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原神星

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(重定向自1949 YQ
65 Cybele
发现 [1][2]
發現者威廉·坦普尔
發現地马赛天文台
發現日期1861年3月8日
編號
命名依據库柏勒[3]
(希腊神祇)
其它名稱1949 YQ
小行星分類主小行星带 · [1]
原神星族[4]
形容詞Cybelean /ˌsɪbəˈlən/, rarely Cybelian /sɪˈbɛliən/
軌道參數
曆元 2017年9月4日(JD 2458000.5)
不確定參數 0
觀測弧155.98年(56,971
遠日點3.8102 AU
近日點3.0464 AU
半長軸3.4283 AU
離心率0.1114
軌道週期6.35 (2,319日)
平近點角168.06°
軌道傾角3.5627°
角距離0° 9m 19.08s/日
升交點黃經155.63°
近日點參數102.37°
物理特徵
大小297 km × 291 km × 213 km[6]
質量est. (14.8±1.8)×1018 kg[6]
平均密度1.55±0.19 g/cm3[6]
自轉週期3.98704 h[7]
4.036 h[8]
4.04 h[9]
4.04052 h[10][11]
6.07 h[12]
6.07 h[13]
6.08±0.05 h[14]
6.081±0.001 h[a]
6.0814±0.0001 h[15]
6.081434±0.000005 h[16]
6.082±0.001 h[17]
幾何反照率0.044[18]
0.050±0.005[19]
0.06±0.03[20]
0.06±0.04[21]
0.0706±0.003[22][23]
光譜類型托伦分类法 = P[1]
SMASS分类法 = Xc [1] · X[23]
B–V = 0.690[1]
U–B = 0.271[1]
V–R = 0.400±0.007[24]
視星等10.67到13.64
絕對星等(H)6.58±0.06[24] · 6.62[1][22][23][21][18] · 6.88±0.26[25] · 6.95[20]

原神星65 Cybele[26][27]太阳系最大的小行星之一,位于外小行星带,被认为是原始天体的残留物[6]。这颗小行星以其名命名了原神星族,这些小行星在距离太阳较远的地方运行,位于木星的2:1轨道共振之外[4]。这颗X-型小行星自转周期相对较短,仅为6.0814小时。它是由威廉·坦普尔于1861年发现的,并以大地女神库柏勒的名字命名。

发现和命名

1861年3月8日,德国天文学家威廉·坦普尔在法国东南部的马赛天文台发现了原神星[2]。这颗小行星的命名过程引起了一点争议。坦普尔将命名这颗小行星的荣誉授予卡尔·奥古斯特·冯·斯坦海尔,以表彰他在望远镜生产方面所取得的成就。冯·斯坦海尔选择将其命名为“马克西米利安娜”(Maximiliana),以纪念时任巴伐利亚君主马克西米利安二世。而在当时,小行星通常被赋予古典名称,许多天文学家对这种现代命名提出抗议。最终,这颗小行星被命名为库柏勒这个名字,意指地母神。(此前发现的小行星455464也被赋予了非古典的名称;而小行星64也是由坦普尔发现的,但尽管遭到类似的抗议,其名字仍然保留了下来。)[3]

物理特性

首次原神星掩星现象于1979年10月17日在苏联观测到。这颗小行星的形状似乎不规则,最长长度为245公里,与1983年IRAS卫星测定的结果非常接近(见下文)。在1979年的同一次掩星事件中,还发现了一个可能的直径为11公里的小行星卫星,距离917公里,但此后从未得到证实[28]。截至2017年,无论是小行星光变数据中心还是约翰斯顿的档案,都未将原神星视为一颗双小行星[23][29]

直径估计

原神星的平均直径估计在218.56至300.54公里之间。根据1983年红外天文卫星IRAS的观测,该小行星的直径为237.26公里[22]美国宇航局广域红外巡天探测器NEOWISE任务)的测量结果得出其直径为218.56公里和276.58公里[20][21]。日本AKARI卫星给出的最大估计值为300.54公里[18]。2004年,穆勒利用热物理模型(TPM)估计原神星的尺寸为302 × 290 × 232公里,相当于平均直径273.0公里[19]

