Articulo de referencia

486958 Arrokoth

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486958  Arrokoth ( designación provisional 2014 MU 69 ; anteriormente apodado Ultima Thule [ b ] ) es un pequeño objeto helado del cinturón de Kuiper que orbita alrededor del Sol más allá de Neptuno y Plutón . Se convirtió en el objeto más lejano del Sistema Solar visitado por una nave espacial cuando la sonda espacial New Horizons de la NASA pasó cerca de él el 1 de enero de 2019. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Arrokoth fue descubierto el 26 de junio de 2014 por el astrónomo Marc Buie y el equipo de búsqueda de New Horizons , quienes habían estado utilizando el Telescopio Espacial Hubble para encontrar objetos del cinturón de Kuiper que New Horizons pudiera visitar. [ 19 ]  

Arrokoth es un sistema binario de contacto , un objeto con forma de muñeco de nieve compuesto por dos lóbulos conectados por un estrecho cuello de material. Se cree que los lóbulos de Arrokoth, llamados Wenu y Weeyo, fueron planetesimales que formaron un sistema binario y se fusionaron gradualmente. Wenu y Weeyo tienen formas aplanadas con montículos distintivos, lo que indica que se formaron a partir de una colección de planetesimales más pequeños hace 4.500 millones de años. La superficie de Arrokoth está teñida de rojo por tolinas y presenta pocos cráteres , lo que sugiere que ha sufrido pocos cambios desde su formación. La naturaleza primitiva de Arrokoth se ve respaldada por su órbita casi circular y de baja inclinación alrededor del Sol, lo que sugiere que nunca ha sido perturbada por la influencia gravitacional de los planetas.

Nombre

Cuando Arrokoth fue observado por primera vez por el Telescopio Espacial Hubble en 2014, fue designado 1110113Y en el contexto de la búsqueda del telescopio de objetos del cinturón de Kuiper, [ 20 ] y fue apodado "11" para abreviar. [ 21 ] [ 22 ] Su existencia como objetivo potencial de la sonda New Horizons fue anunciada por la NASA en octubre de 2014 [ 23 ] [ 24 ] y fue designado extraoficialmente como "Objetivo Potencial  1", o PT1 . [ 22 ] Su designación provisional oficial , 2014 MU 69 , fue asignada por el Centro de Planetas Menores en marzo  de 2015, después de que se había recopilado suficiente información orbital. [ 22 ] La designación provisional indica que Arrokoth fue el planeta menor número 1745 al que se le asignó una designación provisional durante la segunda quincena de junio de 2014. [ 25 ] Después de observaciones adicionales que refinaron su órbita, se le asignó el número permanente de planeta menor 486958 el 12  de marzo de 2017. [ 26 ]

Ultima Thule

Antes del sobrevuelo del 1  de enero de 2019, la NASA invitó al público a sugerir un apodo para el objeto. [ 27 ] Una de las opciones, Ultima Thule , [ b ] fue seleccionada el 13  de marzo de 2018. [ 3 ] [ 28 ] Thule ( griego antiguo : Θούλη , Thoúlē ) es la ubicación más septentrional mencionada en la literatura y cartografía griega y romana antiguas , mientras que en la literatura clásica y medieval ultima Thule (latín para 'Thule más lejana') adquirió un significado metafórico de cualquier lugar distante ubicado más allá de las "fronteras del mundo conocido". [ 29 ] [ 3 ] Una vez que se determinó que el cuerpo era un binario de contacto, el equipo de New Horizons apodó al lóbulo más grande "Ultima" y al lóbulo más pequeño "Thule". [ 30 ] Ahora se llaman formalmente "Wenu" y "Weeyo", respectivamente. [ 31 ]

Tras la selección del apodo, fue criticado por un columnista de Newsweek debido al uso de "Thule" por racistas del siglo XIX como la patria mítica de la raza aria . [ 32 ] The New York Times , citando a Newsweek , citó a varios científicos e historiadores que expresaron su descontento por la conexión del nombre con el Partido Nazi . [ 33 ] En noviembre de 2019, la Unión Astronómica Internacional (IAU) anunció el nombre oficial permanente del objeto, Arrokoth . [ 34 ] [ 33 ]

Arrokoth

El reverendo Nick Miles, anciano de la tribu Pamunkey, da inicio a la ceremonia de nombramiento de Arrokoth.

El nombre Arrokoth fue elegido por el equipo de New Horizons para representar al pueblo Powhatan, originario de la región de Tidewater en Virginia y Maryland, en el este de los Estados Unidos. [ 35 ] El Telescopio Espacial Hubble y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins , que participaron activamente en el descubrimiento de Arrokoth, operaban desde la región de Tidewater en Maryland. [ 35 ] [ 36 ]

Con el permiso de los ancianos de la tribu indígena Pamunkey de la nación Powhatan, el nombre Arrokoth fue propuesto a la IAU y anunciado formalmente por el equipo de New Horizons en una ceremonia celebrada en la sede de la NASA en el Distrito de Columbia el 12 de  noviembre de 2019. [ 35 ] Antes de la ceremonia, el nombre fue aceptado por el Centro de Planetas Menores de la IAU el 8  de noviembre, y la mención del nombre del equipo de New Horizons se publicó en una Circular de Planetas Menores el 12  de noviembre. [ 36 ]

La lengua powhatan se extinguió a finales del  siglo XVIII y se conservan pocos registros de ella. En una antigua lista de palabras, arrokoth se traduce como «cielo», y este era el significado que pretendía el equipo de New Horizons, pero parece que en realidad significaba «nube». [ c ]

Forma

Modelo de la forma de Arrokoth construido a partir de imágenes de New Horizons de 2024., vista desde el polo sur rotacional. [ 6 ]
Modelo de la forma de Arrokoth construido a partir de imágenes de New Horizons de 2024., vista desde el ecuador. El polo norte rotacional del modelo apunta hacia arriba. Las áreas rojas muestran regiones que no fueron bien fotografiadas por New Horizons . [ 6 ]

