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灶神星

灶神星, 小行星序號4 Vesta,是主小行星帶中體積最大的天體之一,平均直徑525公里(326英里)[7]。它是海因里希·歐伯斯在1807年3月29日發現的[5],以羅馬神話中家和壁爐的女神Vesta命名,中文翻譯為中國神話中的灶神

灶神星
黎明號太空船拍攝的灶神星灰階合成影像。
发现
發現者海因里希·歐伯斯
發現日期1807年3月29日
編號
命名依據維斯塔
小行星分類主帶小行星灶神星族
形容詞Vestan, Vestian[* 1]
軌道參數[5]
曆元 2014-Dec-09 (JD 2457000.5)
遠日點2.57138 AU
近日點2.15221 AU
半長軸2.36179 AU
離心率0.08874
軌道週期3.63 a (1325.75 d)
平均軌道速度19.34 km/s
平近點角20.86384°
軌道傾角7.14043° 對黃道
5.56°對不變平面[4]
升交點黃經103.85136°
近日點參數151.19853°
衛星None
本徵軌道參數[6]
本徵半長軸2.36151 AU
本徵離心率0.098758
本徵傾角6.39234°
本徵平均運動99.1888  /
本徵軌道週期3.62944
(1325.654 d)
近日點歲差36.8729 (2343年) 弧秒 /
升交點黃經歲差−39.5979 (2182年) 弧秒 /
物理特徵
大小(572.6 × 557.2 × 446.4) ± 0.2 km[7]
525.4±0.2 km (幾何平均數)
扁率0.2204
質量(2.59076±0.00001)×1020 kg[7]
平均密度3.456 g/cm³[7]
表面重力0.25 m/s2
0.025 g
0.36  km/s
自轉週期0.2226 d (5.342 h)[5][8]
反照率0.423 (幾何)[9]
溫度min: 85 K (−188 °C)
max: 270 K (−3 °C)[10]
光譜類型V-型小行星[5][11]
視星等5.1[12] to 8.48
絕對星等(H)3.20[5][9]
角直徑0.70″ to 0.22″

灶神星是繼矮行星穀神星之後,質量最大的主帶小行星 [13][14][15][16][17][18][19],佔有主小行星帶總質量的9%[20]。 雖然質量比智神星多,但體積卻比較小,是體積第二大的小行星。灶神星形成岩質行星剩餘的原行星內部分異[21][22][23]。一、二億年前,灶神星曾經被撞擊,產生了許多碎片,並留下兩個巨大的撞擊坑,而且南半球有著很高的密度[24][25]。這次事件的一些碎片已經墜落到地球,成為HED隕石,提供了有關灶神星的豐富資訊來源[26][27][28]

灶神星是從地球可以看見的最亮的小行星,它距離太陽最遠時的距離只比穀神星最近的距離遠了一點[* 2],不過灶神星的軌道完全都在穀神星的軌道之內[29]

NASA的黎明號太空船在2011年7月16日至2012年9月5日進入環繞灶神星的軌道,進行了將近一年的探測[30],然後前往穀神星。研究人員繼續分析黎明號收集到的資訊,期望能更了解灶神星的形成和歷史[31][32]

發現

 
大小的比較:前10顆小行星與月球的大小比較。灶神星是從左邊算起的第四顆。
 
依照比例呈現的灶神星、穀神星月球

穀神星被發現的一年後,海因里希·奧伯斯1802年發現了智神星。他提出了這兩顆天體是被摧毀行星的殘骸。他給英國天文學家威廉·赫歇爾送了一封信,建議在穀神星和智神星的軌道交會處附近搜索,可能會找到更多的碎片。這些軌道的交點位於鯨魚座室女座 [33]

奧伯斯在1802年開始他的搜尋,在1807年3月29日他在室女座發現了灶神星 -這是一個巧合,因為穀神星、智神星和灶神星並不是更大天體的碎片。因為在1804年已經在現在稱為主小行星帶發現了第三顆小行星婚神星,因而灶神星成為發現的第四顆小行星。這一發現是在3月31日寫給德國天文學家約翰·施羅特的信件中宣佈[34]

因為歐伯斯已經有發現一顆行星的榮耀(小行星智神星在當時被認為是行星),他將為這顆新發現的小行星命名的榮譽給了德國數學家高斯,他的軌道計算協助天文學家得以證實第一顆小行星穀神星的存在,並且以短短10小時的觀測就能計算出新發現的小行星軌道的榮耀[35][36]。高斯決定以羅馬神話的爐灶和家庭的保護神,貞節的Vesta命名這顆小行星[37],中文翻譯為灶神星。

1807年發現灶神星之後,長達37年的時間未再發現其他的小行星。在這段期間,只有四顆小行星為人所知,因此它們有自己的標誌(符號),灶神星的標誌具有壁爐邊的風格(參見頂端的表格)。

名稱

灶神星是被發現的第四顆小行星,因此它的正式編號是4號。Vesta的名稱在不同的國家雖然會有不同的變體,但在國際上有兩個例外:希臘和中國。在希臘,古希臘語和Vesta相當的是Hestia(4 Εστία);在英語,這個名字是46 Hestia(希臘語這兩顆小行星同名,僅能以編號區分)。在中文,Vesta應該稱為「家園神星」,但卻以灶神命名為灶神星(zàoshénxīng),對比於此一源自拉丁文的神明。[* 3]

依據它的發現,灶神星比照穀神星、智神星和婚神星在早先都被當做行星,因此都有行星的符號。這個符號,,表示灶神星神聖之火的祭壇,是由高斯設計的[38][39]。在高斯的概念下繪製的灶神星天文符號 ;,在現代的則是 [* 4]

自灶神星的發現後,有38年之久未再發現其它的小行星,而當時的太陽系被認為有11顆行星[42]

然而,新的小行星從1845年以更快的速率被發現,到了1851年已經有15顆,包括7大行星在內,每一顆都有自己的天文標誌。很快的天文學家就認清為每一顆新發現的行星繪製符號是不切實際的,因為很難快速與無限制的繼續繪與設計新的行星符號。當年班傑明·阿普索普·古爾德就建議用編號來解決新發現小行星的問題:按照發現的順序,在圓圈中置入數字做為小行星的符號。因而第四顆被發現的灶神星獲得的一般符號是④,很快的這就加入了官方給予小行星的正式名稱,④ 灶神星,數字加上小行星的名字。到了1858年,圓圈被小括號取代,成為(4) 灶神星,這使得排版變得簡單。其它的表示法還有4) 灶神星4, 灶神星,都有人使用,但在1949年以後就或多或少的完全消失了[43]。現在,不是單純的稱為灶神星就是完整的稱為4 灶神星

早期的測量

哈佛大學天文台在1880-1882年對灶神星做了光度測量,圖盧茲天文台在1909年也做了相同的測量。這些和其它的觀測,使得1950年代能夠測量灶神星的自轉速率。然而,因為光變曲線的形狀和變化還包括反照率,因此早期估計的自轉速率受到質疑[44]

早期估計灶神星的直徑從1825年的383至444 km愛德華·皮克林在1879年推導出的直徑估計是513±17 km。這是最接近現代數值的數字,但之後一個世紀的估計值,從最低的390 km到最高的602 km莫衷一是,而這些測量全都是依據光度測量。在1989年,散斑干涉法被用來測量其大小,在一個自轉週期中,在 498和548 km之間變化著[45]。在1991年,一次灶神星掩蔽恆星SAO 93228的事件,從美國東部和加拿大幾個不同的地點進行觀測。依據14個不同場所的觀測,最契合的觀測數據的是橢圓形的形狀,其大小大約是550 km × 462 km[46]。現代的太空探測也認同了這個測量結果。

灶神星也是第一顆被測量出質量的小行星。每隔18年,小行星197 Arete會接近灶神星至0.04 AU的距離內。在1966年,根據測灶神星引力對197 Arete的攝動,Hans G. Hertz估計灶神星的質量是(1.20±0.08)×10−10太陽質量[47]。更精確的估計在之後的2001年完成,利用17 海女星受到的攝動,估計灶神星的質量是(1.31±0.02)×10−10太陽質量[48]

符號

當用符號來標示時,灶神星通常是使用 ,但是有時會使用 或是 。所有這些符號都簡化自最原始的 [49]

