144 ヴィビリア

144 ヴィビリア
上部にビビリアのライトカーブベースの 3D モデル、下部に小惑星の画像があります。
ディスカバリー[ 1 ]
発見者CHFピーターズ
発見場所リッチフィールド観測所
発見日1875年6月3日
指定
(144)ビビリア
発音/ v ɪ ˈ b ɪ l i ə / [ 2 ]
名前の由来
ヴィビリア(ローマの旅の女神)[ 3 ]
A875 LA
メインベルト ·ビビリア[ 4 ]
形容詞ヴィビリアン
軌道特性[ 1 ]
エポック2017年9月4日 ( JD 2458000.5)
遠日点3.2796 AU
近日点2.0350 AU
2.6573 AU
偏心0.2342
4.33(1,582日)
230.96 °
0° 1339/ 日
傾斜4.8123°
76.204°
294.36°
身体的特徴
寸法131.36 ± 33.30 km [ 5 ]134.59 ± 50.58 km [ 6 ]141.34 ± 2.76 km [ 7 ]142.20 ± 1.76 km [ 8 ]142.38 ± 2.6 km ( IRAS :15) [ 9 ]
質量(5.30 ± 1.20)× 10 18  kg [ 7 ]
平均密度
2.4+0.7 −0.5g/cm 3 [ 10 ]3.58 ± 0.84 g/cm 3 [ 7 ]
13.810時間[ 11 ]13.819 ± 0.002時間[ 12 ]13.824 ± 0.001時間[ 13 ]13.825 16 ± 0.000 05時間[ 14 ]13.88 ± 0.02時間[ 13 ]
0.05 ± 0.01 [ 5 ]0.05 ± 0.06 [ 6 ]0.0597 ± 0.002 (IRAS:15) [ 9 ]0.060 ± 0.002 [ 8 ]
C (トーレン)、 Ch ( SMASS ) C [ 15 ] B–V = 0.727 [ 1 ] U–B = 0.402 [ 1 ]
7.91 [ 1 ] [ 5 ] [ 8 ] [ 9 ]  ·7.92 ± 0.02 [ 12 ] [ 15 ] [ 16 ]  ·8.03 ± 0.21 [ 17 ]  · 8.03 [ 6 ]

144 ビビリアは、小惑星帯の中央部に存在する直径約140キロメートルの炭素質小惑星である。1875年6月3日、アメリカ合衆国ニューヨーク州クリントンにあるハミルトン大学リッチフィールド天文台で、ドイツ系アメリカ人の天文学者クリスチャン・ピーターズによって発見された。 [ 18 ]ピーターズは、金星の太陽面通過を観測するために世界一周の旅から戻ったばかりだったため、ローマ神話の旅の女神ビビリアにちなんで命名した。ピーターズは同じ夜、145 アデオナも発見している。正式な命名記録は、1955年にポール・ヘルゲットによって『小惑星の名前』 ( H 19 )に掲載された。[ 3 ]

軌道と分類

ビビリアは、 180個が知られている小惑星族であるビビリア族の中で最大のもので、同名の小惑星でもある。[ 4 ] [ 19 ] : 23太陽中央 主軌道を2.0~3.3 AUの距離で4年4ヶ月(1,582日)ごとに周回する軌道 離心率は0.23、黄道に対する傾斜角は5°である [ 1 ]小惑星観測公式発見観測から30年後の1905年5月にハイデルベルク天文台で開始された。暫定的な命名を受けることはなかった。[ 18 ]

144 ビビリアは1993年から2018年の間に11回、恒星を掩蔽することが観測されている。そのうち8回は、小惑星を横切る2つ以上の弦が観測された。「Occult v4.5.5」 。 2018年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月15日閲覧

身体的特徴

ヴィビリアは、トーレン分類では暗黒C型小惑星に分類されます。また、 SMASS分類では水和Ch型に分類されます。[ 1 ]これは、おそらく原始的な炭素質組成を有することを意味します。

