갈라테아 (위성)
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1. 개요
갈라테아는 1989년 보이저 2호에 의해 발견된 해왕성의 위성이다. 불규칙한 형태를 가지며 지질학적 활동의 흔적은 없으며, 해왕성에서 네 번째로 가까운 위성이다. 트리톤이 포획된 후 섭동에 의해 파괴된 해왕성 고유 위성의 파편이 재결합되어 형성된 것으로 추정된다. 갈라테아는 해왕성의 고리, 특히 애덤스 고리의 양치기 위성 역할을 하며, 궤도 공명을 통해 고리의 구조를 유지하는 데 기여한다. 조석 감속으로 인해 해왕성에 점차 가까워지고 있으며, 결국 충돌하거나 조석력에 의해 파괴되어 고리를 형성할 것으로 예상된다.
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갈라테아 (위성) | |
---|---|
기본 정보 | |
![]() | |
명칭 | 갈라테아 |
다른 이름 | S/1989 N 4 해왕성 VI |
명명 유래 | 갈라테이아 |
형용사 | 갈라테아의 |
발견 | |
발견자 | 스티븐 P. 시노트와 보이저 영상팀 |
발견일 | 1989년 7월 |
궤도 특성 | |
모행성 | 해왕성 |
궤도 긴반지름 | 61,952.57 km |
궤도 이심률 | 0.00022 ± 0.00008 |
공전 주기 | 0.42874431 ± 0.00000001 일 |
궤도 경사 | 0.052 ± 0.011° (해왕성 적도 기준) 0.06° (국소 라플라스 면) |
위성 분류 | 고리 목동 위성 |
물리적 특성 | |
크기 | (204 ± 10) × (184 ± 16) × (144 ± 8) km |
평균 반지름 | 88 ± 4 km |
부피 | ~2.8 × 10^6 km^3 |
질량 | 1.94 × 10^18 kg |
평균 밀도 | ~0.69 g/cm^3 |
표면 중력 | ~0.00194 m/s^2 |
탈출 속도 | ~0.00194 km/s |
자전 | 동기 자전 |
자전축 기울기 | 0 |
반사율 | 0.08 |
겉보기 등급 | 21.9 |
표면 온도 | ~51 K (추정 평균) |
2. 발견
갈라테아는 1989년 7월 말 보이저 2호가 찍은 사진 속에서 발견되었으며, 임시 명칭은 S/1989 N 4였다.[33] 1989년 8월 2일에 공식적으로 발견이 승인되었는데, "5일에 걸쳐 찍은 10장"이라는 언급을 통해 발견 날짜는 7월 28일 전임을 알 수 있다. 갈라테아라는 명칭은 1991년 9월 16일에 부여되었다.[34]
갈라테아는 불규칙한 형태를 하고 있으며, 지질학적 변화의 흔적은 보이지 않는다. 트리톤이 해왕성에 포획된 직후 섭동으로 파괴된, 과거 해왕성 고유 위성 파편이 다시 응집되어 형성된 라블파일 천체로 여겨진다.
3. 물리적 성질
갈라테아의 궤도는 해왕성의 정지 궤도 아래에 있어 조석력에 의해 나선형으로 궤도가 감쇠하고 있다. 따라서 언젠가는 해왕성 대기 속으로 돌입하거나, 로슈 한계를 넘어 조석력으로 파쇄되어 해왕성의 고리가 될 것으로 예상된다.