Arrokoth es un sistema binario de contacto que consta de dos lóbulos de forma hexagonal unidos por un cuello o cintura estrechos, que está rodeado por una banda brillante llamada Akasa Linea . [ 6 ] : 11 Es probable que los lóbulos fueran alguna vez dos objetos que luego se fusionaron en una colisión lenta. [ 39 ] El lóbulo más grande, formalmente llamado Wenu Lobus, es ligeramente aplanado y mide aproximadamente 20,1 km (12,5 mi) a lo largo de su eje más largo, mientras que el lóbulo más pequeño, Weeyo Lobus, es aproximadamente esférico y mide aproximadamente 15,0 km (9,3 mi) a lo largo de su eje más largo. [ 6 ] : 10 Basándose en modelos de forma de Arrokoth construidos a partir de imágenes tomadas por la nave espacial New Horizons , las dimensiones de Wenu son aproximadamente 20,1 km × 19,8 km × 13,7 km (12,5 mi × 12,3 mi × 8,5 mi) , mientras que las dimensiones de Weeyo son aproximadamente 15,0 km × 14,4 km × 13,6 km (9,3 mi × 8,9 mi × 8,5 mi) . El volumen de Wenu es casi exactamente el doble que el de Weeyo. [ 6 ] : 11 En su conjunto, Arrokoth tiene 34,5 km (21,4 mi) de diámetro en su eje más largo y unos 13,8 km (8,6 mi) de espesor. [ 6 ] : 10                            

Los ejes más largos de ambos lóbulos están casi alineados entre sí y con el eje de rotación , que se sitúa entre ellos. [ 40 ] Esta alineación casi paralela de los lóbulos sugiere que estaban mutuamente acoplados , probablemente debido a fuerzas de marea , antes de fusionarse. [ 40 ] La alineación de los lóbulos apoya la idea de que ambos se formaron individualmente a partir de la coalescencia de una nube de partículas de hielo. [ 41 ]

Antes del sobrevuelo de Arrokoth por New Horizons , las ocultaciones estelares de Arrokoth habían proporcionado evidencia de su forma bilobulada. [ 42 ] La primera imagen detallada de Arrokoth confirmó su apariencia de doble lóbulo y fue descrita como un "muñeco de nieve" por Alan Stern, ya que los lóbulos parecían distintivamente esféricos. [ 43 ] En febrero de 2019, un mes después del sobrevuelo de New Horizons , los científicos propusieron que Arrokoth estaba extremadamente aplanado, basándose en imágenes de New Horizons de Arrokoth ocultando estrellas de fondo después de su máximo acercamiento. [ 44 ] Sin embargo, un reanálisis de imágenes de New Horizons en 2024 encontró que Arrokoth no estaba tan aplanado como se pensaba anteriormente. [ 6 ]

Geología

Espectros y superficie

Imágenes en color y espectrales de Arrokoth tomadas por MVIC , que muestran sutiles variaciones de color en su superficie. La tercera imagen es la misma imagen en color de MVIC superpuesta a la imagen en blanco y negro de mayor resolución tomada por LORRI . [ d ]

Las mediciones del espectro de absorción de Arrokoth por el espectrómetro LEISA de New Horizons muestran que el espectro de Arrokoth exhibe una fuerte pendiente espectral roja que se extiende desde longitudes de onda rojas hasta infrarrojas a 1,2–2,5 μm . [ 40 ] Las mediciones espectrales de LEISA revelaron la presencia de metanol y compuestos orgánicos complejos en la superficie de Arrokoth, pero ninguna evidencia de hielo de agua. [ 45 ] [ 46 ] Una banda de absorción particular en el espectro de Arrokoth a 1,8 μm indica que estos compuestos orgánicos son ricos en azufre . [ 47 ] Dada la abundancia de metanol en la superficie de Arrokoth, se predice que los compuestos a base de formaldehído resultantes de la irradiación también deberían estar presentes, aunque en forma de macromoléculas complejas . [ 48 ] El espectro de Arrokoth comparte similitudes con el de 2002 VE 95 y el centauro 5145 Pholus , que también muestran fuertes pendientes espectrales rojas junto con signos de metanol presente en sus superficies. [ 40 ]  

Las observaciones preliminares del Telescopio Espacial Hubble en 2016 revelaron que Arrokoth tiene una coloración roja, similar a la de otros objetos del cinturón de Kuiper y centauros como Pholus . [ 49 ] [ 40 ] El color de Arrokoth es más rojo que el de Plutón , por lo que pertenece a la población "ultra roja" de objetos fríos clásicos del cinturón de Kuiper. [ 50 ] [ 51 ] La coloración roja de Arrokoth es causada por la presencia de una mezcla de compuestos orgánicos complejos llamados tolinas , que se producen a partir de la fotólisis de varios compuestos orgánicos simples y volátiles por rayos cósmicos y radiación solar ultravioleta . La presencia de tolinas ricas en azufre en la superficie de Arrokoth implica que volátiles como metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno estuvieron presentes en Arrokoth en el pasado, pero se perdieron rápidamente debido a la pequeña masa de Arrokoth. [ 52 ] [ 47 ] Sin embargo, materiales menos volátiles como el metanol, el acetileno , el etano y el cianuro de hidrógeno podrían retenerse durante un período de tiempo más prolongado y probablemente expliquen el enrojecimiento y la producción de tolinas en Arrokoth. [ 40 ] También se pensó que la fotoionización de compuestos orgánicos y volátiles en Arrokoth produciría gas hidrógeno que interactuaría con el viento solar , aunque los instrumentos SWAP y PEPSSI de New Horizons no detectaron ninguna señal de interacción del viento solar alrededor de Arrokoth. [ 40 ]

A partir de mediciones de color y espectrales de Arrokoth, la superficie muestra una sutil variación de color entre sus características superficiales. [ 45 ] Las imágenes espectrales de Arrokoth muestran que la región Akasa (cuello) y las características de lineación aparecen menos rojas en comparación con la región central del lóbulo más pequeño Weeyo. El lóbulo más grande Wenu también muestra regiones más rojas, conocidas informalmente como "huellas dactilares" por el equipo de New Horizons . Las características de huella dactilar se encuentran cerca del limbo de Wenu. [ 8 ] El albedo o reflectividad superficial de Arrokoth varía del 5  por ciento al 12  por ciento debido a varias características brillantes en su superficie. [ 40 ] Su albedo geométrico general , la cantidad de luz reflejada en el espectro visible, se mide en 21  por ciento, típico para la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper. [ 10 ] El albedo Bond general (la cantidad de luz reflejada de cualquier longitud de onda) de Arrokoth se mide en 6,3  por ciento. [ 10 ]

cráteres

La superficie de Arrokoth está ligeramente craterizada y tiene una apariencia lisa. [ 53 ] La superficie de Arrokoth tiene pocos cráteres pequeños (desde 1 km (0,62 mi) de tamaño hasta los límites de la resolución fotográfica), lo que implica una escasez de impactos a lo largo de su historia. [ 54 ] Se cree que la ocurrencia de eventos de impacto en el cinturón de Kuiper es poco común, con una tasa de impacto muy baja a lo largo de mil millones de años. [ 55 ] Debido a las velocidades orbitales más lentas de los objetos del cinturón de Kuiper, se espera que la velocidad de los objetos que impactan Arrokoth sea baja, con velocidades de impacto típicas alrededor de 300 m/s (980 ft/s) . [ 55 ] A velocidades de impacto tan bajas, se espera que los cráteres grandes en Arrokoth sean raros. Con una baja frecuencia de eventos de impacto junto con las bajas velocidades de los impactos, la superficie de Arrokoth se habría mantenido preservada desde su formación. La superficie conservada de Arrokoth podría posiblemente dar pistas sobre su proceso de formación, así como signos de material acrecionado . [ 55 ] [ 30 ]    

