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208996 Achlys

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208996 Achlys ( designación provisional 2003 AZ 84 ) es un gran objeto transneptuniano que orbita alrededor del Sol en el cinturón de Kuiper , una región de cuerpos helados más allá de Neptuno . Fue descubierto el 13 de enero de 2003 por Chad Trujillo y Michael E. Brown en el Observatorio Palomar . Achlys tiene una forma alargada que se cree que está distorsionada por su rápida rotación de 6,8 horas. Su diámetro se estima en aproximadamente 940 km (580 millas) a través de su ecuador y 490 km (300 millas) a través de sus polos. Después de Plutón y Orcus , Achlys es el tercer miembro más grande de los plutinos , una población de objetos del cinturón de Kuiper que siguen una resonancia orbital 2:3 con Neptuno, en la que completan dos órbitas por cada tres órbitas completadas por Neptuno.    

La superficie de Achlys es de color gris oscuro y está compuesta principalmente de hielo de agua . Las observaciones de ocultaciones estelares muestran que la superficie de Achlys presenta una grieta o depresión de entre 8 y 13 km de profundidad, similar a las observadas en Plutón y su luna Caronte . Achlys tiene una luna conocida de aproximadamente 80 km de diámetro. No se ha medido la masa ni la densidad de Achlys, aunque las predicciones basadas en su forma y rotación sugieren que tiene una densidad menor que la del hielo de agua. [ 8 ]    

Historia

Descubrimiento

Achlys fue descubierto el 13 de enero de 2003 por los astrónomos Chad Trujillo y Michael Brown [ d ] en el Observatorio Palomar en el condado de San Diego, California . [ 1 ] En ese momento, Trujillo y Brown estaban buscando en el cielo objetos transneptunianos brillantes y grandes —objetos del Sistema Solar más allá de Neptuno— utilizando el telescopio Samuel Oschin de 1,22 metros (48 pulgadas) del Observatorio Palomar , como parte de su proyecto "Caltech Wide Area Sky Survey". [ 14 ] : 100, 103 Su estudio del cielo había estado operando conjuntamente con el programa de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAT) de Palomar desde 2001 y fue responsable del descubrimiento de varios otros objetos transneptunianos grandes, incluido Quaoar . [ 14 ] : 99–100 

Achlys fue encontrado a través de la verificación manual de posibles objetos en movimiento identificados por el software de búsqueda de imágenes automatizada de Trujillo y Brown. [ 14 ] : 101 Fue detectado con una magnitud aparente de filtro rojo de 20,2. [ 15 ] El descubrimiento de Achlys fue anunciado por el Centro de Planetas Menores (MPC) el 26 de enero de 2003. [ 15 ] Desde entonces, se identificaron numerosas observaciones previas al descubrimiento de Achlys desde el Observatorio Palomar, con observaciones de 2001-2002 reportadas en abril de 2003 [ 16 ] y una sola observación del 19 de marzo de 1996 reportada en diciembre de 2007. [ 17 ] Esta observación de 1996 es la más antigua conocida previa al descubrimiento de Achlys, anterior a su descubrimiento por más de seis años. [ 1 ]

El telescopio Samuel Oschin de 1,22 metros del Observatorio Palomar fue utilizado para descubrir Achlys.
El telescopio Samuel Oschin de 1,2 metros que se utilizó para descubrir Achlys en el Observatorio Palomar.
Las imágenes del descubrimiento de Achlys lo muestran como un pequeño punto gris que se mueve lentamente contra un fondo de estrellas.
Imágenes del Achlys captadas por Discovery el 13 de enero de 2003.

