C/2014271 UN (베른나르디넬리-베른슈타인)
C/2014 UN271 (Bernardinelli–Bernstein)| 검출[1] | |
|---|---|
| 검출자 | |
| 검출일 | 2014년 10월 20일 (첫 번째 검출 이미지) |
| 지정 | |
| 궤도 특성 (중심)[4] | |
| 에폭 | |
| 관측호 | 7.50년 (2,740일) |
| 궤도형 | 오르트 구름 |
| 아필리온 | 39 39,300 AU (인바운드) 54 54,300 AU (아웃바운드) |
| 근일점 | 109502 AU (16억4000만 km)[6][c] |
| 반장축 | 19 19,600 AU (인바운드) 27 27,200 AU (아웃바운드) |
| 편심 | 0.99942(표준) 0.99960 (표준) |
| 공전 주기 | 275만 년 (표준) 4 447만 년 (표준 |
| 기울기 | 95.466°(표준) 95.460°(표준) |
| 190.003°(수직) 190.009°(수직) | |
| 의 인수 근점 | 326.280°(표준) 326.246°(표준) |
| 다음 근일점 | § 2031년 1월[d] 23일 |
| TJupiter. | – 0.398[7] |
| 목성 MOID | 6.173AU[7] |
| 물리적 특성 | |
평균 직경 | 119±15[e]~137±17km[10] |
| 20.6±0.2d[8] | |
| 0.033±0.009~0.044±0.012[f] | |
| 혜성 전체 등급(M1) | 6.2±0.9[7] |
| 혜성 핵 매그니튜드(M2) | 8.63±0.11[9] |
C/2014271271 UN(베르나르디넬리-번스타인)[3]은 천문학자 페드로 베르나르디넬리와 게리 번스타인에 의해 암흑 에너지 [11][2]조사 기록 이미지에서 발견된 거대한 오르트 구름 혜성이다.2014년 10월 처음 촬영했을 때 이 물체는 태양으로부터 29AU(43억 km; 27억 mi) 떨어져 있었으며, 이는 해왕성 궤도와 거의 비슷한 거리이며 혜성이 발견된 [12]가장 먼 거리이다.핵 지름이 최소 120km(75mi)인 오르트 구름 혜성 중 가장 크다.이 행성은 태양에 접근하고 있으며 [7]2031년 1월 토성 궤도 바로 바깥에 있는 근일점 10.9AU에 도달할 것이다.그것은 [g]태양계 내부로 들어오지 않기 때문에 육안으로는 보이지 않을 것이다.
관측 이력
검출
C/2014271 UN은 Cerro Tololo Inter-American [13]Observatory의 암흑 에너지 조사(DES)의 기록 이미지에서 느리게 움직이는 해왕성 횡단 물체를 알고리즘으로 탐색하는 과정에서 천문학자 페드로 베르나르디넬리와 게리 번스타인에 의해 발견되었다.2014년 10월 10일부터 2018년 [3]11월 26일까지 42개의 DES 이미지에서 22번째 겉보기 등급으로 검출되었다.DES 이미지에 의한 긴 관측 호는 이 물체가 태양계 쪽으로 향하는 거의 포물선 궤도에 있다는 것을 밝혀냈으며, 이는 오르트 구름으로부터의 혜성적 기원을 암시하는 것으로,[14][15] 사진에서 이 물체의 명백한 소행성(점 같은) 외관에도 불구하고 말이다.DES에 의해 처음 촬영되었을 때, 이 물체는 [16][2]태양으로부터 29.0 AU(43억 km; 27억 mi) 떨어진 해왕성 궤도 안쪽에 있는 남쪽 별자리의 조각가자리에 위치해 있었다.이 물체의 거리에서의 밝기는 상대적으로 높기 때문에 지름이 100km(62mi) 정도로 커야 한다는 것을 알 수 있었다. 이것은 혜성 [3]유래 물체로서는 이례적으로 큰 크기이다.
이 발견은 2021년 6월 19일 소행성 센터에 의해 발표되었으며, 이 물체는 2014년271 [11][h]UN으로 잠정 지정되었다.이 물체는 전 세계 천문학자들로부터 큰 관심을 끌었는데, 천문학자들이 후속 관찰을 했고 발표 [1][14]며칠 만에 여러 개의 사전 발견을 했다.2014년271 UN의 가장 이른 발견 전 관측은 2010년 11월 15일에 촬영된 파라날 천문대의 VISTA 조사 이미지에서 얻어진 것이다.그때 이 물체는 [3]태양으로부터 34.1AU(51억 km; 32억 mi) 떨어져 있었다.
