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ピンポイント彗星:133P / Elst-Pizarro、249P / LINEAR、331P / Gibbs、62412と6478ガルト

2019-07-03 22:04:26 | メインベルト
メインベルト彗星、近日点付近だけで彗星活動する小惑星の様な天体。以下、機械翻訳。
ピンポイント彗星:133P / Elst-Pizarro、249P / LINEAR、331P / Gibbs、62412と6478ガルト
(2019年7月1日に提出された)
さらに驚くべきことに、2019年の最初の3ヶ月で5人の新しいメンバーがリストに追加されました。そのうちの1人は6478です。好奇心が強い、普通の尾から。これにより、画像保管庫内の類似オブジェクトの視覚的検索が促されました。我々は、同じ形態的な外観を持つ5つの彗星状の物体を同定した。ガスのない星のような核から出ている細い長い尾。この新しいクラスのメンバー(Pinpoint Comet Group、PCG)は、133P / Elst-Pizarro、249P / LINEAR、331P / Gibbs、62412および6478 Gaultです。それらの間の相違点と類似点を探します。それらのうちの4つはメインベルトに属し、1つは木星ファミリーの彗星に属します。そのうちの1人がグループを脱退しましたが、すぐに戻ります。そのうちの2つは二重です。いずれも木星の彗星値をはるかに超える密度を示しています。これは私達に彼らの起源と進化について何かを告げています。この研究では、これらの物体の永年と回転の光度曲線とそれらの位相とSLCプロットを調べます。それらの物理的進化の観点からこれらの特性の意味を調べます。
図1. Pinpoint Comet Group(PCG)の現在知られている5人のメンバーの画像。 すべての
それらは昏睡のない星のような頭、開いていないしつこく、薄くて長い、ガスのない尾を見せます
距離と、このグループの特性。 左から右へ:(133P / Elst-Pizarro)ジムスコッティ、
(249P / LINEAR)マイケル・ジージャーとジェラルド・レーマン。 (331P / Gibbs)ホセ・フランシスコ・ヘルナンデス。
(62412)スコットシェパードとチャドウィックトルヒーヨ。 (6478 /ガルト)Cesar Fornari。 比率
長さ/幅はそれぞれ55、〜92、〜68、〜51、〜63、特に249Pの場合は顕著です。 画像
文献で利用可能なのは62412のうちの1つだけです。 すべての画像は許可を得て複製されています。


図2. 1996年9月21日にJames V. Scottyによって撮影された133P / Elst-Pizarroの画像。
0.91 m宇宙時計望遠鏡。 それは、薄く、長く、持続的なガスのない星のような核を示しています。
尾。 地球が軌道を横切っているため、左上に向かって伸びている部分は反テールです。
オブジェクトの平面 許可を得て複製しました。


図3. 133 P / Elst-Pizarroの位相プロットは、位相効果を示していません。 これだけです
核が光学的に厚いほこりの雲で覆われているか
表面。 したがって、我々のデータには位相補正は適用されていない。


図4. 133 P / Elst-Pizarro彗星のSLCは非常によく定義されていて、からの助けを必要としていませんでした
決定されるMPCデータベース 絶対等級は非常によく次のレベルで定義されています
mV(1,1、α)= 15.83±0.05。 LAG時間は170±10 dで、この彗星にはその彗星があります。
ポールが傾いた。 Prialnik and Rosenberg(2009)は、この機能を検討する際に再現することができました。
彼らのシミュレーションにおける大きなチルト角 〜230日目から+ 550日目までのロングテールに注目してください。
COまたはCO2の昇華によるものと推測。 COとCO2はより深いレベルで豊富にあるので、
熱波がそこに到達し昇華するまでにはもっと時間がかかります。 したがって、COとCO2
貢献は近日点の後、出現の後半に現れる傾向があります。 良い合意に注意してください
ライトカーブと尾の照準の間(Y)。


