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(799) Gudula
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top
(799) Gudula ist ein Asteroid des mittleren HauptgΓΌrtels, der am 9. MΓ€rz 1915 vom deutschen Astronomen Karl Wilhelm Reinmuth an der GroΓherzoglichen Bergsternwarte in Heidelberg bei einer Helligkeit von 12,6 mag entdeckt wurde. NachtrΓ€glich konnte festgestellt werden, dass er bereits vom 19. MΓ€rz bis 5. April 1907 am Lowell-Observatorium in Arizona und auch vom 4. bis 19. April 1907 in Heidelberg mehrfach fotografiert worden war.
Karl Reinmuth entdeckte so viele Kleinplaneten, dass es ihm oft schwerfiel, Namen fΓΌr die nummerierten zu finden. Daher verwendete er hΓ€ufig MΓ€dchennamen aus dem Kalender βLahrer Hinkender Boteβ. Diese Namen mΓΌssen keine Verbindung zu seinen Zeitgenossen haben.
Contents
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Wissenschaftliche Auswertung
Aus Ergebnissen der IRAS Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo fΓΌr zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (799) Gudula, fΓΌr die damals Werte von 43,6 km bzw. 0,07 erhalten wurden.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 49,3 km bzw. 0,06.cite-ref-2[2] Nachdem die Werte nach neuen Messungen mit NEOWISE 2012 auf 42,5 km bzw. 0,08 geΓ€ndert worden waren,cite-ref-3[3] wurden sie 2014 auf 47,2 km bzw. 0,06 korrigiert.cite-ref-4[4] Nach der Reaktivierung von NEOWISE im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden die Werte 2015 zunΓ€chst mit 42,3 km bzw. 0,08 angegebencite-ref-5[5] und dann 2016 korrigiert zu 38,7 oder 40,7 km bzw. 0,10 oder 0,08, diese Angaben beinhalten aber alle hohe Unsicherheiten.cite-ref-6[6]
Photometrische Messungen des Asteroiden fanden erstmals statt vom 9. bis 23. November 2006 am Oakley Observatory des Rose-Hulman Institute of Technology in Indiana. Aus der wΓ€hrend fΓΌnf NΓ€chten aufgezeichneten Lichtkurve wurde eine Rotationsperiode von 14,814 h bestimmt.cite-ref-7[7]
Eine photometrische Durchmusterung im Rahmen der Palomar Transient Factory (PTF) am Palomar-Observatorium in Kalifornien ab 2009 ergab in einer Untersuchung von 2015 fΓΌr die Rotationsperiode von (799) Gudula einen Wert von 14,817 h. Aus thermischen Infrarot-Daten wurde auΓerdem ein Durchmesser von 47,2 Β± 0,1 km abgeleitet.cite-ref-8[8]
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 (799) Gudula, fΓΌr die in einer Untersuchung von 2021 ein verbessertes dreidimensionales Gestaltmodell fΓΌr zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 14,8108 h berechnet wurde.cite-ref-10[10]
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 14,8105 h bestimmt werden.cite-ref-11[11]
Siehe auch
Weblinks
β’ (799) Gudula beim IAU Minor Planet Center (englisch)
β’ (799) Gudula in der Small-Body Database des Jet Propulsion Laboratory (englisch).
β’ (799) Gudula in der Datenbank der βAsteroids β Dynamic Siteβ (AstDyS-2, englisch).
β’ (799) Gudula in der Database of Asteroid Models from Inversion Techniques (DAMIT, 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 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-33. 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-44. 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-55. 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-66. 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-77. β R. Ditteon, S. Hawkins: Asteroid Lightcurve Analysis at the Oakley Observatory β OctoberβNovember 2006. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 34, Nr. 3, 2007, S. 59β64, bibcode:2007MPBu...34...59D (PDF; 682 kB).
cite-note-88. β A. Waszczak, Ch. Chang, E. O. Ofek, R. Laher, F. Masci, D. Levitan, J. Surace, Y. Cheng, W. Ip, D. Kinoshita, G. Helou, T. A. Prince, Sh. Kulkarni: Asteroid Light Curves from the Palomar Transient Factory Survey: Rotation Periods and Phase Functions from Sparse Photometry. In: The Astronomical Journal. Band 150, Nr. 3, 2015, S. 1β35, doi:10.1088/0004-6256/150/3/75 (PDF; 4,63 MB).
cite-note-99. 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-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 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).