활동성 소행성

Active asteroid
2010년 12월 12일 혜성처럼 보이는 소행성 596 쉴라
2022년 남부천체물리연구망원경으로 본 소행성디모르포스대한 이중소행성 재방향성 실험의 영향으로 인한 먼지 분출물과 꼬리

활동성 소행성소행성 같은 궤도를 가지고 있지만 혜성 같은 시각적 특징을 보이는 작은 태양계 천체입니다.[1]즉, 혜성들은 혜성, 꼬리, 또는 다른 질량 감소의 시각적 증거를 보여주지만, 그들의 궤도는 목성의 궤도 내에 남아있습니다.[2][3]이 천체들은 원래 2006년 천문학자 데이비드 주이트헨리 셰에 의해 주대 혜성(MBC)으로 지정되었지만, 이 이름은 그것들이 혜성처럼 구성이 반드시 차갑고 주대에만 존재한다는 것을 암시하는 반면, 활동적인 소행성의 인구가 증가하는 것은 항상 그렇지 않다는 것을 보여줍니다.[2][4][5]

최초로 발견된 활성 소행성은 7968 엘스트-피사로입니다.1979년 소행성으로 발견되었으나 1996년 에릭 엘스트와 귀도 피사로에 의해 꼬리가 발견되었으며 혜성 명칭은 133P/Elst-Pizarro입니다.[2][6]

궤도

대부분의 궤도를 목성과 같거나 태양으로부터 더 먼 거리에서 보내는 혜성과 달리, 활동적인 소행성은 목성의 궤도 내에서 표준 소행성의 궤도와 구별할 수 없는 궤도를 따라갑니다.Jewitt는 활성 소행성을 질량 감소에 대한 시각적 증거 외에도 다음과 같은 궤도를 가진 천체로 정의합니다.[3]

Jewitt는 실제 태양계가 이상화된 제한된 삼체 문제에서 벗어나면서 발생하는 모호한 경우를 피하기 위해 3.0(목성 자체의 티서랜드 파라미터) 대신 3.08을 티서랜드 파라미터로 선택합니다.[3]

처음으로 확인된 세 개의 활동적 소행성은 모두 소행성대의 바깥쪽을 돌고 있습니다.[7]

활동

허블 우주 망원경으로 관측된 소행성 P/[8][9]2013 R3의 붕괴 (2014년 3월 6일).

일부 활동적인 소행성들은 근일점 근처 궤도의 일부에만 혜성처럼 생긴 먼지 꼬리를 보여줍니다.이는 표면의 휘발성 물질이 승화하여 먼지를 몰아내고 있음을 강하게 시사합니다.[10]133P/Elst–Pizarro의 활동은 최근 세 개의 근일점에서 각각 관측된 바와 같이 반복됩니다.[2]이 활동은 각각의 5-6년 궤도 중에서 한 달 또는 몇 년 동안[7] 지속되며, 아마도 지난 100년에서 1000년 사이에 일어난 작은 충돌로 인해 얼음이 발견되었기 때문일 것입니다.[7]이러한 충격은 태양 복사에 노출시키는 데 도움이 되는 휘발성 물질의 지하 주머니를 굴착하는 것으로 의심됩니다.[7]

2010년 1월에 발견되었을 때, P/2010 A2(LINEAR)는 혜성과 같은 승화를 보여주는 것으로 처음에는 혜성으로 명명되었지만,[11] 현재 P/2010 A2는 소행성-온-아스테로이드 충돌의 잔해로 여겨지고 있습니다.[12][13]596개의 쉴라를 관측한 결과 지름이 약 35미터에 달하는 또 다른 소행성의 충돌로 인해 많은 양의 먼지가 발생했음을 알 수 있었습니다.

P/2013 R3

P/2013 R3(Catalina-PanSTARRS)는 리처드 E에 의해 두 관측자에 의해 독립적으로 발견되었습니다. Catalina Sky Survey의 0.68m Schmidt 망원경과 Bryce T에 의해 사용된 언덕. 볼린은 할레아칼라에 있는 1.8m 팬스타RS1 망원경을 사용합니다.[14]Pan-STARRS1이 촬영한 발견 이미지는 서로 3" 이내에 있는 두 개의 서로 다른 소스가 두 소스를 감싸고 있는 꼬리와 결합된 모습을 보여주었습니다.2013년 10월, 라팔마 섬에서 10.4 m의 그란 망원경 카나리아스로 P/2013 R3를 관측한 결과, 이 혜성이 분해되고 있음이 밝혀졌습니다.[15]10월 11일과 12일에 획득한 적층된 CCD 이미지를 조사한 결과, 주 벨트 혜성은 A,B,C 세 개의 조각에 의해 움직임에 동반된 중심의 밝은 응축을 나타냈습니다.10월 12일 그라나다에 있는 시에라 네바다 천문대의 1.52 m 망원경에서 얻은 CCD 이미지에서 가장 밝은 A 조각이 보고된 위치에서도 검출되었습니다.[15]

NASA허블 우주 망원경이 2013년 10월 29일부터 2014년 1월 14일 사이에 찍은 일련의 사진들을 보고했는데, 이 사진들은 네 개의 주요 물체들의 점점 더 분리되는 것을 보여줍니다.[16]햇빛에 의해 야기된 야르코프스키- 오키프-라지에프스키-파닥 효과원심력돌무더기를 분리시킬 때까지 회전 속도를 증가시켰습니다.[16]

디모르포스

쌍성 소행성 65803 디디모스의 소행성 달에 충돌함으로써, 나사의 이중 소행성 리디렉션 테스트 우주선은 디모르포스를 활동적인 소행성으로 만들었습니다.과학자들은 일부 활동적인 소행성들이 충돌 사건의 결과라고 제안했지만, 아무도 소행성의 활성화를 관찰한 적이 없었습니다.DART 임무는 정확하게 알려져 있고 주의 깊게 관찰된 충돌 조건 하에서 Dimorphos를 작동시켜 처음으로 활성 소행성의 형성에 대한 상세한 연구를 가능하게 했습니다.[17][18]관측에 따르면 디모르포스는 충돌 후 약 100만 킬로그램을 감량했습니다.[19]충격은 디디모스 시스템을 일시적으로 밝게 만드는 먼지 기둥을 만들었고 수개월 동안 지속된 10,000 킬로미터(6,200 마일) 길이의 먼지 꼬리를 형성했습니다.[20][21][22]DART 충돌로 디모르포스의 형태가 전 세계적으로 다시 표면화되고 변형되어 지름 수십 미터의 충돌 분화구가 생긴 것으로 예측됩니다.[23][24][25]이 충돌로 인해 디모르포스는 혼란스럽게 회전하게 되었고, 디디모스에 의해 불규칙적인 조석력을 받게 된 후 수 십 년 안에 조석 잠긴 상태로 되돌아갈 것으로 보입니다.[26][27][28]

구성.

어떤 활동적인 소행성들은 전통적인 혜성처럼 구성이 얼음처럼 차다는 징후를 보이고, 다른 소행성들은 소행성처럼 바위가 많은 것으로 알려져 있습니다.지구 해양의 중수소 대 수소 비율이 너무 낮아 고전적인 혜성들이 지구의 물의 원천이었을 것이라는 가설이는 지구 해양의 중수소 비율이 너무 낮기 때문입니다.[29]유럽 과학자들은 휘발성 물질의 함량을 분석하고 먼지 샘플을 수집하는 캐롤라인이라는 MBC의 샘플 반환 임무를 제안했습니다.[10]

목록.

이 형태학 클래스의 식별된 구성원은 다음과 같습니다([30]: 17 TJup>3.08).

