Введение

Тела, обращающиеся в пределах главного пояса астероидов, демонстрирующие кометную активность.

Активные астероиды – это небольшие тела Солнечной системы, которые имеют астероидные орбиты, но проявляют кометные визуальные характеристики. То есть, они демонстрируют кому, хвост или другие визуальные признаки потери массы (подобно кометам), однако их орбиты остаются внутри орбиты Юпитера (подобно астероидам). Первым открытым активным астероидом является 7968 Elst–Pizarro. Он был открыт (как астероид) в 1979 году, но в 1996 году Эрик Элст и Гидо Писарро обнаружили у него хвост, и ему было присвоено кометное обозначение 133P/Elst–Pizarro.

Орбиты

В отличие от комет, которые большую часть своей орбиты проводят на расстоянии, равном или превышающем расстояние до Юпитера от Солнца, активные астероиды движутся по орбитам внутри орбиты Юпитера, которые часто неотличимы от орбит обычных астероидов. Джуитт определяет активные астероиды как тела, которые, помимо наличия визуальных свидетельств потери массы, характеризуются орбитой с:

Активность

Некоторые активные астероиды демонстрируют кометный пылевой хвост лишь на части своей орбиты вблизи перигелия. Это убедительно свидетельствует о сублимации летучих веществ на их поверхности, что приводит к выбросу пыли. Активность у 133P/Elst–Pizarro проявляется регулярно, наблюдаясь при каждом из последних трех прохождений через перигелий. Однако сейчас считается, что P/2010 A2 является остатком астероида, возникшим в результате столкновения с другим астероидом. Наблюдения за 596 Шейлой показали, что значительное количество пыли было поднято в результате удара астероида диаметром около 35 метров.

P/2013 R3

P/2013 R3 (Catalina–PanSTARRS) была открыта независимо друг от друга двумя наблюдателями: Ричардом Э. Хиллом с помощью 0,68-метрового телескопа Шмидта Catalina Sky Survey и Брайсом Т. Болином с помощью 1,8-метрового телескопа Pan STARRS1 на Халеакале. Изображения, полученные с помощью Pan STARRS1, показали наличие двух отчетливых источников в пределах 3 угловых секунд друг от друга, объединенных общим хвостом, окутывающим оба источника. В октябре 2013 года последующие наблюдения P/2013 R3, выполненные с помощью 10,4-метрового Гран Телескопио Канариас на острове Ла-Пальма, показали, что эта комета разрушается. Анализ сложенных изображений CCD, полученных 11 и 12 октября, показал, что комета главного пояса представляет собой центральную яркую конденсацию, сопровождаемую в движении тремя фрагментами: A, B и C. Самый яркий фрагмент A также был обнаружен в указанной позиции на изображениях CCD, полученных на 1,52-метровом телескопе Обсерватории Сьерра-Невады в Гранаде 12 октября. Эффект Ярковского – О’Кифа – Радзиевского – Паддака, вызванный солнечным светом, увеличил скорость вращения, пока центробежная сила не привела к разделению кучи обломков. Наблюдения показывают, что Диморфос потерял приблизительно 1 миллион килограммов после столкновения. Удар вызвал пылевое облако, которое временно увеличило яркость системы Дидимос и сформировало длинный пылевой хвост, сохранившийся в течение нескольких месяцев. Предполагается, что удар DART вызвал глобальное обновление поверхности и деформацию формы Диморфоса, оставив ударный кратер диаметром в несколько десятков метров. В результате удара Диморфос, вероятно, перешел в хаотическое вращение, которое подвергнет луну нерегулярным приливным силам со стороны Дидимоса, прежде чем она в конечном итоге вернется к состоянию приливной синхронизации в течение нескольких десятилетий.

Состав

Некоторые активные астероиды демонстрируют признаки ледяного состава, как у традиционных комет, в то время как другие, как известно, имеют каменистый состав, как у астероидов. Выдвинута гипотеза, что кометы главного пояса могли быть источником воды на Земле, поскольку отношение дейтерия к водороду в океанах Земли слишком низкое для того, чтобы классические кометы могли быть основным источником. Европейские ученые предложили миссию по возврату образцов с МБК под названием "Кэролайн" для анализа содержания летучих веществ и сбора образцов пыли.

