Articulo de referencia

2023 KQ 14

2023 KQ 14 , apodado informalmente Ammonite , es un objeto transneptuniano (TNO) que orbita alrededor del Sol en una órbita elíptica extremadamente amplia. Fue descubierto por e...

2023 KQ 14 , apodado informalmente Ammonite , es un objeto transneptuniano (TNO) que orbita alrededor del Sol en una órbita elíptica extremadamente amplia. Fue descubierto por el Telescopio Subaru en la cima de Mauna Kea el 16 de mayo de 2023, como parte del estudio astronómico internacional "Formación del Sistema Solar Exterior: un Legado Helado" (FOSSIL). 2023 KQ 14 es inusual porque la dirección de sus ápsides orbitales no está alineada con las de los TNO previamente conocidos conórbitas elípticas de alto perihelio (a veces conocidos como sednoides ), lo que desafía la hipótesis de que un planeta distante invisible (" Planeta Nueve ") podría estar alineando sus órbitas. [ 2 ] 2023 KQ 14 probablemente tiene un diámetro de entre 220 y 380 km (140 y 240 mi).

Descubrimiento

El telescopio Subaru en la cima de Mauna Kea , que descubrió 2023 KQ 14 en 2023.

2023 KQ 14 fue descubierto por el Telescopio Subaru de 8,2 metros en el Observatorio Mauna Kea , Hawái, el 16 de mayo de 2023, [ 3 ] durante la operación del estudio astronómico "Formación del Sistema Solar Exterior: un Legado Helado" (FOSSIL) . [ 1 ] El estudio FOSSIL, que es una colaboración internacional de astrónomos principalmente de Japón y Taiwán, comenzó en 2020 [ 2 ] con el objetivo inicial de detectar troyanos de Júpiter débiles y objetos transneptunianos (TNO) en todo el cielo. [ 9 ] El estudio descubrió 2023 KQ 14 durante el primer año de su segunda fase ("FOSSIL II"), cuando comenzó a centrarse en detectar solo TNO. [ 1 ]

Los astrónomos del estudio FOSSIL identificaron 2023 KQ 14 en observaciones de FOSSIL de marzo a agosto de 2023 y notaron que estaba extraordinariamente lejos del Sol. [ 1 ] Para determinar mejor la órbita y la distancia de 2023 KQ 14 , [ 1 ] los astrónomos Ying-Tung Chen y John J. Kavelaars volvieron a observar el objeto con el Telescopio Canadá-Francia-Hawái en julio de 2024. [ 8 ] Estas observaciones adicionales permitieron a Chen pre-cubrir 2023 KQ 14 en imágenes de archivo de la Cámara de Energía Oscura de junio de 2021 y mayo de 2014. [ 1 ] [ 8 ] El descubrimiento del objeto fue anunciado por el Centro de Planetas Menores (MPC) el 14 de abril de 2025, [ 8 ] y un artículo de investigación que detallaba el descubrimiento fue publicado en Nature Astronomy el 14 de julio de 2025. [ 1 ]

Nombre

El objeto tiene la designación provisional de planeta menor 2023 KQ 14 , que le fue otorgada por el MPC en el anuncio del descubrimiento. [ 8 ] La designación provisional indica el año y el mes y medio de su fecha de descubrimiento. [ 10 ] El objeto fue apodado extraoficialmente "Ammonite" por el equipo FOSSIL, en referencia al fósil de ammonite , que sirve como analogía de la órbita fosilizada del objeto desde el comienzo del Sistema Solar . [ 2 ] Se le podrá dar un nombre oficial una vez que 2023 KQ 14 reciba un número de catálogo de planeta menor permanente del MPC. [ 11 ]

Órbita

Diagrama que muestra las órbitas de los cuatro sednoides conocidos (en color rosa), con sus nombres. La órbita de 2023 KQ 14 apunta hacia la parte inferior izquierda, en dirección opuesta a la de los otros sednoides. El cinturón de Kuiper (en color rojo) se muestra como referencia de escala.

