![]() 1989年にボイジャー2号が撮影したネレイド | |
| 発見[1] | |
|---|---|
| 発見者 | ジェラルド・P・カイパー |
| 発見日 | 1949年5月1日 |
| 指定 | |
指定 | ネプチューン II |
| 発音 | / ˈ n ɪər i ə d / NEER -ee -əd [2] |
名前の由来 | ネレーデス |
| 形容詞 | Nereidian または Nereidean (両方/ ˌ n ɛr i ˈ ɪ d i ə n / NERR -ee- ID -ee-ən ) [3] |
| 軌道特性[4] | |
| エポック2020年1月1日 ( JD 2458849.5) | |
| 観測アーク | 27,547日(75.42年) |
| 5,504,000 km (0.03679 AU) | |
| 偏心 | 0.749 |
| 360.14日(0.9860年) | |
| 318.0 ° | |
| 0° 59分58.597秒/ 日 | |
| 傾斜 | 5.8° (黄道に対して) 7.090° (局所ラプラス平面に対して) [4] |
| 326.0° | |
| 290.3° | |
| 衛星の | ネプチューン |
| 身体的特徴 | |
| 357 ± 13km [5] | |
| 平坦化 | ≤0.23 [a] |
| 質量 | 3.57 × 10 19 kg (5.98 × 10 −6 メートル🜨 ) |
平均密度 | 1.5 g/cm 3(推定)[6] |
| ≈0.075 m/s 2 (0.0076 グラム) | |
| 11.594 ± 0.017時間[5] | |
| アルベド | 0.24 [5] |
| 温度 | ≈50 K (平均推定値) |
| 19.2 [引用が必要] | |
| 4.4 [7] | |
ネレイド(ネプチューンII )は、海王星の3番目に大きい衛星である。太陽系で知られている衛星の中で最も軌道が偏心している。[4] 1949年にジェラルド・カイパーによって発見された海王星の2番目の衛星である。
発見と命名

ネレイドは1949年5月1日、マクドナルド天文台の82インチ望遠鏡で撮影した写真乾板を使用してジェラルド・P・カイパーによって発見された。彼は発見報告書の中でこの名前を提案した。この衛星は、ギリシャ神話の海のニンフで海王星の神に仕えるネレイドにちなんで名付けられた。[1]これは、ボイジャー2号の到着前に発見された海王星の2番目で最後の衛星であった(1981年のラリッサによる掩蔽の1回の観測は除く)。[8]
身体的特徴
ネレイドは海王星の衛星の中で3番目に大きく、平均半径は約180キロメートル(110マイル)です。[5]これは現在知られている通常の不規則衛星の中では群を抜いて大きく、[9]すべての不規則衛星を合わせた質量の約3分の2を占めています。[10](トリトンははるかに大きいですが、不規則衛星としては非常に珍しいです。)ネレイドはまた、海王星の不規則衛星システム全体(トリトンを除く)の質量の約98%を占めており、これは土星のフェーベ(太陽系で2番目に大きい通常の不規則衛星)の状況に似ています。 [10]
ネレイドの形状は不明である。[11]ネレイドは土星の衛星ミマスと大きさは似ているが、密度はミマスの方が高い。1987年以来、ネレイドの測光観測により、明るさの大きな(約1等級の)変動が検出されている。この変動は数年から数ヶ月にわたって発生することがあり、時には数日で発生することもある。距離と位相の影響を補正した後も、変動は持続する。一方、ネレイドを観察した天文学者全員がこのような変動に気づいているわけではない。これは、変動がかなり混沌としている可能性があることを意味する。現在まで、変動の納得のいく説明はないが、変動が存在するとすれば、ネレイドの自転に関係している可能性が高い。ネレイドの自転は、その高度に楕円形の軌道のため、強制歳差運動の状態か、あるいは混沌とした自転(ヒュペリオンのように)の状態である可能性がある。
2016年にケプラー宇宙望遠鏡で行われた長期観測では、振幅の変動はわずか0.033等級しか見られなかった。スピッツァー宇宙望遠鏡とハーシェル宇宙望遠鏡による赤外線観測に基づく熱モデル化では、ネレイドは最大アスペクト比が1.3:1と中程度に細長く、自転の強制歳差運動には不利であることが示唆されている。[5]熱モデルでは、ネレイドの表面粗さが非常に高く、土星の衛星ヒュペリオンに似ている可能性が高いことも示されている。[5]
