2015 TH367の軌道と現在の位置 | |
| 発見[1] [2] | |
|---|---|
| 発見者 | DJ トーレン S.S. シェパード C.W. トルヒーヨ |
| 発見場所 | マウナケア天文台 |
| 発見日 | 2015年10月13日 (最初の観測のみ) |
| 指定 | |
| 2015 367年生 | |
| V774104 (内部指定) | |
| TNO [3] · SDO [4] 遠方[1] | |
| 軌道特性[3] | |
| エポック2015-12-05 ( JD 2457361.5) | |
| 不確実性パラメータ8 | |
| 観察アーク | 10回の観察で2.1年 |
| 遠日点 | 128 ± 18 AU [a] |
| 近日点 | 29.3 ± 1.2 AU |
| 78 ± 11 AU | |
| 偏心 | 0.63 ± 0.07 |
| 695 ± 150 歳[a] | |
| 66 ° ± 22 ° | |
| 0° 0 m 4.716秒/日 | |
| 傾斜 | 10.99° ± 0.025° [b] |
| 245.1° ± 0.06° | |
| ≈1888 ± 15 ? [5] | |
| 17° ± 7° | |
| ネプチューン MOID | ≈0.5 AU(7500万km)[1] |
| 身体的特徴 | |
| 211 km (推定)[6] 220 km ( 0.09で推定)[7] | |
| 0.08 (推定)[6] | |
| 26.2 [2] | |
| 6.6 [3] [1] | |
2015 TH367は、直径約220キロメートル(140マイル)の太陽系外縁天体です。2021年現在、[アップデート]太陽から約90AU(130億キロメートル)離れています。[8] 2018年3月の発表時点では、エリス、2014 UZ 224に次いで、太陽系で3番目に遠い自然天体でした。[c]
視等級は26.2で、観測された太陽系外縁天体の中で最も暗い部類に入り、世界最大級の望遠鏡でしか観測できない。太陽から非常に遠いため、2015 TH 367は背景の恒星の間を非常にゆっくりと移動し、355日間で8回しか観測されていない。[3]約700年の公転周期における不確実性を精査し、現在太陽から最も遠い距離にあるか遠日点に近いかを判断するには、数年にわたる観測が必要である。2023年現在、 JPL Horizo nsの公称解では2238年頃に遠日点に到達するとされているが、[9] Project Pluto(8回の観測のうち5回しか当てはまらない)では2015年頃に遠日点に到達したことが示されている。[10]
発見
2015 TH 367は、2015年10月13日にスコット・シェパード、チャド・トルヒーヨ、デビッド・トーレンによって、マウナケア山頂のマウナケア天文台にある主鏡の直径が8.2メートル(27フィート)の大型反射望遠鏡であるすばる望遠鏡で初めて観測されました。 [2] 2015年には26日間しか観測されませんでしたが、[2]太陽から遠い物体は空を非常にゆっくりと移動するため、太陽系外縁天体としては非常に短い観測期間です。1994年から2077年まで牡羊座にとどまると計算されています。 2018年3月13日に、現在の太陽中心距離が50 AUを超える他のいくつかの太陽系外縁天体とともに発表されました。[11]太陽系外縁天体541132 Leleākūhonuaと2015 TJ 367もこのチームによって2015年10月13日に発見された。
軌道
2015 TH 367の軌道は、その暗さから2年間で10回しか観測されていないため、あまり制約されていません。[3]視等級 は26.2で、[2]肉眼で見えるものの約7500万倍暗く、[d]最も暗い太陽系外縁天体の一つで、最も大きな現代の望遠鏡でしか見ることができません。JPL小天体データベースは、この天体が近日点(太陽に最も近づく)に到達したのは、およそ2015年頃であると推定しています。1888 ± 15。[3] JPLは、遠日点(太陽から最も遠い距離)を2238年の128 AUと推定しているが[9]、 Project Pluto(8つの観測のうち5つにのみ適合)は、遠日点を2015年の86 AUと推定している。[10] JPLの解は8つの観測すべてに適合するため、より優れた軌道決定である。小さな数値の統計を扱う場合、自動化によって一部のデータが不必要に拒否される可能性がある。
太陽からの距離
2015 TH 367の正確な距離は、軌道があまり解明されていないことと、2016年以降観測されていないことから、まだ不明である。[1]現在、およそ太陽から90 ± 4AUの 距離にあり[8]、軌道をより正確にするためにはさらなる観測が必要となる。明るさは26等級で、追跡して軌道を精密化できる少数の望遠鏡でのみ観測可能である。2021年11月3日頃に牡羊座で衝になると予想されており、その際の太陽離角はおよそ175 °となる。
2021年2月現在、 2015 TH 367の公称軌道より太陽から遠い小惑星[アップデート]は、エリス(95.9 AU)、2020 FA 31(97.2 AU)、2020 FY 30(99.0 AU)、2018 VG 18(123.5 AU)、2018 AG 37(約132 AU)の5つしか知られていない。[12] [13]
定期的に太陽から89 AUより遠くなる観測済みの太陽系天体には、セドナ(サイズがはるかに大きい)、2000 CR 105、2012 DR 30、2013 BL 76、2005 VX 3などがあります。2018年3月現在、太陽から89 AUを超える遠日点を持つ既知の天体は804個あります。[14]この距離は、海王星の軌道の外側にあるトーラス状のカイパーベルトの外側の限界の約2倍です。この領域よりはるか向こうには、長周期彗星の軌道から存在が推測された、太陽系を覆う広大な球状のオールトの雲があります。
