메티스(달)
Metis (moon)디스커버리 | |
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검색 대상 | S. 신노트 |
발견일자 | 1979년 3월 4일 |
지정 | |
발음 | /ˈmiːtəs/[1] |
이름을 따서 명명됨 | Μήτις 미티스 |
형용사 | 메티디언, 메티데안 /mɛtndiən/ |
궤도 특성 | |
페리압시스 | 127974km[a] |
아포압시스 | 128026km[a] |
평균 궤도 반지름 | 128000km(1.792 RJ)[2][3] |
편심성 | 0.0002[2][3] |
0.294780 d (7시간, 4.5분)[2][3] | |
평균 궤도 속도 | 31.51km/s[a] |
기울기 | 0.06°(목성의 적도)[2][3] |
의 위성 | 목성 |
물리적 특성 | |
치수 | 60 × 40 × 34 km[4] |
평균 반지름 | 21.5±2.0km[4] |
≈ 5800km2 | |
볼륨 | ≈ 42700km3 |
동기식의 | |
영점[4] | |
알베도 | 0.061±0.003[5] |
온도 | ≈ 123 K |
메티스 /ˈmiːtəs/는 목성 16세로도 알려져 있으며 목성의 가장 안쪽에 알려진 달이다.1979년 보이저 1호가 찍은 사진에서 발견되었으며, 1983년 제우스의 첫 부인 메티스의 이름을 따서 명명되었다.갈릴레오 우주선에 의해 1996년 초와 2003년 9월 사이에 행해진 추가 관측은 그것의 표면이 이미징되는 것을 허용했다.
메티스는 목성에 간결하게 잠겨 있으며, 그 모양은 강한 비대칭으로, 지름 중 하나가 가장 작은 것의 거의 두 배나 된다.그것은 또한 목성의 하루 길이보다 짧은 시간에 목성의 궤도를 도는 것으로 알려진 두 개의 위성 중 하나이며, 다른 하나는 아드라스테아이다.그것은 목성의 주요 고리 안에서 공전하며, 고리에 물질의 주요한 기여자로 여겨진다.
검색 및 관찰
메티스는 1979년 스티븐 P에 의해 발견되었다. 보이저 1 탐사선에 의해 촬영된 영상에서 동기화되었으며 S/1979 J 3으로 잠정 지정되었다.[6][7]1983년 제우스(그리스 목성에 해당하는 그리스인)의 첫 아내였던 타이타네스 신화의 이름을 따서 공식적으로 명명되었다.[8]보이저 1호가 찍은 사진들은 메티스를 점으로만 보여주었고, 따라서 갈릴레오 우주선이 도착할 때까지 메티스에 대한 지식은 매우 제한적이었다.갈릴레오는 1998년까지 메티스의 거의 모든 표면을 이미지화하여 그 구성에 제약을 가했다.[4]
2016년 목성에 도착한 주노궤도에는 주노캠이라는 카메라가 있지만 목성 자체의 관측에 거의 전적으로 집중하고 있다.목성의 가까운 관찰 동안, 그것은 가장 안쪽의 메티스와 아드라스테아의 몇몇 먼 이미지들을 포착할 수 있다.[9]
물리적 특성
메티스는 모양이 불규칙하고 가로 60×40×34㎞로 목성의 네 개의 내부 위성 중 두 번째로 작다.[4]따라서, 그것의 표면적에 대한 매우 대략적인 추정치가 5,800 평방 킬로미터에서 11,600 평방 킬로미터 사이에 놓일 수 있었다.메티스의 벌크 성분과 질량은 알 수 없지만, 평균 밀도가 아말테아(약 0.86g/cm3)와 같다고 가정하면 질량은 약 3.6×10kg으로16 추정할 수 있다.[10]이 밀도는 다공성이 10-15%[10]인 물 얼음으로 구성되어 있음을 의미한다.
메티스의 표면은 수분이 많고, 어둡고, 붉은 색으로 보인다.선행 반구와 후행 반구 사이에는 상당한 비대칭성이 있다: 선행 반구는 후행 반구보다 1.3배 밝다.비대칭은 아마도 내부로부터 밝은 물질(아마도 얼음)을 발굴하는 선두 반구에 대한 충돌의 더 높은 속도와 빈도에 의해 야기될 것이다.[5]
궤도 및 회전
메티스는 목성의 네 개의 작은 내월 중 가장 안쪽이다.그것은 목성의 주 고리 안에서 약 128,000 km (1.79 목성 반지름)의 거리에서 목성의 궤도를 돈다.메티스의 궤도는 매우 작은 편심(~0.0002)과 기울기(~0.06°)를 가진다.목성의 적도에 비해서.[2][3]
조석잠금 때문에 메티스는 궤도 주기(약 7시간)와 동시에 회전하며 가장 긴 축이 목성을 향해 정렬된다.[3][4]
메티스는 목성의 동기 궤도 반지름(아드라스테아처럼) 안에 위치하며, 그 결과 조석력은 서서히 목성의 궤도를 붕괴시키는 원인이 된다.만약 그것의 밀도가 아말테아와 비슷하다면, 메티스의 궤도는 유체 로슈 한계치 안에 있지만, 그것이 분해되지 않았기 때문에, 그것은 경직된 로슈 한계치 밖에 놓여 있어야 한다.[3]
메티스는 목성의 달 중에서 가장 빠르게 움직이는 것이다.그것은 목성 주위를 31.5 km/s로 공전한다.[a]
목성은 매일 68분 동안 모든 메티스에 그림자를 드리운다.[a]
목성의 고리와의 관계
메티스의 궤도는 목성의 주 고리 내에 약 1000km 떨어져 있다.그것은 링에서 폭이 최대 500 km인 "갭" 또는 "노치" 내에서 공전한다.[3][11]그 간격은 분명히 달과 관련이 있지만 이 연결의 기원은 아직 정해지지 않았다.메티스는 메인 링의 먼지의 상당 부분을 공급한다.[12]이 물질은 주로 운석 충돌에 의해 목성의 4개의 작은 내부 위성 표면에서 분출되는 물질로 구성되어 있는 것으로 보인다.충격 이젝타는 낮은 밀도로 인해 인공위성의 표면이 로슈 구 가장자리에 상당히 가깝게 놓여있기 때문에 우주로 보내지기 쉽다.[3]
참고 항목
메모들
참조
- ^ 노아 웹스터 (1884) 영어실용사전
- ^ a b c d e 에반스 포코 외 2002.
