Articulo de referencia

(307261) 2002 MS4

(307261) 2002 MS 4 ( designación provisional 2002 MS 4 ) es un gran objeto transneptuniano en el cinturón de Kuiper , que es una región de planetesimales helados más allá de Nep...

(307261) 2002 MS 4 ( designación provisional 2002 MS 4 ) es un gran objeto transneptuniano en el cinturón de Kuiper , que es 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 deobjetos brillantes del cinturón de Kuiper del tamaño de Plutón en el Observatorio Palomar . Dentro de las incertidumbres de medición, 2002 MS 4 , 2002 AW 197 y 2013 FY 27 tienen un diámetro cercano a los 800 km (500 mi), lo que los convierte en los objetos sin nombre más grandes del Sistema Solar. 2002 MS 4 es lo suficientemente grande como para que los astrónomos lo consideren un posible planeta enano .

La superficie de 2002 MS 4 es de color gris oscuro y está compuesta de agua y hielo de dióxido de carbono . 2002 MS 4 ha sido observada a través de ocultaciones estelares , que han revelado enormes características topográficas a lo largo del contorno de su forma. Estas características incluyen un pico similar a una montaña de 25 km (16 mi) de altura y una depresión similar a un cráter de 320 km (200 mi) de ancho y 45 km (28 mi) de profundidad. Las características topográficas de 2002 MS 4 se encuentran entre las más altas y profundas conocidas para los cuerpos del Sistema Solar.

Historia

Descubrimiento

2002 MS 4 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. [1] El descubrimiento formó parte de su Caltech Wide Area Sky Survey para objetos brillantes 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 fue operado conjuntamente con el programa nocturno de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra en Palomar. [14] : 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 . [15] : 214 

2002 MS 4 fue encontrado a través de una investigación manual de posibles objetos en movimiento identificados por el software de búsqueda automática de imágenes del equipo. [14] : 101  Fue uno de los objetos más débiles detectados, justo por debajo de la magnitud límite del estudio con un brillo observado de magnitud 20,9. [14] : 99, 103  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. [16] El descubrimiento fue anunciado por el Minor Planet Center el 21 de noviembre de 2002 y el objeto recibió la designación provisional de planeta menor de 2002 MS 4. [16 ]

Observaciones adicionales

Desde que recibió seguimiento en agosto de 2002, 2002 MS 4 permaneció sin ser observado durante más de nueve meses hasta que fue recuperado por Trujillo en el Observatorio Palomar el 29 de mayo de 2003, seguido por observaciones de Wolf Bickel en el Observatorio Bergisch Gladbach en Alemania en junio de 2003. [17] Estas observaciones de recuperación redujeron significativamente la incertidumbre de la órbita de 2002 MS 4 , lo que permitió una mayor extrapolación de su posición hacia atrás en el tiempo para su identificación en observaciones previas a la recuperación . [18] El astrónomo Andrew Lowe identificó siete observaciones previas a la recuperación de las placas del Digitized Sky Survey en 2007; la primera de ellas fue tomada el 8 de abril de 1954 por el Observatorio Palomar . [18] [19] : 42  A partir de 2023 , 2002 MS 4 ha sido observado durante más de 68 años, o aproximadamente el 25% de su período orbital . [2] [1][actualizar]

Numeración y denominación

El 10 de diciembre de 2011, el 2002 MS 4 recibió su número de catálogo permanente de planeta menor 307261 del Minor Planet Center. [18] [20] : 292  Hasta el momento, permanece sin nombre y el privilegio de los descubridores para nombrar este objeto expiró diez años después de su numeración. [1] [21] : 6  Según las pautas de denominación del Grupo de trabajo para la nomenclatura de cuerpos pequeños de la Unión Astronómica Internacional , el 2002 MS 4 está abierto a sugerencias de nombres que pertenezcan a mitos de creación, como se requiere para los objetos del cinturón de Kuiper en general. [21] : 8 