Se identificaron numerosos pequeños cráteres en la superficie de Arrokoth en imágenes de alta resolución de la nave espacial New Horizons . [ 56 ] [ 57 ] El tamaño de estos cráteres se estima en unos 700 m (2300 pies) de diámetro. [ 56 ] Se desconoce la causa exacta de estos cráteres; entre las posibles explicaciones se incluyen impactos, el colapso de material, la sublimación de materiales volátiles o la liberación y escape de gases volátiles del interior de Arrokoth. [ 56 ] [ 57 ]  

Características de la superficie

La geología de Arrokoth, con el cometa 67P a escala. Weeyo se representa en colores fríos (azules y verdes) y Wenu en cálidos (amarillos y rojos). Las etiquetas 'bm', 'dm', 'pm', 'rm' y 'um' indican material brillante, oscuro, con patrones (moteado), rugoso e indiferenciado, respectivamente. Las ocho unidades topográficas onduladas 'ma' a 'mh' pueden ser los bloques de construcción ancestrales de Wenu. [ 40 ] 'sp' son pequeños hoyos/cráteres. El 'lc' verde (cráter grande) es Sky, el material amarillo brillante en el cuello es Akasa Linea, y el anillo que rodea la unidad púrpura 'mh' es Ka ʼ an Arcus.

Las superficies de cada lóbulo de Arrokoth muestran regiones de brillo variable junto con varias características geológicas como valles y colinas . [ 40 ] [ 58 ] Se cree que estas características geológicas se originaron a partir de la aglomeración de planetesimales más pequeños que forman los lóbulos de Arrokoth. [ 59 ] Se cree que las regiones más brillantes de la superficie de Arrokoth, especialmente sus brillantes líneas, resultaron de la deposición de material que rodó desde las colinas de Arrokoth, [ 50 ] ya que la gravedad superficial en Arrokoth es suficiente para que esto ocurra. [ 8 ]

El lóbulo más pequeño, Weeyo, tiene una gran depresión llamada 'Sky' (anteriormente denominada 'Maryland' por el estado natal del equipo de New Horizons ). [ 60 ] [ 50 ] Suponiendo que Sky tiene forma circular, su diámetro es de 6,7 km (4,2 mi) , con una profundidad de 0,51 km (0,32 mi ) . [ 53 ] Sky es probablemente un cráter de impacto que se formó por un objeto de 700 m (2000 ft) de diámetro. [ 61 ] Dos franjas notablemente brillantes de tamaño similar están presentes dentro de Sky, y pueden ser restos de avalanchas donde material brillante rodó hacia la depresión. [ 40 ] Cuatro surcos subparalelos están presentes cerca del terminador de Weeyo, junto con dos posibles cráteres de impacto de tamaño kilométrico en el borde de Sky. [ 58 ] [ 40 ] La superficie de Weeyo exhibe regiones brillantes moteadas separadas por amplias regiones oscuras ( dm ) que pueden haber sufrido retroceso de escarpa , en el cual fueron erosionadas debido a la sublimación de volátiles, exponiendo depósitos residuales de material más oscuro irradiado por la luz solar. [ 58 ] Otra región brillante ( rm ), ubicada en el extremo ecuatorial de Weeyo, exhibe terreno accidentado junto con varias características topográficas que han sido identificadas como posibles fosas, cráteres o montículos. [ 40 ] Weeyo no muestra unidades distintas de topografía ondulada cerca de Sky, probablemente como resultado del resurfacing causado por el evento de impacto que creó el cráter. [ 40 ]      

Al igual que en Weeyo, también se observan cadenas de cráteres y fosas a lo largo del terminador del lóbulo más grande, Wenu. Wenu consta de ocho unidades o bloques distintivos de topografía ondulada, cada uno de tamaño similar, alrededor de 5 km (3,1 mi) . [ 40 ] Las unidades están separadas por regiones límite relativamente brillantes. [ 40 ] El tamaño similar de las unidades sugiere que cada una fue en algún momento un pequeño planetesimal y que se fusionaron para formar Wenu. [ 40 ] Se espera que los planetesimales se hayan acumulado lentamente según los estándares astronómicos (a velocidades de varios metros por segundo), aunque deben tener una resistencia mecánica muy baja para fusionarse y formar cuerpos compactos a estas velocidades. [ 40 ] La unidad central ('mh') está rodeada por una brillante estructura anular, Kaʼan Arcus (inicialmente denominada "El camino a ninguna parte"). [ 57 ] [ 8 ] A partir del análisis estereográfico, la unidad central parece ser relativamente plana en comparación con las unidades circundantes. [ 40 ] El análisis estereográfico de Arrokoth también ha mostrado que una unidad en particular ubicada en la extremidad de Wenu ('md') parece tener una elevación e inclinación mayores que las demás. [ 40 ]  

Akasa Linea, la región del cuello que conecta los dos lóbulos, tiene una apariencia más brillante y menos roja que las superficies de cualquiera de los lóbulos. [ 62 ] El brillo de Akasa Linea probablemente se deba a una composición de un material más reflectante que las superficies de los lóbulos. Una hipótesis sugiere que el material brillante se originó en la deposición de pequeñas partículas que cayeron de los lóbulos con el tiempo. [ 63 ] Dado que el centro de gravedad de Arrokoth se encuentra entre los lóbulos, es probable que las pequeñas partículas rueden por las pendientes pronunciadas hacia el centro entre cada lóbulo. [ 62 ] Otra propuesta sugiere que el material brillante se produce por la deposición de hielo de amoníaco . [ 64 ] El vapor de amoníaco presente en la superficie de Arrokoth se solidificaría alrededor de Akasa Linea, donde los gases no pueden escapar debido a la forma cóncava del cuello. [ 64 ] Se cree que el brillo de Akasa se mantiene por una alta inclinación axial estacional mientras Arrokoth orbita alrededor del Sol. [ 65 ] A lo largo de su órbita, Akasa Linea queda en sombra cuando los lóbulos son coplanares con la dirección del Sol, momento en el que la región del cuello no recibe luz solar, enfriando y atrapando volátiles en la región. [ 65 ]

