(2) Pallas

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Asteroid
(2) Pallas⚴
Aufnahmen in verschiedenen Perspektiven mithilfe des Very Large Telescope und SPHERE
Aufnahmen in verschiedenen Perspektiven mithilfe desVery Large TelescopeundSPHERE
EigenschaftendesOrbitsAnimation
Epoche:13. September 2023 (JD2.460.200,5)
Orbittyp MittlererHauptgürtel
Asteroidenfamilie Pallas-Familie
Große Halbachse 2,770AE
Exzentrizität 0,230
Perihel – Aphel 2,132 AE – 3,408 AE
Neigung der Bahnebene 34,9°
Länge des aufsteigenden Knotens 172,9°
Argument der Periapsis 310,9°
Zeitpunkt des Periheldurchgangs 7. März 2023
Siderische Umlaufperiode 4a219d
MittlereOrbital­geschwin­digkeit 17,70 km/s
Physikalische Eigenschaften
MittlererDurchmesser 582 km × 556 km × 500 km
Masse 2,14 · 1020Vorlage:Infobox Asteroid/Wartung/Massekg
Albedo 0,16
MittlereDichte 2,76 g/cm³
Rotationsperiode 7h48min48s
Absolute Helligkeit 4,13 mag
Spektralklasse
(nachTholen)
B
Spektralklasse
(nachSMASSII)
B
Geschichte
Entdecker H. Olbers
Datum der Entdeckung 28. März 1802
Quelle:Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vomJPL Small-Body Database.Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus derAstDyS-2 Datenbankermittelt. Bitte auch denHinweis zu Asteroidenartikelnbeachten.

(2) Pallasist mit einem mittleren Durchmesser von 546 km der größteAsteroidund nachCeresder zweitgrößte Körper imAsteroidengürtel,wird jedoch an Masse noch vonVestaübertroffen. Sie hat annähernd Kugelgestalt, ist durch Kollisionen jedoch etwas deformiert.

Pallas wurde am 28. März 1802 vonHeinrich Wilhelm Olbersentdeckt und nach der griechischen GöttinPallas Athenebenannt. Die Entdeckung erfolgte zufällig, als Olbers die ein Jahr zuvor entdeckte und heute alsZwergplanetklassifizierte Ceres aufsuchen wollte. Nach der Entdeckung von Ceres hatte Olbers, wie die anderenAstronomenseiner Zeit, nicht damit gerechnet, noch einen weiterenPlanetenzwischenMarsundJupiterzu finden, da man glaubte, den von derTitius-Bode-Reihevorhergesagten Planeten in diesem Bereich desSonnensystemsgefunden zu haben. Olbers vertrat daher die Hypothese, dass es sich bei Ceres und Pallas um Bruchstücke eines größeren, zerbrochenen Planeten handele. Diese „Trümmerhypothese “der Asteroidenentstehung war, konkurrierend mit mehreren anderen, mehrmals vorherrschende Meinung bis etwa 1960.

Die Entdeckung beflügelte die Tätigkeit der sogenanntenHimmelspolizeyder europäischen Sternwarten; diese wurde 1800 gegründet, um systematisch nach vermuteten Kleinplaneten zu suchen. Mit Olbers undHardinggelang zwei Mitgliedern dieser Organisation 1804 und 1807 auch die Entdeckung der Asteroiden(3) Junound (4) Vesta.

Ebenso wie Ceres wurde Pallas unmittelbar nach ihrer Entdeckung als vollwertiger Planet angesehen, somit galten im Jahr 1802 neun Himmelskörper als Planeten. Nach der Entdeckung von Juno und Vesta erhöhte sich die Zahl der „Planeten “bis 1807 auf elf. Dabei blieb es bis 1845. Dann wurde mit(5) Astraeader fünfte Asteroid entdeckt, und auch dieser zunächst als Planet geführt. Nach der Entdeckung des „echten “PlanetenNeptunim Jahr 1846 galten sogar 13 Himmelskörper als Planeten. Da sich aber ab 1847 die Neuentdeckungen von Asteroiden häuften, wurden diese fortan von den „großen Planeten “unterschieden, deren Zahl dadurch wieder auf acht sank.

Wilhelm Herschel,der 1781Uranusentdeckt hatte, versuchte den Durchmesser von Ceres und Pallas zu bestimmen, was ihm einige Schwierigkeiten bereitete: Die beidenObjekteerschienen in seinemTeleskoppraktisch sternförmig (also ohne messbare Ausdehnung wie die klassischen Planeten). Herschel schlug daher bereits 1802 vor, Ceres und Pallas als „Asteroiden “(griechischfür „sternartig “), zu bezeichnen und damit von den großen Planeten abzugrenzen. Seine Ansicht wurde zu dieser Zeit aber nur von wenigen Astronomen geteilt. Erst als um 1850 die Zahl der zwischen Mars und Jupiter gefundenen Himmelskörper rasch anstieg, wurden sie unter den Bezeichnungen „Asteroiden “, „Planetoiden “, „Kleine Planeten “oder „Kleinplaneten “zusammengefasst.

