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以下は、大きさや軌道など、何らかの点で例外的な太陽系の小惑星の一覧です。この記事では、「小惑星」とは海王星の軌道までの小惑星を指し、準惑星1 ケレス、木星のトロヤ群、ケンタウルス族を含みますが、太陽系外縁天体(カイパーベルト、散乱円盤、または内側オールトの雲にある天体) は含まれません。小惑星の完全な一覧 (番号順)については、小惑星の一覧を参照してください。
小惑星には小惑星番号が与えられますが、すべての小惑星が小惑星というわけではありません。小惑星番号はカイパーベルトの天体にも与えられます。カイパーベルトは小惑星帯に似ていますが、より外側(約30〜60 AU)にあります。一方、小惑星は主に太陽から2〜3 AU、または太陽から5 AUの木星の軌道上にあります。また、彗星は通常小惑星番号に含まれず、独自の命名規則があります。
小惑星の軌道が正確に決定されると、小惑星には固有の連続識別番号が与えられます。それ以前は、小惑星には体系名または暫定的な指定(1950 DAなど)のみが付けられていました。
身体的特徴
直径が最大
小惑星は不規則な形をしており、アルベドも変化し、角直径も小さいため、観測から大きさを推定するのは困難です。大型小惑星のほとんどの観測結果は2019~2021年に発表されました。[1] [2]
大きさが小さくなるにつれて、天体の数は急速に増加します。IRASデータに基づくと、直径120 kmを超えるメインベルト小惑星は約140個あり、 [6]これは、生き残った原始小惑星とその破片の間の遷移点とほぼ同じです。[7] [8]より完全なリストについては、太陽系天体のサイズ別リストを参照してください。
内側小惑星帯 (2.50 AU の 3:1カークウッド ギャップの内側の領域として定義) には、大きな小惑星がほとんどありません。上記のリストにある小惑星のうち、4 ベスタ、19 フォルトゥナ、6 ヘーベ、7 アイリス、9 メティスだけがそこを周回しています。(平均距離で表を並べ替えます。)
最も巨大な
以下は、測定された最も質量の大きい16個の小惑星です。[9] ケレスは、小惑星帯の推定質量の3分の1で、次の15個の質量を合わせた質量の2倍です。小惑星の質量は、宇宙船が訪れたことがあるか、観測可能な衛星を持つ小惑星を除き、他の小惑星の軌道に引き起こす摂動から推定されます。これらの小惑星については、直接質量計算が可能です。異なる天体測定観測の組み合わせは、異なる質量決定につながります。最大の問題は、すべての小さな小惑星によって引き起こされる集合的な摂動を説明することです。[10]
この比率は、小惑星帯の総質量が2.39 × 10 21 kg、または(12.4 ± 1.0) × 10 −10 M ☉ . [12]
上位 4 位を除くすべての小惑星の順位は、推定値の間にかなりの重複があるため不確かです。
探査機ドーンによって調査されたため、正確に質量が測定された最大の小惑星は、質量が(939.3 ± 0.5)× 10 18 kg、4ベスタ(259.076 ± 0.001) × 10 18 kg。衛星があるため正確に測定された質量を持つ3番目に大きい小惑星は、87シルビアである。(14.76 ± 0.06) × 10 18 kg。衛星から質量が測定された他の大きな小惑星には、107 カミラと130 エレクトラがある。[3] [13] [1]
より完全なリストについては、太陽系天体のサイズ別リストを参照してください。423 Diotimaなどの他の大型小惑星については、現在のところ推定質量しかありません。[14] [15]
地球から最も明るい
ベスタだけが定期的に肉眼で見えるほど明るい。非常に暗い空という理想的な観測条件の下では、鋭い目があれば、ケレス、またまれに近日点衝突するパラスとイリスも見えるかもしれない。[16]以下の小惑星はすべて、土星の衛星タイタンが最も明るいときに達成した+8.3以上の見かけの明るさに達する可能性がある。タイタンは、観測しやすい土星に近いため、最初の小惑星が発見される145年前に発見された。
小惑星帯の外側にある小惑星はどれも、これほどの明るさに達することはありません。ヒギエアやインテラムニアでさえ、10.0 を超える明るさに達することはめったにありません。これは、小惑星帯のさまざまなセクション内でのスペクトル型の分布が異なるためです。最も高いアルベドの小惑星はすべて火星の軌道に近いところに集中しており、外側のベルトではアルベドがはるかに低いC型とD型が一般的です。
離心率の非常に高い小惑星は、その近日点が地球との太陽中心軌道の合に非常に近いとき、または(99942 アポフィス、(152680)1998 KJ 9、(153814)2001 WN 5、および367943 デュエンデの場合)小惑星が地球に非常に接近したときにのみ、まれに最大等級に達します。
* アポフィスがその明るさに達するのは2029年4月13日です。[17] [18] 通常、見かけの明るさは20~22等級です。
最も遅い回転子
このリストには、少なくとも 1000 時間、つまり 41 2 ⁄ 3日の周期を持つ、最も遅い自転周期を持つ既知の小惑星が含まれています。ほとんどの天体の自転周期は2 時間から 20 時間です。周期の精度が不十分な ( U < 2 ) 小惑星については、「潜在的に遅い自転惑星」も参照してください。
最速の回転子
このリストには、周期が 100 秒 (0.0277 時間) 未満の最も速く自転する小惑星が含まれています。周期が非常に不確実で、品質が 2 未満の天体は、濃い灰色で強調表示されます。最も速く自転する天体はすべて、直径が 100 メートル未満の番号なしの地球近傍天体(NEO) です(表を参照)。
周期が明確に解けている番号付き小惑星には、 (459872) 2014 EK24 (直径60メートル、周期352秒の石質NEO)、(335433) 2005 UW163 (直径0.86キロメートル、2.25キロメートル、周期1.29時間、1.95時間のメインベルト小惑星2つ、 (60716) 2000 GD65 (全リストを参照)がある。
軌道特性
逆行