이름. 준장축
(AU)
근일점
(AU)
편심 TJup 오비탈
학급
지름
(km)
회전주기
(hr)
원인 활동
발견.
연도
재발?
1 세레스 2.766 2.550 0.078 3.310 메인벨트(중간) 939.4 9.07 물 승화[3] 2014
493 그리셀디스 3.116 2.568 0.176 3.140 메인벨트(outer) 41.56 51.94 임팩트[31] 2015
596 쉴라 2.929 2.45 0.163 3.209 메인벨트(outer) 159.72 15.85 임팩트[32][33][34] 2011
2201 올자토 2.174 0.624 0.713 3.299 NEO(아폴로) 1.8 >26 승화[35] 1984
3200 페이톤 1.271 0.140 0.890 4.510 NEO(아폴로) 6.26 3.60 열파쇄, 탈수균열 및/또는 회전붕괴[36] 2010
6478 골트 2.305 1.860 0.193 3.461 메인벨트(inner) 5.6 2.49 회전붕괴[37][38][39] 2019
(62412) 2000SY178 3.159 2.909 0.079 3.197 메인벨트(outer) 10.38 3.33 회전붕괴[40] 2014
65803 디디모스/디모르포스 1.643 1.013 0.383 4.204 NEO(아폴로) 0.77 / 0.15 2.26 인체영향 2022
101955 베누 1.126 0.896 0.204 5.525 NEO(아폴로) 0.48 4.29 (unknown)[30]: 22
정전기 로프팅, 충격, 열파쇄 또는 탈수균열
2019
(588045) 2007 FZ18 3.176 2.783 0.124 3.188 메인벨트(outer) 2023
2008년 BJ22 3.071 2.943 0.042 3.199 메인벨트(outer) <0.4 2022
2010년15 LH 2.744 1.770 0.355 3.230 메인벨트(중간) 1.483 2023
2015 FW412 2.765 2.319 0.161 3.280 메인벨트(중간) 2023
2015년108 VA 3.128 2.451 0.217 3.160 메인벨트(outer) 2023
107P/4015윌슨-해링턴 2.625 0.966 0.632 3.082 NEO(아폴로) 6.92 7.15 승화[41][42] 1949
133P/7968엘스트-피자로 3.165 2.668 0.157 3.184 메인벨트(outer) 3.8 3.47 승화/회전붕괴[43][44] 1996
176P/118401 선형 3.194 2.578 0.193 3.167 메인벨트(outer) 4.0 22.23 승화[45] 2005
233P/라사그라(P/2009WJ50) 3.033 1.786 0.411 3.081 메인벨트(outer) 3.0 2010
238P/판독 (P/2005 U1) 3.162 2.362 0.253 3.153 메인벨트(outer) 0.8 승화[46] 2005
259P/Garradd (P/2008 R1) 2.727 1.794 0.342 3.217 메인벨트(중간) 0.60 승화[47] 2008
288P/(300163) 2006VW139 3.051 2.438 0.201 3.203 메인벨트(outer) 1.8 / 1.2 승화[48] 2011
311P/PanSTARRS(2013P5) 2.189 1.935 0.116 3.660 메인벨트(inner) 0.4 >5.4 회전붕괴[49][50][51] 2013
313P/깁스 (P/2003 S10) 3.154 2.391 0.242 3.133 메인벨트(outer) 2.0 승화[52] 2003
324P/라사그라 (P/2010R2) 3.098 2.621 0.154 3.099 메인벨트(outer) 1.1 승화[53] 2010
331P/Gibbs (P/2012 F5) 3.005 2.879 0.042 3.228 메인벨트(outer) 3.54 3.24 회전붕괴[54][55] 2012
354P/선형(P/2010A2) 2.290 2.004 0.125 3.583 메인벨트(inner) 0.12 11.36 임팩트[56] 2010
358P/PanSTARRS (P/2012 T1) 3.155 2.410 0.236 3.134 메인벨트(outer) 0.64 승화[57] 2012
426P/팬스타RS(P/2019A7) 3.188 2.675 0.161 3.103 메인벨트(outer) 2.4 2019
427P/ATLAS(P/2017 S5) 3.171 2.178 0.313 3.092 메인벨트(outer) 0.90 1.4 승화/회전붕괴[58] 2017
432P/팬스타RS(P/2021N4) 3.045 2.302 0.244 3.170 메인벨트(outer) <1.4 2021
433P/(248370) 2005 QN173 3.067 2.374 0.226 3.192 메인벨트(outer) 3.2 승화/회전붕괴 2021
435P/팬스타RS(P/2021T3) 3.018 2.056 0.319 3.090 메인벨트(outer) 2021
455P/팬스타RS(P/2021S9) 3.156 2.193 0.305 3.087 메인벨트(outer) <1.6 2017
456P/팬스타RS(P/2021L4) 3.165 2.788 0.119 3.125 메인벨트(outer) <4.4 2021
457P/2020O1(레몬-팬스타RS) 2.647 2.329 0.120 3.376 메인벨트(중간) 0.84 1.67 승화/회전붕괴[59] 2020
P/2013 R3 (Catalina-PanSTARRS) 3.033 2.205 0.273 3.184 메인벨트(outer) ~0.4 승화/회전붕괴[60] 2013
P/2015 X6 (PanSTARRS) 2.755 2.287 0.170 3.318 메인벨트(중간) <1.4 승화[61] 2015
P/2016 G1 (PanSTARRS) 2.583 2.041 0.210 3.367 메인벨트(중간) <0.8 임팩트[62] 2016
P/2016 J1-A/B (PanSTARRS) 3.172 2.449 0.228 3.113 메인벨트(outer) <1.8 / <0.8 승화[63] 2016
P/2018 P3 (PanSTARRS) 3.007 1.756 0.416 3.096 메인벨트(outer) <1.2 승화 2018
P/2019 A3(팬스타RS) 3.147 2.313 0.265 3.099 메인벨트(outer) <0.8 2019
P/2019 A4(팬스타RS) 2.614 2.379 0.090 3.365 메인벨트(중간) 0.34 2019
P/2021 A5 (PanSTARRS) 3.047 2.620 0.140 3.147 메인벨트(outer) 0.30 승화 2021
P/2021 R8(쉐퍼드) 3.019 2.131 0.294 3.179 메인벨트(outer) 2021

