ルーシー宇宙船のL'LORRIカメラで撮影されたディンキネシュとその衛星セラム | |
| 発見[1] | |
|---|---|
| 発見者 | リニア |
| 発見場所 | リンカーン研究所ETS |
| 発見日 | 1999年11月4日 |
| 指定 | |
| (152830) ディンキネシュ | |
| 発音 | / ˈ d ɪ ŋ k ɪ n ɛ ʃ / |
名前の由来 | ディンキネシュ(ルーシーの化石) |
| 1999 VD 57 · 2004 HJ 78 · 2007 CB 63 [2] | |
| メインベルト[1] · (内側) | |
| 軌道特性 [1] | |
| エポック2023年2月25日 ( JD 2460000.5) | |
| 不確実性パラメータ0 | |
| 観察アーク | 23.06年(8,422日) |
| 最も早い回復前日 | 1999年10月15日 |
| 遠日点 | 2.437 AU |
| 近日点 | 1.946 AU |
| 2.191 AU | |
| 偏心 | 0.1120 |
| 3.24年(1,185日) | |
| 25.239 ° | |
| 0° 18 m 13.874秒/ 日 | |
| 傾斜 | 2.094° |
| 21.380° | |
| 66.711° | |
| 既知の衛星 | 1 |
| 身体的特徴 | |
| 790メートル(プライマリ)[3] | |
| 3.7387 ± 0.0013時間[4] | |
| 0.27+0.25 −0.06[5] | |
| 平方[6] [7] V–R =0.455 ± 0.025 [8] | |
| 17.62 ± 0.04 ( V バンド) [6] [8] : L3 | |
152830 ディンキネシュ(仮称 1999 VD 57)は、直径約790メートル(2,600フィート)の連星系 メインベルト小惑星である。1999年11月4日、ニューメキシコ州ソコロでリンカーン地球近傍小惑星調査(LINEAR)調査によって発見された。ディンキネシュは、エチオピア語でルーシーの化石を意味する言葉から借用した名前で、 NASAのルーシー・ミッションの最初のフライバイ・ターゲットであり、2023年11月1日に小惑星から425km(264マイル)に接近した。 [9]フライバイ中に、ルーシー宇宙船は、ディンキネシュに直径220メートル(720フィート)のセラムという接触連星系天然衛星があることを発見した。ディンキネシュは、これまで宇宙船によって探査された小惑星帯の中で最小のものであるが、より小さな地球近傍小惑星もいくつか探査されている。
発見と観測の歴史
ディンキネシュは、1999年11月4日にニューメキシコ州ソコロでリンカーン地球近傍小惑星調査(LINEAR)スカイサーベイによって発見されました。[2]発見の観測は1999年11月23日に小惑星センター(MPC)によって発表され、小惑星には発見年、月、月内の発見順序を示す小惑星暫定番号1999 VD 57が与えられました。 [10] LINEARとSpacewatch(アリゾナ州キットピーク)のサーベイは1999年11月15日までディンキネシュの観測を続けましたが、その後小惑星は行方不明になり、何年も認識されませんでした。[2]
2004年4月19日、スペースウォッチはディンキネシュを一見新しい小惑星として再観測したが、これらの観測結果を、2004年4月12日に同じ調査で発見された別の無関係な小惑星2004 GZ 43の観測結果と誤って帰属させた。 [2] [11]ディンキネシュは、カリフォルニア州サンディエゴ郡にあるパロマー天文台の地球近傍小惑星追跡(NEAT)調査によって、2007年2月15日と17日に再び一見新しい小惑星として再観測され、MPCは2007年2月25日にディンキネシュに暫定的な名称2007 CB 63を与えた。 [2] [12]当時MPCの副所長であったガレス・V・ウィリアムズは、 1999 VD 57と2007 CB 63が同じ小惑星であると認識し、2004年4月12日に発表した。 2007年3月2日にリンクが張られた。 [13] [14]ディンキネシュの1999年と2007年の観測のリンクにより、MPCは2001年から2007年までの追加観測を見つけることができた。この観測では、小惑星が以前に気付かれずに検出された。[15] [16]リンクと追加観測により、ディンキネシュの観測弧は7年以上に延長され、その軌道の不確実性が大幅に減少した。これにより、MPCは2007年4月2日にディンキネシュに永久小惑星カタログ番号152830を与えることができた。 [17] [14] 1999年10月15日のディンキネシュの発見前のLINEAR観測は、後に2007年8月19日に特定され公開され、観測弧がさらに5年間延長された。[18]
