木星の衛星

木星とその4つの最大の衛星のモンタージュ(距離と大きさは縮尺どおりではありません)

2025年4月30日現在、木星軌道が確認されている衛星は97ある[1] [注 1]この数には、内側の衛星から分離したと考えられる数メートルの小衛星や、望遠鏡でほんの一瞬しか捉えられなかった数百キロメートルもある可能性のある外側の不規則衛星は含まれていない。[4]木星の衛星はすべて合わせて木星系と呼ばれる衛星系を形成している。衛星の中で最も質量が大きいのは4つのガリレオ衛星イオエウロパガニメデカリストで、1610年にガリレオ・ガリレイシモン・マリウスがそれぞれ独立に発見し、地球でも太陽でもない天体を周回する最初の天体となった。 1892年以降、さらに近年では、木星の衛星よりもはるかに小さなものが数十個発見され、ローマ神話のユピテル、あるいはギリシャ神話のゼウスの恋人(あるいは他の性的パートナー)や娘にちなんで名付けられています。ガリレオ衛星は、木星を周回する天体の中では圧倒的に最大かつ最も質量が大きく、残りの93個の既知の衛星とを合わせても、木星全体の質量のわずか0.003%に過ぎません。

木星の衛星のうち8 つは、木星の赤道面に対して大きく傾いていない順行軌道およびほぼ円軌道をとる規則衛星である。ガリレオ衛星は、惑星質量のためにほぼ球形をしており、太陽の周りを直接公転していれば惑星と見なされる程度の質量である。他の 4 つの規則衛星は内側の衛星と呼ばれ、はるかに小さく木星に近い。これらは木星の環を構成する塵の供給源となっている。木星の残りの衛星は外側の不規則衛星であり、順行軌道および逆行軌道は木星からはるかに離れており、大きな傾斜離心率を持っている。これらの衛星のうち最大のものは、おそらく木星によって太陽軌道から捕獲され小惑星で、その後他の小天体との衝突によって数キロメートルの大きさの破片に砕かれ、同様の軌道を共有する衝突衛星族を形成した。木星には、直径1km(0.6マイル)を超える不規則衛星が約100個、さらに直径0.8km(0.5マイル)以下の逆行衛星が約500個あると予想されています。[5]木星の不規則衛星として知られている89個のうち、40個はまだ正式な名前が付けられていません。

特徴

ガリレオ衛星。左から右へ、木星からの距離が短い順に、イオエウロパガニメデカリスト

木星の衛星の物理的特徴および軌道特性は多種多様である。4つのガリレオ衛星はいずれも直径3,100キロメートル(1,900マイル)を超える。[6]最大のガリレオ衛星であるガニメデは、太陽と7つの惑星に次いで太陽系9番目に大きい天体であり、水星よりも大きい[7]その他の木星の衛星はすべて直径250キロメートル(160マイル)未満で、ほとんどが5キロメートル(3.1マイル)をわずかに超える程度である。[注 2]軌道形状は、ほぼ完全な円から大きく離心率が高く傾斜したものまで様々であり、多くは木星の自転と逆方向に回転(逆行)している。

起源と進化

木星の衛星の相対的な質量。エウロパより小さい衛星はこのスケールでは見えず、合計しても100倍の倍率でしか見えません。

木星の通常の衛星は、原始惑星系円盤に類似した、重力を受けたガスと固体の破片のリングである周惑星円盤から形成されたと考えられています。[8] [9]これらは、木星の初期に形成されたガリレオ質量の衛星の残骸である可能性があります。[8] [10]

シミュレーションによると、ディスクの質量はどの時点においても比較的高いものであったが、時間の経過とともに、原始太陽系星雲から捕獲された木星の質量のかなりの部分(数十分の1パーセント)がディスクを通過したと考えられる。しかし、現存する衛星を説明するには、木星の原始ディスクの質量のわずか2%で十分である。[8]そのため、木星の初期の歴史には、ガリレオ質量の衛星が数世代存在した可能性がある。各世代の衛星は、ディスクの抗力によって木星に螺旋状に落ち込み、その後、原始太陽系星雲から捕獲された新たな破片から新たな衛星が形成されたと考えられる。[8]現在(おそらく5世代目)の衛星が形成される頃には、ディスクは薄くなり、衛星の軌道に大きな干渉を及ぼさなくなった。[10]現在のガリレオ衛星は依然として影響を受けており、互いに軌道共鳴を起こし、部分的に保護されています。この共鳴はイオエウロパガニメデにも依然として存在し、1:2:4の共鳴状態にあります。ガニメデは質量が大きいため、エウロパやイオよりも速い速度で内側に移動したと考えられます。[8]木星系における潮汐力による消散は現在も続いており、カリストは約15億年後に共鳴状態に取り込まれ、1:2:4:8の連鎖を形成する可能性があります。[11]

外側の不規則な衛星は、捕獲された小惑星から生まれたと考えられていますが、原始月の円盤は依然として質量が大きかったため、小惑星の運動量の多くを吸収し、軌道上に捕獲しました。多くの衛星は、捕獲時の機械的応力によって、あるいはその後他の小天体との衝突によって破壊され、今日見られる衛星が形成されたと考えられています。[12]

