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	<title>(391) Ingeborg - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-12T07:55:46Z</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=(391)_Ingeborg&amp;diff=458178&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Ayyur: Name, +Link</title>
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		<updated>2025-07-27T14:32:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Name, +Link&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 = 391&lt;br /&gt;
| Name = (391) Ingeborg&lt;br /&gt;
| Bild = 000391-asteroid shape model (391) Ingeborg.png&lt;br /&gt;
| Bildtext = Berechnetes 3D-Modell von (391) Ingeborg&lt;br /&gt;
| Orbittyp = MCG&lt;br /&gt;
| Epoche = 2460800.5&lt;br /&gt;
| Exzentrizität =0.305154&lt;br /&gt;
| Große_Halbachse = 2.32034&lt;br /&gt;
| Bahnneigung = 23.20458&lt;br /&gt;
| Knoten = 212.83606&lt;br /&gt;
| Periwinkel = 147.08364&lt;br /&gt;
| Peridatum = 2025-05-30&lt;br /&gt;
| Periode = 1290.998&lt;br /&gt;
| Durchmesser = 15.8&lt;br /&gt;
| DurchmesserSigma = 3.0&lt;br /&gt;
| Masse =&lt;br /&gt;
| Dichte =&lt;br /&gt;
| Rotationsperiode = 26.391&lt;br /&gt;
| Albedo = 0.29&lt;br /&gt;
| Tholen = S&lt;br /&gt;
| Smass = S&lt;br /&gt;
| Absolute_Helligkeit = 10.9&lt;br /&gt;
| Entdecker = [[Max Wolf]]&lt;br /&gt;
| Entdeckungsdatum = 1894-11-01&lt;br /&gt;
| anderer_Name = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1894&amp;amp;nbsp;VB&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, 1934&amp;amp;nbsp;AJ&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(391) Ingeborg&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein [[Asteroid]] des inneren [[Asteroidengürtel|Hauptgürtels]], der am 1. November 1894 vom deutschen Astronomen [[Max Wolf]] an seiner Privatsternwarte in Heidelberg bei einer [[Scheinbare Helligkeit|Helligkeit]] von 12&amp;amp;nbsp;mag entdeckt wurde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Bezug dieses Namens zu einer Person oder einem Ereignis ist nicht bekannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bahn des Asteroiden besitzt eine große [[Exzentrizität (Astronomie)|Exzentrizität]], wodurch seine Periheldistanz (sonnennächster Punkt) zwar noch größer als das Perihel, aber kleiner als das Aphel (sonnenfernster Punkt) des [[Mars (Planet)|Mars]] ist. Er wird daher zu den [[Marsbahnkreuzer|Marsbahngrazer]]n gezählt. Durch die [[Bahnneigung|Schrägstellung der Bahn]] des Asteroiden gegenüber der Marsbahn und die gegeneinander verdrehten [[Apsis (Astronomie)#Apsiden und Apsidenlinie|Apsidenlinien]] können sich die beiden Himmelskörper derzeit aber nicht näher kommen als bis auf etwa 35,4 Mio.&amp;amp;nbsp;km (0,24&amp;amp;nbsp;[[Astronomische Einheit|AE]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenschaftliche Auswertung ==&lt;br /&gt;
Nach der [[Wide-Field Infrared Survey Explorer#Reaktivierung|Reaktivierung von NEOWISE]] im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden 2015 für (391) Ingeborg Werte für den Durchmesser und die [[Albedo]] von 15,8 oder 17,4&amp;amp;nbsp;km bzw. 0,34 oder 0,29 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;
Eine [[Spektroskopie|spektroskopische]] Untersuchung von 820 Asteroiden zwischen November 1996 und September 2001 am [[La-Silla-Observatorium]] in Chile ergab für (391) Ingeborg eine taxonomische Klassifizierung als S- bzw. Sl-Typ.&amp;lt;ref&amp;gt;D. Lazzaro, C. A. Angeli, J. M. Carvano, T. Mothé-Diniz, R. Duffard, M. Florczak: &amp;#039;&amp;#039;S&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;OS&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;: the visible spectroscopic survey of 820 asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 172, Nr. 1, 2004, S. 179–220, [[doi:10.1016/j.icarus.2004.06.006]] (arXiv-Preprint: [https://arxiv.org/pdf/1601.05277 PDF; 3,49 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Photometrie|Photometrische]] Messungen des Asteroiden fanden erstmals statt vom 26. Mai bis 2. Juni 1989 am [[Mount-Lemmon-Observatorium]] in Arizona. In den vier Beobachtungsnächten konnten aber immer nur Teilabschnitte einer vollständigen [[Lichtkurve]] registriert werden, so dass die [[Rotationsperiode]] nur zu etwa 16&amp;amp;nbsp;h grob abgeschätzt wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;W. Z. Wisniewski, T. M. Michałowski, A. W. Harris, R. S. McMillan: &amp;#039;&amp;#039;Photometric Observations of 125 Asteroids.