307261 Máni ( designación provisional 2002 MS 4 ) es un gran objeto transneptuniano en el cinturón de Kuiper , una región de planetesimales helados más allá de Neptuno . Fue descubierto el 18 de junio de 2002 por Chad Trujillo y Michael Brown durante su búsqueda de objetos del tamaño de Plutón en el cinturón de Kuiper en el Observatorio Palomar , y permaneció sin nombre hasta 2025, cuando fue bautizado con el nombre de la personificación de la Luna en la mitología alemana . Con un diámetro de unos 800 km (500 millas) , Máni es lo suficientemente grande como para ser un planeta enano , aunque su forma irregular sugiere que (al igual que con el asteroide Vesta ) esto podría no ser así. Se sospecha que Máni tiene una gran luna , aunque esto no se ha confirmado con observaciones directas.
La superficie es de color gris oscuro y está compuesta de hielo de agua y dióxido de carbono . Se ha observado a Máni realizando ocultaciones estelares , que revelaron enormes formaciones topográficas a lo largo de su contorno. Estas formaciones incluyen un pico similar a una montaña de 25 km de altura y una depresión con forma de cráter de 320 km de ancho y 45 km de profundidad. Las formaciones topográficas de Máni se encuentran entre las más altas y profundas conocidas en cuerpos del Sistema Solar.
Historia
Descubrimiento
Máni fue descubierto el 18 de junio de 2002 por los astrónomos Chad Trujillo y Michael Brown en el Observatorio Palomar en el condado de San Diego, California , Estados Unidos. [ 2 ] El descubrimiento formó parte de su proyecto Caltech Wide Area Sky Survey para objetos del cinturón de Kuiper del tamaño de Plutón , utilizando el telescopio Samuel Oschin de 1,22 metros (48 pulgadas) del observatorio con su cámara CCD de campo amplio , que se operaba conjuntamente con el programa nocturno de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra en Palomar. [ 18 ] : 100 Este estudio fue responsable del descubrimiento de varios otros objetos grandes más allá de Neptuno , que incluyen los planetas enanos Eris , Sedna y Quaoar . [ 19 ] : 214
Máni fue encontrado a través de la verificación manual de posibles objetos en movimiento identificados por el software de búsqueda automática de imágenes del equipo. [ 18 ] : 101 Estaba entre los objetos más débiles detectados, justo por debajo de la magnitud límite del estudio con un brillo observado de magnitud 20.9. [ 18 ] : 99, 103 [ c ] Se realizaron observaciones de seguimiento dos meses después con el telescopio de 1.52 metros (60 pulgadas) del Observatorio Palomar el 8 de agosto de 2002. [ 20 ] El descubrimiento fue anunciado por el Centro de Planetas Menores el 21 de noviembre de 2002 y el objeto recibió la designación provisional de planeta menor de 2002 MS 4 . [ 20 ]
Observaciones adicionales
Desde que se le realizó un seguimiento en agosto de 2002, Máni permaneció sin ser observado durante más de nueve meses hasta que Trujillo lo recuperó en el Observatorio Palomar el 29 de mayo de 2003, seguido de observaciones de Wolf Bickel en el Observatorio Bergisch Gladbach en Alemania en junio de 2003. [ 21 ] Estas observaciones de recuperación redujeron significativamente la incertidumbre de la órbita de Máni, lo que permitió una mayor extrapolación de su posición hacia atrás en el tiempo para su identificación en observaciones previas a la recuperación . [ 22 ] El astrónomo Andrew Lowe identificó siete observaciones previas a la recuperación a partir de placas del Digitized Sky Survey en 2007; la más antigua de ellas fue tomada el 8 de abril de 1954 por el Observatorio Palomar . [ 22 ] [ 23 ] : 42 A partir de 2025Máni ha sido observado durante más de 68 años, o aproximadamente el 25% de su período orbital . [ 4 ] [ 2 ]
Numeración y nomenclatura
