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	<title>(136) Austria - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-24T03:03:48Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=(136)_Austria&amp;diff=116641&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Antonsusi am 27. März 2026 um 14:21 Uhr</title>
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		<updated>2026-03-27T14:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Asteroid&lt;br /&gt;
| SSD_ID = 136&lt;br /&gt;
| Name = (136) Austria&lt;br /&gt;
| Bild = 000136-asteroid shape model (136) Austria.png&lt;br /&gt;
| Bildtext = Berechnetes 3D-Modell von (136) Austria&lt;br /&gt;
| Orbittyp = IMB&lt;br /&gt;
| Epoche = 2460800.5&lt;br /&gt;
| Exzentrizität = 0.084577&lt;br /&gt;
| Große_Halbachse = 2.28775&lt;br /&gt;
| Bahnneigung = 9.57695&lt;br /&gt;
| Knoten = 186.36390&lt;br /&gt;
| Periwinkel = 133.22509&lt;br /&gt;
| Peridatum = 2024-02-26&lt;br /&gt;
| Periode = 1263.898&lt;br /&gt;
| Durchmesser = 36.9&lt;br /&gt;
| DurchmesserSigma = 0.5&lt;br /&gt;
| Masse =&lt;br /&gt;
| Dichte =&lt;br /&gt;
| Rotationsperiode = 11.4969&lt;br /&gt;
| Albedo = 0.20&lt;br /&gt;
| Tholen = M&lt;br /&gt;
| Smass = Xe&lt;br /&gt;
| Absolute_Helligkeit = 9.8&lt;br /&gt;
| Entdecker = [[Johann Palisa]]&lt;br /&gt;
| Entdeckungsdatum = 1874-03-18&lt;br /&gt;
| anderer_Name = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1874&amp;amp;nbsp;FA&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, 1950&amp;amp;nbsp;HT&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(136) Austria&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Asteroid]] des inneren [[Asteroidengürtel|Hauptgürtels]], der am 18. März 1874 vom österreichischen Astronomen [[Johann Palisa]] an der [[Marine-Sternwarte Pola]] in [[Istrien]] entdeckt wurde. Dies war die erste von insgesamt 121 Asteroidenentdeckungen durch Palisa und auch die erste im damaligen [[Österreich-Ungarn|Österreich]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Asteroid wurde vom Entdecker zu Ehren seines Heimatlandes mit dessen [[Latinisiert|latinisiertem]] Namen [[Austria]] benannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenschaftliche Auswertung ==&lt;br /&gt;
Aus Ergebnissen der [[Infrared Astronomical Satellite|IRAS]] Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 erstmals Angaben zu Durchmesser und [[Albedo]] für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (136) Austria, für die damals Werte von 40,1&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,15 erhalten wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;E. F. Tedesco, P. V. Noah, M. Noah, S. D. Price: &amp;#039;&amp;#039;The Supplemental IRAS Minor Planet Survey.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astronomical Journal.&amp;#039;&amp;#039; Band 123, Nr. 2, 2002, S. 1056–1085, [[doi:10.1086/338320]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.1086/338320/pdf PDF; 398 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Mit dem Satelliten [[Midcourse Space Experiment]] (MSX) wurden dann 1996 bis 1997 im Rahmen der Infrared Minor Planet Survey (MIMPS) neue Daten erhalten, aus denen für den Asteroiden Werte von 32,7&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,23 bestimmt wurden.&amp;lt;ref&amp;gt;E. F. Tedesco, M. P. Egan, S. D. Price: &amp;#039;&amp;#039;The Midcourse Space Experiment Infrared Minor Planet Survey.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astronomical Journal.&amp;#039;&amp;#039; Band 124, Nr. 1, 2002, S. 583–591, [[doi:10.1086/340960]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.1086/340960/pdf PDF; 485 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt [[Wide-Field Infrared Survey Explorer#Zweite Durchmusterung NEOWISE und Stilllegung|NEOWISE]] im nahen [[Infrarotstrahlung|Infrarot]] führte 2011 zu vorläufigen Werten für den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 37,9&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,16.