Articulo de referencia

Lista de grupos de planetas menores

Un grupo de planetas menores es una población de planetas menores que comparten órbitas similares. Generalmente, sus miembros no están relacionados entre sí, a diferencia de una...

Un grupo de planetas menores es una población de planetas menores que comparten órbitas similares. Generalmente, sus miembros no están relacionados entre sí, a diferencia de una familia de asteroides , que suele ser el resultado de la fragmentación de un único asteroide. Es costumbre nombrar un grupo de asteroides en honor al primer miembro descubierto de dicho grupo, que suele ser el de mayor tamaño.

Grupos que se dirigen a la órbita de la Tierra

Existen relativamente pocos asteroides que orbiten cerca del Sol. Varios de estos grupos son hipotéticos por el momento, ya que aún no se ha descubierto ninguno; por lo tanto, los nombres que se les han dado son provisionales.

Grupos que se dirigen a la órbita de Marte

El cinturón de asteroides

Histograma que muestra las cuatro brechas de Kirkwood más prominentes y una posible división en asteroides del cinturón principal interno, medio y externo: cinturón principal interno ( a < 2,5 UA ) cinturón principal medio (2,5 UA < a < 2,82 UA) cinturón principal externo ( a > 2,82 UA)      
Grupos de asteroides hasta la órbita de Júpiter. El cinturón de asteroides se muestra en rojo.

La inmensa mayoría de los asteroides conocidos tienen órbitas intermedias entre las de Marte y Júpiter , aproximadamente entre 2 y 4 UA . Estos no podrían formar un planeta debido a la influencia gravitatoria de Júpiter. La influencia gravitatoria de Júpiter, mediante resonancia orbital , despeja los huecos de Kirkwood en el cinturón de asteroides, identificados por primera vez por Daniel Kirkwood en 1874. 

La región con la mayor concentración (situada entre las brechas de Kirkwood a 2,06 y 3,27  UA, con excentricidades inferiores a aproximadamente 0,3 e inclinaciones menores de 30°) se denomina cinturón de asteroides . A su vez, las brechas de Kirkwood pueden subdividirlo en:

  • Cinturón interior de asteroides , dentro de la fuerte brecha de Kirkwood a 2,50  UA debido a la resonancia orbital de Júpiter 3:1 . El miembro más grande es 4 Vesta .
    • Aparentemente, también incluye un grupo llamado asteroides del cinturón principal I, que tienen un semieje mayor de entre 2,3  UA y 2,5  UA y una inclinación inferior a 18°.
  • Cinturón de asteroides medio (o intermedio) , entre las resonancias orbitales de Júpiter 3:1 y 5:2, esta última a 2,82  UA. El miembro más grande es Ceres . Este grupo aparentemente se divide en:
    • Asteroides del cinturón principal de tipo IIa que tienen un semieje mayor entre 2,5  UA y 2,706  UA y una inclinación inferior a 33°.
    • Asteroides del cinturón principal IIb que tienen un semieje mayor entre 2,706  UA y 2,82  UA y una inclinación inferior a 33°.
  • Cinturón exterior de asteroides entre las resonancias orbitales de Júpiter 5:2 y 2:1. El miembro más grande es 10 Hygiea . Este grupo aparentemente se divide en:
    • Asteroides del cinturón principal de tipo IIIa que tienen un semieje mayor entre 2,82  UA y 3,03  UA, una excentricidad inferior a 0,35 y una inclinación inferior a 30°.
    • Asteroides del cinturón principal de tipo IIIb que tienen un semieje mayor entre 3,03  UA y 3,27  UA, una excentricidad inferior a 0,35 y una inclinación inferior a 30°.

Otros grupos se dirigen a la órbita de Júpiter.

Fuera del cinturón de asteroides existen varios grupos de asteroides más o menos diferenciados, que se distinguen bien por su distancia media al Sol o por combinaciones particulares de varios elementos orbitales:

