Articulo de referencia

2017 DE 201

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2017 OF 201 es un objeto transneptuniano extremo y candidato a planeta enano , con un diámetro estimado de entre 500 y 900 kilómetros (300 a 600 millas) . Fue anunciado en 2025 por Sihao Cheng, Jiaxuan Li y Eritas Yang, quienes descubrieron el objeto en imágenes de telescopio archivadas de 2011 a 2018. [ 1 ] Con una magnitud absoluta entre 3 y 4, 2017 OF 201 es uno de los objetos más brillantes conocidos en el Sistema Solar cuyo tamaño no se ha medido directamente. La órbita de 2017 OF 201 es extremadamente grande y alargada , lo que lo lleva desde 45 hasta 1610 unidades astronómicas (0,00071 a 0,02546 años luz ) del Sol. 2017 OF 201 no se considera un sednoide porque su perihelio , o punto más cercano al Sol, está por debajo de 60  UA , lo que significa que el objeto se acerca lo suficiente a Neptuno como para que la influencia gravitacional del planeta afecte la órbita de 2017 OF 201. [ 7 ]

2017 OF 201 aún no ha sido fotografiado por telescopios de alta resolución, por lo que no se conocen lunas. Está previsto que el Telescopio Espacial Hubble lo fotografíe en 2026, lo que debería determinar si tiene lunas de tamaño significativo, [ 8 ] cuyo movimiento orbital permitiría determinar con fiabilidad su masa y, posiblemente, también su tamaño.

Descubrimiento

2017 OF 201 fue descubierto por un equipo del Instituto de Estudios Avanzados liderado por Sihao Cheng y dos estudiantes de la Universidad de Princeton , Jiaxuan Li y Eritas Yang, en una búsqueda de objetos transneptunianos (TNO) en imágenes archivadas del Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS) con la esperanza de encontrar el hipotético Planeta Nueve . [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 1 ] Cheng declaró que se inspiró para explorar el sistema solar profundo después de asistir a una conferencia de 2005 de Michael E. Brown , el descubridor de Eris y Sedna y coautor de la hipótesis del Planeta Nueve . [ 10 ] El equipo de Cheng pudo encontrar diez detecciones DECaLS de 2017 OF 201 de 2014 a 2018, lo que les permitió determinar que este TNO tenía una órbita inusualmente distante y excéntrica. Siguiendo el consejo de Mike Alexandersen del Centro de Planetas Menores , el equipo de Cheng encontró nueve detecciones adicionales de 2017 OF 201 en imágenes archivadas del Telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT) de 2011-2012, lo que mejoró aún más los cálculos de la órbita de 2017 OF 201. El equipo de Cheng intentó buscar 2017 OF 201 en más imágenes archivadas de los telescopios Subaru y Gemini North , pero no pudo encontrar ninguna detección. [ 1 ]

El equipo de Cheng informó sus detecciones DECaLS y CFHT al Centro de Planetas Menores , que le dio al TNO su designación provisional 2017 OF 201 y lo anunció al público el 21  de mayo de 2025. [ 13 ] Tras el anuncio, las instituciones del equipo de Cheng publicaron un comunicado de prensa y un artículo que detallaban el descubrimiento de 2017 OF 201. [ 11 ] [ 12 ] Posteriormente se encontraron observaciones adicionales previas al descubrimiento de 2017 OF 201 en imágenes del Sloan Digital Sky Survey de 2004 y 2009. [ 2 ]

La trayectoria de 2017 OF 201 en el cielo entre 2012 y 2018. Los círculos negros marcan la hora y la ubicación de 2017 OF 201 cuando fue fotografiado por DECaLS y CFHT (imágenes insertadas). [ 1 ]

Órbita

Diagrama orbital de 2017 OF 201 (rojo) comparado con otros TNO extremos. El gráfico de la derecha muestra la orientación ( longitud del perihelio ) y la distancia promedio ( semieje mayor ) de las órbitas de los TNO extremos, con 2017 OF 201 representado en rojo. [ 1 ]

2017 OF 201 orbita mucho más allá de Neptuno a una distancia promedio ( semieje mayor ) de 840 unidades astronómicas (UA), tardando alrededor de 24.000 años en completar una órbita alrededor del Sol . 2017 OF 201 tiene una órbita extremadamente alargada con una excentricidad de 0,95, lo que junto con su gran distancia orbital lo convierte en un objeto transneptuniano extremo (TNO). [ 1 ] 2017 OF 201 tiene una inclinación orbital de 16,2° con respecto a la eclíptica . Afortunadamente para su descubrimiento, pasó recientemente por su máximo acercamiento a mediados de noviembre de 1930. [ 4 ] A partir de 2025   Su distancia actual al Sol es de 90,5 UA , lo que lo convierte en uno de los objetos del Sistema Solar observados más distantes . [ 1 ] Debido a la órbita extremadamente distante y excéntrica de 2017 OF 201 , solo es visible desde la Tierra durante el perihelio, que abarca menos del 1 % de su órbita. El codescubridor Eritas Yang afirmó que el descubrimiento de 2017 OF 201 significa que probablemente existan miles de objetos similares que actualmente están demasiado distantes y son demasiado débiles desde la Tierra para ser observados. [ 14 ]

La órbita de 2017 OF 201 tiene una distancia al perihelio de44,9  UA y distancia afelio de 1610 UA (0,0255 años luz ) , lo que sitúa a este objeto cerca del límite estimado de la región del disco disperso y la nube de Oort interior . [ 1 ] Como resultado, a lo largo de miles de millones de años, la órbita de 2017 OF 201 está moldeada tanto por Neptuno como por la marea galáctica . [ 1 ] [ 14 ] Específicamente, se cree que 2017 OF 201 fue dispersado gravitacionalmente en una órbita de semieje mayor alto y perihelio bajo por Neptuno primero, y luego las mareas galácticas y los encuentros estelares elevaron su perihelio. [ 1 ] Yang no ha declarado qué cuerpo planetario cree el equipo que dispersó 2017 OF 201 , y argumentó que podría haber sido dispersado varias veces. [ 15 ] Específicamente, Yang afirmó que el equipo cree que 2017 OF 201 fue dispersado en la nube de Oort por algún "planeta grande" y algo de la nube de Oort lo expulsó nuevamente a su órbita actual. [ 16 ] En términos de semieje mayor y excentricidad, la órbita de 2017 OF 201 es similar a la del TNO extremo 2013 SY 99. [ 1 ] 

Implicaciones para la hipótesis del Planeta Nueve

La orientación o longitud del perihelio de la órbita de 2017 OF 201 no se alinea con otros TNO extremos como Sedna , cuyas órbitas se ha hipotetizado que están agrupadas debido a la influencia gravitacional de un planeta masivo distante, denominado Planeta Nueve . [ 15 ] Las simulaciones realizadas por el equipo de Cheng sugieren que el Planeta Nueve habría expulsado a 2017 OF 201 de su órbita actual en 100  millones de años, aunque la órbita actual de 2017 OF 201 podría ser un estado temporal. [ 10 ] [ 1 ] [ 12 ] Cheng afirmó

"La existencia de 2017 OF 201 como un valor atípico en la agrupación de [TNOs] podría potencialmente desafiar la hipótesis [del Planeta Nueve]." [ 17 ]

Konstantin Batygin , coautor de la hipótesis del Planeta Nueve, argumentó que el descubrimiento de 2017 OF 201 no significa nada en relación con la hipótesis, porque la órbita del objeto está significativamente influenciada por Neptuno. [ 14 ] Cheng, sin embargo, señala que 2017 OF 201 "está justo en el límite entre ser estable e inestable". [ 14 ] No obstante, el equipo de Cheng coincide en que sus simulaciones no refutan el Planeta Nueve. [ 10 ] En una entrevista con The New York Times , Cheng "todavía pensaba que el Planeta Nueve era posible" mientras que Yang "era neutral sobre la existencia del Planeta Nueve". Li inicialmente pensó "Bien, esto mata al Planeta Nueve" al ver la órbita de 2017 OF 201 , pero luego admitió que los resultados no eran definitivos, afirmando en tono de broma que "está  muerto en un 49 por ciento". [ 10 ] Yang también reiteró que el descubrimiento de 2017 OF 201 significa que es probable que haya muchos más objetos similares en órbitas similares que simplemente aún no se han detectado. [ 15 ] En respuesta al descubrimiento, la astrónoma Samantha Lawler de la Universidad de Regina afirmó que "el argumento original a favor del Planeta Nueve se está debilitando cada vez más". [ 9 ]

Características físicas

El diámetro de 2017 OF 201 no se ha medido con técnicas de observación, pero se puede estimar a partir de su brillo asumiendo que tiene el mismo albedo geométrico que otros objetos de disco disperso grandes y similares . Cheng, Li y Yang estiman que 2017 OF 201 es muy probablemente700  km de diámetro, con un albedo previsto de 0,13. [ 1 ] Si 2017 OF 201 tiene una densidad de1,7  g/cm³ , su masa sería aproximadamente3 × 10 20  kg . [ 1 ] 2017 OF 201 es probablemente lo suficientemente grande como para alcanzar el equilibrio hidrostático , lo que lo convertiría en un posible planeta enano . [ 12 ] [ 14 ] [ 1 ] Como referencia, Plutón tiene 2377 km (1477 mi) de diámetro [ 12 ] y Ceres tiene 939 km (583 mi) de diámetro. [ 14 ]    