1980年から1985年にかけてアレシボ天文台が行った13cmレーダー観測に基づいて、この小惑星の直径は131kmと推定された。[ 20 ] Carryは直径141.34kmとした。[ 7 ]赤外線天文衛星IRAS、日本のあかり衛星、NASAの広域赤外線探査衛星とその次のNEOWISEミッションによる調査によれば、ビビリアの直径は131.36~142.38kmで、表面のアルベドは0.05~0.06である。[ 5 ] [ 6 ] [ 9 ] [ 8 ] Collaborative Asteroid Lightcurve Link (CALL)ではIRASによるアルベド0.0597、直径142.38kmの結果を採用している。 CALLでは絶対等級7.92が使用される。[ 15 ]

レーダーデータに基づくと、ビビリアの表面近傍の固体密度は2.4 g/cm⁻ある。この密度は433エロスの密度で較正されており、較正前の値は3.2 g/cm⁻である [ 10 ]キャリーは密度を次のように示している。3.58 ± 0.84 g/cm 3で、多孔性が低い。[ 7 ]

1980年代以降、ビビリアの明確な自転光曲線が測光観測によっていくつか得られている。光曲線解析の結果、自転周期は13.810時間から13.88時間、輝度振幅は0.13等級から0.20等級U=3/3/3/3)であることが示された。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 2016年、国際的な研究により、様々な測光データソースから光曲線がモデル化され、周期は13.82516時間であることが示された。研究チームはまた、黄道座標(λ, β)(U/Q=na)において、(248.0°, 56.0°)と(54.0°, 48.0°)の2つの自転軸を特定した。[ 14 ]