El objeto recibió su número de catálogo permanente de planeta menor 307261 del Centro de Planetas Menores el 10 de diciembre de 2011. [ 22 ] [ 24 ] : 292 El 9 de junio de 2025, fue nombrado oficialmente " Máni " por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Menores (WGSBN) de la Unión Astronómica Internacional . [ 2 ] [ 25 ] : 13 Según la cita del nombre, "Máni es una personificación de la Luna del nórdico antiguo , como se describe en la Edda en prosa . Máni es hijo de Mundilfari y hermano de Sól , el Sol." [ 25 ] : 13 Este nombre sigue el tema de nomenclatura recomendado por el WGSBN de figuras mitológicas de la creación para los objetos clásicos del cinturón de Kuiper. [ 26 ] : 8
Órbita y clasificación
Máni es un objeto transneptuniano (OTN) que orbita el Sol más allá de Neptuno con un período orbital de 269 años. [ 7 ] [ a ] Su semieje mayor o distancia orbital promedio del Sol es de 41,7 unidades astronómicas (UA), con una excentricidad orbital moderada de 0,15 . [ 5 ] : 45 ] En su órbita excéntrica, Máni se acerca a 35,7 UA del Sol en el perihelio y a 47,8 UA en el afelio . [ 7 ] Tiene una inclinación orbital de casi 18° con respecto a la eclíptica . [ 7 ] Máni pasó por el perihelio por última vez en abril de 1853, pasó por el afelio en febrero de 1987 y hará su próximo paso por el perihelio en junio de 2123. [ 28 ] [ 29 ] [ 8 ]
Máni se encuentra en la región clásica del cinturón de Kuiper, a 37-48 UA del Sol, [ 30 ] : 227 y, por lo tanto, se clasifica como un objeto clásico del cinturón de Kuiper (o a veces un "cubewano"). [ 5 ] : 53 La alta inclinación orbital de Máni lo califica como un miembro dinámicamente "caliente" del cinturón de Kuiper clásico, lo que implica que fue dispersado gravitacionalmente a su ubicación actual por la migración planetaria hacia afuera de Neptuno en la historia temprana del Sistema Solar. [ 30 ] : 227, 229 La órbita actual de Máni está lo suficientemente lejos de Neptuno ( distancia mínima de intersección orbital de 6,6 UA) [ 2 ] como para que ya no experimente dispersión por encuentros cercanos con el planeta. [ 6 ] [ 30 ] : 214
Un estudio dinámico realizado en 2007 simuló la evolución orbital de Máni durante un período de 10 millones de años y encontró que podría estar en una resonancia orbital intermitente de movimiento medio 18:11 con Neptuno, [ 30 ] : 218 lo que parece causar fluctuaciones irregulares en la inclinación y excentricidad orbital de Máni. [ 30 ] : 225 A pesar de esto, los investigadores no consideran que Máni esté en resonancia con Neptuno. [ 6 ] [ 5 ] : 56 [ 13 ] : 2
Observabilidad

En el cielo nocturno, Máni se encuentra cerca del centro galáctico de la Vía Láctea en el hemisferio celeste sur . Ha estado atravesando el denso campo de estrellas de fondo de esa región desde su descubrimiento. [ 13 ] : 9 Combinado con la débil magnitud aparente de Máni de 20,5 vista desde la Tierra, [ 17 ] su ubicación congestionada puede dificultar las observaciones. [ 12 ] : 92 [ 13 ] : 9 Por otro lado, la ubicación de Máni lo hace viable para observar ocultaciones estelares , ya que hay numerosas estrellas frente a las cuales pasa. [ 13 ] : 9
Ocultaciones
Las ocultaciones estelares de Máni ocurren cuando pasa frente a una estrella y bloquea su luz, lo que provoca que la estrella se atenúe durante varios segundos hasta que Máni emerge. [ 10 ] : 2 La observación de las ocultaciones estelares de Máni puede proporcionar mediciones precisas de su posición, forma y tamaño. [ 10 ] : 1 [ 11 ] : 35 Debido a la paralaje entre la Tierra, Máni y la estrella ocultada, las ocultaciones de Máni solo pueden ser observables desde ciertas ubicaciones en la Tierra. Por esta razón, la trayectoria orbital y las efemérides de Máni deben conocerse con precisión antes de que se puedan hacer predicciones de ocultación confiables. [ 10 ] : 2 [ 11 ] : 35
