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Kometenkerne nahezu unverandert aus ihrer Bahn geworfene KBOs sind gilt mittlerweile dass es sich bei ihnen um Fragmente aus Zusammenstossen von KBOs handelt Inhaltsverzeichnis 1 Namensherkunft 2 Klassifizierung 3 Entstehung 4 Grosse Kuiper Belt Objects KBOs 5 Entdeckungsgeschichte 6 Extrasolare Gurtel 7 Zooniverse Projekt IceHunters 8 Siehe auch 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseNamensherkunft BearbeitenDer Name Kuipergurtel wurde durch Scott Tremaine gepragt Tremaine uberprufte und bestatigte 1988 mit einer Computersimulation eine Theorie von Julio Angel Fernandez aus dessen Veroffentlichung On the existence of a comet belt beyond Neptune aus dem Jahr 1980 und benannte die noch hypothetische Region Kuiper belt in Anlehnung an Fernandez Veroffentlichung die sich in der Einleitung auf einen vermuteten comet belt und entsprechende Theorien von Gerard Kuiper aus den Jahren 1951 und 1974 bezog 1 Die Bezeichnung ist zum Teil umstritten da Kuipers Theorie weder die erste dieser Art war noch als aktuell gilt Daher ist manchmal auch vom Edgeworth Belt nach dem irischen Astronomen Kenneth Edgeworth oder Edgeworth Kuiper Belt die Rede da sowohl Edgeworth 1943 in Irland als auch Kuiper 1951 in den USA unabhangig voneinander die These aufgestellt hatten dass sich hinter der Neptunbahn ein Bereich befinde in dem sich aus planetarischem Material Staub Kometen bildeten Klassifizierung Bearbeiten nbsp Verteilung der bisher bekannten Objekte im Kuipergurtel Die strahlenformige Verteilung ist durch die bisherigen punktuellen Suchprogramme verursacht Die bis jetzt 2015 circa 2000 bekannten Objekte dieser Region lassen sich aufgrund ihrer Bahnelemente in mehrere unterschiedliche Gruppen unterteilen Klassische KBOs Classical Kuiper Belt Objects CKBOs oder Cubewanos bewegen sich mit kleinen Exzentrizitaten auf nahezu kreisformigen Bahnen zwischen 41 und 50 AE mit Bahnneigungen von bis zu 30 Die Bezeichnung Cubewano leitet sich von der provisorischen Bezeichnung 1992 QB1 sprich Q B One des Asteroiden 15760 Albion ab der als erstes dieser Objekte entdeckt wurde Etwa zwei Drittel der bekannten KBOs bewegen sich auf einer solchen kreisahnlichen Bahn um die Sonne Resonante KBOs Resonant Kuiper Belt Object RKBOs sind Objekte die sich auf resonanten Bahnen zu Neptun bewegen und dadurch in ihrer Bahn stabilisiert werden z B Plutinos mit einer 3 2 Resonanz bei ungefahr 40 AE oder Twotinos mit einer 2 1 Resonanz bei etwa 48 AE Etwa ein Drittel der heute bekannten KBOs sind resonante KBOs Gestreute KBOs Scattered Kuiper Belt Objects SKBO oder Scattered disk objects SDO bewegen sich mit grossen Exzentrizitaten auf Bahnen mit Periheldistanzen nahe 35 AE und Apheldistanzen bis uber 2000 AE Bis jetzt sind erst wenige dieser gestreuten KBOs bekannt z B 15874 1996 TL66 mit einer stark elliptischen Bahn und einer Bahnneigung von 24 Je nach Autor wird die Scattered Disk auch als separate Population betrachtet und nicht als Teil des Kuipergurtels Seit 1978 ist bekannt dass Pluto mit Charon einen sehr grossen Begleiter hat man spricht deshalb auch vom Pluto Charon System Zwischen 1997 und 2001 wurden unter den bis dahin bekannten etwa 500 KBOs weitere acht Zweifachsysteme gefunden die sich auf alle drei KBO Gruppen verteilen Teilregionen des Kuipergurtels Entfernungen in AE Die Balken entsprechen dem Spielraum der Grossen Halbachsen der Objekte der jeweiligen Zonen Die Gebiete der Objekte die in Bahnresonanz zu Neptun stehen sind rot dargestellt Die Neptunbahn und die Neptun Trojaner sind nur als Referenz dargestellt und gehoren nicht zum Kuipergurtel Ob die Jupiter Familie Kometen die Zentauren die Neptun Trojaner die Inner Oort Cloud Objekte und die Sednoiden dem Kuipergurtel zuzurechnen sind wird in der Literatur unterschiedlich gehandhabt 2 3 4 5 6 7 8 9 Entstehung Bearbeiten nbsp Verteilung der bisher bekannten Objekte im Kuipergurtel senkrecht zur EkliptikDie KBOs sind wahrend der Planetenbildung vermutlich