En mayo de 2020, el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura del Sistema Planetario (WGPSN) de la IAU estableció formalmente un tema de nombres para todas las características de Arrokoth, que se nombrarán con palabras para "cielo" en los idiomas del mundo, pasados ​​y presentes. [ 66 ] En 2021, se aprobaron los primeros nombres, incluido el Cráter del Cielo en el lóbulo pequeño, posteriormente llamado Weeyo Lobus. [ 60 ] En 2022, se aprobó Kaʼan Arcus para el arco circular en Wenu Lobus. [ 67 ] El 17 de diciembre de 2025, Akasa Linea se cambió a Akasa Collum. [ 68 ]

Estructura interna

Las variaciones topográficas en el limbo de Arrokoth sugieren que su interior probablemente esté compuesto de material mecánicamente resistente que consiste principalmente en hielo de agua amorfo y material rocoso. [ 63 ] [ 74 ] También pueden estar presentes cantidades traza de metano y otros gases volátiles en forma de vapores en el interior de Arrokoth, atrapados en hielo de agua. [ 74 ] Bajo la suposición de que Arrokoth tiene una densidad baja similar a la de un cometa de alrededor de0,5  g/cm³ , se espera que su estructura interna sea porosa , ya que se cree que los gases volátiles atrapados en el interior de Arrokoth escapan del interior a la superficie. [ 40 ] [ 74 ] Suponiendo que Arrokoth pueda tener una fuente de calor interna causada por la desintegración radiactiva de radionúclidos , los gases volátiles atrapados dentro de Arrokoth migrarían hacia afuera y escaparían de la superficie, de manera similar al escenario de desgasificación de cometas . [ 74 ] Los gases escapados pueden posteriormente congelarse y depositarse en la superficie de Arrokoth, y posiblemente podrían explicar la presencia de hielos y tolinas en su superficie. [ 74 ] [ 52 ]

Órbita y clasificación

Las órbitas de los objetivos potenciales 1 a 3 de New Horizons. Arrokoth (PT1) está en azul, 2014 OS 393 (PT2) está en rojo y 2014 PN 70 (PT3) está en verde.
Animación de la trayectoria de New Horizons desde el 19 de enero de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2030. New Horizons · 486958 Arrokoth · Tierra · 132524 APL · Júpiter · Plutón                 

Arrokoth orbita el Sol a una distancia promedio de 44,2 unidades astronómicas (6,61 × 10 ^ 9 km; 4,11 × 10 ^ 9 mi) , tardando 294 años en completar una órbita completa alrededor del Sol. [ a ] ​​Con una excentricidad orbital baja de 0,04, Arrokoth sigue una órbita casi circular alrededor del Sol, variando solo ligeramente en distancia de 42,6 UA en el perihelio a 45,9 UA en el afelio . [ a ] ​​Debido a que Arrokoth tiene una excentricidad orbital baja, no se acerca lo suficiente a Neptuno como para que su órbita se vea perturbada . ( La distancia mínima de intersección orbital de Arrokoth con Neptuno es de 12,7 UA). [ 2 ] La órbita de Arrokoth parece ser estable en escalas de tiempo largas; Las simulaciones del Deep Ecliptic Survey muestran que su órbita no cambiará significativamente en los próximos 10 millones de años. [ 76 ] En el momento del sobrevuelo de New Horizons en enero de 2019, la distancia de Arrokoth al Sol era de 43,28 UA (6,47 × 10 ^ 9 km; 4,02 × 10 ^ 9 mi) . [ 77 ] A esta distancia, la luz del Sol tarda más de seis horas en llegar a Arrokoth. [ 78 ] [ 79 ]          

Arrokoth es generalmente clasificado como un planeta menor distante u objeto transneptuniano por el Centro de Planetas Menores ya que orbita en el Sistema Solar exterior más allá de Neptuno. [ 2 ] [ 1 ] Al tener una órbita no resonante dentro de la región del cinturón de Kuiper  39,5–48 UA del Sol, Arrokoth es clasificado como un objeto clásico del cinturón de Kuiper , o cubewano. [ 80 ] [ 4 ] La órbita de Arrokoth está inclinada al plano de la eclíptica en 2,45  grados, relativamente baja en comparación con otros objetos clásicos del cinturón de Kuiper como Makemake . [ 81 ] Dado que Arrokoth tiene una baja inclinación orbital y excentricidad, es parte de la población dinámicamente fría de objetos clásicos del cinturón de Kuiper, que es poco probable que hayan sufrido perturbaciones significativas por parte de Neptuno durante su migración hacia afuera en el pasado. Se cree que la población clásica fría de objetos del cinturón de Kuiper son planetesimales remanentes que quedaron de la acreción de material durante la formación del Sistema Solar . [ 80 ] [ 82 ]

Rotación y temperatura

Secuencia de tres imágenes que muestran la rotación de Arrokoth durante un período de 2,5  horas.
Vista casi polar de la rotación de Arrokoth durante un período de nueve horas.

Los resultados de las observaciones fotométricas del Telescopio Espacial Hubble muestran que el brillo de Arrokoth varía en aproximadamente 0,3 magnitudes a medida que rota. [ 83 ] [ 84 ] Aunque el período de rotación y la amplitud de la curva de luz de Arrokoth no pudieron determinarse a partir de las observaciones del Hubble, las sutiles variaciones de brillo sugirieron que el eje de rotación de Arrokoth apunta hacia la Tierra o se observa en una configuración ecuatorial con una forma casi esférica, con una relación de aspecto a / b de mejor ajuste restringida de alrededor de 1,0–1,15. [ 84 ] [ 83 ] 

Durante la aproximación de la nave espacial New Horizons a Arrokoth, no se detectó ninguna amplitud de curva de luz rotacional a pesar de la forma irregular de Arrokoth. [ 85 ] Para explicar la ausencia de su curva de luz rotacional, los científicos supusieron que Arrokoth está girando de lado, con su eje de rotación apuntando casi directamente hacia la nave espacial New Horizons que se aproxima . [ 85 ] Imágenes posteriores de Arrokoth tomadas por New Horizons durante la aproximación confirmaron que su rotación está inclinada, con su polo sur orientado hacia el Sol. [ 16 ] [ 18 ] El eje de rotación de Arrokoth está inclinado 99 grados con respecto a su órbita. [ 86 ] Basándose en datos de ocultación e imágenes de New Horizons , se determinó que el período de rotación de Arrokoth es de 15,938 horas. [ 9 ] 

