彗星データ 67P / CHURYUMOV–GERASIMENKO
67P彗星
ロゼッタが追いかけた、二つの葉を持つ世界
チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星はロゼッタの目的地でした。木星族彗星であり、木星の重力によって軌道が大きく変わりました。

- モデルの公転周期
- 6.4 年
- 軌道傾斜角
- 7.04°
- モデルの近日点
- 1.24 AU
01 / 概要
67P彗星を知る
67Pの二葉形の核には断崖、穴、塵に覆われた地形があり、滑らかな氷塊ではありません。ロゼッタは近日点を通過する彗星に伴走し、太陽の加熱でガスや塵の活動がどう変わるか観測しました。フィラエの着陸も、弱い重力と不規則な地形での探査の難しさを示しました。
02 / 主要データ
主要パラメータ
- モデルの公転周期
- 6.4 年
- 軌道傾斜角
- 7.04°
- モデルの近日点
- 1.24 AU
- モデルの遠日点
- 5.68 AU
データと計算について
位置は共通の日時とJPLの元期付き軌道要素から計算します。固定の二体軌道では惑星の摂動や噴出ガスの影響を省略するため、元期から離れるほど誤差が増えます。精密な回帰予測ではありません。ハレーと67Pには公開された観測形状モデル、エンケとヘール・ボップには観測された大きさに基づく独立した近似形状を使います。核の表面・自転・尾は模式表現です。
03 / 関連知識
さらに詳しく
発見と探査10
67P彗星は1969年に発見され、2人の発見者にちなんで名付けられました。
67P彗星の2つの部分がつながった核は、よくアヒルにたとえられます。
ロゼッタは2014年に67Pへ到達し、彗星を周回した初の探査機となりました。
フィラエは2014年、史上初の彗星表面への着陸を達成しました。
フィラエは最初の接地後に跳ね返り、最終的に日陰の多い場所で止まりました。
ロゼッタは2015年の近日点通過まで67Pに同行し、活動の変化を観測しました。
67Pの表面には崖・穴・塵に覆われた場所があり、地形は複雑です。
67Pは木星に接近した際、その重力で軌道が大きく変わりました。
ロゼッタは2016年、制御された降下で彗星表面に到達し、任務を終えました。
噴出ガスが小さな推力を生み、67Pの自転も活動によって変化します。
コマと尾11
彗星の核は、主に氷・塵・岩石が混ざった固体の本体です。
太陽に近づくと、彗星の氷は直接気体へ昇華し、塵を運び出します。
核を包む拡散したガスと塵の層をコマと呼びます。
イオンの尾は太陽風の影響を受け、おおむね太陽と反対の方向を向きます。
塵の尾の粒子はそれぞれ軌道を持つため、尾は曲がることがよくあります。
彗星が太陽から遠ざかる際、尾が進行方向を向くこともあります。尾は移動の後ろに残る排気ではありません。
コマは核より何倍も大きくなるため、写真の明るい雲の大きさが固体本体の大きさではありません。
地球が彗星の残した破片の流れを横切ると、流星群が見られることがあります。
流星は小さな粒子が大気に入って生じる発光で、恒星が落ちているわけではありません。
多くの彗星は回帰しても、観察に望遠鏡が必要です。
彗星の明るさは活動の強さにも左右され、地球からの距離だけでは判断できません。
軌道と進化9
短周期彗星とは通常、公転周期が200年未満の彗星です。
多くの長周期彗星の軌道は、遠いオールトの雲を起源として示唆します。
彗星は初期太陽系の物質を保存し、惑星形成の研究に役立ちます。
彗星は通常、近日点で速く、遠日点で遅く動きます。
特に木星などの惑星の重力は、彗星の軌道を変え、ときには核を崩壊させます。
彗星のガス噴出は小さな反作用を生み、精密な予測では考慮する必要があります。
軌道要素は基準時刻に対応し、時間がたつほど省略した摂動の影響が蓄積します。
彗星の符号Pは周期彗星を表し、Cは一般に短周期ではない彗星に使われます。
彗星の核は暗い塵に覆われることが多く、氷を含んでいても表面が白いとは限りません。
04 / 出典
信頼できる出典
NASA Science — 67P彗星JPL — 軌道データ画像とライセンス
核の形状には公開された観測モデル、または完全な全球モデルがない場合は観測された大きさに基づく独立した近似を使います。利用できる全球的な彗星核アルベド地図はないため、表面材質・コマ・尾は模式表現で、現在の観測を示すものではありません。
表面テクスチャ:ESA/RMOC SPC-ESA MTP009 / ESA Planetary Science Archive · ライセンス · レンダリング:ORBIT
