灵神星

灵神星英语:)为一颗巨大的小行星,也很有可能是最大的M-型小行星,质量估计占所有小行星带天体的0.6%,是由意大利天文学家安尼巴莱·德·加斯帕里斯在1852年3月17日所发现的,这是他发现的第5颗小行星,后来以希腊神话中的普赛克(灵魂的化身)来命名。天文学家给与最早发现的15颗小行星一个速写的天文符号。但是天文学家恩克(Johann Franz Encke)在1851年建议之后的小行星只使用编号,于是灵神星成为第一颗适用这个方案的小行星[5]。2023年由NASA发射的灵神星轨道器,预计2029年将抵达灵神星展开探索任务。

灵神星
甚大望远镜拍摄的灵神星
发现
发现者安尼巴莱·德·加斯帕里斯
发现日期1852年3月17日
编号
命名依据普赛克
其它名称16 Psyche
小行星分类主带
轨道参数[1]
历元 2004年10月22日(JD 2453300.5)
远日点497.884 Gm (3.328 AU)
近日点375.958 Gm (2.513 AU)
半长轴436.921 Gm (2.921 AU)
离心率0.140
轨道周期1823.115 (4.99 a)
平均轨道速度17.34 km/s
平近点角323.379°
轨道倾角3.095°
升交点黄经150.352°
近日点参数228.047°
物理特征
大小240×185×145 km[2]
186 km (Geometric mean)
253.16 km IRAS[1]
质量2.19×1019 kg[2]
平均密度6.49 ± 2.94 g/cm³[2]
3.3 ± 0.7 g/cm³[3]
表面重力~0.06 m/s²
~0.13 km/s
自转周期0.1748 d (4.196 h)[1][4]
反照率0.120 (geometric)[1]
温度~160 K
max: ~280 K (+7 °C)
光谱类型M-型小行星[1]
视星等9.22 to 12.19
绝对星等(H)5.90[1]

    特征

    雷达[6][7]观测显示灵神星的地质大部分纯粹是由所构成的。与其他M型小行星不同,灵神星在表面并没有水或含水矿物存在的迹象,与它是金属天体的推测相符合[8]。同时还发现仍有少量的辉石存在于灵神星上[9]

    灵神星似乎是一个更大星体残余的金属内核[10],倘若如此在其相同的轨道上预期会有其他的小行星,不过灵神星并不属于任何小行星家族;其中一个假设是这次碰撞发生在太阳系史上非常早期的时代,因此其他残余在后来的碰撞中被磨成碎片,或是轨道被改变[11]。亦有看法认为灵神星是经历了破坏之后在重力作用下重新吸积而形成,混合了金属和硅酸盐[12]。另有一说认为灵神星是差异化的天体,经历了铁火山作用且同时仍在冷却当中[13][14]

    由于灵神星的体积大到足够可以计算出它对其他小行星的摄动,因此也可以计算出灵神星的质量。根据推算,尽管它的金属比例仍然颇高,然而它的地质密度则是相对偏低(但对于此类小行星而言是很普遍的),这显示出灵神星拥有一个较高的多孔性,达到30–40%[3],且代表它很可能像是一个巨大的砾石堆[15]

    灵神星拥有相当规则的表面,它大约是个椭球体。光度变化曲线显示灵神星极点的黄道坐标(ecliptic coordinate)为黄纬(β)-9°, 黄经(λ)35°或是黄纬-2°, 黄经215°,其中大约有10°的误差[16]。灵神星的轴倾角(axial tilt)为95°。

    目前灵神星有两次明显的掩星被观测过,一次在墨西哥观测到,发生在2002年3月22日,另一次则是在2002年5月16日。灵神星的光度变化也显示它并不是球状天体,与雷达的观测结果及光度变化曲线相符合。

    相关条目

    参考数据

    1. . 2008-09-19 [2008-12-04]. (原始内容存档于2020-07-24).
    2. Jim Baer. . Personal Website. 2008 [2008-12-04]. (原始内容存档于2013-07-08).
    3. Lupishko, D. F. . Solar System Research. 2006, 40 (3): 214–218. Bibcode:2006SoSyR..40..214L. doi:10.1134/S0038094606030051.
    4. . [2007-08-29]. (原始内容存档于2016-03-04).
    5. Hilton, J. . U.S. Naval Observatory. September 17, 2001 [2007-04-03]. (原始内容存档于2006-05-20).
    6. S.J. Ostro. (PDF). Astronomical Society of the Pacific, Publications. 1985, 97: 877 [2019-04-06]. (原始内容存档 (PDF)于2016-06-12).
    7. C. Magri; et al. . Icarus. 1999, 140: 379.
    8. E. Merényi; et al. . Icarus. 1997, 129: 421.
    9. P.S. Hardersen, M.J. Gaffey, and P.A. Abell. . Icarus. 2005, 175: 141 [2019-04-06]. (原始内容存档于2016-06-12).
    10. Bell, J.F.; et al. Richard P. Binzel; Tom Gehrels; Mildred Shapley Matthews , 编. . University of Arizona Press. 2015: 921–948. ISBN 978-0-8165-1123-5.
    11. Asphaug, E.; Reufer, A. . Nature Geoscience. 2014, 7 (8): 564–568. Bibcode:2014NatGe...7..564A. doi:10.1038/NGEO2189.
    12. Davis, D.R.; Farinella, Paolo & Francesco, M. . Icarus. 1999, 137 (1): 140. Bibcode:1999Icar..137..140D. doi:10.1006/icar.1998.6037.
    13. Johnson, B.C.; Sori, M.M.; Evans, A.J. . Nature Astronomy. 2020, 4: 41–44. Bibcode:2020NatAs...4...41J. S2CID 202583406. arXiv:1909.07451可免费查阅. doi:10.1038/s41550-019-0885-x.
    14. Shepard, Michael K.; De Kleer, Katherine; Cambioni, Saverio; Taylor, Patrick A.; Virkki, Anne K.; Rívera-Valentin, Edgard G.; Rodriguez Sanchez-Vahamonde, Carolina; Fernanda Zambrano-Marin, Luisa; Magri, Christopher; Dunham, David; Moore, John; Camarca, Maria. . The Planetary Science Journal. 2021, 2 (4): 125. Bibcode:2021PSJ.....2..125S. S2CID 235918955. arXiv:2110.03635可免费查阅. doi:10.3847/PSJ/abfdba可免费查阅.
    15. Kelly Kizer Whitt. . EarthSky. 2021-06-16 [2022-02-28]. (原始内容存档于2021-11-21).
    16. M. Kaasalainen; et al. (PDF). Icarus. 2002, 159 (2): 369 [16 May 2006]. Bibcode:2002Icar..159..369K. doi:10.1006/icar.2002.6907. (原始内容存档 (PDF)于2015-11-05).

    外部链接

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