歴史と発見

視覚観察

25cm(10インチ)ミードLX200望遠鏡を通して見た木星とガリレオ衛星

中国の歴史家、習沢宗は、木星の衛星(ガニメデまたはカリスト)に関する最古の記録は、紀元前364年頃の中国の天文学者甘徳による「赤い星」の観測記録であると主張した。[13]しかし、木星の衛星に関する最初の確実な観測は、1609年のガリレオ・ガリレイによる観測であった。 [14] 1610年1月までに、彼は20倍の望遠鏡で4つの巨大なガリレオ衛星を観測し、1610年3月にその結果を発表した。[ 15]

シモン・マリウスはガリレオの1日後に独立して衛星を発見しましたが、その主題に関する本を出版したのは1614年でした。それでも、マリウスが付けた名前は今日でも使われています:ガニメデカリストイオエウロパ[16] E・E・バーナードが1892年にアマルテアを観測するまで、追加の衛星は発見されませんでした。[17]

写真と宇宙船の観測

1979年3月4日にボイジャー1号が発見した内側の衛星 メティスの画像。木星の雲を背景にした衛星の小さなシルエットが見える。

20世紀には、写真乾板を用いた望遠鏡による写真撮影の助けもあり、さらなる発見が次々と行われました。ヒマリアは1904年、[18] エララは1905年、[19] パシパエは1908年、[20] シノペは1914年、[21] リシテアカルメは1938年、[22] アナンケは1951年、[23]レダ1974年に発見されました。 [24]

1979年頃、ボイジャー宇宙探査機が木星に到達した時点で、13の衛星が発見されていました。これには、 1975年に観測されたテミスト[25]が含まれていましたが、初期の観測データが不十分だったため、2000年まで見落とされていました。ボイジャー宇宙探査機は1979年に、さらに3つの内側の衛星、メティスアドラステアテーベを発見しました[26]

デジタル望遠鏡観測

20年後の1999年10月、スペースウォッチの調査でカリロエが幸運にも発見されるまで、これ以上の衛星は発見されませんでした。 [27] 1990年代には、写真乾板は段階的に廃止され、デジタル電荷結合素子(CCD)カメラが地球上の望遠鏡に登場し始め、前例のない感度で空の広視野調査が可能になり、新しい衛星の発見の波が起こりました。[28]当時デビッド・ジューイットの大学院生だったスコット・シェパードは、2000年11月にマウナケア天文台の2.2メートル(88インチ)UH88望遠鏡を使った調査でCCDカメラのこの拡張された機能を実証し、自動化されたコンピュータアルゴリズムの助けを借りて、以前は失われていたテミストを含む木星の新しい不規則衛星11個を発見しました。[29]

2001年以降、シェパードとジューイットは他の協力者とともに、口径3.6メートル(12フィート)のカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(CFHT)で木星の不規則衛星の調査を続け、2001年12月に11個、2002年10月に1個、2003年2月に19個をさらに発見した。[29] [1]同時に、ブレット・J・グラッドマン率いる別の独立チームも2003年にCFHTを使用して木星の不規則衛星の探索を行い、4個を発見し、シェパードと共同で2個を発見した。[1] [30] [31] 2000年から2004年にかけて行われたCCDを使った調査の開始から終了までの間に、木星の既知の衛星の数は17から63に増加しました。[27] [30] 2000年以降に発見されたこれらの衛星はすべて暗く小さく、見かけの等級は22~23で、直径は10 km(6.2 mi)未満です。[29]その結果、多くの衛星が確実に追跡できず、行方不明になってしまいました。[32]

2009年から、マイク・アレクサンダーセン、マリーナ・ブロゾヴィッチ、ブレット・グラッドマン、ロバート・ジェイコブソン、クリスチャン・ヴェイエからなる天文学者チームが、CFHTとパロマー天文台の5.1メートル(17フィート)ヘール望遠鏡を使用して、木星の失われた不規則衛星を復元するキャンペーンを開始した。[33] [32]彼らは2010年9月の復元作業中に、これまで知られていなかった2つの木星の不規則衛星を発見し、2011年までにこれらを確認するためのさらなる追跡観測を促した。[33] [34]これらの衛星の1つであるS / 2010 J 2(現在の木星LII)は、見かけの等級が24で、直径がわずか1〜2km(0.62〜1.2マイル)であり、2023年の時点でも、確認されている木星の衛星の中で最も暗く小さいものの一つとなっている[35] [4]一方、2011年9月、現在カーネギー研究所の教員であるスコット・シェパードは[4]同研究所のラス・カンパナス天文台にある6.5メートル(21フィート)のマゼラン望遠鏡を使用して、さらに2つの不規則衛星を発見し、木星の既知の衛星の数は67に増加しました。[36]シェパードの2つの衛星は2012年までに追跡調査され確認されましたが、どちらも観測範囲が不十分だったため見失われました。[32] [37]

