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	<title>(263) Dresda - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-08T03:14:05Z</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=(263)_Dresda&amp;diff=261333&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ayyur: Infobox aktualisiert, Ergänzung</title>
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		<updated>2025-11-04T12:51:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Infobox aktualisiert, Ergänzung&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 = 263&lt;br /&gt;
| Name = (263) Dresda&lt;br /&gt;
| Orbittyp = OMB&lt;br /&gt;
| Epoche = 2461000.5&lt;br /&gt;
| Exzentrizität = 0.080659&lt;br /&gt;
| Große_Halbachse = 2.88468&lt;br /&gt;
| Bahnneigung = 1.32255&lt;br /&gt;
| Knoten = 216.09925&lt;br /&gt;
| Periwinkel =161.17150&lt;br /&gt;
| Peridatum = 2023-12-10&lt;br /&gt;
| Periode = 1789.553&lt;br /&gt;
| Durchmesser = 24.0&lt;br /&gt;
| DurchmesserSigma = 0.2&lt;br /&gt;
| Masse =&lt;br /&gt;
| Dichte =&lt;br /&gt;
| Rotationsperiode = 16.809&lt;br /&gt;
| Albedo = 0.20&lt;br /&gt;
| Tholen =&lt;br /&gt;
| Smass = S&lt;br /&gt;
| Absolute_Helligkeit = 10.2&lt;br /&gt;
| Entdecker = [[Johann Palisa]]&lt;br /&gt;
| Entdeckungsdatum = 1886-11-03&lt;br /&gt;
| anderer_Name = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1886&amp;amp;nbsp;VB&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, 1905&amp;amp;nbsp;OC, 1915&amp;amp;nbsp;RL, 1917&amp;amp;nbsp;BA, 1950&amp;amp;nbsp;XV, 1977&amp;amp;nbsp;PC&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(263) Dresda&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Asteroid]] des äußeren [[Asteroidengürtel|Hauptgürtels]], der am 3. November 1886 vom österreichischen Astronomen [[Johann Palisa]] an der [[Universitätssternwarte Wien]] entdeckt wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Asteroid wurde benannt zu Ehren der deutschen Stadt [[Dresden]]. Die Benennung erfolgte durch den russischen Astronomen [[Basil von Engelhardt]], der eine private Sternwarte in Dresden besaß.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(263) Dresda ist eines der größeren Mitglieder der [[Koronis-Familie]], einer sehr zahlreichen Gruppe von Asteroiden, die durch eine kollisionsbedingte Zerstörung des Vorgängerkörpers von [[(158) Koronis]] entstanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenschaftliche Auswertung ==&lt;br /&gt;
Mit Daten [[Radiometrie|radiometrischer]] Beobachtungen im [[Infrarotstrahlung|Infraroten]] mit der [[Infrared Telescope Facility]] (IRTF) am [[Mauna-Kea-Observatorium]] auf Hawaiʻi vom 3. Dezember 1980 wurden für (263) Dresda erstmals Werte für den Durchmesser und die [[Albedo]] von 21&amp;amp;nbsp;km und 0,21 bestimmt.&amp;lt;ref&amp;gt;R. H. Brown, D. Morrison: &amp;#039;&amp;#039;Diameters and Albedos of Thirty-six Asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 59, Nr. 1, 1984, S. 20–24, [[doi:10.1016/0019-1035(84)90052-6]].&amp;lt;/ref&amp;gt; Aus Ergebnissen der [[Infrared Astronomical Satellite|IRAS]] Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (263) Dresda, für die damals Werte von 23,2&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,23 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; Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt [[Wide-Field Infrared Survey Explorer#Zweite Durchmusterung NEOWISE und Stilllegung|NEOWISE]] im nahen Infrarot führte 2011 zu vorläufigen Werten für den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 25,5&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,18.&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; Nach neuen Messungen mit NEOWISE wurden die Werte 2014 auf 24,0&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,20 korrigiert.&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;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Photometrie|Photometrische]] Messungen des Asteroiden fanden erstmals statt vom 21. bis 27. November 1984 am [[McDonald-Observatorium]] in Texas. Aus der während drei Nächten aufgezeichneten, recht lückenhaften [[Lichtkurve]] wurde eine [[Rotationsperiode]] von 14,32&amp;amp;nbsp;h abgeleitet.&amp;lt;ref&amp;gt;R. P. Binzel: &amp;#039;&amp;#039;A photoelectric survey of 130 asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 72, Nr. 1, 1987, S. 135–208, [[doi:10.1016/0019-1035(87)90125-4]].