物理性質

 
IAU 2006草案上,灶神星是列在表中的一顆行星候選者[50]。灶神星位在下排從左邊算起的第四顆。

灶神星是在主小行星帶質量第二大的小行星[51],但是它的質量只有穀神星的28% [20]。它的密度小於4顆內行星,但是高於大部分的衛星和其它小行星。它的表面積大約和巴基斯坦(大約800,000平方公里)一樣大[* 5]。灶神星的軌道位於小行星帶的柯克伍德空隙內側,在2.50AU以內。它有已經分異的內部[21],和比智神星略小的體積(在誤差範圍內),但是質量大了約25%[51]

灶神星的形狀接近重力弛豫的橢球體[52],但是在南極有巨大的凹陷和突起(參見下文表面特徵),加上質量少於5×1020 kg,使國際天文學聯合會第26屆會員大會的第5決議案自動排除它被認定為矮行星[53]。最近對灶神星的形狀分析[54]和使用黎明號太空船蒐集的重力場資料顯示,灶神星尚未達到流體靜力平衡[55][56]

就小行星而言,它的自轉是相對較快速的(週期5.342小時),並且是順行,北極指向赤經20h32min,赤緯+48°(在天鵝座),大約有 10°的不確定性。轉軸傾角為29°[52]

估計當日正當中時表面的溫度是-20℃;在冬天,極點的溫度低至-190℃。正常的白天與夜晚的溫度各為-60℃和-130℃。以上的估計是在1996年5月6日,當灶神星非常接近近日點的時候完成的,細節則會隨著季節有些許的變化[10]

Geologic Map of Vesta.[57]
 
最古老和深的坑洞地區是棕色;受到維納尼亞盆地雷亞希爾維亞盆地撞擊影響的區域是紫色(在農神槽溝結構的北方)[58];各別的淡綠色(在赤道的戴瓦利亞槽溝構造)[57];雷亞希爾維亞撞擊盆地內部(在南部)是深藍色,周邊的濺出物區域(包括維納尼亞盆地內的區域)是亮藍色[59][60];最近受到撞擊影響或質量流失的區域,分別為黃色/橘色或綠色。

表面特徵

 
北半球(左)和南半球(右)。「雪人坑」在左圖的頂端;維納尼亞盆地(藍色)和雷亞希爾維亞盆地 (綠色)是右圖最主要的區域,可以看見兩個平行的溝槽。兩個半球的顏色並未依照地質[* 6],赤道區域也未顯示。
 
灶神星的南極地區,顯示雷亞希爾維亞盆地撞擊坑。

黎明號太空船抵達之前,哈伯望遠鏡和地基望遠鏡(凱克天文台)已經解析出灶神星的一些表面特徵[61]黎明號在2011年7月抵達後,顯示出灶神星複雜表面更多的細節 [62]

維納尼亞盆地和雷亞希爾維亞盆地

表面最突出的地形是兩個巨大的坑穴,直徑500公里(310英里)寬的雷亞希爾維亞坑,靠近南極的中心;和直徑400公里(250英里)寬的維納尼亞坑。雷亞希爾維亞坑比較年輕,並且覆蓋著維納尼亞坑[63]黎明號的科學團隊以羅馬城建立者羅穆盧斯之母和神話中的維斯塔貞女瑞摩斯,命名較年輕、更顯著的坑為雷亞希爾維亞盆地[64]。它的寬度是灶神星平均直徑的95%,深度約19公里(12英里) deep。中央峰從底部最低處隆起23公里,坑穴邊緣最高處則比底部高31公里。估計這次撞擊拋出的體積是灶神星的1%,並且灶神星族小行星和V-型小行星都是這次碰撞後的產物。如果真是這樣,在撞擊之後殘存下來的碎片還有直徑10公里的,顯示這個撞擊坑頂多只有10億年的歷史[65];它也是HED隕石的來源地點。所有已知的V-型小行星大約只有6%是來自此處,推測其它的不是因為碎片太小,就是受到亞爾科夫斯基效應輻射壓攝動而遠離,被彈射進入接近1:3 柯克伍德空隙了。對哈伯望遠鏡影像的光譜分析顯示這個坑穴貫穿了不同的地質層次,而光譜中顯現橄欖石的特徵,顯示可能進入了灶神星的地函[52]

雷亞希爾維亞坑最高的中央峰高約20至25公里(12-16英里),寬約180公里(110英里)[63]

名稱 坐標 直徑(公里) 名字來源
雷亞希爾維亞盆地 75°S 301°E 505 雷亞·西爾維亞維斯塔貞女之一,羅馬城建立者羅穆盧斯瑞摩斯之母。
維納尼亞盆地 52°S 170°E 395 維納尼亞,維斯塔貞女之一。

其它坑穴

 
艾麗婭坑

相較於雷亞希爾維亞坑和維納尼亞坑,一些古老的、已經退化的坑,顯然都不是很大。它們包括在右圖,直徑約270公里的Feralia Planitia [66]。較新近的,外型明銳,範圍達到158公里(98英里)的Varronilla和196公里(122英里)的Postumia[67]

"雪人坑"是在北半球三個坑穴連續成一組的非官方名稱。官方的名稱從大到小(由西向東)依序是瑪西雅(Marcia)、卡爾普蕊娜(Calpurnia)和 Minucia。 瑪西雅是最年輕的,並且切過卡爾普蕊娜,Minucia是最古老的[68]

 
黎明號在2011年7月,從距離5,200公里(3,200英里)處拍攝的"雪人坑"。
 
左圖:詳細的"雪人坑"影像

槽溝

灶神星上的槽溝,以古羅馬的節日和祭典命名。

名稱 坐標 長度(公里) 名字來源
戴瓦利亞槽溝 69.5°S 29°E 465 Divalia,又稱為Angeronalia;古羅馬節日,主祭神為痛苦女神安格隆納
農神槽溝 26.9°S 139.9°W 365 農神節,古羅馬節日,主祭神為薩圖爾努斯

灶神星的赤道地區絕大多數是由一系列的同心圓槽雕塑而成。最大的被命名為戴瓦利亞槽溝(寬10-20公里,長465公里)。然而灶神星事實上只有月球的七分之一大,戴瓦利亞槽溝就像縮小版的大峽谷。第二個系列,在更北邊發現,向著赤道傾斜,最大的北側槽溝被命名為農神槽溝(寬約40公里,長度超過370公里)。這些槽溝被認為是大型的地塹,是造成雷亞希爾維亞坑和維納尼亞坑的巨大撞擊分別形成的。它們幾乎和土衛三伊薩卡峽谷一樣長,有一些已經列入太陽系最長的峽谷。槽溝也可能是灶神星與另一顆天體撞擊形成的地塹,這個過程可能只在一個已經分化的天體形成,像是灶神星[69]。灶神星的分化是科學家為什麼認為它是顆原行星的原因之一[70]

 
戴瓦利亞槽溝的一段,在南方和北方都有平行的槽溝。
 
電腦合成的部分戴瓦利亞槽溝影像。


 
1996年5月哈伯太空望遠鏡的觀測繪製的(4)灶神星等高線圖。
 
1994年哈伯太空望遠鏡觀測的(4)灶神星光譜和反射圖。

還有幾個大的隕石坑,直徑約在150公里,深度7公里,也被觀察到。一個寬達200公里反照率黑暗的區域已經被命名為奧伯斯,以尊崇灶神星的發現者。但在等高線圖中並未顯示出奧伯斯,因此他是個新生成的坑穴,還是古老的玄武岩表面,目前尚無從得知。[71] 他被選定為經度0°的參考點,定義上的本初子午線就穿過它的中心。

東半球和西半球顯示出明顯不同的地形,對哈伯太空望遠鏡影像的初步光譜分析,[65] 東半球顯示有幾種高反照率的地區,伴隨著老年風化層的沉重坑穴高地地形,和深度足以探測火成岩地層的坑穴。另一方面,西半球的大片地區由被認為是玄武岩的黑暗地質組織佔據的表面,或許類似於月海

表面構造

從可見光和紅外光譜儀(VIR)、伽瑪射線和中子探測器(GRaND)和分幅相機(FC)的成分分析,都表明灶神星表面的化學組成,絕大多數與古銅鈣無粒隕石(Howardites)、鈣長輝長無粒隕石(Eucrites)、和古銅無球隕石(Diogenites)的組成一致[72][73][74]。雷亞希爾維亞區富含古銅無球隕石,符合形成雷亞希爾維亞的撞擊從灶神星的內部深處挖掘出物質的影響,橄欖石存在於雷亞希爾維亞區也符合開挖出的地函物質。然而,在北半球,不屬於雷亞希爾維亞區的範圍內,也偵測到橄欖石[75],目前還不清楚這些橄欖石的來源。

