| 発見 | |
|---|---|
| 発見者 | カール・ルートヴィヒ・ヘンケ |
| 発見日 | 1847年7月1日 |
| 指定 | |
| (6)ヘーベ | |
| 発音 | / ˈ h iː b iː / [1] |
名前の由来 | ヘーベ |
| A847 NA; 1847 JB | |
| メインベルト | |
| 形容詞 | ヘビアン/ h iː ˈ b iː ə n / [2] |
| シンボル | |
| 軌道特性[3] | |
| エポック2023年9月13日 ( JD 2453300.5) | |
| 遠日点 | 2.92 AU (4億3700万 km ) |
| 近日点 | 1.93 AU (2億8900万km) |
| 2.43 AU (3億6400万km) | |
| 偏心 | 0.2027 |
| 3.78年(1379.85日) | |
平均軌道速度 | 18.93 km/s |
| 144.0° | |
| 傾斜 | 14.736° |
| 138.63° | |
| 2022年3月10日 | |
| 239.59° | |
| 地球 MOID | 0.97 AU (1億4500万km) |
| 固有軌道要素[4] | |
真半径 | 2.4252710 オーストラリア |
適切な偏心 | 0.1584864 |
適切な傾斜 | 14.3511092° |
適切な平均運動 | 95.303184 度 /年 |
固有軌道周期 | 3.77742年 (1379.702日) |
近日点歳差 | 31.568209 秒角 /年 |
昇交点の歳差 | −41.829042 秒角 /年 |
| 身体的特徴 | |
| 寸法 | 205km ×185km × 170km [ 5] [6] [7 ] |
| 195 ± 3km [8] 186km [5] | |
| 平坦化 | 0.25 [あ] |
| 質量 | (1.24 ± 0.24)× 10 19 kg [8] (1.27 ± 0.13) × 10 19 kg [b] [9] |
平均密度 | 3.18 ± 0.64 g/cm3 [ 8] 3.77 ± 0.43 g/cm3 [ 9] |
赤道表面重力 | 約0.079~0.099m/s 2 |
赤道脱出速度 | ~0.127 ~ 0.135 km/s (457 ~ 486 km/h) |
| 0.3031日[10] | |
赤道回転速度 | 22.2–24.6 m/s [c] |
| 0.268 [8] [6] | |
| 温度 | 最大約170 K :約269 K (-4°C) |
| S | |
| 7.5 [11]から 11.50 | |
| 5.61 [3] | |
| 0.26インチから0.065インチ | |
6 ヘーベ(/ ˈ h iː b iː / )は、メインベルト 小惑星の約0.5%の質量を占める大型の小惑星です。しかし、見かけ上は嵩密度が高い(月よりも高い)ため、ヘーベは体積で上位20位以内には入っていません。この高い嵩密度は、衝突の影響を受けていない極めて硬い天体であることを示唆していますが、このサイズの小惑星では一般的ではなく、緩く結合した瓦礫の山になる傾向があります。
明るさでは、ヘーベはベスタ、ケレス、イリス、パラスに次いで小惑星帯で5番目に明るい天体である。平均衝等級は+8.3で、土星の衛星タイタンの平均明るさとほぼ同じである[12]。また、近日点近くの衝では+7.5に達することもある。
ヘーベは、地球に衝突する隕石の約 40% を占めるH コンドライト隕石の母天体である可能性がある。
歴史
ヘーベは1847年7月1日にカール・ルートヴィヒ・ヘンケによって発見され、6番目に発見された小惑星となった。ヘンケによる2番目で最後の小惑星発見であり、5アストレアに次ぐものであった。若さの女神ヘーベという名前は、ヘンケの要請でカール・フリードリヒ・ガウスによって提案された。ガウスはワイングラスをそのシンボルとして選んだ。[13] [14]ユニコード17.0ではU+1CEC0(
)。[15] [16]
主要な隕石源としての可能性

ヘーベはかつて、 H コンドライト 隕石とIIE 鉄隕石の母天体であると考えられていました。これは、地球に衝突する隕石の約 40% がヘーベから発生したことを意味します。この関連性を裏付ける証拠には、次のものがあります。
- ヘーベのスペクトルは、60% の H コンドライトと 40% の IIE 鉄隕石物質の混合物と一致します。
- IIE タイプは鉄隕石の中では珍しく、分化した小惑星の核の破片ではなく、衝突溶融物から形成されたものと考えられます。
- IIE 鉄隕石と H コンドライトは、微量鉱物と酸素同位体の比が類似していることから、同じ母天体から来たものと考えられます。
- 普通コンドライト隕石(Hコンドライトを含む全落下数の85%を占める)に類似したスペクトルを持つ小惑星は極めて稀である。
- 6 ヘーベは、衝突破片を地球を横切る軌道に送り込むのに非常に適した位置にあります。比較的低速 (約 280 m/s) の放出物でも、2.50 AUの 3:1カークウッド ギャップの混沌とした領域や、この付近の傾斜角約 16° の 小惑星帯の高傾斜角端を決定する近くの永年共鳴領域に進入する可能性があります。
- この「適切な」軌道にある小惑星の中で、ヘーベが最大です。
- 地球の隕石フラックスに寄与している可能性のある天体の分析では、その位置と比較的大きなサイズにより、6ヘーベがリストのトップに挙げられています[18] 。 [19]
しかし、 2017年のVLTの観測によると、6ヘーベへの衝突によって生じた窪みは、近くのHコンドライト小惑星族の体積のわずか20%であり、ヘーベがHコンドライト隕石の最も可能性の高い、または主要な発生源ではないことを示唆しています。[17]
身体的特徴
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光度曲線の解析によると、ヘーベは角張った形をしているようですが、これはいくつかの大きな衝突クレーターによるものかもしれません。[7]ヘーベは順行方向に回転しており、北極は黄道座標(β, λ) = (45°, 339°) を指しており、誤差は 10° です。[7]これにより、軸の傾きは 42° になります。