2016年、マゼラン望遠鏡を用いて遠方の太陽系外縁天体の探査を行っていたシェパードは、木星付近の空域を観測するという魅力的な発見に導かれ、木星の不規則衛星の探査を迂回することになった。チャドウィック・トルヒージョデイビッド・トーレンと共同で、シェパードは2016年から2018年にかけて、セロ・トロロ天文台の口径4メートル(13フィート)のビクター・M・ブランコ望遠鏡とマウナケア天文台の口径8.2メートル(27フィート)のすばる望遠鏡を用いて木星周辺の探査を続けた。[38] [39]その過程で、シェパードのチームは2003年から2011年にかけて木星の失われた衛星をいくつか回収し、2017年6月には木星の新たな不規則衛星2つを報告した。[40]その後、2018年7月、シェパードのチームは2016年から2018年の観測でさらに10個の不規則衛星が確認されたと発表し、木星の既知の衛星の数は79になった。これらの中には、逆行不規則衛星と交差する異常に遠い順行軌道を持つヴァレトゥードも含まれている。 [38] [39]シェパードの2016年から2018年の探索では、さらにいくつかの未確認の木星不規則衛星が検出されましたが、追跡確認するには暗すぎました。[39] [41] : 10 

2021年11月から2023年1月にかけて、シェパードはさらに13個の木星の不規則衛星を発見し、2003年から2018年にかけてのアーカイブ調査画像で確認したため、その数は合計92個となった。[42] [43] [44]これらの中には、以前は単独の衛星だと考えられていたカルポ衛星と同じ軌道グループにあることが分かっている、高度に傾斜した順行衛星S /2018 J 4が含まれていた。[44] 2023年2月22日、シェパードは2022年の調査でさらに3つの衛星を発見したと発表し、これで木星の既知の衛星の総数は95個となった。[43] 2023年2月のNPRのインタビューで、シェパードは、彼と彼のチームが現在、木星のさらに多くの衛星を追跡中であり、今後2年間で確認されれば木星の衛星の数は100を超えることになると述べた。[45] 2025年4月30日、小惑星センターは木星の衛星を2つ追加で発表し、その数は97になった。[2] [3]

今後、特に2020年代半ばに予定されているヴェラ・C・ルビン天文台ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡による深宇宙探査が開始されれば、さらに多くの木星の不規則衛星が発見されるのは必然となるだろう。 [46] [47]ルビン天文台の口径8.4メートル(28フィート)の望遠鏡と3.5平方度の視野は、見かけの等級24.5で直径1キロメートル(0.6マイル)[12] : 265まで の木星の不規則衛星を調査し、既知の衛星数を最大10倍に増やす可能性がある。[46] : 292 同様に、ローマ宇宙望遠鏡の口径2.4メートル(7.9フィート)と視野0.28平方度の視野は、木星の不規則衛星を直径0.3キロメートル(0.2マイル)、等級27.7まで探査し、このサイズ以上の木星衛星を約1,000個発見する可能性があります。[47] : 24 これらの多くの不規則衛星を発見することで、それらの集団の大きさの分布と衝突の歴史を明らかにするのに役立ち、太陽系の形成方法についてさらなる制約を与えるでしょう。[47] : 24–25 

ネーミング

木星の周りのガリレオ衛星  木星 ·   イオ ·   エウロパ ·   ガニメデ ·   カリスト
木星の環の中の内側の衛星の軌道

The Galilean moons of Jupiter ( Io , Europa , Ganymede , and Callisto ) were named by Simon Marius soon after their discovery in 1610. [48] However, these names fell out of favor until the 20th century. The astronomical literature instead simply referred to "Jupiter I", "Jupiter II", etc., or "the first satellite of Jupiter", "Jupiter's second satellite", and so on. [48] The names Io, Europa, Ganymede, and Callisto became popular in the mid-20th century, [49] whereas the rest of the moons remained unnamed and were usually numbered in Roman numerals V (5) to XII (12). [50] [51] Jupiter V was discovered in 1892 and given the name Amalthea by a popular though unofficial convention, a name first used by French astronomer Camille Flammarion . [52] [53]

その他の衛星は、1970年代まで、ほとんどの天文学文献で単にローマ数字で名付けられていました(例:Jupiter IX)。[54]木星の外側の衛星の名前についてはいくつかの異なる提案がなされましたが、1975年に国際天文学連合(IAU)の太陽系外縁部命名タスクグループが衛星VからXIIIに名前を与え、[55]今後発見される衛星の正式な命名プロセスを提供するまで、どれも普遍的に受け入れられませんでした。[55]木星の新しく発見された衛星には、ジュピターゼウス)の恋人や寵児にちなんで名付けられ、2004年以降は彼らの子孫にちなんで名付けられました。[52] XXXIV(エウポリエ)以降の木星の衛星はすべて、ジュピターまたはゼウスの子孫にちなんで名付けられていますが、[52] LIII(ディア)だけは、木星の恋人にちなんで名付けられています。 「a」または「o」で終わる名前は順行不規則衛星(後者は高度に傾斜した衛星)に使用され、「e」で終わる名前は逆行不規則衛星に使用されます。[28]木星の周りでキロメートルサイズのより小さな衛星が発見されたことを受けて、IAUは絶対等級が18を超える、または直径が1キロメートル(0.6マイル)未満の小さな衛星の命名を制限する追加の規則を制定しました。[56]最近確認された衛星の中には、まだ名前が付けられていないものもあります。[4]

