evolución colisional y dinámica del cinturón principal de asteroides y neas

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Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs Gonzalo Carlos de Elía – Adrián Brunini Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata Septiembre de 2005

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Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs. Gonzalo Carlos de Elía – Adrián Brunini. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Septiembre de 2005. Cinturón Principal de Asteroides. NEAs. Q = 0.983 UA. q = 1.3 UA. NEAs. Q = 0.983 UA. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de

Asteroides y NEAs

Gonzalo Carlos de Elía – Adrián Brunini

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata

Septiembre de 2005

Page 2: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Cinturón Principal de AsteroidesCinturón Principal de Asteroides

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Page 7: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

q = 1.3 UA

NEAs

Q =

0.983 UA

Page 8: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

q = 1.3 UA

NEAs

Q =

0.983 UA

Atenas

Page 9: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

NEAs

Q =

0.983 UA

q = 1.3 UAApolo

Atenas

Page 10: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Q =

0.983 UA

q = 1.3 UA

NEAs

Atenas

Apolo

Amor

Page 11: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Puntos de Interés

• Modelo Colisional.

• Mecanismos Dinámicos.

• Justificar la evolución simultánea del Cinturón Principal y de los NEAs.

Page 12: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

Page 13: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Régimen Catastrófico

Page 14: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Régimen Catastrófico

• Régimen de Craterización

Page 15: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Régimen Catastrófico

• Régimen de Craterización

Page 16: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Régimen Catastrófico

• Régimen de Craterización

• Energía Específica de Impacto

Page 17: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Régimen Catastrófico

• Régimen de Craterización

• Energía Específica de Impacto

• Velocidad Media de Impacto

Page 18: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Régimen Catastrófico

• Régimen de Craterización

• Energía Específica de Impacto

• Velocidad Media de Impacto

• Probabilidad Intrínseca de Colisión

Page 19: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

Page 20: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

Page 21: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

• Uno es fragmentado y el otro craterizado.

Page 22: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

• Uno es fragmentado y el otro craterizado.

• Ambos son craterizados.

Page 23: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

• Uno es fragmentado y el otro craterizado.

• Ambos son craterizados.

Page 24: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

• Uno es fragmentado y el otro craterizado.

• Ambos son craterizados.

• Distribución de los fragmentos resultantes.

Page 25: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

• Uno es fragmentado y el otro craterizado.

• Ambos son craterizados.

• Distribución de los fragmentos resultantes.

• Cálculo de la Velocidad de Escape. Modelo Masa – Velocidad.

Page 26: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Modelo Colisional

• Ambos son fragmentados catastróficamente.

• Uno es fragmentado y el otro craterizado.

• Ambos son craterizados.

• Distribución de los fragmentos resultantes.

• Cálculo de la Velocidad de Escape. Modelo Masa – Velocidad.

• Destino de los fragmentos eyectados.

Page 27: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Mecanismos Dinámicos

Page 28: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Mecanismos Dinámicos

• Resonancias Fuertes o Poderosas

Difusivas

Page 29: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Mecanismos Dinámicos

• Resonancias

• Efecto Yarkovsky

Fuertes o Poderosas

Difusivas

Page 30: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Resonancias Fuertes

Page 31: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Resonancias Fuertes

• Resonancia Secular 6

Page 32: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

3 : 1

3 : 1

Resonancias Fuertes

• Resonancia Secular 6

• Resonancia de Movimientos Medios 3:1 con Júpiter ( ~ 2.5 UA)

Page 33: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

3 : 1

3 : 1

5 : 2

5 : 2

Resonancias Fuertes

• Resonancia Secular 6

• Resonancia de Movimientos Medios 3:1 con Júpiter ( ~ 2.5 UA)

• Resonancia de Movimientos Medios 5:2 con Júpiter ( ~ 2.8 UA)

Page 34: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

3 : 1

3 : 1

5 : 2

5 : 2

Resonancias Fuertes

• Resonancia Secular 6

• Resonancia de Movimientos Medios 3:1 con Júpiter ( ~ 2.5 UA)

• Resonancia de Movimientos Medios 5:2 con Júpiter ( ~ 2.8 UA)

Gladman et al. (1997)

6

3:1

5:2

• NEAs

• Meteoritos

• Estado Final Típico : Impacto con el Sol

• Estado Final Típico : Eyección del Sistema Solar sobre órbitas hiperbólicas

Page 35: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Resonancias Difusivas

Page 36: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Resonancias Difusivas

Cruzadores de Marte

Page 37: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Resonancias Difusivas

Cruzadores de Marte

Importante Fuente de NEAs

Page 38: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Efecto Yarkovsky•Mecanismo de Radiación

•Minúsculo pero estacionario

•Dependiente del tamaño

Page 39: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

• Las colisiones resultan ser fundamentales en el Cinturón Principal de Asteroides.

• Las resonancias 6 y 3:1 y los Cruzadores de Marte son las más importantes fuentes de NEAs, llevando material desde el Cinturón Principal.

• Efecto Yarkovsky es el mecanismo dinámico principal que inyecta material dentro de las resonancias.

Como conclusión . . .

Page 40: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Cinturón Principal

•Asteroides Catalogados

•Spacewatch

•SDSS

NEAs

•NEAs Catalogados

•Spacewatch

•LINEAR

•NEAT

Page 41: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

Aplicaciones y Trabajos a Aplicaciones y Trabajos a FuturoFuturo

• Mezcla Taxonómica

• Caída de Meteoritos

Page 42: Evolución Colisional y Dinámica del Cinturón Principal de Asteroides y NEAs

FIN FIN