ОФНАстрономический журнал Astronomy Reports

  • ISSN (Print) 0004-6299
  • ISSN (Online) 3034-5170

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ФОРМУЛЫ ДЛЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ К ПЛАНЕТОИДУ HAUMEA

Код статьи
S30345170S0004629925030089-1
DOI
10.7868/S3034517025030089
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 102 / Номер выпуска 3
Страницы
229-236
Аннотация
Цель работы – проверка новой формулы для угловой скорости вращения Ω неоднородных фигур равновесия на модели уникальной быстро вращающейся транснептунной карликовой планеты Haumea. Двухкомпонентная трехосная модель Haumea состоит из эллипсоидального каменного ядра и толстой софокусной ледяной оболочки. Параметры этой модели определены из системы восьми алгебраических уравнений, учитывающих полную кинематико-фотометрическую информацию о планетоиде. Применяя методы теории потенциала, найдены компоненты внутренней и внешней гравитационной энергии модели, от которых зависит Ω. При расчетах используются уточненное выражение для гравитационной энергии однородной конфокальной оболочки и формула для взаимной энергии ядра и этой оболочки. Установлено, что для согласования с наблюдаемым периодом вращения Haumea τ = 3.915 ч, данную модель надо рассматривать как политропу с индексом
Ключевые слова
фигуры равновесия однородные и неоднородные угловая скорость вращения внешняя и внутренняя составляющие гравитационной энергии политропа карликовая планета Haumea
Дата публикации
14.10.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
51

Библиография

  1. 1. Б.П. Кондратьев Теория потенциала и фигуры равновесия (М.-Ижевск: РХД, 2003).
  2. 2. Б.П. Кондратьев Теория потенциала. Новые методы и задачи с решениями (М.: Мир, 2007).
  3. 3. B.P. Kondratyev, Astrophys. and Space Sci. 368, 10, id. 84 (2023).
  4. 4. Б.П. Кондратьев, Астрон. журн. 101, № 10, 921 (2024).
  5. 5. M.E. Brown et al., Astrophys. J. 632, L45 (2005).
  6. 6. D.L. Rabinowitz et al., Astrophys. J. 639, 1238 (2006).
  7. 7. P. Lacerda, Astron. J. 137, 3404 (2009).
  8. 8. A. Thirouin et al., Astron. and Astrophys. 522, A93 (2010).
  9. 9. M. Ćuk, D. Ragozzine, D. Nesvorny, Astron. J. 146, 13 (2013).
  10. 10. A.C. Lockwood, M.E. Brown, J. Stransberry, Earth Moon Planets. 111, 127 (2014).
  11. 11. M.E. Brown et al., Astrophys. J. 639, L43 (2006).
  12. 12. D. Ragozzine, M.E. Brown, Astron. J. 137, 4766 (2009).
  13. 13. J.L. Ortiz et al., Nature. 550, 219 (2017).
  14. 14. B.P. Kondratyev, V.S. Kornoukhov, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 478, 3159 (2018).
  15. 15. B.P. Kondratyev, Astrophys. and Space Sci. 361, 169 (2016).
  16. 16. I. Hachisu, Y. Eriguchi, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 204, 583 (1983).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека