네레이드 (위성): 두 판 사이의 차이

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네레이드는 [[해왕성]]의 3번째로 큰 위성이다. 이것은 굉장히 큰 이심률을 가진 궤도를 가지고 있다. 네레이드는 [[해왕성]] 위성 중 [[제러드 카이퍼]]에 의해 발견된 2번째 위성이다.
네레이드는 [[해왕성]]의 3번째로 큰 위성이다. [[해왕성]] 위성 중 [[제러드 카이퍼]]에 의해 발견된 2번째 위성이며, 굉장히 큰 이심률을 가진 궤도를 가지고 있다.


== 발견과 명명 ==
== 발견과 명명 ==
네레이드는 1949년 5월 1일에 [[제러드 카이퍼]] [[McDonald Observatory]]의 82인치 망원경으로 찍은 사진판들에 의해 발견되었다. 그는 그의 발견물에 이름을 붙이길 원했고, 그리스 신화의 냅튠신의 시중을 드는 네리이드로 명명했다. 네레이드는 [[보이저 2호]]가 도착하기전까지 [[해왕성]] 위성의 2번째이자 마지막 위성이었다.
네레이드는 1949년 5월 1일에 [[제러드 카이퍼]] [[맥도날드 천문대]]의 82인치 망원경으로 찍은 사진판들에 의해 발견되었다. 그는 발견을 보고하면서 이름을 제안하으며, 최종적으로 그리스/로마 신화의 [[넵투누스]] 신의 시중을 드는 님프인 네레이드로 명명되었다.<ref name="Kuiper 1949" /> 네레이드는 [[보이저 2호]]가 도착하기 전까지 [[해왕성]] 위성의 2번째이자 마지막 위성이었다.


== 궤도와 공전 ==
== 궤도와 공전 ==
네레이드는 [[해왕성]]의 궤도와 같은 방향으로 돌고, 평균 공전 반경은 5,513,400 km 이지만 0.7507의 높은 이심률로 인해 단반경 1,372,000 km 에 장반경은 9,655,000 km 인 타원 궤도를 가진다.<ref name="JPL-SSD-Neptune" /><ref name="Jacobson 2009-AJ" /> 이러한 특이한 궤도를 볼 때 네레이드는 해왕성의 인력에 사로잡힌 [[소행성]]이나 [[카이퍼 대]]의 물체이거나, 해왕성의 가장 큰 위성인 [[트리톤 (위성)|트리톤]]이 사로잡힐 때 궤도에 혼란이 생긴 것으로 추정하고 있다.<ref name="BrownKoreskoBlake" />
네리이드는 [[해왕성]]의 궤도와 같은 방향으로 돌고, 평균반경은 5,513,400km이지만 0.7507의 높은 이심률로 단반경은 1,372,000km이고 장반경은 9,655,000입니다.


1991년 위성 광도곡선을 분석한 결과 네레이드의 광도 곡선 주기는 약 13.6시간으로 나타났다.<ref name="Williams1991" /> 2003년 후기에는 또 다른 주기가 나왔는데 약 11.52±0.14 시간으로 측정되었다.<ref name="GravHolmanKavelaars2003" /> 그러나 이 내용은 아직도 논쟁 중이다. 다른 연구자들은 네레이드의 광도 변화에서 어떤 주기적인 변화도 찾지 못했다.
특이한 궤도는 네레이드가 [[소행성]]이나 [[카이퍼 대]] 물체가 사로잡혔거나, 원래 위성있는데 해왕성의 가장 큰 위성인 [[트리톤]]이 사로잡힐 때 혼돈이 생긴 것으로 추정하고 있다.

1991년 위성 광도곡선을 분석한 결과 네레이드의 주기는 약 13.6시간으로 나타났다. 2003년 후기에는 또 다른 주기가 나왔는데 약 11.52±0.14 시간으로 측정되었다. 그러나 이 결정은 아직도 논쟁 중이다.