2023 KQ 14 sigue una órbita elíptica extremadamente amplia alrededor del Sol, cuya distancia con respecto al baricentro del Sistema Solar [ b ] varía desde 65,9  unidades astronómicas (UA) en el perihelio hasta438 UA en el afelio . [ 4 ] 2023 KQ 14 tarda aproximadamente 4000 años en completar una órbita. [ 4 ] La órbita baricéntrica de 2023 KQ 14 tiene un semieje mayor de252 UA , excentricidad de 0,739 y una inclinación de 11° con respecto a la eclíptica . [ 1 ] [ 4 ] 2023 KQ 14 fueSe encontraba a 71,0 UA del Sol cuando fue descubierto, [ 1 ] y pasará por el perihelio en febrero de 2063. [ 6 ]

2023 KQ 14 es uno de los cuatro TNO distantes conocidos (hasta 2025) cuyas distancias al perihelio son mayores que q  =60 UA y cuyos semiejes mayores son mayores que a  =200 UA . [ 1 ] Estos TNO a veces se conocen como sednoides . [ 13 ] [ 14 ] 2023 KQ 14 tiene el tercer perihelio más lejano entre los TNO conocidos, después de 2012 VP 113 ( q  =80,6 UA ) y Sedna ( q  =76,3 UA ). [ 1 ] 2023 KQ 14 está lo suficientemente lejos de Neptuno ( a  =30 UA ) que su órbita apenas se ve afectada por la gravedad del planeta. [ 2 ] [ 1 ] Debido a que 2023 KQ 14 está separado de la influencia gravitacional de los planetas conocidos, su órbita es dinámicamente estable durante miles de millones de años y probablemente ha permanecido sin cambios desde el comienzo del Sistema Solar hace 4.5 mil millones de años. [ 2 ] [ 1 ] Esto sugiere que las influencias gravitacionales externas deben ser responsables de la formación de las órbitas de 2023 KQ 14 y los sednoides; las posibles fuentes incluyen una estrella que pasa , un planeta errante formado en el Sistema Solar , un planeta distante no visto (" Planeta Nueve "), la migración del Sol a través de diferentes partes de la Vía Láctea u otras estrellas en el cúmulo de nacimiento del Sol . [ 1 ]

Alineación orbital

La dirección de los ápsides orbitales de 2023 KQ 14 , o longitud del perihelio ( ϖ ), no está alineada con las de los tres sednoides previamente conocidos. [ 1 ] Mientras que las órbitas de los tres sednoides previamente conocidos parecen agruparse entre ϖ  = 0° y ϖ  = 90°, la órbita de 2023 KQ 14 apunta en la dirección opuesta [ 1 ] en ϖ  = 271°. [ c ] La órbita antialineada de 2023 KQ 14 desafía, pero no descarta, la hipótesis del Planeta Nueve, que fue propuesta originalmente para explicar el aparente agrupamiento orbital de los tres sednoides previamente conocidos. [ 2 ] [ 1 ] [ 14 ] Si el Planeta Nueve existe, entonces debería orbitar el Sol a una distancia mayor (usando la predicción de 2024 de a  =500+170 −120 UA ) para mantener estable la órbita de 2023 KQ 14 durante al menos mil millones de años. [ 1 ]

Las simulaciones sin el Planeta Nueve realizadas por Ying-Tung Chen y colaboradores en 2025 sugirieron que hay una probabilidad del 97 % de que la órbita de 2023 KQ 14 estuviera previamente alineada con los tres sednoides conocidos hace 4200 millones de años, o aproximadamente 300 millones de años después de la formación del Sistema Solar, si las órbitas de todos los sednoides estuvieran precesando apsidalmente debido a perturbaciones de los planetas gigantes. [ 1 ] Este cúmulo primordial de órbitas alineadas se habría dispersado gradualmente debido a las diferentes tasas de precesión apsidal de los sednoides. [ 1 ] En este caso, esto sugeriría que las órbitas de los sednoides fueron perturbadas por un planeta errante al principio de la historia del Sistema Solar. [ 1 ]

Características físicas

2023 KQ 14 aparece extremadamente débil desde la Tierra, con una magnitud aparente de 25,4. [ 8 ] Su brillo sugiere un diámetro entre 220 y 380 km (140 y 240 mi), si tiene un albedo geométrico entre 0,05 y 0,15. [ 1 ] Las observaciones de los Telescopios Magellan en abril de 2025 no mostraron variaciones significativas de brillo a lo largo del tiempo, lo que sugiere que 2023 KQ 14 tiene una rotación lenta o una forma o albedo uniforme. [ 7 ] Las observaciones de 2023 KQ 14 en diferentes filtros de luz muestran que tiene un color moderadamente rojo similar al de otros TNO y sednoides. [ 7 ]

Véase también

  • Objeto separado : una clase de objetos transneptunianos (TNO) de alto perihelio que están separados gravitacionalmente de la influencia gravitacional de Neptuno.
  • Sedna : el primer sednoide descubierto.
  • VP 113 de 2012 : el segundo sednoide descubierto.
  • 541132 Leleākūhonua : el tercer sednoide descubierto.
  • 2017 OF 201 : candidato a planeta enano con una órbita extremadamente amplia y excéntrica que no está agrupada con otros TNO extremos.