参考文献

  1. ^ a b c d e f g「JPL Small-Body Database Browser: 144 Vibilia」(2017年6月5日最終観測)ジェット推進研究所。 2017年7月9日閲覧
  2. ^ノア・ウェブスター(1884)『英語実用辞典』
  3. ^ a bシュマデル、ルッツ D. (2007)。 「(144)ビビリア」。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. 28.土井10.1007/978-3-540-29925-7_145ISBN 978-3-540-00238-3
  4. ^ a b Broz, M.; Morbidelli, A.; Bottke, WF; Rozehnal, J.; Vokrouhlický, D.; Nesvorný, D. (2013年3月). 「後期重爆撃期における小惑星帯を通過する彗星フラックスの制約」.天文学と天体物理学. 551 : 16. arXiv : 1301.6221 . Bibcode : 2013A&A...551A.117B . doi : 10.1051/0004-6361/201219296 .
  5. ^ a b c d Nugent, CR; Mainzer, A.; Masiero, J.; Bauer, J.; Cutri, RM; Grav, T.; et al. (2015年12月). 「NEOWISE再活性化ミッション1年目:予備的な小惑星の直径とアルベド」 . The Astrophysical Journal . 814 (2): 13. arXiv : 1509.02522 . Bibcode : 2015ApJ...814..117N . doi : 10.1088/0004-637X/814/2/117 . 2017年7月8日閲覧
  6. ^ a b c d Nugent, CR; Mainzer, A.; Bauer, J.; Cutri, RM; Kramer, EA; Grav, T.; et al. (2016年9月). 「NEOWISE再活性化ミッション2年目:小惑星の直径とアルベド」 . The Astronomical Journal . 152 (3): 12. arXiv : 1606.08923 . Bibcode : 2016AJ....152...63N . doi : 10.3847/0004-6256/152/3/63 .
  7. ^ a b c d e Carry, B. (2012年12月). 「小惑星の密度」.惑星・宇宙科学. 73 (1): 98– 118. arXiv : 1203.4336 . Bibcode : 2012P&SS...73...98C . doi : 10.1016/j.pss.2012.03.009 .20ページの表1を参照してください。
  8. ^ a b c d臼井文彦;黒田大介;ミュラー、トーマス G.長谷川 直;石黒正輝;大坪隆文;他。 (2011年10月)。「あかりを使った小惑星カタログ:AKARI/IRC 中赤外線小惑星探査」日本天文学会の出版物63 (5): 1117–1138Bibcode : 2011PASJ...63.1117U土井10.1093/pasj/63.5.1117(オンラインAcuA カタログ p.153 )
  9. ^ a b c d Tedesco, EF; Noah, PV; Noah, M.; Price, SD (2004年10月). 「IRAS Minor Planet Survey V6.0」 . NASA Planetary Data System . 12 : IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0. Bibcode : 2004PDSS...12.....T . 2019年10月22日閲覧
  10. ^ a b Magri, C.; Consolmagno, GJ; Ostro, SJ; Benner, LAM; Beeney, BR (2001年12月). 「433 Erosを地上観測点として用いた小惑星レゴリス組成のレーダーによる制約」(PDF) . Meteoritics and Planetary Science . 36 (12): 1697– 1709. Bibcode : 2001M&PS...36.1697M . doi : 10.1111/j.1945-5100.2001.tb01857.x . 2017年7月9日閲覧
  11. ^ a bザッパラ、V.;スカルトリティ、F.ディ・マルティーノ、M. (1983 年 11 月)。「小惑星21個の光電測光」 .イカロス56 (2): 325–344。Nazionaledelle Ricerche コンシリオによって支援された研究。Bibcode : 1983Icar...56..325Z土井: 10.1016/0019-1035(83)90042-8ISSN 0019-1035 2017 年7 月 8 日に取得 
  12. ^ a b c Harris, AW; Young, JW (1989年10月). 「1979–1981年の小惑星光曲線観測」 . Icarus . 81 (2): 314– 364. Bibcode : 1989Icar...81..314H . doi : 10.1016/0019-1035(89)90056-0 . ISSN 0019-1035 . 2017年7月8日閲覧 
  13. ^ a b cベーレンド、ラウル. 「小惑星と彗星の回転曲線 - (144)ビビリア」 .ジュネーブ天文台. 2017年7月8日閲覧
  14. ^ a b Hanus, J.; Durech, J.; Oszkiewicz, DA; Behrend, R.; Carry, B.; Delbo, M.; et al. (2016年2月). 「大規模共同研究ネットワークの光学データに基づく小惑星の新規および更新された凸形状モデル」.天文学と天体物理学. 586 : 24. arXiv : 1510.07422 . Bibcode : 2016A&A...586A.108H . doi : 10.1051/0004-6361/201527441 .
  15. ^ a b c「(144) VibiliaのLCDBデータ」小惑星光度曲線データベース(LCDB) . 2017年7月8日閲覧
  16. ^ 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7月8日閲覧
  17. ^ベレス、ピーター;ロバート・ジェディッケ。アラン、フィッツシモンズ。デノー、ラリー。グランヴィク、ミカエル。ボーリン、ブライス。他。 (2015年11月)。「Pan-STARRS PS1 によって観測された 250,000 個の小惑星の絶対等級と傾斜パラメータ – 暫定結果」イカロス261 : 34–47.arXiv : 1506.00762 Bibcode : 2015Icar..261...34V土井10.1016/j.icarus.2015.08.007 2017 年7 月 8 日に取得
  18. ^ a b「144 Vibilia」 .小惑星センター. 2017年7月8日閲覧
  19. ^ Nesvorný, D.; Broz, M.; Carruba, V. (2014年12月). 「小惑星族の識別と動的特性」. Asteroids IV . pp.  297– 321. arXiv : 1502.01628 . Bibcode : 2015aste.book..297N . doi : 10.2458/azu_uapress_9780816532131-ch016 . ISBN 9780816532131
  20. ^ Ostro, SJ; Campbell, DB; Shapiro, II (1985年8月). 「メインベルト小惑星 - 二重偏波レーダー観測」 . Science . 229 (4712): 442– 446. Bibcode : 1985Sci...229..442O . doi : 10.1126/science.229.4712.442 . ISSN 0036-8075 . PMID 17738665. 2017年7月9日閲覧