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Icarus.&amp;#039;&amp;#039; Band 126, Nr. 2, 1997, S. 395–449, [[doi:10.1006/icar.1996.5665]].&amp;lt;/ref&amp;gt; Neue Beobachtungen erfolgten im Zeitraum vom 8. August bis 17. Dezember 2000, zunächst in einer koordinierten Zusammenarbeit zwischen dem Thornton Observatory in Colorado und dem Flarestar Observatory auf Malta. Später erfolgte noch eine Unterstützung durch das Santana Observatory in Kalifornien. Die Rotationsperiode konnte aus den aufgezeichneten Lichtkurven zu 26,391&amp;amp;nbsp;h bestimmt werden. Auch die Daten aus 1989 passten zu dieser Periode.&amp;lt;ref&amp;gt;R. A. Koff, S. M. Brincat, R. D. Stephens, P. Pravec: &amp;#039;&amp;#039;Lightcurve Photometry of Asteroid 391 Ingeborg.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;The Minor Planet Bulletin.&amp;#039;&amp;#039; Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 28, Nr. x, 2001, S. 46–48, {{bibcode|2001MPBu...28...46K}} ([https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2001MPBu...28...46K/ADS_PDF PDF; 187 kB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verarbeitung von archivierten Lichtkurven des [[United States Naval Observatory]] in Arizona und der [[Catalina Sky Survey]] ermöglichte in einer Untersuchung von 2013 für (391) Ingeborg nur die Bestimmung einer [[Rechtläufig und rückläufig|retrograden]] Rotation mit einer Periode von 26,4145&amp;amp;nbsp;h.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Hanuš, M. Brož, J. Ďurech, B. D. Warner, J. Brinsfield, R. Durkee, D. Higgins, R. A. Koff, J. Oey, F. Pilcher, R. Stephens, L. P. Strabla, Q. Ulisse, R. Girelli: &amp;#039;&amp;#039;An anisotropic distribution of spin vectors in asteroid families.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Astronomy &amp;amp; Astrophysics.&amp;#039;&amp;#039; Band 559, A134, 2013, S. 1–19, [[doi:10.1051/0004-6361/201321993]] ([https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2013/11/aa21993-13.pdf PDF; 5,59 MB]).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Auswertung von archivierten Lichtkurven des Lowell-Observatoriums führte dann in einer Untersuchung von 2016 erstmals zur Erstellung eines dreidimensionalen Gestaltmodells des Asteroiden für eine Position der Rotationsachse mit retrograder Rotation und einer Periode von 26,4146&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; Eine weitere Auswertung von archivierten Lichtkurven des Lowell-Observatoriums ermöglichte in einer Untersuchung von 2016 erneut die Erstellung eines dreidimensionalen Gestaltmodells des Asteroiden für eine Rotationsachse mit retrograder Rotation und einer Periode von 26,4149&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;&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;
Zwischen 2012 und 2018 wurden mit der &amp;#039;&amp;#039;All-Sky Automated Survey for Supernovae&amp;#039;&amp;#039; (ASAS-SN) auch photometrische Daten von 20.000 Asteroiden aufgezeichnet. Auf mehr als 5000 davon konnte erfolgreich die Methode der konvexen Inversion angewendet werden, darunter auch (391) Ingeborg, für die in einer Untersuchung von 2021 ein verbessertes dreidimensionales Gestaltmodell für zwei alternative Rotationsachsen mit retrograder Rotation und einer Periode von 26,415&amp;amp;nbsp;h erstellt wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;J. Hanuš, O. Pejcha, B. J. Shappee, C. S. Kochanek, K. Z. Stanek, T. W.-S. Holoien: &amp;#039;&amp;#039;V-band photometry of asteroids from ASAS-SN. Finding asteroids with slow spin.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Astronomy &amp;amp; Astrophysics.&amp;#039;&amp;#039; Band 654, A48, 2021, S. 1–11, [[doi:10.1051/0004-6361/202140759]] ([https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/10/aa40759-21.pdf PDF; 1,16 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 26,414&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|391 Ingeborg|(391) Ingeborg}}&lt;br /&gt;
* {{IAU MPC|391}}&lt;br /&gt;
* {{JPL Small-Body Database|ID=391}}&lt;br /&gt;
* {{AstDyS|ID=391}}&lt;br /&gt;
* [https://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/damit/?q=391 (391) Ingeborg] 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:Ingeborg}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Ayyur</name></author>
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