いくつかの小惑星は木星の衛星と同じ名前を持っています: 9メティス38レダ52エウロパ85イオ113アマルテア239アドラステア。さらに2つの小惑星が木星の衛星と同じ名前を持っていましたが、IAUによって綴りの相違が正式に認められるまでは、ガニメデと小惑星1036ガニメデカリストと小惑星204カリストです

グループ

通常の衛星

これらは、低傾斜の順行軌道とほぼ円形の軌道を持ち、次の 2 つのグループに分けられます。

不規則な衛星

2021 年 1 月 1 日現在の木星の不規則衛星の軌道と位置。順行軌道は青、逆行軌道は赤で表示されています。

不規則衛星は、軌道が比較的小さく、より遠方で偏心した軌道を持つ天体です。軌道(長半径傾斜角偏心率)と組成において共通の類似性を持つファミリーを形成しています。これらは、少なくとも部分的に衝突ファミリーであり、より大きな(しかしそれでも小さい)母天体が木星の重力場に捕獲された小惑星の衝突によって粉砕されたときに形成されたと考えられています。これらのファミリーには、最大のメンバーの名前が付けられています。衛星ファミリーの特定は暫定的ですが、一般的には以下のものが含まれます。[4] [64] [58]

  • 順行衛星:
    • テミストは最も内側の不規則衛星であり、既知のグループには属していません。[4] [64]
    • ヒマリア群は、軌道長半径が1100万~1300万km(680万~810万マイル)、軌道傾斜角が27~30度、離心率が0.11~0.24の範囲にある。[65]この群は小惑星帯から分裂した小惑星の残骸である可能性が示唆されている[64]最大の2つのグループであるヒマリアエララは、それぞれ木星の衛星の中で6番目と8番目に大きい。
    • カルポ群には軌道傾斜角が50度以上と非常に大きく、軌道長半径が1600万~1800万km(990万~1120万マイル)である2つの衛星が知られている。[4]カルポ群の衛星は、その例外的に高い軌道傾斜角のために、重力摂動の影響を受け、軌道にリドフ・コザイ共鳴を引き起こし、その結果、衛星の離心率と傾斜角が互いに同期して周期的に振動する。[37]リドフ・コザイ共鳴はこれらの衛星の軌道を大きく変化させる可能性がある。例えば、カルポ群の名前の由来となった衛星の離心率と傾斜角は、それぞれ0.19~0.69度、44~59度の間で変動する。[37]
    • ヴァレトゥードは最も外側の順行衛星であり、既知のグループに属していません。その順行軌道は、逆行軌道を持ついくつかの衛星と交差しており、将来的には衝突する可能性があります。[39]
  • 逆行衛星:
    • カルメ群は、軌道長半径が2270万~2350万km(1410万~1460万マイル)、傾斜角が164.3~164.9°、離心率が0.24~0.28の範囲内に厳密に限定されています。[65]色は非常に均一(淡い赤色)で、D型小惑星の祖先、おそらく木星トロヤ群の衝突破片として発生したと考えられています。[29]
    • アナンケグループは、これまでのグループよりも比較的広い範囲に広がっており、軌道長半径は1900万~2200万km(1200万~1400万マイル)、傾斜角は144~156度、離心率は0.10~0.30です。[65]ほとんどのメンバーは灰色で、捕獲された小惑星の崩壊によって形成されたと考えられています。[29]
    • パシファエ群は非常に分散しており、軌道長半径は2200万~2500万km(1400万~1600万マイル)に広がり、傾斜角は141度~158度、離心率は0.22~0.44と比較的高い。[65]色彩も赤から灰色まで大きく変化しており、これは複数の衝突の結果である可能性がある。パシファエ群に含まれることもあるシノペ[29]は赤色で、傾斜角の違いから独立して捕獲された可能性がある。[64]パシファエとシノペは木星との永年共鳴にも巻き込まれている[66]

シェパードとジューイットは、2000年から2003年にかけての調査で発見された結果に基づき、木星には直径1km(0.6マイル)以上、もしくは明るさ24等級以上の不規則衛星が約100個あると予測した。[29] : 262 アレクサンダーセンらによる2010年から2011年の調査観測はこの予測と一致し、2012年時点でこのサイズの木星不規則衛星が約40個発見されていないと推定した。[33] : 4 

2020年9月、ブリティッシュコロンビア大学の研究者らは、CFHTが2010年に撮影したアーカイブ画像の分析から、45個の不規則衛星候補を特定した。[67]これらの候補は主に小さくて暗く、25.7等級か直径0.8km(0.5マイル)以上のものであった。1平方度の天空領域内で検出された候補衛星の数から、研究チームは25.7等級より明るい逆行木星衛星の数はおよそ600+600
−300
研究チームは特徴付けられた候補が木星の衛星である可能性が高いと考えているが、信頼性の高い軌道を決定するための観測データが不十分なため、いずれも未確認のままである。[67] 木星の不規則衛星 の種族は、2020年の時点で、直径3 km(1.9マイル)を超える、明るさ23.2等級まで完了している可能性が高い[5] : 6  [33] : 4 

リスト

木星の環と衛星系の軌道傾斜角と軌道距離を様々なスケールで示した軌道図。主要な衛星、衛星群、環にはそれぞれラベルが付けられています。画像を開くとフル解像度で表示されます。

