| 発見 [1] | |
|---|---|
| 発見者 | J. パリサ |
| 発見場所 | ポーラ観測所 |
| 発見日 | 1880年4月10日 |
| 指定 | |
| (216)クレオパトラ | |
| 発音 | / ˌ k l i ə ˈ p æ t r ə / [2] |
名前の由来 | クレオパトラ (エジプト女王)[3] |
| A880 GB · 1905 OA 1910 RA | |
| メインベルト [1] [4] · (中央) [5] 背景 [6] | |
| 形容詞 | クレオパトリアン、クレオパトリアン |
| 軌道特性 [4] | |
| エポック2018年3月23日 ( JD 2458200.5) | |
| 不確実性パラメータ0 | |
| 観察アーク | 137.60年(50,259日) |
| 遠日点 | 3.4951 AU |
| 近日点 | 2.0931 AU |
| 2.7941 AU | |
| 偏心 | 0.2509 |
| 4.67年(1,706日) | |
| 346.24 ° | |
| 0° 12分39.6秒/日 | |
| 傾斜 | 13.113° |
| 215.36° | |
| 180.11° | |
| 既知の衛星 | 2 (アレクセリオス ・クレオセレン) |
| 身体的特徴 | |
| 寸法 | 会計年度 =0.18 ± 0.02 [7] (276 × 94 × 78 ) ± 15% km [8] |
| 118 ± 2km [7] 122 ± 30キロ[8] 103 ± 4km [9] 121.6 ± 1.6km [10] 135 ± 2km [11] | |
| 質量 | (3.0 ± 0.3)× 1018kg [ 7 ] (2.97 ± 0.02)× 10 18 kg [12] [8] |
平均密度 | 3.45 ± 0.41 g/cm 3 [7] 約4.5 g/cm 3(おそらく3.6 ± 0.4 g/cm 3(D = 135 kmの場合)および5.4 ± 0.4 g/cm 3(D = 109 kmの場合)[8] |
| 5.385 280 ± 0.000 001 時間[8] | |
| 0.152(計算値)[7] 0.1164 ± 0.004 [11] 0.170 [13] 0.149 ± 0.005 [10] 0.1111 ± 0.0336 [14] 0.1068 [15] 0.200 ± 0.028 [9] | |
| M (トーレン) [4] · X e ( SMASS ) [4] M [14] [16] B–V = 0.713 [4] U–B = 0.238 [4] | |
| 7.30 [4] [9] [11] [10] [14] 7.35 ± 0.02 [5] [15] [17] · 7.45 [13] | |
216 クレオパトラは、平均直径120キロメートル(75マイル)の大型M型 小惑星で、細長い骨またはダンベルのような形状で知られています。[18] [19] [8] [20] 1880年4月10日にオーストリアの天文学者ヨハン・パリサによって、現在のクロアチアのプーラにあるオーストリア海軍ポーラ天文台で発見され、有名なエジプトの女王クレオパトラにちなんで名付けられました。 [1] 2008年に発見され、後にアレクセリオスとクレオセレンと名付けられた2つの小さな小惑星の衛星があります。
軌道と分類
クレオパトラは、主小惑星帯の背景集団からの非ファミリー小惑星である。[6]中央小惑星帯で、2.1〜3.5 AUの距離で 4年8か月(1,706日、長半径2.79 AU)ごとに太陽の周りを公転する。軌道の離心率は0.25で、黄道に対する傾斜は13 °である。[4]この天体の観測弧は、ポーラ天文台での公式発見観測の10日後の1880年4月20日にライプツィヒ天文台(534)で始まった。[1]
身体的特徴
サイズと形状
クレオパトラは比較的大きな小惑星で、平均(体積換算)直径は長さは120 ± 2km [8] [20]で、異常に細長い形状をしている。
クレオパトラの細長い形状は、1991年1月19日に8つの異なる地点から行われた恒星掩蔽観測によって最初にマッピングされた。[21]その後、ヨーロッパ南天天文台が運営するラ・シヤにあるESO 3.6m望遠鏡による観測では、2つの同サイズの異なるローブを持つ二重源を示していると解釈された。[22]これらの結果は、アレシボ天文台のレーダー観測で、小惑星の2つのローブがつながっていてハムの骨のような形をしていることが示されたことで異論が出た。レーダー観測によって詳細な形状モデルが得られ、サイエンス誌の表紙に掲載された。[18]その後のモデルでは、クレオパトラはより細長いことが示唆され、レーダー遅延ドップラー画像、補償光学、恒星掩蔽を使用した最新のモデルでは、寸法が267 × 61 × 48 kmとなっている。[23] [8] [20]