2007年3月3日、MPCは、スペースウォッチによる2004年のディンキネシュの観測は2004 GZ 43のものではないと判定し、これらの観測を2004 HJ 78と再指定しました。[19]しかし、MPCは、ギャレス・ウィリアムズが関連付けを行い、2009年2月9日にそれを公表するまで、 2004 HJ 78がディンキネシュであるとは認識していませんでした。 [20]
名前
ディンキネシュはルーシー化石のエチオピア名であり、 NASAのルーシー計画はこれにちなんで名付けられている。[21]この名前はアムハラ語(ድንቅነሽ)で「あなたは素晴らしい」を意味する。 [22] [23]「Din(i)k'i」は「素晴らしい」を意味し[24]、「nesh」は女性形の代名詞および動詞で「あなたは」を意味する。[25]この小惑星はルーシー宇宙船による探査対象に選ばれた時点では名前が付いていなかったため、ルーシー計画チームは国際天文学連合の小天体命名作業部会(WGSBN)にディンキネシュという名前を提案し、同部会は2023年2月6日に名前を承認して発表した。[21] [22]
軌道
ディンキネシュは、内側の 主小惑星帯を、平均距離 2.19 天文単位(3 億 2,800 万 km、2 億 400 万マイル)、公転周期3.24 年の楕円軌道で太陽を周回している。[1]軌道離心率は 0.112で、近日点では太陽から 1.95 AU (2 億 9,200 万 km、1 億 8,100 万マイル) まで近づき、遠日点では 2.44 AU (3 億 6,500 万 km、2 億 2,700 万マイル) まで遠ざかる。[1]小惑星の軌道は、太陽系の面に対して 2.1°傾いている。[1]ディンキネシュは、親小惑星8 フローラと軌道特性が似ている小惑星群であるフローラ族の一員である可能性がある。[5] : 5
探検
ルーシー宇宙船は、2023年11月1日16:54 UTCに425 km(264マイル)の距離からディンキネシュをフライバイしました。 [26]ルーシーによるディンキネシュのフライバイは、ルーシーが2021年10月に打ち上げられてから1年以上経った2023年1月25日にNASAとルーシー科学チームによって発表されました。[27]この小惑星は小さすぎたため、当初はフライバイのターゲットとして見落とされていました。[27]この小惑星は、2022年8月にニース天文台のミッション協力者であるラファエル・マルシャルによって特定され、マルシャルは宇宙船が接近する可能性のある50万個の小惑星を調査しました。[27] [28]ルーシーの当初の軌道ではディンキネシュから64,000km(40,000マイル)以内だったが、2023年5月から9月にかけて計画された一連の軌道修正操作により、ルーシーはさらに接近することができた。[27] [29] [30]
ディンキネシュは、ルーシーのミッション期間中に最初にかつ最小の小惑星フライバイであり、これまで探査機によって探査された小惑星帯の小惑星の中で最も小さい。[27]ディンキネシュのフライバイは、ルーシーの主要な科学目標である木星トロヤ群小惑星に適用する前に、ルーシーの自律追跡機能をテストするためのものであった。[27] [31]ルーシーは、2023年9月3日から5日にかけて、小惑星が探査機から2,300万km(1,400万マイル)離れたときに、ディンキネシュの最初の画像を撮影した。[9]探査機は、フライバイ前の数日間、光学航法を支援するために、ディンキネシュを遠くから撮影し続けた。[9]ディンキネシュは非常に小さいため、ルーシーはフライバイの日までディンキネシュの表面の詳細を解像できなかった。[9]最接近時、ルーシーはディンキネシュに対して秒速4.5km(秒速2.8マイル)で移動しており、パンクロマティックL'LORRIイメージャーで2メートル/ピクセルの解像度の小惑星画像を、L'Ralphイメージャーで15メートル/ピクセルのカラー画像を、L'TES分光計で24メートル/ピクセルの近赤外線スペクトルと熱測定を撮影すると予想されていた。[9] [31]フライバイ後、ルーシーのL'LORRI機器は小惑星の光度曲線を測定するために4日間ディンキネシュの観測を続けた。[26]