Debido a la gran inclinación axial de su rotación, la irradiancia solar de los hemisferios norte y sur de Arrokoth varía enormemente a lo largo de su órbita alrededor del Sol. [ 40 ] Mientras orbita alrededor del Sol, una región polar de Arrokoth mira continuamente hacia el Sol, mientras que la otra mira en dirección opuesta. La irradiancia solar de Arrokoth varía en un 17  por ciento debido a la baja excentricidad de su órbita. [ 40 ] Se estima que la temperatura promedio de Arrokoth es de alrededor de 42 K (−231,2 °C; −384,1 °F) , con un máximo de alrededor de   60  K en el punto subsolar iluminado de Arrokoth. [ 87 ] [ 45 ] Las mediciones radiométricas del instrumento REX de New Horizons indican que la temperatura superficial media de la cara no iluminada de Arrokoth es aproximadamente29 ± 5  K , [ 45 ] más alto que el rango modelado de12–14  K. La temperatura más alta de la cara no iluminada de Arrokoth, medida por REX, implica que se emite radiación térmica desde el subsuelo de Arrokoth, que se predijo que sería intrínsecamente más cálido que la superficie exterior. [ 45 ]

Masa y densidad

Se desconocen la masa y la densidad de Arrokoth. No se puede dar una estimación definitiva de la masa y la densidad ya que los lóbulos están en contacto en lugar de orbitar uno alrededor del otro. [ 88 ] Aunque un posible satélite natural orbitando Arrokoth podría ayudar a determinar su masa, [ 62 ] no se encontraron tales satélites. [ 88 ] Bajo la suposición de que ambos lóbulos están unidos por su propia gravedad, y que la gravedad mutua de los dos supera las fuerzas centrífugas que de otro modo los separarían, se estima que Arrokoth tiene una densidad muy baja similar a la de los cometas, con una densidad mínima estimada de0,29  g/cm³ . Para mantener la forma del cuello, la densidad de Arrokoth debe ser menor que la densidad máxima posible de1  g/cm³ , de lo contrario el cuello se comprimiría excesivamente por la gravedad mutua de los lóbulos, de modo que todo el objeto colapsaría gravitacionalmente en un esferoide . [ 40 ] [ 89 ]

Formación

Ilustración que representa la secuencia hipotética de formación de Arrokoth.

Se cree que Arrokoth se formó a partir de dos objetos progenitores separados que se formaron con el tiempo a partir de una nube giratoria de pequeños cuerpos helados desde la formación del Sistema Solar hace 4.600  millones de años. [ 39 ] [ 50 ] Es probable que Arrokoth se haya formado en un entorno más frío dentro de una región densa y opaca del cinturón de Kuiper primitivo donde el Sol parecía estar muy oscurecido por el polvo. [ 48 ] Las partículas heladas dentro del cinturón de Kuiper primitivo experimentaron inestabilidad de flujo , en la que se ralentizaron debido al arrastre contra el gas y el polvo circundantes, y se coalescieron gravitacionalmente en cúmulos de partículas más grandes. [ 88 ]

Debido a que ha habido pocos o ningún impacto disruptivo en Arrokoth desde que se formó, los detalles de su formación se han conservado. Por las diferentes apariencias actuales de los lóbulos, se cree que cada uno se acrecentó por separado mientras orbitaban uno alrededor del otro. [ 50 ] [ 90 ] Se cree que ambos objetos progenitores se formaron a partir de una única fuente de material, ya que parecen ser homogéneos en albedo, color y composición. [ 40 ] La presencia de unidades de topografía ondulada en el objeto más grande indica que probablemente se formó a partir de la coalescencia de unidades planetesimales más pequeñas antes de fusionarse con el objeto más pequeño. [ 90 ] [ 40 ] El lóbulo más grande Wenu parece ser un agregado de unos 8 componentes más pequeños, cada uno de aproximadamente 5 km (3 mi) de diámetro.  

Aplanamiento y fusión

No está claro cómo Arrokoth ha alcanzado su forma aplanada actual, aunque se han postulado dos hipótesis principales para explicar los mecanismos que llevaron a su forma aplanada durante la formación del Sistema Solar. [ 91 ] [ 92 ] El equipo de New Horizons plantea la hipótesis de que los dos objetos progenitores se formaron con rotaciones inicialmente rápidas, lo que provocó que sus formas se aplanaran debido a las fuerzas centrífugas. Con el tiempo, las tasas de rotación de los objetos progenitores disminuyeron gradualmente a medida que experimentaban impactos de objetos pequeños y transferían su momento angular a otros restos orbitales remanentes de su formación. [ 91 ] Finalmente, la pérdida de momento, causada por los impactos y el cambio de momento a otros cuerpos en la nube, hizo que el par se acercara lentamente en espiral hasta que se tocaron, donde con el tiempo las articulaciones se fusionaron, formando su forma bilobulada actual. [ 39 ] [ 91 ]

En una hipótesis alternativa formulada por investigadores de la Academia China de Ciencias y el Instituto Max Planck en 2020, el aplanamiento de Arrokoth podría haber sido resultado del proceso de pérdida de masa impulsada por sublimación durante una escala de tiempo de varios millones de años después de la fusión de los lóbulos. En el momento de su formación, la composición de Arrokoth tenía una mayor concentración de volátiles debido a la acreción de volátiles condensados ​​dentro del denso y opaco cinturón de Kuiper. Después de que el polvo y la nebulosa circundantes disminuyeron, la radiación solar dejó de estar obstruida, lo que permitió que ocurriera la sublimación inducida por fotones en el cinturón de Kuiper. Debido a la alta oblicuidad rotacional de Arrokoth, una región polar mira continuamente hacia el Sol durante la mitad de su período orbital, lo que resulta en un calentamiento extenso y la consiguiente sublimación y pérdida de volátiles congelados en los polos de Arrokoth. [ 92 ]

Independientemente de la incertidumbre que rodea los mecanismos del aplanamiento de Arrokoth, la posterior fusión de los cuerpos ancestrales de los lóbulos pareció ser suave. La apariencia actual de Arrokoth no indica deformación ni fracturas por compresión, lo que sugiere que los dos objetos progenitores se fusionaron muy lentamente a una velocidad de 2 m/s (6,6 ft/s), comparable a la velocidad media de una persona al caminar. [ 40 ] [ 90 ] Los objetos progenitores también debieron fusionarse oblicuamente en ángulos mayores de 75 grados para explicar la forma actual del delgado cuello de Arrokoth manteniendo los lóbulos intactos. Para cuando los dos objetos progenitores se fusionaron, ambos ya estaban sincronizados por las mareas en rotación sincrónica . [ 93 ]   

