81P/ワイルド

81P/ワイルド
2004年1月にスターダスト探査機が捉えたヴィルド2彗星
ディスカバリー[ 1 ]
発見者ポール・ワイルド
発見場所ツィンメルヴァルト、スイス
発見日1978年1月6日
指定
P/1978 A2; P/1983 S1
1978 XI; 1984 XIV; 1990 XXVIII
軌道特性[ 3 ] [ 4 ]
エポック2024年10月17日(JD 2460600.5)
観測弧46.67歳
観測数7,963
遠日点5.307 AU
近日点1.597 AU
半長軸3.452 AU
偏心0.53739
軌道周期6.414年
傾斜3.237°
136.09°
近点引数41.568°
平均異常103.17°
最後の近日点2022年12月15日
次の近日点2029年5月14日[ 2 ]
T木星2.879
地球MOID0.601 AU
木星MOID0.012 AU
身体的特徴[ 3 ] [ 5 ] [ 6 ]
寸法5.5 km × 4.0 km × 3.3 km (3.4 マイル × 2.5 マイル × 2.1 マイル)
質量2.3 x 10 13 kg (5.1 x 10 13ポンド) [ a ]
平均密度
0.6 g/cm 3 (37 ポンド/立方フィート)
彗星の全等級(M1)9.8
彗星の核等級(M2)12.9

ヴィルト2(発音は「ヴィルト・ツー」)(/ ˈ v ɪ l t / VILT)としても知られる81P/ヴィルト彗星は、周期6.4年の彗星で、スイスの天文学者ポール・ヴィルトにちなんで名付けられました。ヴィルトは1978年1月6日、スイスのツィンメルヴァルトにある40cmシュミット望遠鏡を使用してこの彗星を発見しました。[ 1 ]

ヴィルト2は、その45億年の寿命の大部分において、より遠方で円軌道を描いていたと考えられる。1974年9月、ヴィルト2は木星から100万km(0.62百万マイル)以内を通過したが、木星の強い重力によって軌道が乱され、太陽系内部に引き込まれた。[ 7 ]公転周期は43年から約6年に変化し、[ 7 ]近日点は現在約1.59 AU(2億3800万km)である。[ 4 ]

軌道

1974年に木星に遭遇する以前、この彗星の公転周期は約43年で、遠日点は約25 AU、近日点は5 AU弱でした。木星との遭遇により、遠日点と近日点はそれぞれ現在の約5 AUと1.5 AUまで短縮されました。[ 8 ]

探検

地球からのワイルド2
1999年2月7日から2011年4月7日までのスターダスト軌道を示すアニメーション   スターダスト ·  81P/ワイルド ·  地球   5535 アンネフランク ·  テンペル1

NASAのスターダスト・ミッションは、1999年2月7日にスターダストという名の宇宙船を打ち上げた。2004年1月2日にウィルド2彗星の近くを通過し、彗星のコマから粒子サンプルを採取し、その採取は旅の途中で集めた星間塵とともに地球に持ち帰った。スターダストはウィルド2のクローズアップ写真を72枚撮影した。それらにより、非常に小さいものから最大2 km (1.2 マイル) の大きさに及ぶ、底が平らな窪みや切り立った壁などの地形が点在する表面が明らかになった。これらの地形は衝突クレーターまたはガス噴出孔によって生じたと考えられている。スターダスト接近通過時には、少なくとも10個のガス噴出孔が活動していた。彗星自体の直径は5 km (3.1 マイル) である。

スターダスト「サンプルリターン容器」は、2006年1月15日にユタ州に着陸した時点では良好な状態だったと報告されている。NASAのチームは粒子捕獲セルを分析し、彗星と星間塵の個々の粒子を採取し、世界中の約150人の科学者に送付した。[ 9 ] NASAは、スターダスト星間塵コレクター(SIDC)上の粒子の位置特定を支援するボランティアを活用し、「 Stardust@Home 」というプロジェクトを運営する惑星協会と協力する。

