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(262) Valda
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(262) Valda ist ein Asteroid des mittleren HauptgΓΌrtels, der am 3. November 1886 vom ΓΆsterreichischen Astronomen Johann Palisa an der UniversitΓ€tssternwarte Wien entdeckt wurde.

Ein Bezug dieses Namens zu einer Person oder einem Ereignis ist nicht bekannt. Die Benennung erfolgte durch die Baronin Bettina Caroline de Rothschild (1858–1892).

Aufgrund der Bahneigenschaften wird (262) Valda zur Astraea-Familie gezΓ€hlt.

Contents

β€’ Siehe auch
β€’ Weblinks

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Wissenschaftliche Auswertung

Mit Daten radiometrischer Beobachtungen im Infraroten mit der Infrared Telescope Facility (IRTF) am Mauna-Kea-Observatorium auf HawaiΚ»i vom 19. Dezember 1980 wurden fΓΌr (262) Valda erstmals Werte fΓΌr den Durchmesser und die Albedo von 15 km und 0,14 bestimmt.cite-ref-1[1] 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 15,9 km bzw. 0,15.cite-ref-2[2] Nach neuen Messungen mit NEOWISE wurden die Werte 2014 auf 14,7 km bzw. 0,21 korrigiert.cite-ref-3[3]

Photometrische Messungen des Asteroiden fanden erstmals statt vom 24. Januar bis 4. MΓ€rz 2010 am Organ Mesa Observatory in New Mexico. Die wΓ€hrend neun NΓ€chten aufgezeichnete Lichtkurve wurde zu einer Rotationsperiode von 17,386 h ausgewertet.cite-ref-4[4]

Aus archivierten Daten des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) aus dem Zeitraum 2015 bis 2018 wurde dann in einer Untersuchung von 2020 mit der Methode der konvexen Inversion ein dreidimensionales Gestaltmodell des Asteroiden fΓΌr zwei alternative Positionen fΓΌr die Rotationsachse mit prograder Rotation sowie eine Periode von 17,3854 h bestimmt.cite-ref-5[5]

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 (262) Valda, fΓΌr die in einer Untersuchung von 2021 ein verbessertes dreidimensionales Gestaltmodell fΓΌr zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 17,3856 h berechnet wurde.cite-ref-6[6]

Aus den Daten von ATLAS konnte in einer Untersuchung von 2022 mit der Methode der konvexen Inversion noch einmal eine Rotationsperiode von 17,385 h bestimmt werden.cite-ref-7[7] Im Jahr 2023 wurde aus photometrischen Messungen von Gaia DR3 erneut ein dreidimensionales Gestaltmodell des Asteroiden fΓΌr zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 17,3863 h berechnet.cite-ref-8[8]

Siehe auch
Weblinks

Commons

: (262) Valda

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

β€’ (262) Valda beim IAU Minor Planet Center (englisch)
β€’ (262) Valda in der Small-Body Database des Jet Propulsion Laboratory (englisch).
β€’ (262) Valda in der Datenbank der β€žAsteroids – Dynamic Siteβ€œ (AstDyS-2, englisch).
β€’ (262) Valda in der Database of Asteroid Models from Inversion Techniques (DAMIT, englisch).

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ R. H. Brown, D. Morrison: Diameters and Albedos of Thirty-six Asteroids. In: Icarus. Band 59, Nr. 1, 1984, S. 20–24, doi:10.1016/0019-1035(84)90052-6.
cite-note-22. ↑ 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. 1–20, doi:10.1088/0004-637X/741/2/68 (PDF; 73,0 MB).
cite-note-33. ↑ 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. 1–11, doi:10.1088/0004-637X/791/2/121 (PDF; 1,10 MB).
cite-note-44. ↑ F. Pilcher: Period Determinations for 11 Parthenope, 35 Leukothea, 38 Leda, 111 Ate, 194 Prokne, 262 Valda, 728 Leonisis, and 747 Winchester. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 37, Nr. 3, 2010, S. 119–122, bibcode:2010MPBu...37..119P (PDF; 699 kB).
cite-note-55. ↑ J. Ďurech, J. Tonry, N. Erasmus, L. Denneau, A. N. Heinze, H. Flewelling, R. Vančo: Asteroid models reconstructed from ATLAS photometry. In: Astronomy & Astrophysics. Band 643, A59, 2015, S. 1–5, doi:10.1051/0004-6361/202037729 (PDF; 756 kB).
cite-note-66. ↑ 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. 1–11, doi:10.1051/0004-6361/202140759 (PDF; 1,16 MB).
cite-note-77. ↑ J. Ďurech, M. VΓ‘vra, R. Vančo, 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. 1–7, doi:10.3389/fspas.2022.809771 (PDF; 1,01 MB).
cite-note-88. ↑ J. Ďurech, J. HanuΕ‘: Reconstruction of asteroid spin states from Gaia DR3 photometry. In: Astronomy & Astrophysics. Band 675, A24, 2023, S. 1–13, doi:10.1051/0004-6361/202345889 (PDF; 32,9 MB).