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Hasta hace pocos días, se creía que (761) Brendelia (descubierto en 1913) era un asteroide único, pero tenemos evidencias que -en realidad- se trata de un sistema de dos asteroides, próximos entre sí, que orbitan alrededor de un centro de masas común, que producen eclipses y que sus periodos de rotación están sincronizados con el periodo orbital.
La Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) de la International Astronomical Union (IAU), emitió un telegrama electrónico otorgando crédito a un descubrimiento del Grupo de Observadores de Rotaciones de Asteroides (GORA) e informando que (761) Brendelia es un sistema de dos asteroides.
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http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbe ... 005435.txt
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(761) Brendelia
Es un asteroide que pertenece a la “Familia de Coronis”, un centenar de asteroides que los científicos creen se trata de fragmentos de una colisión entre objetos más grandes, ocurrida en el cinturón principal, hace algo menos de 1000 millones de años. A esta misma familia pertenece el asteroide (243) Ida, visitado por la sonda Galileo de NASA en 1993, que permitió descubrirle su propia luna bautizada con el nombre “Dáctilo”.
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Asteroide (243) Ida con su satélite Dáctilo. Crédito: NASA/JPL
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Qué observamos?
En el Grupo de Observadores de Rotaciones de Asteroides (GORA), astrónomos aficionados y profesionales de: Argentina, España, Italia y Polonia, hacemos observaciones fotométricas, las analizamos y las publicamos en la revista científica arbitrada Minor Planet Bulletin (MPB). Entre el 24 de julio y el 02 de octubre de 2024, observamos 9 (nueve) fuertes disminuciones del brillo del asteroide, que no se pueden explicar con la simple rotación del asteroide. Los dos primeros eventos fueron detectados por casualidad. Con la segunda caída de brillo, pensamos que se trataba de “eclipses” provocados por la alineación de dos asteroides con el Sol, no detectados con anterioridad.
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(761) Brendelia - Eclipses observados
Periodo de eclipses: 2.41750 d = 58.020 h
Eclipse 1 25/07/2024 02:19 TU Fase: 0.424
Eclipse 2 26/07/2024 07:19 TU Fase: 0.924
Eclipse 3 31/07/2024 03:22 TU Fase: 0.924
Eclipse 4 04/08/2024 23:24 TU Fase: 0.924
Eclipse 5 06/08/2024 04:25 TU Fase: 0.424
Eclipse 6 27/08/2024 22:35 TU Fase: 0.424
Eclipse 7 02/09/2024 23:38 TU Fase: 0.924
Eclipse 8 09/09/2024 00:41 TU Fase: 0.424
Eclipse 9 27/09/2024 03:50 TU Fase: 0.924
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(761) Brendelia: es un sistema binario?
De nuestras observaciones se deduce que se trataría de un sistema binario, que emplea unas 58 horas para girar en torno a su centro de masas, lo que está provocando eclipses cada 29 horas. El Sol -en estos días- está en el mismo plano en el que orbitan ambos asteroides, provocando estos fenómenos astronómicos que nos sorprendieron, cuando solamente pretendíamos medirle el periodo de rotación del asteroide y obtener su curva de luz. Todo indica que la alineación de los dos cuerpos con el Sol, no había sido observada con anterioridad. Ahora se dieron las condiciones para descubrir la naturaleza binaria del sistema y justo GORA lo estaba observando.
Con estas certezas, en la primera semana de agosto elevamos dos comunicados al Central Bureau for Astronomical Telegrama (CBAT) de la (IAU) para que emita el telegrama electrónico que otorga el crédito al descubrimiento de GORA.
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Algunas hipótesis que podrían explicar el sistema binario (761) Brendelia.
a) Sobre las dimensiones de los componentes.
Por la profundidad de la caída de brillo de los dos fenómenos consecutivos (eclipse-ocultación) que observamos, suponemos que los componentes tienen dimensiones similares. Es por ello que hablamos de un “sistema binario” y no de un "asteroide con satélite".
