ピーター・ジェニスケンス | |
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ヌビア砂漠のジェニスケンス、2009年2月 | |
| 生まれる | 1962年(61~62歳) |
| 国籍 | オランダ人、アメリカ人 |
| 教育 | ライデン大学修士号(1988年)ライデン大学 博士号 (1992年) |
| 職業 | 天文学者、探検家 SETI 研究所 NASA エイムズ研究センター |
ペトルス・マテウス・マリー(ペーター)・ジェニスケンス(1962年メテリック生まれ)[1]は、オランダ系アメリカ人の天文学者であり、 SETI研究所のカール・セーガンセンターとNASAエイムズ研究センターの上級研究科学者です。 [2]彼は流星群の専門家であり、2006年に出版された『 Meteor Showers and their Parent Comets』、 2023年に出版された『Atlas of Earth's Meteor Showers』の著者です。 [3] [4]彼は国際天文学連合の第22委員会の元会長(2012–2015)であり、流星群命名ワーキンググループが最初に設立された後の議長(2006–2012)でした。[5] [6] 小惑星42981ジェニスケンスは彼にちなんで命名されています。
2008年、ジェニスケンスはムアウィア・シャダッドとともにスーダンのハルツーム大学のチームを率いてヌビア砂漠で小惑星2008 TC3の破片を回収した。これは地球に衝突する前に宇宙空間で追跡されていた物体から隕石の破片が発見された初めての事例となった。[7] [8]
NASA 多計器航空機キャンペーン
流星群
2010年10月以来、ジェニスケンスは流星群の地図を作成するための地球規模の全天流星監視カメラ(CAMS)プロジェクトを開発してきました。流星群は、夜空の低照度ビデオカメラ監視で記録された流星の軌道を三角測量することで検出され、meteorshowers.seti.orgで公開されています。[9]
ジェニスケンス氏は、NASAのレオニド多計器航空機キャンペーン(レオニドMAC)の主任研究者です。レオニドMACは、1998年から2002年にかけて発生したレオニド流星群の流星嵐を調査するために最新の計器技術を導入した4回の航空ミッションです。 [10]これらのミッションは、流星嵐の予測モデルの開発に役立ち、流星の跡に残る有機物質の特徴を生命起源の化学反応の潜在的な前駆物質として検出し、流星放射線の多くの新しい側面を発見しました。
最近の流星群ミッションには、2007年9月1日に長周期彗星C/1911 N1(キース)から発生した珍しいぎょしゃ座流星群の爆発を研究したぎょしゃ座流星群多計器航空機キャンペーン(ぎょしゃ座MAC)[11]や、2008年1月3日のしぶんぎ座流星群を研究したしぶんぎ座流星群多計器航空機キャンペーン(しぶんぎ座MAC)[12]がある。
ジェニスケンスは、流星群の発生に関する重要なメカニズムをいくつか特定しました。2003年以降、ジェニスケンスは、破片化した彗星が流星群の主な発生源であることを示す新たな例として、しぶんぎ座流星群の母天体2003 EH 1と他のいくつかの天体を特定しました。[13]これらの天体は現在、黄道塵雲の主な発生源として認識されています。[14]それ以前に、彼は1995年のアルファ一角獣座流星群の爆発的増加を予測し観測し(オランダ流星協会のメンバーと共同)、長周期彗星の塵の跡が時折地球の軌道をさまようことから「真夜中に星が雨のように降る」ことを証明しました。
宇宙船の再突入
ジェニスケンスの研究には人工流星も含まれる。ジェニスケンスは、NASAのジェネシスおよびスターダスト突入観測キャンペーンの主任研究者で、ジェネシス(2004年9月)、スターダスト(2006年1月)、はやぶさ(2010年6月)のサンプルリターンカプセルが惑星間空間から燃えながら帰還する様子を研究している。[15] 2010年6月13日、オーストラリア上空でJAXAのはやぶさ探査機が見事に再突入した際、分解した主機も見られた。[16] これらの空中ミッションでは、保護熱シールドが回収される前に再突入中にどのような物理的条件に耐えたかを研究した。
より最近では、ジェニスケンスは、2008年9月29日のESAの自動搬送車ジュール ・ヴェルヌの破壊的な突入を調査するミッションを率い、 2016年6月22日のオービタルATKの白鳥座OA6号の再突入を調査するミッションを率いた。 [18]そして、衝突する小惑星の将来の観測を練習するためにスリランカ近海で起きた宇宙ゴミ物体WT1190Fの壮大な昼間の再突入を調査するミッションを率いた。 [19]
小さな小惑星の衝突と隕石の回収
2023 CX1断片の回復
2023年、小型小惑星2023 CX1が宇宙で発見され、衝突の4時間前に衝突の可能性があると発表されました。最終的な軌道から、隕石がフランスのノルマンディーの陸地に落下したことが判明すると、ジェニスケンスはIMCCE/パリ天文台のフランソワ・コラス氏やFRIPON/ヴィジーシエルの他の研究者や市民科学者に加わり、その日のうちにグループを率いて95グラムの隕石を初めて回収しました。翌日、ジェニスケンス氏は質量3グラムの2つ目の隕石を発見し、その位置から小型隕石が受けた風の漂流が判明しました。これにより、隕石が散乱した場所が判明しました。その後数週間で、質量2グラムから350グラムの隕石がさらに20個以上発見されました。
2018 ロサンゼルス断片の回復
2018年、2つ目の小惑星2018 LAが宇宙で発見され、陸上への衝突と追跡された。ジェニスケンスは、マウン大学オカバンゴ研究所のオリバー・モーゼスと協力して、ビデオ記録から中央カラハリ動物保護区のある地域への落下を三角測量した。その後、モーゼスとジェニスケンスは、BUISTのアレクサンダー・プロイヤーとボツワナ地球科学研究所のモフツィワ・ガバディルウェと捜索遠征に参加し、2018年6月23日に18グラムの破片を回収した。その年の10月にはさらに22個の隕石が発見された。2021年には、国際2018 LA隕石コンソーシアムの研究結果が発表され、[20]小惑星2018 LAの破片がベスタの衝突クレーターまで追跡された。
