タラッサ(月)

タラッサ
1989年8月23日にボイジャー2号が観測したタラッサ(1989 N5)
発見
発見者リチャード・J・テリル[ 1 ]とボイジャー画像チーム
発見日1989年9月
指定
指定
ネプチューンIV
発音/ θ ə ˈ l æ s ə / [ 2 ]
名前の由来
タラッサ
形容詞タラシアン/ θ ə ˈ l æ s i ə n / [ 3 ]
軌道特性[ 4 ] [ 5 ]
エポック1989年8月18日
50,074.44キロ
偏心0.001 76 ± 0.000 54
0.311 484 44 ± 0.000 000 06 日
傾斜
  • 0.21 ± 0.02°(海王星の赤道まで)
  • 0.21°(局所ラプラス平面に対して)
衛星のネプチューン
身体的特徴
寸法108 ± 6 ) × (100 ± 12 ) × (52 ± 6 ) km [ 6 ]
41 ± 3 km [ 6 ]
質量3.54 × 10 17  kg(計算値)
平均密度
1.23 ± 0.43 g/cm 3 [ 7 ]
同期
ゼロ
アルベド0.091 [ 6 ] [ 8 ]
温度平均約51K 推定値)
23.32 [ 8 ]

タラッサ/ θ ə ˈ l æ s ə /は、海王星 IVとしても知られ、海王星2 番目に内側の衛星です。タラッサは、ギリシャ神話エーテルヘメラの娘である海の女神タラッサにちなんで名付けられました。 「タラッサ」はギリシャ語で「海」を意味します。

発見

タラッサは、1989年9月中旬以前にボイジャー2号探査機によって撮影された画像から発見され、S/1989 N 5という仮の名称が与えられた。[ 9 ]この発見は1989年9月29日に発表され(IAUC 4867)、そこには「11日間で25枚の画像を撮影」と記されており、発見日は9月18日以前であったことが示唆されている。命名されたのは1991年9月16日である。[ 10 ]

物理的特性

タラッサは不規則な形をしている。海王星の衛星が捕獲されてすぐにトリトンからの摂動によって粉砕され、その破片が再び集積した瓦礫の山である可能性が高い。 [ 11 ]不規則な天体としては珍しく、ほぼ円盤状に見える。

軌道

タラッサ(中央の黄色の点)と共回転するナイアッド(赤)の軌道運動の描写

タラシアン軌道は海王星の同期軌道半径より小さいため、潮汐減速によってゆっくりと内側に螺旋状に広がり、最終的には海王星の大気に衝突するか、ロッシュ限界を超えた際に潮汐伸張によって惑星リングに分裂する可能性があります。その後比較的短期間で、拡散した破片がデスピナの軌道 に衝突する可能性があります。

タラッサは現在、最も内側の衛星ナイアドと69:73の軌道共鳴状態にあり、「回避のダンス」を繰り広げている。海王星を周回するタラッサは、より傾斜したナイアドが上から2回、下から2回、連続して通過する。この周期は地球の約21.5日ごとに繰り返される。2つの衛星は、通過時に約3540km離れている。軌道半径の差はわずか1850kmであるが、ナイアドは最接近時にタラッサの軌道面から上下に約2800km振れる。このように、この共鳴は、多くの軌道相関と同様に、合時の分離を最大化することで軌道を安定化させる。しかし、離心率が最小限である状況において、ナイアドの約5°の軌道傾斜角がこのような回避行動に果たす役割は異例である。[ 12 ] [ 7 ]

参考文献

  1. ^海王星データhttp://www.princeton.edu/~willman/planetary_systems/Sol/Neptune/
  2. ^ "thalassal" .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。)
  3. ^ロバート・ブラウニング全詩集(1912年)
  4. ^ Jacobson, RA; Owen, WM Jr. (2004). 「ボイジャー、地球ベース、ハッブル宇宙望遠鏡による海王星内部の衛星の軌道」.天文学ジャーナル. 128 (3): 1412– 1417. Bibcode : 2004AJ....128.1412J . doi : 10.1086/423037 .
  5. ^ Showalter, MR; de Pater, I.; Lissauer, JJ; French, RS (2019). 「海王星の7番目の内衛星」(PDF) . Nature . 566 (7744): 350– 353. Bibcode : 2019Natur.566..350S . doi : 10.1038/ s41586-019-0909-9 . PMC 6424524. PMID 30787452 .  
  6. ^ a b c Karkoschka, E. (2003). 「海王星の内側の衛星の大きさ、形状、アルベド」. Icarus . 162 (2): 400– 407. Bibcode : 2003Icar..162..400K . doi : 10.1016/S0019-1035(03)00002-2 .
  7. ^ a b Brozović, M.; Showalter, MR; Jacobson, RA; French, RS; Lissauer, JJ; de Pater, I. (2019年10月31日). 「海王星の通常衛星の軌道と共鳴」. Icarus . 338 (2) 113462. arXiv : 1910.13612 . Bibcode : 2020Icar..33813462B . doi : 10.1016/j.icarus.2019.113462 . S2CID 204960799 . 
  8. ^ a b「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10月18日。 2019年11月15日閲覧
  9. ^グリーン、DWE (1989 年 9 月 29 日)。「ネプチューン」IAU 回覧4867 2011 年10 月 26 日に取得
  10. ^ Marsden, BG (1991年9月16日). 「土星と海王星の衛星」 . IAUサーキュラー. 5347. 2011年10月26日閲覧
  11. ^ Banfield, D.; Murray, N. (1992年10月). 「海王星内部の衛星の力学的歴史」. Icarus . 99 (2): 390– 401. Bibcode : 1992Icar...99..390B . doi : 10.1016/0019-1035(92)90155-Z .
  12. ^ 「NASA​​、海王星の衛星が「回避のダンス」状態にあることを発見」 .ジェット推進研究所. 2019年11月14日. 2019年11月15日閲覧