&amp;lt;ref&amp;gt;J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, J. Dailey, P. R. M. Eisenhardt, R. S. McMillan, T. B. Spahr, M. F. Skrutskie, D. Tholen, R. G. Walker, E. L. Wright, E. DeBaun, D. Elsbury, T. Gautier IV, S. Gomillion, A. Wilkins: &amp;#039;&amp;#039;Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astrophysical Journal.&amp;#039;&amp;#039; Band 741, Nr. 2, 2011, S. 1–20, [[doi:10.1088/0004-637X/741/2/68]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/741/2/68/pdf PDF; 73,0 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Nachdem die Werte nach neuen Messungen mit NEOWISE 2012 auf 34,2&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,20 korrigiert worden waren,&amp;lt;ref&amp;gt;J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, C. Nugent, M. S. Cabrera: &amp;#039;&amp;#039;Preliminary Analysis of WISE/NEOWISE 3-Band Cryogenic and Post-cryogenic Observations of Main Belt Asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astrophysical Journal Letters.&amp;#039;&amp;#039; Band 759, Nr. 1, L8, 2012, S. 1–8, [[doi:10.1088/2041-8205/759/1/L8]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/759/1/L8/pdf PDF; 3,27 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; wurden sie 2014 auf 36,9&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,22 geändert.&amp;lt;ref&amp;gt;J. R. Masiero, T. Grav, A. K. Mainzer, C. R. Nugent, J. M. Bauer, R. Stevenson, S. Sonnett: &amp;#039;&amp;#039;Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. Near-infrared Albedos.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astrophysical Journal.&amp;#039;&amp;#039; Band 791, Nr. 2, 2014, S. 1–11, [[doi:10.1088/0004-637X/791/2/121]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/791/2/121/pdf PDF; 1,10 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach der [[Wide-Field Infrared Survey Explorer#Reaktivierung|Reaktivierung von NEOWISE]] im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden die Werte 2015 mit 33,9&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,20 angegeben, diese Angaben beinhalten aber hohe Unsicherheiten.&amp;lt;ref&amp;gt;C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Masiero, J. Bauer, R. M. Cutri, T. Grav, E. Kramer, S. Sonnett, R. Stevenson, E. L. Wright: &amp;#039;&amp;#039;NEOWISE Reactivation Mission Year One: Preliminary Asteroid Diameters and Albedos.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astrophysical Journal.&amp;#039;&amp;#039; Band 814, Nr. 2, 2015, S. 1–13, [[doi:10.1088/0004-637X/814/2/117]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/814/2/117/pdf PDF; 1,07 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Asteroid (136) Austria wurde am 22. März 2002 [[Spektroskopie|spektroskopisch]] im nahen Infrarot an der [[Infrared Telescope Facility]] (IRTF) auf Hawaiʻi untersucht. Dabei konnten etwa 36 % der Oberfläche des Asteroiden erfasst werden. Das gemessene Spektrum zeigte keinerlei Absorptionslinien und entsprach sowohl einer Zusammensetzung aus [[Eisen-Nickel-Legierung|NiFe-Metall]] als auch [[Enstatit-Chondrit]].&amp;lt;ref&amp;gt;P. S. Hardersen, M. J. Gaffey, P. A. Abell: &amp;#039;&amp;#039;Near-IR spectral evidence for the presence of iron-poor orthopyroxenes on the surfaces of six M-type asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 175, Nr. 1, 2005, S. 141–158, [[doi:10.1016/j.icarus.2004.10.017]] ([https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&amp;amp;type=pdf&amp;amp;doi=b8e8463e041973b12f191283bd146ae7c92450eb PDF; 287 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Photometrie|Photometrische]] Beobachtungen von (136) Austria erfolgten erstmals vom 7. bis 10. Februar 1981 am [[La-Silla-Observatorium]] in Chile. Aus der gemessenen [[Lichtkurve]] wurde eine [[Rotationsperiode]] von 11,5&amp;amp;nbsp;h abgeleitet.