2008 TC3断片の回復
小惑星2008 TC 3の破片の回収は、地球に衝突する前に宇宙空間で追跡されていた物体の破片が発見された初めてのケースとなった。[7]この捜索はスーダンのハルツーム大学のピーター・ジェニスケンスとムアウィア・シャダッドが主導し、ハルツーム大学の学生と職員の協力を得て行われた。衝突地点の捜索は2008年12月6日に始まり、約600個の破片に24ポンド(11kg)の岩石が含まれた状態で発見された。[7] [8] [21]これはまた、1回の落下から多くの異なるタイプの隕石が回収された初めての記録となった。
サターズミル
陸上での次の大きな衝突は、2012年4月22日にカリフォルニアのゴールドカントリーで発生した。破片の1つは、1848年に金が初めて発見され、カリフォルニア・ゴールドラッシュにつながったサッターズ・ミルに落下した。ジェニスケンスは、4月24日、雨が降る前の日に、このCMコンドライトの3つの破片のうちの1つを発見した。[22]迅速な回収が可能になったのは、ドップラー気象レーダーが落下隕石を検出したためである。ジェニスケンスが率いるコンソーシアムの研究は、これらの隕石を小惑星帯の発生源領域までさかのぼった。小惑星帯は、傾斜角が低く、木星との平均運動共鳴が3:1に近い小惑星のファミリーである。これらは、元の親天体が崩壊して小惑星ファミリーが形成される前に、元の親天体の表面近くから回収された最初のCMコンドライトであった。[23]
ノバト
半年後の2012年10月17日の夕方、サンフランシスコ近郊で明るい火球が目撃された。ノバト隕石第1号はL6型コンドライト破片角礫岩で、ジェニスケンスが全天流星監視カメラプロジェクト(CAMS)の観測ステーションで録画したビデオから火球の軌道を発表した後、ノバト在住のリサ・ウェバーによって発見された。[24]
チェリャビンスク
2013年2月15日のチェリャビンスク隕石落下から3週間後、ジェニスケンスはロシア科学アカデミーのチェリャビンスク州への調査ミッションに参加した。[25] ガラスの被害範囲を地図にするために50以上の村が訪問された。衝撃波の到達時間を地図にするために交通ビデオ記録が収集された。隕石の突入速度と角度を決定するために、星の背景の較正画像が撮影され、ビデオカメラが火球とその影を記録した場所で影の障害物の寸法が測定された。目撃者は、負傷、熱感、日焼け、匂い、隕石の発見場所について聞き取り調査された。落下直後にチェリャビンスク国立大学の同僚によって発見された隕石が分析され、このコンソーシアムの研究結果はサイエンス誌に発表された。[26]
その他の研究
以前の共同研究で、彼は、珍しい粘性の液体の水が彗星や氷の衛星の非晶質氷の一般的な形態になり得ることを発見しました(デビッド・F・ブレイクとのポスドク研究中)[27] 。また、ザビエル・デゼールとの博士論文研究で、拡散星間帯の初めての広範囲の検出限界調査を行いました。[28]
参考文献
- ^ デリックス、ガバート (2012). 「ワーレン・デ・ゴーデン隕石?」 【神々は隕石だったのか?】Zuid Magazine (オランダ語)。 Vol. 3、いいえ。 14.p. 24.
- ^ 天文学者ピーター・ジェニスケンス博士の経歴ページ
- ^ Jenniskens P., Meteor Showers and their Parent Comets . Cambridge University Press , Cambridge, UK, 790 pp.
- ^ 「地球の流星群アトラス - 初版」。shop.elsevier.com 。2023年11月18日閲覧。
- ^ IAU 流星データセンター
- ^ “国際天文学連合 | IAU”. www.iau.org . 2023年11月20日閲覧。
- ^ abc 「NASAチームが隕石の宝探しで大物を発見」NASA 2009年3月27日2009年4月5日閲覧。
- ^ ab Jenniskens, P.; et al. (2009-03-26). 「小惑星2008 TC3の衝突と回復」. Nature . 458 (7237): 485–488. Bibcode :2009Natur.458..485J. doi :10.1038/nature07920. PMID 19325630. S2CID 7976525.
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- ^ 「NASA の Leonid Multi-Instrument Aircraft Campaign ホームページ」NASA。
- ^ 「NASAぎょしゃ座流星群観測キャンペーン」SETI研究所。
- ^ 「NASA しぶんぎ座流星群観測キャンペーン」SETI 研究所。
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- ^ Nesvorný, David; Jenniskens, Peter; Levison, Harold F.; Bottke, William F.; Vokrouhlický, David; Gounelle, Matthieu (2010). 「黄道雲と炭素質微小隕石の彗星起源。高温デブリディスクへの影響」。天体物理学ジャーナル。713 (2): 816–836。arXiv : 0909.4322。Bibcode : 2010ApJ ... 713..816N。doi : 10.1088/0004-637X/ 713 /2/816。S2CID 18865066。2010-04-20 に閲覧。
- ^ 「スターダストSRC突入観測キャンペーン」NASA 2009年5月22日2009年5月22日閲覧。
- ^ 「はやぶさ再突入多計器航空機キャンペーン」SETI 研究所2010 年 6 月 28 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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- ^ Jenniskens, P. (1992).星間絶滅における有機物(博士論文)オランダ:ライデン大学。