Nombre

Este objeto recibe su nombre de Achlys , la diosa del dolor y la aflicción en el antiguo poema épico griego El escudo de Heracles . En la Ilíada de Homero , "achlys" también se refiere a la niebla que cubre los ojos de los moribundos. [ 18 ] : 16 Este nombre sigue la temática de figuras mitológicas relacionadas con el inframundo , requisito de la Unión Astronómica Internacional (IAU) para los plutinos . [ 19 ] : 8 El objeto fue nombrado oficialmente Achlys el 30 de junio de 2025 por el Grupo de Trabajo de la IAU para la Nomenclatura de Cuerpos Menores . [ 18 ] : 24

Antes de que Achlys recibiera su nombre, se la conocía por su designación provisional 2003 AZ 84 , que le fue dada por el MPC en su anuncio de descubrimiento. [ 15 ] Esta designación provisional codifica el año y el quincena de la fecha de descubrimiento de Achlys. [ 20 ] El número de catálogo de planetas menores de Achlys , 208996, fue dado por el MPC el 11 de marzo de 2009. [ 21 ]

Ocultaciones

Mientras se mueve por el cielo, Achlys pasa ocasionalmente frente a una estrella de fondo y bloquea brevemente su luz desde la Tierra, lo que resulta en una ocultación estelar . Cuando se observa en diferentes lugares, las ocultaciones estelares por Achlys pueden revelar detalles finos que no se pueden resolver con imágenes de telescopio, como su tamaño, forma y posibles características circundantes como anillos y lunas . [ 22 ] : 2 [ 8 ] : 2 La primera detección exitosa de una ocultación estelar por Achlys fue reportada por un solo observador de Chile el 8 de enero de 2011. [ 23 ] [ 8 ] : 2 Observaciones posteriores de ocultaciones estelares el 3 de febrero de 2012 y el 15 de noviembre de 2014 fueron detectadas con éxito por múltiples observadores en diferentes lugares, lo que reveló la forma alargada y la topografía de Achlys por primera vez. [ 8 ] : 2 No se detectaron anillos ni lunas alrededor de Achlys en estas observaciones. [ 8 ] : 8

Órbita

Achlys orbita alrededor del Sol a una distancia media o semieje mayor de 39,5 unidades astronómicas (UA), [ a ] ​​lo que la sitúa más allá de la órbita de Neptuno ( 30,1  UA ) y en los confines del cinturón de Kuiper , donde residen muchos otros objetos pequeños. [ 25 ] La ubicación de la órbita de Achlys la convierte en un objeto transneptuniano (TNO) y un objeto del cinturón de Kuiper. [ 4 ] [ 26 ] Achlys completa una órbita aproximadamente cada 247 años, lo que la coloca en una resonancia orbital de movimiento medio 2:3 con Neptuno . [ 5 ] [ 8 ] : 2 Es decir, Achlys completa dos órbitas alrededor del Sol por cada tres órbitas completadas por Neptuno. [ 27 ] Muchos otros objetos del cinturón de Kuiper, incluido el planeta enano Plutón , comparten la resonancia 2:3 de Achlys con Neptuno; estos objetos se clasifican como plutinos . [ 27 ] Achlys es el tercer plutino más grande, después de Plutón y Orcus. [ 28 ] : 2, 7

La órbita de Achlys es elíptica e inclinada con respecto a la eclíptica en 13,6°. [ a ] ​​A diferencia de algunos plutinos, incluido Plutón, [ e ] Achlys no cruza la órbita de Neptuno: su órbita elíptica lo acerca tanto como32,4  UA del Sol (en el perihelio ) hasta donde46,5  UA del Sol (en el afelio ). [ a ] Achlys ya pasó el afelio en junio de 1982 [ 30 ] y llegará al perihelio en marzo de 2107. [ 7 ] Aunque la órbita de Achlys se ve perturbada por la influencia gravitacional de otros planetas, [ 31 ] no se espera que el perihelio de la órbita de Achlys descienda por debajo de31,6  UA en los próximos 10 millones de años, según simulaciones de N cuerpos del Deep Ecliptic Survey . [ 5 ] La órbita de Achlys es estable durante varios miles de millones de años y es improbable que cambie significativamente durante el resto de la vida del Sistema Solar . [ 31 ] : 7, 11

Diagrama orbital que ilustra las órbitas de Achlys, Plutón y los cuatro planetas exteriores del Sistema Solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno).
Las órbitas de Achlys (en blanco; representada como 2003 AZ 84 ), Plutón (en magenta) y los cuatro planetas exteriores. Las posiciones de los objetos se muestran el 18 de marzo de 2018.