揮發物與相關聯的特徵

在灶神星上觀察到4個有凹陷特徵的地形:馬西婭(Marcia)、科妮莉亞(Cornelia)、努米底亞(Numisia)和李其尼亞(Licinia)[76]。這些窪點地形的形成疑是衝擊的熱使揮發性物質蒸發造成的。隨著窪點的地形,在瑪西婭和科妮莉亞撞擊坑發現曲線的溝壑。曲線的溝壑結束於分裂的淤積,並且被認為是被撞擊熱融化的液態禍水暫時流過隱伏的礦床所造成的影響[77]。此外,也發現了水和礦物,其中有許多都是與帶黑色物質的區域相結合[78]。因此,黑色的物質被認為很大程度上是碳質球粒隕石沉積在表面的影響。碳質球粒隕石在礦物學上是相對含有比較豐富的OH[79]

地質

 
灶神星的地殼、地函和核心的切面示意圖。
 
鈣長輝長無粒隕石

有大量的潛在樣本,大約1,200顆的HED隕石(來自灶神星的無粒隕石)被蒐集,可供科學家們研究,以洞察灶神星的地質歷史和結構。NASA紅外望遠鏡(NASA Infrared Telescope Facility,NASA IRTF)研究小行星(237442) 1999 TA10,建議它起源於灶神星,並且比任何的HED隕石都更深入其內部 [80]

灶神星被認為有個直徑214-226公里的鐵-鎳核心[7],上面覆蓋著橄欖石地函,表面是地殼。從富含鈣-鋁(在太陽系最早出現的固體物質大約在45億6,700萬年前)的固體物質首次出現,可能的時間表如下所示[81][82][83][84][85]

  • 大約以2—3百萬年累積完成。
  • 因為放射性衰變,所有的或是絕大部分的26,經歷4—5百萬年,逐漸分離與沉降至核心。
  • 地幔對流作用,造成熔解與進一步的結晶作用,經歷約6—7百萬年,當80%的物質結晶之後,對流停止。
  • 剩餘的熔融物質經由噴發,或是經由熔岩噴發成為玄武岩,或是短暫的形成岩漿的海洋,形成地殼
  • 地殼的較深層因為結晶形成火成岩,更老的玄武岩因為來自新增表層的壓力成為變質岩
  • 內部緩慢的冷卻。
 
依據1996年5月哈伯太空望遠鏡的圖像,從東南方向看的(4)灶神星等高線圖,顯示出南極的坑穴。

灶神星是唯一原封不動的更新過表面,並且是唯一經歷行星分化的小行星。但是,現有的鐵隕石無球粒隕石未能在母體上被確認。在隕石的分類中,是在星子煉獄的歷史過程中,經由撞擊產生的碎片。 灶神星的外殼被認為有下列的層次(依照深度排序):[86]

依據V-型小行星的大小(經由大撞擊期間被拋出的灶神星外殼碎片),與南極坑穴的深度(見下文)估計,外殼厚度大約是10公里。

撞擊坑

灶神星上的撞擊坑,多以維斯塔貞女命名,其中Marcia、Calpurnia和Minucia由於彼此相連又剛好大小由下往上依序排列,因此曾被暱稱為雪人撞擊坑。

名稱 坐標 直徑(公里) 名字來源
塔爾皮亞撞擊坑 69.5°S 29°E 41 塔爾皮亞,維斯塔貞女之一;同時也是羅馬守城總督之女,後背叛羅馬引敵軍進城。
Vibidia撞擊坑 26.9°S 139.9°W 7.6 Vibidia,維斯塔貞女之一。
Marcia撞擊坑 63 Marcia,維斯塔貞女之一,後被指控犯罪。
Calpurnia撞擊坑 53 Calpurnia。
Minucia撞擊坑 24 Minucia,維斯塔貞女之一,後被指控不貞。

碎片

 
由左至右:灶神星(小行星)、谷神星矮行星)、月球

太陽系內許多種的小天體被認為是灶神星被撞擊後產生的碎片,灶神星族的小行星和HED隕石就是例子。屬於V-型小行星小行星1929(Kollaa)已經被確認有和鈣長輝長無粒隕石類似的成分堆積著,顯示他的來源是灶神星地殼的深處。[27]

因為有些隕石相信是來自灶神星的碎片,灶神星也就成為太陽系中五個有樣本可供研究的天體。其餘的是火星月球、81P/威爾德二號彗星地球本身。

探測

 
哈伯太空望遠鏡在2007年5月拍攝的灶神星。

一個探索小行星計畫在1981年於歐洲太空總署提出,命名為「小行星重力光學和雷達分析」( Asteroidal Gravity Optical and Radar Analysis,AGORA),這艘太空船預計在1990—1994年間發射,並執行兩次大的小行星飛越,此一任務的首選目標視灶神星。AGORA將經過火星,或利用小的離子引擎重力拋射彈道抵達小行星帶,不過這項建議被歐洲太空總署拒絕。一個NASA及ESA聯合起草的「太陽電力推進多顆小行星軌道」( Multiple Asteroid Orbiter with Solar Electric Propulsion,MAOSEP),包括灶神星軌道的特遣任務被提出來。NASA表示它們對小行星的任務不感興趣,而ESA則成立了技術小組研究使用的離子引擎的太空船。在1980年代還有德國、法國、義大利和蘇聯都提出了前往小行星帶的其他任務,但都沒有得到被批准[87]

NASA在1990年代初啟動探索計畫,這是一系列低成本的科學特遣任務。這個計畫的研究小組在1996年建議將使用離子引擎太空船探測小行星帶的計畫提升為高度優先任務。但幾年來,這個計畫仍然有經費上的問題,而且直到2004年,曙光號探測器才通過關鍵性的設計審查[88]

NASA的曙光號探測器在2007年9月27日發射,是第一艘前往灶神星的太空船。它將從2011年7月16日開始環繞灶神星一年,直到2012年的7月[89]。這會配合灶神星南半球的夏末,所以南極的大坑會被陽光照亮;因為灶神星的一季長達11個月,北半球(包括對面受到擠壓而斷裂的火山口)在「曙光號」離開軌道之前,都能被照相機觀察到[90]

在2011年5月3日,曙光號在距離灶神星120萬公里的距離上拍得它的第一張影像[91]。曙光號在離開灶神星的軌道之後,將繼續前往穀神星。雖然還沒有分配穀神星的軌道任務能夠使用多少的燃料,但之後可能會使用剩餘的燃料,繼續探索小行星帶。這艘太空船將是第一艘以高效能的離子驅動引擎進入超過一顆天體以上遶行軌道的太空船[88]。一旦曙光號抵達灶神星,科學家將能夠基於重力的交互作用精確的計算灶神星的質量。這將使科學家能利用灶神星的攝動更精確的估計出其它小行星的質量[88]

2005至2021年灶神星視運動狀況

留,逆行 衝日時
地心距離(AU)
最大亮度
(mag)
留,順行 合日
2005年11月19日 2006年1月6日 1.55042 6.2 2006年2月23日 2005年5月11日
2007年4月19日 2007年5月31日 1.14003 5.4 2007年6月15日 2006年9月11日
2008年9月13日 2008年10月30日 1.54136 6.5 2008年12月20日 2008年2月21日
2010年1月8日 2010年2月18日 1.40719 6.1 2010年4月8日 2009年6月22日
2011年6月26日 2011年8月6日 1.22987 5.6 2011年9月19日 2010年11月11日
2012年10月21日 2012年12月9日 1.58942 6.4 2013年1月28日 2012年4月10日
2014年3月7日 2014年4月15日 1.21837 5.7 2014年6月3日 2013年8月7日
2015年8月16日 2015年9月30日 1.43731 6.2 2015年11月19日 2015年1月13日
2016年12月3日 2017年1月19日 1.51465 6.2 2017年3月8日 2016年5月24日
2018年5月11日 2018年6月22日 1.14132 5.3 2018年8月4日 2017年9月29日
2019年9月26日 2019年11月13日 1.57063 6.5 2020年1月3日 2019年3月9日
2021年1月25日 2021年3月6日 1.34751 6.0 2021年4月24日 2020年7月6日