Para facilitar las predicciones de ocultación de Máni, los astrónomos del proyecto Lucky Star del Consejo Europeo de Investigación recopilaron observaciones astrométricas de Máni de 2009 a 2019 para reducir su incertidumbre orbital y utilizaron los catálogos Gaia para posiciones de alta precisión de las estrellas. [ 31 ] [ 10 ] : 2 De 2019 a 2022, el proyecto Lucky Star organizó campañas para que astrónomos de todo el mundo observaran las ocultaciones predichas por Máni, lo que produjo nueve ocultaciones observadas con éxito al final del período. [ 10 ] : 1, 3 La primera ocultación observada con éxito por Máni tuvo lugar en Sudamérica el 9 de julio de 2019, que produjo dos detecciones positivas y cuatro detecciones negativas de las 10 ubicaciones de telescopios participantes; los cuatro telescopios restantes se vieron afectados por el mal tiempo. [ 31 ] [ 10 ] : 2, 18B.4 Se realizaron observaciones adicionales exitosas de las ocultaciones de Máni el 26 de julio y el 19 de agosto de 2019, lo que proporcionó una astrometría más precisa que ayudó a refinar las predicciones de ocultación posteriores. [ 32 ] [ 10 ] : 2
El 8 de agosto de 2020, el proyecto Lucky Star organizó una gran campaña de observación de Máni, que ocultaría una estrella relativamente brillante de magnitud aparente 14,6 y sería observable en regiones densamente pobladas de varios continentes. [ 10 ] : 4 Un total de 116 ubicaciones de telescopios de Europa, el norte de África y Asia occidental participaron en la campaña y arrojaron 61 detecciones positivas y 40 negativas, mientras que los 15 telescopios restantes se vieron afectados por el mal tiempo o dificultades técnicas. [ 10 ] : 4, 18B.1–3 Los observadores de la ocultación no encontraron evidencia de anillos , chorros cometarios o satélites naturales alrededor de Máni. [ 10 ] : 9 Esta es la participación más extensa en una campaña de ocultación de TNO hasta 2023.. [ 33 ] : 1347 [ 10 ] : 9 Gracias a la gran cantidad de detecciones positivas en varias ubicaciones, el contorno de la forma global y la topografía de Máni pudieron verse claramente por primera vez. [ 34 ] [ 10 ]
Características físicas
Los resultados de la ocultación ampliamente observada del 8 de agosto de 2020 muestran que Máni tiene una forma que se asemeja a un esferoide oblato , con un diámetro ecuatorial de 824 ± 20 km (512 ± 12 mi) y un diámetro polar de hasta 770 ± 34 km (478 ± 21 mi) . [ 10 ] : 5 El diámetro medio de Máni es de 796 ± 24 km (495 ± 15 mi) , [ 10 ] : 5 que está entre los diámetros de los dos asteroides más grandes, Ceres ( 940 km; 580 mi ) y Vesta ( 520 km; 320 mi ). [ 39 ] Se desconoce si el ecuador de Máni se observa oblicuamente o de canto desde la perspectiva de la Tierra, por lo que es posible que el diámetro polar real del objeto sea menor o tenga un achatamiento mayor que el observado en la ocultación de agosto de 2020. [ 10 ] : 8 Máni es el décimo (o el undécimo si se cuenta la luna de Plutón, Caronte ) TNO conocido más grande. Debido a su gran tamaño, es un candidato a planeta enano . [ 40 ] : 245 [ 13 ] : 2 [ 10 ] : 1 [ 11 ] : iii
Se desconoce la masa y la densidad de Máni, ya que no tiene lunas conocidas. [ 9 ] Sin conocer su masa y densidad, no es posible determinar la porosidad y la proporción hielo-roca de su interior. [ 9 ] Si Máni se encuentra en equilibrio hidrostático , su densidad podría predecirse a partir de su achatamiento y período de rotación, aunque ambas propiedades se conocen con poca precisión. [ 10 ] : 8 Suponiendo que Máni tenga forma de equilibrio con un esferoide de Maclaurin , los rangos de densidades posibles son:0,72–8,0 g/ cm³ y0,36–3,9 g/cm 3 para posibles períodos de rotación de 7,44 y 10,44 horas, respectivamente. [ 10 ] : 8 Máni se encuentra dentro del rango de diámetro de 400–1000 km (250–620 mi) donde los TNO se observan típicamente con densidades más bajas que la del hielo de agua ( 1 g/cm³ ) ; se teoriza que estos TNO tienen estructuras internas porosas debido a la falta de fusión interna y compresión gravitacional. [ 41 ] : 1, 8
Superficie

Máni tiene un color superficial gris o espectralmente neutro, lo que significa que refleja cantidades similares de luz para longitudes de onda en todo el espectro visible . [ 15 ] : 2 La superficie de Máni es oscura, con un albedo geométrico bajo de 0,1. [ 13 ] La espectroscopia de infrarrojo cercano realizada por el Telescopio Espacial James Webb en 2022 ha demostrado que la superficie de Máni es rica en hielo de agua cristalino , hielo de agua amorfo y hielo de dióxido de carbono , pero carece de sustancias volátiles e hidrocarburos como el metano . [ 42 ] [ 15 ] Esta composición hace de Máni un miembro de un "agua prominente" ( H2 O)-tipo TNO, que incluye los grandes objetos del cinturón de KuiperOrcus,SalaciayAchlys. [ 15 ] :4,6
