直径が700km (430 マイル) を超える様々な大型太陽系外天体の大きさ、アルベド、色を比較した図。暗い色の弧は、天体の大きさの不確実性を表しています。 太陽系 における準惑星 の数は不明である。推定では、カイパーベルト では200個[ 1 ] 、その外側の領域では10,000個以上[ 2 ] とされている。 しかし、多くの大きな太陽系外縁天体 の密度とアルベドが驚くほど低いこと、およびそれらの表面の分光分析を考慮すると、準惑星の数ははるかに少なく、これまでに知られている天体の中ではおそらく9個だけである可能性がある[ 3 ] [ 4 ] 。国際天文学連合 (IAU)は、準惑星を静水圧平衡状態 にあるものと定義し、特に6つの天体を挙げている。太陽系内縁 のケレス と、太陽系外縁領域の5つの天体、冥王星 、エリス 、ハウメア 、マケマケ 、クワオアーで ある。[ 5 ] ニュー・ホライズンズ とドーン 探査機の観測結果から、静水圧平衡状態にあることが確認されているのは冥王星とケレスのみである。[ 6 ] エリスは冥王星と大きさが似ており、質量も大きいため、一般的に準惑星と考えられている。ハウメアとマケマケは、命名目的で国際天文学連合によって準惑星として認められており、準惑星ではないことが判明してもその名前は維持される。海王星以遠の小天体は、固体のように見える場合、準惑星と呼ばれている。固体であることは静水圧平衡状態の前提条件である。惑星学者は一般的に、少なくともゴンゴン 、オルクス 、セドナを 準惑星とみなしている。クワオアーは、静水圧平衡状態にあるようには見えないが、2022~2023年の年次報告書で準惑星として分類された。実際には、静水圧平衡の要件はしばしば緩和され、国際天文学連合(IAU)でさえも、重力的に球形になっているすべての天体を惑星として認める。そうでなければ、水星は 惑星とは認められないだろう。
限界値 イクシオン の直径の計算は、アルベド (反射する光の割合)に依存します。現在の推定では、アルベドは11%で、ここに示されている範囲の中間値よりやや低く、直径700kmに相当します 。[ 7 ] 準惑星の条件となる特徴は、太陽を直接周回することに加えて、「自身の重力が剛体力を克服するのに十分な質量を持ち、 静水圧平衡 (ほぼ球形 )の形状をとる」ことである。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 現在の観測では、天体がこの定義を満たしているかどうかを直接判断するには一般的に不十分である。多くの場合、海王星以遠天体(TNO)の唯一の手がかりは、その直径とアルベドの粗い推定値である。 直径1,500 kmにも及ぶ氷の衛星は平衡状態にないことが証明されている一方、太陽系外縁部の暗い天体は密度が低いことが多く、固体天体ですらないことを示唆しており、ましてや重力によって制御された準惑星であるはずがない。
組成にかなりの量の氷を含むケレスは 、説明のつかない異常があるものの、小惑星帯で唯一認められている準惑星である。 [ 11 ] 2番目に質量が大きく、玄武岩質の小惑星である4ベスタは 、内部が完全に分化しているように見え、そのため歴史のある時点で平衡状態にあったが、現在はそうではない。[ 12 ] 3番目に質量が大きい天体である2パラスは 、表面がやや不規則で、内部は部分的にしか分化していないと考えられており、ケレスよりも氷が少ない。マイケル・ブラウンは、ベスタのような岩石天体は氷天体よりも剛性が高いため、直径 900キロメートル(560 マイル) 未満の岩石天体は静水圧平衡状態にない可能性があり、したがって準惑星ではないと推定している。[ 1 ] 外側小惑星帯で最大の氷小惑星である10 Hygiea と704 Interamnia は 平衡状態に近いが、Hygiea の場合はその破壊と破片の再集合の結果である可能性があり、一方 Interamnia は衝突により現在平衡状態からやや離れている。[ 11 ] [ 13 ]