2021年的观测表明,原神星目前的形状与其处于流体静力平衡状态时所与其的形状非常接近,这与其他大型原神星族小行星,如林神星或者驶神星形成鲜明对比。这表明在大约1.5 × 1019千克的质量范围内,存在一个不规则小行星与处于平衡状态的大型天体之间的过渡点,这使得外太阳系中直径至少为260公里的天体可能在平衡状态下形成(例如,直径为212公里的土卫九可能是在平衡状态下形成的)。然而,尚不确定原神星现在的形状是否是其原始形状,还是像非常圆的健神星丽神星那样是由于大型撞击造成的。目前没有观察到原神星族,但是由于原神星的运行轨道相当不稳定,任何这样的小行星族都会在20亿年内分散。不过,原神星相比于林神星和驶神星具有更大的密度,这在某种程度上支持了第一个假设。(林神星和驶神星经历了撞击,这可以通过它们的卫星以及林神星族的证据来证明。)[30]

光谱

原神星的红外光谱的研究显示,其光谱中存在的吸收特征与司理星的光谱相似。这可以通过水冰的存在来解释。这颗小行星可能被一层细小的硅酸盐尘埃覆盖,其中混杂着少量的水冰和有机固体。[31]

近期掩星现象

2008年8月24日,原神星遮蔽了蛇夫座中一颗12.7的恒星2UCAC 24389317,显示了其长轴至少为294公里[32]。2021年10月17日,原神星遮蔽了人马座中一颗11.9星等的恒星[33]

注释

  1. ^ Pilcher(2014年)测得原神星的自转周期为6.081±0.001小时,亮度幅度为0.03±0.01星等,质量代码为3−。总结数据见LCDB;在ADS上2014MPBu...41..250F不可