Órbita y clasificación

2002 MS 4 es un objeto transneptuniano (TNO) que orbita alrededor del Sol más allá de Neptuno con un período orbital de 269 años. [5] [b] Su semieje mayor o distancia orbital promedio del Sol es de 41,7 unidades astronómicas (UA), con una excentricidad orbital moderada [3] : 45  de 0,15. [5] En su órbita excéntrica, 2002 MS 4 se encuentra a 35,7 UA del Sol en el perihelio y a 47,8 UA en el afelio . [5] Tiene una inclinación orbital de casi 18° con respecto a la eclíptica . [5] 2002 MS 4 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. [23] [24] [6]

2002 MS 4 se encuentra en la región clásica del cinturón de Kuiper a 37–48 UA del Sol, [25] : 227  y por lo tanto se clasifica como un objeto clásico del cinturón de Kuiper o cubewano. [3] : 53  La alta inclinación orbital de 2002 MS 4 lo califica como un miembro dinámicamente "caliente" del cinturón de Kuiper clásico, lo que implica que se dispersó gravitacionalmente a su ubicación actual por la migración planetaria hacia afuera de Neptuno en la historia temprana del Sistema Solar. [25] : 227, 229  La órbita actual de 2002 MS 4 está lo suficientemente lejos de Neptuno ( distancia mínima de intersección de la órbita 6,6 UA) [1] como para que ya no experimente dispersión por encuentros cercanos con el planeta. [4] [25] : 214 

Un estudio dinámico realizado en 2007 simuló la evolución orbital de 2002 MS 4 a lo largo de un período de 10 millones de años y descubrió que puede estar en una resonancia orbital intermitente de movimiento medio 18:11 con Neptuno, [25] : 218  que parece causar fluctuaciones irregulares en la inclinación y excentricidad orbital de 2002 MS 4. [25] : 225  A pesar de esto, los investigadores no consideran que 2002 MS 4 esté en resonancia con Neptuno. [4] [3] : 56  [10] : 2 

Observabilidad

Posición de 2002 MS 4 en la constelación de Scutum en 2020, moviéndose hacia el este (izquierda) a través de las áreas más brillantes de la Vía Láctea.

En el cielo nocturno, 2002 MS 4 se encuentra cerca del centro galáctico de la Vía Láctea en el hemisferio celeste sur . Ha estado pasando a través del denso campo de estrellas de fondo de esa región desde su descubrimiento. [10] : 9  Combinado con la débil magnitud aparente de 20,5 de 2002 MS 4 vista desde la Tierra, [13] su ubicación abarrotada puede dificultar las observaciones. [9] : 92  [10] : 9  Por otro lado, la ubicación de 2002 MS 4 lo hace viable para observar ocultaciones estelares , ya que hay numerosas estrellas por delante de las cuales puede pasar. [10] : 9 

Ocultaciones

Las ocultaciones estelares de 2002 MS 4 ocurren cuando pasa frente a una estrella y bloquea su luz, lo que hace que la estrella se oscurezca durante varios segundos hasta que emerge 2002 MS 4. [7] : 2  La observación de las ocultaciones estelares de 2002 MS 4 puede proporcionar mediciones precisas de su posición, forma y tamaño. [7] : 1  [8] : 35  Debido a la paralaje entre la Tierra, 2002 MS 4 y la estrella ocultada, las ocultaciones de 2002 MS 4 pueden ser observables solo en ciertas ubicaciones de la Tierra. Por esta razón, la trayectoria orbital y las efemérides de 2002 MS 4 deben conocerse con precisión antes de que se puedan hacer predicciones de ocultación confiables. [7] : 2  [8] : 35 