nahe der Region entstanden in der sie beobachtet werden Wahrend sich im dichteren inneren Bereich sehr schnell viele Planetesimale bildeten und bald zu Planeten heranwuchsen vollzog sich dieser Vorgang in den dunneren ausseren Bereichen viel langsamer Die Uberbleibsel bilden die beobachtbaren KBOs Die CKBOs bewegen sich nahezu kreisformig wie fur in diesem Bereich entstandene Objekte zu erwarten Die teilweise recht grossen Bahnneigungen erfordern jedoch einen Mechanismus der sie aus der Ekliptik ablenkt Dieser Mechanismus ist noch nicht verstanden Eine Moglichkeit besteht darin dass Neptun in den fruhen Phasen der Planetenentwicklung massive Planetesimale grosser als die Erde in den Kuipergurtel gestreut hat Diese massiven Objekte konnten die grossen Bahnneigungen erklaren aber sie hatten auch die resonanten KBOs starker abgelenkt als es den Beobachtungen entspricht Ein nahe vorbeiziehender Stern verursachte die Auslenkung aus der Ekliptik Dieser Prozess wurde die resonanten KBOs verschonen und auch den ausseren Rand des Kuipergurtels bei 50 AE erklaren aber der Stern hatte sich der Sonne auf einige hundert AE nahern mussen Die SKBOs wurden vermutlich wahrend der Entstehung des Planetensystems von den grossen Planeten nach aussen gestreut Ein Teil wurde von Neptun auf Bahnen nahe 35 AE Periheldistanz eingefangen der Rest wurde weiter hinaus gestreut und hat wohl teilweise das Sonnensystem verlassen Die Bildungsprozesse der Zweifachsysteme sind bisher reine Spekulation Das Hauptproblem der meisten Vorschlage ist dabei die grosse Anzahl dieser Systeme aus grossen KBOs Grosse Kuiper Belt Objects KBOs Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der Verteilung der Objekte des Kuipergurtels die Entfernung in astronomischen Einheiten waagerechte Achse ist gegen die Bahnneigung senkrechte Achse abgetragen rot resonante KBOs blau CKBOs grau SKBOs Mit Stand 2016 sind acht KBOs bekannt deren Durchmesser bei Unsicherheiten von 10 15 um 1000 km oder mehr liegt CKBOs 136472 Makemake 1500 1430 km 136108 Haumea 1920 1540 990 km 50000 Quaoar 1100 km 20000 Varuna 668 km RKBOs 136108 Haumea 1920 1540 990 km Plutinos 134340 Pluto 2374 km Charon 1208 km 90482 Orcus 917 km 28978 Ixion 617 km SKBOs 136199 Eris 2326 km 225088 Gonggong 1535 km 55565 2002 AW197 768 km Entdeckungsgeschichte Bearbeiten1930 wird mit Pluto das erste Objekt der spater als Kuipergurtel bekannten Region des Sonnensystems entdeckt jedoch noch nicht als solches erkannt sondern als Planet eingestuft 1943 stellt Kenneth Edgeworth die Theorie uber eine Ansammlung kosmischer Objekte jenseits der bekannten Planetenbahnen auf 1951 veroffentlicht Gerard Kuiper eine Theorie uber Objekte jenseits des Pluto 1977 wird der Zentaur 2060 Chiron entdeckt Nach heutigen Erkenntnissen stammt er aus dem Kuipergurtel 1978 wird der Plutomond Charon entdeckt 1992 wird im Januar der zweite Zentaur 5145 Pholus entdeckt 1992 wird mit 15760 Albion bis zur Benennung im Januar 2018 unter dem Namen 1992 QB1 bekannt das erste Objekt jenseits der Plutobahn entdeckt 1993 werden die ersten Plutinos nach Pluto entdeckt die auch eine Diskussion uber den Planetenstatus des Pluto auslosen 1996 wird mit 15874 1996 TL66 das erste gestreute KBO entdeckt 1998 wird der Zentaur 52872 Okyrhoe entdeckt der von einigen Autoren zur Jupiter Familie Kometen reklassifiziert wird 5 1998 wird mit 1998 WW31 das zweite Zweifachsystem nach Pluto entdeckt 2001 wird mit 20000 Varuna das zweite TNO nach Pluto Charon mit einer Grosse von damals geschatzten etwa 1000 km entdeckt 2002 wird 50000 Quaoar entdeckt 2003 wird mit 90377 Sedna ein TNO entdeckt das bisher in kein Schema passt Es scheint nicht mehr zum Kuipergurtel zu gehoren aber auch noch nicht zur Oortschen Wolke 2005 wird mit 136199 Eris ein TNO entdeckt dessen Grosse die von Pluto nach ersten Schatzungen ubersteigt Nach derzeitigem Wissen ist Eris aber ein wenig kleiner 2006 werden Pluto und Eris von der Internationalen Astronomischen Union offiziell als Zwergplaneten deklariert 2008 