参考来源

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 JPL Small-Body Database Browser: 65 Cybele (2017-11-26 last obs.). Jet Propulsion Laboratory. [22 December 2017]. (原始内容存档于2021-06-24). 
  2. ^ 2.0 2.1 (65) Cybele. Minor Planet Center. [21 April 2017]. (原始内容存档于2018-01-24). 
  3. ^ 3.0 3.1 Schmadel, Lutz D. (65) Cybele. Dictionary of Minor Planet Names. Springer Berlin Heidelberg. 2007: 21. ISBN 978-3-540-00238-3. doi:10.1007/978-3-540-29925-7_66. 
  4. ^ 4.0 4.1 Linda T. Elkins-Tanton – Asteroids, Meteorites, and Comets (2010) – Page 96 (Google Books)
  5. ^ Noah Webster (1884) A Practical Dictionary of the English Language
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Marsset et al. (2022) The equilibrium shape of (65) Cybele: primordial or relic of a large impact?
  7. ^ Drummond, J. D.; Weidenschilling, S. J.; Chapman, C. R.; Davis, D. R. Photometric geodesy of main-belt asteroids. II – Analysis of lightcurves for poles, periods, and shapes. Icarus. October 1988, 76 (1): 19–77 [22 December 2017]. Bibcode:1988Icar...76...19D. ISSN 0019-1035. doi:10.1016/0019-1035(88)90139-X. 
  8. ^ Shevchenko, V. G.; Chiorny, V. G.; Kalashnikov, A. V.; Krugly, Yu. N.; Mohamed, R. A.; Velichko, F. P. Magnitude-phase dependences for three asteroids.. Astronomy and Astrophysics Supplement. February 1996, 115: 475–479 [22 December 2017]. Bibcode:1996A&AS..115..475S. 
  9. ^ Hutton, R. G. V+B Photoelectric Photometry of Asteroids 65 Cybele and 216 Kleopatra. The Minor Planet Bulletin. September 1990, 17: 34 [22 December 2017]. Bibcode:1990MPBu...17...34H. 
  10. ^ De Angelis, G. Asteroid spin, pole and shape determinations. Planetary and Space Science. May 1995, 43 (5): 649–682 [22 December 2017]. Bibcode:1995P&SS...43..649D. doi:10.1016/0032-0633(94)00151-G. (原始内容存档于2020-01-24). 
  11. ^ Drummond, J. D.; Weidenschilling, S. J.; Chapman, C. R.; Davis, D. R. Photometric geodesy of main-belt asteroids. IV – an updated analysis of lightcurves for poles, periods, and shapes. Icarus. January 1991, 89 (1): 44–64 [22 December 2017]. Bibcode:1991Icar...89...44D. ISSN 0019-1035. doi:10.1016/0019-1035(91)90086-9. 
  12. ^ Weidenschilling, S. J.; Chapman, C. R.; Davis, D. R.; Greenberg, R.; Levy, D. H.; Vail, S. Photometric geodesy of main-belt asteroids. I – Lightcurves of 26 large, rapid rotators. Icarus. May 1987, 70 (2): 191–245 [22 December 2017]. Bibcode:1987Icar...70..191W. ISSN 0019-1035. doi:10.1016/0019-1035(87)90131-X. 
  13. ^ Schober, H. J.; Scaltriti, F.; Zappala, V.; Harris, A. W. The remaining large minor planets with unknown rotational properties – 31 Euphrosyne and 65 Cybele. Astronomy and Astrophysics. November 1980, 91 (1–2): 1–6.ResearchsupportedbytheOesterreichischerFondszurFoerderungderWissenschaftlichenForschung [22 December 2017]. Bibcode:1980A&A....91....1S. 
  14. ^ Behrend, Raoul. Asteroids and comets rotation curves – (65) Cybele. Geneva Observatory. [22 December 2017]. (原始内容存档于2020-10-10). 
  15. ^ Pilcher, Frederick. Rotation Period Determinations for 31 Euphrosyne, 65 Cybele, 154 Bertha 177 Irma, 200 Dynamene, 724 Hapag, 880 Herba, and 1470 Carla. The Minor Planet Bulletin. April 2012, 39 (2): 57–60 [22 December 2017]. Bibcode:2012MPBu...39...57P. ISSN 1052-8091. 
  16. ^ Franco, Lorenzo; Pilcher, Frederick. Lightcurve Inversion for 65 Cybele. The Minor Planet Bulletin. July 2015, 42 (3): 204–206 [22 December 2017]. Bibcode:2015MPBu...42..204F. ISSN 1052-8091. 
  17. ^ Pilcher, Frederick. Rotation Period Determination for 65 Cybele. The Minor Planet Bulletin. January 2010, 37 (1): 8 [22 December 2017]. Bibcode:2010MPBu...37....8P. ISSN 1052-8091. 