Para facilitar las predicciones de ocultación para 2002 MS 4 , los astrónomos del proyecto Lucky Star del Consejo Europeo de Investigación reunieron observaciones astrométricas de 2002 MS 4 de 2009 a 2019 para reducir su incertidumbre orbital y utilizaron los catálogos de Gaia para posiciones de estrellas de alta precisión. [26] [7] : 2  De 2019 a 2022, el proyecto Lucky Star organizó campañas para astrónomos de todo el mundo para observar las ocultaciones predichas por 2002 MS 4 , produciendo nueve ocultaciones observadas con éxito al final del período. [7] : 1, 3  La primera ocultación observada con éxito por 2002 MS 4 tuvo lugar en América del Sur el 9 de julio de 2019, que arrojó 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. [26] [7] : 2, 18B.4  Se realizaron observaciones más exitosas de las ocultaciones de 2002 MS 4 el 26 de julio y el 19 de agosto de 2019, que proporcionaron una astrometría muy precisa que ayudó a refinar las predicciones de ocultación posteriores. [27] [7] : 2 

El 8 de agosto de 2020, el proyecto Lucky Star organizó una gran campaña de observación para 2002 MS 4 , que ocultaría una estrella relativamente brillante de magnitud aparente 14,6 y sería observable en regiones densamente pobladas en varios continentes. [7] : 4  Un total de 116 ubicaciones de telescopios de Europa, África del Norte y Asia Occidental participaron en la campaña y produjeron 61 detecciones positivas y 40 detecciones negativas, y los 15 telescopios restantes se vieron inhibidos por el mal tiempo o dificultades técnicas. [ 7] : 4, 18B.1–3  Los observadores de la ocultación no encontraron evidencia de anillos , chorros cometarios o satélites naturales alrededor de 2002 MS 4. [7] : 9  Esta es la participación más extensa en una campaña de ocultación de TNO hasta 2023 [actualizar]. [28] : 1347  [7] : 9  Gracias a la gran cantidad de detecciones positivas en varias ubicaciones, la forma global y la topografía de 2002 MS 4 se pudieron ver claramente por primera vez. [29] [7]

Características físicas

Los resultados de la ocultación ampliamente observada del 8 de agosto de 2020 muestran que 2002 MS 4 tiene una forma cercana a la de un esferoide achatado , con un diámetro ecuatorial de 814 km (506 mi) y un diámetro polar de hasta 770 km (480 mi). [7] : 5  El diámetro medio de 2002 MS 4 a partir de estas dimensiones es de 796 km (495 mi), lo que lo coloca entre los diámetros de los dos asteroides más grandes, Ceres y Vesta . [7] : 5  Se desconoce si el ecuador de 2002 MS 4 se está viendo de forma oblicua 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 una mayor achatación que el observado en la ocultación de agosto de 2020. [7] : 8  2002 MS 4 es el décimo (o undécimo si contamos la luna de Plutón, Caronte ) TNO más grande conocido. Debido a su gran tamaño, los astrónomos lo consideran un candidato a planeta enano . [34] : 245  [7] : 1  [8] : iii  Teniendo en cuenta las incertidumbres de medición, está empatado con 2002 AW 197 y 2013 FY 27 (diámetros729–807 km [35] y659–820 km , [36] respectivamente) como el objeto sin nombre más grande del Sistema Solar .

Anteriormente se pensaba que 2002 MS 4 tenía un diámetro mayor de 934 km (580 mi), según las mediciones de emisión térmica infrarroja realizadas por los telescopios espaciales Spitzer y Herschel en 2006 y 2010. [32] : 4, 7, 10  Este diámetro derivado de la emisión térmica no coincide con el diámetro derivado de la ocultación; si tanto las mediciones de emisión térmica como el diámetro derivado de la ocultación son correctas, entonces 2002 MS 4 estaría emitiendo más radiación térmica de lo previsto si fuera un cuerpo simple sin aire y no giratorio. [8] : 68, 70, 73  Aún no está claro por qué 2002 MS 4 parece estar emitiendo un exceso de radiación térmica; Podría ser posible que exista un satélite desconocido de 2002 MS 4 que contribuya al exceso de emisión térmica, [7] : 9  o que las predicciones sobre el comportamiento de la emisión térmica de 2002 MS 4 sean inexactas. [8] : 73 