- ^ a b c d e f g h i 번스 시모넬리 외 연구진 2004.
- ^ a b c d e f 토마스 번즈 외 1998년.
- ^ a b 시모넬리 로시어 외 2000.
- ^ IAUC 3507.
- ^ 신노트 1981.
- ^ IAUC 3872.
- ^ Hansen, C. J.; Orton, G. S. (2015). "JunoCam: Science and Outreach Opportunities with Juno". AGU Fall Meeting Abstracts. 2015: P41B–2066. Bibcode:2015AGUFM.P41B2066H.
- ^ a b 앤더슨 존슨 외 2005.
- ^ Okert-Bell Burns 외 1999.
- ^ 번스 쇼월터 외 1999.
인용된 출처
- Anderson, J. D.; Johnson, T. V.; Schubert, G.; Asmar, S.; Jacobson, R. A.; Johnston, D.; Lau, E. L.; Lewis, G.; Moore, W. B.; Taylor, A.; Thomas, P. C.; Weinwurm, G. (27 May 2005). "Amalthea's Density is Less Than That of Water". Science. 308 (5726): 1291–1293. Bibcode:2005Sci...308.1291A. doi:10.1126/science.1110422. PMID 15919987. S2CID 924257.
- Burns, Joseph A.; Showalter, Mark R.; Hamilton, Douglas P.; Nicholson, Philip D.; de Pater, Imke; Ockert-Bell, Maureen E.; Thomas, Peter C. (14 May 1999). "The Formation of Jupiter's Faint Rings" (PDF). Science. 284 (5417): 1146–1150. Bibcode:1999Sci...284.1146B. doi:10.1126/science.284.5417.1146. PMID 10325220. S2CID 21272762. Archived from the original (PDF) on 5 December 2020.
- Burns, Joseph A.; Simonelli, Damon P.; Showalter, Mark R.; Hamilton, Douglas P.; Porco, Carolyn C.; Throop, Henry; Esposito, Larry W. (2004). "Jupiter's Ring-Moon System" (PDF). In Bagenal, Fran; Dowling, Timothy E.; McKinnon, William B. (eds.). Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere. Cambridge University Press. pp. 241–262. Bibcode:2004jpsm.book..241B. ISBN 978-0-521-81808-7.
- Evans, M. W.; Porco, C. C.; Hamilton, D. P. (September 2002). "The Orbits of Metis and Adrastea: The Origin and Significance of their Inclinations". Bulletin of the American Astronomical Society. 34: 883. Bibcode:2002DPS....34.2403E.
- Marsden, Brian G. (August 26, 1980). "Satellites of Jupiter". IAU Circular. 3507. Retrieved 2012-03-28. (iii)
- Marsden, Brian G. (September 30, 1983). "Satellites of Jupiter and Saturn". IAU Circular. 3872. Retrieved 2012-03-28. (달에 떠나라)
- Ockert-Bell, M. E.; Burns, J. A.; Daubar, I. J.; Thomas, P. C.; Veverka, J.; Belton, M. J. S.; Klaasen, K. P. (1 April 1999). "The Structure of Jupiter's Ring System as Revealed by the Galileo Imaging Experiment". Icarus. 138 (2): 188–213. Bibcode:1999Icar..138..188O. doi:10.1006/icar.1998.6072.
- Simonelli, D. P.; Rossier, L.; Thomas, P. C.; Veverka, J.; Burns, J. A.; Belton, M. J. S. (October 2000). "Leading/Trailing Albedo Asymmetries of Thebe, Amalthea, and Metis". Icarus. 147 (2): 353–365. Bibcode:2000Icar..147..353S. doi:10.1006/icar.2000.6474.
- Synnott, S. P. (19 June 1981). "1979J3: Discovery of a Previously Unknown Satellite of Jupiter". Science. 212 (4501): 1392. Bibcode:1981Sci...212.1392S. doi:10.1126/science.212.4501.1392. ISSN 0036-8075. PMID 17746259.
- Thomas, P. C.; Burns, J. A.; Rossier, L.; Simonelli, D.; Veverka, J.; Chapman, C. R.; Klaasen, K.; Johnson, T. V.; Belton, M. J. S.; Galileo Solid State Imaging Team (September 1998). "The Small Inner Satellites of Jupiter". Icarus. 135 (1): 360–371. Bibcode:1998Icar..135..360T. doi:10.1006/icar.1998.5976.
외부 링크
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