表面は明るく、Hコンドライトの母天体として同定されたことが正しければ、表面組成は鉄ニッケルの破片が混ざったケイ酸塩 コンドライト岩石です。表面金属の形成については、次のようなシナリオが考えられます。
- 大きな衝突により、鉄分を多く含む H コンドライトの表面が局所的に溶解しました。金属は重いため、マグマ湖の底に沈み、比較的浅いケイ酸塩層に埋もれた金属層を形成したと考えられます。
- その後、大きな衝突によりこれらの層が崩壊し、混ざり合った。
- 頻繁に起こる小規模な衝突は、弱い岩石の破片を優先的に粉砕する傾向があり、その結果、より大きな金属片が地表に集中するようになり、現在では最終的に地表の約 40% を占めるようになっています。
軌道

1977年3月5日、ヘーベは中程度の明るさの3等星であるカファルジドマ(くじら座γ星)を掩蔽した。1977年から2021年の間に、6ヘーベは14個の星を 掩蔽することが観測されている。
月の可能性
前述の1977年の掩蔽の結果、ポール・D・マリーはヘーベの周囲に小さな衛星が存在すると報告した。 [20]この衛星は「ジェーベ」というニックネームが付けられた(heebie-jeebiesを参照)。これは、小惑星に衛星があるという現代初の示唆であった。最初の小惑星の衛星(243 Idaの衛星ダクティル)が正式に発見されたのは、それから17年後のことである。ヘーベの衛星の発見は確認されなかった。
超大型望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡を含む多くの望遠鏡による詳細な観測では、小惑星の周囲に衛星は検出されず、そのような衛星の存在には疑問が投げかけられている。[要出典]
参照
注記
- ^ 最大アスペクト比 (c/a) から導かれる平坦化: 、ここで (c/a) =0.75 ± 0.04 . [8]
- ^ (6.40 ± 0.67) × 10 −12 M ☉
- ^ 既知のパラメータに基づいて計算
参考文献
- ^ ノア・ウェブスター (1884) 『英語実用辞典』
- ^ ガブリエル・ニスベット(1733)『カレドンの涙』
- ^ ab 「JPL Small-Body Database: 6 Hebe」。ジェット推進研究所。 2023年9月20日閲覧。
- ^ 「AstDyS-2 Hebe 合成固有軌道要素」。イタリア、ピサ大学数学部。2011 年10 月 1 日閲覧。
- ^ ab Jim Baer (2008). 「最近の小惑星質量測定」. 個人ウェブサイト. 2013年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月28日閲覧。
- ^ ab 補足IRAS小惑星調査 2006年6月23日アーカイブarchive.today
- ^ abc J. Torppa et al. 測光データによる30個の小惑星の形状と回転特性、Icarus、Vol. 164、p. 346 (2003)。
- ^ abcde P. Vernazza et al. (2021) VLT/SPHEREによるメインベルト最大の小惑星の画像調査:最終結果と統合。天文学と天体物理学54、A56
- ^ ab James Baer、Steven Chesley、Robert Matson (2011)「26個の小惑星の天体測定質量と小惑星の多孔度の観測」The Astronomical Journal、第141巻、第5号
- ^ 惑星データシステム小天体ノード、光度曲線パラメータ 2006年6月14日アーカイブarchive.today
- ^ ドナルド・H・メンゼル&ジェイ・M・パサチョフ(1983年)。星と惑星のフィールドガイド(第2版)。ボストン、マサチューセッツ州:ホートン・ミフリン。pp. 391。ISBN 0-395-34835-8。
- ^ 最も明るい小惑星 2008-05-11ウェイバックマシンにアーカイブ
- ^ Wöchentliche Unterhaltungen für Dilettanten und Freunde der Astronomie, Geography und Witterungskunde [天文学、地理学、気象学の愛好家や友人のための毎週のエンターテイメント]。 1847年。 315.
- ^ シュテーガー、フランツ (1847)。 Ergänzungs-conversationslexikon [補足会話辞書] (ドイツ語)。 Vol. 3.p. 442.
Hofrath Gauß gab auf Hencke の Ansuchen dieem neuen Planetoiden den Namen Hebe mit dem Zeichen (ein Weinglas)。
- ^ Bala, Gavin Jared; Miller, Kirk (2023年9月18日). 「Unicode request for historical asteroid symbol」(PDF) . unicode.org . Unicode . 2023年9月26日閲覧。
- ^ Unicode. 「提案された新文字: パイプライン」. unicode.org . Unicode コンソーシアム. 2023 年11 月 6 日閲覧。
- ^ ab 「隕石の母ではない」。eso.org 。 2017年6月19日閲覧。
- ^ A. Morbidelli et al. ν6永年共鳴による隕石の配送、天文学と天体物理学、第282巻、955ページ(1994年)。
- ^ MJ Gaffey & SL Gilbert 小惑星6 Hebe: H型普通コンドライトとIIE鉄隕石の推定母天体、Meteoritics & Planetary Science、第33巻、1281ページ (1998年)。
- ^ WR Johnston 小惑星/TNO伴星に関するその他の報告
外部リンク
- 光曲線から推定された形状モデル
- MNRAS 7 (1847) 283 (発見発表)
- MNRAS 8 (1848) 103
- JPLエフェメリス
- 6 ヘーベ、AstDyS-2、小惑星ダイナミックサイト
- 暦表 ·観測予測 ·軌道情報 ·固有要素 ·観測情報
- 6 JPL小天体データベースのヘーベ