혜성 활동
2014년271 UN 혜성 활동은 2021년 6월 22일 남아프리카공화국 서덜랜드의 라스 컴브레스 천문대 망원경의 팀 리스터와 나미비아의 스카이젬스 원격 망원경의 루카 부지에 의해 처음 보고되었다.혜성은 관측 결과 예상보다 1등급 밝은 것으로 밝혀졌으며,[18][1] 폭은 15초까지 약간 비대칭 혼수상태였다.그 당시 혜성의 태양으로부터의 거리는 20.2AU였다.[18]혜성의 활동은 소행성 센터에 의해 확인되었으며, 2021년 [1][i]6월 24일 C/2014271 UN(베르나르디넬리-베른슈타인)으로 공식 명명되었다.
NASA의 TESS(Transiting Athernal Survey Satellite)의 기록 이미지 분석에 따르면 C/2014271 UN은 [3][20]태양으로부터 23.8AU(36억 km) 떨어진 2018년 9월 관측에서 최소 43초 너비의 광범위한 확산성 혼수 현상을 보였다.2018년에서 2020년 사이에 혜성의 밝기는 1.5등급 증가했는데, 이는 자발적인 [3][21]폭발이 아닌 지속적인 활동의 결과일 가능성이 높다.
다른 망원경 데이터 세트를 재조사한 결과, 2017년부터 시작되는 DES 영상(25.1AU)과 2019년부터 시작되는 Pan-STARRS 1 영상(22.6AU)에서 확연히 비대칭적인 혼수 현상을 확인했다.C/2014271 UN의 혼수 밝기는 2017년부터 기하급수적으로 증가하고 있으며, 2014-2018년에는 혜성의 전반적인 밝기가 29.[3][20]0AU로 혜성이 발견되기 훨씬 전에 활동이 시작되었을 수 있음을 암시한다.혜성 헤일-밥 혜성(27.2AU 바깥쪽),[22] C/2010 U3(보티니) 혜성(25.8AU 안쪽), C/2017 K2(PanSTARRS)(24.0AU 안쪽) 등 세 혜성만이 태양중심 거리가 20AU보다 더 큰 것으로 관측되었다.2022년 현재[update], C/2014271 UN은 태양계에서 [12]혜성이 발견된 가장 먼 거리 기록을 보유하고 있다.
C/2014271 UN은 2022년 [24]1월,[23][9] 3월, 7월, 8월, 10월에 허블 우주 망원경에 의해 관측되었다.
2021년 폭발
2021년 9월 9일 라스 컴브레스 천문대에서 C/2014271 UN의 폭발이 9월 14일 보고되었다.이날 오전 촬영된 사진보다 0.65등급 밝아졌고 겉보기 등급은 18.9등급에 달했다.이 밝기를 바탕으로 계산한 결과 폭발 [25]중에 1000만~1억 kg(11만~11만 톤)의 먼지가 분출된 것으로 나타났습니다.당시 혜성은 [26]태양으로부터 19.9AU(30억km; 18억 mi) 떨어져 있었다.이후 혜성의 밝기는 [27]2021년 12월까지 19등급으로 다시 낮아졌다.
엄폐
C/2014271 UN의 궤도와 사용후기(ephemeris)에 대한 엄밀한 계산 결과, 혜성이 밝은 별 앞을 지나 별의 [28]빛을 잠시 차단하는 2021-2025년 혜성에 의한 잠재적 은폐 사건이 거의 발견되지 않았다.이러한 엄폐 현상을 관찰하면 혜성의 크기와 위치를 정확하게 측정할 수 있을 뿐만 아니라 주변 먼지와 가능한 [29]위성을 찾을 수 있습니다.이러한 불가사의 중 하나를 관측하기 위한 첫 번째 시도는 2021년 9월 19일 호주와 뉴질랜드에서 이루어졌지만,[28] 악천후로 인해 성공하지 못했다.
가시성
C/2014271 UN은 현재 적도에서 -47° 떨어져 있어 남반구에서 가장 잘 볼 수 있다.혜성 활동의 진화는 곧 다가올 베라 C에 의해 감시될 것이다. 루빈 천문대,[2][15][30] 2023년 시작근일점에 도달하면 혜성은 명왕성(13~16페이지)보다 밝아지지 않을 것으로 예상되며 혜성이 눈에 띄게 [31][32][33]활발해지는 태양계 내부로 진입하지 않기 때문에 명왕성의 달 카론(16.8페이지)의 밝기에 도달할 가능성이 높다.명왕성의 크기에 도달하더라도 약 200mm 망원경이 있어야 볼 [34]수 있다.
