回復前

木星の衛星ヴァレトゥドは2017年に初めて発見されたが、それ以来、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡によって2003年2月28日に撮影されたこの画像など、多数の発見前画像が確認されており、ヴァレトゥドの位置は2本のオレンジ色のバーで示されている。

天文学においてプレカバリー(発見前回復の略[1] [2]とは、天体の画像が発見される前の画像や写真乾板からその天体の画像を見つける過程であり、通常はより正確な軌道を計算することを目的としています。これは小惑星で最もよく見られますが、彗星準惑星天然衛星恒星が古いアーカイブ画像から見つかることもあります。太陽系外惑星のプレカバリー観測も行われています。[3]「プレカバリー」は発見前の画像を指し、「回復」は太陽の陰などで視界から消えていたが、現在は再び見えるようになった天体の画像を指します失われた小惑星失われた彗星も参照)

軌道決定には、天体の位置を複数回測定する必要があります。観測間隔が長いほど、軌道をより正確に計算できます。しかし、新しく発見された天体の場合、測定された位置データは数日または数週間分しかなく、予備的な(不正確な)軌道計算にしか役立たない場合があります。

特定の天体(地球に衝突する可能性のある小惑星など)が特に興味深い場合、研究者は回収前の画像を探し始めます。予備的な軌道計算を用いて、その天体が古いアーカイブ画像上のどこに写っているかを予測し、それらの画像(時には数十年前のもの)を検索して、実際に既に撮影されていたかどうかを確認します。もし既に撮影されていた場合、観測弧をはるかに長くすることで、より正確な軌道計算が可能になります。

高速コンピュータが広く普及するまでは、小惑星の発見の可能性を探るために画像を分析・計測することは、多大な人的労力を要するため現実的ではありませんでした。通常、そのような画像は数年前から数十年前に他の目的(銀河の研究など)で撮影されたもので、普通の小惑星の発見前画像を探すのに費やす時間は割に合いませんでした。今日では、コンピュータはデジタル天文画像を容易に分析し、最大10億個もの星の位置を含む星表と比較することで、「星」の1つが実際に新しく発見された天体の発見前画像であるかどうかを判断できます。この手法は1990年代半ばから、多くの小惑星の軌道を決定するために使用されています。

プレカバリーの極端な例として、2000年12月31日に2000 YK 66と命名された天体が発見され、地球近傍軌道が計算されました。プレカバリーによって、この天体は1950年2月23日に発見され、暫定的に1950 DAと命名されたものの、その後半世紀にわたって行方不明になっていたことが明らかになりました。観測期間が異例に長かったため、非常に正確な軌道計算が可能となり、この天体が地球に衝突する可能性は低いと判断されました。十分な精度で小惑星の軌道が計算された後、番号の接頭辞(この場合は(29075) 1950 DA)が割り当てられます。

小惑星ヘルメス69230は2003年に発見され、番号が付けられましたが、1937年に発見された「ヘルメス」と名付けられていましたが、その後失われ、以前の名前が復活しました。ケンタウルス族の 2060キロンは1977年に発見され、1895年の発見前の画像が発見されています。[4]

もう一つの注目すべき発見事例は海王星に関するものである。ガリレオは1612年12月28日と1613年1月27日の両日、海王星を観測した。この時、海王星は地球から見て木星のほぼ真後ろに位置する軌道を周回していた。海王星の動きは非常に遅く、当時知られていた惑星に比べて非常に暗いため、ガリレオは恒星と誤認し、1846年まで発見されなかった。彼は「恒星」である海王星が動いているように見えることに気付き、2回の観測の間に他の恒星からの見かけの距離が変化したことを指摘した。しかし、写真画像とは異なり、ガリレオが描いたような絵は通常、天体の軌道を精密に決定するのに役立つほど正確ではない。1795年には、ラランドも海王星を恒星と誤認した。[5] 1690年にジョン・フラムスティードは天王星についても同様のことを行っており、それを「タウリ34番地」としてカタログに載せている。

最も例外的な例の一つは、ガニメデの発見に関するものです。これもまたガリレオ・ガリレイが関与しており、一般的には1610年に発見したとされています。習近平主席は、ガニメデは紀元前365年に中国の天文学者甘徳によって発見されたと提唱しています。甘徳は肉眼観測で木星の隣にある小さな赤い星として記録しました。[6]

準惑星

よく知られている準惑星、小惑星、準惑星候補の発見日と発見前日:

索引物体発見の
回復前の
経過年数絶対
等級
2パラス18021779年[7]234.13
134340冥王星19301909年[8]21-0.7
19521カオス19981991年[9]75.0
20000ヴァルナ20001954年[10]463.76
38628フヤ20001996年[11]45.04
78799ゼウィオソ20021989年[12]135.5
28978イクシオン20011982年[13]193.6
55637ユニ20021991年[14]113.87
50000クワオアー20021954年[15]482.82
307261マニ20021954年[16]483.7
5556520021997年[17]53.5
6125332002 XV 9320021990年[18]125.42
174567ヴァルダ20031980年[19]233.1
849222003 VS 220031991年[20]124.1
208996アクリス20031996年[21]73.54
4555022003 UZ 41320031954年[22]494.38
90377セドナ20031990年[23]131.83
4440302004 NT 3320041982年[24]224.4
2309652004 XA 19220041989年[25]154.1
90568ゴイブニウ20041954年[26]504.25
90482オルクス20041951年[27]532.2
1751132004 PF 11520041992年[28]124.54
120347サラシア20041982年[29]224.36
1203482004 TY 36420041983年[30]214.52
136108ハウメア20041955年[31]490.2
145451ルミナ20051976年[32]294.4
145452リトナ20051954年[33]513.89
2024212005 UQ 51320051990年[34]153.4
136199エリス20051954年[35]51-1.17
136472マケマケ20051955年[36]50-0.3
4703082007 JH 4320071984年[37]234.49
229762Gǃkúnǁʼhòmdímà20071982年[38]253.69
225088ゴンゴン20071985年[39]221.8
5236712013 FZ 2720132001年[40]124.1
4722712014年UM3320142003年[41]115.2
5237942015 RR 24520152004年[42]113.6
2018 VG 1820182003年[43]153.5

オールトの雲の彗星

オールト雲の彗星は、海王星の軌道(30.1  AU、45  km)から近日点(太陽に最も近づく点)まで移動するのにも10年以上かかります。近年のサーベイアーカイブはより暗い等級まで網羅的になり、より包括的なものになったため、重要な発見前の画像を見つけることが容易になりました。

オールトの雲の彗星
彗星発見
回復
前日
太陽からの発見
距離(AU)
太陽からの回復前
距離(AU)
参照
C/2010 U3(ボアティーニ)2010年10月31日2005年11月5日18.425.8JPL
C/2012 S1(アイソン)2012年9月21日2011年9月30日6.39.4JPL
C/2013 A1(サイディングスプリング)2013年1月3日2012年10月4日7.27.9JPL
C/2017 K2 (パンスターズ)2017年5月21日2013年5月12日16.123.7JPL

参照

参考文献

  1. ^ McNaught, RH; Steel, DI; Russell, KS; Williams, GV (1994年3月7日~11日). 「アーカイバル・シュミット・プレート上の地球近傍小惑星」. ジェシカ・チャップマン、ラッセル・キャノン、サンドラ・ハリソン、バンバン・ヒダヤット編著.議事録「シュミット望遠鏡の将来的利用」. IAUコロキウム148. 第84巻. バンドン(インドネシア):太平洋天文学会. p. 170.書誌コード:1995ASPC...84..170M.
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  • スカイモーフ GSFC
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