木星の衛星は、公転周期順に以下に列挙されています。表面が球状崩壊するほど質量の大きい衛星は太字で示されています。これらはガリレオ衛星と呼ばれる4つの衛星で、大きさはとほぼ同じです。その他の衛星ははるかに小さく、質量が最も小さいガリレオ衛星は、他の衛星の中で最も質量が大きいものの7,000倍以上も質量が大きいです。不規則に写っている衛星は、順行の場合は薄い灰色とオレンジ色、逆行の場合は黄色、赤色、濃い灰色で示されています

不規則衛星の軌道と平均距離は、頻繁な惑星摂動や太陽摂動の影響で短期間で大きく変化するため[37]一定期間にわたって平均化された固有軌道要素が好適に用いられる。ここに挙げた不規則衛星の固有軌道要素は、ジェット推進研究所による400年間の数値積分に基づいて平均化されたものである。上記の理由から、これらの固有軌道要素は、他の情報源から得られる接触軌道要素とは大きく異なる可能性がある。[65]また、最近発見された不規則衛星で固有軌道要素が公表されていないものについては、不正確な接触軌道要素を用いて暫定的にここに挙げている。接触軌道要素は、固有軌道要素を持つ他の不規則衛星と区別するために斜体で表記されている。このリストに掲載されている不規則衛星の中には、前述の摂動の影響により、固有軌道長半径と軌道周期が一致しないものもある。不規則衛星の固有軌道要素はすべて、2000年1月1日を基準年としている。 [65]

いくつかの不規則衛星は1~2年程度の短期間しか観測されていないが、その軌道は十分に正確にわかっているため、位置の不確実性によって失われることはないだろう。[37] [4]