3. 1. 구성 성분
갈라테아는 불규칙한 모양이며 지질학적 변화의 흔적이 전혀 없다. 트리톤이 해왕성에 포획된 이후 기존에 있던 위성들이 섭동되며 재강착된 위성 파편으로 추정된다.[35] 트리톤이 매우 이심률이 큰 초기 궤도로 포획된 직후 트리톤의 섭동으로 파괴된 해왕성의 원래 위성 조각들로부터 재결합된 잔해 덩어리일 가능성이 높다.[16]
갈라테아는 다른 작은 해왕성 내부 위성들과 유사한 조성을 보이는 것으로 보이며, 물 얼음 또는 수화된 규산염 광물에 기인하는 의 깊은 특징을 보인다. 갈라테아는 1.4μm 및 에서 0.08의 알베도를 가지며, 에서 0.04로 떨어지고, 4.6μm에서 0.12로 증가한다.[3]
3. 2. 반사율 (알베도)
갈라테아는 다른 작은 해왕성 내부 위성들과 비슷한 조성을 보이는 것으로 추정되며, 물 얼음이나 수화된 규산염 광물 때문에 3.0 마이크론에서 깊은 특징을 보인다. 갈라테아의 반사율은 1.4 및 2.0 마이크론에서 0.08, 3.0 마이크론에서 0.04, 4.6 마이크론에서 0.12이다.[3]
4. 궤도
갈라테아는 해왕성에서 네 번째로 가까운 위성이며, 불규칙한 모양을 하고 있고 지질학적 변화의 흔적은 보이지 않는다. 트리톤이 해왕성에 포획된 직후 섭동에 의해 파괴된, 과거 해왕성 고유 위성 파편이 다시 뭉쳐져 형성된 라블파일 천체로 추정된다. 갈라테아는 해왕성의 정지 궤도 아래에서 공전하고 있으며, 조석력에 의해 궤도가 점차 안쪽으로 나선형으로 줄어들고 있다.
4. 1. 궤도 변화
갈라테아의 궤도는 해왕성의 동주기 궤도 범위 내에 있어서 조석 감속 작용으로 해왕성과 가까워지고 있다. 따라서 언젠가는 해왕성과 충돌하거나 기조력에 의해 분해되어 고리를 형성할 것으로 예상된다.갈라테아는 자신의 궤도에서 1000km 바깥에 있는 애덤스 고리의 양치기 위성 역할을 하는 것으로 추정된다. 고리와 갈라테아와의 궤도 공명 비율은 42:43으로, 애덤스 고리에 존재하는 물질 덩어리들이 존재하는 이유도 이 때문으로 추정된다.[36] 갈라테아의 질량은 갈라테아가 애덤스 고리에 주는 섭동의 양을 통해 계산되었다.[32]
4. 2. 미래 예측
갈라테아의 궤도는 해왕성의 동주기 궤도 범위 내에 있어, 조석 감속 작용으로 해왕성과 가까워지고 있다. 따라서 언젠가는 해왕성과 충돌하거나 기조력에 의해 분해되어 고리를 형성할 것으로 예측된다.[36]5. 해왕성의 고리와의 관계
갈라테아의 궤도는 해왕성의 동주기 궤도 범위 내에 있어서 조석 감속 작용으로 해왕성과 가까워지고 있다. 따라서 최종적으로는 해왕성과 충돌하거나 기조력에 의해 분해되어 고리를 형성할 것으로 보인다. 갈라테아는 애덤스 고리의 양치기 위성 역할을 하며, 고리와의 궤도 공명 및 섭동에 관여한다.
5. 1. 양치기 위성
갈라테아는 자신의 궤도에서 1000km 바깥에 있는 애덤스 고리의 양치기 위성 역할을 하는 것으로 추정된다. 고리와 갈라테아와의 궤도 공명 비율은 42:43으로, 애덤스 고리에 존재하는 물질 덩어리들이 존재하는 이유도 이 때문으로 추정된다.[36] [32] [17] [13] [18] 갈라테아의 질량은 갈라테아가 애덤스 고리에 주는 섭동의 양을 통해 계산한 것이다.5. 2. 궤도 공명
갈라테아의 궤도는 해왕성의 동주기 궤도 범위 내에 있어, 조석 감속 작용으로 해왕성과 가까워지고 있다. 따라서 최종적으로는 해왕성과 충돌하거나 기조력에 의해 분해되어 고리를 형성할 것으로 보인다.갈라테아는 자신의 궤도에서 1000km 바깥에 있는 애덤스 고리의 양치기 위성 역할을 하는 것으로 추정된다. 고리와 갈라테아와의 궤도 공명 비율은 42:43으로, 애덤스 고리에 존재하는 물질 덩어리들이 존재하는 이유도 이 때문으로 추정된다.[36] 갈라테아의 질량은 갈라테아가 애덤스 고리에 주는 섭동의 양을 통해 계산되었다.[32]
5. 3. 질량 추정
갈라테아의 질량은 갈라테아가 애덤스 고리에 주는 섭동의 양을 통해 계산한 것이다.[32][17][13][18]참조
[1]
OED
galatea
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citation
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