スペクトル的には、ネレイドは中性色に見え[12]、表面には水氷が検出されている。[13]そのスペクトルは天王星の衛星ティターニアとウンブリエルの中間のようで、ネレイドの表面は水氷とスペクトル的に中性な物質の混合物で構成されていることを示唆している。[13]このスペクトルは太陽系の外縁にある小惑星、ケンタウロス族の フォロス、カイロン、カリクローとは著しく異なり、ネレイドは捕獲された天体ではなく、海王星の周囲で形成されたことを示唆している。[13]
ハリメデは同様の灰色の中間色を呈しており、衝突の際に破壊されたネレイドの破片である可能性がある。[12]
軌道と回転
ネレイドは海王星の順行方向に平均5,504,000 km (3,420,000 mi)の距離を周回している が、離心率が0.749と高いため、最も近くなると1,381,500 km (858,400 mi)、最も遠くなると9,626,500 km (5,981,600 mi)まで移動する。[4]

この異常な軌道は、捕獲された小惑星かカイパーベルト天体か、あるいは過去には内衛星であったが海王星最大の衛星トリトンの捕獲時に摂動を受けた可能性を示唆している。[13]後者が真実であれば、海王星の元々の(トリトン捕獲以前の)一連の通常の衛星の中で唯一生き残ったものかもしれない。[14]
1991年、ネレイドの光度曲線の解析により、その自転周期は約13.6時間と判定された。[15] 2003年には、約11.52 ± 0.14時間の自転周期が測定された。[9]しかし、この判定は後に論争となり、他の研究者は地上観測からネレイドの光度曲線に周期的な変化を検出できなかった。[11] 2016年、ケプラー宇宙望遠鏡による観測に基づき、明確な自転周期が11.594 ± 0.017時間と判定された。[5]
探検
ネレイドを訪れた唯一の宇宙船はボイジャー2号で、1989年4月20日から8月19日の間に470万km (290万マイル) [16]の距離を通過した。 [17] ボイジャー2号は、70km (43マイル) から800km (500マイル) の観測精度で83枚の画像を入手した。[17]ボイジャー2号の到着以前は、ネレイドの観測は地上からの観測に限られており、その固有の明るさと軌道要素しか確認できなかった。[18]ボイジャー2号が取得した画像は表面の特徴を区別できるほど解像度が高くないが、ボイジャー2号はネレイドの大きさを測定でき、灰色で海王星の他の小型衛星よりもアルベドが高いことを発見した。 [8]
もし選ばれたら、アルカナムミッション[19]は海王星を周回してトリトンを観測するという主な目的の前にネレイドのフライバイを行うことになる[20] 。
参照
注記
- ^ 最大アスペクト比(a/c)から導かれる平坦化:(a/c)≤1.3。[5]
参考文献
- ^ ab Kuiper, GP (1949年8月). 「海王星の第2衛星」.太平洋天文学会刊行物. 61 (361): 175–176. Bibcode :1949PASP...61..175K. doi : 10.1086/126166 .
- ^ 「ネレイド」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
- ^ 「nereidian, nereidean」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
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- ^ abcdefgh Kiss, C.; Pál, A.; Farkas-Takács, AI; Szabó, GM; Szabó, R.; Kiss, LL; et al. (2016年4月). 「宇宙から見たネレイド:K2、ハーシェル、スピッツァー観測による回転、サイズ、形状の分析」( PDF )。Monthly Notices of the Royal Astronomical Society。457 (3 ):2908–2917。arXiv :1601.02395。Bibcode:2016MNRAS.457.2908K。doi : 10.1093/ mnras /stw081。
- ^ 「惑星衛星の物理的パラメータ」JPL (太陽系ダイナミクス)。 2010年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月26日閲覧。
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