Entre los HDos TNO de tipo O, los más grandes, incluido Máni, muestran concentraciones comparativamente altas de hielo de agua superficial. [ 15 ] : 7Un estudio de 2025 dirigido por Ian Wong especuló que su hielo de agua superficial concentrado podría provenir delcriovolcanismo. [ 15 ] : 7Un análisis preliminar de 2023 realizado por Jason Cook y colaboradores sugiere que el hielo de agua superficial de Máni consiste en granos de tamaño micrométrico, mientras que su hielo de dióxido de carbono consiste en una mezcla de granos más gruesos de tamaño micrométrico a granos más finos de tamaño submicrométrico. [ 14 ] Las observaciones de New Horizonsla curva de fasede Mániindican que losde regolitoen la superficie del objeto son rugosos y de forma irregular. [ 13 ] : 19
Topografía
La ocultación del 8 de agosto de 2020 reveló enormes características topográficas a lo largo del contorno noreste de Máni, o borde , que notablemente incluye una depresión en forma de cráter de 322 ± 39 km (200 ± 24 mi) de ancho y 45,1 ± 1,5 km (28,02 ± 0,93 mi) de profundidad, y una 25 +4 −5 km (15,5 +2,5 −3,1 mi )-pico de altura cerca del borde de la depresión. [ 10 ] : 7 Otra característica de depresión de unos 10 km (6,2 mi) de ancho y 11 km (6,8 mi) de profundidad fue detectada por un solo telescopio desde Varages, Francia durante la ocultación; esta característica de depresión ocultó parcialmente la estrella cuando Máni emergió, lo que resultó en que la estrella brillara gradualmente en lugar de instantáneamente. [ 10 ] : 7 Las elevaciones de estas características topográficas observadas están más allá de la elevación máxima de 6–7 km (3,7–4,3 mi) esperada para un cuerpo helado del tamaño de Máni, lo que significa que el objeto puede haber experimentado un gran impacto en su pasado. [ 10 ] : 6, 9 Sería posible que Máni sostuviera sus características topográficas masivas si su resistencia material aumenta hacia su núcleo. [ 10 ] : 6 Se han observado previamente características topográficas en otros TNO a través de ocultación, como 208996 Achlys que tiene una depresión de al menos 8 km (5 mi) de profundidad. [ 43 ] [ 44 ]
El pico topográfico de Máni tiene una altura comparable a la montaña más alta de Marte , Olympus Mons , y al montículo central del cráter Rheasilvia en el asteroide Vesta. [ 44 ] [ 45 ] Si el pico topográfico de Máni es una montaña, entonces calificaría como una de las montañas más altas conocidas en el Sistema Solar . [ 44 ] Si la enorme depresión de Máni es un cráter, entonces sería la primera observación de un cráter masivo en un TNO. [ 10 ] : 9 El ancho de la depresión ocupa aproximadamente el 40% del diámetro de Máni, lo cual es comparable a las mayores proporciones de cráter a diámetro observadas en las lunas de Saturno Tetis e Iapetus . Para contextualizar, el cráter más grande de Tetis, Odiseo, ocupa aproximadamente el 43% de su diámetro, mientras que el cráter más grande de Jápeto, Turgis, ocupa aproximadamente el 40% de su diámetro, pero son mucho menos profundos que el supuesto cráter Máni. [ 10 ] : 9 Por otro lado, el planeta enano transneptuniano Plutón y su luna Caronte no presentan cráteres tan grandes, [ h ] ya que sus mayores proporciones de cráter a diámetro son 10,5% y 18,9%, respectivamente. [ 10 ] : 9 La profundidad de la enorme depresión de Máni ocupa el 5,7% del diámetro de Máni y supera a las observadas en los cráteres más grandes de otros cuerpos del Sistema Solar de tamaño comparable: el cráter más grande de la luna de Saturno, Mimas, tiene una profundidad de hasta 10–12 km (6,2–7,5 mi) [ 46 ] : 424 y el cráter Rheasilvia de Vesta tiene una profundidad de hasta 25 km (16 mi) . [ 45 ]
Rotación y curva de luz