図5. 2006年と2015年の249P / LINEARの画像。近日点距離はこれで減少しました
q(2006)= 0.5106 AUからq(2015)= 0.4985 AUまでの間隔、太陽エネルギーの増加
4.9%の日射量。 2020年までにqはq = 0.4967 AUに達し、総受信量は5.3%増加する
太陽光エネルギー。この小さな値は、249PをPCGからbonaグループに移動するのに十分でした。
右側の画像に描かれているように、彗星を忠実に再現する。 2015年には非恒星を展示しました
昏睡を伴う核、および距離とともに拡大する尾部、通常の彗星の明確な徴候
アクティビティ。画像:(a)Michael JagerとGerald Rhemann、2006年11月19日、20 cm
アストログラフ、8枚の画像×170秒=総露光時間の22.7分。 (b)Michael Jagerが撮影した
2015年12月26日、25 cm望遠鏡、7画像x 90秒= 10.5分。 (許可を得て複製)
近日点はTq = 2006 08 28とTq = 2015 11 27にありました。
核は活性領域の消滅を意味する。したがって、249Pは
ラザロ彗星、近日点間距離の減少後に活性化したもの
その結果、日射量が増加し、実際には活性化します(Ferrín、2014)。

結論
(1)133P / Elst-Pizarro。この作品で紹介されているSLCは、私たちが今までで最高のSLCの1つです。
コンパイルします。ターンオンポイントとターンオフポイントは明確に定義されています。 mV(1,1,0)= 15.83±0.05です。
半径r = 2113±400m。近日点からのLAGは〜170 dであり、この極は
この場所では、物体は太陽に向かって軌道に傾いている可能性があります。の証拠を示します
210 d またはCO2昇華。
(2)249P / LINEAR。これは木星科の彗星で、PCGの状態はそうではないことを意味しています
メインベルトオブジェクトに限定されています。我々はmV(1,1,0)= 16.13±0.05を見出した。オブジェクトは以下と二重です。
等しいサイズの部品。幾何学的アルベドを0.042、0.06、0.075と仮定すると、半径1378mがわかります。
1153 m、1031 m。この彗星は2006年にPCGのメンバーでしたが、近日点の距離が原因で
減光、その日射量は増加しており、2015 - 16年にはグループを脱退し、誠実な彗星となった
ガスコマとテール付き。しかし、この状態は長く続くことはありません。 2019年に彗星
おそらくPCGに戻って、2006年よりも太陽からのエネルギーを受け取るだろう。のため
近日点距離の減少、これはラザロ彗星の良い例です。
(3)331P /ギブス。このオブジェクトに関する情報はほとんどなく、SLCの決定は不十分です。
それでも、関連するパラメータのほとんどを測定することは可能でした。 mV(1,1,0)=
14.50±0.05、および半径r = 4125±350m。
(4)62412。このオブジェクトの測光データを取得し、問題のないSLCを作成しました。
そして何の活動もありません。以前に検出された活動は太陽から遠く離れていますが、我々の範囲を超えていました
観察窓この物の活動を示すただ一つの紙(と画像)があります、
しかし、回転周期がProt = 3.33時間であるため、このカテゴリに含まれていました。
Trujillo、2010年)。 mV(1,1,0)= 13.90±0.05、半径r = 5390±610 mです。
(5)6478ガルト。この物体の位相、SLCおよび回転光度曲線は以前に研究された。
論文(Ferrin and Acosta、2019a; Ferrinら、2019b)。オブジェクトは6つの活動ゾーンを見せる
その世俗的な活動の理解を複雑にします。回転周期を決定しました
Prot(2)= 3.360±0.005時間、2つのピークおよび振幅Ampを有する回転光度曲線を示す。
= 0.16±0.02の大きさ。この値は他の彗星の回転周期(133Pと
62412)。我々はmV(1,1、α)= 16.12±0.05と決定した。このシステムは、コンポーネントが異なると二重になります。
幾何学的アルベドの値について2つの要素の半径を決定しました0.042、0.06
そして0.075であり、そしてrP = 1850m、1550m、1390mであることが分かり、二次については、rS = 660m、550m、495であった。
メートル。
(6)相関として、ダスト生成のためのキャリブレーションA´Hearn-Arpignyを確立した。
Afρ[kg]対mV(1,1,0)の間。今Afρがkgで与えられていることに注意してください。
(7)量r / Δr = RR =残存利益および年齢の代用であるML−年齢を計算した。
私たちが研究している5つのオブジェクトのうち4つについて、進化図にそれらの位置をプロットしました(図4)。
20)。 4つのオブジェクトが互いに近く、そして正しい領域にあることは驚くべきことではありませんでした。
ダイアグラムオブジェクトは窒息しているとの手段によって彼らの窒息を取り除いています
遠心力PCGオブジェクトはゆっくりとした回転の混乱状況にあります。


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