Características físicas

Tamaño, forma, densidad

Infografía de los objetos transneptunianos más grandes conocidos, que muestra una comparación de sus diámetros, albedos y colores. Achlys es el decimocuarto objeto transneptuniano más grande que se muestra en esta infografía.
Comparación de tamaños, albedos y colores de varios objetos transneptunianos de gran tamaño con diámetros superiores a 700 km (430 mi) . Achlys se muestra en el extremo derecho de la fila inferior. Los arcos de color oscuro representan las incertidumbres en el tamaño del objeto.  

Las observaciones de ocultaciones estelares de 2012 y 2014 muestran que Achlys es un objeto alargado. [ 8 ] Bajo la suposición de que Achlys está en equilibrio hidrostático (es decir, su forma está controlada por su propia gravedad y rotación), su forma puede aproximarse mediante un elipsoide de Jacobi distorsionado rotacionalmente con dimensiones de 940 km × 766 km × 490 km (584 mi × 476 mi × 304 mi) . [ 8 ] : 1 Con estas dimensiones, el diámetro ecuatorial de Achlys es aproximadamente el doble de largo que su diámetro polar. [ 32 ] : 3 Esta forma distorsionada rotacionalmente se ha visto en otros grandes objetos del cinturón de Kuiper, como Haumea y Varuna . [ 8 ] : 13 Las dimensiones aproximadas de Achlys se traducen en un diámetro equivalente de área de 772 km (480 mi) , [ 8 ] : 10 lo suficientemente grande como para que los astrónomos consideren que Achlys probablemente se encuentra en equilibrio hidrostático [ f ] [ 9 ] : 10 y, por lo tanto, es un posible planeta enano . [ 33 ] : 245 [ 34 ] : 7, 13 Achlys se encuentra entre los 30 TNO más grandes conocidos. [ 31 ] : 2            

No se han medido la masa ni la densidad de Achlys, aunque la suposición de equilibrio hidrostático con su forma elipsoidal predice que debería tener una densidad en el rango de0,85–1,12  g/cm³ , siendo el valor más probable0,87  g/cm³ . [ 8 ] : 9–10 Esta densidad indica que Achlys tiene una masa de alrededor de2 × 10 20  kg . [ c ] Achlys se encuentra dentro del rango de diámetro de 400–1000 km (250–620 mi) donde los TNO se observan típicamente con densidades más bajas que la del hielo de agua (  1  g/cm³ ) ; se teoriza que estos objetos tienen estructuras internas porosas debido a la falta de fusión interna, diferenciación y compresión gravitacional. [ 35 ] : 1, 8 [ 36 ] : 5 El pequeño tamaño de Achlys también hace improbable que contenga mucho calor interno o posea criovolcanismo . [ 37 ] : 10

Rotación

Representación digital de un elipsoide gris oscuro, que representa la forma y el color conocidos de Achlys.
Ilustración animada de Achlys como un elipsoide giratorio, con su eje de rotación apuntando casi en la dirección de la visión.

Achlys tiene un período de rotación de aproximadamente 6,79 horas. [ 9 ] : 10 El brillo aparente de Achlys fluctúa periódicamente con una pequeña amplitud pico a pico de 0,07 magnitudes a medida que rota, lo que podría ser monitoreado por telescopios en la Tierra. [ 9 ] : 10 El período de rotación de Achlys fue medido por primera vez por Scott Sheppard y David C. Jewitt en 2003, quienes encontraron un período de rotación de 6,7 y 13,4 horas. [ 38 ] : 217 [ 39 ] : 7 El período de rotación de Achlys permaneció ambiguo hasta 2017, cuando se descubrió que tenía una forma alargada que se explicaba mejor por el primer período. [ 8 ] : 9