La masa y densidad de 2002 MS 4 es desconocida ya que no tiene lunas conocidas; de lo contrario, la estimación de su masa habría sido posible mediante la tercera ley de Kepler . [8] : 35  Sin una masa y densidad conocidas, no es posible determinar si la forma esferoidal de 2002 MS 4 se debe al equilibrio hidrostático , lo que lo calificaría como un planeta enano . [37] : 10  Al inferir de su diámetro y albedo, 2002 MS 4 probablemente no está en equilibrio hidrostático ya que se encuentra dentro del rango de diámetro de 400 a 1000 km (250 a 620 mi) donde los TNO se observan típicamente con densidades muy bajas, presumiblemente debido a tener estructuras interiores altamente porosas que no se han comprimido gravitacionalmente en cuerpos sólidos. [38] : 1, 8  De lo contrario, si 2002 MS 4 está en equilibrio hidrostático, entonces su densidad podría estimarse a partir de su oblatidad y período de rotación. [7] : 8  Sin embargo, ambas propiedades son poco conocidas para 2002 MS 4 , por lo que solo se podrían estimar sus densidades mínima y máxima posibles. [7] : 8  Suponiendo un esferoide de Maclaurin como la forma de equilibrio para 2002 MS 4 , los rangos de densidades posibles son0,72–8,0 g/ cm3 y0,36–3,9 g/cm 3 para posibles períodos de rotación de 7,44 y 10,44 horas, respectivamente. [7] : 8 

Superficie

2002 MS 4 tiene un color de superficie gris o espectralmente neutro, lo que significa que refleja cantidades similares de luz para longitudes de onda en todo el espectro visible . [12] : 6  En el esquema de clasificación de Barucci et al. para los índices de color de TNO , 2002 MS 4 cae dentro del grupo BB de TNO con colores neutros, cuyas composiciones de superficie característicamente tienen una alta fracción de hielo de agua y carbono amorfo pero bajas cantidades de tolinas . [39] : 1294, 1296  La espectroscopia de infrarrojo cercano realizada por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) en 2022 reveló la presencia de hielo de agua cristalino , hielo de agua amorfo y hielo de dióxido de carbono en la superficie de 2002 MS 4. [40] [11] El gran objeto del cinturón de Kuiper 120347 Salacia fue observado por JWST con una composición de superficie similar a la de 2002 MS 4 . [11] El modelado preliminar del espectro JWST de 2002 MS 4 por Cook et al. sugiere que el hielo de agua en la superficie del objeto consiste en granos de tamaño micrométrico y el hielo de dióxido de carbono consiste en una mezcla de granos más gruesos, de tamaño micrométrico, a granos más finos, de tamaño submicrométrico. [11] Las tolinas también deberían existir en la superficie de 2002 MS 4 según el modelo preliminar de Cook et al., aunque no se han detectado en el espectro JWST de 2002 MS 4. [11] Los hielos volátiles como el metano tampoco se detectaron en el espectro JWST de 2002 MS 4 . [40] La falta de volátiles en la superficie de 2002 MS 4 concuerda con su bajo albedo geométrico de 0,1 determinado a partir de observaciones de la nave espacial New Horizons , lo que indica que 2002 MS 4 tiene una superficie muy oscura y poco evolucionada en contraste con los planetas enanos brillantes y ricos en volátiles como Plutón. [10] : 2, 18–19  Las observaciones de New Horizons de la curva de fase de 2002 MS 4 indican que los granos de regolito helado en la superficie del objeto son rugosos y de forma irregular. [10] : 19 

