| 発見 | |
|---|---|
| 発見者 | ピエール・メシャン; ヨハン・フランツ・エンケ(周期性の認識) |
| 発見日 | 1786年1月17日[1] |
| 指定 | |
| 1786年私。 1795年。 1805年。 1819年私。 1822 II; 1825 Ⅲ; 1829年。 1832年私。 1835 II; 1838年。 1842年私。 1845 IV | |
| 軌道特性 | |
| エポック | 2023年9月13日[1] |
| 遠日点 | 4.098 AU |
| 近日点 | 0.33960 AU |
| 半長軸 | 2.2187 AU |
| 偏心 | 0.8469 |
| 軌道周期 | 3.30年 3 年 3 分 27 日(近日点から近日点まで) |
| 最大軌道速度 | 69.5 km/s (250,000 km/h) [2] |
| 傾斜 | 11.34° |
近点引数 | 187.3° |
| 最後の近日点 | 2023年10月22日[2] |
| 次の近日点 | 2027年2月9日[要出典] |
| T木星 | 3.025 [1] |
| 地球MOID | 0.17 AU(2500万km)[1] |
| 身体的特徴 | |
| 寸法 | 4.8キロ[1] |
エンケ彗星(エンケすいせい、正式名称:2P/Encke)は、3.3年で太陽の周りを一周する周期彗星である。(これは、適度に明るい彗星の最短周期である。暗いメインベルト彗星311P /PanSTARRSの周期は3.2年である。)エンケ彗星は、1786年1月17日にピエール・メシャンによって初めて記録されたが、 [3] 1819年にヨハン・フランツ・エンケによって軌道が計算されるまで、周期彗星とは認識されなかった。ハレー彗星と同様に、発見者ではなく軌道計算者にちなんで名付けられているのは珍しい。ほとんどの彗星と同様に、アルベドは非常に低く、核が受ける光のわずか4.6%しか反射しませんが、彗星は大きなコマと尾を生成するため、近日点(太陽に最も近づくとき)にははるかによく見えることがあります。エンケ彗星の核の直径は4.8 kmです。[1]
発見
エンケ彗星は、その正式名称が示すように、ハレー彗星(1P/ハレーと命名)の後に発見された最初の周期彗星である。この彗星は、1786年にピエール・メシャンとシャルル・メシエの2人を含む数人の天文学者によって独立して観測された。 [3]次に1795年にカロリーヌ・ハーシェルによって観測され[4] 、 1818年にジャン=ルイ・ポンスによって3度目の「発見」となった。[5]軌道はヨハン・フランツ・エンケによって計算され、彼は骨の折れる計算により、1786年(2P/1786 B1と命名)、1795年(2P/1795 V1)、1805年(2P/1805 U1)、1818年(2P/1818 W1)の彗星の観測を同じ天体と結び付けることができた。 1819年に彼は雑誌「Correspondance astronomique」に結論を発表し、1822年に再び現れることを正確に予言した(2P/1822 L1)。1822年6月2日、パラマタ天文台のカール・ルートヴィヒ・クリスチャン・リュムカーによって発見された。[6]
軌道
彗星は不安定な軌道を回っており、摂動やガス放出により時間の経過とともに変化する。エンケ彗星の軌道傾斜角は黄道付近で低く、公転周期は3年と短いため、エンケ彗星の軌道は内惑星によって頻繁に摂動を受ける。[1]エンケ彗星は現在、木星と平均運動共鳴が7:2に近く、彗星から放出された、または彗星のより大きな祖先から放出された大きな破片の一部がこの共鳴に閉じ込められている可能性がある。[7]
エンケの軌道は地球に0.173 AU(2590 万 km )まで接近する (最小軌道交差距離)。[1] 1997年7月4日、エンケは地球から0.19 AUまで接近し、2172年6月29日にはおよそ0.1735 AUまで接近する。[1] 2013年11月18日には水星から0.02496 AU(373万4000km)まで接近した。[1]地球への接近は通常33年ごとに起こる。