핵의 특성
크기와 질량
2021년 Atacama Large Millimeter Array(ALMA)에 의한 전파 열 방출 측정에서는 보이지 않는 먼지 [10]혼수에 의한 핵 열 방출의 오염이 미미하다고 가정할 때 C/2014271 UN의 핵에 대한 최대 직경은 137 ± 17km(85 ± 11mi)로 추정된다.ALMA 측정에서는 먼지 혼수가 핵 열 방출의 최대 24%를 오염시킬 가능성을 배제하지 않았기 때문에 실제 지름은 더 [9]작을 수 있습니다.허블 우주 망원경 관측 결과, 2022년 C/2014271 UN의 큰 크기가 확인되었으며, 먼지 혼수 [9]오염의 경우 최소 지름이 119 ± 15 km(74 ± 9 mi)로 설정되었다.
C/2014271 UN은 지름이 2km(1.2m) 미만인 일반적인 혜성보다 50배 이상 더 큰 오르트 구름 혜성으로, 최소 지름을 가지고 있음에도 불구하고 발견된 가장 큰 오르트 구름 혜성입니다.이전에 알려진 가장 큰 장주기 혜성은 지름 96km(60mi)[35]의 C/200294 VQ(LINARE)였으며, 헤일-밥 혜성이 74km(46mi)[10][30][j]로 뒤를 이었다.C/2014271 UN보다 큰 혜성은 약 215km(134mi)[10] 직경의 활성 센타우르 95P/키론입니다.
언론들은 C/2014271 UN을 "메가-코메트"[30][37]라고 불렀고, 일부는 C/[32][38][39]2014가 왜성일 가능성이 있다고 주장하기도 했다.그러나 C/2014271 UN은 정역학적 평형에 대한 직경 400–1,000km(250–620 mi)에 훨씬 못 미치는 위치에 있다. C/2014 UN은 자체 [40][41]중력을 통해 구형이 될 정도로 질량이 크지 않기 때문에 왜행성이 될 수 없다.또한, C/2014271 UN 크기까지의 혜성 핵은 일반적으로 1g3/cm 미만의 부피 밀도를 가지며, 이는 왜성들의 [40]단단하고 차별화된 내부와 대조적으로 매우 다공성 내부 구조를 나타낸다.
C/2014271 UN의 질량과 밀도는 아직 [3]측정되지 않았지만, NASA에 의한 대략적인 추정에 따르면 그 질량은 일반적인 [42]혜성의 약 10만 배인 45,000조 kg (500조 쇼트톤)으로 추정된다.
알베도와 색상
C/2014271 UN의 핵은 혼수 상태가 없을 경우 거리 및 겉보기 [9]등급으로 계산되는 시각(V-밴드) 절대 등급 8.63±0.11을 갖는다.최소 추정 직경(119km)과 절대 크기를 고려할 때, 핵은 가시광선의 4.4%±1.2%만 반사하여 표면을 [42]석탄보다 어둡게 만드는 매우 낮은 시각적 기하학적 알베도를 갖는 것으로 계산된다.최대 추정 직경(137km)의 경우, 핵의 최소 알베도는 3.3%±0.9%[9]가 될 것이다.C/2014271 UN의 낮은 알베도는 단기간과 장기집단의 작은 혜성핵의 특징으로 태양계 [10]혜성의 알베도, 핵 크기, 궤도형 사이의 상관관계가 없음을 시사한다.혜성핵의 낮은 알베도는 일반적으로 우주선이 핵 표면에 [10][43]분자를 분해하는 것에 의해 생성된 탄소, 유기 화합물, 황화물의 퇴적에 기인한다.