== 물리적 특성 ==
== 물리적 특성 ==
네레이드는 해왕성의 3번째로 큰 위성이고 평균 반경은 약 170km이다. 네리이드는 불규칙한 위성으로 다소 크며 모양은 알려져 있지 않다.
네레이드는 해왕성의 3번째로 큰 위성이고 평균 반경은 약 170 km 이다.<ref name="JPL-SSD-sat_phys" /> 네레이드는 불규칙한 궤도를 도는 위성으로 다소 크며 모양은 알려져 있지 않다.<ref name="Shaefer2008" />


1987년 이후 네레이드의 광학광측했더니 밝기의 큰 변화가 관측되었는데 이는 수일,수달 심지어 수년동안 일어난다. 이것은 거리와 위상 효과를 조정 후에도 나타난다. 한편 네리이드를 관측한 천문학자들은 이러한 변화를 알게되었다. 네리이드가 매우 혼돈의 존재라는 것을 의미한다. 2010년에도 이 변화에 대한 설명을 신용할없다. 그러나 그것의 존재는 네리이드의 공전과 관련이 있다. 이 위성은 아주 이심률을 가지고있고 네리이드의 공전은 상당히 불규칙할 것이다.
1987년부터 네레이드에 대한 광학 관측에서 밝기의 큰 변화가 관측되었는데 이는 수 년/수 개월에 걸쳐 일어났지만 며칠 사이에 변화하기도 하였다. 이것은 거리와 위상 변화에 따른 효과를 보정한 후에도 나타났다. 그러나 모든 천문학자들이 이러한 변화를 관측하지는 못했다. 이것은 네레이드에 대한 관측이 매우 불안정하다는 것을 의미한다. 2010년까지도 여기에 대한 신뢰할있는 설명은 없지만, 만약 실제로 밝기가 변화한다면 이는 네레이드의 자전/공전과 관련이 있을 것으로 추정된다. 이 위성의 이심률은 매우 크므로, 세차 운동을 하고 있거나, 불안정한 궤도를 돌고 있을 수 있다. 어느 쪽이건 공전은 불규칙할 것이다.<ref name="Shaefer2008" />


분광학적으로 네레이드의 조성은 중성이고<ref name="GravHolmanFraser2004" />, 표면에서 얼음 상태의 물이 관측되었다.<ref name="BrownKoreskoBlake" /> 네레이드의 스펙트럼은 [[천왕성]]의 위성인 [[타이탄 (위성)|타이탄]]과 [[움브리엘 (위성)|움브리엘]]의 중간쯤에 위치하며, 이는 네레이드의 표면이 물과 얼음 및 기타 중성 스펙트럼을 가지는 물질들로 이루어져 있음을 뜻한다.<ref name="BrownKoreskoBlake" /> 이러한 스펙트럼은 태양계 외곽의 [[켄타우루스 소행성족]]인 [[5145 폴루스|폴루스]], [[2060 키론|키론]], [[10199 카리클로|카리클로]] 같은 다른 왜행성들과 구분되는 차이점이며, 네레이드가 포획된 천체가 아니라 해왕성 주변에서 생성되었음을 시사한다.<ref name="BrownKoreskoBlake" />
네레이드의 공전궤도속도는 934m/s이고 질량은 3.1{{e|19}}kg 이며 평균밀도는 1.5g/cm³이다.

네레이드와 유사한 스펙트럼을 보이는 [[할리메데 (위성)|할리메데]]는 충돌로 인해 떨어져 나간 네레이드의 조각으로 추정된다.<ref name="GravHolmanFraser2004" />

네레이드의 궤도 공전 속도는 934m/s이고 질량은 3.1{{e|19}}kg 이며 평균밀도는 1.5g/cm³이다.


== 탐사 ==
== 탐사 ==
네레이드를 탐사한 위성은 [[보이저 2호]] 뿐으로, 1989년 4월 20일부터 8월 19일 사이에 네레이드를 방문하였다. 보이저 2호는 네레이드로부터 4,700,000 km 의 거리<ref name="JonesB1991" />를 통과하였으며,<ref name="Jacobson1991" /> 70 km 에서 800 km 의 정확도를 가진 위성 사진을 83장 보내왔다.<ref name="Jacobson1991" />
1989년 4월 20일부터 8월 19일 사이에 오직 [[보이저 2호]]만이 네레이드를 방문하였고 네레이드로부터 4,700,000km의 거리로 지나갔다. 보이저 2호는 70km에서 800km의 정확도를 가진 위성의 사진을 83장 보내왔다. 보이저 2호에 의해 네리이드의 크기가 측정되어질 수 있었고 색은 회색인 것으로 알려져있습니다.