  内側の衛星(4)ガリレオ衛星(4)† テミスト (1)
ヒマリアグループ(9)§カルポグループ (2)± ヴァレトゥード (1)
アナンケグループ(27)カルメグループ(31)パシファエ群(18)
ラベル[注4]名前発音画像絶対
振幅
[68]
直径 [ 4 ] [注 5] (
km)
質量[69] [注 6]
( × 1015 キログラム
長半径[65]
(km)
軌道周期[65] [注 7]
( d )
傾斜 [ 65] (
° )
偏心[4 ]発見
年[1
]
発表された年発見者 [ 52] [ 1 ]グループ[注8]
16メティス/ ˈ m t ə s /10.543
(60 × 40 × 34)
≈ 3612万8000+0.2948
(+7時間04分29秒)
0.0600.000219791980シンノット
ボイジャー1号
内側
15アドラステア/ æ d r ə ˈ s t ə /12.016.4
(20 × 16 × 14)
≈ 2.0129,000+0.2983
(+7時間9分30秒)
0.0300.001519791979ジューイット
ボイジャー2号
内側
Vアマルテア/ æ m ə l ˈ θ ə / [70]7.1167
(250 × 146 × 128)
2080181 400+0.4999
(+11時間59分53秒)
0.3740.003218921892バーナード内側
14テーベ/ ˈ θ b /9.098.6
(116 × 98 × 84)
≈ 430221 900+0.6761
(+16時間13分35秒)
1.0760.017519791980シンノット
ボイジャー1号
内側
イオ/ ˈ /
-1.73 643 .2
(3660 × 3637 × 3631)
89 319 000421 800+1.7627
(+1日 18時間 18分 20秒)
0.050 [71]0.004116101610ガリレオガリラヤ
IIエウロパ/ j ʊəˈr p ə / [72]-1.43 121 .647 998 000671 100+3.5255
(+3日 12時間 36分 40秒)
0.470 [71]0.009016101610ガリレオガリラヤ
3ガニメデ/ ˈ ɡ æ n ɪ m d / [73][74]
-2.15 268 .2148 190 0001 070 400+7.15560.200 [71]0.001316101610ガリレオガリラヤ
IVカリスト/ k ə ˈ l ɪ s t /-1.24 820 .6107 590 0001 882 700+16.6900.192 [71]0.007416101610ガリレオガリラヤ
18世紀テミスト/ θ ə ˈ m ɪ s t /13.3≈ 9≈ 0.387 397 000+129.9744.30.2571975年/ 2000年1975Kowal & Roemer /
Sheppard et al.
テミスト
13レダ/ ˈ l d ə /12.721.5≈ 5.211 145 200+240.3328.20.16219741974コワルヒマリア
七十一エルサ/ ˈ ɜːr s ə /16.0≈ 3≈ 0.01411 399 400+248.6229.00.11720182018シェパードヒマリア
2018年春 J 216.5≈ 3≈ 0.01411 419 700+249.2828.30.15220182022シェパードヒマリア
6ヒマリア/ h ɪ ˈ m l i ə /7.9139.6
(150 × 120)
420011 439 000+249.9128.40.16019041905ペリーヌヒマリア
六十五パンディア/ p æ n ˈ d ə /16.3≈ 3≈ 0.01411 479 600+251.2328.90.17820172018シェパードヒマリア
Xリシテア/ l ˈ s ɪ θ i ə /11.242.2≈ 3911 699 100+258.5027.70.11719381938ニコルソンヒマリア
7章エララ/ ˈ ɛ l ər ə /9.679.9≈ 27011 710 700+258.8927.80.21219051905ペリーヌヒマリア
2011年S月3日16.3≈ 3≈ 0.01411 716 800+259.0927.60.19220112022シェパードヒマリア
53ディア/ ˈ d ə /16.2≈ 4≈ 0.03412 257 900+277.2529.10.23220002001シェパードらヒマリア
S/2018 J 4 §16.7≈ 2≈ 0.004216 328 500+426.2650.20.17720182023シェパードカルポ
46章カルポ§/ ˈ k ɑːr p /16.2≈ 3≈ 0.01417 039 500+454.4053.30.41520032003シェパードカルポ
LXIIヴァレトゥード±/ v æ l ə ˈ tj d /17.0≈ 1≈ 0.000 5218 690 100+522.0734.50.21720162018シェパードヴァレトゥード
XXXIVヨーロッパ/ ˈ j p ə r /16.3≈ 2≈ 0.004219 261 900−546.18145.50.14820012002シェパードらアナンケ
S/2003 J 1816.4≈ 2≈ 0.004220 332 800−592.33145.70.10220032003グラッドマンアナンケ
LXユーフェーム/ j ˈ f m /16.5≈ 2≈ 0.004220 763 400−611.32147.90.23420032003シェパードアナンケ
2021年S月3号17.2≈ 2≈ 0.004220 776 600−611.87147.90.23920212023シェパードアナンケ
522010年S月号 2号17.4≈ 1≈ 0.000 5220 786 900−612.35148.00.24420102011ヴェイエアナンケ
LIV2016年S月1日号17.0≈ 1≈ 0.000 5220 796 700−612.78145.10.24520162017シェパードアナンケ
XLムネーメ/ ˈ n m /16.3≈ 2≈ 0.004220 815 800−613.61147.80.24020032003シェパード&
グラッドマン
アナンケ
XXXIIIユーアンセ/ j ˈ æ n θ /16.4≈ 3≈ 0.01420 822 900−613.93148.10.24320012002シェパードらアナンケ
S/2003 J 1616.3≈ 2≈ 0.004220 877 500−616.34147.80.23820032003グラッドマンアナンケ
XXIIハルパリケ/ h ɑːr ˈ p æ l ə k /15.9≈ 4≈ 0.03420 887 500−616.78147.80.23920002001シェパードらアナンケ
XXXVオルソシー/ ɔːr ˈ θ z /16.6≈ 2≈ 0.004220 897 800−617.23144.20.29420012002シェパードらアナンケ
45章ヘリケ/ ˈ h ɛ l ə k /15.9≈ 4≈ 0.03420 911 400−617.86154.40.15520032003シェパードアナンケ
2021年S月号 2号17.3≈ 1≈ 0.000 5220 926 600−618.50148.10.24220212023シェパードアナンケ
XXVIIプラクシディケ/ p r æ k ˈ s ɪ d ə k /14.87≈ 0.1820 931 100−618.72148.20.24520002001シェパードらアナンケ
64章2017年S月3日号16.7≈ 2≈ 0.004220 936 500−618.97147.90.23820172018シェパードアナンケ
2021年S月1日号17.3≈ 1≈ 0.000 5220 954 700−619.77150.50.22820212023シェパードアナンケ
S/2003 J 1217.1≈ 1≈ 0.000 5220 959 300−619.96150.00.23520032003シェパードアナンケ
68章2017年S月7日16.6≈ 2≈ 0.004220 960 400−620.02147.40.23520172018シェパードアナンケ
42テルキノエ/ θ ɛ l k ˈ s ɪ noʊ /16.3≈ 2≈ 0.004220 972 300−620.55150.70.22920032004Sheppard &
Gladman 他
アナンケ
XXIXティオーネ/ θ ˈ n /15.8≈ 4≈ 0.03420 972 700−620.59147.60.23520012002シェパードらアナンケ
S/2003 J 216.7≈ 2≈ 0.004220 992 900−621.47150.10.22520032003シェパードアナンケ
S/2022 J 317.3≈ 1≈ 0.000 5221 015 100−622.44148.10.24820222023シェパードアナンケ
12アナンケ/ ə ˈ n æ ŋ k /11.829.1≈ 1321 029 500−623.11147.60.23819511951ニコルソンアナンケ