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Imagen recreada del aspecto que podría tener el sistema binario descubierto:
Los asteroides son, en realidad, Dinkinesh y Dimorphos que no están próximos entre sí. Crédito: NASA/JPL
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b) Sobre la sincronización de las rotaciones y las revoluciones.
Nuestro modelo de sistema binario lo proponemos formado por dos elipsoides (tipo balón de rugby), coorbitantes sincrónicos, es decir: ambos alcanzaron un acoplamiento de marea, por lo que tienen el mismo periodo de rotación y es igual al periodo orbital de 58 horas. Si esto ocurre, se explicaría la existencia de dos valles y dos crestas en las curvas de luz publicadas, en armonía con el modelo de curva bimodal de forma clásica de un cuerpo elipsoidal único.
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c) Sobre el diagrama de fases.
Si ambos componentes tienen la forma elipsoidal entonces es posible que la alineación de los componentes con la Tierra esté ocurriendo cuando los ejes principales de ambos balones apunten a nuestro planeta, justo cuando se producen los mínimos del diagrama de fases. Los máximos del diagrama se producen cuando vemos a ambos balones de costado.
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d) Sobre el tamaño de las órbitas y la resolución del par.
Hemos estimado la duración de cada eclipse en 3 horas, aproximadamente. Si las dimensiones de los componentes son similares (D), sus órbitas también lo serían y con un periodo orbital de 58 horas. En el tiempo que insume un eclipse, cada asteroide recorrería un arco igual a la dimensión D.
El Físico Robert Johnston estima que el diámetro equivalente de cada asteroide es de 14,7 km. En base a los datos reportados por GORA, este científico estima que cada orbita tiene un semieje mayor de 72 km.
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La máxima separación entre los componentes del sistema binario, apenas superaría los 200 km. El ángulo de la máxima separación entre los componentes del sistema binario -visto desde la Tierra- lo estimamos en 0,14 segundos de arco. Esta es la razón por la que no se pueden separar con telescopios comunes.
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Tareas futuras.
Actualmente estamos completando el diagrama de fases para medir el periodo de rotación y la amplitud del cambio de brillo de los componentes. Cuando tengamos cubiertas el 100% de las fases, podremos hacer un diagrama único que incluya: rotación y eclipses.
Ya hicimos los trámites para informar a la IAU sobre el descubrimiento, a fin de hacer reservas para el crédito del hallazgo. El descubrimiento ya fue incorporado a la base de datos compilada por Wm. Robert Johnston:
https://www.johnstonsarchive.net/astro/ ... 00761.html
Cuando contemos con toda la información necesaria, redactaremos un paper para presentarlo ante la revista especializada Minor Planet Bulletin.
También intentaremos observar ocultaciones asteroidales para encontrar otras evidencias independientes que confirmen la existencia del sistema binario.
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Milagros Colazo - Poznań, Polonia - Análisis de datos
Carlos Colazo - Córdoba, Argentina - Análisis de datos
Víctor Amelotti - Alta Gracia, Argentina - Observación fotométrica
Raúl Melia - Carlos Paz, Argentina - Observación fotométrica
Néstor Suárez - Pilar, Argentina - Observación fotométrica
Francisco Santos - Piconcillo, España - Observación fotométrica
Bruno Monteleone - Reggio Calabria, Italia - Observación fotométrica
Giuseppe Ciancia - Reggio Calabria, Italia - Observación fotométrica
Aldo Wilberger - Santa Rosa, Argentina - Observación fotométrica
Mario Morales - Mallorca, Islas Baleares, España - Observación fotométrica
Marcos Anzola - Córdoba, Argentina - Observación fotométrica
Ariel Stechina - Reconquista, Argentina - Observación fotométrica
Damián Scotta - San Carlos Centro, Argentina - Observación fotométrica
Alberto García - Robledo de Chavela, España - Observación fotométrica
Emilio Primucci - Pilar, Argentina - Observación fotométrica
Descubrimiento del sistema binario eclipsante sincrónico en (761) Brendelia - 21/08/2024
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Descubrimiento del sistema binario eclipsante sincrónico en (761) Brendelia - 21/08/2024
Última edición por cacolazo el Dom Oct 06, 2024 9:26 pm, editado 23 veces en total.