宇宙船が訪れた氷の衛星、例えばミマス ( 直径400kmの円形)やプロテウス ( 直径420kmの不規則な形)との比較に基づいて、ブラウンは氷の天体が直径200~400kmのどこかで静水圧平衡に落ち着くと推定した。[14 ]しかし 、ブラウンとタンクレディ が 計算を行った後、形状のより正確な決定により、ミマスと土星の 他の中型楕円体衛星(少なくともイアペトゥス(直径1,471kmで、ハウメアとマケマケとほぼ同じ大きさ)まで)はもはや静水圧平衡にないことがわかった。 また、 それらは太陽系外縁天体(TNO)よりも氷が多い。それらはかなり前にその場で凍結した平衡形状を持っており、現在の回転速度で平衡天体が持つであろう形状とは一致しない。[ 15 ] したがって、直径 1528 km のレアは 、重力測定が現在の静水圧平衡と一致する最小の天体です。直径 950 km のケレスは平衡に近いですが、平衡形状からのいくつかのずれは未だに説明されていません。[ 16 ] 地球の月や惑星水星のようなはるかに大きな天体は、今日では静水圧平衡に近くありませんが、[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 月は主にケイ酸塩岩で構成され、水星は金属で構成されています (氷と岩石で構成されるほとんどの準惑星候補とは対照的です)。土星の衛星は、重力だけでは平衡のような形状を生み出すには小さすぎる天体で、平衡のような形状を生み出すような熱履歴を受けていた可能性があります。したがって、現在、冥王星とエリスよりも小さい太陽系外縁天体が静水圧平衡にあるかどうかは不明です。[ 3 ] それにもかかわらず、実際にはそれは問題にならない。なぜなら、定義における静水圧平衡の正確な記述は、丸みと堅固さを優先して普遍的に無視されているからである。[ 3 ] [ 20 ]
中型TNOの大部分は、 直径900~ 1000km の領域では密度が著しく低い(~ 中型太陽系外縁天体の密度は、冥王星(1.86 g/cm³ ) のような大型天体よりも低い(1.0~1.2 g/ml ) 。ブラウンは、これは天体の組成、つまりほぼ完全に氷でできているためだと推測していた。しかし、グランディら[ 3 ] は、中型天体が氷でできている一方で、大型および小型天体は部分的に岩石でできているという既知のメカニズムや進化経路はないと指摘している。彼らは、カイパーベルトの一般的な温度では、水氷はこのサイズの天体の内部空間(間隙)を支えるのに十分な強度があることを示し、中型太陽系外縁天体の密度が低いのは、小型天体と同じ理由、つまり自己重力によって完全に固体の天体に圧縮されていないためであり、したがって典型的な太陽系外縁天体は、より小さい天体よりも小さいと結論付けた。 直径900~ 1000km の天体は、(他の形成メカニズムがない限り)準惑星である可能性は低い。
タンクレディによる評価2010年、ゴンサロ・タンクレディは、 光度曲線 振幅分析と、天体の直径が450キロメートル(280 マイル) 以上であるという計算に基づいて、準惑星の地位の候補として挙げられた46個の太陽系外縁天体のリストを評価した報告書を国際天文学連合(IAU)に提出した。直径は測定されたものもあれば、最良適合推定値もあり、その他は直径を計算するために仮定されたアルベド0.10を使用した。これらのうち、タンクレディは自身の基準により15個を準惑星と特定し(IAUが認めた4個を含む)、さらに9個が可能性のあるものとみなした。慎重を期すため、タンクレディはIAUに対し、上位3個、すなわちセドナ、オルクス、クワオアーを「公式に」準惑星として認めるよう助言した。[ 21 ] IAUはタンクレディの勧告を予測していたものの、2023年末までに認められたのはクワオアーのみであった。
ブラウンによる評価マイク・ブラウンは 、推定サイズに基づいてランク付けした130個の太陽系外天体を「おそらく」準惑星とみなしている。[ 22 ] 彼は小惑星は考慮しておらず、「小惑星帯では、直径900kmのケレス だけが球形とみなせるほど大きな天体である」と述べている。[ 22 ]
可能性の度合いが異なることを表す用語として、彼はこれらを以下のように分類した。