軌道傾斜角が90°を超える小惑星(最大180°)は逆行方向に公転している。2018年3月現在[アップデート]、約80万個の小惑星が知られているが、逆行小惑星はわずか99個(知られている小惑星全体の0.01%)である。[19]これと比較して、逆行軌道をとる彗星は2,000個以上ある。このため、逆行小惑星は最も希少なグループとなっている。高傾斜小惑星は火星横断小惑星(おそらく太陽系から放出されている途中)かダモクロイドである。これらのいくつかは、一時的にガス巨星と逆行共鳴している。[20]
^ 観測数に観測弧を掛けた値。残差に応じて、一般に値が大きい方が小さい値よりも優れています。
非常に傾向が高い
トロイの木馬
- 地球トロヤ群星:(706765) 2010 TK 7および(614689) 2020 XL 5。
- 火星のトロヤ群小惑星: (121514) 1999 UJ 7、5261 Eureka、( 101429 ) 1998 VF 31、 ( 311999 ) 2007 NS 2、(385250) 2001 DH 47、2011 SC 191、2011 UN 63、および候補小惑星2011 SL 25。
- 木星トロヤ群: 最初のトロヤ群は 1906 年に588 アキレスとして発見され、現在その総数は 6,000 を超えています。
地球への記録的な大接近
詳細表示
宇宙船のターゲット
望遠鏡または光度曲線で解像された表面
- 1 セレス
- 2 パラス
- 3 ジュノ
- 4 ベスタ
- 5 アストレア
- 6 ヘーベ
- 7 アイリス
- 8 フローラ
- 9 メティス
- 10 ヒュギエイア
- 12 ビクトリア
- 13 エゲリア
- 14 アイリーン
- 15 エウノミア
- 16 プシュケ
- 18 メルポメネ
- 26 プロセルピナ
- 29 アンフィトリテ
- 35 レウコテア
- 37 フィデス
- 51 ネマウサ
- 52 ヨーロッパ
- 65 キュベレー
- 87 シルビア
- 89 ジュリア
- 121 ハーマイオニー
- 130 エレクトラ
- 201 ペネロペ
- 216 クレオパトラ
- 324 バンベルガ
- 511 ダビダ
- 925 アルフォンシーナ
- 1140 クリミア
- 9969 点字
- (33342)1998 WT24
- 66391 モッシュアップ
- (136617) 1994年CC
- (285263) 1998 QE2
- (357439) 2004 BL86
望遠鏡で解像された複数のシステム
彗星のような活動
崩壊
タイムライン
ランドマーク小惑星
番号が付けられた小惑星であり、彗星でもある
上記の表には、番号が付けられている小惑星のうち、彗星でもあるものだけが記載されています。番号が付けられていない小惑星が彗星であることが判明したケースがいくつかあることに注意してください。たとえば、暫定的に2001 OG 108と指定されたC/2001 OG108 (LONEOS)などです。
誤って命名され、改名された小惑星
昔、現代の番号付けや命名規則が施行される前は、小惑星の軌道が正確に判明する前に、小惑星に番号や名前が付けられることがありました。また、同じ天体に重複した名前が付けられるケースもいくつかありました(現在ではコンピューターを使用して軌道を計算し、古い記録された位置と比較しているため、この種のエラーは発生しません)。このため、小惑星の名前を変更しなければならないケースがいくつかありました。[26]
ランドマークの名前
小惑星はもともと神話上の女性にちなんで名付けられていました。時が経つにつれて、規則は緩くなっていきました。
非古典的かつ非ラテン語名を持つ最初の小惑星: 64 Angelina (研究ステーションにちなんで)
女性名ではない名前を持つ最初の小惑星: 139 Juewa (曖昧) または141 Lumen
女性化されていない男性の名前を持つ最初の小惑星:903 Nealley
最も番号が小さい名前のない小惑星(2021年現在[アップデート]): (4596) 1981 QB
ランドマーク番号
多くのランドマーク番号には小惑星に特別に選ばれた名前が付けられており、たとえば冥王星に 10000 という番号が付けられるべきかどうかについては議論がありました。このリストには小惑星以外のものもいくつか含まれています。
参照
書籍
- 小惑星名辞典、第 5 版:国際天文学連合の後援の下、第 20 委員会に代わって作成、Lutz D. Schmadel、ISBN 3-540-00238-3
参考文献
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- ^ 2019年1月現在、476ヘドウィグと596シェイラについても良好な回転カバレッジ(4エポック以上)が得られている。[1]
- ^ abc M. Pajuelo、Benoit Carry、Frédéric Vachier、Michael Marsset 他 (2018 年 3 月) 小惑星 (107) Camilla とその衛星Icarus 309の物理的、スペクトル的、および動的特性
- ^ 「小天体データベース検索」。
- ^ Hanuš, J.; Marsset, M.; Vernazza, P.; Viikinkoski, M.; Drouard, A.; Brož, M.; et al. (2019年4月24日). 「(7) アイリスの形状は古代の大規模衝突の証拠か?」天文学と天体物理学. 624 (A121): A121. arXiv : 1902.09242 . Bibcode :2018DPS....5040406H. doi :10.1051/0004-6361/201834541. S2CID 119089163.
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- ^ 「アーカイブコピー」。2004年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2004年4月27日閲覧。
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外部リンク
- リストとプロット: 小惑星
- PDS 小惑星データアーカイブ
- SBN 小天体データアーカイブ
- NASA 地球近傍天体プログラム
- マイナーオブジェクトに関する主要なニュース
- 小惑星と隕石に関する最新ニュース