Achlys tiene un eje de rotación muy inclinado que apunta ligeramente hacia la Tierra, según observaciones de la pequeña variación de brillo rotacional de Achlys, la emisión térmica constante y la forma proyectada variable en ocultaciones estelares. [ 8 ] : 9–10 [ 9 ] : 11 Un análisis de 2017 de observaciones de ocultaciones estelares de 2012 y 2014 sugirió que el polo de rotación de Achlys podría estar orientado en un ángulo de apertura de aproximadamente50° con respecto al plano del cielo y en un ángulo de posición de78° al este del polo norte celeste . [ 8 ] : 9–10

Superficie

El espectro infrarrojo cercano de Achlys, que representa su brillo relativo en función de la longitud de onda de la luz, muestra características de absorción causadas por el hielo de agua cristalina en su superficie.
El espectro infrarrojo cercano de Achlys, medido por el Telescopio Espacial James Webb . El espectro de Achlys muestra características de absorción causadas por hielo de agua cristalina en su superficie. [ 40 ]
Esta infografía ilustra las dos posibles formas de la formación topográfica de Achlys observadas durante su ocultación estelar del 15 de noviembre de 2014. Si la formación topográfica de Achlys es un abismo, se vería como una pequeña muesca. Si la formación topográfica de Achlys es una depresión, se vería como una hendidura ancha y poco profunda.
Infografía que ilustra las dos posibles formas del accidente geográfico de Achlys visto desde su ocultación estelar del 15 de noviembre de 2014.

Achlys es un objeto oscuro y helado con una superficie probablemente antigua, desprovista de actividad geológica. [ 41 ] : 1507 Su superficie está dominada por hielo de agua y tiene un albedo geométrico promedio bajo de aproximadamente el 10 %. [ 9 ] : 10 La espectroscopia astronómica ha demostrado que en la superficie de Achlys están presentes formas amorfas y cristalinas de hielo de agua , lo que la hace altamente absorbente en longitudes de onda de luz infrarroja cercana . [ 42 ] [ 40 ] [ 37 ] : 9 El hielo de agua cristalino no se encuentra comúnmente en las superficies de los TNO debido a sus bajas temperaturas, por lo que su presencia en Achlys sugiere que el objeto experimentó calentamiento, posiblemente por un evento de impacto . [ 43 ] : 946, 953

Los análisis espectroscópicos de 2010 y 2011 sugieren que la superficie de Achlys podría estar oscurecida por carbono amorfo , que se cree que proviene de compuestos orgánicos fuertemente irradiados . [ 43 ] : 953 Estos análisis también sugieren que el hielo de agua y el carbono amorfo constituyen porciones importantes de la superficie de Achlys, siendo probablemente más abundante el hielo de agua amorfo que el hielo de agua cristalino. [ 42 ] : 301 [ 43 ] : 949 La superficie de Achlys carece de hielos volátiles como el nitrógeno y el monóxido de carbono , a diferencia de los objetos transneptunianos más grandes como Plutón. [ 37 ] : 9 Esto es de esperar porque la gravedad de Achlys es demasiado débil para retener cualquier atmósfera , especialmente volátiles después de que se hayan sublimado en vapor . [ 41 ] : 1502, 1507

En luz visible , la superficie de Achlys es espectralmente neutra con respecto al Sol, [ g ] lo que le da un color gris. [ 44 ] [ 11 ] : 181, 188 Achlys comparte su color gris y su superficie rica en hielo de agua con varios TNO, incluido el gran plutino Orcus; [ 45 ] estos objetos se clasifican como TNO de tipo BB ("azul") en términos de color visible [ 11 ] y "agua prominente" ( H2 O)-tipo TNOen términos de espectros. [ 10 ] :6El color gris de Achlys implica que contiene pequeñas cantidades detolinas,compuestos orgánicos moderadamente irradiados que de otro modo teñirían la superficie de rojo. [ 43 ] :949,953Los análisis espectroscópicos sugieren que las tolinas deberían constituir aproximadamente el 10% de la composición superficial de Achlys. [ 42 ] :301 [ 43 ] :949

