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    L'astéroïde ressemble aux dés de Donjons et Dragons

    Ce composite de 25 images de l'astéroïde 2017 BQ6 a été généré avec des données radar collectées à l'aide du radar du système solaire Goldstone de la NASA dans le désert de Mojave en Californie. Crédit :NASA/JPL-Caltech/GSSR

    Des images radar de l'astéroïde 2017 BQ6 ont été obtenues les 6 et 7 février avec l'antenne de 70 mètres (230 pieds) de la NASA au Goldstone Deep Space Communications Complex en Californie. Ils révèlent une forme irrégulière, astéroïde d'apparence angulaire d'environ 660 pieds (200 mètres) de taille qui tourne environ une fois toutes les trois heures. Les images ont des résolutions aussi fines que 3,75 mètres (12 pieds) par pixel.

    "Les images radar montrent des angles relativement nets, régions plates, concavités, et de petits points lumineux qui peuvent être des rochers, " a déclaré Lance Benner du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, Californie, qui dirige le programme de recherche sur les radars d'astéroïdes de l'agence. "L'astéroïde 2017 BQ6 me rappelle les dés utilisés pour jouer à Donjons et Dragons. Il est certainement plus anguleux que la plupart des astéroïdes géocroiseurs imagés par radar."

    L'astéroïde 2017 BQ6 a franchi la Terre en toute sécurité le 6 février à 22 h 36. PST (1 h 36 HNE, 7 février) à environ 6,6 fois la distance entre la Terre et la Lune (environ 1,6 million de miles, ou 2,5 millions de kilomètres). Il a été découvert le 26 janvier par le projet Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR) financé par la NASA, exploité par le MIT Lincoln Laboratory sur le télescope de surveillance spatiale de l'Air Force Space Command à White Sands Missile Range, Nouveau Mexique.

    Le radar a été utilisé pour observer des centaines d'astéroïdes. Quand ces petits, les vestiges naturels de la formation du système solaire passent relativement près de la Terre, le radar de l'espace lointain est une technique puissante pour étudier leurs tailles, formes, rotation, Caractéristiques de la surface, et la rugosité, et pour une détermination plus précise de leur trajectoire orbitale.


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