ほぼ確実:直径は 900キロメートル(560 マイル) 以上と推定/測定されている。岩石が主体であっても、これらは静水圧平衡状態にあると断言できるほどの確信度がある。2020年時点で10個の天体が確認されている。 可能性が非常に高い:直径は 600キロメートル(370 マイル) 以上と推定/測定されている。準惑星でないためには、その大きさが「著しく誤っている」か、主に岩石で構成されている必要がある。2020年時点で17個の天体が確認されている。 可能性が高い:直径は 500キロメートル(310 マイル) 以上と推定/測定されている。測定の不確実性から、これらのうちいくつかは実際よりもかなり小さく、疑わしいものとなる可能性がある。2020年時点で41個の天体が確認されている。 おそらく:直径は 400キロメートル(250 マイル) 以上と推定/測定されている。氷で覆われていて、その数値が正しければ、準惑星であると予想される。2020年時点で62個の天体が確認されている。 可能性あり:直径は 200キロメートル(120 マイル) 以上と推定/測定されている。氷の衛星は200~400kmの範囲で円形から不規則な形状に変化するため、 KBO にも同じことが当てはまると考えられる。したがって、これらの天体の中には準惑星であるものもあるかもしれない。2020年時点で611個の天体が確認されている。 おそらく違うでしょう 。直径は200km未満と推定/測定されています 。直径200km未満の氷衛星は 球形ではないため、KBO(カイパーベルト天体)も同様かもしれません。これらの天体が準惑星であるためには、推定サイズに誤りがある必要があります。IAUが認めた5つの古い天体とクワオアーに加えて、「ほぼ確実」なカテゴリーには、ゴンゴン 、セドナ 、オルクス 、マニ 、サラシア が含まれる。ブラウンのサイトは毎日更新されていると主張しているが、これらの最大の天体は2013年後半以降更新されておらず、2020年後半以降はリストに天体が追加されていないことに注意されたい。実際、サラシアとマニの現在の最良の直径推定値は900 km未満である。(オルクスは閾値をわずかに上回っている。)[ 23 ]
Grundy らによる評価 TNOの密度(縦軸)を直径(横軸)の増加順にプロットした図。TNOの直径が大きくなるにつれて、密度も増加する。サラシアの密度は現在、オルクスの密度に近いほど高いと考えられている。 Grundy らは、約 10 メートルのサイズ範囲の暗く低密度の TNO は、 400~1000 km は、より小さく多孔質(したがって低密度)の天体と、より大きく、より高密度で、より明るく、地質学的に分化した惑星天体(準惑星など)との間の過渡的な領域である。このサイズの天体は、形成時に残された間隙空間が崩壊し始めているはずだが、完全に崩壊しておらず、ある程度の残留多孔性が残っているはずである。[ 3 ]
約 の範囲の多くの TNO 400~1000 km の範囲では、密度が異常に低く、約 1.0~1.2 g/cm 3 であり、冥王星、エリス、ケレスなどの準惑星の密度(2 に近い)よりもかなり低い。ブラウンは、このサイズの天体は必然的に固体であると想定したため、大きな低密度の天体はほぼ完全に水氷で構成されているに違いないと示唆した。しかし、これによって、1,000 km より大きい TNO と 400 km より小さいTNO の両方 、そして実際には彗星が、岩石のかなりの割合で構成され、このサイズ範囲だけが主に氷で構成されている理由が説明されない。関連する圧力と温度での水氷の実験は、このサイズ範囲でかなりの多孔性が残る可能性があることを示唆しており、岩石を混合物に加えると、固体に崩壊する抵抗がさらに増加する可能性がある。形成時に内部に空隙が残った天体は、深部ではせいぜい部分的にしか分化していない可能性がある(天体が固体に崩壊し始めた場合、表面が収縮した際に生じた断層系の痕跡が残るはずである)。大型天体の高いアルベドも完全な分化の証拠であり、そのような天体は内部から氷で表面が覆われたと考えられる。したがって、Grundy ら [ 3 ] は、 Salacia 、Varda 、Gǃkúnǁʼhòmdímà 、Uni のような中型で低密度かつ低アルベドの天体は、Orcus 、Quaoar 、Charon のような分化した惑星天体ではないと提唱している。2 つの天体の境界は、およそ の範囲にあると思われる。 900~1000 km だが、Grundy らは、 600~700 kmは 、かなりの多孔性を維持できる上限となる可能性がある。[ 3 ]
