歴史 サイズ比較:最初の10個の小惑星を月 と比較した画像。パラスは2番目。
発見 1779年4月5日の夜、シャルル・メシエは、 1779年の春に観測した彗星(現在は C/1779 A1 (ボーデ)として知られる)の軌道を追跡するために使用した星図にパラスを記録したが、どうやら彼はそれを単なる星だと考えていたようだ。[ 22 ]
1801年、天文学者のジュゼッペ・ピアッツィは、当初 彗星 だと思っていた天体を発見した。その後まもなく、彼はこの天体の観測結果を発表し、そのゆっくりとした一定の動きは彗星の特徴ではなく、別の種類の天体であることを示唆していると指摘した。この天体は数ヶ月間見えなくなったが、カール・フリードリヒ・ガウス が予備的な軌道を計算した後、同年後半にザッハ男爵 とハインリヒ・W・M・オルバースによって発見された。この天体は ケレス と名付けられ、最初に発見された小惑星となった。[ 23 ] [ 24 ]
数か月後、オルバースは再びケレスを探そうとしていたところ、付近に別の動く物体があることに気づいた。それは小惑星パラスで、偶然にも当時ケレスの近くを通過していた。この天体の発見は天文学界の関心を呼んだ。それまで天文学者たちは、火星 と木星の 間の隙間に惑星が存在するはずだと推測していた。そして今、思いがけず2つ目のそのような天体が発見された。[ 25 ] パラスが発見されたとき、その大きさは直径3,380 kmにも達すると推定された。 [ 26 ] 1979年という比較的最近の時点でも、パラスの直径は673 kmと推定されており 、これは現在受け入れられている値よりも26%大きい。[ 27 ]
パラスの軌道はガウスによって決定され、その周期4.6年はケレスの周期と似ていることがわかった。パラスは黄道 面に対して比較的高い軌道傾斜角 を持っている。[ 25 ]
その後の観察 1917年、日本の天文学者平山清次が 小惑星の運動の研究を始めた。一連の小惑星の平均軌道運動、傾斜角、離心率をプロットすることで、彼はいくつかの明確なグループを発見した。後の論文で、彼はパラスに関連する3つの小惑星のグループを報告し、このグループはグループの中で最大のメンバーにちなんでパラス族 と名付けられた。[ 28 ] 1994年以降、この族の10個以上のメンバーが特定されており、半長軸は2.50~2.82 AU、傾斜角は33~38°である。[ 29 ] この族の妥当性は、2002年にスペクトルの比較によって確認された。[ 30 ]
パラスは、1983年5月29日に140人の観測者によって観測された小惑星の掩蔽現象の中で最もよく観測されたものを含め、何度か恒星を掩蔽しているの が 観測されている。これらの測定により、その直径が初めて正確に計算された。[ 31 ] [ 32 ] 1979年5月29日の掩蔽の後、直径約1kmの小さな衛星 の可能性のある発見が報告されたが、それは確認されなかった。
火星の 周回軌道上および/または火星表面上の宇宙船からの無線信号は、パラスが火星の運動に引き起こす微小な摂動からパラスの質量を推定するために使用されてきた。[ 33 ]
ドーンチームは、 2007年9月にハッブル宇宙望遠鏡 の観測時間を与えられ、パラスが最接近する20年に一度の機会を得て、ケレスとベスタの比較データを取得しました。[ 34 ] [ 35 ]
2020年に超大型望遠鏡(VLT)の適応光学(AO)搭載SPHEREイメージャーによって実現した、パラスの北半球(左)と南半球(右)の高解像度画像。[ 36 ] 2つの大きな衝突盆地は、パラディアン小惑星の 形成衝突によって作られた可能性がある。南半球の明るい点は、ケレスの塩堆積物を彷彿とさせる。