C/2014271 UN이 유입되는 동안 광학적으로 관측한 결과, C/2014 UN의 핵은 긴 파장에서 더 반사적으로 나타나며, 대부분의 장주기 [3][10]혜성보다 약간 적지만 중간 정도의 붉은색을 나타낸다.C/2014년 유엔 핵물질은 태양계핵의 핵 활물질로 인한 온도 감소로 인한 온도 감소로 인해 발생될 것으로 예상되고 있다.[10]
회전
2014년271 UN 핵의 회전 주기는 일부 연구에서 광도 곡선에서 유의미한 회전 주기가 발견되지 않았기 때문에 논란이 되고 있다.2018년과 2020년 TES의 연속 관측에서는 주기성이 검출되지 않았으며, 핵의 변동 [44][21]진폭에 대해 0.3 등급의 상한을 설정했다.2021년, DES의 베르나르디넬리와 공동 연구진은 2018년 이전부터 다양한 지상 망원경 데이터 세트를 분석하여 0.2 등급의 핵 변동을 발견했지만, 희박한 데이터로 인한 주기성은 없었다.Bernardinelli 등은 핵의 실제 회전 변동성이 0.2 [3]등급보다 작을 수 있는 가능성을 남겨두고 이러한 명백한 변동성에 기여할 수 있는 작은 먼지 분출과 같은 다른 요인을 배제하지 않는다.2022년 4월, 천문학자 이그나시오 페린과 A.페레로는 소행성 센터의 데이터베이스에서 [8]관측한 2014년271 UN의 장기 광선곡선 거동을 분석한 결과 핵 회전 주기가 20.6±0.2일이라고 보고했다.페린과 페레로는 TES와 베르나르디넬리 [8]등의 조사 결과와 일치하지 않는 0.5±0.1 등급의 핵 광선 곡선 진폭을 발견했다.
혜성 속성
20-25AU에서 C/2014271 UN의 혼수가 기하급수적으로 밝아지는 것은 핵 [3]표면에서 이산화탄소(CO2) 또는 암모니아(NH3) 얼음을 승화시켜 발생하는 것과 일치한다.C/2014271 UN에는 일산화탄소(CO)와 같은 덜 풍부한 초휘발성 물질이 존재할 가능성이 높고, 그 원거리 활동에 추가로 기여할 수 있지만, 그 배출물은 아직 [3]검출되지 않았다.2020년 11월부터의 적외선 네오위즈 관측에서는 20.9AU에서 C/2014271 UN에서 방출되는 CO 가스는 검출되지 않았으며, 이는 동일한 태양 중심 [21]거리에 있는 혜성 헤일-밥의 약 10배에 해당하는 CO 배출 속도를 나타낸다.
2018-2020년 TES 이미지에서 C/2014271 UN의 혼수 형태를 분석한 결과, 혼수는 약 10m/s(33ft/s)의 저속으로 분출된 밀리미터 이하의 크기의 먼지 입자로 구성되어 있으며,[21][9] 이는 혜성이 2018년 2-10년 전에 활동했음을 나타낸다.2022년 1월 허블 관측 결과 C/2014271 UN은 20AU에서 약 1,000kg/s의 속도로 질량을 잃고 있으며,[9] 이는 이 거리의 헤일-밥 혜성과 비슷한 수준이다.
궤도 및 원점
C/2014271 UN은 오르트 구름에서 나와 2014년 3월부터 해왕성 궤도(29.9AU) 안에 있으며 2022년 [k][16][45]9월 천왕성 궤도(18.3AU) 내부를 통과할 예정이다.근일점 시간은 2021년 [6]6월부터 잘 알려져 있다.현재 혜성과 태양 사이의 거리의 3-시그마 불확실성은 ±60,000 km이다.[16]
오르트 구름 혜성의 진입 및 이탈 궤도 주기는 행성 섭동의 결과로 궤도가 바뀌는 것과 정확히 동일하지 않습니다.오르트 구름 혜성의 경우 행성 영역 내에서 정의된 궤도는 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다.따라서 행성 영역에 진입하기 전과 행성 영역을 떠난 후에 유입 및 유출 궤도를 계산해야 한다.C/2014 UN의271 궤도는 수십 개의 관측치를 사용하여 몇 년간의 관측 호로 확실하게 [l]알려져 있다.JPL Horizons가 계산한 1600년 진입 궤도는 20,000AU(0.3ly)[4]의 반장르 축을 가지고 있다.이는 약 140만년 전 [4][a][m]C/2014271 UN이 오르트 클라우드에서 39,000AU(0.6ly)로 가장 멀리 떨어져 있었다는 것을 나타냅니다.2031년 1월 23일 경 토성 궤도 원일점(10.1AU)[6][45] 바로 바깥인 10.95AU(16억km; 10억mi)[6] 거리에서 근일점에 도달한다.그것은 2031년 4월 5일경에 10.1AU(15억 km; 09억 4천만 mi)[46] 거리에서 지구에 가장 근접할 것이다.태양으로부터 [47]12.0AU 떨어진 곳에 있을 때 2033년 8월 8일 황도면을 통과할 것이다.공전 주기는 약 450만 년이며 원일점 거리는 약 54,000 AU(0.9년)[4]입니다.이 물체는 태양에 아주 느슨하게 묶여 있고 오르트 [48]구름에 있는 동안 은하 조수에 의해 섭동을 받기 쉽습니다.