エンケ彗星の近日点(太陽に最も近づく距離)は0.34AU(5100万km)で、近日点通過時の速度は69.5km/s(25万km/h)である。[2] 1769年から2103年の間、エンケ彗星の近日点距離は0.330AU(2050年)から0.347AU(1782年)までしか変化しない。[8] 321P未満の番号が付けられた彗星のうち、太陽に最も近づくのは96P/マックホルツ彗星のみである。 [9]
観察
この彗星は1818年以降、1944年を除くすべての近日点で観測されている。[10] [3]
1913年7月2日、ウィルソン山の60インチ望遠鏡を使用して、遠日点に近い彗星を撮影する試みがなされたが、撮影した写真乾板は郵送中に紛失した。[11]同じ望遠鏡を使用した2回目の試みは1913年9月1日に行われ、このときはほぼ正しい位置(当時の予測位置から1.5分角)に物体が写っていたが、軌道の不確実性のため、その正体を確かめることは不可能であった。[11] [12] 1970年代にエンケの軌道が再計算された結果、計算された位置は撮影された物体からわずか数秒角(昇順2.0秒角、赤緯4.6秒角)であり、この物体はおそらくエンケであったことを意味した。[12]
1918年3月、グリニッジの28インチ口径望遠鏡がエンケ(1917c)の観測を行った。[13]
1918年3月にエンケの観測を行った人物は、3月9日の早朝の観測と比較して、3月12日の彗星について次のように述べている。「彗星はずっと形が整い、明るく、小さくなった。直径は1.5フィート、等級は7.7(BDスケール)だった。6インチのコルベット望遠鏡で見た等級はほぼ恒星だったが、28インチでは明確な核は見えなかった。」[13]
1972年9月3日の遠日点付近で彗星を撮影する試みが数多く行われた。[14] [15] エリザベス・ローマーとG・マコークルは8月15日に彗星の写真を撮影した。 [ 14] RE・マクロスキーとC・Y・シャオは9月5日に、エリザベス・ローマーは今度はMR・ゴンザレスとともに9月13日に彗星の写真を撮影した。[14]
1980年にエンケ彗星はレーダーで発見された最初の彗星となった。[16]
1984年4月、パイオニア金星探査機が紫外線で彗星を観測し、水分損失率を測定した。[17]
失敗したCONTOURミッションは、この彗星とシュヴァスマン・ヴァッハマン3彗星を調査するために打ち上げられました。
2007年4月20日、STEREO-Aは、エンケ彗星の尾がコロナ質量放出(太陽からの太陽粒子の爆発)によって引き起こされた磁場の乱れによって一時的に引きちぎられているのを観測した。 [18]彗星が継続的に塵とガスを放出したため、尾は再び成長した。[19]
提案されたミッション
70年代にドイツはヘリオス探査機をベースにした宇宙探査機を使って彗星を探査することを提案した。[20]
1970年代にゴダード宇宙飛行センターとジェット推進研究所はNASAに1980年に彗星を通過する探査機を提案した。 [21]ゴダード宇宙飛行センターの提案は彗星に直接打ち上げられる2つの探査機であったが、ジェット推進研究所の計画は太陽電気推進を使用するものであった。[21] NASAはどちらのミッションも試みなかった。[21]
NASAの失敗したCONTOUR探査機は、2003年11月にエンケのフライバイを行う予定でした。[21]
流星群

エンケ彗星は、おうし座流星群(11月には北おうし座流星群と南おうし座流星群、6月下旬から7月上旬にはベータおうし座流星群として見られる)として知られるいくつかの関連する流星群の起源であると考えられている。[ 22 ]同様に水星に影響を与える流星群も報告されている。[23]
地球近傍天体 2004 TG 10はエンケの破片である可能性がある。[24]
水銀