軌道と自転 パラスは高い離心率と非常に傾斜した軌道を持つ。 パラスは、その大きさの天体としては異例の力学的パラメータを持っています。小惑星帯 の中央部と同じ太陽からの距離にあるにもかかわらず、軌道 は大きく傾斜し 、やや偏心しています。さらに、パラスの 自転軸傾斜角 は84°と非常に大きく、北極は黄道座標 (β, λ) = (30°, −16°)を指しており、黄道J2000.0基準系では5°の不確実性があります。[ 10 ] これは、パラディアンの夏と冬には、表面の大部分が地球の1年程度の期間、常に日光が当たるか、常に暗闇に覆われることを意味します。極付近の地域では、最長2年間連続して日光が当たることもあります。[ 10 ]
近共鳴 パラスはケレスとほぼ -1:1の軌道共鳴状態にあり、これはおそらく偶然である。[ 44 ] パラスはまた、木星 とほぼ18:7の共鳴(91,000年の周期)と約5:2の共鳴(83年の周期)を持っている。[ 45 ]
太陽系内側におけるパラディアン軌道のアニメーション
パラスが木星 とほぼ18:7の周期で共鳴する様子をアニメーションで示しています。パラスの軌道は、黄道面より上にあるときは緑色、下にあるときは赤色で表示されます。パラスは時計回りにしか移動せず、停止したり方向転換したりすることはありません(つまり、
秤動は起こりません)。パラスの動きは、 太陽 (中央の点)の周りを木星の公転周期と同じ周期で回転する基準座標系で表示されています。そのため、木星の軌道は左上のピンク色の楕円のようにほぼ静止しているように見えます。
火星 の動きはオレンジ色、地球と月の系は青色と白色で表示されています。
パラスから見た惑星の通過 パラスから見ると、水星、金星、火星、地球は時折、太陽の前を通過する ように見えることがあります。地球は最後に1968年と1998年に太陽の前を通過し、次は2224年に通過します。水星は2009年10月に通過しました。金星の前回と次回は1677年と2123年、火星は1597年と2759年です。[ 46 ]
物理的特性 4つの最大の小惑星の相対的な大きさ。パラスは右から2番目。 ベスタとパラスはどちらも、時折、2番目に大きな小惑星の称号を獲得している。[ 47 ] 直径513 ± 3km のパラス よりわずかに小さいと理解されている( 525.4 ± 0.2 km [ 48 ] )。パラスの質量は ベスタの79% ± 1% 、 ケレスの22% 、月 の0.25%。
パラスはベスタよりも地球から遠く、アルベドもはるかに低いため、地球から見ると暗く見えます。実際、はるかに小さい小惑星7イリスは、 平均衝等級でパラスをわずかに上回ります。[ 49 ] パラスの平均衝等級は+8.0で、10×50 双眼鏡 の範囲内ですが、ケレスやベスタとは異なり、離角 が小さいときに観測するには、より強力な光学機器が必要になります。離角が小さいときは、等級が+10.6まで低下することがあります。まれな近日点衝のとき、パラスは+6.4等級に達することがあり、肉眼で見えるギリギリの明るさです。[ 17 ] 2014年2月下旬、パラスは6.96等級で輝きました。[ h ]
パラスはB型小惑星 です。[ 10 ] 分光観測に基づくと、パラスの表面物質の主成分は鉄と水をほとんど含まないケイ酸塩です。この種の鉱物には、CMコンドリュール に見られるカンラン石 と輝石が 含まれます。[ 50 ] パラスの表面組成は、CM型よりも含水鉱物がさらに少ないレナッツォ炭素質コンドライト(CR)隕石と非常によく似ています。 [ 51 ] レナッツォ隕石は1824年にイタリアで発見され、知られている最も原始的な隕石の1つです。[ 52 ] [ i ] パラスの可視光および近赤外線スペクトルはほぼ平坦で、青に向かってわずかに明るくなっています。3ミクロン部分には明確な吸収帯が1つだけあり、これは含水CM型ケイ酸塩と混合した無水成分を示唆しています。[ 10 ]
パラスの表面はケイ酸塩 物質で構成されている可能性が最も高い。そのスペクトルと計算された密度( 2.89 ± 0.08 g/cm 3 ) はCM コンドライト 隕石に相当します ( 2.90 ± 0.08 g/cm 3 ) であり、鉱物組成はケレスに似ているが、水分含有量は著しく少ないことを示唆している。