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Telescopio: SC 14" + CCD: SBIG STF8300
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Re: Descubrimiento del sistema binario eclipsante sincrónico en (761) Brendelia - 21/08/2024
Temporadas de eclipses y observaciones realizadas en el pasado
El Grupo de Observadores de Rotaciones de Asteroides (GORA) descubrió el sistema binario sincrónico eclipsante en (761) Brendelia, comunicado -mediante el telegrama electrónico de CBAT-IAU N° 5435- el 21 de agosto de 2024.
Una de las preguntas que surgieron de inmediato, es si los eclipses no fueron detectados en observaciones realizadas en el pasado.
Aceptando que los eventos de caídas de brillo observados, fueron provocados por la proyección mutua de sombras (eclipses) entre los dos componentes, al ser iluminados por el Sol; nos propusimos calcular las “temporadas” de eclipses en el pasado, basados en las observaciones de GORA y en los datos orbitales conocidos de (761) Brendelia.
Tomamos como referencia, la fecha del mínimo observado durante el segundo eclipse, de los ocho eventos registrados por GORA entre julio y septiembre de 2024.
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Los datos utilizados para el cálculo fueron los siguientes:
Periodo orbital: 4.8438273428 días.
Fecha del segundo eclipse observado: 2460517.80763 GJD (2024/07/26 07:19 TU).
Como en cada periodo orbital, dos veces se dan las condiciones para la producción de eclipses, restamos sucesivamente la mitad del periodo orbital a la fecha de referencia (segundo eclipse observado) y asignamos un par de meses a lo que consideramos “temporada de eclipses”, tiempo en el que nosotros registramos eclipses.
No sabemos cuanto tiempo ocupa cada temporada de eclipses. Ocurre que no conocemos la inclinación de las órbitas de revolución con respecto a la órbita del sistema alrededor del Sol (i=0 implicaría eclipses permanentes e i=90 implicaría temporadas muy breves). Tampoco conocemos las distancias (máxima y mínima) entre los dos asteroides, solo disponemos de algunas estimaciones. Todo indica que cada temporada excede los 2 meses, por lo cual la inclinación "i" debe ser sensiblemente menor a 90. Hicimos estimaciones al solo efecto de interpretar lo que ocurre en el sistema:
. .
Calculamos 10 efemérides de esas temporadas hacia el pasado, ya que encontramos que (761) Brendelia fue observado siete veces en lo que va de este siglo.
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Averiguamos la Elongación para esas fechas. Es importante tener en cuenta que:
Cuando es próxima a 180° (oposición): al asteroide se lo observa durante varias horas de la noche. Está a la menor distancia y con el máximo brillo.
Cuando es próxima a 0° (conjunción): al asteroide no se lo observa durante la noche. Está a la mayor distancia y con el mínimo brillo.
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Por último, comparamos los periodos de cada observación (recuadros rojos) con las “temporadas de eclipses” (recuadros verdes).
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De estas comparaciones, se deduce que los siete diagramas de fases publicados, se construyeron en base a observaciones realizadas en fechas no contenidas dentro de los periodos de “temporadas de eclipses”, pudiendo ser éste un argumento que explique la razón por la cual no fue detectada la binariedad de (761) Brendelia, en observaciones anteriores a la realizadas por GORA.
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Temporadas de eclipses en el futuro
Otra de las preguntas que surgieron tras el descubrimiento, es si los eclipses se podrán ver en el futuro.
Tomamos como referencia, la fecha del mínimo observado durante el segundo eclipse, de los ocho eventos registrados por GORA entre julio y septiembre de 2024.
