1235 スコリア

1235 スコリア
ディスカバリー[ 1 ]
発見者K. ラインムース
発見場所ハイデルベルク天文台
発見日1931年10月18日
指定
(1235)スコリア
発音/ ˈ ʃ ɒr i ə /
名前の由来
リヒャルト・ショール[ 2 ] (1867–1951) (ドイツの天文学者)
1931 UJ  · 1988 HD
マーズクロッサー[ 3 ]  ·ハンガリー[ 1 ] [ 4 ]
軌道特性[ 3 ]
エポック2020年5月31日 ( JD 2459000.5)
不確実性パラメータ0
観測弧88.52(32,333日)
遠日点2.2056 AU
近日点1.6147 AU
1.9102 AU
偏心0.1547
2.64年(964日)
183.19 °
0° 22 m 23.88/ 日
傾斜24.998°
12.947°
43.732°
地球 MOID0.6612 AU (257.6 LD )
身体的特徴
5.55 ± 1.11  km [ 5 ] 9 km (推定)[ 6 ]11 ± 4 (一般)[ 7 ]
1265 ± 25 時間[ 6 ] [ a ]
0.40 (推定)[ 4 ]0.486 ± 0.194 [ 5 ]
12.68 [ 3 ] [ 5 ] 13.10 [ 1 ] [ 4 ] [ 8 ] [ 9 ]

1235 ショリア仮称1931 UJ)はハンガリーの小惑星で、火星を横切る大きさの小惑星であり、小惑星帯の内側領域から非常にゆっくりと自転している。炭素質C型小惑星で、自転周期は1265時間(7.5週間)と非常に長く、直径は約5.5キロメートル(3.4マイル)である。 1931年10月18日、ドイツ南西部のハイデルベルク天文台カール・ラインムートによって発見され、 [ 1 ]ドイツの天文学者リヒャルト・ショア(1867-1951)にちなんで命名された。[ 2 ]

軌道と分類

ショリアは、太陽系で最も内側の高密度な小惑星群であるハンガリア小惑星群火星横断小惑星群である。太陽の内側のメインベルトを1.6~2.2 AUの距離で 2年8ヶ月(964日、長半径1.91 AU)ごとに周回する。軌道離心率は0.15、黄道に対する傾斜角は25 °である。[ 3 ]観測弧は、公式発見観測から2週間後にハイデルベルクで開始される。これは、事前の発見や同定が行われていないためである。[ 1 ]

ネーミング

この小惑星は、ハンブルクのベルゲドルフ天文台のドイツ人天文学者、リヒャルト・ショール(1867-1951)にちなんで命名されました。ショールは小惑星869メレナ1240センテナリアを発見しました。発見者の同意を得てARIによって命名された後(RI 862)、命名書は後に1955年にパウル・ヘルゲットによって「小惑星の名前」H 114 )に掲載されました。[ 2 ]月のクレーターショールもこの天文学者にちなんで名付けられました。[ 2 ] 1913年には、発見者天文学者ヨハン・パリサによって、小惑星725アマンダがショールの妻にちなんで命名されていました。[ 10 ]

身体的特徴

トーレン分類では、ショリアスペクトル型は炭素質C型に最も近く、ノイズの多いスペクトルを持つもののX型小惑星のスペクトル型(CX:)にいくらか似ている。[ 3 ]

低速回転子

2009年3月、アメリカの天文学者ブライアン・ワーナーロバート・スティーブンスによる測光観測から、スコリアの回転光度曲線[ a ]が得られました。2人の天文学者による約2000件の測光観測データセットを組み合わせた光度曲線解析により、この火星横断小惑星は、存在する最も遅い自転周期を持つ小惑星の一つであることが明らかになりました。1265 ± 80時間、または約52日間、高輝度変化等級は1.40U=3)であり[ 6 ]、非球面形状を示唆している。また、この天体は回転運動をしている可能性も疑われていた。しかし、このような主軸以外の回転を示す有意な証拠は見つからなかった[ 6 ] 。

直径とアルベド

NASAの広域赤外線探査機とそれに続くNEOWISEミッションによる宇宙ベースの調査によれば、 Schorriaは(直径は5.55 ± 1.11キロメートルで、表面のアルベドは(0.486 ± 0.194)。[ 5 ]一般的な等級から直径への変換に基づくと、この天体の直径は7〜15キロメートルで、絶対等級は13、アルベドは0.05〜0.25の範囲です。[ 7 ]一方、ワーナー/スティーブンスは2009年に直径を約9キロメートルと推定しました。[ 6 ] : 103

Collaborative Asteroid Lightcurve Linkは、アルベド0.40に基づいて直径5.04キロメートルを計算しているが、これはトーレンによって分類された暗い炭素質CX型小惑星の低いアルベドとは逆である[ 4 ]が、 Eベルトの子孫としては典型的である。Eベルトは、傾斜角が大きく軌道長半径が1.9 AUのE型ハンガリー小惑星が起源であると考えられている、仮説上の原始小惑星の集団である。[ 4 ]

注記

  1. ^ a b(1235)Schorriaの光度曲線プロット、Palmer Divide Observatory、BD Warner(2009)

参考文献

  1. ^ a b c d e「1235 Schorria (1931 UJ)」 .小惑星センター. 2017年1月25日閲覧
  2. ^ a b c dシュマデル、ルッツ D. (2007)。 「(1235)ショリア」。小惑星名の辞書シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。 p. 103.土井10.1007/978-3-540-29925-7_1236ISBN 978-3-540-00238-3
  3. ^ a b c d e f g h「JPL Small-Body Database Browser: 1235 Schorria (1931 UJ)」(2017年7月1日最終観測)ジェット推進研究所。 2017年7月26日閲覧
  4. ^ a b c d e f「(1235) SchorriaのLCDBデータ」 小惑星光度曲線データベース(LCDB)2017年1月25日閲覧
  5. ^ a b c d Alí-Lagoa, V.; Delbo', M. (2017年7月). 「WISE/NEOWISEデータによる火星横断小惑星のサイズとアルベド」(PDF) .天文学と天体物理学. 603 : 8. arXiv : 1705.10263 . Bibcode : 2017A&A...603A..55A . doi : 10.1051/0004-6361/201629917 . 2017年10月20日閲覧。
  6. ^ a b c d e Warner, Brian D.; Stephens, Robert D. (2009年7月). 「長周期ハンガリア小惑星1235 Schorriaの光度曲線」 . The Minor Planet Bulletin . 36 (3): 102– 103. Bibcode : 2009MPBu...36..102W . ISSN 1052-8091 . 2017年1月25日閲覧 
  7. ^ a b「小惑星サイズ推定器」 CNEOS NASA/JPL 2020年6月15日閲覧
  8. ^ Wisniewski, WZ; Michalowski, TM; Harris, AW; McMillan, RS (1995年3月). 「125個の小惑星の光電観測」 .月惑星科学会議抄録. 26 : 1511. Bibcode : 1995LPI....26.1511W . 2017年1月25日閲覧
  9. ^ Pravec, Petr; Harris, Alan W.; Kusnirák, Peter; Galád, Adrián; Hornoch, Kamil (2012年9月). 「小惑星の絶対等級とWISE熱観測による小惑星アルベド推定値の改訂」 . Icarus . 221 (1): 365– 387. Bibcode : 2012Icar..221..365P . doi : 10.1016/j.icarus.2012.07.026 . 2017年1月25日閲覧
  10. ^シュマデル、ルッツ D. (2007)。 「(725)アマンダ」。小惑星名の辞書。シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。 p. 70.土井10.1007/978-3-540-29925-7_726ISBN 978-3-540-00238-3