Название | Полуось (а.е.) | Перигелий (а.е.) | Эксцентриситет | TJup | Орбитальный класс | Диаметр (км) | Период вращения (ч) | Причина активности | Год открытия | Рекуррентный?
------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------
1 Церера | 2.766 | 2.550 | 0.078 | 3.310 | Главный пояс (средний) | 939.4 | 9.07 | Сублимация воды | 2014 |
493 Гризельдис | 3.116 | 2.568 | 0.176 | 3.140 | Главный пояс (внешний) | 41.56 | 51.94 | Удар | 2015 |
596 Шейла | 2.929 | 2.45 | 0.163 | 3.209 | Главный пояс (внешний) | 159.72 | 15.85 | Удар | 2011 |
2201 Ольято | 2.174 | 0.624 | 0.713 | 3.299 | NEO (Аполлон) | 1.8 | >26 | Сублимация | 1984 |
3200 Фаэтон | 1.271 | 0.140 | 0.890 | 4.510 | NEO (Аполлон) | 6.26 | 3.60 | Термическое растрескивание, дегидратационное растрескивание и/или вращательное разрушение | 2010 |
6478 Гольт | 2.305 | 1.860 | 0.193 | 3.461 | Главный пояс (внутренний) | 5.6 | 2.49 | Вращательное разрушение | 2019 |
3.159 | 2.909 | 0.079 | 3.197 | Главный пояс (внешний) | 10.38 | 3.33 | Вращательное разрушение | 2014 |
65803 Дидимос/Диморфос | 1.643 | 1.013 | 0.383 | 4.204 | NEO (Аполлон) | 0.77 / 0.15 | 2.26 | Удар, вызванный человеком | 2022 |
101955 Бенну | 1.126 | 0.896 | 0.204 | 5.525 | NEO (Аполлон) | 0.48 | 4.29 | (неизвестно) | 1949 |
133P/7968 Эльст–Писарро | 3.165 | 2.668 | 0.157 | 3.184 | Главный пояс (внешний) | 3.8 | 3.47 | Сублимация/вращательное разрушение | 1996 |
176P/118401 LINEAR | 3.194 | 2.578 | 0.193 | 3.167 | Главный пояс (внешний) | 4.0 | 22.23 | Сублимация | 2005 |
233P/Ла Сагра | 3.033 | 1.786 | 0.411 | 3.081 | Главный пояс (внешний) | 3.0 | | 2010 |
238P/Рид (P/2005 U1) | 3.162 | 2.362 | 0.253 | 3.153 | Главный пояс (внешний) | 0.8 | | Сублимация | 2005 |
259P/Гаррадд (P/2008 R1) | 2.727 | 1.794 | 0.342 | 3.217 | Главный пояс (средний) | 0.60 | | Сублимация | 2008 |
288P/ | 3.051 | 2.438 | 0.201 | 3.203 | Главный пояс (внешний) | 1.8 / 1.2 | | Сублимация | 2011 |
311P/PanSTARRS (P/2013 P5) | 2.189 | 1.935 | 0.116 | 3.660 | Главный пояс (внутренний) | 0.4 | >5.4 | Вращательное разрушение | 2013 |
313P/Гиббс (P/2003 S10) | 3.154 | 2.391 | 0.242 | 3.133 | Главный пояс (внешний) | 2.0 | | Сублимация | 2003 |
324P/Ла Сагра (P/2010 R2) | 3.098 | 2.621 | 0.154 | 3.099 | Главный пояс (внешний) | 1.1 | | Сублимация | 2010 |
331P/Гиббс (P/2012 F5) | 3.005 | 2.879 | 0.042 | 3.228 | Главный пояс (внешний) | 3.54 | 3.24 | Вращательное разрушение | 2012 |
354P/LINEAR (P/2010 A2) | 2.290 | 2.004 | 0.125 | 3.583 | Главный пояс (внутренний) | 0.12 | 11.36 | Удар | 2010 |
358P/PanSTARRS (P/2012 T1) | 3.155 | 2.410 | 0.236 | 3.134 | Главный пояс (внешний) | 0.64 | | Сублимация | 2012 |