보이저 2호의 방문 이전에는 지상에서 관측할 수 있는 네레이드의 자체 밝기와 궤도 요소만을 알 수 있었다.<ref name="NASA-Pic" /> 보이저 2호가 보내온 사진은 네레이드의 표면에서 무언가 식별하기에는 부족한 해상도였지만, 네레이드의 크기는 측정할 수 있었다. 또한 표면이 회색이고 해왕성의 다른 작은 위성들에 비해 높은 [[반사율]]을 가지는 것이 확인되었다.<ref name="Smith Soderblom et al. 1989" />

== 참고문헌 ==

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2013년 11월 30일 (토) 00:03 판

셀레스티아로 시뮬레이션한 네레이드와 해왕성

네레이드는 해왕성의 3번째로 큰 위성이다. 해왕성의 위성 중 제러드 카이퍼에 의해 발견된 2번째 위성이며, 굉장히 큰 이심률을 가진 궤도를 가지고 있다.

발견과 명명

네레이드는 1949년 5월 1일에 제러드 카이퍼맥도날드 천문대의 82인치 망원경으로 찍은 사진판들에 의해 발견되었다. 그는 이 발견을 보고하면서 이름을 제안하으며, 최종적으로 그리스/로마 신화의 넵투누스 신의 시중을 드는 님프인 네레이드로 명명되었다.[1] 네레이드는 보이저 2호가 도착하기 전까지 해왕성 위성의 2번째이자 마지막 위성이었다.

궤도와 공전

네레이드는 해왕성의 궤도와 같은 방향으로 돌고, 평균 공전 반경은 5,513,400 km 이지만 0.7507의 높은 이심률로 인해 단반경 1,372,000 km 에 장반경은 9,655,000 km 인 타원 궤도를 가진다.[2][3] 이러한 특이한 궤도를 볼 때 네레이드는 해왕성의 인력에 사로잡힌 소행성이나 카이퍼 대의 물체이거나, 해왕성의 가장 큰 위성인 트리톤이 사로잡힐 때 궤도에 혼란이 생긴 것으로 추정하고 있다.[4]

1991년 위성 광도곡선을 분석한 결과 네레이드의 광도 곡선 주기는 약 13.6시간으로 나타났다.[5] 2003년 후기에는 또 다른 주기가 나왔는데 약 11.52±0.14 시간으로 측정되었다.[6] 그러나 이 내용은 아직도 논쟁 중이다. 다른 연구자들은 네레이드의 광도 변화에서 어떤 주기적인 변화도 찾지 못했다.

물리적 특성

네레이드는 해왕성의 3번째로 큰 위성이고 평균 반경은 약 170 km 이다.[7] 네레이드는 불규칙한 궤도를 도는 위성으로 다소 크며 모양은 알려져 있지 않다.[8]

1987년부터 네레이드에 대한 광학 관측에서 밝기의 큰 변화가 관측되었는데 이는 수 년/수 개월에 걸쳐 일어났지만 며칠 사이에 변화하기도 하였다. 이것은 거리와 위상 변화에 따른 효과를 보정한 후에도 나타났다. 그러나 모든 천문학자들이 이러한 변화를 관측하지는 못했다. 이것은 네레이드에 대한 관측이 매우 불안정하다는 것을 의미한다. 2010년까지도 여기에 대한 신뢰할 수 있는 설명은 없지만, 만약 실제로 밝기가 변화한다면 이는 네레이드의 자전/공전과 관련이 있을 것으로 추정된다. 이 위성의 이심률은 매우 크므로, 세차 운동을 하고 있거나, 불안정한 궤도를 돌고 있을 수 있다. 어느 쪽이건 공전은 불규칙할 것이다.[8]

분광학적으로 네레이드의 조성은 중성이고[9], 표면에서 얼음 상태의 물이 관측되었다.[4] 네레이드의 스펙트럼은 천왕성의 위성인 타이탄움브리엘의 중간쯤에 위치하며, 이는 네레이드의 표면이 물과 얼음 및 기타 중성 스펙트럼을 가지는 물질들로 이루어져 있음을 뜻한다.[4] 이러한 스펙트럼은 태양계 외곽의 켄타우루스 소행성족폴루스, 키론, 카리클로 같은 다른 왜행성들과 구분되는 차이점이며, 네레이드가 포획된 천체가 아니라 해왕성 주변에서 생성되었음을 시사한다.[4]

네레이드와 유사한 스펙트럼을 보이는 할리메데는 충돌로 인해 떨어져 나간 네레이드의 조각으로 추정된다.[9]

네레이드의 궤도 공전 속도는 934m/s이고 질량은 3.1×10^19kg 이며 평균밀도는 1.5g/cm³이다.