Grundy ら[ 3 ] の説が正しければ、太陽系外縁部で知られている天体のうち、完全に固体の天体に圧縮された可能性のあるものはごくわずかであり、したがって過去のある時点で準惑星になった可能性があるか、現在も準惑星である可能性がある。冥王星-カロン、エリス、ハウメア、ゴンゴン、マケマケ、クワオアー、セドナは、既知の天体(冥王星)か、有力な候補(その他)である。オルクスは明るいものの、大きさの点で再び閾値をわずかに上回っている。
直径が 700 ~ 900 km と推定される小型天体が多数存在するが 、そのほとんどについては、これらの基準を適用するのに十分な情報がない。それらはすべて暗く、ほとんどがアルベドが 0.11 未満であるが、明るいChiminigagua (0.18) は例外である。これは、それらが準惑星ではないことを示唆している。しかし、Salacia と Varda は、少なくとも固体であるのに十分な密度を持っている可能性がある。Salacia が球形で、その衛星と同じアルベドを持つと仮定すると、Grundy らによる最初の評価から数か月後に計算された密度は 1.4 ~ 1.6 g/cm 3 となるが、アルベドは依然として 0.04 に過ぎない。[ 24 ] ヴァルダの密度は1.78±0.06 g/cm 3と高い可能性があり(1.23±0.04 g/cm 3 という低い密度も可能性は低いと考えられていた)、これはグランディらによる最初の評価の翌年に発表されたものである。[ 25 ] アルベドは0.10で、クワオアーに近い。
エメリーらによる評価 2023年にエメリーらは、 2022年にジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST)が行った近赤外線分光 観測 から、セドナ、ゴンゴン、クワオアーは内部で溶融・分化し、冥王星、エリス、ハウメア、マケマケといった大型準惑星と同様に化学的に進化しているが、並行して発表された論文に含まれていた小型のKBOとは異なると述べている。これは、これらの天体の表面に軽質炭化水素(エタン 、アセチレン 、エチレン など)が存在するためであり、これはメタンが継続的に供給されていることを意味し、メタンは内部の地球化学反応に由来する可能性が高い。一方、セドナ、ゴンゴン、クワオアーの表面にはCOとCO₂の存在量が少なく、冥王星、エリス、マケマケと同様であるが 、より小型の天体とは対照的である。これは、太陽系外縁領域における準惑星の閾値が直径約1000kmであることを示唆している(したがって、冥王星、エリス、ハウメア、マケマケ、ゴンゴン、クワオアー、そしておそらくセドナが含まれる。オルクスは考慮されていない)。[ 4 ]
最も可能性の高い準惑星国際天文学連合(IAU)の認定基準は命名目的のものであり、天体が準惑星であるか否かを正式に評価するものではありません。IAUによって繰り返し準惑星と分類されてきたケレスと4つの最大の太陽系外縁天体(TNO)に加え、クワオアーも2022~2023年のIAU年次報告書で準惑星と呼ばれました。[ 26 ] 2006年のIAUの質疑応答形式のプレスリリースでは、より具体的に、質量が一定以上の天体は準惑星であると推定されています。 5 × 10 20 kg で直径が 800 km を超える ( 横幅 800 km) 場合、「通常」は静水圧平衡状態にある (「形状は通常、自己重力によって決定される」) が、「境界上のすべてのケースは観測によって決定する必要がある」とのことである。[ 27 ] これは、Grundy らによる以下の近似的な物理的限界の提案に近い。