Características topográficas

La ocultación del 8 de agosto de 2020 reveló características topográficas masivas a lo largo del contorno noreste de 2002 MS 4 , o limbo , que incluye notablemente una depresión similar a un cráter de 322 ± 39 km (200 ± 24 mi) de ancho y 45,1 ± 1,5 km (28,02 ± 0,93 mi) de profundidad, y un25+4
−5
 kilómetros
(15.5+2,5
-3,1
 mi
) de altura cerca del borde de la depresión. [7] : 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 emergió 2002 MS 4 , lo que resultó en que la estrella se iluminara gradualmente en lugar de instantáneamente. [7] : 7  Las elevaciones de estas características topográficas observadas se encuentran más allá de la elevación máxima de 6-7 km (3,7-4,3 mi) esperada para un cuerpo helado del tamaño de 2002 MS 4 , lo que significa que el objeto puede haber experimentado un gran impacto en su pasado. [7] : 6, 9  Sería posible que 2002 MS 4 sostuviera sus características topográficas masivas si su resistencia material aumenta hacia su núcleo. [7] : 6  Las características topográficas de otros TNO se han observado previamente a través de ocultación, como (208996) 2003 AZ 84 , que tiene una depresión de al menos 8 km (5 mi) de profundidad. [41] [42]

El pico topográfico de 2002 MS 4 tiene una altura comparable a la montaña más alta de Marte , el Monte Olimpo , y al montículo central del cráter Rheasilvia en el asteroide Vesta. [42] [43] Si el pico topográfico de 2002 MS 4 es una montaña, entonces calificaría como una de las montañas más altas conocidas en el Sistema Solar . [42] Es posible que este pico topográfico pueda ser en realidad un satélite desconocido de 213 km (132 mi) de diámetro que pasaba por delante o por detrás de 2002 MS 4 durante la ocultación, pero este escenario es poco probable según Bruno Sicardy, uno de los miembros del equipo de ocultación. [7] : 9, 25  [42] Un satélite de este tamaño no sería lo suficientemente grande como para explicar el exceso de emisión térmica de 2002 MS 4. [7] : 25 

Si la depresión masiva de 2002 MS 4 es un cráter, entonces sería la primera observación de un cráter masivo en un TNO. [7] : 9  El ancho de la depresión ocupa aproximadamente el 40% del diámetro de 2002 MS 4 , lo que es comparable a las mayores relaciones cráter-diámetro observadas en las lunas de Saturno Tetis y Jápeto . Para ponerlo en contexto, 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 más superficiales que el supuesto cráter de 2002 MS 4 . [7] : 9  Por otro lado, los planetas enanos transneptunianos Plutón y Caronte no presentan cráteres tan grandes, [f] ya que sus mayores proporciones cráter-diámetro son 10,5% y 18,9%, respectivamente. [7] : 9  La profundidad de la depresión masiva de 2002 MS 4 ocupa el 5,7% del diámetro de 2002 MS 4 y excede 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) [44] : 424  y el cráter Rheasilvia de Vesta tiene una profundidad de hasta 25 km (16 mi). [43]

Rotación y curva de luz

El período de rotación de 2002 MS 4 es incierto y su inclinación axial rotacional es desconocida. Es difícil medir el período de rotación de 2002 MS 4 fotométricamente con telescopios en la Tierra ya que el objeto está oscurecido en un denso campo de estrellas de fondo. [9] : 118  [7] : 7  Debido a la forma esferoidal de 2002 MS 4 y las posibles variaciones del albedo de la superficie, su curva de luz solo exhibe fluctuaciones muy pequeñas en el brillo (amplitud 0,05-0,12 mag [8] : 85  ) a lo largo del tiempo a medida que gira. [7] : 7  [8] : 73  Los primeros intentos de medir la rotación de 2002 MS 4 se realizaron 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 periodicidades en su curva de luz. [9] : 31, 92  Observaciones posteriores del Telescopio Nacional Galileo en junio-julio de 2011 aprovecharon el paso de 2002 MS 4 frente a una nebulosa oscura , lo que le permitió determinar posibles períodos de 7,33 horas o 10,44 horas. [9] : 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 alias de períodos de rotación menos probables de 8,932 y 5,881 horas. [8] : 43, 53, 74 

