Calibã (satélite)

Calibã, também designado como Urano XVI,[5] é o segundo maior satélite irregular retrógrado de Urano.[3] Foi descoberto em 6 de setembro de 1997 por Brett J. Gladman, Philip D. Nicholson, Joseph A. Burns, e John J. Kavelaars usando o telescópio Hale e recebeu a designação provisória S/1997 U 1.[6]

Calibã
Satélite Urano XVI
Características orbitais[1]
Semieixo maior 7 231 100 km
Excentricidade 0,1812
Período orbital 579,73 d (1,587 a)
Inclinação 141,529 °
Argumento do periastro 354,339°
Longitude do nó ascendente 171,189°
Características físicas
Diâmetro equatorial 72[2][3] km
Área da superfície ~16 000 km²
Volume ~200 000 km³
Massa ~2,5×1017 kg
Densidade média ~1,3 g/cm³
Período de rotação 2,7 h[4]
Albedo 0,04 (assumido)[3][2]
Temperatura média: -208,15 ºC

Foi nomeado a partir de um personagem da obra de William Shakespeare A Tempestade.[5]

Órbita

Calibã segue uma órbita distante, mais de dez mais distante de Urano que a lua regular mais externa, Oberon.[6] Sua órbita é retrógrada, moderadamente inclinada e levemente excêntrica. Os parâmetros orbitais sugerem que Calibã pode pertencer ao mesmo grupo dinâmico de Estefano e Francisco, sugerindo origem comum.[7]

Características físicas

O diâmetro de Calibã é estimado em 72 km (assumindo albedo de 0,04),[3][2] fazendo dele o segundo maior satélite irregular de Urano, com metade do tamanho de Sicorax, o maior satélite irregular.[2]

Medições um pouco inconsistentes estimam uma cor vermelha-clara para Calibã (B–V = 0,83 V–R = 0,52,[8] B–V = 0,84 ± 0,03 V–R = 0,57 ± 0,03[7]), mais vermelho que Himalia mas menos vermelho que a maioria dos objetos do cinturão de Kuiper. Calibã pode ser um pouco mais vermelho que Sycorax.[4] Calibã absorve luz em 0,7 um, e é possível que isso seja resultado de de água líquida que modificou a superfície.[9]

A curva de luz sugere que o período de rotação de Calibã é de cerca de 2,7 horas.[4]

Origem

Pensa-se Sycorax é um objeto capturado, que não se formou no disco de acreção, que existiu em volta de Urano logo depois de sua formação. O mecanismo exato da captura é desconhecido, mas capturar uma lua exige dissipação de energia. O possível processo de captura pode ser gás arrastado no disco protoplanetário, interação de muitos corpos e captura durante o rápido aumento da massa de Urano.[3][7]

Ver também

Referências

  1. «Planetary Satellite Mean Orbital Parameters». Jet Propulsion Laboratory. Consultado em 19 de março de 2011
  2. «Planetary Satellite Physical Parameters». Jet Propulsion Laboratory. Consultado em 19 de março de 2011
  3. Sheppard, Scott S.; David C. Jewitt, Jan Kleyna (2005). «An Ultradeep Survey for Irregular Satellites of Uranus: Limits to Completeness» (pdf). The Astronomical Journal. 129 (1): 518–525. doi:10.1086/426329. Arxiv. Consultado em 20 de outubro de 2009
  4. Maris, Michele; Giovanni Carraro, Gabrielle Cremonese, Marco Fulle (2001). «Multicolor Photometry of the Uranus Irregular Satellites Sycorax and Caliban». The Astronomical Journal. 121 (5): 2800–2803. doi:10.1086/320378. Consultado em 14 de setembro de 2008
  5. «Planet and Satellite Names and Discoverers». Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. 21 de julho de 2006. Consultado em 19 de março de 2011
  6. Gladman, Brett J.; Nicholson, Philip D.; Burns, Joseph A. et al. (1998). «Discovery of two distant irregular moons of Uranus». Nature. 392: 897–899. doi:10.1038/31890
  7. Grav, Tommy; Holman, Matthew J. (2004). «Photometry of irregular satellites of Uranus amd Neptune». The Astrophysical Journal. 613: L77–L80. doi:10.1086/424997. Arxiv
  8. Rettig, Terrence W.; Walsh, Kevin; Consolmagno, Guy (2001). «Implied Evolutionary Differences of the Jovian Irregular Satellites from a BVR Color Survey». Icarus. 154: 313–320. doi:10.1006/icar.2001.6715
  9. Schmude, Richard (2008). Uranus, Neptune, Pluto and How to Observe Them. [S.l.]: Springer. ISBN 0387766014, 9780387766010 Verifique |isbn= (ajuda)
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