ディモルフォス [ 6] (英語 : Dimorphos )またはディモーフォス [ 7] は、地球近傍小惑星 (NEO) として知られる小惑星 (65803) ディディモス を公転 している衛星 である。仮符号 は S/2003 (65803) 1 。直径 は約 170 m で、密度 が低いラブルパイル天体 であると特徴づけられている。2003年 にチェコ共和国 のオンドジェヨフ天文台 での観測で発見され、2022年 9月に行われたディディモスの周囲における軌道を変えるために宇宙探査機 を故意に衝突させるDouble Asteroid Redirection Test (DART) 計画のターゲットに選定された。また、欧州宇宙機関 (ESA) の探査ミッションHera 計画で、2026年 に衝突による影響をさらに研究する為の探査が行われる予定である。
名称
国際天文学連合 (IAU) の小天体の命名に関するワーキンググループ (WGSBN) によって、2020年 6月23日 に正式な固有名が命名された[ 8] 。固有名はギリシャ語 で「2つの形態を持つ」という意味を持つ言葉 Dimorphos (Δίμορφος) に由来している[ 9] [ 10] 。この新たな名称が選定されたのは「DARTおよびHera計画のターゲットとして、人類による介入の結果(DARTの衝突)として形態が大幅に変化した宇宙史における最初の天体となる」ことが理由となっている[ 11] 。国際天文学連合による正式な命名の前は、「ディディムーン (Didymoon) 」や「ディディモスB (DidymosB) 」という愛称が公式コミュニティで用いられていた[ 12] [ 13] 。
特徴
衝突の2秒前にDARTが撮影したディモルフォスの表面の画像
ディモルフォスはディディモスのほぼ赤道 上を真円に近い軌道 を約11.9時間の公転周期 で公転 している。自転と公転の同期 が起きているため、常に同じ片面をディディモスに向けている。ディモルフォスの軌道は、ディディモスの黄道 面に対して逆行する自転方向に合わせて、黄道面に対して逆行 軌道を描いている[ 14] 。
DARTによって撮影された最後の数分間の画像から、岩石 で覆われた卵状の形状をしていることが明らかになり、ディモルフォスがラブルパイル構造 を有していることが明確に示された[ 15] [ 16] 。主星であるディディモスは、自転 による遠心力 が自身の形状を維持させる重力 を上回ることで天体の形状が保てなくなる自転周期に近い周期で自転しており、ディモルフォスはディディモスの高速の自転によって宇宙空間へ飛散した物質が集まって形成されたとも考えられている[ 6] 。
直径が約 780 m のディディモスに対して、ディモルフォスの直径は約 170 m である[ 2] 。ディモルフォスの質量は知られていないが、5× 10 9 kg 程度と推定されており[ 5] 、ギザの大ピラミッド とほぼ同等の質量と大きさを持っているとみられている。2022年時点で、国際天文学連合によって正式に命名されている最も小さな天体である[ 11] 。
地形一覧
岩塊
ディモルフォスの岩塊の名は、各国の太鼓 に由来する。
地名
由来
アタバキ岩塊 (Atabaque Saxum)
アタバキ
バウロン岩塊 (Bodhran Saxum)
バウロン
カッカヴェッラ岩塊 (Caccavella Saxum)
プティプ の別名
ドール岩塊 (Dhol Saxum)
ドール
プーニウ岩塊 (Pūniu Saxum)
キル の別名
クレーター
ディモルフォスのクレーター の名は、各国の太鼓、または打楽器 に由来する。
観測
2003年にアレシボ天文台 で撮影されたディディモスとディモルフォスのレーダー画像
主星であるディディモスは、1996年 にアリゾナ大学 などが行っているスペースウォッチ 計画での観測から発見された[ 1] 。ディモルフォスは、その約7年後である2003年 11月20日 に、チェコ共和国 のオンドジェヨフ天文台 で観測を行っていた天文学者の Petr Pravec とその同僚らによる測光 観測から発見された。ディモルフォスは、ディディモスとの食 と掩蔽 によるディディモスの光度曲線 の周期的な落ち込みによって検出された。Pravec はその同僚らと共に、同年11月23日 からアレシボ天文台 でのレーダー 観測を行い、ディモルフォスが実際にディディモスと連星 を成していることを確認した[ 17] [ 18] 。
探査
ディディモスとディモルフォスに接近するDARTの想像図
2021年 11月24日 、アメリカ航空宇宙局 (NASA) はカリフォルニア州 にあるヴァンデンバーグ宇宙軍基地 の第4発射施設 からスペースX のファルコン9 ロケットで探査機 Double Asteroid Redirection Test (DART) を打ち上げた[ 19] [ 20] 。DARTは、危険な小惑星 から地球を守るための最初の実験計画であり、探査機を衝突させることでディモルフォスの位置を本来の軌道からわずかに逸らさせる試みが行われた[ 21] 。探査機は2022年9月26日 に約 6.6 km/s [ 21] の速度でディモルフォスに衝突した[ 20] [ 22] 。DARTの衝突により、ディディモスとディモルフォスは互いに近づくと予想されている[ 23] 。これによりディモルフォスは以前よりもディディモスに近づく速い速度でディディモスを公転するようになり、公転周期を少なくとも73秒短縮することが目標とされていたが、衝突後に行われたレーダー観測から想定を大きく上回る 32 ± 2 分の公転周期の短縮に成功した と同年10月11日 に公表した[ 3] [ 24] 。
衝突後の探査
DARTには、イタリア宇宙機関 (ASI) が提供した6Uキューブサット LICIACube (英語版 ) が搭載されており、DARTの衝突を外から観測するために衝突の15日前にDARTから分離された[ 19] [ 25] 。LICIACubeに搭載された2つの光学カメラ[ 26] 、およびハッブル宇宙望遠鏡とジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、および小惑星地球衝突最終警報システム (ATLAS) を含むいくつかの地上からの観測から、DARTの衝突時に発生した埃っぽい噴出物によるフィラメント上のプルームの発生が検出された[ 27] [ 28] [ 29] [ 30] 。ハッブル宇宙望遠鏡とジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が同一の天体を同時に観測するのはこれが初めてのことである[ 31] 。地球に送信されたいくつかの画像からは、ディモルフォスから流れる衝突時の破片の光線が示されている[ 32] [ 33] 。ハッブル宇宙望遠鏡での観測からは衝突後の増光は3回観測され、衝突から8時間が経過した後でも安定的に発光していた[ 31] 。ハッブル宇宙望遠鏡やジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、探査機ルーシー 、そして地上の望遠鏡を用いた天文学者らの観測で、DARTの衝突時に噴出されたプルームが三日月 状に拡散するにつれて著しく増光するディディモス系の観測も行われている[ 34] 。
欧州宇宙機関は、DARTの衝突によりディモルフォスに形成された衝突クレーター とディモルフォスのディディモスの周囲における新たな軌道について研究するために、2024年 に探査機Hera をディモルフォスへ向けて打ち上げる予定である[ 23] [ 35] [ 36] 。
脚注
注釈
^ DARTの衝突による公転周期の変化により、他の軌道要素についての再評価が求められている[ 3] 。
出典
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外部リンク
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