werden 136472 Makemake und 136108 Haumea von der Internationalen Astronomischen Union offiziell als Zwergplaneten deklariert 2015 erreicht New Horizons das Pluto System und 2019 das Objekt 486958 Arrokoth damals inoffiziell Ultima Thule Damit werden erstmals Kuipergurtelobjekte durch eine Raumsonde erforscht Extrasolare Gurtel Bearbeiten nbsp Kuipergurtelahnliche Staubwolke um FomalhautKuipergurtelahnliche Strukturen scheinen sich auch in anderen Sternensystemen gebildet zu haben Ein Beispiel ist Fomalhaut wo ein massereicher Begleiter gefunden wurde dessen Umlaufbahn innerhalb des Staubgurtels verlauft Vergleichbare Planeten sind in unserem Sonnensystem nicht zu erwarten ihre Existenz wurde sich durch eine Verschiebung des Gesamtschwerpunkts relativ zur Sonne bemerkbar machen Zooniverse Projekt IceHunters BearbeitenIm Rahmen des Citizen Science Projekts IceHunters suchten Freiwillige nach Objekten im Kuiper Gurtel um ein Nachfolgeziel fur die Raumsonde New Horizons zu finden Hierzu werteten sie Bilder aus die aus der Subtraktion von in zeitlichen Abstanden aufgenommenen astronomischen Aufnahmen gewonnen wurden Astronomische Kenntnisse waren fur diese Tatigkeit nicht notwendig 10 Siehe auch BearbeitenListe von transneptunischen Objekten Liste der Asteroiden Transneptunisches Objekt Oortsche WolkeLiteratur BearbeitenJohn K Davies The first decadal review of the Edgeworth Kuiper belt Kluwer Dordrecht 2004 ISBN 1 4020 1781 2 Brett Gladman The Kuiper Belt and the Solar System s Comet Disk In Science Band 307 Nr 5706 7 Januar 2005 doi 10 1126 science 1100553 S 71 75 Christian Vitense et al The Edgeworth Kuiper debris disk In Astronomy and Astrophysics Volume 520 id A32 2010 doi 10 1051 0004 6361 201014208Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Kuipergurtel Sammlung von Bildern Artikel zum Kuipergurtel auf ajoma de Artikel zum Kuiper Belt der NASA NASA Kuiper Belt Gallery ESO Kuiper Belt Objects Canada France Ecliptic Plane Survey cfeps net abgerufen am 5 Marz 2012Einzelnachweise Bearbeiten John Davies Beyond Pluto Exploring the outer limits of the solar system Cambridge University Press xii Cambridge 2001 S 191 ISBN 978 0 521 80019 8 J Horner N W Evans M E Bailey Simulations of the Population of Centaurs I The Bulk Statistics In Mon Not R Astron Soc Nr 000 2004 S 1 15 arxiv astro ph 0407400 Patryk Sofia Lykawka Tadashi Mukai Dynamical classification of trans neptunian objects Probing their origin evolution and interrelation In Icarus Nr 189 1 2007 S 213 232 sciencedirect com Amanda M Zangari Tiffany J Finley S Alan Stern Mark B Tapley Return to the Kuiper Belt launch opportunities from 2025 to 2040 2018 arxiv 1810 07811 a b Brett Gladman Brian G Marsden Christa VanLaerhoven Nomenclature in the Outer Solar System In University of Arizona Press Tucson Nr 592 2008 S 43 57 caltech edu PDF J L Elliot S D Kern K B Clancy A A S Gulbis R L Millis M W Buie L H Wasserman E I Chiang A B Jordan D E Trilling K J Meech The Deep Ecliptic Survey A Search for Kuiper Belt Objects and Centaurs II Dynamical Classification the Kuiper Belt Plane and the Core Population In The Astronomical Journal Nr 129 2006 S 1117 1162 doi 10 1086 427395 bibcode 2005AJ 129 1117E mit edu PDF K Wierzchos M Womack G Sarid Carbon Monoxide in the Distantly Active Centaur 60558 174P Echeclus at 6 au In The Astronomical Journal Nr 153 5 2017 S 8 ff arxiv 1703 07660 J M Trigo Rodriguez E Garcia Melendo D A Garcia Hernandez B Davidsson A Sanchez and D Rodriguez A continuous follow up of Centaurs and dormant comets looking for cometary activity In European Planetary Science Congress 2008 cosis net PDF Michael E Brown C A Trujillo D L Rabinowitz Discovery of a planetary sized object in the scattered Kuiper belt In The Astrophysical Journal Nr 635 2005 S L97 L100 doi 10 1086 499336 arxiv astro ph 0508633 Beschreibung auf Centauri DreamsNormdaten Geografikum GND 4621129 9 lobid OGND AKS VIAF 247837532 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kuipergurtel amp oldid 232932451