&amp;lt;ref&amp;gt;H. J. Schober: &amp;#039;&amp;#039;Rotation periods and lightcurves of the asteroids 136 Austria and 238 Hypatia.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Astronomy &amp;amp; Astrophysics.&amp;#039;&amp;#039; Band 117, Nr. 2, 1983, S. 362–364, {{bibcode|1983A&amp;amp;A...117..362S}} ([https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1983A&amp;amp;A...117..362S/ADS_PDF PDF; 55 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Aus archivierten Daten des Uppsala Asteroid Photometric Catalogue (UAPC) wurde dann in einer Untersuchung von 2009 für den Asteroiden ein Gestaltmodell für eine [[Rechtläufig und rückläufig|prograde]] Rotation mit einer Rotationsperiode von 11,4966&amp;amp;nbsp;h bestimmt.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Ďurech, M. Kaasalainen, B. D. Warner, M. Fauerbach, S. A. Marks, S. Fauvaud, M. Fauvaud, J.-M. Vugnon, F. Pilcher, L. Bernasconi, R. Behrend: &amp;#039;&amp;#039;Asteroid models from combined sparse and dense photometric data.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Astronomy &amp;amp; Astrophysics.&amp;#039;&amp;#039; Band 493, Nr. 1, 2009, S. 291–297, [[doi:10.1051/0004-6361:200810393]] ([https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2009/01/aa10393-08.pdf PDF; 301 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auswertung archivierter Lichtkurven der Lowell Photometric Database ermöglichte in einer Untersuchung von 2016 die Bestimmung der Rotationsperiode zu 11,4966&amp;amp;nbsp;h, außerdem konnten Gestaltmodelle und zwei alternative Lösungen für die Position der Rotationsachse angegeben werden in Verbindung mit einer [[Rechtläufig und rückläufig|prograden]] Rotation.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Hanuš, J. Ďurech, D. A. Oszkiewicz, R. Behrend, B. Carry, M. Delbo, O. Adam, V. Afonina, R. Anquetin, P. Antonini, L. Arnold, M. Audejean, P. Aurard, M. Bachschmidt, B. Baduel, E. Barbotin, P. Barroy, P. Baudouin, L. Berard, N. Berger, L. Bernasconi, J-G. Bosch, S. Bouley, I. Bozhinova, J. Brinsfield, L. Brunetto, G. Canaud, J. Caron, F. Carrier, G. Casalnuovo, S. Casulli, M. Cerda, L. Chalamet, S. Charbonnel, B. Chinaglia, A. Cikota, F. Colas, J.-F. Coliac, A. Collet, J. Coloma, M. Conjat, E. Conseil, R. Costa, R. Crippa, M. Cristofanelli, Y. Damerdji, A. Debackère, A. Decock, Q. Déhais, T. Déléage, S. Delmelle, C. Demeautis, M. Dróżdż, G. Dubos, T. Dulcamara, M. Dumont, R. Durkee, R. Dymock, A. Escalante del Valle, N. Esseiva, R. Esseiva, M. Esteban, T. Fauchez, M. Fauerbach, M. Fauvaud, S. Fauvaud, E. Forné, C. Fournel, D. Fradet, J. Garlitz, O. Gerteis, C. Gillier, M. Gillon, R. Giraud, J.-P. Godard, R. Goncalves, Hiroko Hamanowa, Hiromi Hamanowa, K. Hay, S. Hellmich, S. Heterier, D. Higgins, R. Hirsch, G. Hodosan, M. Hren, A. Hygate, N. Innocent, H. Jacquinot, S. Jawahar, E. Jehin, L. Jerosimic, A. Klotz, W. Koff, P. Korlevic, E. Kosturkiewicz, P. Krafft, Y. Krugly, F. Kugel, O. Labrevoir, J. Lecacheux, M. Lehký, A. Leroy, B. Lesquerbault, M. J. Lopez-Gonzales, M. Lutz, B. Mallecot, J. Manfroid, F. Manzini, A. Marciniak, A. Martin, B. Modave, R. Montaigut, J. Montier, E. Morelle, B. Morton, S. Mottola, R. Naves, J. Nomen, J. Oey, W. Ogłoza, M. Paiella, H. Pallares, A. Peyrot, F. Pilcher, J.-F. Pirenne, P. Piron, M. Polińska, M. Polotto, R. Poncy, J. P. Previt, F. Reignier, D. Renauld, D. Ricci, F. Richard, C. Rinner, V. Risoldi, D. Robilliard, D. Romeuf, G. Rousseau, R. Roy, J. Ruthroff, P. A. Salom, L. Salvador, S. Sanchez, T. Santana-Ros, A. Scholz, G. Séné, B. Skiff, K. Sobkowiak, P. Sogorb, F. Soldán, A. Spiridakis, E. Splanska, S. Sposetti, D. Starkey, R. Stephens, A. Stiepen, R. Stoss, J. Strajnic, J.