| 発見 | |
|---|---|
| 発見者 | アンニバレ・ド・ガスパリ |
| 発見場所 | ナポリ天文台 |
| 発見日 | 1852年3月17日 |
| 指定 | |
指定 | (16)プシュケ |
| 発音 | / ˈ s aɪ k iː / [1] |
名前の由来 | プシュケ ( Ψυχή ) |
| メインベルト | |
| 形容詞 | サイケアン ( / s aɪ ˈ k iː ə n / ) [2] |
| シンボル | |
| 軌道特性[3] | |
| エポック2023年9月13日 ( JD 2460200.5) | |
| 遠日点 | 3.32 AU (4億9700万 km ) |
| 近日点 | 2.53 AU (3億7800万km) |
| 2.92 AU (4億3700万km) | |
| 偏心 | 0.1342 |
| 4.999年(1825.95日) | |
| 243.16° | |
| 傾斜 | 3.096° |
| 150.03° | |
| 2025年4月27日 | |
| 229.41° | |
| 地球 MOID | 1.53 AU (2億2900万km) |
| 身体的特徴 | |
| 寸法 | (278 ± 5 ×232 ± 6 ×164 ± 4 ) km [4] 277 km × 238 km × 168 km [4] [a] 279 × 232 × 189 km (±10%) [5] (278+4 −8×238+4 −6×171+1 −5) km [6] |
| 223 ± 3km [7] 222 ± 4km [4] 222+1 −4 キロメートル[6] | |
| 平坦化 | 0.41 [バ] |
| 音量 | 5.75 × 10 6 km 3(最適)[6] |
| 質量 | (2.29 ± 0.14)× 10 19 kg [8] |
平均密度 | 3.977 ± 0.253 グラム/ cm3 |
| 〜0.144 m/s 2 [5] | |
| 約180メートル/秒[5] (約600フィート/秒) | |
| 4.195 948 ± 0.000 001 時間[5] [6] | |
| アルベド | 0.15 ± 0.03 [4] 0.34 ± 0.08 (レーダー)[6] |
スペクトル型 | トーレン= M [3] SMASS = X [3] バス・デメオ= Xk [9] |
| 9.22~12.19 | |
| 6.21 [3] | |
16 プシュケ( / ˈ s aɪ k iː / SY -kee ) は、1852 年 3 月 17 日にイタリアの天文学者アンニーバレ・デ・ガスパリスによって発見された大きなM 型小惑星で、ギリシャの女神プシュケにちなんで命名されました。[10]
接頭辞「16」は、発見順で16番目の小惑星であることを意味する。M型小惑星の中では最大かつ最も質量が大きく、最も質量が大きい12個の小惑星の1つである。平均直径は約220キロメートル(140マイル)で、小惑星帯全体の累積質量の約1パーセントを占める。原始惑星の露出した核であると考えられていたが[11]、最近の観測によりその仮説に疑問が投げかけられている。[8] [6]
プシケはNASAによって同名の宇宙船で探査される予定であり、人工物が金属小惑星へ旅立つ初めての機会となる。2023年10月13日に打ち上げられ、[12] 2029年に到着する予定である。[13]
シンボル

天文学者は、最初に発見された15個の小惑星に、古典的な惑星の古い表記法と一致する一種の速記法として、アイコンのような記号を作成した。プシケには、16プシケ以降に発見された他のいくつかの小惑星と同様に、アイコン的な記号が与えられた。その記号は、星が上に乗った蝶の羽であった(
または
)、蝶はギリシャの魂の象徴であった(psycheはギリシャ語で「蝶」と「魂」の両方を意味する)。[14]このシンボルは、この小惑星へのNASAのPsycheミッションの公式記章のデザインに影響を与えた可能性がある。これはUnicode 17.0でU+1CEC9(
)。[15] [16]
しかし、プシュケのシンボルが使われるようになる前に、すべての小惑星の象徴的なシンボルは取って代わられてしまった。12以上の小惑星が発見されるにつれて、それぞれのシンボルを覚えておくのはますます面倒になり、1851年にドイツの天文学者JFエンケは代わりに丸で囲んだ数字を使うことを提案した:⑯。新しい方式で指定された最初の小惑星は、アメリカの天文学者J.ファーガソンが1852年に観測を発表した時の⑯プシュケだった。 [17]
特徴
サイズ
プシケの大きさの最初の推定値は253キロメートル(157マイル)で、IRAS熱赤外線放射観測から得られたものです。[3]これは現在受け入れられている平均値より15%大きいですが、測定時にプシケが真北から観測されたため、IRASの観測方向に対する正確な推定値であることが後に判明しました。[5] [18]
プシケはこれまでに9回恒星を掩蔽することが観測されている。 [5]このうち2004年、[5] 2010年、[19] [20] 2014年、[19] 2019年、[21] の4回はマルチコードデータセット[19]を生成し、適応光学画像化と3次元モデリングとともにプシケの平均直径を推定するために使用され、最近のモデルはすべて等価体積平均直径に収束している。222 ± 3km 。[22] [23] [24] [4] [6]

質量と嵩密度
プシケは、その重力が他の小惑星の軌道を観測的に乱すほどの質量を持ち、これを利用して質量を推定することができる。プシケの質量の歴史的値は、1.6 × 10 19 kgから6.7 × 10 19 kg。[25] [8]しかし、最近の推定値はほぼ(2.287 ± 0.070)× 10 19 kg . [8] [26]平均体積を(5.75 ± 0.19)× 10 6 km 3、これは嵩密度に相当します。3.977 ± 0.253 g/cm 3 であり、これは太陽系の小天体のほとんどよりもかなり高い値である。[7] [8] [26]
形状とスピンポール
プシケの最初の3次元形状モデルは、多数の光度曲線の分析から導き出された 。[27]それ以来、光度曲線の反転、適応光学観測、レーダー観測、熱画像、掩蔽に基づいて形状がさらに改良されてきた。[22] [5] [28] [24] [4] [6] [7]最新のモデルによると、プシケはヤコビの楕円体と一致する形状をしており、寸法は278 km x 238 km x 171 kmと数km以内である。[24] [7] [6] [4]
それぞれの形状モデルは、北極(自転軸)の方向を推定します。プシケに関する最近のモデルはすべて、プシケが黄道座標(経度、緯度)λ = 35°、β = -8°を指す極の周りを回転し、不確実性は3°であると示唆しています。[22] [5] [28] [24] [4] [6]これは、プシケが本質的に黄道に向かって傾いており、軸の傾きが98°であることを意味します。
特徴

プシケには多くの特徴が報告されている。その中でも最大のものは、名目上の楕円体形状に比べて質量が小さい領域であり、4ベスタのレアシルビア盆地を彷彿とさせる。[6] [4] [24] [5]
大規模な質量欠損領域に加えて、いくつかの明らかなクレーターが報告されている。超大型望遠鏡の補償光学 SPHEREイメージャーを使用した観測者は、直径約90kmの2つの大きなクレーターを報告し、アプレイウスのローマの小説『変身物語』に登場する双子の魔女にちなんで、暫定的にメロエ/ ˈ m ɛr oʊ iː /とパンティア/ ˈ p æ n θ i ə /と名付けられた[要出典] 。[29] [24]アレシボレーダー望遠鏡を使用した観測者は、南極(デルタと呼ばれる)[5] 、南半球中緯度(エロスと呼ばれる)[5] 、 [6]、北極(フォックストロットと呼ばれる)にクレーターがあると報告した。[6]いくつかの独立した形状モデルに存在する特徴を分析すると、パンティアクレーターとエロスクレーターはほぼ確実に実在し、フォックストロットクレーターも実在する可能性が高いことが示唆されています。ただし、メロエクレーターとデルタクレーターの存在については不確実性があります。[6]
初期の光度曲線研究では、プシケの表面輝度に大きなばらつきがあることが示唆されていました。[30]これらのばらつきは、光度曲線を反転させて形状モデルを生成する試みがなされたときに、より明らかになりました。[27] [5]光度曲線の反転に基づく最新の形状モデルは、表面アルベドのばらつきを同時に解決し、[24] [4]結果として得られる地図には、局所アルベドが平均アルベドとどちらの方向にも 20% 以上異なる領域が示されています。特に、メロエクレーターは平均よりもはるかに暗い領域と一致し、パンティアクレーターは平均よりもはるかに明るい領域と一致しています。
アレシボ・レーダー望遠鏡によるレーダー観測により、プシケの「背景」レーダーアルベドは であり、 21 ルテティアなどの他のM 型小惑星と同等であることが明らかになりました。[6]この値は、金属相が豊富なケイ酸塩(岩石) レゴリスと一致しています。 [31]しかし、少なくとも 3 つの場所では、プシケのレーダーアルベドはこの値のほぼ 2 倍であり、これらの領域に金属相の濃度が高いことを示唆しています。[6]これらの場所の 1 つは、光学的に明るいパンティアクレーターに対応し、他の 2 つは、光学的に明るいと報告されている領域に対応しています。[4] [24] [6]プシケの光学アルベドとレーダーアルベドのこの明らかな相関関係から、金属含有量の高い領域と明るい地形を形成するプロセスの間には関連があるという仮説が立てられました。[6]
構成
プシケの嵩密度(3.9 ± 0.3 g/cm 3 )は、その全体的な組成に制約を課す。ほとんどの鉄隕石に含まれる鉄ニッケルの嵩密度は7.9 g/cm 3 。プシケが初期の微惑星の残存核であれば、全体の多孔度は50%になるはずだが、プシケの大きさを考えると、これは非常にありそうにないと考えられる。[8 ]しかし、エンスタタイトコンドライト、ベンキュビナイト、メソシデライトなど、プシケと似た嵩密度を持つ金属を多く含む隕石の種類がプシケの類似物として提案されている。[32] [24] [8]
複数の観測者がプシケの表面にケイ酸塩鉱物が存在すると報告している。 [33] [34] [35] 2016年10月にNASAの赤外線望遠鏡施設のマウナケア天文台で撮影されたスペクトルは、小惑星上に水酸化イオンの証拠(約3μmの吸収特性)を示しており、水和ケイ酸塩の存在を示唆している可能性がある。 [36]プシケは水が存在しない乾燥した条件下で形成されたと考えられているため、水酸化イオンは、より小さな炭素質小惑星の過去の衝突によってプシケに到達した可能性がある。[36] [31]
プシケのレーダー反射率は表面で大きく変動し、0.22~0.52 [6] の範囲で、これはメインベルト小惑星のほとんどの2~4倍の値である。[37]レーダー反射モデルでは、この値の範囲はレゴリスの嵩密度2.6~4.7 g/cm 3に相当する。[31]この範囲は、上で述べた金属を多く含む隕石のクラスのほとんどとケイ酸塩鉱物の分光学的検出と一致している。これは、非常に多孔質でない限り 、純粋な鉄ニッケルのレゴリスとは一致しない。

起源
プシケの起源については、いくつかの可能性が提唱されている。最も初期の説は、プシケは直径約500キロメートルの、もともと大きく分化した親天体の地殻とマントルが衝突によって剥ぎ取られ、露出した金属核であるというものである。 [11]この説の他の説には、プシケは単一の大きな衝突の結果ではなく、同等かそれ以上の大きさの天体との複数回(3回以上)の比較的ゆっくりとした側面衝突の結果であるという説がある。[38]しかし、質量と密度の推定値が残存核と矛盾するため、この説は最近支持されなくなった。[8]
2つ目の仮説は、プシケが破壊され、重力によって金属とケイ酸塩の混合物に再集積したというものである。[39]この場合、プシケは石鉄隕石の一種であるメソシデライトの母天体の候補となる可能性がある。[39]
3つ目の仮説は、プシケは1ケレスや4ベスタのように分化した天体であるが、冷却中に鉄火山活動とも呼ばれる一種の鉄火山活動を経験したというものである。[40]これが本当なら、このモデルは、(遺跡の)火山中心を含む領域でのみ金属が非常に豊富であると予測する。この見解は、最近のレーダー観測によって裏付けられている。[6]
探検

プシケを訪れた宇宙船はないが、2014年にNASAにプシケへのミッションが提案された。[41] [42]アリゾナ州立大学地球宇宙探査学部長のリンディ・エルキンス・タントン氏[43]が率いるチームは、ロボットによるプシケ探査機のコンセプトを発表した。このチームは、16 プシケはこれまでに発見された唯一の金属核のような天体であるため、研究に価値のある物体になると主張した。[42]
この宇宙船はプシケを20ヶ月間周回し、[41]地形、表面の特徴、重力、磁気、その他の特性を調査し、現在の技術に基づいて、高コストと新しい技術の開発の必要性を回避する予定でした。2015年9月30日、プシケ探査機ミッションはディスカバリー計画の5つの準決勝候補の1つでした。[44]
このミッションは2017年1月4日にNASAによって承認され、当初は2023年10月に打ち上げられ、2024年に地球の重力アシスト操作、 2025年に火星フライバイ、2030年に小惑星に到着する予定だった。 [45] 2017年5月、より効率的な軌道を目標にするために打ち上げ日が前倒しされ、2022年に打ち上げられ、2023年に火星の重力アシスト、2026年に到着することとなった。 [46]しかし、Psycheの飛行ソフトウェアに問題があったため、NASAは当初の打ち上げスケジュールに戻した。[47]
2020年2月28日、NASAはSpaceX社に対し、ファルコン・ヘビーロケットでPsyche宇宙船と2つの小型衛星二次ミッションを打ち上げる1億1,700万ドルの契約を授与した。[48]宇宙船は2023年10月13日14時19分UTCに無事打ち上げられ、[49] 2029年に到着する予定である。[13]
小惑星プシケの地球に対するMOIDは1.5AU( 2億2000万 km 、 5億8000 光年)であり[3]、直近では2024年8月6日に衝となり、地球から1.7AU(2億5000万km、6億6000光年)の距離であった[50] 。
参照
注記
- ^ 楕円体への最適な適合。
- ^ 最大アスペクト比から導かれる平坦 化率f ( c /1つの ):ここで c =0.59 ± 0.02 . [7]
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[
脚注に
] Herr Professor de Gasparis schreibt mir, in Bezug auf den von ihm März 17 entdeckten neuen Planeten:
J'ai proposé, avec l'approbation de Mr. Hind, le nom de Psyché pour la nouvelle planète, ayant pourSymbole une aile de papillon surmontée d'uneエトワール
。
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外部リンク
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- 16 AstDyS-2 の Psyche 、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
- 16 JPL小天体データベースのPsyche
- カーター、ジェイミー(2020年10月26日)。「ハッブル宇宙望遠鏡が世界経済よりもはるかに価値がある『プシケ』と呼ばれる巨大な金属小惑星を調査」フォーブス。 2020年10月28日閲覧。