相關條目

註解

  1. ^ Marc Rayman of the JPL Dawn team used "Vestian" a few times in 2010 and early 2011 in his Dawn Journal. However, since that time, and outside the journal, the form "Vestan" has been used by JPL.[1] Most modern print sources also use "Vestan",[2] though the Planetary Society continues to use "Vestian".[3] The form "Vestalian" correctly refers to people or things associated with Vesta, such as the vestal virgins, not to Vesta herself.
  2. ^ 在2009年2月10日,灶神星在遠日點,使得在近日點的穀神星比灶神星更靠近太陽(2009-02-10: Vesta 2.56AU; Ceres 2.54AU)
  3. ^ 維斯塔 wéisītǎ,有個使發音搞混的ī,使最接近它的拉丁文發音是westa.
  4. ^ 其它來源的資料顯示高斯使用更精細的符號形式, [40][41]
  5. ^ 或是委內瑞拉,還是坦尚尼亞;稍大於德州和10倍於英國。
  6. ^ 意思是說,在北半球的藍色區域和南半球的藍色區域並無同的含義

參考資料

  1. ^ Dawn Mission: Search 互联网档案馆的,存档日期2016-03-05.
  2. ^ Meteoritics & planetary science, Volume 42, Issues 6–8, 2007; Origin and evolution of Earth, National Research Council et al., 2008
  3. ^ Search Results | The Planetary Society. [2015-04-18]. (原始内容于2020-07-27). 
  4. ^ The MeanPlane (Invariable plane) of the Solar System passing through the barycenter. 2009-04-03 [2009-04-10]. (原始内容于2018-12-26).  (produced with Solex 10 (页面存档备份,存于互联网档案馆) written by Aldo Vitagliano; see also Invariable plane)
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 JPL Small-Body Database Browser: 4 Vesta. [2008-06-01]. (原始内容存档于2012-07-04). 
  6. ^ AstDyS-2 Vesta Synthetic Proper Orbital Elements. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. [2011-10-01]. (原始内容于2018-11-22). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Russell, C. T.; et al. Dawn at Vesta: Testing the Protoplanetary Paradigm. Science. 2012, 336 (6082): 684. Bibcode:2012Sci...336..684R. doi:10.1126/science.1219381. 
  8. ^ Harris, A. W.; Warner, B. D.; Pravec, P.; (Eds.). Asteroid Lightcurve Derived Data. EAR-A-5-DDR-DERIVED-LIGHTCURVE-V8.0.. NASA Planetary Data System. 2006 [2013-12-26]. (原始内容于2007-01-28). 
  9. ^ 9.0 9.1 Tedesco, E. F.; Noah, P. V.; Noah, M.; Price, S. D. . NASA Planetary Data System. 2004 [2007-03-15]. (原始内容存档于2007年3月11日). 
  10. ^ 10.0 10.1 Mueller, T. G.; Metcalfe, L. ISO and Asteroids (PDF). European Space Agency (ESA) bulletin. 2001, 108: 38 [2011-06-05]. (原始内容 (PDF)于2020-09-25). 
  11. ^ Neese, C.; Ed. . NASA Planetary Data System. 2005 [2013-12-25]. (原始内容存档于2006年9月5日). 
  12. ^ Menzel, Donald H.; and Pasachoff, Jay M. A Field Guide to the Stars and Planets 2nd. Boston, MA: Houghton Mifflin. 1983: 391. ISBN 0-395-34835-8. 
  13. ^ NASA – Dawn at a Glance. NASA. [2011-08-14]. (原始内容存档于2011-10-05). 
  14. ^ Shiga, David. Dawn captures first orbital image of asteroid Vesta. New Scientist. [2011-08-07]. (原始内容存档于2011-10-05). 
  15. ^ Amos, Jonathan. Vesta rock turns for Dawn probe. BBC Online. BBC News. 2011-07-22 [2011-08-14]. (原始内容于2011年7月28日). 
  16. ^ Lang, Kenneth. The Cambridge Guide to the Solar System. Cambridge University Press. 2011: 372, 442. 
  17. ^ Kremer, Ken. Dawn Spirals Down Closer to Vesta’s South Pole Impact Basin. Universe Today. 2011-07-23 [2011-08-14]. (原始内容于2015-10-16). 
  18. ^ Space Telescope Science Institute. Hubble 2008: Science year in review. NASA Goddard Space Flight Center. 2009: 66. 
  19. ^ Russell et al. 2011. "Exploring the smallest terrestrial planet: Dawn at Vesta (页面存档备份,存于互联网档案馆)"
  20. ^ 20.0 20.1 Pitjeva, E. V. High-Precision Ephemerides of Planets—EPM and Determination of Some Astronomical Constants (PDF). Solar System Research. 2005, 39 (3): 176 [2015-04-18]. Bibcode:2005SoSyR..39..176P. doi:10.1007/s11208-005-0033-2. (原始内容 (PDF)于2012-09-07). 
  21. ^ 21.0 21.1 Savage, Don; Jones, Tammy; and Villard, Ray. Asteroid or Mini-Planet? Hubble Maps the Ancient Surface of Vesta. Hubble Site News Release STScI-1995-20. 1995 [2006-10-17]. (原始内容存档于2012-07-04). 
  22. ^ A look into Vesta’s interior. Max Planck Society. 2011-01-06 [2011-01-07]. (原始内容于2012-03-14). 
  23. ^ "Asteroid Vesta is 'last of a kind' rock" (页面存档备份,存于互联网档案馆). BBC, 11 May 2012.
  24. ^ Jutzi, M.; E. Asphaug; P. Gillet; J.-A. Barrat; W. Benz. The structure of the asteroid 4Vesta as revealed by models of planet-scale. Nature. 2013-02-14, 494: 207–210 [2014-04-30]. Bibcode:2013Natur.494..207J. doi:10.1038/nature11892. (原始内容于2017-02-03). 
  25. ^ Cook, Jia-Rui. . [2014-04-30]. (原始内容存档于2014年5月2日). 
  26. ^ McSween, H. Y.; R. P. Binzel; M. C. De Sanctis; E. Ammannito; T. H. Prettyman; A. W. Beck; V. Reddy; L. Le Corre; M. J. Gaffey; et al. Dawn; the Vesta-HED connection; and the geologic context for eucrite, diogenites, and howardites. Meteoritics & Planetary Science. 2013-11-27, 48 (11): 2090–21–4 [2014-04-30]. Bibcode:2013M&PS...48.2090M. doi:10.1111/maps.12108. (原始内容于2017-11-28). 
  27. ^ 27.0 27.1 M. S. Kelley et al Quantified mineralogical evidence for a common origin of 1929 Kollaa with 4 Vesta and the HED meteorites, Icarus, Vol. 165, p. 215 (2003).
  28. ^ Vesta. NASA/JPL. 2011-07-12 [2011-07-30]. (原始内容于2011年6月29日). 
  29. ^ . Gravity Simulator. [2008-05-31]. (原始内容存档于2008年6月17日). 
  30. ^ . [2015-04-18]. (原始内容存档于2004-10-16). 
  31. ^ Ammannito, E.; M. C. De Sanctis; E. Palomba; A. Longobardo; D. W. Mittlefehldt; H. Y. McSween; S. Marchi; M. T. Capria; F. Capaccioni; et al. Olivine in an unexpected location on Vesta's surface. Nature. 2013-11-06, 504: 122–125 [2015-04-18]. Bibcode:2013Natur.504..122A. doi:10.1038/nature12665. (原始内容于2016-03-29). 
  32. ^ Cook, Jia-Rui. . [2014-04-30]. (原始内容存档于2014年5月2日). 
  33. ^ Littmann, Mark. Planets Beyond: Discovering the Outer Solar System. Dover Books on Astronomy (Courier Dover Publications). 2004: 21. ISBN 0-486-43602-0. 
  34. ^ Lynn, W. T. The discovery of Vesta. The Observatory. February 1907, 30: 103–105. Bibcode:1907Obs....30..103L. 
  35. ^ Dunnington, Guy Waldo; Gray, Jeremy; Dohse, Fritz-Egbert. Carl Friedrich Gauss: Titan of Science. The Mathematical Association of America. 2004: 76. ISBN 0-88385-547-X. 