C/2014271 UN과 같은 큰 장주기 혜성은 퇴색 현상 때문에 거의 발견되지 않습니다: 태양 주위를 공전하는 궤도에 있는 혜성들은 주기적으로 질량과 휘발성 성분을 각 근일점 경로의 활동에 잃게 되고,[49][30] 나이가 들면서 크기, 밝기, 활동이 점차 감소합니다.이것은 C/2014271 UN이 역동적으로 새로운 [49]혜성이라는 증거를 더한다.
| 혜성 | 착신 에폭 1600 중심핵 아필리온 (AU) | 발신 에폭 2500 중심핵 아필리온 (AU) |
|---|---|---|
| C/1980 E1(보웰) | 74,000 | 쌍곡선의 |
| C/1999 F1 (카탈리나) | 55,000 | 66,000 |
| C/2003 A2(Gleason) | 47,000 | 15,000 |
| C/2006 P1 (McNaught) | 67,000 | 4,100 |
| C/2010 U3 (Bottini) | 34,000 | 9,900 |
| C/2011 L4 (PanSTARRS) | 68,000 | 4,500 |
| 아이손 혜성 | 쌍곡선의 | 쌍곡선의 |
| C/2013 A1(측면 스프링) | 52,000 | 13,000 |
| C/201310 미국 (카탈리나) | 38,000 | 쌍곡선의 |
| C/2014271 UN (베른나르디넬리-베른슈타인)[4] | 39,000 | 54,000 |
| C/2017 K2 (PanSTARRS) | 46,000 | 1,800 |
| C/2017 T2 (PanSTARRS) | 74,000 | 2,900 |
탐색
2022년 현재[update] C/2014271 UN에 대한 임무 제안은 없으며 혜성으로 재지정할 수 있는 향후 임무도 없다.2029년 발사돼 지구 궤도 내에 있는 장주기 혜성을 통과시키는 유럽우주국(ESA)의 혜성 요격선 임무는 근일점 거리가 [50]커 2014년 C/2014271 UN에 도달할 수 없게 된다.
2021년 Interstellar Studies 이니셔티브(Initiative for Interstellar Studies)의 연구에 따르면, C/2014271 UN으로의 직접적이고 낮은 에너지 궤적을 가진 미래의 플라이바이 미션은 2022년에서 2029년까지 매년 최적의 발사 기간을 가질 수 있으며, 지구에서의 최대 델타-v는 20km/s이다.모든 시나리오에서 우주선은 혜성이 [51][52]태양으로부터 11.9AU 떨어진 황도면을 통과할 때인 2033년 8월까지 12-14km/s의 상대 속도로 C/2014271 UN에 최적으로 도착할 것이다.또는 목성의 중력 보조 장치와 오버스 기동을 조합하여 C/2014271 UN으로 가는 플라이바이 궤도는 2020-2027년과 2034-2037년에 발사할 수 있다.후자의 창 안에서 발사하면 지구 공명 궤도를 1:1로 완주한 후 목성으로 날아가는 지구를 이용할 수 있는데, 이것은 지구 발사 시 특징적인 에너지를 크게 줄여 [51]황도 위에 목표물이 도착할 수 있게 해 줄 것이다.연속적인 중력 어시스트와 내행성으로부터의 궤도 공명을 이용한 플라이바이 궤도도 가능하지만, 가장 최적의 조합은 2033년 후반의 도착 [51]시간인 2028년까지의 발사 날짜를 제공합니다.
C/2014271 UN으로의 랑데부 궤도는 혜성의 거의 수직 궤도로 황도로부터의 직접 랑데부 궤적을 실현 [52]불가능하게 만들지만 검토되었다.그럼에도 불구하고, C/2014271 UN과의 랑데뷰는 혜성이 황도를 횡단한 후 목성 중력 보조 장치로 수행될 수 있으며, 2030-2034년 최적의 발사 날짜는 약 14-15년이다.[51]
「 」를 참조해 주세요.
메모들
- ^ a b 1600년 1월 01일 동안 공전 주기는 "PR = 1.00E+09 / 365.25일" = ~275만 [4]년이다.1600년에도 혜성은 태양으로부터 310AU 떨어져 있었으며 태양계의 [5]행성 영역으로 진입하지 않았다.