Exploración

Nuevos horizontes

La sonda espacial New Horizons observó 2002 MS 4 durante 2016-2019, como parte de su misión extendida al cinturón de Kuiper después de su exitoso sobrevuelo de Plutón en 2015. [10] : 8  2002 MS 4 estaba a 15,3 UA (2290 millones de km; 1420 millones de mi) de distancia 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 mi) de distancia de la nave espacial cuando finalizó las observaciones el 1 de septiembre de 2019. [10] : 8  New Horizons tuvo el punto de vista único de observar 2002 MS 4 y otros TNO mientras estaba dentro del cinturón de Kuiper, lo que le permitió observar estos objetos en ángulos de fase altos (>2°) que no son observables desde la Tierra. [10] : 1  Al observar cómo cambia el brillo de 2002 MS 4 en función del ángulo de fase, se pudo determinar la curva de fase del objeto, que puede revelar las propiedades de dispersión de luz del regolito de la superficie de 2002 MS 4. [10] : 1  Además de mejorar significativamente el conocimiento de la curva de fase de 2002 MS 4 , las observaciones de New Horizons también mejoraron significativamente la precisión de la órbita de 2002 MS 4. [45]

Propuesto

2002 MS 4 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 . [46] Un estudio de 2019 de Amanda Zangari y colaboradores identificó varias trayectorias posibles a 2002 MS 4 para una nave espacial que se lanzaría en 2025-2040. [47] Para una nave espacial lanzada en 2027-2031, una sola asistencia gravitatoria de Júpiter podría llevar una nave espacial a 2002 MS 4 en una duración mínima de 9,1 a 12,8 años, dependiendo del exceso de energía de lanzamiento de la nave espacial. [47] : 922  Otra trayectoria que utilice una sola asistencia gravitatoria de Júpiter para una fecha de lanzamiento de 2040 podría llevar una nave espacial a 2002 MS 4 en una duración mínima de 13 años. [47] : 922  Una trayectoria de lanzamiento entre 2038 y 2040 que utilice una única asistencia gravitatoria de Saturno podría llevar una nave espacial a 2002 MS 4 en una duración mínima de 16,7 años, [47] : 925  mientras que una trayectoria de lanzamiento entre 2038 y 2040 que utilice dos asistencias gravitatorias de Júpiter y Saturno podría llevar una nave espacial a 2002 MS 4 en una duración mínima de 18,6 a 19,5 años. [47] : 923 

Véase también

Notas

  1. ^ El período de rotación de "pico único" se refiere al período de pico a valle en la curva de luz de 2002 MS 4. El período de pico único es el período de rotación real de 2002 MS 4 si el objeto es esferoidal y tiene variaciones de albedo en su superficie. Si 2002 MS 4 es un elipsoide triaxial alargado , por otro lado, produciría una curva de luz de doble pico, donde el período de rotación real del objeto es el doble del período de pico único ya que abarca dos picos y dos valles en su curva de luz. [9] : 77 
  2. ^ Estos elementos orbitales se expresan en términos del baricentro del Sistema Solar (SSB) como marco de referencia. [5] Debido a las perturbaciones planetarias , el Sol gira alrededor del SSB a distancias no despreciables, por lo que los elementos orbitales y las distancias del marco heliocéntrico pueden variar en escalas de tiempo cortas como se muestra en JPL-Horizons . [22]
  3. ^ Los telescopios que se vieron afectados por malas condiciones climáticas o problemas técnicos no se cuentan como detecciones negativas.
  4. ^ Los telescopios que están ubicados en el mismo lugar o muy cerca uno del otro se consideran ubicaciones individuales.
  5. ^ Rommel et al. informaron previamente un diámetro de800 ± 24 km en una conferencia de 2021 sobre sus resultados preliminares de ocultación del 8 de agosto de 2020. [29] Esta estimación preliminar del diámetro ha sido reemplazada por la estimación más reciente de796 ± 24 km en su artículo publicado en 2023. [7]
  6. ^ Plutón tiene una cuenca cubierta de hielo de más de 1.000 km (620 mi) de ancho llamada Sputnik Planitia , aunque no está claro si se originó a partir de un impacto.

Referencias

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  • (307261) 2002 MS4 en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL
    • Aproximación  · Descubrimiento  · Efemérides  · Visor de órbita  · Parámetros de órbita  · Parámetros físicos
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