Las observaciones de 2017 OF 201 en diferentes filtros de luz muestran que tiene un color rojo similar al de Sedna . 2017 OF 201 es ligeramente más rojo que el color promedio de los TNO en órbitas dispersas y separadas . El brillo de 2017 OF 201 no muestra variabilidad en más de 0,1 magnitudes , lo que sugiere que su forma es probablemente cercana a la esférica. [ 1 ] 

Véase también

Notas

  1. 1 2 Dada la excentricidad orbital de este objeto, diferentes épocas pueden generarsoluciones de ajuste óptimo de dos cuerpos no perturbadas heliocéntricas bastante diferentes para el período orbital . Para objetos con una excentricidad tan alta, usar el baricentro del sistema solar(Sol + Júpiter) genera soluciones que son más estables que las soluciones heliocéntricas. Por ejemplo, en la época, la "solución heliocéntrica del 1 de mayo de 2028 " . muestra el afelio en 1534 UA .

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cheng , Sihao ; Li , Jiaxuan; Yang, Eritas (3 de febrero de 2026). "Descubrimiento de un candidato a planeta enano en una órbita extremadamente amplia: 2017 OF 201 " . The Astrophysical Journal Letters . 998 (1): L6. arXiv : 2505.15806 . Bibcode : 2026ApJ...998L...6C . doi : 10.3847/2041-8213/ae3a75 .
  2. 1 2 3 4 " 2017 DE 201 " . Centro de Planetas Menores . Consultado el 1 de junio de 2025 .
  3. 1 2 "Elementos orbitales osculadores baricéntricos para 2017 OF 201 " . Salida de Horizons vía ssd.jpl.nasa.gov. La solución utiliza el baricentro del sistema solar ; tipo de efeméride : elementos y centro: @0
  4. 1 2 3 "Perihelio en noviembre de 1930" . JPL Horizons . Consultado el 7 de julio de 2025. El perihelio ocurre cuando el punto rojo cambia de negativo a positivo . (La región de incertidumbre es de 2,4 millones de km o 0,016 UA)
  5. "Estimador del tamaño de asteroides" . Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (cneos.jpl.nasa.gov) . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 20 de agosto de 2025 .
  6. " 2017 OF 201 lookup" . Base de datos de cuerpos pequeños del JPL . Laboratorio de Propulsión a Chorro . 2018-10-31: última observación . Recuperado el 1 de junio de 2025 .
  7. Hu, Qingru; Huang, Yukun; Gladman, Brett; Zhu, Wei (22 de mayo de 2025). "Los sobrevuelos estelares tempranos son improbables: restricciones mejoradas a partir de sednoides y TNO de gran q ". arXiv : 2505.16317 [ astro-ph.EP ].
  8. Proudfoot, Benjamin (agosto de 2025). Búsqueda de lunas de TNO de tamaño medio . Archivo Mikulski para Telescopios Espaciales (Informe). Propuestas de investigación del HST. Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial . Ciclo 33, propuesta 18010. Consultado el 17 de agosto de 2025 a través de stsci.edu.  
  9. 1 2 Lawler, Daniel (29 de mayo de 2025). "La búsqueda del misterioso 'Planeta Nueve' ofrece una sorpresa" . Phys.org . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  10. 1 2 3 4 5 Chang, Kenneth (29 de mayo de 2025). "Los científicos dicen que han encontrado un planeta enano muy lejos del Sol" . The New York Times . Archivado del original el 31 de mayo de 2025. Recuperado el 1 de junio de 2025 .
  11. 1 2 "Astrónomos de Princeton descubren un extraordinario objeto distante en el borde del sistema solar" (Comunicado de prensa). Universidad de Princeton. 22 de mayo de 2025. Consultado el 1 de junio de 2025 en astro.princeton.edu.
  12. 1 2 3 4 5 "¿Un primo extremo de Plutón? Posible planeta enano descubierto en el borde del sistema solar" (Comunicado de prensa). Instituto de Estudios Avanzados . 22 de mayo de 2025. Consultado el 23 de mayo de 2025 en ias.edu.
  13. "MPEC 2025-K47 : 2017 OF201" . Circulares electrónicas sobre planetas menores . Centro de Planetas Menores . 21 de mayo de 2025 . Consultado el 1 de junio de 2025 . 
  14. 1 2 3 4 5 6 Chandler, David L. (27 de mayo de 2025). "¿Otro planeta enano en nuestro sistema solar?" . Sky & Telescope . Recuperado el 1 de junio de 2025 .
  15. 1 2 3 "Astrónomos descubren un posible planeta enano en una órbita de 25.000 años" . sci.news . 27 de mayo de 2025. Consultado el 15 de julio de 2025 . 
  16. Carter, Jamie (15 de junio de 2025). "Descubren un nuevo planeta similar a Plutón en el sistema solar" . Lo que debes saber. Forbes . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  17. Dunham, Will (30 de mayo de 2025). "Posible nuevo planeta enano detectado cerca del borde del sistema solar" . Reuters . Consultado el 15 de julio de 2025 .