
極端太陽系外縁天体(ETNO )は、太陽系の最も外側の領域にある海王星(30 AU )をはるかに超えて太陽を周回する太陽系外縁天体です。ETNOの軌道長半径は少なくとも150~250 AUです。[1] [2] ETNOの軌道は、他のすべての既知の太陽系外天体に比べて、既知の巨大惑星の影響をはるかに受けません。ただし、仮説上の第9惑星との重力相互作用の影響を受け、同様の軌道に導かれる可能性があります。[1]既知のETNOは、小さな上昇ノード距離と下降ノード距離を持つ天体ペアの分布に非常に統計的に有意な非対称性を示しており、これは外部摂動への反応を示している可能性があります。[3] [4]
ETNO は 3 つのサブグループに分けられます。散乱ETNO (または極度散乱円盤天体、ESDO) は近日点が38~45 AU 付近にあり、離心率が 0.85 を超える非常に高い天体です。通常の散乱円盤天体と同様に、海王星の重力散乱の結果として形成されたと考えられ、現在でも巨大惑星と相互作用しています。分離ETNO (または極度分離円盤天体、EDDO) は近日点が約 40~45 AU から 50~60 AU の間であり、散乱 ETNO よりも海王星の影響は受けにくいものの、それでも比較的海王星に近い天体です。近日点が50~60 AU を超えるセドノイドまたは内側オールトの雲天体は海王星から遠すぎるため、海王星の影響を強く受けることはありません。[1]
セドノイド
極端な太陽系外縁天体には、近日点が極めて高いセドノイドと呼ばれる4つの天体がある。セドナ、2012 VP 113、レレアクーホヌア、2021 RR 205である。セドナと2012 VP 113は、近日点が70 AUを超える遠方にある分離天体である。近日点が高いため、海王星からの重力による大きな摂動を避けるのに十分な距離に保たれている。セドナの近日点が高い理由としては、遠方の軌道にある未知の惑星との接近遭遇や、太陽系の近くを通過したランダムな恒星または太陽誕生星団のメンバーとの遠方遭遇などが挙げられている。[5] [6] [7]
太陽から最も遠い天体

分離したETNOまたはEDDO(40–45から50–60 AU)
セドノイドまたはオールトの雲内部の天体(50~60 AU を超える)
注目すべき発見
トルヒーリョとシェパードの発見
天文学者のチャド・トルヒーヨとスコット・S・シェパードが発見した極端な太陽系外縁天体には以下のものがあります。
- 2013 FT 28、 近日点の経度は第9惑星と一致しているが、第9惑星の提案軌道の範囲内にあり、コンピュータモデリングでは重力の影響から安全であると示唆されている。 [8]
- 2014 SR 349は、惑星9と反直線上にあるようです。 [8]
- 2014 FE 72は、太陽から約3,000AUの距離まで極端に細長い楕円軌道を描く天体で、この距離では銀河潮汐や他の恒星の影響を受けます。 [9] [10] [11] [12]
太陽系外縁起源調査
外部太陽系起源調査では、さらに極端な太陽系外縁天体を発見しており、その中には次のような天体がある。[13]
- 2013 SY 99は他の多くの天体よりも傾斜角が低く、2016年3月にSETI研究所主催の講演会でミシェル・バニスターが議論し、その後2016年10月のAAS会議でも議論されました。 [14] [15]
- 2015 KG 163は、 2013 FT 28と似た方向を向いていますが、軌道長半径が大きいため、惑星ナインの軌道と交差する可能性があります。
- 2015 RX 245 は、他のアンチアラインメントオブジェクトに適合します。
- 2015 GT 50は、反整列グループにも整列グループにも属さないが、その軌道の向きは、提案されている第 9 惑星の軌道の向きと直角である。近日点引数も、近日点引数のクラスターの外側にある。
2016年初頭以来、近日点が30AU以上、長半径が250AU以上の軌道を持つ極端に遠い太陽系外縁天体が10個発見され、合計16個となった(完全なリストについては下の表を参照)。ほとんどの太陽系外縁天体は近日点が海王星よりかなり遠く、太陽から30AUのところにある。[16] [17]一般的に、近日点が太陽から30AU未満のTNOは、36 AUのETNOは海王星と強い遭遇をします。[18] [19]ほとんどのETNOは比較的小さいですが、楕円軌道で太陽に最も近い距離にあるため、現在は比較的明るいです。これらは、以下の軌道図と表にも含まれています。