  36. ^ Rao, K. S.; Berghe, G. V. Gauss, Ramanujan and Hypergeometric Series Revisited. Historia Scientiarum. 2003, 13 (2): 123–133. 
  37. ^ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names: Prepared on Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union. Springer. 2003: 15. ISBN 3-540-00238-3. 
  38. ^ von Zach, Franz Xaver. Monatliche correspondenz zur beförderung der erd- und himmels-kunde, Volume 15. 1807: 507 [2015-04-24]. (原始内容于2020-07-25). 
  39. ^ Carlini, Francesco. Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1809. 1808 [2015-04-24]. (原始内容于2020-07-25). 
  40. ^ Bureau des longitudes. Annuaire pour l'an 1808. 1807: 5 [2015-04-24]. (原始内容于2020-07-25). 
  41. ^ Canovai, Stanislao; del-Ricco, Gaetano. Elementi di fisica matematica. 1810: 149 [2015-04-24]. (原始内容于2020-07-25). 
  42. ^ Wells, David A.; Bliss, George, Jr.; (Eds.). The Planet Hygiea. Annual of Scientific Discovery for the year 1850, quoted by spaceweather.com archives, 2006-09-13. 1851 [2008-06-01]. (原始内容存档于2013-05-18). 
  43. ^ From Dr. James Hilton's When Did the Asteroids Become Minor Planets? (页面存档备份,存于互联网档案馆), particularly the discussion of Gould, B. A. 1852, On the Symbolic Notation of the Asteroids, Astronomical Journal, Vol. 2, and immediately subsequent history. The discussion of C. J. Cunningham (1988), also from there, explains the parenthetical part.
  44. ^ McFadden, L. A.; Emerson, G.; Warner, E. M.; Onukwubiti, U.; Li, J.-Y. Photometry of 4 Vesta from its 2007 Apparition. Proceedings, 39th Lunar and Planetary Science Conference. League City, Texas. [2009-05-20]. Bibcode:2008LPI....39.2546M. (原始内容于2019-05-21). 10–14 March 2008 
  45. ^ Hughes, D. W. The Historical Unravelling of the Diameters of the First Four Asteroids. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. September 1994, 35 (3): 331. Bibcode:1994QJRAS..35..331H. 
  46. ^ Povenmire, H. The January 4, 1991 Occultation of SAO 93228 by Asteroid (4) Vesta. Meteoritics & Planetary Science. September 2001, 36 (Supplement): A165. Bibcode:2001M&PSA..36Q.165P. 
  47. ^ Hertz, Hans G. Mass of Vesta. Science. 1968-04-19, 160 (3825): 299–300. Bibcode:1968Sci...160..299H. PMID 17788233. doi:10.1126/science.160.3825.299. 
  48. ^ Kovačević, A. Determination of the mass of (4) Vesta based on new close approaches. Astronomy and Astrophysics. January 2005, 430 (1): 319–325. Bibcode:2005A&A...430..319K. doi:10.1051/0004-6361:20035872. 
  49. ^ Older form and discussion of its complexity from Gould, 1852 (Gould, B.A. 1852, On the Symbolic Notation of the Asteroids, Astron. J., 2, as cited and discussed here . [2006-05-20]. (原始内容存档于2006-05-20). .
  50. ^ O. Gingerich. The Path to Defining Planets (PDF). Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics and IAU EC Planet Definition Committee chair. 2006 [2007-03-13]. (原始内容 (PDF)于2007年3月6日). 
  51. ^ 51.0 51.1 Baer, James; Chesley, Steven R. (PDF). Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy (Springer Science+Business Media B.V. 2007). 2008, 100 (2008): 27–42 [2008-11-11]. Bibcode:2008CeMDA.100...27B. doi:10.1007/s10569-007-9103-8. (原始内容 (PDF)存档于2011-02-24). 
  52. ^ 52.0 52.1 52.2 Thomas, P. C.; et al. Vesta: Spin Pole, Size, and Shape from HST Images. Icarus. 1997, 128 (1): 88. Bibcode:1997Icar..128...88T. doi:10.1006/icar.1997.5736. 
  53. ^ . IAU. August 2006 [2009-12-16]. (原始内容存档于2010-01-09).  (XXVI)
  54. ^ Fu, R. R.; Hager, B. H.; Ermakov, A.I.; Zuber, M.T. Early Viscous Relaxation of Asteroid Vesta and Implications for Late Impact-Driven Despinning (PDF). 44th Lunar and Planetary Science Conference. 2013: 2115 [2015-04-24]. (原始内容 (PDF)于2020-05-11). 
  55. ^ Asmar, S. W.; Konopliv, A. S.; Park, R. S.; Bills, B. G.; Gaskell, R.; Raymond, C. A.; Russell, C. T.; Smith, D. E.; Toplis, M. J.; Zuber, M. T. The Gravity Field of Vesta and Implications for Interior Structure (PDF). 43rd Lunar and Planetary Science Conference. 2012: 2600 [2015-04-24]. (原始内容 (PDF)于2020-08-01). 
  56. ^ Russel, C. T.; et al. (PDF). SCIENCE. 2012, 336 (6082): 684 [2015-04-24]. Bibcode:2012Sci...336..684R. doi:10.1126/science.1219381. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-21). 
  57. ^ 57.0 57.1 David A. Williams, R. Aileen Yingst, W. Brent Garry. Introduction: The geologic mapping of Vesta. Icarus: 1–12. [2018-04-02]. doi:10.1016/j.icarus.2014.03.001. (原始内容于2021-04-17). 
  58. ^ Jennifer E.C. Scully, A. Yin, C.T. Russell, D.L. Buczkowski, D.A. Williams, D.T. Blewett, O. Ruesch, H. Hiesinger, L. Le Corre, C. Mercer, R.A. Yingst, W.B. Garry, R. Jaumann, T. Roatsch, F. Preusker, R.W. Gaskell, S.E. Schröder, E. Ammannito, C.M. Pieters, C.A. Raymond. Geomorphology and structural geology of Saturnalia Fossae and adjacent structures in the northern hemisphere of Vesta. Icarus: 23–40. [2018-04-02]. doi:10.1016/j.icarus.2014.01.013. (原始内容于2021-04-17). 
  59. ^ Michael Schäfer, Andreas Nathues, David A. Williams, David W. Mittlefehldt, Lucille Le Corre, Debra L. Buczkowski, Thomas Kneissl, Guneshwar S. Thangjam, Martin Hoffmann, Nico Schmedemann, Tanja Schäfer, Jennifer E.C. Scully, Jian-Yang Li, Vishnu Reddy, W. Brent Garry, Katrin Krohn, R. Aileen Yingst, Robert W. Gaskell, Christopher T. Russell. Imprint of the Rheasilvia impact on Vesta – Geologic mapping of quadrangles Gegania and Lucaria. Icarus: 60–73. [2018-04-02]. doi:10.1016/j.icarus.2014.06.026. (原始内容于2021-04-17). 
  60. ^ T. Kneissl, N. Schmedemann, V. Reddy, D.A. Williams, S.H.G. Walter, A. Neesemann, G.G. Michael, R. Jaumann, K. Krohn, F. Preusker, T. Roatsch, L. Le Corre, A. Nathues, M. Hoffmann, M. Schäfer, D. Buczkowski, W.B. Garry, R.A. Yingst, S.C. Mest, C.T. Russell, C.A. Raymond. Morphology and formation ages of mid-sized post-Rheasilvia craters – Geology of quadrangle Tuccia, Vesta. Icarus: 133–157. [2018-04-02]. doi:10.1016/j.icarus.2014.02.012. (原始内容于2021-06-28). 
