colorado ergaben eine Lichtkurve, aus der eine Rotationsperiode von 5,737 h abgeleitet wurde.cite-ref-7[7]
Mit einer Auswertung photometrischer Daten des Lowell-Observatoriums und des Gaia DR2-Katalogs konnte im Jahr 2019 durch die Methode der konvexen Inversion ein Gestaltmodell des Asteroiden fΓΌr zwei alternative Rotationsachsen mit retrograder Rotation bestimmt werden. Die Rotationsperiode wurde zu 5,7356 h bestimmt.cite-ref-8[8] Neue photometrische Messungen vom 11. September bis 8. Oktober 2024 am Organ Mesa Observatory in New Mexico wurden zu einer Periode von 5,7356 h ausgewertet.cite-ref-9[9]
Zwischen 2012 und 2018 wurden mit der All-Sky Automated Survey for Supernovae (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 (209) Dido, fΓΌr die in einer Untersuchung von 2021 ein verbessertes dreidimensionales Gestaltmodell fΓΌr zwei alternative Rotationsachsen mit retrograder Rotation und einer Periode von 5,73558 h berechnet wurde.cite-ref-10[10]
AbschΓ€tzungen von Masse und Dichte fΓΌr (209) Dido ergaben in einer Untersuchung von 2012 eine Masse von etwa 4,59Β·1018 kg und mit einem angenommenen Durchmesser von etwa 140 km eine Dichte von 3,17 g/cmΒ³ bei einer PorositΓ€t von 25 %. Die Werte besitzen eine sehr hohe Unsicherheit von Β±160 %.cite-ref-11[11]
Siehe auch
Weblinks
Commons
: (209) Dido
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ (209) Dido beim IAU Minor Planet Center (englisch)
β’ (209) Dido in der Small-Body Database des Jet Propulsion Laboratory (englisch).
β’ (209) Dido in der Datenbank der βAsteroids β Dynamic Siteβ (AstDyS-2, englisch).
β’ (209) Dido in der Database of Asteroid Models from Inversion Techniques (DAMIT, englisch).
Einzelnachweise
cite-note-11. β R. H. Brown, D. Morrison: Diameters and albedos of thirty-six asteroids. In: Icarus. Band 59, Nr. 1, 1984, S. 20β24, doi:10.1016/0019-1035(84)90052-6.
cite-note-22. 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-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 B. D. Warner: Asteroid lightcurve analysis at the Palmer Divide Observatory β spring 2005. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 32, Nr. 4, 2005, S. 90β92, bibcode:2005MPBu...32...90W (PDF; 310 kB).
cite-note-88. β J. Δurech, J. HanuΕ‘, R. VanΔo: Inversion of asteroid photometry from Gaia DR2 and the Lowell Observatory photometric database. In: Astronomy & Astrophysics. Band 631, A2, 2019, S. 1β4, doi:10.1051/0004-6361/201936341 (PDF; 146 kB).
cite-note-99. β F. Pilcher: Lightcurves and Rotation Periods of 209 Dido, 268 Adorea, 2732 Witt, and 2836 Sobolev, with a Note on 1402 Eri. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 52, Nr. 1, 2025, S. 19β20, bibcode:2025MPBu...52...19P (PDF; 276 kB).
cite-note-1010. β J. HanuΕ‘, O. Pejcha, B. J. Shappee, C. S. Kochanek, K. Z. Stanek, T. W.-S. Holoien: V-band photometry of asteroids from ASAS-SN. Finding asteroids with slow spin. In: Astronomy & Astrophysics. Band 654, A48, 2021, S. 1β11, doi:10.1051/0004-6361/202140759 (PDF; 1,16 MB).
cite-note-1111. β B. Carry: Density of Asteroids. In: Planetary and Space Science. Band 73, Nr. 1, 2012, S. 98β118, doi:10.1016/j.pss.2012.03.009 (arXiv-Preprint: PDF; 5,41 MB).