  • Los asteroides Hungaria , con un radio orbital medio de entre 1,78  UA y 2  UA, una excentricidad inferior a 0,18 y una inclinación de entre 16° y 34°, reciben su nombre del asteroide 434 Hungaria . Se encuentran justo fuera de la órbita de Marte y posiblemente sean atraídos por la resonancia 9:2 de Júpiter o la resonancia 3:2 de Marte.
  • Los asteroides Phocaea , con un radio orbital medio entre 2,25  UA y 2,5  UA, una excentricidad mayor que 0,1 y una inclinación entre 18° y 32°. Algunas fuentes agrupan los asteroides Phocaea con los Hungarias, pero la división entre los dos grupos es real y se debe a la resonancia 4:1 con Júpiter. Nombrados en honor a 25 Phocaea .
  • Los asteroides Alinda tienen un radio orbital medio de 2,5  UA y una excentricidad de entre 0,4 y 0,65 (aproximadamente). Estos objetos se mantienen en resonancia 3:1 con Júpiter y resonancia 4:1 con la Tierra . Muchos asteroides Alinda tienen perihelios muy cerca de la órbita terrestre y, por esta razón, pueden ser difíciles de observar. Los asteroides Alinda no se encuentran en órbitas estables y eventualmente colisionarán con Júpiter o con planetas terrestres. Nombrados en honor a 887 Alinda .
  • Los asteroides de la familia Pallas tienen un radio orbital medio de entre 2,7 y 2,8  UA y una inclinación de entre 30° y 38°. Nombrados en honor a 2 Pallas .
  • Los asteroides Griqua tienen un radio orbital de entre 3,1  UA y 3,27  UA y una excentricidad superior a 0,35. Estos asteroides se encuentran en una libración estable de 2:1 con Júpiter, en órbitas de alta inclinación. Hasta el momento se conocen entre 5 y 10 de ellos, siendo 1362 Griqua y 8373 Stephengould los más destacados.
  • Los asteroides Cibeles tienen un radio orbital medio entre 3,27  UA y 3,7  UA, [ 3 ] una excentricidad menor a 0,3, [ 4 ] y una inclinación menor a 30°. [ 3 ] Nombrados en honor a 65 Cibeles . [ 4 ]
  • Los asteroides Hilda tienen un radio orbital medio entre 3,7  UA y 4,2  UA, una excentricidad mayor de 0,07 y una inclinación menor de 20°. Estos asteroides están en resonancia 3:2 con Júpiter. Nombrados en honor a 153 Hilda .
  • Los asteroides Thule están en resonancia 4:3 con Júpiter y se sabe que el grupo consta de 279 Thule , ( 186024) 2001 QG 207 y (185290) 2006 UB 219. [ 5 ]
  • Los troyanos de Júpiter tienen un radio orbital medio de entre 5,05  UA y 5,4  UA, y se encuentran en regiones alargadas y curvas alrededor de los dos puntos de Lagrange situados a 60° delante y detrás de Júpiter. El punto principal, L4 , se denomina campamento griego , y el punto secundario , L5 , se denomina campamento troyano , en referencia a los dos bandos opuestos de la legendaria Guerra de Troya ; con una excepción en cada caso, los objetos de cada nodo reciben el nombre de miembros de ese bando del conflicto. Patroclo (617) en el campamento troyano y Héctor (624) en el campamento griego están "extraviados" en los campamentos enemigos.

Existe una zona prohibida entre las galaxias Hilda y Troyana (aproximadamente entre 4,05  UA y 4,94  UA). Aparte de 279 galaxias Thule y 228 objetos en órbitas que parecen mayormente inestables, la gravedad de Júpiter ha expulsado todo de esta región.

Grupos más allá de la órbita de Júpiter

Se cree que la mayoría de los planetas menores más allá de la órbita de Júpiter están compuestos de hielos y otros materiales volátiles . Muchos son similares a los cometas , diferenciándose únicamente en que los perihelios de sus órbitas están demasiado lejos del Sol como para producir una cola significativa.

  • Los asteroides damocloides , también conocidos como el "grupo de la nube de Oort", reciben su nombre del asteroide 5335 Damocles . Se definen como objetos que han "caído" desde la nube de Oort , por lo que sus afelios generalmente se encuentran más allá de Urano , pero sus perihelios están en el sistema solar interior. Presentan altas excentricidades y, en ocasiones, altas inclinaciones, incluyendo órbitas retrógradas . La definición de este grupo es algo imprecisa y puede solaparse significativamente con la de los cometas.
  • Los centauros tienen un radio orbital medio de entre 5,4  UA y 30  UA aproximadamente. Actualmente se cree que son objetos transneptunianos que "cayeron" tras encuentros con gigantes gaseosos. El primero de ellos en ser identificado fue 2060 Quirón ( 944 Hidalgo fue descubierto anteriormente, pero no se identificó como una clase orbital distinta).

Grupos situados en la órbita de Neptuno o más allá de ella.