TESSデータ検索
マレーナ・ライスとグレゴリー・ラフリンは、ターゲットを絞ったシフトスタッキング検索アルゴリズムを適用して、TESSセクター18と19のデータを分析し、太陽系外縁天体の候補を探しました。[20]彼らの検索により、セドナなどの既知のETNOが発見され、地心距離80〜200 AUの範囲にある17の新しい太陽系外縁天体の候補が見つかりました。これらの天体を確認するには、地上の望遠鏡による追跡観測が必要です。これらの遠方のTNO候補の発見を目的としたWHTによる調査の初期結果では、そのうち2つは確認できませんでした。[21] [22]
リスト
- (*)近日点の経度、ϖ、予想範囲外。
- これらは、トルヒージョとシェパード(2014)によるオリジナルの研究に含まれていたオブジェクトです。[32]
- 2016年のブラウンとバティギンの研究では追加されました。[18] [33] [34]
- その他のオブジェクトについては後日発表されます。
最も極端な例は、2015 BP 519(愛称はカジュ)であり、最も高い傾斜角[35]と最も遠い結節距離の両方を持ち、これらの特性により、この集団の中では外れ値である可能性が高い。[2]
注記
- ^ 3 つのセドノイド(ピンク) と赤色の極限太陽系外縁天体 (ETNO) の軌道は、仮想の惑星 9と一直線になっていると考えられていますが、青色の ETNO の軌道は逆方向に一直線になっています。茶色の非常に細長い軌道には、遠日点距離が 200 AU を超えるケンタウルス族やダモクロイドが含まれます。
- ^これらの天体の 軌道離心率を考えると、異なる時代では、半長軸と軌道周期に対する太陽中心の摂動なしの2体最適解がまったく異なる可能性があります。このような高い離心率の天体の場合、太陽の重心は太陽中心の値よりも安定しています。重心の値は、木星の12年の軌道上で変化する木星の位置をよりよく説明します。たとえば、2007 TG 422の2012年の太陽中心周期は約13,500年ですが、[26] 2020年の太陽中心周期は約10,800年です。[27]重心解ははるかに安定しており、約11,300年です。
参考文献
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ワシントンDCのカーネギー研究所の天文学者スコット・シェパード氏は、この新たな証拠により「おそらく90%、そこに惑星があるという確信がある」と述べている。しかし、手がかりはまばらで説得力に欠けると言う人もいる。「それが現実になる可能性は1%くらいだと思います」と、カナダのビクトリアにあるドミニオン天体物理観測所の天文学者JJ・カヴェラーズ氏は述べている。
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統計は、一見、有望に思える。研究者らは、これらの物体の動きが偶然の一致であり、惑星の存在をまったく示さない可能性は15,000分の1だと述べている。...「私たちが通常、何かを確実で完璧だとみなす場合、その失敗の確率は通常、彼らが持っている確率よりもはるかに低いオッズです」と、MITの惑星科学者サラ・シーガーは言う。研究が確実に成功するには、失敗する確率は通常1,744,278分の1である。...しかし、研究者は、競合チームに先を越されるのを避けるために、確実なオッズを得る前に論文を発表することが多いとシーガーは言う。外部の専門家の大半は、研究者のモデルが強力であることに同意している。そして海王星はもともと、天王星の動きの異常を調査することで、同様の方法で発見された。さらに、スタンフォード大学の惑星科学者ブルース・マッキントッシュ氏によると、太陽からこれほど離れたところに巨大な惑星があるという考えは、実際にはそれほどあり得ないものではないという。
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外部リンク
- 太陽系外縁天体、スコット・シェパード、カーネギー科学センター
- 第 9 惑星の探査により太陽系の極めて遠い新たな天体が発見される、スコット シェパード、カーネギー科学センター
- 既知の太陽系外天体リスト(ESDO および EDDO を含む)、ロバート・ジョンストン、ジョンストンのアーカイブ