衛星
1988年にマウナケア天文台のUH88望遠鏡を使用して、この小惑星を周回する衛星や塵の探索が行われたが、成果はなかった。[24] 2008年9月、フランク・マルキスと彼の協力者は、ケック天文台の補償光学システムを使用して、クレオパトラを周回する2つの衛星を発見したと発表した。[25] 2011年2月、小惑星の衛星は、クレオパトラの子供であるアレクサンダー・ヘリオスとクレオパトラ・セレーネ2世にちなんで、アレクヘリオス/ ˌ æ l ɪ k s ˈ h iː l i ɒ s / (外側) とクレオセレーネ/ ˌ k l iː oʊ s ɪ ˈ l iː n iː / (内側) と命名された。[1]外側の衛星と内側の衛星の直径はそれぞれ約8.9±1.6kmと6.9±1.6kmで、周期はそれぞれ2.7日と1.8日です。[26]

質量、密度、組成
2つの衛星の存在はクレオパトラの質量を推定する方法を提供しているが、その不規則な形状は軌道モデリングを困難にしている。[26]最新の適応光学観測とモデリングによると、クレオパトラの質量は(1.49 ± 0.16) × 10 −12 M ⊙、または(2.97 ± 0.32)× 10 18 kgであり、これはこれまで考えられていたよりも大幅に低い。[12]クレオパトラの最良の体積推定値と組み合わせると、嵩密度は3.38 ± 0.50 g/cm3 。 [ 20]
最近の嵩密度の結果は、クレオパトラが純粋な金属天体であるという定説に疑問を投げかけている。[18]クレオパトラのレーダー反射率は南半球で金属含有量が高いことを示唆しているが、赤道沿いのより一般的なSクラスおよびCクラスの小惑星と似ている。[8]これらの観察結果を調和させる1つの方法は、クレオパトラが動的平衡においてかなりの多孔性を持つ瓦礫の山の小惑星であるという仮説を立てることである。[20]
起源

クレオパトラの形状、自転、衛星を説明する可能性のある起源の1つは、おそらく1億年前に斜め衝突によって形成されたというものである。自転の増加により小惑星は長くなり、アレキセリオスは分裂したと考えられる。クレオセレネはその後、約1000万年前に分裂した可能性がある。クレオパトラは接触連星系であり、自転速度がもっと速ければ、2つのローブは互いに分離し、真の連星系を形成するだろう。[12] [20]
参照
参考文献
- ^ abcde 「216 クレオパトラ」。小惑星センター。 2017年4月22日閲覧。
- ^ 「クレオパトラ」。Lexico UK English Dictionary。オックスフォード大学出版局。2020年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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- ^ abcdefgh 「JPL Small-Body Database Browser: 216 Kleopatra」(2016年9月20日最終観測)。ジェット推進研究所。2017年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月22日閲覧。
- ^ ab 「LCDBデータ(216)クレオパトラ」。小惑星光度曲線データベース(LCDB) 。 2017年4月22日閲覧。
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外部リンク
- 216 クレオパトラの光度曲線プロット、パーマー ディバイド天文台、BD ワーナー(2006)
- 小惑星(216)クレオパトラの三重性と物理的特徴
- 天文学者が巨大な金属製の犬の骨型小惑星の画像を撮影 – NASA の記事、2000 年 5 月(アーカイブ)
- 犬のための小惑星、2000 年 8 月(アーカイブ)
- 小惑星名辞典、Google ブックス
- 発見状況: 番号付き小惑星 (1)-(5000) – 小惑星センター
- 216 クレオパトラ、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
- 216 JPL 小天体データベースのクレオパトラ