  61. ^ Zellner, N. E. B.; Gibbard, S.; de Pater, I.; et al. (PDF). Icarus. 2005, 177 (1): 190–195. Bibcode:2005Icar..177..190Z. doi:10.1016/j.icarus.2005.03.024. (原始内容 (PDF)存档于2008-11-23). 
  62. ^ Jaumann, R.; et al. Vesta’s Shape and Morphology (PDF). Science. 2012, 336: 687–690 [2015-04-26]. Bibcode:2012Sci...336..687J. doi:10.1126/science.1219122. (原始内容于2015-09-24). 
  63. ^ 63.0 63.1 Schenk, P.; et al. The Geologically Recent Giant Impact Basins at Vesta's South Pole. Science. 2012, 336 (6082): 694. Bibcode:2012Sci...336..694S. doi:10.1126/science.1223272. 
  64. ^ Rheasilvia – Super Mysterious South Pole Basin at Vesta is Named after Romulus and Remus Roman Mother. Universe Today. 2011-09-21 [2011-09-23]. (原始内容于2021-04-17). 
  65. ^ 65.0 65.1 Binzel, R. P.; et al. Geologic Mapping of Vesta from 1994 Hubble Space Telescope Images. Icarus. 1997, 128 (1): 95. Bibcode:1997Icar..128...95B. doi:10.1006/icar.1997.5734. 
  66. ^ 存档副本 (PDF). [2015-04-26]. (原始内容 (PDF)于2021-04-17). 
  67. ^ IAU. Planetary Names Target: Vesta. [2015-04-26]. (原始内容于2020-10-19). 
  68. ^ Williams, D. A.; et al. The geology of the Marcia quadrangle of asteroid Vesta: Assessing the effects of large, young craters. Icarus. 2014 [2015-04-26]. doi:10.1016/j.icarus.2014.01.033. (原始内容于2015-09-24). 
  69. ^ Buczkowski, Debra. Large-scale troughs on Vesta: A signature of planetary tectonics. [2015-05-21]. (原始内容于2017-02-08). 
  70. ^ Buczkowski, Debra; Raymond, C. A.; Williams, D. A.; Schenk, P. M.; Roatsch, T.; Preusker, F.; Jaumann, R.; Gaskell, R. W.; Yingst, R. A.; Mest, S.; Garry, W. B.; Reddy, V.; Nathues, A.; Le Corre, L.; Russell, C. T.; Scully, J. E.C.; Wyrick, D. Y.; Barnouin, O. S.; Kahn, E. G.; Iyer, K. A. . Large-scale troughs on Vesta: A signature of planetary tectonics. American Geophysical Union. [2012-11-25]. (原始内容存档于2012年10月31日). 
  71. ^ B. J. Zellner et al Hubble Space Telescope Images of Asteroid Vesta in 1994, Icarus, Vol. 128, p. 83 (1997).
  72. ^ De Sanctis, M. C.; et al. Spectroscopic Characterization of Mineralogy and Its Diversity Across Vesta. Science. 2012, 336: 697–700 [2015-05-22]. Bibcode:2012Sci...336..697D. doi:10.1126/science.1219270. (原始内容于2015-09-24). 
  73. ^ Prettyman, T. H.; et al. Elemental Mapping by Dawn Reveals Exogenic H in Vesta’s Regolith. Science. 2012, 338: 242–246 [2015-05-22]. Bibcode:2012Sci...338..242P. doi:10.1126/science.1225354. (原始内容于2015-09-24). 
  74. ^ Reddy, V.; et al. Color and Albedo Heterogeneity of Vesta from Dawn. Science. 2012, 336: 700–704 [2015-05-22]. Bibcode:2012Sci...336..700R. doi:10.1126/science.1219088. (原始内容于2015-09-24). 
  75. ^ Ammannito, E.; et al. Olivine in an unexpected location on Vesta’s surface. Nature. 2013, 504: 122–125 [2015-04-18]. Bibcode:2013Natur.504..122A. doi:10.1038/nature12665. (原始内容于2016-03-29). 
  76. ^ Denevi, B. W.; et al. Pitted Terrain on Vesta and Implications for the Presence of Volatiles. Science. 2012, 338 [2015-05-22]. doi:10.1126/science.1225374. (原始内容于2015-09-24). 
  77. ^ Scully, J. E. C.; et al. Sub-curvilinear gullies interpreted as evidence for transient water flow on Vesta (PDF). 45th Lunar and Planetary Science Conference. 2014 [2015-05-22]. (原始内容 (PDF)于2021-04-17). 
  78. ^ De Sanctis, M. C.; et al. DETECTION OF WIDESPREAD HYDRATED MATERIALS ON VESTA BY THE VIR IMAGING SPECTROMETER ON BOARD THE DAWN MISSION. The Astrophysical Journal Letters. 2012. Bibcode:2012ApJ...758L..36D. doi:10.1088/2041-8205/758/2/L36. 
  79. ^ Reddy, V.; et al. Delivery of dark material to Vesta via carbonaceous chondritic impacts. Science. 2012 [2015-05-22]. Bibcode:2012Icar..221..544R. arXiv:1208.2833 . doi:10.1016/j.icarus.2012.08.011. (原始内容于2015-11-15). 
  80. ^ The interior of asteroid Vesta. [2011-01-06]. (原始内容于2021-04-17). 
  81. ^ Ghosh, A.; McSween, H. Y. A Thermal Model for the Differentiation of Asteroid 4 Vesta, Based on Radiogenic Heating. Icarus. 1998, 134 (2): 187. Bibcode:1998Icar..134..187G. doi:10.1006/icar.1998.5956. 
  82. ^ Righter, K.; Drake, M. J. A magma ocean on Vesta: Core formation and petrogenesis of eucrites and diogenites. Meteoritics & Planetary Science. 1997, 32 (6): 929–944. Bibcode:1997M&PS...32..929R. doi:10.1111/j.1945-5100.1997.tb01582.x. 
  83. ^ Drake, M. J. The eucrite/Vesta story. Meteoritics & Planetary Science. 2001, 36 (4): 501–513. Bibcode:2001M&PS...36..501D. doi:10.1111/j.1945-5100.2001.tb01892.x. 
  84. ^ Sahijpal, S.; Soni, P.;Gagan, G. Numerical simulations of the differentiation of accreting planetesimals with 26Al and 60Fe as the heat sources. Meteoritics & Planetary Science. 2007, 42 (9): 1529–1548. Bibcode:2007M&PS...42.1529S. doi:10.1111/j.1945-5100.2007.tb00589.x. 
  85. ^ Gupta, G.; Sahijpal, S. Differentiation of Vesta and the parent bodies of other achondrites. J. Geophys. Res. (Planets). 2010, 115 (E8): E08001. Bibcode:2010JGRE..11508001G. doi:10.1029/2009JE003525. 
  86. ^ H. Takeda Mineralogical records of early planetary processes on the HED parent body with reference to Vesta (页面存档备份,存于互联网档案馆), Meteoritics & Planbetary Science, Vol. 32, p. 841 (1997).
  87. ^ Ulivi, Paolo; Harland, David. Robotic Exploration of the Solar System: Hiatus and Renewal, 1983–1996. Springer Praxis Books in Space Exploration. Springer. 2008: 117–125. ISBN 0-387-78904-9. 
  88. ^ 88.0 88.1 88.2 Russell, C. T.; Capaccioni, F.; Coradini, A.; et al.. Dawn Mission to Vesta and Ceres (PDF). Earth, Moon, and Planets. October 2007, 101 (1–2): 65–91 [2011-06-13]. Bibcode:2007EM&P..101...65R. doi:10.1007/s11038-007-9151-9. (原始内容 (PDF)于2020-10-25). 
  89. ^ . [2011-07-09]. (原始内容存档于2013-10-19). 
  90. ^ Mid-continent Research for Education and Learning: McREL. Dawn Mission: Mission. Dawn Journal. 2010-09-27 [2011-03-29]. (原始内容存档于2012-07-04). 
  91. ^ Jia-Rui C. Cook, Dwayne C. Brown. NASA's Dawn Captures First Image of Nearing Asteroid. NASA/JPL. 2011-05-11 [2011-05-14]. (原始内容存档于2012-07-04). 