XXIVイオカステ/ ə ˈ k æ s t /15.4≈ 5≈ 0.06521 062 300−624.55148.70.22320002001シェパードらアナンケ
2017年S月10日号17.0≈ 1≈ 0.000 5221 075 800−625.15145.10.20920172025シェパードアナンケ
XXXエルミッペ/ h ər ˈ m ɪ p /15.5≈ 4≈ 0.03421 103 600−626.38150.20.22020012002シェパードらアナンケ
七十人訳2017年9月16.1≈ 3≈ 0.01421 764 200−656.05155.40.19720172018シェパードアナンケ
LVIIIフィロフロシュネー/ f ɪ l ə ˈ f r ɒ z ə niː /16.6≈ 2≈ 0.004222 600 200−694.20146.10.22120032003シェパードパシパエ
2016年春 J 316.7≈ 2≈ 0.004222 719 300−699.76164.60.25120162023シェパードカルメ
2022年S月1日17.0≈ 1≈ 0.000 5222 744 700−700.93164.50.25720222023シェパードカルメ
692017年S月8日17.1≈ 1≈ 0.000 5222 819 600−704.42164.80.25920172018シェパードカルメ
XXXVIIIパシティー/ ˈ p æ s ə θ /16.8≈ 2≈ 0.004222 840 800−705.41164.50.27420012002シェパードらカルメ
2021年S月6日17.3≈ 1≈ 0.000 5222 870 400−706.77164.90.27120212023シェパードらカルメ
2003年S月号 24ページ16.6≈ 2≈ 0.004222 882 400−707.33164.60.26320032021シェパードらカルメ
XXXIIエウリュドーム/ j ʊəˈr ɪ d ə m /16.2≈ 3≈ 0.01422 894 500−707.86148.90.28720012002シェパードらパシパエ
56章S/2011 J 216.9≈ 1≈ 0.000 5222 903 400−708.29151.70.35820112012シェパードパシパエ
S/2003 J 416.7≈ 2≈ 0.004222 922 300−709.12148.30.32720032003シェパードパシパエ
21カルデネ/ k æ l ˈ d n /16.0≈ 4≈ 0.03422 926 300−709.36164.70.26120002001シェパードらカルメ
632017年春 J 216.8≈ 2≈ 0.004222 949 600−710.42164.50.27020172018シェパードカルメ
XXVI磯上/ ˈ s ɒ n /15.9≈ 4≈ 0.03422 976 300−711.66164.90.24920002001シェパードらカルメ
2017年S月11日17.1≈ 1≈ 0.000 5222 991 300−712.38164.80.26820172025シェパードカルメ
44章カリチョレ/ k ə ˈ l ɪ k ə r /16.2≈ 2≈ 0.004223 017 100−713.59164.70.25320032003シェパードカルメ
2021年S月号 J 417.4≈ 1≈ 0.000 5223 019 700−713.71164.60.26520212023シェパードカルメ
XXVえりのめ/ ɛ ˈ r ɪ n ə m /16.0≈ 3≈ 0.01423 027 200−714.05164.30.27220002001シェパードらカルメ
XXXVIIケール/ ˈ k l /16.1≈ 2≈ 0.004223 047 800−715.02164.60.26220012002シェパードらカルメ
LVIIアイリーン/ ˈ r n /15.8≈ 4≈ 0.03423 051 300−715.19164.70.26320032003シェパードカルメ
XXXIアイトネ/ ˈ t n /16.0≈ 3≈ 0.01423 059 400−715.54164.50.27320012002シェパードらカルメ
47章ユーケラデ/ j ˈ k ɛ l ə d /15.9≈ 4≈ 0.03423 062 400−715.69164.70.27420032003シェパードカルメ
2022年S月J217.5≈ 1≈ 0.000 5223 073 400−716.21164.70.26320222023シェパードカルメ
43アーチェ/ ˈ ɑːr k /16.2≈ 3≈ 0.01423 093 200−717.11164.50.26320022002シェパードカルメ
XXタイゲテ/ t ˈ ɪ ə t /15.6≈ 5≈ 0.06523 103 400−717.59164.70.25720002001シェパードらカルメ
2016年S月号4号17.3≈ 1≈ 0.000 5223 113 900−718.04147.10.29420162023シェパードパシパエ
722011年S月号 1ページ16.8≈ 2≈ 0.004223 120 800−718.42164.70.26920112012シェパードカルメ
XIカルメ/ ˈ k ɑːr m /10.746.7≈ 5323 139 200−719.28164.60.26119381938ニコルソンカルメ
Lエルセ/ ˈ h ɜːr s /16.5≈ 2≈ 0.004223 146 700−719.63164.40.25820032003グラッドマンらカルメ
612003年S月19日16.6≈ 2≈ 0.004223 153 100−719.92164.60.26420032003グラッドマンカルメ
リー2010年S月号 J 116.5≈ 2≈ 0.004223 185 600−721.43164.50.25620102011ジェイコブソンらカルメ
2003年S月9日16.9≈ 1≈ 0.000 5223 195 100−721.88164.70.26820032003シェパードカルメ
662017年春 J 516.6≈ 2≈ 0.004223 202 000−722.20164.70.26120172018シェパードカルメ
672017年S月6日16.4≈ 2≈ 0.004223 251 200−724.47149.60.33320172018シェパードパシパエ
XXIIIカリケ/ ˈ k æ l ə k /15.36.9≈ 0.1723 298 000−726.70164.70.26120002001シェパードらカルメ
XXXIX覇権国/ h ə ˈ ɛ m ə n /15.6≈ 3≈ 0.01423 342 600−728.77152.50.35720032003シェパードパシパエ
2003年S月号 10ページ16.9≈ 2≈ 0.004223 384 400−730.74164.60.25720032003シェパードカルメ
2018年春 J 317.3≈ 1≈ 0.000 5223 400 200−731.49164.90.26820182023シェパードカルメ
2021年春 J 516.8≈ 2≈ 0.004223 414 600−732.15164.90.27220212023シェパードらカルメ
8章パシファエ/ p ə ˈ s ɪ f /10.157.8≈ 10023 463 200−734.42148.30.41219081908メロッテパシパエ
XXXVIスポンデ/ ˈ s p ɒ n d /16.7≈ 2≈ 0.004223 538 700−737.95149.40.32320012002シェパードらパシパエ
19メガクライト/ ˌ m ɛ ɡ ə ˈ k l t /15.1≈ 6≈ 0.06523 640 100−742.77149.90.42120002001シェパードらパシパエ
48章キュレネ/ s ə ˈ l n /16.3≈ 2≈ 0.004223,650,000−743.21146.80.42120032003シェパードパシパエ
9シノペ/ s ə ˈ n p /11.235≈ 2223 679 300−744.60157.30.26219141914ニコルソンパシパエ
リックス2017年S月1日16.8≈ 2≈ 0.004223 739 600−747.44145.60.32120172017シェパードパシパエ
41条アオエデ/ ˈ d /15.5≈ 4≈ 0.03423 773 100−749.07155.70.43720032003シェパードパシパエ
XXVIIIオートノエ/ ɔː ˈ t ɒ n /15.5≈ 4≈ 0.03423 785 200−749.61150.70.32620012002シェパードらパシパエ
17カリロエ/ k ə ˈ l ɪr /14.09.6≈ 0.4623 789 400−749.79144.90.29019992000スコッティらパシパエ
S/2003 J 2316.7≈ 2≈ 0.004223 824 000−751.40144.40.30620032004シェパードパシパエ
49章コレ/ ˈ k ɔːr /16.6≈ 2≈ 0.004224 203 300−769.42141.70.33820032003シェパードパシパエ