衛星
| 発見 | |
|---|---|
| 発見者 | ルーシー |
| 発見日 | 2023年11月27日 |
| 指定 | |
| 発音 | / s ə ˈ l ɑː m / |
| ディンキネシュI S/2023(152830)1 | |
| 軌道特性[32] [4] | |
| 3.11 ± 0.05 キロ | |
| 偏心 | ≈0 |
| 52.67 ± 0.04 時間 | |
| 衛星の | ディンキネシュ |
| 身体的特徴[32] [4] | |
| 寸法 | 240m×200m×200m (内葉) 280 m × 220 m × 210 m (外葉) |
| 220メートル | |
| 52.44 ± 0.14 時間 (おそらく同期) | |
フライバイ中に、ルーシー宇宙船は、ディンキネシュに直径220メートル(720フィート)の天然衛星があることを発見した。 [3]この衛星は、2000年にエチオピアのディキカで発見された3歳のアウストラロピテクス・アファレンシスの雌の化石(ルーシーの化石と同じ種)にちなんで、セラム(/ s ə ˈ l ɑː m / 、正式名称はディンキネシュIセラム)と名付けられました。[ 33 ] : 5セラムはアムハラ語 (ሰላም)で「平和」を意味し、ラファエル・マルシャルによって提案されました。[34]この名前は、2023年11月27日に国際天文学連合のWGSBNによって承認されました。 [34] [33] : 5
ディンキネシュとセラムは連星 系を形成している。ディンキネシュは、1993年にガリレオが243イダを探査して以来、宇宙船によって探査された2番目の連星系メインベルト小惑星である。ディンキネシュ連星系は、大きさと構成において65803ディディモス地球近傍小惑星連星系に似ているが、太陽からの位置が異なるため、科学者は異なる環境における連星系小惑星の性質を比較することができる。[35] [36]フライバイの数週間前、ルーシー宇宙船はディンキネシュの明るさが予測どおりに変化しないことを発見し、これがディンキネシュの連星系の性質に関する最初のヒントとなった。[3] [37]ルーシーの接近後に撮影されたセラムの画像は、 2つのローブが互いに付着した接触連星であることが明らかになった。接触連星系小惑星は太陽系では一般的であるが、セラムは小惑星の接触連星衛星として知られている最初の例である。[38]
起源
セラムは、過去に主天体から質量放出されたことで発生したと考えられているラブルパイル小惑星の衛星と同様の起源を持つと予想されている。 [39] [36]これらの質量放出は、小惑星が十分に速く回転し、物質が赤道に沿って蓄積し、遠心力によって軌道上に放出されるときに発生する。[39] [40]放出された物質は小惑星の周りに円盤を形成し、最終的に衛星に融合する。[39]小惑星の表面からの太陽光の不均一な反射は、ヤルコフスキー・オキーフ・ラジエフスキー・パダック(YORP)効果と呼ばれ、質量放出のポイントまで小惑星の回転を加速させる原因となっている。[39]質量放出イベント中、小惑星の角運動量は放出された物質に伝達され、結果として小惑星の回転速度が遅くなる。[39]
セラムの接触連星の性質の起源に関する考えられる説明の1つは、YORP効果による回転分裂である。[41] [42]このシナリオでは、分裂した衛星はディンキネシュの軌道上で2つの別々の衛星に分裂し、三連小惑星系を形成する。この三連小惑星系は、衛星間の無秩序な重力摂動のために不安定であり、最終的には衛星の1つが主小惑星または他の衛星と衝突することになる。[41] : 170 2つの衛星の衝突が十分に遅い速度(50 mm/sまたは2.0 in/s未満)で発生した場合、衝撃は2つの天体の形状を乱さず、代わりに接触連星を形成する。[41] : 167