Ahora sumamos sucesivamente la mitad del periodo orbital a la fecha de referencia (segundo eclipse observado) y calculamos 10 efemérides de esas temporadas hacia el futuro.
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Además de la actual temporada óptima para la observación de eclipses, tendremos la posibilidad de volver a observarlos a fines de 2026.
A mediados de 2029 tendremos otra oportunidad de detectar eclipses, pero con cierta dificultad al presentarse en cuadratura con el Sol.
Para volver a tener oportunidades óptimas para observar eclipses, tendremos que esperar hasta la segunda mitad del presente siglo.
El Grupo de Observadores de Rotaciones de Asteroides (GORA) descubrió el sistema binario sincrónico eclipsante en (761) Brendelia, comunicado -mediante el telegrama electrónico de CBAT-IAU N° 5435- el 21 de agosto de 2024.
Una de las preguntas que surgieron de inmediato, es si los eclipses no fueron detectados en observaciones realizadas en el pasado.
Aceptando que los eventos de caídas de brillo observados, fueron provocados por la proyección mutua de sombras (eclipses) entre los dos componentes, al ser iluminados por el Sol; nos propusimos calcular las “temporadas” de eclipses en el pasado, basados en las observaciones de GORA y en los datos orbitales conocidos de (761) Brendelia.
Tomamos como referencia, la fecha del mínimo observado durante el segundo eclipse, de los ocho eventos registrados por GORA entre julio y septiembre de 2024.
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Los datos utilizados para el cálculo fueron los siguientes:
Periodo orbital: 4.8438273428 días.
Fecha del segundo eclipse observado: 2460517.80763 GJD (2024/07/26 07:19 TU).
Como en cada periodo orbital, dos veces se dan las condiciones para la producción de eclipses, restamos sucesivamente la mitad del periodo orbital a la fecha de referencia (segundo eclipse observado) y asignamos un par de meses a lo que consideramos “temporada de eclipses”, tiempo en el que nosotros registramos eclipses.
No sabemos cuanto tiempo ocupa cada temporada de eclipses. Ocurre que no conocemos la inclinación de las órbitas de revolución con respecto a la órbita del sistema alrededor del Sol (i=0 implicaría eclipses permanentes e i=90 implicaría temporadas muy breves). Tampoco conocemos las distancias (máxima y mínima) entre los dos asteroides, solo disponemos de algunas estimaciones. Todo indica que cada temporada excede los 2 meses, por lo cual la inclinación "i" debe ser sensiblemente menor a 90. Hicimos estimaciones al solo efecto de interpretar lo que ocurre en el sistema:
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Calculamos 10 efemérides de esas temporadas hacia el pasado, ya que encontramos que (761) Brendelia fue observado siete veces en lo que va de este siglo.
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Averiguamos la Elongación para esas fechas. Es importante tener en cuenta que:
Cuando es próxima a 180° (oposición): al asteroide se lo observa durante varias horas de la noche. Está a la menor distancia y con el máximo brillo.
Cuando es próxima a 0° (conjunción): al asteroide no se lo observa durante la noche. Está a la mayor distancia y con el mínimo brillo.
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Por último, comparamos los periodos de cada observación (recuadros rojos) con las “temporadas de eclipses” (recuadros verdes).
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De estas comparaciones, se deduce que los siete diagramas de fases publicados, se construyeron en base a observaciones realizadas en fechas no contenidas dentro de los periodos de “temporadas de eclipses”, pudiendo ser éste un argumento que explique la razón por la cual no fue detectada la binariedad de (761) Brendelia, en observaciones anteriores a la realizadas por GORA.
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Temporadas de eclipses en el futuro
Otra de las preguntas que surgieron tras el descubrimiento, es si los eclipses se podrán ver en el futuro.
Tomamos como referencia, la fecha del mínimo observado durante el segundo eclipse, de los ocho eventos registrados por GORA entre julio y septiembre de 2024.