測定された最大の候補 以下の太陽系外縁天体は 、測定誤差の範囲内で直径が少なくとも600 キロメートル (370 マイル)と測定されています。これは、ブラウンの初期の評価で「非常に可能性が高い」 準惑星 とみなされる閾値でした。グランディらは、直径 600 km から 700 km は「内部に十分な空隙空間を維持できる上限」を表している可能性があり、直径 900 km 前後の天体は内部が崩壊しているが、完全には分化していない可能性があると推測しました。[ 3 ]
600kmを超えるTNOの衛星2つ、冥王星の衛星カロンとエリスの衛星ディスノミアも含まれている。カロンはそれ自体が(二重)準惑星と呼ばれている。次に大きいTNOの衛星はオルクスの衛星ヴァンス で、 442.5 ± 10.2 km 、質量は制約が不十分 (87 ± 8)× 10 18 kg 、アルベドは約 8%。
一般的に準惑星とされているケレスを比較対象として加えている。また、海王星に捕獲される 前はカイパーベルトにあった準惑星と考えられているトリトンも比較対象として加えている。
サイズがほとんど不明な天体(例:2018 VG 18 "Farout")は、次のセクションにまとめられています。サイズが不明な天体の場合、大きな単一の天体と想定されていたものが、Chiminigagua やLempo のように、より小さな天体の連星系または三連星系であることが判明する可能性があるため、状況は複雑になります。2021年に行われた2004 XR 190 ("Buffy")の掩蔽では、弦長が560 kmであることが分かりました。天体がほぼ球形であれば、直径は560 kmより大きいと考えられますが、細長い形状であれば、体積直径は それより小さい可能性があります。測定された質量と直径の説明と出典は、表の「名称」列にリンクされている対応する記事に記載されています。
推定体積直径が900kmを超える天体は 太字で示されています。これらは前述の通り、一般的に矮小天体であるとされています。カロンも太字で示されていますが、これはカロン自体が矮小天体である可能性が指摘されているためです。トリトンは、かつてカイパーベルト天体(KBO)であり、現在も球形で地質学的に活発な天体であるため太字で示されています。 直径が700kmから 900kmと推定される天体は 太字斜体で示されています。これらのほとんどは可能性の境界線上にありますが、多くの場合、確証を得るには情報が不足しています。これらの天体は暗い傾向があり、準惑星ではないことを示唆していますが、中には密度が高く、完全に固体の天体である可能性のあるものもあります。 直径が700km未満と推定されるその他の天体は、 現在の評価に基づくと準惑星である可能性は低いが、遷移天体(部分的に圧縮された天体)である可能性がある。 薄い灰色の背景は、密度が1.5 g/cm³より高いと考えられる天体を示しています。 オルクスとセドナは、不確実性があるため、中程度の灰色の背景になっています。 3段階の灰色の中で最も濃い色は、密度が1.5 g/ cm³ 未満であると考えられる天体を示しており、データが正しければ準惑星ではない。現在の定義では準惑星は太陽を直接周回するものでなければならないため、衛星はピンク色の背景に描かれている。 これらの分類はすべて、さらなる証拠によって変更される可能性があります。
↑ 幾何アルベド A {\displaystyle A} 測定された絶対値から計算されますH {\displaystyle H} 測定された直径D {\displaystyle D} 以下の式を通して:A = ( 1329 × 10 − H / 5 D ) 2 {\displaystyle A=\left({\frac {1329\times 10^{-H/5}}{D}}\right)^{2}} トリトン、冥王星、カロンについては、近距離観測が行われており、局所的なアルベドの変化が既知であるため、範囲が示されている。 ↑ これは、冥王星、ハウメア、オルクスを除く、系全体の質量(衛星を含む)です。 ↑ ドーン はケレスの人工衛星である§ チミニガグアは、衛星の軌道を確立するために、2025年後半にハッブル宇宙望遠鏡による撮影が予定されており、これによりその質量と密度の正確な測定につながるはずです。[ 42 ] 2014 UZ 224 ("ディーディー") と2005 QU 182 は、2026年にハッブル宇宙望遠鏡による撮影が予定されており、衛星が発見される可能性があり、それによってそれらの質量と密度の測定につながる可能性があります。[ 43 ]