La frecuencia a largo plazo de eventos de impacto que ocurren en Arrokoth fue baja debido a las velocidades más lentas de los objetos en el cinturón de Kuiper. [ 55 ] Durante un período de 4.5 mil millones de años, la pulverización  catódica inducida por fotones de hielo de agua en la superficie de Arrokoth reduciría mínimamente su tamaño en 1 cm (0.39 in) . [ 40 ] Con la falta de eventos frecuentes de cráteres y perturbaciones de su órbita, la forma y apariencia de Arrokoth permanecerían prácticamente prístinas desde la unión de dos objetos separados que formaron su forma bilobulada. [ 55 ] [ 17 ]  

Observación

Descubrimiento

Imágenes del descubrimiento de Arrokoth, recortadas de cinco imágenes tomadas por la Cámara de Campo Amplio 3 (Wigfield Camera 3) del Telescopio Espacial Hubble el 26  de junio de 2014.

Arrokoth fue descubierto el 26 de  junio de 2014 utilizando el Telescopio Espacial Hubble durante un estudio preliminar para encontrar un objeto adecuado del cinturón de Kuiper para que la nave espacial New Horizons lo sobrevolara. Los científicos del equipo de New Horizons estaban buscando un objeto en el cinturón de Kuiper que la nave espacial pudiera estudiar después de Plutón, y su siguiente objetivo tenía que ser alcanzable con el combustible restante de New Horizons . [ 94 ] [ 82 ] Utilizando grandes telescopios terrestres en la Tierra, los investigadores comenzaron a buscar en 2011 objetos candidatos y buscaron varias veces al año durante varios años. [ 95 ] Sin embargo, ninguno de los objetos encontrados era alcanzable por la nave espacial New Horizons y la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper que podrían ser adecuados eran demasiado distantes y débiles para ser vistos a través de la atmósfera terrestre. [ 94 ] [ 95 ] Para encontrar estos objetos más débiles del cinturón de Kuiper, el equipo de New Horizons inició una búsqueda de objetivos adecuados con el Telescopio Espacial Hubble el 16 de junio de 2014. [ 94 ] 

Arrokoth fue fotografiado por primera vez por el Hubble el 26  de junio de 2014, 10  días después de que el equipo de New Horizons comenzara su búsqueda de posibles objetivos. [ 82 ] Mientras procesaba digitalmente las imágenes del Hubble, Arrokoth fue identificado por el astrónomo Marc Buie , miembro del equipo de New Horizons . [ 19 ] [ 82 ] Buie informó de su hallazgo al equipo de búsqueda para su posterior análisis y confirmación. [ 96 ] Arrokoth fue el segundo objeto encontrado durante la búsqueda, después de 2014 MT 69. [ 97 ] Más tarde se descubrieron tres objetivos candidatos más con el Hubble, aunque las observaciones astrométricas de seguimiento finalmente los descartaron. [ 97 ] [ 22 ] De los cinco objetivos potenciales encontrados con el Hubble, Arrokoth fue considerado el objetivo más factible para la nave espacial ya que la trayectoria de sobrevuelo requería la menor cantidad de combustible en comparación con la de 2014 PN 70 , el segundo objetivo más factible para New Horizons . [ 4 ] [ 98 ] El 28  de agosto de 2015, Arrokoth fue seleccionado oficialmente por la NASA como objetivo de sobrevuelo para la nave espacial New Horizons . [ 22 ]

Arrokoth es demasiado pequeño y distante para que su forma se pueda observar directamente desde la Tierra, pero los científicos pudieron aprovechar un evento astronómico llamado ocultación estelar , en el que el objeto pasa por delante de una estrella desde la perspectiva de la Tierra. Dado que el evento de ocultación solo es visible desde ciertas partes de la Tierra, el equipo de New Horizons combinó datos del Hubble y del observatorio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea para determinar con exactitud cuándo y dónde en la superficie terrestre Arrokoth proyectaría su sombra. [ 99 ] [ 100 ] Determinaron que las ocultaciones ocurrirían el 3 de junio, el 10 de julio y el 17 de julio de 2017, y partieron hacia lugares alrededor del mundo donde podrían ver a Arrokoth cubrir una estrella diferente en cada una de esas fechas. [ 99 ] Basándose en esta serie de tres ocultaciones, los científicos pudieron trazar la forma del objeto. [ 99 ]   

ocultaciones de 2017

Resultados de la campaña de ocultación de 2017
Arrokoth bloqueó brevemente la luz de una estrella sin nombre en Sagitario durante una ocultación el 17  de julio de 2017. Los datos de 24  telescopios que captaron este evento revelaron la posible forma bilobulada o binaria de Arrokoth. Tras el sobrevuelo en enero  de 2019, se demostró que los resultados de la ocultación coincidían con precisión con el tamaño y la forma observados del objeto. [ 30 ]
Arte conceptual previo al sobrevuelo, basado en datos de ocultación.
Concepto artístico de Arrokoth como un contacto binario, que ilustra la comprensión hasta agosto  de 2017.
Concepto artístico de una forma elipsoidal para Arrokoth, una forma que no se podía descartar antes del sobrevuelo en 2019.

En junio y julio  de 2017, Arrokoth ocultó tres estrellas de fondo. [ 99 ] El equipo detrás de New Horizons formó un equipo especializado de "cazadores de KBO" liderado por Marc Buie para observar estas ocultaciones estelares desde Sudamérica, África y el Océano Pacífico. [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] El 3  de junio de 2017, dos equipos de científicos de la NASA intentaron detectar la sombra de Arrokoth desde Argentina y Sudáfrica. [ 104 ] Cuando descubrieron que ninguno de sus telescopios había observado la sombra del objeto, inicialmente se especuló que Arrokoth podría no ser tan grande ni tan oscuro como se esperaba, y que podría ser altamente reflectante o incluso un enjambre. [ 104 ] [ 105 ] Datos adicionales tomados con el Telescopio Espacial Hubble en junio y julio de 2017 revelaron que los telescopios habían sido colocados en la ubicación incorrecta y que estas estimaciones eran erróneas. [ 105 ]