El período de rotación de Máni es incierto y su inclinación axial rotacional es desconocida. Es difícil medir el período de rotación de Máni fotométricamente con telescopios en la Tierra ya que el objeto está oscurecido en un campo denso de estrellas de fondo. [ 12 ] : 118 [ 10 ] : 7 Debido a la forma esferoidal de Máni y posibles variaciones de albedo superficial, su curva de luz solo exhibe fluctuaciones muy pequeñas en brillo (amplitud 0,05–0,12 mag [ 11 ] : 85 ) en el tiempo mientras rota. [ 10 ] : 7 [ 11 ] : 73 Los primeros intentos de medir la rotación de Máni se hicieron con el telescopio de 1,5 metros del Observatorio de Sierra Nevada en agosto de 2005, pero no observó el objeto el tiempo suficiente para identificar ninguna periodicidad en su curva de luz. [ 12 ] : 31, 92 Las observaciones posteriores del Telescopio Nacional Galileo en junio-julio de 2011 aprovecharon el paso de Máni frente a una nebulosa oscura , lo que permitió determinar posibles períodos de 7,33 horas o 10,44 horas. [ 12 ] : 94 Por otro lado, las observaciones del Telescopio Canadá-Francia-Hawái en julio-agosto de 2013 midieron un período de rotación de 14,251 horas, con otros períodos de rotación menos probables de 8,932 y 5,881 horas. [ 11 ] : 43, 53, 74
Posible satélite
No se sabe que Máni tenga satélites o lunas naturales, aunque hay evidencia indirecta de que uno orbita cerca de él. [ 9 ] A partir de 2023 (después de la determinación del diámetro de Máni mediante ocultaciones), los astrónomos notaron que Máni emite más radiación térmica de la esperada para su tamaño. [ 10 ] : 9 [ 9 ] El exceso de emisión térmica de Máni no encaja con un solo objeto altamente emisivo , pero podría explicarse si tuviera una luna emisora de calor. [ 15 ] : 2 [ 9 ] Con base en la diferencia entre la emisión térmica medida y predicha de Máni, se infiere que el diámetro de su posible luna es534 +58 −54 km (332 +36 −34 mi )—aproximadamente dos tercios del diámetro de Máni. [ 9 ] Una luna tan grande convertiría a Máni en un sistema binario , cuyo origen probablemente proviene de una inestabilidad de flujo o de un impacto. [ 9 ]
Las imágenes del Telescopio Espacial Hubble de 2006 no mostraron ninguna luna alrededor de Máni. [ 1 ] [ 9 ] Las observaciones de ocultación de 2020 tampoco mostraron ninguna luna a menos de 1000 km (620 mi) de Máni, aunque es posible que la luna haya estado oculta detrás o delante de Máni durante esas observaciones. [ 9 ] [ 10 ] En un estudio de 2023, los astrónomos consideraron brevemente la posibilidad de que el pico topográfico de Máni pudiera ser una luna de 213 km (132 mi) de diámetro que pasara detrás o delante de Máni, pero la descartaron por improbable. [ 10 ] [ 44 ] Una luna de este tamaño no sería lo suficientemente grande como para explicar el exceso de emisión térmica de Máni. [ 10 ] : 25
Exploración
Nuevos horizontes
La nave espacial New Horizons observó Máni durante 2016-2019, como parte de su misión extendida del cinturón de Kuiper después de su exitoso sobrevuelo de Plutón en 2015. [ 13 ] : 8 Máni estaba a 15,3 UA (2290 millones de km; 1420 millones de millas) de la nave espacial cuando comenzó las observaciones el 13 de julio de 2016, y estaba a 12,0 UA (1800 millones de km; 1120 millones de millas) de la nave espacial cuando terminó las observaciones el 1 de septiembre de 2019. [ 13 ] : 8 New Horizons tuvo el punto de vista único de observar a Máni y otros TNO mientras estaba dentro del cinturón de Kuiper, lo que permitió a la nave espacial observar estos objetos en ángulos de fase altos (>2°) que no son observables desde la Tierra. [ 13 ] : 1 Al observar cómo cambia el brillo de Máni en función del ángulo de fase, se pudo determinar la curva de fase del objeto, lo que puede revelar las propiedades de dispersión de la luz del regolito de la superficie de Máni. [ 13 ] : 1 Además de mejorar significativamente el conocimiento de la curva de fase de Máni, las observaciones de New Horizons también mejoraron significativamente la precisión de la órbita de Máni. [ 47 ]
Propuesto