La superficie de Achlys no es uniforme. [ 37 ] : 9 Se sospecha que el albedo varía a lo largo de la superficie de Achlys porque el objeto varía en brillo a medida que rota. [ 8 ] : 10 La espectroscopia de infrarrojo cercano de Achlys muestra una absorción espectral variable de hielo de agua y signos tentativos de hielo de metanol . [ 37 ] : 9 La espectroscopia de luz visible ha detectado indicios esporádicos de minerales hidratados como silicatos , que se sospecha que existen en depósitos localizados en la superficie de Achlys. [ 46 ] : 464 [ 37 ] : 9 Se ha observado que el color de Achlys cambia a medida que rota, con su pendiente espectral visible o enrojecimiento variando entre 3,5 %/0,1  μm y 8,5%/0,1  μm . [ 37 ] : 9 Esta variación de color puede indicar áreas localizadas de tolinas concentradas en la superficie de Achlys, lo que podría explicarse por diversos fenómenos, como un cráter de impacto dejado por un TNO rojo. [ 37 ] : 9

En noviembre de 2014, una observación de una ocultación estelar desde Yunnan , China, reveló que Achlys tiene una característica topográfica ubicada en su limbo , el borde de su forma proyectada. [ 8 ] : 1–2 La observación mostró un atenuamiento gradual de la estrella ocultada, que se ha interpretado como una ocultación parcial y rasante por la característica topográfica de Achlys. [ 8 ] : 10 [ 32 ] : 24 Achlys es el primer TNO cuya característica topográfica se ha observado a través de una ocultación estelar. [ 47 ] [ 8 ] : 2, 13 La característica topográfica en Achlys podría ser un abismo de al menos 7,7 km (4,8 mi) de profundidad y aproximadamente 22,6 km (14,0 mi) de ancho, o una depresión de pendiente suave de aproximadamente 13,4 km (8,3 mi) de profundidad y al menos 80 km (50 mi) de ancho. [ 8 ] : 12–13 Tales características se han observado en Plutón y su luna Caronte . [ 48 ] [ 8 ] : 12        

Satélite

Achlys tiene un satélite o luna natural conocido, que no tiene nombre ni designación oficial. [ 4 ] [ 50 ] Fue descubierto por Michael E. Brown y Terry-Ann Suer en imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble el 2 de diciembre de 2005. [ 32 ] : 24 El descubrimiento de la luna de Achlys fue anunciado el 22 de febrero de 2007 a través de una Circular de la Unión Astronómica Internacional publicada por la Oficina Central de Telegramas Astronómicos . [ 50 ] [ 49 ]

La luna de Achlys no ha sido vista desde su descubrimiento. [ 32 ] : 24 La falta de redestecciones significa que no se pudo determinar la órbita de la luna de Achlys, lo que impide una determinación precisa de la masa de Achlys. [ 8 ] : 2 Sin embargo, se han predicho algunas propiedades de la órbita de la luna basándose en su distancia de separación observada de Achlys en el momento del descubrimiento.

En las imágenes del descubrimiento, la luna se vio con una separación angular de0,22 ± 0,01 segundos de arco desde Achlys, [ 49 ] lo que se traduce en una distancia aparente de al menos 7200 ± 300 km (4470 ± 190 mi) . [ 50 ] [ 51 ] Si esta distancia de separación es el semieje mayor de la luna desde Achlys, entonces tendría un período orbital de aproximadamente 12 días. [ 50 ] Se predice que la luna tiene una órbita no circular debido a la débil circularización de marea por Achlys. [ 53 ] : 10 La luna es      5,0 ± 0,3 magnitudes más débil que Achlys, lo que se traduce en un diámetro de aproximadamente 80 km (50 mi) si tiene el mismo albedo que Achlys. [ 8 ] : 2 [ 51 ] Si la luna tiene una composición helada, su masa sería unas pocas veces 10 17 kg. [ 8 ] : 9 En comparación con otros TNO con lunas, la luna de Achlys es bastante pequeña; esto sugiere que la luna de Achlys se formó a partir de una colisión con otro cuerpo. [ 53 ] : 12   