2006年現在、[ 10 ]ダストの組成には、生物学的に利用可能な窒素を含む2つの化合物を含む、幅広い有機化合物が含まれています。拡散星間物質で観測されたものよりも長い鎖長を持つ、固有の脂肪族炭化水素が見つかりました。含水ケイ酸塩や炭酸塩鉱物は検出されず、ワイルド2ダストが水処理されていないことを示唆しています。回収されたサンプルでは、​​純粋な炭素 ( C3H2N ) 粒子はほとんど見つかりませんでした。オリビンアノーサイトディオプサイドなどの結晶性ケイ酸塩が大量に見つかりました[ 11 ]。これらの物質は高温でのみ形成されます。これは、彗星の尾と恒星から遠く離れた星周円盤の両方で結晶性ケイ酸塩が以前に観測されたことと一致しています。太陽から遠く離れた場所にあるこの高温物質に関する考えられる説明は、スターダストサンプルリターンミッションの前に、van Boekelらによって次のようにまとめられました。[ 12 ]

太陽系内および恒星周円盤において、恒星から遠く離れた場所に結晶質ケイ酸塩が見つかっています。これらのケイ酸塩の起源については議論が続いています。高温の円盤内側領域では、気相凝縮または熱アニーリングによって結晶質ケイ酸塩が生成されますが、円盤外側(2~20 au)領域における典型的な粒子温度は、ケイ酸塩のガラス転移温度である約1,000 Kをはるかに下回っています。これらの領域の結晶は、円盤内または外向きの風によって外側に運ばれた可能性があります。[ 13 ]円盤外側領域における結晶質ケイ酸塩のもう1つの発生源は、衝撃波や雷撃などによるその場アニーリングです。結晶質ケイ酸塩を生成する3つ目の方法は、大きな母天体の衝突破壊であり、そこで二次的なプロセスが起こっています。塵の鉱物学的特性を利用することで、小粒子集団が受けてきた一次および/または二次的なプロセスの性質に関する情報を得ることができます。

2008年9月19日発行の科学誌「サイエンス」に報告された研究結果によると、塵の中に酸素同位体の特徴が見つかり、太陽系の中心と端の間で岩石物質が予期せず混ざり合っていることを示唆している。[ 14 ]彗星は冥王星の外側の氷の宇宙空間で誕生したが、そのハローから採取された微小な結晶は、太陽にずっと近い、より高温の内部で形成されたものと思われる。[ 15 ]

2011年4月、アリゾナ大学の科学者たちは液体の水の存在を示す証拠を発見しました。彼らは、水の存在下で形成されたと思われる鉄と銅の硫化鉱物を発見しました。この発見は、彗星は氷の塊を溶かすほどには温まらないという従来の定説と矛盾しています。衝突放射性加熱によって必要なエネルギー源が供給された可能性があります。[ 16 ]

2014年8月14日、科学者たちは、 2006年に地球に帰還して以来、スターダスト宇宙船から星間塵粒子と思われるものを収集したと発表した。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

81Pの内向きの移住
年(紀元半長径(AU)近日点(AU)遠日点(AU)
1965134.95 [ 7 ]21 [ b ]
1978年[ 4 ]3.361.495.24

参照

Wild 2 は他のオブジェクトと似た名前を持っています:

参考文献

注記

  1. ^楕円体の体積5.5×4.0×3.3 km *を用いると、瓦礫の山の密度0.6 g/cm 3は質量(m=d*v)2.28 × 1013キロ
  2. ^ 1951年、81P/ヴィルド彗星は太陽から21 AU(31億km)の遠日点にありました。 [ 21 ]