Pallas zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter

Pallas bewegt sich in einem mittleren Abstand von 2,77AEin 4,62 Jahren um dieSonneund befindet sich in einer 18:7-Resonanzmit Jupiter. DieBahnexzentrizitätist mit 0,23 relativ groß: Der Abstand von der Sonne variiert daher zwischen 2,14 AE imPerihelund 3,41 AE imAphel.DieUmlaufbahnist mit 34,9° stark gegen dieEkliptikgeneigt, wodurch es häufig vorkommt, dass sich Pallas fernab der Ekliptik am Himmel aufhält.

Vermutlich ist sie der Ursprungskörper der restlichen Pallas-Familie, die 1928 von Kiyotsugu Hirayama (s.Hirayama-Familie) beschrieben wurde. Alle Mitglieder haben ähnlich hohe Inklinationen, Exzentrizitäten und Bahnhalbachsen sowie den seltenerenSpektraltyp B.Dies lässt den Schluss zu, dass die kleineren Asteroiden bei Kollisionen von Pallas abgesprengt wurden.

Während derOppositionerreicht sie einescheinbare Helligkeitvon bis zu 6,5 mag. Sie ist damit nach (4) Vesta der zweithellste Asteroid am Nachthimmel, jedoch mit dem bloßen Auge nicht mehr zu sehen.

Physikalische Eigenschaften

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DieRotationsperiodevon Pallas beträgt 7,8 Stunden. Ihre Oberfläche hat eine mittlereAlbedovon 0,16. Mit demHubble-Weltraumteleskopkonnte die Größe von Pallas bestimmt werden: Die Form von Pallas entspricht demnach einem triaxialenEllipsoidmit Achsenlängen von 582 ± 10 km, 556 ± 3 km und 500 ± 9 km. Die Masse wurde zu 3,4 · 10−5Erdmassen(entspricht 2,34 · 1020kg) bestimmt. Aus Beobachtungen desInfrared Astronomical Satelliteund ausSternbedeckungenwar zuvor ein mittlerer Durchmesser von etwa 523 km abgeleitet worden.

Es wird vermutet, dass Pallas, wie auchVesta,[1]ein übriggebliebenerProtoplanetmitdifferenzierteminneren Aufbau ist.[2]Dashydrostatische Gleichgewichtist aber nach dem Abkühlen nicht mehr vorhanden, sodass Pallas durch Kollisionen mittlerweile eine unregelmäßige Form angenommen hat.

In der deutschen Science-Fiction-FernsehserieRaumpatrouilleaus den 60er Jahren landet das Raumschiff Orion auf dem Asteroiden Pallas (Folge 3: Hüter des Gesetzes). Allerdings laufen die Astronauten auf der Asteroidenoberfläche ohne Druckanzug, auch die minimale Schwerkraft wird nicht dargestellt.

Wegen ihrer hohen Bahnneigung kann Pallas in Himmelsarealen zu finden sein, in denen man niemals Planeten finden kann. So passierte Pallas am 9. Oktober 2022Siriusin 8,5' südlichen Abstand (Quelle: Astrolutz 2022,ISBN 978-3-7534-7124-2). Planeten halten für irdische Beobachter stets einen Abstand von über 30 Grad zu Sirius ein.

  • G. Gerstbach:Die Asteroiden – Dramatik und Schutt im Planetensystem.Sternenbote Dezember 2002, Wien.
Commons:(2) Pallas– Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
  1. McCord, T. B.; McFadden, L. A.; Russell, C. T.; Sotin, C.; Thomas, P. C.:Ceres, Vesta, and Pallas: Protoplanets, Not Asteroids.In:Transactions of the American Geophysical Union.87. Jahrgang,Nr.10,2006,S.105,doi:10.1029/2006EO100002,bibcode:2006EOSTr..87..105M.
  2. B.E. Schmidt, P.C. Thomas, J.M. Bauer, J.-Y. Li, L.A. McFadden, J.M. Parker, A.S. Rivkin, C.T. Russell, S.A. Stern:Hubble takes a look at Pallas: Shape, size, and surface.In:39th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXIX). Held 10–14 March 2008, in League City, Texas.1391. Jahrgang, 2008,S.2502,bibcode:2008LPI....39.2502S(usra.edu[PDF; abgerufen am 30. August 2016]).