Notas

  1. ^ FOSSIL es el acrónimo de "Formación del Sistema Solar Exterior: un Legado Helado", un estudio astronómico dirigido por una colaboración internacional de astrónomos principalmente de Japón y Taiwán. [ 2 ] El estudio FOSSIL utiliza el Telescopio Subaru de 8,2 metrosen el Observatorio de Mauna Kea para buscar objetos transneptunianos en el cielo. [ 1 ]
  2. ^ Los elementos orbitales de los TNO utilizan el baricentro del sistema solar (SSB) como marco de referencia. [ 1 ] 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 . [ 12 ]
  3. ^ La longitud del perihelio ϖ se define como la suma de la longitud del nodo ascendente Ω (medida en el plano de la eclíptica) y el argumento del periapsis ω (medido en el plano orbital): [ 1 ]ϖ=Ω+ω.{\displaystyle \varpi =\Omega +\omega .}

Referencias

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Chen , Ying-Tung; Lykawka, Patryk Sofia; Huang, Yukun; Kavelaars, JJ; Fraser, Wesley C.; Bannister, Michele T.; et al. (julio de 2025). "Descubrimiento y dinámica de un objeto similar a Sedna con un perihelio de 66 ua" . Nature Astronomy . 9 (9): 1309– 1316. arXiv : 2508.02162 . Bibcode : 2025NatAs...9.1309C . doi : 10.1038/s41550-025-02595-7 .
  2. ^ a b c d e f g "El telescopio Subaru descubre un "fósil" del sistema solar primitivo" . Centro de Astrofísica Computacional . Observatorio Astronómico Nacional de Japón . 15 de julio de 2025. Consultado el 15 de julio de 2025 .
  3. ^ a b c "2023 KQ14" . Centro de Planetas Menores . Consultado el 14 de julio de 2025 .
  4. ^ a b c d e f g "Efemérides en línea de JPL Horizons para (2023 KQ14) en la época JD 2460800.5" . Sistema de efemérides en línea de JPL Horizons . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Recuperado el 15 de julio de 2025 .Solución utilizando el baricentro del Sistema Solar . Tipo de efeméride: Elementos y centro: @0)
  5. ^ a b "Consulta de la base de datos de cuerpos pequeños del JPL: (2023 KQ14)" (última observación: 4 de julio de 2024). Laboratorio de Propulsión a Chorro . Recuperado el 14 de julio de 2025 .
  6. ^ a b "Efemérides en línea de JPL Horizons para (2023 KQ14) del 1 de enero de 2063 al 1 de enero de 2064" . Sistema de efemérides en línea de JPL Horizons . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 15 de julio de 2025 .(El perihelio se produce cuando deldot cambia de negativo a positivo. La incertidumbre en el tiempo del perihelio es de 1 sigma según la base de datos de cuerpos pequeños del JPL).
  7. ^ abcChen, Ying-Tung; et al. (September 2025). Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy (FOSSIL II) – Phase II Status and Updated Characterization of the Sedna-like Object 2023 KQ14. EPSC-DPS Joint Meeting 2025. Vol. 18. doi:10.5194/epsc-dps2025-1230. Retrieved 2 September 2025.
  8. ^ abcdef"MPEC 2025-G128 : 2023 KQ14". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 14 April 2025. Retrieved 14 July 2025.
  9. ^"Scientific Goals of FOSSIL". FOSSIL. Retrieved 15 July 2025.
  10. ^"New- And Old-Style Minor Planet Designations". Minor Planet Center. Retrieved 15 July 2025.
  11. ^"How Are Minor Planets Named?". Minor Planet Center. Retrieved 15 July 2025.
  12. ^"JPL Horizons On-Line Ephemeris for (2023 KQ14) at epochs JD 2460800.5–2461000.5". JPL Horizons On-Line Ephemeris System. Jet Propulsion Laboratory. Retrieved 15 July 2025. Solution using the Sun. Ephemeris Type: Elements and Center: @sun)
  13. ^Huang, Yukun; Gladman, Brett (February 2024). "Primordial Orbital Alignment of Sednoids". The Astrophysical Journal Letters. 962 (2): L33. arXiv:2310.20614. Bibcode:2024ApJ...962L..33H. doi:10.3847/2041-8213/ad2686. 33.
  14. ^ abLea, Robert (16 July 2025). "Astronomers discover a cosmic 'fossil' at the edge of our solar system. Is this bad news for 'Planet 9'?". Space.com. Retrieved 26 July 2025.
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