探検

木星探査機ジュノーに搭載されたジュノーカムが捉えた木星のガリレオ衛星の軌道と動き
木星の放射線
レム/日
イオ3600 [75]
エウロパ540 [75]
ガニメデ8 [75]
カリスト0.01 [75]
地球(マックス)0.07
地球(平均)0.0007

木星を訪れた探査機は9機あります。最初の探査機は1973年のパイオニア10号、そしてその1年後のパイオニア11号です。パイオニア11号は、ガリレオ衛星4つの低解像度画像を撮影し、大気と放射線帯に関するデータを送信しました。[76]ボイジャー1号ボイジャー2号は1979年に木星を訪れ、イオの火山活動とエウロパ表面に水が存在することを発見しましたユリシーズは1992年と2000年に木星の磁気圏をさらに調査しました。

ガリレオ探査機、1995年に木星周回軌道に入った最初の探査機であり、2003年まで木星の観測を行いました。この期間中、ガリレオは木星系に関する膨大な情報を収集し、ガリレオ衛星の全てに接近し、そのうち3つの衛星に薄い大気の証拠を発見したほか、エウロパ、ガニメデ、カリストの地表下に液体の水が存在する可能性も示しました。また、ガニメデの周囲に磁場が存在することも発見しました。

その後、土星探査機カッシーニは2000年に木星を通過し、ガリレオ衛星と木星の大気圏外との相互作用に関するデータを収集しました。ニューホライズンズ探査機は2007年に木星を通過し、衛星の軌道パラメータの測定精度を向上させました。

2016年、ジュノー探査機は木星周回軌道投入に近づくにつれて、ガリレオ衛星を軌道面上空から撮影し、その動きのタイムラプス動画を作成した。[77]ミッション延長に伴い、ジュノーはその後ガリレオ衛星への接近飛行を開始し、2021年にガニメデ、2022年にエウロパとイオを通過した。2023年後半と2024年初頭に再びイオを通過した。

参照

注記

  1. ^ 木星の衛星として最近発表されたのはS/2017 J 10とS/2017 J 11で、MPEC 2025-H210から2025-H211に掲載されている。[2] [3]これらにより、これまでの95個にさらに2個が加わり、合計97個となった。
  2. ^ 比較のために、直径250 kmの球体の面積はセネガルの面積とほぼ同じで、ベラルーシシリアウルグアイの面積に匹敵します。直径5 kmの球体の面積はガーンジー島の面積とほぼ同じで、サンマリノの面積よりやや大きいです。(ただし、これらの小さな衛星は球形ではないことに注意してください。)
  3. ^ 木星の質量 1.8986 × 10 27  kg / ガリレオ衛星の質量 3.93 × 10 23  kg = 4,828
  4. ^ ラベルは、各衛星の命名順に割り当てられたローマ数字を指します。
  5. ^ 「60 × 40 × 34」のように複数の数値が記入されている直径は、天体が完全な回転楕円体ではなく、それぞれの寸法が正確に測定されていることを示しています。
  6. ^ 質量が測定されている衛星は、アマルテア、ヒマリア、そして4つのガリレオ衛星のみである。内側の衛星の質量は、アマルテアの密度と同程度であると仮定して推定されている(0.86 g/cm 3)、残りの不規則衛星は球形の体積と密度を仮定して推定される。1 g/cm 3
  7. ^ 負の値の期間は逆行します。
  8. ^ 「?」は、まだ確実ではないと見なされているグループの割り当てを示します。

参考文献

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  • ティルマン・デンク: 木星の外衛星
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