426P/PanSTARRS (P/2019 A7) | 3.188 | 2.675 | 0.161 | 3.103 | Главный пояс (внешний) | 2.4 | | 2019 |
427P/ATLAS (P/2017 S5) | 3.171 | 2.178 | 0.313 | 3.092 | Главный пояс (внешний) | 0.90 | 1.4 | Сублимация/вращательное разрушение | 2017 |
432P/PanSTARRS (P/2021 N4) | 3.045 | 2.302 | 0.244 | 3.170 | Главный пояс (внешний) | <1.4 | | 2021 |
433P/ | 3.067 | 2.374 | 0.226 | 3.192 | Главный пояс (внешний) | 3.2 | | Сублимация/вращательное разрушение | 2021 |
435P/PanSTARRS (P/2021 T3) | 3.018 | 2.056 | 0.319 | 3.090 | Главный пояс (внешний) | | | 2021 |
455P/PanSTARRS (P/2021 S9) | 3.156 | 2.193 | 0.305 | 3.087 | Главный пояс (внешний) | <1.6 | | 2017 |
456P/PanSTARRS (P/2021 L4) | 3.165 | 2.788 | 0.119 | 3.125 | Главный пояс (внешний) | <4.4 | | 2021 |
457P/2020 O1 (Леммон–PanSTARRS) | 2.647 | 2.329 | 0.120 | 3.376 | Главный пояс (средний) | 0.84 | 1.67 | Сублимация/вращательное разрушение | 2020 |
P/2013 R3 (Каталина–PanSTARRS) | 3.033 | 2.205 | 0.273 | 3.184 | Главный пояс (внешний) | ~0.4 | | Сублимация/вращательное разрушение | 2013 |
P/2015 X6 (PanSTARRS) | 2.755 | 2.287 | 0.170 | 3.318 | Главный пояс (средний) | <1.4 | | Сублимация | 2015 |
P/2016 G1 (PanSTARRS) | 2.583 | 2.041 | 0.210 | 3.367 | Главный пояс (средний) | <0.8 | | Удар | 2016 |
P/2016 J1 A/B (PanSTARRS) | 3.172 | 2.449 | 0.228 | 3.113 | Главный пояс (внешний) | <1.8 / <0.8 | | Сублимация | 2016 |
P/2018 P3 (PanSTARRS) | 3.007 | 1.756 | 0.416 | 3.096 | Главный пояс (внешний) | <1.2 | | Сублимация | 2018 |
P/2019 A3 (PanSTARRS) | 3.147 | 2.313 | 0.265 | 3.099 | Главный пояс (внешний) | <0.8 | | 2019 |
P/2019 A4 (PanSTARRS) | 2.614 | 2.379 | 0.090 | 3.365 | Главный пояс (средний) | 0.34 | | 2019 |
P/2021 A5 (PanSTARRS) | 3.047 | 2.620 | 0.140 | 3.147 | Главный пояс (внешний) | 0.30 | | Сублимация | 2021 |
P/2021 R8 (Шеппард) | 3.019 | 2.131 | 0.294 | 3.179 | Главный пояс (внешний) | | | 2021 |
P/2022 R5 (PanSTARRS) | 3.071 | 2.470 | 0.196 | 3.148 | Главный пояс (внешний) | | | 2022 |
P/2023 S4 (Хоган) | 3.134 | 2.542 | 0.189 | 3.185 | Главный пояс (внешний) | | | 2023 |

Разведка

Касталия — это предлагаемая концепция миссии для роботизированного космического аппарата, предназначенного для исследования 133P/Эльст-Пиззарро и проведения первых непосредственных измерений содержания воды в поясе астероидов, что позволит приблизиться к разгадке тайны происхождения воды на Земле. Руководитель проекта — Колин Снодграсс из Открытого университета в Великобритании. Касталия была предложена в 2015 и 2016 годах Европейскому космическому агентству в рамках миссий M4 и M5 программы Cosmic Vision, но не была принята к реализации. Команда продолжает разрабатывать концепцию миссии и уточнять научные цели.