탐험

소행성 101955 베누는 2019년 1월 6일 OSIRIS-REX 우주선이 찍은 사진에서 입자를 방출하는 것을 목격했습니다.

카스테리아는 로봇 우주선이 133P/Elst–Pizarro를 탐사하고 소행성대의 물을 최초로 현장 측정하여 지구 물의 기원에 대한 수수께끼를 푸는 데 도움을 주는 임무 개념입니다.[64]주인공은 영국 오픈 대학의 콜린 스노드그래스입니다.카스탈리아는 2015년과 2016년에 우주비전 프로그램 임무 M4와 M5에서 유럽 우주국에 제안되었지만 선택되지 않았습니다.그 팀은 미션 개념과 과학 목표를 계속해서 성숙시키고 있습니다.[64]2028년 10월 발사일은 건설 소요 시간과 궤도 역학 관계 때문에 제안되었습니다.[64]

2019년 1월 6일, OSIRIS-REX 우주 탐사선은 지구 근처 소행성 궤도에 진입한 직후 101955년 베누에서 입자가 분출되는 에피소드를 처음으로 관측했으며, 이로 인해 활동성 소행성으로 새롭게 분류되었으며, 우주선에 의해 소행성 활동이 관측된 최초의 사례가 되었습니다.그 이후로 적어도 10개의 다른 사건들을 관측했습니다.[4]이러한 관측된 질량 감소 사건의 규모는 망원경에 의해 이전에 다른 활성 소행성에서 관측된 것보다 훨씬 작으며, 이는 활성 소행성에서 질량 감소 사건의 규모가 연속적으로 존재한다는 것을 나타냅니다.[65]

참고 항목

참고문헌

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