&amp;lt;/ref&amp;gt; Ausführlichere Beobachtungen erfolgten dann im Mai 1988 wieder am McDonald-Observatorium sowie im April 1992 und im Juli 1993 am Wallace Astrophysical Observatory (WAO) in Massachusetts. Die Auswertung der Daten führte nun zu einer deutlich längeren Rotationsperiode von 16,77&amp;amp;nbsp;h.&amp;lt;ref&amp;gt;S. M. Slivan, R. P. Binzel: &amp;#039;&amp;#039;Forty-eight New Rotation Lightcurves of 12 Koronis Family Asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 124, Nr. 2, 1996, S. 452–470, [[doi:10.1006/icar.1996.0222]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus Beobachtungen der Jahre 1984 bis 1993 konnte in der Ukraine für (263) Dresda eine Rotationsperiode von 16,7654&amp;amp;nbsp;h abgeleitet werden. Es wurde auch eine Position für die Rotationsachse mit [[Rechtläufig und rückläufig|prograder]] Rotation sowie die Achsenverhältnisse eines dreiachsig-[[ellipsoid]]ischen Gestaltmodells für den Asteroiden berechnet.&amp;lt;ref&amp;gt;N. Tungalag, V. G. Shevchenko, D. F. Lupishko: &amp;#039;&amp;#039;Rotation parameters and shapes of 19 asteroids. Qualitative analysis and interpretation of data.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Kinematika i Fizika Nebesnykh Tel.&amp;#039;&amp;#039; Band 19, Nr. 5, 2003, S. 397–406, {{bibcode|2003KFNT...19..397T}} ([https://www.researchgate.net/profile/V-Shevchenko-4/publication/237009453_Rotation_parameters_and_shapes_of_19_asteroids_Qualitative_analysis_and_interpretation_of_data/links/00b7d51ae0fd435cff000000/Rotation-parameters-and-shapes-of-19-asteroids-Qualitative-analysis-and-interpretation-of-data.pdf PDF; 1,01 MB], russisch).&amp;lt;/ref&amp;gt; Neue Messungen von April bis Juni 2002, im Juli und August 2003 sowie im Januar 2005 am Whitin Observatory in Massachusetts führten zu einer abgeleiteten Rotationsperiode von 16,814&amp;amp;nbsp;h.&amp;lt;ref&amp;gt;S. M. Slivan, R. P. Binzel, M. Kaasalainen, A. N. Hock, A. J. Klesman, L. J. Eckelman, R. D. Stephens: &amp;#039;&amp;#039;Spin vectors in the Koronis family: II. Additional clustered spins, and one stray.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 200, Nr. 2, 2009, S. 514–530, [[doi:10.1016/j.icarus.2008.11.025]].&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 für ein ellipsoidisches Gestaltmodell die Bestimmung der Rotationsperiode zu 16,8138&amp;amp;nbsp;h, außerdem konnten zwei alternative Lösungen für die Position der Rotationsachse mit prograder Rotation angegeben werden.&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; In einer weiteren Untersuchung von 2016 führte die Auswertung von 12 vorliegenden Lichtkurven und weiteren Daten der Lowell Photometric Database zur Erstellung eines dreidimensionalen Gestaltmodells des Asteroiden für zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 16,8139&amp;amp;nbsp;h.&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;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Auswertung der Daten des [[Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System]] (ATLAS) aus den Jahren 2015 bis 2018 leitete in einer Untersuchung von 2020 eine Periode von 12,450&amp;amp;nbsp;h ab, darüber hinaus konnte eine taxonomische Zuordnung mit einer Wahrscheinlichkeit von 28 % für einen C-Typ und 72 % für einen S-Typ angegeben werden.&amp;lt;ref&amp;gt;N. Erasmus, S. Navarro-Meza, A. McNeill, D. E. Trilling, A. A. Sickafoose, L. Denneau, H. Flewelling, A. Heinze, J. L. Tonry: &amp;#039;&amp;#039;Investigating Taxonomic Diversity within Asteroid Families through ATLAS Dual-band Photometry.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Astrophysical Journal Supplement Series.&amp;#039;&amp;#039; Band 247, Nr. 1, 2020, S. 1–7, [[doi:10.3847/1538-4365/ab5e88]] ([https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ab5e88/pdf PDF; 14,3 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt; Aus den Daten von ATLAS konnte in einer Untersuchung von 2022 mit der Methode der [[Konvexe Inversion|konvexen Inversion]] noch einmal eine Rotationsperiode von 16,81384&amp;amp;nbsp;h bestimmt 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|263 Dresda|(263) Dresda}}&lt;br /&gt;
* {{IAU MPC|263}}&lt;br /&gt;
* {{JPL Small-Body Database|ID=263}}&lt;br /&gt;
* {{AstDyS|ID=263}}&lt;br /&gt;
* [https://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/damit/?q=263 (263) Dresda] 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:Dresda}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Ayyur</name></author>
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