一般參考資料

  • The Dawn Mission to Minor Planets 4 Vesta and 1 Ceres, Christopher T. Russell and Carol A. Raymond (Editors), Springer (2011), ISBN 978-1-4614-4903-4
  • Keil, K.; Geological History of Asteroid 4 Vesta: The Smallest Terrestrial Planet in Asteroids III, William Bottke, Alberto Cellino, Paolo Paolicchi, and Richard P. Binzel, (Editors), University of Arizona Press (2002), ISBN 978-0-8165-2281-1

外部連結

This video explores Vesta's landscape, history and planet-like characteristics.
前一小行星:
(3)婚神星
小行星列表 後一小行星:
(5)義神星

灶神星, 小行星序號為4, vesta, 是主小行星帶中體積最大的天體之一, 平均直徑525公里, 326英里, 它是海因里希, 歐伯斯在1807年3月29日發現的, 以羅馬神話中家和壁爐的女神vesta命名, 中文翻譯為中國神話中的灶神, 黎明號太空船拍攝的灰階合成影像, 发现發現者海因里希, 歐伯斯發現日期1807年3月29日編號命名依據維斯塔小行星分類主帶小行星, 形容詞vestan, vestian, 軌道參數, 曆元, 2014, 2457000, 遠日點2, 57138, au近日點2, 15221, . 灶神星 小行星序號為4 Vesta 是主小行星帶中體積最大的天體之一 平均直徑525公里 326英里 7 它是海因里希 歐伯斯在1807年3月29日發現的 5 以羅馬神話中家和壁爐的女神Vesta命名 中文翻譯為中國神話中的灶神 灶神星黎明號太空船拍攝的灶神星灰階合成影像 发现發現者海因里希 歐伯斯發現日期1807年3月29日編號命名依據維斯塔小行星分類主帶小行星 灶神星族 形容詞Vestan Vestian 1 軌道參數 5 曆元 2014 Dec 09 JD 2457000 5 遠日點2 57138 AU近日點2 15221 AU半長軸2 36179 AU離心率0 08874軌道週期3 63 a 7008114544800000000 1325 75 d 平均軌道速度19 34 km s平近點角20 86384 軌道傾角7 14043 對黃道5 56 對不變平面 4 升交點黃經103 85136 近日點參數151 19853 衛星None本徵軌道參數 6 本徵半長軸2 36151 AU本徵離心率0 098758本徵傾角6 39234 本徵平均運動99 1888 度 年本徵軌道週期3 62944 年 1325 654 d 近日點歲差36 8729 2343年 弧秒 年升交點黃經歲差 39 5979 2182年 弧秒 年物理特徵大小 572 6 557 2 446 4 0 2 km 7 525 4 0 2 km 幾何平均數 扁率0 2204質量7020259076000000000 2 59076 0 00001 1020 kg 7 平均密度3 456 g cm 7 表面重力0 25 m s20 025 g逃逸速度0 36 km s自轉週期7004192326400000000 0 2226 d 5 342 h 5 8 反照率0 423 幾何 9 溫度min 85 K 188 C max 270 K 3 C 10 光譜類型V 型小行星 5 11 視星等5 1 12 to 8 48絕對星等 H 3 20 5 9 角直徑0 70 to 0 22 灶神星是繼矮行星穀神星之後 質量最大的主帶小行星 13 14 15 16 17 18 19 佔有主小行星帶總質量的9 20 雖然質量比智神星多 但體積卻比較小 是體積第二大的小行星 灶神星形成岩質行星剩餘的原行星 內部分異 21 22 23 一 二億年前 灶神星曾經被撞擊 產生了許多碎片 並留下兩個巨大的撞擊坑 而且南半球有著很高的密度 24 25 這次事件的一些碎片已經墜落到地球 成為HED隕石 提供了有關灶神星的豐富資訊來源 26 27 28 灶神星是從地球可以看見的最亮的小行星 它距離太陽最遠時的距離只比穀神星最近的距離遠了一點 2 不過灶神星的軌道完全都在穀神星的軌道之內 29 NASA的黎明號太空船在2011年7月16日至2012年9月5日進入環繞灶神星的軌道 進行了將近一年的探測 30 然後前往穀神星 研究人員繼續分析黎明號收集到的資訊 期望能更了解灶神星的形成和歷史 31 32 目录 1 發現 1 1 名稱 1 2 早期的測量 2 符號 3 物理性質 4 表面特徵 4 1 維納尼亞盆地和雷亞希爾維亞盆地 4 2 其它坑穴 4 3 槽溝 4 4 表面構造 4 5 揮發物與相關聯的特徵 5 地質 5 1 撞擊坑 6 碎片 7 探測 8 2005至2021年灶神星視運動狀況 9 相關條目 10 註解 11 參考資料 11 1 一般參考資料 12 外部連結發現 编辑 大小的比較 前10顆小行星與月球的大小比較 灶神星是從左邊算起的第四顆 依照比例呈現的灶神星 穀神星和月球 在穀神星被發現的一年後 海因里希 奧伯斯1802年發現了智神星 他提出了這兩顆天體是被摧毀行星的殘骸 他給英國天文學家威廉 赫歇爾送了一封信 建議在穀神星和智神星的軌道交會處附近搜索 可能會找到更多的碎片 這些軌道的交點位於鯨魚座和室女座 33 奧伯斯在1802年開始他的搜尋 在1807年3月29日他在室女座發現了灶神星 這是一個巧合 因為穀神星 智神星和灶神星並不是更大天體的碎片 因為在1804年已經在現在稱為主小行星帶發現了第三顆小行星婚神星 因而灶神星成為發現的第四顆小行星 這一發現是在3月31日寫給德國天文學家約翰 施羅特的信件中宣佈 34 因為歐伯斯已經有發現一顆行星的榮耀 小行星智神星在當時被認為是行星 他將為這顆新發現的小行星命名的榮譽給了德國數學家高斯 他的軌道計算協助天文學家得以證實第一顆小行星穀神星的存在 並且以短短10小時的觀測就能計算出新發現的小行星軌道的榮耀 35 36 高斯決定以羅馬神話的爐灶和家庭的保護神 貞節的Vesta命名這顆小行星 37 中文翻譯為灶神星 1807年發現灶神星之後 長達37年的時間未再發現其他的小行星 在這段期間 只有四顆小行星為人所知 因此它們有自己的標誌 符號 灶神星的標誌具有壁爐邊的風格 參見頂端的表格 名稱 编辑 灶神星是被發現的第四顆小行星 因此它的正式編號是4號 Vesta的名稱在不同的國家雖然會有不同的變體 但在國際上有兩個例外 希臘和中國 在希臘 古希臘語和Vesta相當的是Hestia 4 Estia 在英語 這個名字是46 Hestia 希臘語這兩顆小行星同名 僅能以編號區分 在中文 Vesta應該稱為 家園神星 但卻以灶神命名為灶神星 zaoshenxing 對比於此一源自拉丁文的神明 3 依據它的發現 灶神星比照穀神星 智神星和婚神星在早先都被當做行星 因此都有行星的符號 這個符號 表示灶神星神聖之火的祭壇 是由高斯設計的 38 39 在高斯的概念下繪製的灶神星天文符號 在現代的則是 4 自灶神星的發現後 有38年之久未再發現其它的小行星 而當時的太陽系被認為有11顆行星 42 然而 新的小行星從1845年以更快的速率被發現 到了1851年已經有15顆 包括7大行星在內 每一顆都有自己的天文標誌 很快的天文學家就認清為每一顆新發現的行星繪製符號是不切實際的 因為很難快速與無限制的繼續繪與設計新的行星符號 當年班傑明 阿普索普 古爾德就建議用編號來解決新發現小行星的問題 按照發現的順序 在圓圈中置入數字做為小行星的符號 因而第四顆被發現的灶神星獲得的一般符號是 很快的這就加入了官方給予小行星的正式名稱 灶神星 數字加上小行星的名字 到了1858年 圓圈被小括號取代 成為 4 灶神星 這使得排版變得簡單 其它的表示法還有4 灶神星和4 灶神星 都有人使用 但在1949年以後就或多或少的完全消失了 43 現在 不是單純的稱為灶神星就是完整的稱為4 灶神星 早期的測量 编辑 哈佛大學天文台在1880 1882年對灶神星做了光度測量 圖盧茲天文台在1909年也做了相同的測量 這些和其它的觀測 使得1950年代能夠測量灶神星的自轉速率 然而 因為光變曲線的形狀和變化還包括反照率 因此早期估計的自轉速率受到質疑 