表の右側には、Emery ら[ 4 ] と Grundy ら[ 3 ] [ 24 ] による評価があります。Grundy らはどの天体が準惑星であるかを決定したのではなく、準惑星になり得ないものを決定しました。赤色は、 固体天体となるほど密度が高くない天体を示しています。Emery らは、Sedna、Quaoar、Gonggong はより大きな準惑星 (緑色) と同様に内部融解、分化、化学進化を経たが、 並行論文のより小さな KBO はそうではなかった (この表にリストされている天体は でマークされています) と示唆しています 。[ 4 ] 現在の平衡の問題は取り上げられていません。この基準は公式の定義に含まれているにもかかわらず、一般的には真剣に受け止められていません。 (水星は球形だが平衡状態ではないことが知られている。[ 44 ] 国際天文学連合の意図と地球物理学的定義に従って、文字通りではなく、普遍的に惑星とみなされている。)[ 20 ] これはクワオアーにも関係するだろう。2024年にKissらは、クワオアーが現在の自転に対して静水圧平衡と相容れない楕円形であることを発見した。彼らは、クワオアーは元々高速回転しており静水圧平衡状態にあったが、衛星ウェイウォット の潮汐力によって自転速度が低下しても形状が「固定」されて変化しなかったと仮説を立てた。[ 45 ] そうであれば、これは土星の衛星イアペトゥス の状況に似ているだろう。イアペトゥスは現在の自転に対して扁平すぎる。[ 46 ] [ 47 ] それでもイアペトゥスは、常にではないが、一般的には依然として惑星質量の衛星 とみなされている。 [ 48 ] [ 49 ]
最も優秀な未測定候補者大きさや質量が測定されていない天体については、アルベドを仮定することによってのみ大きさを推定できます。ほとんどの準矮小天体は表面が再生されていないため暗いと考えられており、これは等級に対して比較的大きいことを意味します。以下は、4%(サラキアのアルベド)から20%(表面再生を示唆する値)までの仮定されたアルベドと、観測された絶対等級を生み出すために(球形であると仮定した場合)そのアルベドの天体の大きさを示す表です。背景は、900 kmを超える場合は青色、600 kmを超える場合は青緑色です。
↑ 直径は測定された絶対値から計算できますH {\displaystyle H} 、そして想定されるアルベドの場合p {\displaystyle p} 式によって:D = 1329 × 10 − H / 5 p {\displaystyle D={\frac {1329\times 10^{-H/5}}{\sqrt {p}}}} § この天体は2026年にハッブル宇宙望遠鏡による撮影が予定されており、衛星の有無が判明する可能性があり、もし衛星が見つかればその質量を測定できる可能性がある。[ 43 ]
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外部リンク NASA JPL小型天体データベース検索エンジン TNOはクールな公開データベース。これまでにハーシェルとスピッツァーによって測定された直径とアルベド、ハーシェルOT KP「TNOはクール:海王星横断領域の調査」などが含まれています。 太陽系外縁部には準惑星がいくつ存在するのか?(毎日更新)(マイク・ブラウン) 準惑星のサイズ計算に関する詳細(マイク・ブラウン) 太陽系における矮小惑星とはどれか? Tancredi, G.; Favre, S. Icarus 、第195巻、第2号、 851-862ページ。