  • A febrero de 2020, los troyanos de Neptuno constan de 29 objetos. El primero en ser descubierto fue 2001 QR 322 .
  • Los objetos transneptunianos (OTN) son aquellos con un radio orbital medio superior a 30  UA. Esta clasificación incluye los objetos del cinturón de Kuiper (OCK), el disco disperso y la nube de Oort.
    • Los objetos del cinturón de Kuiper se extienden desde aproximadamente 30  UA hasta 50  UA y se dividen en las siguientes subcategorías:
      • Los objetos resonantes ocupan resonancias orbitales con Neptuno, excluyendo la resonancia 1:1 de los troyanos de Neptuno.
        • Los plutinos son, con mucho, los objetos del cinturón de Kuiper más comunes y se encuentran en resonancia 2:3 con Neptuno, al igual que Plutón . El perihelio de un objeto de este tipo tiende a estar cerca de la órbita de Neptuno (como sucede con Plutón), pero cuando el objeto llega al perihelio, Neptuno alterna entre estar 90 grados por delante y 90 grados por detrás del objeto, por lo que no hay posibilidad de colisión. El MPC define como plutino cualquier objeto con un radio orbital medio entre 39  UA y 40,5 UA. 90482 Orcus y 28978 Ixion se encuentran entre los más brillantes conocidos. 
        • Otras resonancias. Hay varios objetos conocidos en la resonancia 1:2, denominados twotinos , con un radio orbital medio de 47,7  UA y una excentricidad de 0,37. Hay varios objetos en las  resonancias 2:5 (radio orbital medio de 55 UA), 4:7, 4:5, 3:10, 3:5 y 3:4, entre otras. El más grande en la resonancia 2:5 es (84522) 2002 TC 302 , y el más grande en la resonancia 3:10 es 225088 Gonggong .
      • Los objetos clásicos del cinturón de Kuiper , también conocidos como cubewanos (en honor a 15760 Albion , que tuvo la designación provisional 1992 QB 1 entre su descubrimiento en 1992 y su denominación formal en 2018), tienen un radio orbital medio de entre aproximadamente 40,5  UA y 47  UA. Los cubewanos son objetos del cinturón de Kuiper que no se dispersaron ni entraron en resonancia con Neptuno. El más grande es Makemake .
    • Los objetos de disco dispersos (SDO, por sus siglas en inglés), a diferencia de los cubewanos y los objetos resonantes, suelen tener órbitas de alta inclinación y excentricidad, con perihelios que aún no se encuentran demasiado lejos de la órbita de Neptuno. Se supone que son objetos que se encontraron con Neptuno y fueron desviados de sus órbitas originalmente más circulares cerca de la eclíptica. El planeta enano más masivo conocido, Eris , pertenece a esta categoría.
      • Objetos separados (disco disperso extendido) con órbitas generalmente muy elípticas y muy grandes, de hasta unos cientos de UA, y un perihelio demasiado lejos de la órbita de Neptuno como para que se produzca alguna interacción significativa. Un miembro más típico del disco extendido es (148209) 2000 CR 105 .
        • Los sednoides tienen perihelios muy alejados de la órbita de Neptuno. Este grupo recibe su nombre del miembro más conocido, 90377 Sedna . Hasta 2020, solo se habían identificado cuatro objetos de esta categoría, pero se sospecha que existen muchos más.
    • La nube de Oort es una nube hipotética de cometas con un radio orbital medio de entre 50 000  y 100 000  UA aproximadamente. No se han detectado objetos en la nube de Oort; la existencia de esta clasificación se infiere únicamente a partir de evidencia indirecta. Algunos astrónomos han asociado tentativamente a 90377  Sedna con la parte interior de la nube de Oort.

Véase también

Referencias

  1. "Consulta de la base de datos de cuerpos pequeños" . Dinámica del sistema solar – Laboratorio de propulsión a chorro . NASA – Instituto Tecnológico de California . Consultado el 12 de julio de 2025 .
  2. de la Fuente Marcos, C.; de la Fuente Marcos, R. (12 de febrero de 2015). "Caracterización geométrica del dominio orbital de Arjuna". Astronomische Nachrichten . 336 (1): 5– 22. arXiv : 1410.4104 . Código Bib : 2015AN....336....5D . doi : 10.1002/asna.201412133 .
  3. 1 2 Carruba, V.; Domingos, RC; Nesvorný, D.; Roig, F.; Huaman, ME; Souami, D. (agosto de 2013). "Un enfoque multidominio para la identificación de familias de asteroides" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 433 (3): 2075– 2096. arXiv : 1305.4847 . Bibcode : 2013MNRAS.433.2075C . doi : 10.1093/mnras/stt884 . S2CID 118511004 . 
  4. 1 2 Elkins-Tanton, Linda T. (2010). Linda T. Elkins-Tanton – Asteroides, meteoritos y cometas (2010) – Página 96 (Google Books) . Infobase. ISBN 978-1-4381-3186-3.
  5. Brož, M.; Vokrouhlický, D. (2008). "Familias de asteroides en resonancias de primer orden con Júpiter" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 390 (2): 715– 732. arXiv : 1104.4004 . Bibcode : 2008MNRAS.390..715B . doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13764.x .