Un estudio de 2026 dirigido por José Gómez-Limón descubrió que Achlys emite más radiación térmica de lo esperado para su tamaño, lo que podría explicarse si hay radiación térmica adicional proveniente de su luna. [ 51 ] Sin embargo, para explicar el exceso de emisión térmica de Achlys, su luna tendría que ser mucho más grande con un diámetro de236 +64 −52  km (147 +40 −32  mi ). [ 51 ] Si esta estimación de gran diámetro es precisa, entonces implicaría que la luna tiene propiedades superficiales significativamente diferentes (como el albedo) a las de Achlys. [ 51 ] Por otro lado, si la luna de Achlys es mucho más pequeña, entonces la emisión térmica excesiva puede explicarse si Achlys tiene un diámetro mayor o una segunda luna. [ 51 ]

Exploración propuesta

Achlys no ha sido visitado por una sonda espacial , aunque varios estudios lo han encontrado como un objetivo factible para futuras misiones. [ 54 ] [ 55 ] : 1506 Los científicos planetarios abogan por la exploración de grandes TNO como Achlys porque pueden proporcionar información sobre la formación y evolución del Sistema Solar . [ 56 ] [ 57 ] : 5

Un estudio de 2019 realizado por Amanda Zangari y colaboradores identificó varias trayectorias posibles de sobrevuelo hacia Achlys, utilizando diferentes energías de lanzamiento excedentes y asistencias gravitatorias de los planetas. Una nave espacial lanzada entre 2035 y 2038 podría utilizar una sola asistencia gravitatoria de Júpiter para alcanzar Achlys en 8,2 a 11,6 años. [ 54 ] : 922 Alternativamente, una nave espacial lanzada entre 2025 y 2034 podría utilizar una sola asistencia gravitatoria de Saturno para alcanzar Achlys en 9,2 a 18,2 años. [ 54 ] : 923 Sin embargo, una trayectoria de lanzamiento entre 2037 y 2038 que utilice asistencias gravitatorias tanto de Júpiter como de Saturno sería menos eficiente, ya que requeriría energías de lanzamiento más altas con duraciones de misión prolongadas de 23,8 a 23,9 años. [ 54 ] : 923

También son posibles las misiones de sobrevuelo a Achlys utilizando la asistencia gravitatoria de Urano . Un estudio de 2021 realizado por Bryan Holler y sus colegas para la Encuesta Decenal de Ciencias Planetarias 2023-2032 identificó a Achlys como un objetivo potencial para una misión de sobrevuelo a Urano, que podría lanzarse en la década de 2030, alcanzar Urano en 2045 y luego llegar a Achlys en 2049. [ 57 ] : 5 Zangari y colaboradores descubrieron que una nave espacial lanzada entre 2034 y 2038 podría llegar a Achlys en 13,1-13,2 años mediante la asistencia gravitatoria de Júpiter y Urano, mientras que una nave espacial lanzada entre 2027 y 2033 podría llegar a Achlys en 17,7 años mediante la asistencia gravitatoria de Júpiter y Urano. [ 54 ] : 926, 928

Un estudio de 2013 realizado por la Universidad de Tennessee investigó la posibilidad de enviar una pequeña  nave espacial orbital (100–380 kg) a un NOT y concluyó que Achlys podría ser una opción viable. [ 55 ] : 1506 Un orbitador lanzado en julio de 2035 o 2047 podría aprovechar la asistencia gravitatoria de Júpiter para alcanzar Achlys en 10–25 años, dependiendo del exceso de energía de lanzamiento, aunque se requieren energías de lanzamiento más bajas y misiones de mayor duración para posibilitar la inserción orbital alrededor de Achlys. [ 55 ] : 1500

Véase también

  • 28978 Ixión : el cuarto plutón conocido más grande, después de Plutón, Orcus y Achlys.
  • 120347 Salacia : un gran objeto del cinturón de Kuiper con una superficie oscura y gris rica en hielo de agua, similar a Achlys.
  • 307261 Máni : otro objeto grande y gris del cinturón de Kuiper con abundante hielo de agua y características topográficas extremas.