NASA の衛星メッセンジャーに搭載された測定により、エンケが水星の季節的な流星群に寄与している可能性があることが明らかになった。水星大気および表面組成分光計 (MASCS) は、探査機が 2011 年 3 月に水星を周回して以来、カルシウムの季節的な急増を発見した。カルシウム濃度の急上昇は、小さな塵粒子が水星に衝突し、衝突蒸発と呼ばれるプロセスでカルシウムを含む分子を大気中に放出したことに起因すると考えられている。しかし、太陽系内部の惑星間塵の一般的な背景だけでは、カルシウムの周期的な急上昇を説明できない。これは、彗星の破片フィールドなど、追加の塵の周期的な発生源を示唆している。[25]
地球への影響
エンケ彗星は、彗星の物質が地球に衝突したことや、文化的意義があることと関連しているとする説は複数ある。
1908年のツングースカ大爆発は彗星の衝突によって引き起こされた可能性があり、チェコスロバキアの天文学者ルボル・クレサークはエンケ彗星の破片によって引き起こされた可能性もあると仮説を立てた。[26]

一説によると、古代のシンボルである卍は、世界中のさまざまな文化で同時期に現れ、湾曲した噴流が卍の形を連想させることから、正面から見た彗星の外観に触発された可能性があるとされている(彗星と卍のモチーフを参照)。エンケ彗星が、問題の彗星であると特定されることもある。1982年の著書『Cosmic Serpent 』 (155ページ)で、ビクター・クラブとビル・ネイピアは、馬王堆シルク文書から古代中国の彗星の形状のカタログを再現している。そこには卍の形をした彗星が含まれており、いくつかの彗星の絵はエンケ彗星の祖先とタウリード流星群の分裂に関連していたと示唆している。フレッド・ホイップルは、著書『彗星の謎』(1985年、163ページ)の中で、エンケ彗星の極軸は軌道面からわずか5度しか離れていないと指摘しています。このような向きは、エンケ彗星が活発だった時代に私たちの祖先に風車のような外観を与えていたのには理想的です。
天文学者たちは、2019年に、おうし座流星群が7月5日から11日、および7月21日から8月10日の間に通過したときに地球から見えたであろうエンケ彗星の破片の捜索キャンペーンを計画した。 [27]そのような物体が発見されたという報告はなかった。
光伝導エーテルの科学史における重要性
エンケ彗星(およびビエラ彗星)は、科学史において、一般には信用されていない光子エーテルの概念において役割を果たした。その軌道は乱されて短くなったが、その短縮は、宇宙空間を周回する「エーテル」の抵抗によるものとしか考えられなかった。ある文献には次のように書かれている。
- エンケの彗星は、1,200 日の周期ごとに約 2 日遅れていることが判明しています。周期がその 2 倍であるビエラの彗星は、約 1 日遅れています。つまり、これらの天体の連続的な回帰は、この量だけ加速されていることが判明しています。この不規則性の原因は、想定されるエーテルの作用以外には見つかっていません。[28]
エンケの極は 81 年の周期で回転するため、その半分の期間は加速し、残りの半分の期間は減速します (太陽熱に対する彗星の回転方向によって、彗星の進路の前方または後方のガス放出によって軌道がどのように変化するかが決まるため)。もちろん、この 1860 年の教科書の著者は、彗星の極がこれほど長い期間にわたって回転することや、ガス放出によって進路を変える推力が引き起こされることを知り得なかったでしょう。
エーテルの存在を証明するエンケ彗星の軌道の短縮は、エドガー・アレン・ポーの物語『ハンス・プファールの比類なき冒険』で言及されている。
ギャラリー
参考文献
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外部リンク
- JPL (Java) / Ephemeris からの軌道シミュレーション
- 小惑星センターのデータベースの 2P/Encke
- ゲイリー・W・クロンクの2PのCometographyページ
- 2P/エンケライトカーブ by 吉田誠一
