에피메테우스(달)
Epimetheus (moon)검출 | |
---|---|
검출자 | 리처드 워커 |
검출일 | 1966년 12월 18일 |
지정 | |
지정 | 새턴 XI |
발음 | /pmi/[1] |
의 이름을 따서 명명됨 | 【【μ】【μ】【μ】【▼】 에피메테우스 |
형용사 | 에피메틴 / ppəmiːiːn [2]/ |
궤도 특성 [3] | |
Epoch 31 2003년 12월 31일 (JD 2453005.5) | |
151410±10km | |
편심 | 0.0098 |
0.694333517 d | |
기울기 | 토성 적도에 대해 0.351°±0.004° |
의 위성 | 토성 |
그룹. | 야누스와 공동 궤도 |
물리적 특성 | |
치수 | 129.8 × 114 × 106.2 km [4] |
평균 반지름 | 58.1±1.8km [4] |
용량 | § 82만3 km |
덩어리 | (5.266±0.006)×1017 kg [4] |
평균 밀도 | 0.140±0.062g/cm3 [4] |
0.0064~0.011 m/s2 | |
0 0.035 km/s | |
동기식 | |
영 | |
알베도 | 0.73±0.03(표준) |
온도 | § 78 K |
에피메테우스는 토성의 내부 위성이다.그것은 새턴 XI로도 알려져 있다.그것은 프로메테우스의 동생인 신화 에피메테우스의 이름을 따서 지어졌다.
검출
에피메테우스는 본질적으로 달 야누스와 같은 궤도를 차지하고 있다.천문학자들은 그 궤도에 물체가 하나밖에 없다고 가정했고(두 위성이 충돌하지[6] 않고 거의 동일한 궤도를 공유할 수 있다고 믿지 않음), 따라서 그들의 궤도 특성을 결정하는 데 어려움을 겪었다.관측치는 사진 촬영과 시간 간격의 간격이 넓어 두 물체의 존재는 명확하지 않지만 관측치는 합리적인 [7]궤도와 조화되기 어려웠다.
오두인 돌푸스는 1966년 [8]12월 15일에 달을 관측했고, 그는 달을 "야누스"[9]라고 명명할 것을 제안했다.12월 18일, 리차드 워커는 에피메테우스의 [10]발견으로 인정받는 비슷한 관찰을 했다.하지만, 그 당시, 그 [6]궤도에 비공식적으로 "야누스"라고 알려진 위성이 하나밖에 없다고 믿었습니다.
12년 후인 1978년 10월 스티븐 라슨과 존 W. 파운틴은 1966년 관측 결과가 매우 유사한 [11]궤도를 공유하는 두 개의 뚜렷한 물체(야누스와 에피메테우스)에 의해 가장 잘 설명된다는 것을 깨달았다.이것은 1980년 보이저 [12]1호에 의해 확인되었고, 그래서 라슨과 분수는 공식적으로 에피메테우스의 발견을 [6]워커와 공유한다.에피메테우스일 가능성이 있는 달은 두 개의 파이오니어 11 이미지에 나타나 1979S1로 지정되었지만, 두 개의 이미지가 신뢰할 수 있는 궤도를 [13]계산하기에 충분하지 않았기 때문에 불확실하다.
에피메테우스는 [a]1983년에 그것의 이름을 얻었다.야누스라는 이름은 1966년 [6]발견 직후 돌푸스가 제안한 이후 비공식적으로 사용되었지만 IAU에 의해 동시에 승인되었다.
궤도
에피메테우스의 궤도는 야누스와 같은 궤도이다.2006년 현재 토성에서 야누스의 평균 궤도 반지름은 에피메테우스보다 불과 50km 짧으며, 이는 어느 달의 평균 반지름보다 더 작은 거리이다.케플러의 행성 운동 법칙에 따라, 더 가까운 궤도는 더 빨리 완성됩니다.차이가 작기 때문에 30초 정도 짧은 시간에 완료됩니다.매일, 안쪽 달은 바깥쪽 달보다 토성 주위에서 0.25° 더 멀리 있다.안쪽 달이 바깥쪽 달을 따라잡으면서, 그들의 상호 중력은 안쪽 달의 운동량을 증가시키고 바깥쪽 달의 운동량을 감소시킨다.이 추가된 운동량은 토성으로부터의 내달의 거리와 궤도 주기가 증가하고 외달의 거리가 감소한다는 것을 의미한다.운동량 교환의 시기와 크기는 위성이 효과적으로 궤도를 바꾸며, 약 10,000km 이상 가까이 접근하지 않는다.야누스의 궤도반경은 20km, 에피메테우스의 궤도반경은 80km씩 변화한다: 야누스의 궤도는 에피메테우스보다 4배 더 크기 때문에 영향을 덜 받는다.교환은 거의 4년마다 이루어지며, 마지막 접근은 2006년 [14]1월, 2010년, 2014년 및 2018년에 이루어졌다.이것은 태양계에서[15] 알려진 위성의 유일한 궤도 구성입니다(373 Cruithne은 지구와 같은 궤도를 도는 소행성입니다).
야누스와 에피메테우스 사이의 궤도 관계는 두 달(세 번째 물체는 토성)이 서로 [16]크기가 비슷한 경우로 원형으로 제한된 삼체 문제로 이해될 수 있다.
