Xiangliu(衛星)


Xiangliu_(moon)
相柳はの唯一の既知の月である散乱ディスク小惑星225088 Gonggong。それは、Gonggongのアーカイブハッブル宇宙望遠鏡画像の分析中にCsabaKissが率いる天文学者のチームによって発見されました。発見チームは、ゴンゴンのゆっくりとした回転は、軌道を回る衛星によって加えられた潮汐力によって引き起こされたのではないかと疑っていました。 相柳が最初ハッブルで撮影したアーカイブハッブル画像で同定された広視野カメラ3 9月18日、2010年には、はその発見が報告されたとの第48回総会でガボール・マートン、チャバキス、とトーマス・ミュラーによって発表されましたNS惑星科学部門10月17日2016の 衛星がちなんで命名され相柳、中九頭毒ヘビモンスター中国神話の水の神出席Gonggongを彼のチーフ大臣として。
相柳
Gonggongとで撮像されたその月相柳、
ハッブル宇宙望遠鏡、2010年に
発見
によって発見された
ガーボル・マートン・チャバ・キストーマス・ミュラー
発見日
2010年9月18日(最初に特定) (2016年10月17日発表) 指定 指定
ゴンゴンI
発音
/ ʃ æ ŋ LJ U / SHANG -lew
にちなんで名付けられた
相柳Xiāngliǔ
別名
S /(225088)1
軌道特性
エポック2014年12月8日(JD 2457000.0)
準主軸
24 021 ± 202キロ(prograde)24 274 ± 193キロ(逆行)
偏心
0.2908 ± 0.007(プログレード)、0.2828 ± 0.0063(逆行)
公転周期
25.220 73 ± 0.000 357  D(prograde)25.223 85 ± 0.000 362  D(逆行)
傾斜
83.08° ± 0.86°(順行)、119.14° ± 0.89°(逆行性)
昇交点黄経の長さ
31.99° ± 1.07°(順行)、104.09° ± 0.82°(逆行性)
の衛星
225088共工
体格的特徴
平均直径
<100 km
アルベド
0.2
スペクトル型
V–I =1.22 ± 0.17
絶対等級 (H)
6.93 ± 0.15

コンテンツ
1 観察
2 軌道
3 体格的特徴
4 名前
5 ノート
6 参考文献

観察
image"
  ハッブルの広視野カメラ3
で2009年と2010年に撮影されたGonggongとその月の相柳
2016年3月にGonggongが異常に遅い回転子であることが発見された後、衛星が潮汐力によって速度を落とした可能性がありました。ゴンゴンを周回している可能性のある衛星の兆候により、Csaba Kissと彼のチームは、ゴンゴンのアーカイブハッブル観測を分析しました。 2010年9月18日に撮影されたハッブル画像の分析により、少なくとも15,000 km(9,300マイル)の距離でゴンゴンを周回するかすかな衛星が明らかになりました。衛星は適切な暫定指定を与えられていませんでしたが、発見は2016年10月17日に発表されました。 発見チームは後に、2009年11月9日に撮影された以前のアーカイブハッブル画像で衛星を特定しました。
2017年のハッブルの追跡観測から、衛星の絶対等級はゴンゴンより少なくとも4.59等級暗いと推定されています。 ゴンゴンの推定絶対等級2.34を考えると、6.93 ± 0.15。

軌道
image
image
Gonggongとその衛星相柳のハッブル画像シーケンス
2009年と2010年に撮影されたGonggongとXiangliuのハッブル画像に基づいて、発見チームはXiangliuの公転周期を20〜100日に制限しました。彼らは、2017年にハッブル観測を追加して軌道をより適切に決定しました。相柳は、ゴンゴンにきちんと固定されていると考えられています。
相柳の観測は、太陽の周りの共工の軌道のごく一部にしか及ばないため、相柳の軌道が順行か逆行かを判断することはまだできません。順行軌道モデルに基づいて、相柳は約24,021 km(14,926 mi)の距離でゴンゴンを周回し、25。22日で1つの軌道を完了します。同じ順行軌道モデルを使用して、発見チームは、その軌道が赤道に対して約83度傾いていると推定しました。これは、相柳の軌道が低いと仮定して、ゴンゴンがほぼポールオン構成で表示されていることを意味します。ゴンゴンの赤道への傾向。
相柳の軌道は非常に奇行的です。0.29の値は、本質的に離心率の軌道、または軌道が循環する時間が太陽系の時代に匹敵する遅い潮汐進化のいずれかによって引き起こされたと考えられています。それはまた、太陽の潮汐力による摂動、またはその扁平な形状によるゴンゴンの重力ポテンシャルの高次項のいずれかによって引き起こされる古在メカニズムに起因している可能性が軌道力学は、クワオアーの衛星であるウェイウォットの軌道力学と類似していると考えられており、約0.14の適度な離心率を持っています。

体格的特徴
1のアルベドに対応する相柳の可能な最小直径は36kmです。相柳の軌道が太陽系の時代に匹敵するタイムスケールで偏心したままであるためには、直径が100 km(60マイル)未満でなければならず、これは0.2より大きいアルベドに対応します。 発見されたとき、相柳とゴンゴンのアルベドが等しいと仮定して、相柳の直径は当初237 km(147マイル)と推定されました。 2017年の測光測定では、相柳はゴンゴンよりもはるかに赤みが少ないことが示されました。の色差Δ V-I =ゴンゴン間0.43 ± 0.17(V–I =1.65 ± 0.03)および相柳(V–I =1.22 ± 0.17)は、すべての既知の太陽系外縁天体の中で最も大きいものの1つです。この大きな色の違いは、太陽系外縁天体のバイナリシステムでは一般的ではありません。ほとんどの太陽系外縁天体のコンポーネントは、色の変化がほとんどありません。

名前
参照:
相柳
衛星の名前が由来し相柳、水の神の9頭の毒ヘビのモンスターと大臣Gonggongで中国神話。相柳は、洪水と破壊を引き起こすことで知られています。 Gonggongの発見者がその名前についての一般投票の選択を提案したとき、彼らは衛星の名前を提供できる仲間がいる人物を選びました。相柳の名前は、衛星に名前を付ける特権を持っていたCsabaKissが率いる発見チームによって選ばれました。 GonggongとXiangliuの名前は、国際天文学連合の小天体命名委員会によって承認され、2020年2月5日に小惑星センターによって同時に発表されました。

ノート
^ Xiangliuの発見者は、2016年にアーカイブハッブル画像の分析を開始しました。衛星は2010年9月18日に撮影されたハッブル画像で最初に特定され、その後、48日にGáborMarton、Csaba Kiss、ThomasMüllerによって報告および発表されました。会議惑星科学部門10月2016 17の
^ 0.2のアルベドの推定最大100キロの直径に相当します。
^ ゴンゴンの公転周期が554年であるのに対し、10年未満。
^ 逆行モデルの値は似ています。

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