身体的特徴
地質学

ディンキネシュとセラムの表面は岩とクレーターで覆われている。[39]ディンキネシュの形状の輪郭は滑らかではなく、この小惑星が比較的古いことを示唆している。[35]ディンキネシュには赤道尾根があり、これはこの小惑星が過去に質量放出を経験したことを示唆している。[39]ディンキネシュの赤道尾根には、そこから分岐する二次尾根もある。 [35]ディンキネシュの形状は、重力によって緩く保持された岩石と塵からなる瓦礫の山の内部構造を持つことが知られている地球近傍小惑星101955ベンヌと162173リュウグウに似ている。この類似性から、ディンキネシュも瓦礫の山構造を持つ可能性が高いと考えられている。[39]
セラムにも尾根は存在するが、赤道に沿っていない。[35]セラムの尾根が一直線になっていない理由はまだ解明されていない。[35]
表面構成

2022年11月から12月にかけて2つの独立した研究チームによって行われたディンキネシュの可視光分光法では、この小惑星がS型小惑星であること、つまり主に岩石質ケイ酸塩と少量の金属で構成されていることが示された 。 [7] : 1 [6]ハワイのマウナケアにある10メートルのケックI望遠鏡から得られたスペクトルデータは、ディンキネシュがQ型小惑星に特徴的に見られる1μmのオリビンと輝石のスペクトル吸収帯を示しているため、S型小惑星のSqサブクラスに属していることを示している。[6] [43] : 4, 6 一方、チリのセロ・パチョンにある8.1メートルのジェミニ南望遠鏡のスペクトルデータは、ディンキネシュのスペクトルがより浅い1μmの帯域を持つ標準的なS型小惑星によく似ていることを示した。[6]ディンキネシュの2つの測定スペクトルのこの違いは、観測上のアーティファクト、またはディンキネシュが自転する際に表面全体に生じる組成の変化によって生じたものである可能性がある。[6]後者の可能性が真実であれば、ディンキネシュの変化する1μm帯域は、衝突や表面の地形により、表面全体に宇宙風化した物質が不均一に分布していることを示している可能性がある。[6]
回転と光度曲線
ディンキネシュ はディンキネシュは自転しており、地球から見た明るさは球形ではないため変動しますが、これは小惑星自転光曲線の振幅から推測できます。[ 44 ] [ 8 ]ディンキネシュ自転光曲線の最初の測光観測は、2022年11月にスペインのテネリフェ島にあるテイデ天文台の0.8m IAC-80望遠鏡で試みられましたが、決定的な発見をするには十分な時間観測されませんでした。[7] : 4 ディンキネシュのより長い測光観測は、2022年11月から2023年2月にかけてスペインのアルメリアにあるカラルアルト天文台の1.23m望遠鏡で行われ、ディンキネシュはゆっくりと自転しており、光曲線の振幅は0.39 ± 0.02 等級。[44] [8] : 1
直径とアルベド
ディンキネシュのルーシー画像によると、その赤道幅は約790メートル(2,590フィート)である。[3] [39]これは、絶対等級とS型小惑星の平均アルベドの測定値から推定された以前の直径と一致している。 [6] [7] [8] 2010年3月の広域赤外線探査衛星(WISE)による アーカイブ赤外線 熱放射観測の再処理では、一貫した結果が得られた。[5] [39]
参照
- 52246 ドナルド・ヨハンソン、ルーシーの次のフライバイターゲットは2025年
- 宇宙船が訪れた小惑星と彗星のリスト
参考文献
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外部リンク
- 「ディンキネシュのフライバイシミュレーション」。NASAの太陽系監視。NASA。2023年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 152830 Dinkinesh、AstDyS-2、小惑星 - 動的サイト
- エフェメリス ·観測予測 ·軌道情報 ·固有要素 ·観測情報
- JPL小天体データベースの152830 Dinkinesh