탐사

네레이드를 탐사한 위성은 보이저 2호 뿐으로, 1989년 4월 20일부터 8월 19일 사이에 네레이드를 방문하였다. 보이저 2호는 네레이드로부터 4,700,000 km 의 거리[10]를 통과하였으며,[11] 70 km 에서 800 km 의 정확도를 가진 위성 사진을 83장 보내왔다.[11]

보이저 2호의 방문 이전에는 지상에서 관측할 수 있는 네레이드의 자체 밝기와 궤도 요소만을 알 수 있었다.[12] 보이저 2호가 보내온 사진은 네레이드의 표면에서 무언가 식별하기에는 부족한 해상도였지만, 네레이드의 크기는 측정할 수 있었다. 또한 표면이 회색이고 해왕성의 다른 작은 위성들에 비해 높은 반사율을 가지는 것이 확인되었다.[13]

참고문헌

  1. doi 10.1086/126166
    현재 이 인용은 내용이 불완전합니다. 영어판의 문서에서 복사하여 완성할 수 있습니다.
  2. Jacobson, R. A. — AJ (2009년 4월 3일). “Planetary Satellite Mean Orbital Parameters”. 《JPL satellite ephemeris》. JPL (Solar System Dynamics). 2011년 10월 26일에 확인함. 
  3. doi 10.1088/0004-6256/137/5/4322
    현재 이 인용은 내용이 불완전합니다. 영어판의 문서에서 복사하여 완성할 수 있습니다.
  4. Brown, Michael E.; Koresko, Christopher D.; Blake, Geoffrey A. (12/1998). “Detection of Water Ice on Nereid”. 《The Astrophysical Journal508 (2): L175–L176. Bibcode:1998ApJ...508L.175B. doi:10.1086/311741. 
  5. Williams, I.P.; Jones, D.H.P.; Taylor, D.B. (1991). “The rotation period of Nereid”. 《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society250: 1P–2P. Bibcode:1991MNRAS.250P...1W. 
  6. Grav, T.; M. Holman, J. J. Kavelaars (2003). “The Short Rotation Period of Nereid”. 《The Astrophysical Journal》 591 (1): 71–74. arXiv:astro-ph/0306001. Bibcode:2003ApJ...591L..71G. doi:10.1086/377067. 
  7. “Planetary Satellite Physical Parameters”. JPL (Solar System Dynamics). 2010년 1월 18일에 보존된 문서. 2011년 10월 26일에 확인함. 
  8. Shaefer, Bradley E.; Tourtellotte, Suzanne W.; Rabinowitz, David L.; Schaefer, Martha W. (2008). “Nereid: Light curve for 1999–2006 and a scenario for its variations”. 《Icarus196 (1): 225–240. arXiv:0804.2835. Bibcode:2008Icar..196..225S. doi:10.1016/j.icarus.2008.02.025. 
  9. doi 10.1086/424997
    현재 이 인용은 내용이 불완전합니다. 영어판의 문서에서 복사하여 완성할 수 있습니다.
  10. Jones, Brian (1991). 《Exploring the Planets》. Italy: W.H. Smith. 59쪽. ISBN 0-8317-6975-0. 
  11. Jacobson, R.A. (1991). “Triton and Nereid astrographic observations from Voyager 2”. 《Astronomy and Astrophysics Supplement Series》 90 (3): 541–563. Bibcode:1991A&AS...90..541J. 
  12. “PIA00054: Nereid”. NASA. 1996년 1월 29일. 2009년 11월 8일에 확인함. 
  13. doi 10.1126/science.246.4936.1422
    현재 이 인용은 내용이 불완전합니다. 영어판의 문서에서 복사하여 완성할 수 있습니다.