Notas

  1. 1 2 3 4 5 Estos elementos orbitales se expresan en términos del baricentro del sistema solar (SSB) como marco de referencia. [ 6 ] 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 [ 4 ] ) pueden variar en escalas de tiempo cortas. [ 24 ]
  2. 1 2 3 4 Derivado de la suposición de equilibrio hidrostático .
  3. 1 2 La masa de2,08 × 10 20  kg fue calculado por Muñoz-Gutiérrez et al. (2019 y 2021) utilizando el diámetro equivalente de área de Achlys.772  km y densidad prevista de0,87  g/cm³ . [ 28 ] : 2 [ 31 ] : 2 Muñoz -Gutiérrez et al. dan la masa en términos de masas terrestres (M 🜨 ), que se pueden convertir a kilogramos multiplicando por5,9722 × 10 24  kg /M 🜨 . Este cálculo no trata a Achlys como un elipsoide (que tendría un volumen deV=43πabdo1,85×1017 metro3{\displaystyle V={\frac {4}{3}}\pi abc\approx 1.85\times 10^{17}{\text{ m}}^{3}}), aunque la masa calculada a partir del volumen elipsoidal y la densidad de Achlys (METRO=ρV1.61×1020 kg{\displaystyle M=\rho V\approx 1.61\times 10^{20}{\text{ kg}}}) es equivalente al cálculo de masa de Muñoz-Gutiérrez et al. cuando se redondea a un solo dígito.
  4. Este es el orden oficial de descubridores según el Centro de Planetas Menores . [ 1 ]
  5. Plutón tiene una distancia al perihelio de29,6  UA , que se encuentra dentro de la órbita de Neptuno (30,1  UA ). [ 29 ] : 255
  6. El diámetro mínimo para el equilibrio hidrostático depende de la composición global del objeto: un cuerpo rocoso tendría que ser mayor de 500 a 1200 km (310 a 750 mi), mientras que un cuerpo helado tendría que ser mayor de 200 a 900 km (120 a 560 mi). [ 8 ] : 8
  7. Un objeto "espectralmente neutro" refleja cantidades similares de luz en un rango de longitudes de onda (por ejemplo, el espectro visible).
  8. Wm. Robert Johnston calcula el período orbital de la luna con la suposición de que su distancia de separación observada es de7200  km es igual a su semieje mayor desde Achlys (que tiene una masa calculada de2 × 10 20  kg ). [ 50 ]
  9. Masa lunar estimada por Dias-Oliveira et al. (2017) bajo el supuesto de una composición helada. [ 8 ] : 9
  10. La suma de la magnitud absoluta en banda V de Achlys de 3,76 y la diferencia de magnitud de su luna de 5,0 es 8,76.

Referencias

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  8. 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 27 28 29 30 Dias-Oliveira, A .; Sicardy, B.; Ortíz, JL; Braga-Ribas, F.; Leiva, R.; Vieira-Martins, R.; et al. (junio de 2017). "Estudio del objeto Plutino (208996) 2003 AZ 84 a partir de ocultaciones estelares: tamaño, forma y características topográficas" . La Revista Astronómica . 154 (1): 22. arXiv : 1705.10895 . Código Bib : 2017AJ....154...22D . doi : 10.3847/1538-3881/aa74e9 . S2CID 119098862 .  
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  • 208996 Achlys en AstDyS-2, Asteroides—Sitio Dinámico
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