引用

  1. ^ a b P. Wild (1978). BG Marsden (編). 「ワイルド彗星 (1978b)」 . IAU回覧. 3166 : 1. Bibcode : 1978IAUC.3166....1W .
  2. ^ 「Horizo​​ns Batch for 81P/Wild 2 (90000856) on 2029-May-14」(近日点はrdotが負から正に反転した時に発生します)。JPL Horizo​​ns . 2023年7月6日閲覧(JPL#K222/19 解析日: 2023年7月6日)
  3. ^ a b「81P/Wild 2 – JPL Small-Body Database Lookup」 . ssd.jpl.nasa.gov .ジェット推進研究所. 2017年2月26日閲覧
  4. ^ a b c「81P/ワイルド・オービット」 .小惑星センター. 2017年2月26日閲覧
  5. ^ DT Britt; SGJ Consol-magno; WJ Merline (2006). 「小天体の密度と多孔度:新たなデータ、新たな知見」(PDF) . Lunar and Planetary Science XXXVII. 2008年12月17日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2008年12月16日閲覧
  6. ^ 「彗星81P/ワイルド2」惑星協会. 2009年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年12月16日閲覧。
  7. ^ a b c G.W.クロンク。「81P/ワイルド2」コメトグラフィー.com 2008 年10 月 23 日に取得
  8. ^ RC Ogliore (2023). 「彗星81P/Wild 2:太陽系の荒々しい青春時代の記録」.地球化学. 83 (4) 126046. arXiv : 2311.18119 . doi : 10.1016/j.chemer.2023.126046 . ISSN 0009-2819 . 
  9. ^ J. Williams (2006年1月18日). 「科学者らが彗星のサンプルを確認、木曜日にブリーフィング実施」 NASA . 2008年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年3月5日閲覧
  10. ^ KD McKeegan; J. Aléon; J. Bradley; D. Brownlee; H. Busemann; et al. (2006). 「STARDUSTミッションによって回収された彗星物質の軽元素同位体組成」. Science . 314 (5806): 1724– 1728. Bibcode : 2006Sci...314.1724M . doi : 10.1126/science.11​​35992 .
  11. ^ V. Stricherz (2006年3月13日). 「太陽系で最も冷たい場所から来た彗星に、最も熱い場所からの物質が含まれている」ワシントン大学. 2007年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年3月5日閲覧
  12. ^ R. van Boekel; M. Min; C. Leinert; LBFM Waters; A. Richichi; et al. (2004). 「原始惑星系円盤の『地球型』領域における惑星の構成要素」Nature . 432 (7016): 479– 482. Bibcode : 2004Natur.432..479V . doi : 10.1038/nature03088 . PMID 15565147 . S2CID 4362887 .  
  13. ^ K. Liffman; M. Brown (1995). 「原始星降着円盤から放出された粒子の運動とサイズ選別」. Icarus . 116 (2): 275– 290. Bibcode : 1995Icar..116..275L . doi : 10.1006/icar.1995.1126 .
  14. ^ HA Ishii; JP Bradley; ZR Dai; M. Chi; et al. (2008). 「彗星81P/Wild 2の塵と彗星由来の惑星間塵の比較」 . Science . 319 (5862): 447– 450. Bibcode : 2008Sci...319..447I . doi : 10.1126/science.11 ​​50683. ISSN 0036-8075 . PMID 18218892 .  
  15. ^ウィスコンシン大学マディソン校 (2008年9月15日). 「彗星の塵が太陽系の予期せぬ混合を明らかにする」 . Newswise . 2008年9月18日閲覧
  16. ^ C. LeBlanc (2011年4月7日). 「ウィルド2彗星の表面に液体の水が存在する証拠」 . 2011年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年4月8日閲覧。
  17. ^ DC Agle、DC Brown、J. Williams (2014年8月14日). 「スターダスト、潜在的な星間宇宙粒子を発見」 NASA . 2014年8月15日閲覧
  18. ^ M. Dunn (2014年8月14日). 「宇宙から戻ってきた小粒子は宇宙からの訪問者かもしれない」 . APニュース. 2014年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年8月15日閲覧
  19. ^ E. ハンド (2014年8月14日). 「7つの星間塵の秘密が明らかになる」 . Science . 2014年8月15日閲覧
  20. ^ AJ Westphal; RM Stroud; HA Bechtel; FE Brenker; AL Butterworth; 他 (2014). スターダスト宇宙船が収集した7つのダスト粒子の星間起源の証拠」 . Science . 345 ( 6198): 786– 791. Bibcode : 2014Sci...345..786W . doi : 10.1126/science.1252496 . hdl : 2381/32470 . PMID 25124433. S2CID 206556225 .  
  21. ^ホライゾンズ出力。「彗星81P/ワイルド2 [1978] (SAO/1978)」 。 2017年2月26日閲覧(観測位置:@Sun)