- ^ 신기원 2500-1월 01일 궤도 주기는 "PR = 1.63E+09 / 365.25일" = ~ 447만 [4]년이다.2500년에 혜성은 태양으로부터 328AU 떨어져 태양계의 [5]행성 영역을 벗어날 것입니다.
- ^ 근일점 거리의 3-시그마 불확실성은 ±76,000km이다.[6]
- ^ 근일점 통과:근일점은 아직 발생하지 않았고 궤도는 매우 이심률이 높기 때문에, 2031년에 가까운 한 신기원을 통해 지속적인 행성 섭동의 더 정확한 추정 근일점 날짜를 알 수 있습니다.JPL SBDB의 획기적인 2016년 비교란 2체 용액(Sun+comet)은 2031년 1월 21일로 되어 있다.그러나 근일점 통과에 대한 JPL 호라이즌스의 궤도를 적절히 통합하는 것은 모든 행성 섭동을 설명하며 2031년 1월 [6]23일이라는 날짜를 제공한다.
- ^ C/2014271 UN의 열 방출 유도 직경의 불확실성은 핵을 둘러싼 혜성 먼지에 의한 미지의 열 오염 수준에 기인한다.하한 추정치 119±15km는 최대 먼지 오염을 가정하고 상한 추정치 137±17km는 무시할 수 있는 먼지 [9]오염을 가정한다.
- ^ C/2014271 UN의 열유래 직경의 경우와 마찬가지로, C/2014271 UN의 시각적(V-밴드) 기하학적 알베도의 불확실성은 핵을 둘러싼 혜성 먼지에 의한 미지의 열오염 수준에 기인한다.하한 알베도 0.033±0.009는 무시할 수 있는 먼지 오염을 가정한 상한 직경에서 계산하고 상한 알베도 0.044±0.012는 최대 먼지 [9]오염을 가정한 하한 직경에서 계산한다.
- ^ 큰 핵을 갖고 있지만 11AU의 C/2014271 UN(137km), 8AU의 95P/키론(215km), 7AU의 C/200294 VQ(96km) 등의 혜성은 내태양계 밖에 있기 때문에 육안으로 볼 수 없다.헤일밥 혜성은 태양으로부터 1AU 이내를 지날 때 육안으로 볼 수 있었다.
- ^ 소행성의 잠정 명칭은 발견 날짜와 [17]순서를 나타냅니다.2014년271 UN의 경우 2014년은 첫 번째 디스커버리 이미지가 촬영된 시점이고 U는 디스커버리 반월(10월 후반)이고271 N은 그 반월의 디스커버리 카운터입니다.
- ^ 공식 혜성 명명 규칙에서 C/ 접두사는 비주기적 궤도를 나타내며, 첨부된 [19]성은 혜성의 발견자의 이름을 나타낸다.
- ^ 1729년 혜성(C/1729 P1)은 지름이 최대 100km(62mi)에 이르는 큰 혜성일 수도 있지만, 이 추정치는 [36]매우 불확실하다.
- ^ 행성들은 이심 궤도를 가지고 있기 때문에 행성 궤도 내의 태양 중심 거리는 근일점보다 짧은 반면, 행성 궤도 밖의 거리는 근일점보다 더 깁니다.
- ^ 2021-Jul-01에 정의된 JPL 1(4년 호)은 원일점(Q) = ~ 14,300 AU, 주기 = ~ 604,000년이었다.에폭 2021-Jul-01에 정의된 현재 궤도(6년 호)는 원일점(AD) = 14,200 AU, 주기 = ~ 600,000년이다.솔루션은 기본적으로 동일합니다.
- ^ C/2014271 UN과 같이 느슨하게 묶인 장주기 혜성이 태양계의 행성 영역에 있는 동안 JPL 소형 천체 데이터베이스는 정확한 진입 또는 출발 궤도 주기 또는 실제 원일점 [7]거리를 표시하지 않는 잘못된 태양 중심 궤도 솔루션을 보여줄 수 있습니다.장주기 혜성의 궤도는 태양계 중입자 중심을 기준 프레임으로 사용하여 행성 영역을 떠나기 전과 떠난 후에 적절하게 계산됩니다.1600(인바운드)과 2500(아웃바운드)의 에폭을 사용하면 훨씬 더 의미 있는 [4]결과를 얻을 수 있습니다.
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