El 10  de julio de 2017, el telescopio aerotransportado SOFIA se posicionó con éxito cerca de la línea central prevista para la segunda ocultación mientras sobrevolaba el Océano Pacífico desde Christchurch , Nueva Zelanda. El objetivo principal de estas observaciones era la búsqueda de material peligroso, como anillos o polvo, cerca de Arrokoth que pudiera amenazar la nave espacial New Horizons durante su sobrevuelo en 2019. La recopilación de datos fue exitosa. Un análisis preliminar sugirió que se había omitido la sombra central; [ 106 ] solo en enero  de 2018 se comprendió que SOFIA había observado, de hecho, una breve disminución de la sombra central. [ 107 ] Los datos recopilados por SOFIA también serán valiosos para establecer límites al polvo cerca de Arrokoth. [ 108 ] [ 109 ] Los resultados detallados de la búsqueda de material peligroso se presentaron en la 49.ª Reunión de la División de Ciencias Planetarias de la AAS , el 20  de octubre de 2017. [ 110 ]

El 17  de julio de 2017, el Telescopio Espacial Hubble se utilizó para buscar escombros alrededor de Arrokoth, estableciendo restricciones en los anillos y escombros dentro de la esfera de Hill de Arrokoth a distancias de hasta 75 000 km (47 000 mi) del cuerpo principal. [ 111 ] Para la tercera y última ocultación, los miembros del equipo establecieron otra "línea de cerca" terrestre de 24 telescopios móviles a lo largo de la trayectoria terrestre prevista de la sombra de ocultación en el sur de Argentina ( provincias de Chubut y Santa Cruz ) para restringir mejor el tamaño de Arrokoth. [ 102 ] [ 103 ] El espaciamiento promedio entre estos telescopios fue de alrededor de 4 km (2,5 mi) . [ 112 ] Utilizando las últimas observaciones del Hubble, la posición de Arrokoth se conoció con mucha mayor precisión que para la ocultación del 3 de junio, y esta vez la sombra de Arrokoth fue observada con éxito por al menos cinco de los telescopios móviles. [ 103 ] Combinado con las observaciones de SOFIA , esto impuso restricciones a los posibles escombros cerca de Arrokoth. [ 109 ]      

Los resultados de la ocultación del 17  de julio mostraron que Arrokoth podría haber tenido una forma muy oblonga e irregular o ser un sistema binario cercano o de contacto. [ 112 ] [ 42 ] Según la duración de las cuerdas observadas , se mostró que Arrokoth tenía dos "lóbulos", con diámetros de aproximadamente 20 km (12 mi) y 18 km (11 mi) , respectivamente. [ 84 ] Un análisis preliminar de todos los datos recopilados sugirió que Arrokoth estaba acompañado por una luna en órbita a unos 200–300 km (120–190 mi) de distancia del cuerpo primario. [ 113 ] Sin embargo, más tarde se comprendió que un error con el software de procesamiento de datos resultó en un cambio en la ubicación aparente del objetivo. Después de tener en cuenta el error, la breve caída observada el 10 de julio se consideró una detección del cuerpo primario. [ 107 ]      

Al combinar datos sobre su curva de luz , [ 83 ] espectros (por ejemplo, color) y datos de ocultación estelar, [ 112 ] las ilustraciones podrían basarse en datos conocidos para crear un concepto de cómo podría verse antes del sobrevuelo de la nave espacial.

ocultaciones de 2018

Trayectoria de la sombra de Arrokoth sobre la Tierra durante su  ocultación, el 4 de agosto de 2018, de una estrella sin nombre en Sagitario . Este evento fue observado con éxito desde Senegal y Colombia.

Se predijeron dos ocultaciones de Arrokoth potencialmente útiles para 2018: una el 16  de julio y otra el 4  de agosto. Ninguna de ellas fue tan buena como los tres eventos de 2017. [ 99 ] No se hicieron intentos para observar la  ocultación del 16 de julio de 2018, que tuvo lugar sobre el Atlántico Sur y el Océano Índico. Para el  evento del 4 de agosto de 2018, dos equipos, compuestos por unos 50  investigadores en total, fueron a lugares en Senegal y Colombia . [ 114 ] El evento atrajo la atención de los medios en Senegal, donde se utilizó como una oportunidad para la divulgación científica . [ 115 ] A pesar de que algunas estaciones se vieron afectadas por el mal tiempo, el evento se observó con éxito, como informó el equipo de New Horizons . [ 116 ] Inicialmente, no estaba claro si se había registrado una cuerda en el objetivo. El 6  de septiembre de 2018, la NASA confirmó que la estrella había sido efectivamente vista disminuir por al menos un observador, lo que proporcionó información importante sobre el tamaño y la forma de Arrokoth. [ 117 ]

Las observaciones del Hubble se llevaron a cabo el 4  de agosto de 2018 para apoyar la campaña de ocultación. [ 118 ] [ 114 ] El Hubble no pudo colocarse en la estrecha trayectoria de la ocultación, pero debido a la ubicación favorable del Hubble en el momento del evento, el telescopio espacial pudo explorar la región hasta 1600 km (990 mi) de Arrokoth. Esto es mucho más cerca que la región de 20 000 km (12 000 mi) que se pudo observar durante la ocultación del 17 de julio de 2017. El Hubble no ha visto cambios de brillo de la estrella objetivo, lo que descarta cualquier anillo ópticamente grueso o escombros hasta 1600 km (990 mi) de Arrokoth. [ 117 ] Los resultados de las campañas de ocultación de 2017 y 2018 se presentaron en la 50.ª reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense el 26 de octubre de 2018. [ 119 ]        

Exploración

Arrokoth entre las estrellas de Sagitario —con y sin omisión de la estrella de fondo ( magnitud aparente de 20 a 15; finales de 2018) . [ 120 ]
Vídeo de la aproximación de New Horizons a Arrokoth, construido a partir de imágenes tomadas por la nave espacial durante su sobrevuelo el 1 de enero de 2019 [ 50 ].
Vista de Arrokoth captada por New Horizons tras su máximo acercamiento. La silueta de Arrokoth se puede apreciar entre las estrellas del fondo.