公的にV774104として知られる別の遠方天体は、2015年10月13日に同じチームによって約103AUで発見されたとされているが、公開されたプレスリリースではその距離がレレアクーホヌア(V302126、当時は2015 TG 387として知られていた)と混同された可能性がある。[15] [16] 2015 TH 367はV774104であると考えられている。
2015 TH 367よりはるかに遠い太陽系天体の集団を研究するには、おそらく新しい機器が必要になるでしょう。提案されているホイップル宇宙船ミッションは、カイパーベルトの外側の限界を決定し、10,000 AU までのオールトの雲天体を直接検出するように設計されています。このような天体は、恒星の掩蔽時を除いて、現在の望遠鏡では検出するには小さすぎます。この提案では、広い視野と高速記録リズムを使用して、このようなイベントを多数検出できるようにします。[17]
注記
- ^ ab 小さな数値の統計とランダムな観測誤差により、軌道要素の制約が非常に不十分になり、不確実性が非常に大きく非線形になるため、これらのエラーバーは実際には意味がなく、不確実性が大きいことを示しているだけです。
- ^ 軌道傾斜角は軌道の中で最も簡単に決定できる部分です。
- ^ 2018年3月、2015 TH 367は太陽から89.2 AU離れており、2014 UZ 224は太陽から90.9 AU近づいていた。
- ^ 数学: 75,860,000
参考文献
- ^ abcde "2015 TH367". Minor Planet Center . 2018年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月22日閲覧。
- ^ abcde 「MPEC 2018-E86 : 2015 TH367」。Minor Planet Center。2018年3月13日。 2018年3月22日閲覧。(K15Ta7H)
- ^ abcdef 「JPL Small-Body Database Browser: (2015 TH367)」(2016年10月2日最終観測)。ジェット推進研究所。2018年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月22日閲覧。
- ^ 「ケンタウルス族と散乱円盤天体のリスト」小惑星センター2018年2月9日閲覧。
- ^ 「1888年4月の(2015 TH367)のHorizonsバッチ」(近日点はrdotが負から正に反転したときに発生します)。JPL Horizons 。 2023年7月26日閲覧。(JPL#3/解析日: 2023年6月15日)
- ^ ab Brown, Michael E. 「太陽系外縁部には何個の準惑星があるか?」カリフォルニア工科大学2018年2月9日閲覧。
- ^ 「小惑星サイズ推定装置」CNEOS NASA/JPL 2018年3月22日閲覧。
- ^ ab JPL Horizons: 2015 TH367 (解析日: 2018-Mar-13)
観測者位置: @sun
「テーブル設定」で「39. 範囲と範囲レート」を選択します。距離 (km) の不確実性は RNG_3sigma です。 - ^ ab 「Horizons Batch for (2015 TH367) in July 2238」(遠日点はrdotが正から負に反転したときに発生します)。JPL Horizons 。 2023年7月27日閲覧。(JPL#3/解析日: 2023年6月15日)
- ^ ab “Project Pluto 2015 Ephemeris”. Project Pluto. 2021年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月15日閲覧。
- ^ Bannister, Michele (2018年3月12日). 「より遠くのd>50 au TNOsが到着するのを見るのはいつも楽しい...」Twitter.com 。 2018年3月22日閲覧。
- ^ 「AstDyS-2、小惑星 - ダイナミックサイト」。小惑星ダイナミックサイト。ピサ大学数学部。 2019年7月3日閲覧。
太陽からの距離が84.2AUを超える天体
- ^ 「太陽系で最も遠い既知のメンバーが確認される」。カーネギーサイエンス。2021年2月10日。 2021年2月10日閲覧。
- ^ 「JPL Small-Body Database Search Engine: Q > 89 (AU)」 JPL Solar System Dynamics . 2018年3月12日閲覧。
- ^ Witze, Alexandra (2015年11月10日). 「天文学者がこれまでで最も遠い太陽系天体を発見」. Nature News . doi :10.1038/nature.2015.18770.
- ^ Trujillo, Chadwick; et al. (2018).新たな内側オールト雲天体。惑星科学部門第50回年次会議。2018年10月21~26日。テネシー州ノックスビル。Bibcode : 2018DPS....5031109T。
- ^ Alcock, Charles; et al. (2014年12月19日). The Whipple Mission: Exploring the Oort Cloud and the Kuiper Belt (PDF) . AGU Fall Meeting. 2014年12月15~19日. カリフォルニア州サンフランシスコ. アメリカ地球物理学連合. Bibcode :2014AGUFM.P51D3977A. P51D-3977. 2015年11月17日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
外部リンク
- 小惑星センターによるケンタウルス族と散乱円盤天体のリスト
- 2015 TH367 at AstDyS-2、小惑星 - ダイナミック 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
- 2015 JPL 小天体データベースの TH367
- プロジェクト プルートの 2015 TH367 向け「疑似 MPEC」