-P. Teng, G. Tumolo, A. Vagnozzi, B. Vanoutryve, J. M. Vugnon, B. D. Warner, M. Waucomont, O. Wertz, M. Winiarski, M. Wolf: &amp;#039;&amp;#039;New and updated convex shape models of asteroids based on optical data from a large collaboration network.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Astronomy &amp;amp; Astrophysics.&amp;#039;&amp;#039; Band 586, A108, 2016, S. 1–24, [[doi:10.1051/0004-6361/201527441]] ([https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2016/02/aa27441-15.pdf PDF; 493 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Dies wurde dann kurz darauf noch einmal optimiert sowohl unter Verwendung eines ellipsoidischen Gestaltmodells als auch der Methode der konvexen Inversion. Für die Position der Rotationsachse wurde jetzt nur noch eine Lösung angegeben, die Rotationsperiode wurde auf einen Wert von 11,4967&amp;amp;nbsp;h berichtigt.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Ďurech, J. Hanuš, D. Oszkiewicz, R. Vančo: &amp;#039;&amp;#039;Asteroid models from the Lowell photometric database.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Astronomy &amp;amp; Astrophysics.&amp;#039;&amp;#039; Band 587, A48, 2016, S. 1–6, [[doi:10.1051/0004-6361/201527573]] ([https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2016/03/aa27573-15.pdf PDF; 262 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit dem [[Weltraumteleskop]] [[Transiting Exoplanet Survey Satellite]] (TESS) konnten während dessen Durchmusterung des Südhimmels 2018 bis 2019 auch Objekte des Sonnensystems beobachtet werden. Dabei wurden auch die Lichtkurven von fast 10.000 Asteroiden aufgezeichnet. Für (136) Austria wurde aus Messungen etwa vom 20. bis 27. Februar 2019 eine Rotationsperiode von 11,5086&amp;amp;nbsp;h abgeleitet.&amp;lt;ref&amp;gt;A. Pál, R. Szakáts, Cs. Kiss, A. Bódi, Zs. Bognár, Cs. Kalup, L. L. Kiss, G. Marton, L. Molnár, E. Plachy, K. Sárneczky, Gy. M. Szabó, R. Szabó: &amp;#039;&amp;#039;Solar System Objects Observed with TESS – First Data Release: Bright Main-belt and Trojan Asteroids from the Southern Survey.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astrophysical Journal Supplement Series.&amp;#039;&amp;#039; Band 247, Nr. 1, 2020, S. 1–41, [[doi:10.3847/1538-4365/ab64f0]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ab64f0/pdf PDF; 1,06 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Aus archivierten Daten des [[Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System]] (ATLAS) aus dem Zeitraum 2015 bis 2018 konnte in einer Untersuchung von 2022 mit der Methode der konvexen Inversion eine Rotationsperiode von 11,49653&amp;amp;nbsp;h berechnet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Ďurech, M. Vávra, R. Vančo, N. Erasmus: &amp;#039;&amp;#039;Rotation Periods of Asteroids Determined With Bootstrap Convex Inversion From ATLAS Photometry.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Frontiers in Astronomy and Space Sciences.&amp;#039;&amp;#039; Band 9, 2022, S. 1–7, [[doi:10.3389/fspas.2022.809771]] ([https://www.frontiersin.org/journals/astronomy-and-space-sciences/articles/10.3389/fspas.2022.809771/pdf PDF; 1,01 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Liste der Asteroiden]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|136 Austria|(136) Austria}}&lt;br /&gt;
* {{IAU MPC|136}}&lt;br /&gt;
* {{JPL Small-Body Database|ID=136}}&lt;br /&gt;
* {{AstDyS|ID=136}}&lt;br /&gt;
* [https://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/damit/?q=136 (136) Austria] in der &amp;#039;&amp;#039;Database of Asteroid Models from Inversion Techniques&amp;#039;&amp;#039; (DAMIT, englisch).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Austria}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Antonsusi</name></author>
	</entry>
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