물리적 특성
직경 30km가 넘는 에피메틴 크레이터가 여러 개 있고 크고 작은 능선과 홈도 있다.광범위한 분화구는 에피메테우스가 꽤 오래되었다는 것을 보여준다.야누스와 에피메테우스는 공동궤도 위성을 형성하기 위해 한 부모에 의한 붕괴로 형성되었을지도 모르지만, 만약 그렇다면 그 붕괴는 위성 시스템의 역사 초기에 일어났을 것이다.매우 낮은 밀도와 상대적으로 높은 알베도로 보아 에피메테우스는 매우 다공질의 얼음 [6]물체인 것으로 보인다.그러나 이러한 값에는 상당한 불확실성이 있으므로 이는 여전히 [citation needed]확인되어야 한다.
남극은 달의 이 면 대부분을 덮고 있는 큰 충돌 크레이터의 잔해일 수 있는 것을 보여주며,[6] 에피메테우스 남쪽 부분의 다소 평평한 모양을 만들어 낼 수 있다.
두 가지 지형 유형이 있는 것 같습니다. 어둡고 부드러운 영역과 밝고 약간 노란색이 도는 갈라진 지형입니다.한 가지 해석은 어두운 물질은 분명히 경사면을 따라 이동하며, 아마도 "바닥암"에 가까운 밝은 물질보다 얼음 함량이 낮다는 것이다.그럼에도 불구하고 두 지형 모두 물얼음이 [17]풍부할 가능성이 높다.
특징들
에피메테우스의 크레이터는 야누스의 크레이터와 마찬가지로 카스토르와 [18]폴룩스의 전설에 나오는 캐릭터들의 이름을 따서 지어졌다.
이름. | 발음 | 라틴어 또는 그리스어 |
---|---|---|
히라에이라 | /hhhlele(으)/ | 【άερ】α |
폴럭스 | /pcclsks/ | 폴럭스 |
USGS에서 첫 번째 단어는 철자가 'Hilairea'로 잘못 표기되었으며, 아마도 /hɪlɛri//로 발음될 것이다.
링과의 상호작용
에피메테우스와 야누스의 궤도가 있는 지역 주변에는 2006년 카시니 우주선이 전방 산란광으로 촬영한 사진에서 알 수 있듯이 희미한 먼지 고리가 존재한다.링의 반경 범위는 약 5000km입니다.[19]그것의 근원은 운석 충돌에 의해 표면에서 날아간 입자로, 그 후 궤도 경로 [20][21]주위에 확산 고리를 형성한다.
야누스와 함께 에피메테우스는 A 고리의 날카로운 바깥 가장자리를 7:6 궤도 공명으로 유지하며 양치기 달 역할을 합니다.그 효과는 더 질량이 큰 야누스가 공명 [15]궤도에 있을 때 더 뚜렷하게 나타납니다.
갤러리
레퍼런스
메모들
- ^ 국제천문연맹, Vol. 17IIA, 1982(확인: 야누스, 에피메테우스, 텔레스토, 칼립소)의 거래(IAUC 3872: 목성과 토성의 위성 1983년 9월 30일)
인용문
- ^ 에피메테우스.찰튼 T.루이스와 찰스 쇼트.페르세우스 프로젝트에 관한 라틴어 사전.
- ^ NASA(2005년 3월 28일) 에피메틴 프로필
- ^ Spitale Jacobson 외 2006년
- ^ a b c d e 토마스 2010.
- ^ Verbiscer French et al. 2007.
- ^ a b c d e f JPL/NASA: 에피메테우스
- ^ Phys.org 를 참조해 주세요.
- ^ IAUC 1987.
- ^ IAUC 1995.
- ^ IAUC 1991.
- ^ 분수와 라슨 1978.
- ^ 레버링턴 2003, 페이지 454
- ^ Ulivi, Paolo; Harland, David M (2007). Robotic Exploration of the Solar System Part I: The Golden Age 1957–1982. Springer. p. 150. ISBN 9780387493268.
- ^ JPL/NASA: 더 댄싱문스
- ^ a b 엘 무타미드 외 2015년
- ^ Llibre 및 Olé 2011.
- ^ JPL/NASA: 에피메테우스 공개.
- ^ 에피메테우스 명명법
- ^ JPL/NASA: Moon-Made Rings.
- ^ Williams et al. 2011.
- ^ JPL/NASA: 새로운 호출음 작성.
원천
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- Gingerich, Owen (6 January 1967). "Possible New Satellite of Saturn". IAU Circular. 1991. Retrieved 28 December 2011.
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- "PIA08328: Moon-Made Rings". Photojournal. JPL/NASA. 11 October 2006. Retrieved 29 December 2011.
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- "NASA Finds Saturn's Moons May Be Creating New Rings". Cassini Solstice Mission. JPL/NASA. 11 October 2006. Archived from the original on 12 February 2012. Retrieved 29 December 2011.
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- Williams, Matt (14 September 2015). "The moons of Saturn". Universe Today. Phys.org. Retrieved 17 December 2016.
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외부 링크
위키미디어 커먼스의 에피메테우스(달) 관련 매체
- 나사의 태양계 탐사에 의한 에피메테우스 프로필
- 행성학회: 에피메테우스
- 에피메테우스의 카시니상
- Murray와 Dermott의 '태양계 역학' 이 주제에 대한 표준 텍스트는 궤도에 대해 자세히 설명합니다.
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