Máni ha sido considerado como un posible objetivo de exploración para futuras misiones al cinturón de Kuiper y más allá, como el concepto de sonda interestelar de la NASA. [ 48 ] Un estudio de 2019 de Amanda Zangari y colaboradores identificó varias trayectorias posibles a Máni para una nave espacial que se lanzaría en 2025–2040. [ 49 ] Para una nave espacial lanzada en 2027–2031, una sola asistencia gravitatoria de Júpiter podría llevar una nave espacial a Máni en una duración mínima de 9,1–12,8 años, dependiendo de la energía de lanzamiento excedente de la nave espacial. [ 49 ] : 922 Otra trayectoria que utiliza una sola asistencia gravitatoria de Júpiter para una fecha de lanzamiento en 2040 podría llevar una nave espacial a Máni en una duración mínima de 13 años. [ 49 ] : 922 Una trayectoria de lanzamiento entre 2038 y 2040 utilizando una sola asistencia gravitatoria de Saturno podría llevar una nave espacial a Máni en un tiempo mínimo de 16,7 años, [ 49 ] : 925 mientras que una trayectoria de lanzamiento entre 2038 y 2040 utilizando dos asistencias gravitatorias de Júpiter y Saturno podría llevar una nave espacial a Máni en un tiempo mínimo de 18,6 a 19,5 años. [ 49 ] : 923
Véase también
- 120347 Salacia , un candidato a planeta enano binario en el cinturón de Kuiper que es similar a Máni en tamaño y composición.
- Lista de objetos del Sistema Solar por tamaño
Notas
- 1 2 3 Estos elementos orbitales se expresan en términos del baricentro del sistema solar (SSB) como marco de referencia. [ 7 ] Debido a las perturbaciones planetarias , el Sol gira alrededor del SSB a distancias no despreciables, por lo que los elementos orbitales y las distancias en el marco heliocéntrico pueden variar en escalas de tiempo cortas como se muestra en JPL-Horizons . [ 27 ]
- ↑ El período de rotación "de un solo pico" se refiere al período entre el pico y el valle en la curva de luz de Máni. El período de un solo pico es el verdadero período de rotación de Máni si el objeto es esferoidal y presenta variaciones de albedo en su superficie. Si Máni es, por otro lado, un elipsoide triaxial alargado , entonces produciría una curva de luz de doble pico, donde el verdadero período de rotación del objeto es el doble del período de un solo pico, ya que abarca dos picos y dos valles en su curva de luz. [ 12 ] : 77
- ↑ La magnitud límite de la banda R del Caltech Wide Area Sky Surveyes 20,7. [ 18 ] En la escala de magnitud, los objetos más brillantes tienen un valor de magnitud menor, mientras que los objetos más débiles tienen un valor de magnitud mayor.
- ↑ Los telescopios que se vieron afectados por el mal tiempo o problemas técnicos no se contabilizan como detecciones negativas.
- ↑ Los telescopios que se encuentran en el mismo lugar o muy cerca unos de otros se consideran ubicaciones únicas.
- ↑ El diámetro medido térmicamente sobreestimado deAhora se cree que 934 ± 47 km es el resultado de que Máni emita un exceso de radiación térmica, posiblemente debido a una luna. [ 9 ]
- ↑ Rommel et al. informaron previamente un diámetro de800 ± 24 km en una charla de conferencia de 2021 sobre sus resultados preliminares de ocultación del 8 de agosto de 2020. [ 34 ] Esta estimación preliminar del diámetro ha sido reemplazada por la estimación más reciente de796 ± 24 km en su artículo publicado en 2023. [ 10 ]
- ↑ Plutón tiene unacuenca cubierta de hielo km (620 millas) de ancho llamada Sputnik Planitia , aunque no está claro si se originó a partir de un impacto.
Referencias
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Enlaces externos
- (307261) MS 4 Imágenes previas a la recuperación de 2002 , Andrew Lowe
- 307261 Mani en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL
- Artículos sobre objetos planetarios menores (numerados)
- Objetos clásicos del cinturón de Kuiper
- Descubrimientos de Michael E. Brown
- Descubrimientos de Chad Trujillo
- Posibles planetas enanos
- Objetos observados mediante ocultación estelar
- Objetos astronómicos descubiertos en 2002
- Planetas menores con nombre
- Planetas menores nombrados según su designación provisional.
- Nombrados TNOs