Después de completar su sobrevuelo de Plutón en julio  de 2015, la nave espacial New Horizons hizo cuatro cambios de rumbo en octubre y noviembre de 2015 para colocarse en una trayectoria hacia Arrokoth. [ 121 ] Es el primer objeto en ser objetivo de un sobrevuelo que fue descubierto después del lanzamiento de la nave espacial visitante, [ 122 ] [ 123 ] y es el objeto más lejano en el Sistema Solar que jamás haya sido visitado por una nave espacial. [ 22 ] [ 124 ] [ 125 ] Moviéndose a una velocidad de 51 500 km/h (858 km/min; 14,3 km/s; 32 000 mph) [ 126 ] New Horizons pasó por Arrokoth a una distancia de 3538 km (2198 mi) , equivalente a unos pocos minutos de viaje a la velocidad de la nave, y un tercio de la distancia del encuentro más cercano de la nave espacial con Plutón. [ 53 ] El acercamiento más cercano ocurrió el 1 de enero de 2019, a las 05:33 UTC ( Hora del evento de la nave espacial – SCET) [ 113 ] [ 127 ] momento en el que fue        43,4 UA  del Sol en dirección a la constelación de Sagitario . [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 79 ] A esta distancia, el tiempo de tránsito unidireccional para las señales de radio entre la Tierra y New Horizons era de 6  horas. [ 113 ]

El acercamiento más cercano de New Horizons fue hacia el norte celeste de Arrokoth. [ 40 ] Debido a la rotación inclinada de Arrokoth (con su polo sur del eje de rotación apuntando hacia el Sol [ 16 ] [ 18 ] ), el hemisferio del polo norte de rotación estuvo mayormente en oscuridad durante el sobrevuelo de New Horizons . [ 40 ]

Los objetivos científicos del sobrevuelo incluyen caracterizar la geología y morfología de Arrokoth, y mapear la composición de la superficie (buscando amoníaco, monóxido de carbono, metano y hielo de agua). Se realizaron estudios del entorno circundante para detectar posibles lunas en órbita, una coma o anillos. [ 113 ] Se esperan imágenes con resoluciones que muestren detalles de 30 m (98 pies) a 70 m (230 pies) . [ 113 ] [ 131 ] A partir de observaciones del Hubble, se han excluido satélites pequeños y débiles que orbitan Arrokoth a distancias mayores de 2000 km (1200 mi) hasta una profundidad de magnitud >29 . [ 83 ] El objeto no tiene atmósfera detectable, y no tiene grandes anillos ni satélites de más de 1,6 km (1 mi) de diámetro. [ 132 ] No obstante, continúa la búsqueda de una luna (o lunas) relacionada, lo que podría ayudar a explicar mejor la formación de Arrokoth a partir de dos objetos individuales en órbita. [ 39 ]         

New Horizons realizó su primera detección de Arrokoth el 16  de agosto de 2018, desde una distancia de 172 millones de km (107 millones de mi) . [ 133 ] En ese momento, Arrokoth era visible con una magnitud de 20, en dirección a la constelación de Sagitario. [ 134 ] Se esperaba que Arrokoth tuviera una magnitud de 18 a mediados de noviembre y una magnitud de 15 a mediados de diciembre. Alcanzó un brillo visible a simple vista (magnitud 6) desde el punto de vista de la nave espacial solo 3-4 horas antes del máximo acercamiento. [ 120 ] Si se detectaban obstáculos, la nave espacial tenía la opción de desviarse a un encuentro más distante, aunque no se vieron lunas, anillos u otros peligros. [ 113 ] [ 134 ] Las imágenes de alta resolución de New Horizons se tomaron el 1 de enero. Las primeras imágenes de resolución mediocre llegaron al día siguiente. [ 135 ] Se esperaba que la descarga de datos recopilados durante el sobrevuelo durara 20 meses, hasta septiembre de 2020. [ 127 ]        

Imágenes LORRI de Arrokoth de diciembre  de 2018 a enero  de 2019 [ 136 ]
24  de diciembre de 2018, a una distancia de 10  millones  de km (6,2  millones  de millas)
24  horas antes del máximo acercamiento, 1,9  millones  de km (1,2  millones  de millas)
12  horas antes del máximo acercamiento, 1  millón  de km (0,62  millones  de millas)
4:08 UT ( SCET ), 137 000 km (85 000 millas)   
5:01  TU, 73.900  kilómetros (45.900  millas)
5:14  TU, 16.700  kilómetros (10.400  millas)
5:27  UT, 6.600  km (4.100  millas) [ mi ]
5:42  UT, tras el máximo acercamiento; 8.900  km (5.500  millas)

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 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 en el marco heliocéntrico (como los que se dan en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL [ 1 ] ) pueden variar en escalas de tiempo cortas. [ 75 ]
  2. 1 2 Thule se pronuncia clásicamente / ˈ θj l / THEW -lee . [ 13 ] El equipo de New Horizons utilizó esta pronunciación junto con la pronunciación pseudolatina / ˈ t l / TOO -lay y una pronunciación híbrida / ˈ t l / TOO -lee . [ 14 ] [ 15 ]
  3. El único registro de la palabra fue recopilado entre 1610 y 1611 por el escritor inglés William Strachey , quien tenía buen oído pero mala caligrafía, y desde entonces los estudiosos han tenido considerable dificultad para leer sus notas. Los significados de las palabras también suelen ser inciertos, ya que Strachey y los powhatan no tenían un idioma en común. Siebert (1975: p. 324) utilizó la comparación con otras lenguas algonquinas para interpretar la caligrafía de Strachey y descifró dos transcripciones relevantes como arrokoth 'cielo' y arrahgwotuwss 'nubes'. Él reconstruye estas como la palabra /aːrahkwat/ 'nube' y su plural /aːrahkwatas/ 'nubes' (compárese con Ojibwa /aːnakkwat/ 'nube'), del protoalgonquino *aːlaxkwatwi 'es una nube, está nublado'. [ 37 ] [ 38 ] Dado que la primera vocal es larga ( /aː/ ), esa sílaba habría sido acentuada en powhatan, por lo que el nombre es aproximable en inglés como ARR -o-koth .
  4. Composición de fotografías en blanco y negro y en color tomadas respectivamente por los instrumentos LORRI y MVIC a bordo de New Horizons el 1 de enero de 2019.
  5. Tomada 6,5 ​​minutos antes del máximo acercamiento a las 5:33 UT. Nótese que la vista y la iluminación ahora son desde un ángulo ligeramente diferente, ya que la nave espacial comienza a sobrevolar Arrokoth.

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  • Arrokoth ( 2014 MU 69 ): El objeto más distante explorado de cerca en la misión de exploración del sistema solar de la NASA.
  • Acerca de Arrokoth ( 2014 MU 69 )
  • Imágenes de LORRI del sobrevuelo de Arrokoth
  • 486958 Arrokoth en AstDyS-2, Asteroides—Sitio Dinámico
    • Efemérides · Predicción de observaciones · Información orbital · Elementos propios · Información observacional    
  • 486958 Arrokoth en la base de datos de cuerpos pequeños del JPL
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