観測の限界内では、パラスはクレーターで満ち溢れているように見える。その高い軌道傾斜角と離心率のため、平均的な衝突エネルギーはベスタやケレスよりもはるかに高く(平均速度は2倍)、より小さな(したがってより一般的な)衝突体でも同サイズのクレーターを形成できる。実際、パラスにはベスタやケレスよりもはるかに多くの大きなクレーターがあり、40 kmを超えるクレーターが表面の少なくとも9%を占めているように見える。
パラスの形状は、現在の自転周期における平衡天体の寸法から大きく逸脱しており、静水圧平衡状態にないことを示しているため、準惑星 の定義を満たしていない。[ 10 ] 南極にあると疑われる大きな衝突盆地が、 パラスの体積の6% ± 1% (ベスタの レアシルビア 盆地の体積の 2 倍) が、その傾斜角を増大させ、自転速度を遅くした可能性がある。そのような盆地がない場合、パラスの形状は 6.2 時間の自転周期に対して平衡形状に近いものとなる。赤道付近のより小さなクレーターは、パラディアン族 の小惑星と関連付けられている。
パラスの内部は恐らくかなり均質である。パラスとCMコンドライトの類似性は、両者が同じ時代に形成され、パラスの内部はケイ酸塩を脱水するのに必要な温度(約820 K)に達しなかったことを示唆している。脱水は、水和したマントルの下に乾燥したケイ酸塩の核を分化させるのに必要な温度である。したがって、パラスは組成的にかなり均質であるはずだが、その後、水が上昇した可能性はある。このような水の表面への移動は塩の堆積物を残し、パラスの比較的高いアルベドを説明できる可能性がある。実際、明るいスポットの1つは、ケレスで見つかったものに似ている。明るいスポットについては他の説明も可能であるが(例えば、最近の噴出物ブランケット)、地球近傍小惑星3200ファエトンがパラスの噴出物であると一部の人が理論づけているようにすれば、塩に富んだパラディアン表面は、ファエトンによって引き起こされた ふたご座流星群 のナトリウムの豊富さを説明できるだろう。
表面の特徴 南半球の明るい点を除けば、パラスの表面の特徴として確認されているのはクレーターだけです。2020年現在、36個のクレーターが確認されており、そのうち34個は 直径が40km以上です。いくつかのクレーターには暫定的な名前が付けられています。クレーターの名前は古代の武器にちなんで付けられています。
衛星 1978年5月29日の掩蔽データに基づいて、直径約1キロメートルの小さな衛星が示唆された。1980年には、スペックル干渉法 によってはるかに大きな衛星が示唆されたが、その存在は数年後に掩蔽データによって否定された。[ 53 ]
注記 ↑ パラスを覆うクレーターは、ここではかすかにしか判別できませんが、 4 ベスタの VLT と Dawn の画像の 比較 からもわかるように、もっと近くから見ればはるかに鮮明に見えるでしょう ↑ 最大アスペクト比 (c/a) から導き出された平坦化:f = 1 − c 1 {\displaystyle f=1-{\frac {c}{a}}} 、ここで (c/a) = 0.79 ± 0.03 . [ 11 ] 1 2 楕円体 を仮定して既知の寸法を使用して計算した。 [ 12 ] 1 2 複合見積もり。 ↑ 平均半径を用いて計算 ↑ 2015年2月16日時点の JPL Horizons による計算 ↑ この小惑星の名前にギリシャ語の語幹を使用する国際的に唯一の例外は中国語で、中国語では智神星 ( Zhìshénxīng )、「知恵の神の星」として知られています。 ↑ 2014年2月24日のデータ に基づき、 JPL Horizons で計算 ↑ Marsset 2020 は、CM 隕石により近いことを発見しました
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