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 Usui, Fumihiko; Kuroda, Daisuke; Müller, Thomas G.; Hasegawa, Sunao; Ishiguro, Masateru; Ootsubo, Takafumi; et al. Asteroid Catalog Using Akari: AKARI/IRC Mid-Infrared Asteroid Survey (PDF). Publications of the Astronomical Society of Japan. October 2011, 63 (5): 1117–1138 [17 October 2019]. Bibcode:2011PASJ...63.1117U. doi:10.1093/pasj/63.5.1117. (原始内容存档 (PDF)于2020-03-17).  (online页面存档备份,存于互联网档案馆), AcuA catalog p. 153页面存档备份,存于互联网档案馆))
  19. ^ 19.0 19.1 Müller, T. G.; Blommaert, J. A. D. L. 65 Cybele in the thermal infrared: Multiple observations and thermophysical analysis. Astronomy and Astrophysics. April 2004, 418: 347–356 [21 April 2017]. Bibcode:2004A&A...418..347M. S2CID 18524619. arXiv:astro-ph/0401458可免费查阅. doi:10.1051/0004-6361:20040025. 
  20. ^ 20.0 20.1 20.2 Nugent, C. R.; Mainzer, A.; Bauer, J.; Cutri, R. M.; Kramer, E. A.; Grav, T.; et al. NEOWISE Reactivation Mission Year Two: Asteroid Diameters and Albedos. The Astronomical Journal. September 2016, 152 (3): 12. Bibcode:2016AJ....152...63N. arXiv:1606.08923可免费查阅. doi:10.3847/0004-6256/152/3/63可免费查阅. 
  21. ^ 21.0 21.1 21.2 Nugent, C. R.; Mainzer, A.; Masiero, J.; Bauer, J.; Cutri, R. M.; Grav, T.; et al. NEOWISE Reactivation Mission Year One: Preliminary Asteroid Diameters and Albedos. The Astrophysical Journal. December 2015, 814 (2): 13 [19 October 2017]. Bibcode:2015ApJ...814..117N. S2CID 9341381. arXiv:1509.02522可免费查阅. doi:10.1088/0004-637X/814/2/117. (原始内容存档于2017-12-25). 
  22. ^ 22.0 22.1 22.2 Tedesco, E. F.; Noah, P. V.; Noah, M.; Price, S. D. IRAS Minor Planet Survey V6.0. NASA Planetary Data System. October 2004, 12: IRAS–A–FPA–3–RDR–IMPS–V6.0 [22 October 2019]. Bibcode:2004PDSS...12.....T. (原始内容存档于2018-06-14). 
  23. ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 LCDB Data for (65) Cybele. Asteroid Lightcurve Database (LCDB). [21 April 2017]. (原始内容存档于2021-10-24). 
  24. ^ 24.0 24.1 Warner, Brian D. Initial Results of a Dedicated H-G Project. The Minor Planet Bulletin. December 2007, 34 (4): 113–119 [22 December 2017]. Bibcode:2007MPBu...34..113W. ISSN 1052-8091. 
  25. ^ Veres, Peter; Jedicke, Robert; Fitzsimmons, Alan; Denneau, Larry; Granvik, Mikael; Bolin, Bryce; et al. Absolute magnitudes and slope parameters for 250,000 asteroids observed by Pan-STARRS PS1 – Preliminary results. Icarus. November 2015, 261: 34–47 [19 October 2017]. Bibcode:2015Icar..261...34V. S2CID 53493339. arXiv:1506.00762可免费查阅. doi:10.1016/j.icarus.2015.08.007. (原始内容存档于2018-10-02). 
  26. ^ 原神星(Cybele) 天文学名词 Astronomical Terms. 国家天文科学数据中心. [2024-10-20]. (原始内容存档于2023-05-08). 
  27. ^ 李竞; 余恒; 崔辰州; 中国天文学会天文学名词审定委员会; 全国科学技术名词审定委员会天文学名词审定委员会审定 (编). 英汉天文学名词. 北京: 中国科学技术出版社. 2015: 72. ISBN 9787504669773 (中文(中国大陆)). 
  28. ^ IAUC 3439: 1979l; Occn OF AGK3 +19 599 BY (65). IAU – Central Bureau for Astronomical Telegrams. 4 January 1980 [21 April 2017]. (原始内容存档于2024-07-22). 
  29. ^ Johnston, Robert. Asteroids with Satellites. johnstonsarchive.net. 25 March 2017 [21 April 2017]. (原始内容存档于2019-12-18). 
  30. ^ Marsset, M.; Brož, M.; Vermersch, J.; Rambaux, N.; Ferrais, M.; Viikinkoski, M.; Hanuš, J.; Jehin, E.; Podlewska-Gaca, E.; Bartczak, P.; Dudziński, G. The equilibrium shape of (65) Cybele: Primordial or relic of a large impact?. Astronomy & Astrophysics. 2023, 670: A52 [2024-10-18]. Bibcode:2023A&A...670A..52M. arXiv:2212.00680可免费查阅. doi:10.1051/0004-6361/202243859. (原始内容存档于2024-05-16). 
  31. ^ Licandro, J.; Campins, H.; Kelley, M.; Hargrove, K.; Pinilla-Alonso, N.; Cruikshank, D.; et al. (65) Cybele: detection of small silicate grains, water-ice, and organics. Astronomy and Astrophysics. January 2011, 525: 7. Bibcode:2011A&A...525A..34L. doi:10.1051/0004-6361/201015339可免费查阅. 
  32. ^ IOTA. (65) Cybele 2008 Aug 24 profile. [2010-12-02]. (原始内容存档于2012-03-03). 
  33. ^ RASNZ Occultation Section - Cybele Occultation Update. www.occultations.org.nz. [2024-10-19]. (原始内容存档于2023-02-05). 

外部链接