Ahora sumamos sucesivamente la mitad del periodo orbital a la fecha de referencia (segundo eclipse observado) y calculamos 10 efemérides de esas temporadas hacia el futuro.
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Además de la actual temporada óptima para la observación de eclipses, tendremos la posibilidad de volver a observarlos a fines de 2026.
A mediados de 2029 tendremos otra oportunidad de detectar eclipses, pero con cierta dificultad al presentarse en cuadratura con el Sol.
Para volver a tener oportunidades óptimas para observar eclipses, tendremos que esperar hasta la segunda mitad del presente siglo.
Última edición por cacolazo el Dom Sep 15, 2024 3:05 pm, editado 6 veces en total.
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Telescopio: SC 14" + CCD: SBIG STF8300
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Re: Descubrimiento del sistema binario eclipsante sincrónico en (761) Brendelia - 21/08/2024
Confirmación del descubrimiento.
El descubrimiento del sistema binario eclipsante, mediante la técnica de la fotometría, requiere de una confirmación utilizando otra técnica:
1- Radar. Solo aplicable para objetos cercanos a la Tierra.
2- Fotografía desde sondas espaciales. Con aproximación al sistema.
3- Fotografía desde el espacio. Con telescopios espaciales.
4- Fotografía desde Tierra. Con telescopios potentes y óptica adaptativa.
5- Ocultación asteroidal de una estrella. Requiere del paso del asteroide frente a una estrella brillante, accesibles a equipos portátiles. Estamos planificando esta opción accesible a GORA.
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El descubrimiento del sistema binario eclipsante, mediante la técnica de la fotometría, requiere de una confirmación utilizando otra técnica:
1- Radar. Solo aplicable para objetos cercanos a la Tierra.
2- Fotografía desde sondas espaciales. Con aproximación al sistema.
3- Fotografía desde el espacio. Con telescopios espaciales.
4- Fotografía desde Tierra. Con telescopios potentes y óptica adaptativa.
5- Ocultación asteroidal de una estrella. Requiere del paso del asteroide frente a una estrella brillante, accesibles a equipos portátiles. Estamos planificando esta opción accesible a GORA.
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C. Colazo - Observatorio El Gato Gris - Tanti - Córdoba
Telescopio: SC 14" + CCD: SBIG STF8300
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Re: Descubrimiento del sistema binario eclipsante sincrónico en (761) Brendelia - 21/08/2024
Difusión del descubrimiento en diferentes medios:
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Descubren un sistema doble de asteroides - Observatorio Astronómico Córdoba - Instagram https://www.instagram.com/observatorioc ... IkumtRPkm/
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Museo Provincial de Ciencias Naturales "Dr. Arturo Umberto Illia"
Charla: Presentación del descubrimiento de un sistema binario en un asteroide
https://servicios.lavoz.com.ar/presenta ... e?site=vos .
Descubren un “compañero” al asteroide 761 Brendelia - Periódico "El Día de Gualeguay". https://eldiadegualeguay.com/descubren- ... brendelia/
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Un sistema binario llamado Brendelia - La Esfera Celeste (Podcast de Pep Campas) https://laesferaceleste.com/un-sistema- ... brendelia/
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Descubren un sistema doble de asteroides - Observatorio Astronómico Córdoba - Instagram https://www.instagram.com/observatorioc ... IkumtRPkm/
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Museo Provincial de Ciencias Naturales "Dr. Arturo Umberto Illia"
Charla: Presentación del descubrimiento de un sistema binario en un asteroide
https://servicios.lavoz.com.ar/presenta ... e?site=vos .
Descubren un “compañero” al asteroide 761 Brendelia - Periódico "El Día de Gualeguay". https://eldiadegualeguay.com/descubren- ... brendelia/
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Un sistema binario llamado Brendelia - La Esfera Celeste (Podcast de Pep Campas) https://laesferaceleste.com/un-sistema- ... brendelia/
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