44 早期估計灶神星的直徑從1825年的383至7005444000000000000 444 km 愛德華 皮克林在1879年推導出的直徑估計是7005513000000000000 513 17 km 這是最接近現代數值的數字 但之後一個世紀的估計值 從最低的7005390000000000000 390 km 到最高的7005602000000000000 602 km 莫衷一是 而這些測量全都是依據光度測量 在1989年 散斑干涉法被用來測量其大小 在一個自轉週期中 在 498和7005548000000000000 548 km 之間變化著 45 在1991年 一次灶神星掩蔽恆星SAO 93228的事件 從美國東部和加拿大幾個不同的地點進行觀測 依據14個不同場所的觀測 最契合的觀測數據的是橢圓形的形狀 其大小大約是7005550000000000000 550 km 7005462000000000000 462 km 46 現代的太空探測也認同了這個測量結果 灶神星也是第一顆被測量出質量的小行星 每隔18年 小行星197 Arete會接近灶神星至7009598391482800000 0 04 AU 的距離內 在1966年 根據測灶神星引力對197 Arete的攝動 Hans G Hertz估計灶神星的質量是6990120000000000000 1 20 0 08 10 10 太陽質量 47 更精確的估計在之後的2001年完成 利用17 海女星受到的攝動 估計灶神星的質量是6990131000000000000 1 31 0 02 10 10 太陽質量 48 符號 编辑當用符號來標示時 灶神星通常是使用 但是有時會使用 或是 所有這些符號都簡化自最原始的 49 物理性質 编辑 在IAU 2006草案上 灶神星是列在表中的一顆行星候選者 50 灶神星位在下排從左邊算起的第四顆 灶神星是在主小行星帶質量第二大的小行星 51 但是它的質量只有穀神星的28 20 它的密度小於4顆內行星 但是高於大部分的衛星和其它小行星 它的表面積大約和巴基斯坦 大約800 000平方公里 一樣大 5 灶神星的軌道位於小行星帶的柯克伍德空隙內側 在2 50AU以內 它有已經分異的內部 21 和比智神星略小的體積 在誤差範圍內 但是質量大了約25 51 灶神星的形狀接近重力弛豫的橢球體 52 但是在南極有巨大的凹陷和突起 參見下文表面特徵 加上質量少於7020500000000000000 5 1020 kg 使國際天文學聯合會第26屆會員大會的第5決議案自動排除它被認定為矮行星 53 最近對灶神星的形狀分析 54 和使用黎明號太空船蒐集的重力場資料顯示 灶神星尚未達到流體靜力平衡 55 56 就小行星而言 它的自轉是相對較快速的 週期5 342小時 並且是順行 北極指向赤經20h32min 赤緯 48 在天鵝座 大約有 10 的不確定性 轉軸傾角為29 52 估計當日正當中時表面的溫度是 20 在冬天 極點的溫度低至 190 正常的白天與夜晚的溫度各為 60 和 130 以上的估計是在1996年5月6日 當灶神星非常接近近日點的時候完成的 細節則會隨著季節有些許的變化 10 Geologic Map of Vesta 57 最古老和深的坑洞地區是棕色 受到維納尼亞盆地和雷亞希爾維亞盆地撞擊影響的區域是紫色 在農神槽溝結構的北方 58 各別的淡綠色 在赤道的戴瓦利亞槽溝構造 57 雷亞希爾維亞撞擊盆地內部 在南部 是深藍色 周邊的濺出物區域 包括維納尼亞盆地內的區域 是亮藍色 59 60 最近受到撞擊影響或質量流失的區域 分別為黃色 橘色或綠色 表面特徵 编辑 北半球 左 和南半球 右 雪人坑 在左圖的頂端 維納尼亞盆地 藍色 和雷亞希爾維亞盆地 綠色 是右圖最主要的區域 可以看見兩個平行的溝槽 兩個半球的顏色並未依照地質 6 赤道區域也未顯示 灶神星的南極地區 顯示雷亞希爾維亞盆地撞擊坑 在黎明號太空船抵達之前 哈伯望遠鏡和地基望遠鏡 凱克天文台 已經解析出灶神星的一些表面特徵 61 黎明號在2011年7月抵達後 顯示出灶神星複雜表面更多的細節 62 維納尼亞盆地和雷亞希爾維亞盆地 编辑 主条目 雷亞希爾維亞盆地和維納尼亞盆地 表面最突出的地形是兩個巨大的坑穴 直徑500公里 310英里 寬的雷亞希爾維亞坑 靠近南極的中心 和直徑400公里 250英里 寬的維納尼亞坑 雷亞希爾維亞坑比較年輕 並且覆蓋著維納尼亞坑 63 黎明號的科學團隊以羅馬城建立者羅穆盧斯之母和神話中的維斯塔貞女瑞摩斯 命名較年輕 更顯著的坑為雷亞希爾維亞盆地 64 它的寬度是灶神星平均直徑的95 深度約19公里 12英里 deep 中央峰從底部最低處隆起23公里 坑穴邊緣最高處則比底部高31公里 估計這次撞擊拋出的體積是灶神星的1 並且灶神星族小行星和V 型小行星都是這次碰撞後的產物 如果真是這樣 在撞擊之後殘存下來的碎片還有直徑10公里的 顯示這個撞擊坑頂多只有10億年的歷史 65 它也是HED隕石的來源地點 所有已知的V 型小行星大約只有6 是來自此處 推測其它的不是因為碎片太小 就是受到亞爾科夫斯基效應或輻射壓攝動而遠離 被彈射進入接近1 3 柯克伍德空隙了 對哈伯望遠鏡影像的光譜分析顯示這個坑穴貫穿了不同的地質層次 而光譜中顯現橄欖石的特徵 顯示可能進入了灶神星的地函 52 雷亞希爾維亞坑最高的中央峰高約20至25公里 12 16英里 寬約180公里 110英里 63 名稱 坐標 直徑 公里 名字來源雷亞希爾維亞盆地 75 S 301 E 505 雷亞 西爾維亞 維斯塔貞女之一 羅馬城建立者羅穆盧斯和瑞摩斯之母 維納尼亞盆地 52 S 170 E 395 維納尼亞 維斯塔貞女之一 其它坑穴 编辑 艾麗婭坑 相較於雷亞希爾維亞坑和維納尼亞坑 一些古老的 已經退化的坑 顯然都不是很大 它們包括在右圖 直徑約270公里的Feralia Planitia 66 較新近的 外型明銳 範圍達到158公里 98英里 的Varronilla和196公里 122英里 的Postumia 67 雪人坑 是在北半球三個坑穴連續成一組的非官方名稱 官方的名稱從大到小 由西向東 依序是瑪西雅 Marcia 卡爾普蕊娜 Calpurnia 和 Minucia 瑪西雅是最年輕的 並且切過卡爾普蕊娜 Minucia是最古老的 68 黎明號在2011年7月 從距離5 200公里 3 200英里 處拍攝的 雪人坑 左圖 詳細的 雪人坑 影像 槽溝 编辑 灶神星上的槽溝 以古羅馬的節日和祭典命名 名稱 坐標 長度 公里 名字來源戴瓦利亞槽溝 69 5 S 29 E 465 Divalia 又稱為Angeronalia 古羅馬節日 主祭神為痛苦女神安格隆納 農神槽溝 26 9 S 139 9 W 365 農神節 古羅馬節日 主祭神為薩圖爾努斯 灶神星的赤道地區絕大多數是由一系列的同心圓槽雕塑而成 最大的被命名為戴瓦利亞槽溝 寬10 20公里 長465公里 然而灶神星事實上只有月球的七分之一大 戴瓦利亞槽溝就像縮小版的大峽谷 第二個系列 在更北邊發現 向著赤道傾斜 最大的北側槽溝被命名為農神槽溝 寬約40公里 長度超過370公里 這些槽溝被認為是大型的地塹 是造成雷亞希爾維亞坑和維納尼亞坑的巨大撞擊分別形成的 它們幾乎和土衛三的伊薩卡峽谷一樣長 有一些已經列入太陽系最長的峽谷 槽溝也可能是灶神星與另一顆天體撞擊形成的地塹 這個過程可能只在一個已經分化的天體形成 像是灶神星 69 灶神星的分化是科學家為什麼認為它是顆原行星的原因之一 70 戴瓦利亞槽溝的一段 在南方和北方都有平行的槽溝 電腦合成的部分戴瓦利亞槽溝影像 1996年5月哈伯太空望遠鏡的觀測繪製的 4 灶神星等高線圖 1994年哈伯太空望遠鏡觀測的 4 灶神星光譜和反射圖 還有幾個大的隕石坑 直徑約在150公里 深度7公里 也被觀察到 一個寬達200公里反照率黑暗的區域已經被命名為奧伯斯 以尊崇灶神星的發現者 但在等高線圖中並未顯示出奧伯斯 因此他是個新生成的坑穴 還是古老的玄武岩表面 目前尚無從得知 71 他被選定為經度0 的參考點 定義上的本初子午線就穿過它的中心 東半球和西半球顯示出明顯不同的地形 對哈伯太空望遠鏡影像的初步光譜分析 65 東半球顯示有幾種高反照率的地區 伴隨著老年風化層的沉重坑穴高地地形 和深度足以探測火成岩地層的坑穴 另一方面 西半球的大片地區由被認為是玄武岩的黑暗地質組織佔據的表面 或許類似於月海 表面構造 编辑 從可見光和紅外光譜儀 VIR 伽瑪射線和中子探測器 GRaND 和分幅相機 FC 的成分分析 都表明灶神星表面的化學組成 絕大多數與古銅鈣無粒隕石 Howardites 鈣長輝長無粒隕石 Eucrites 和古銅無球隕石 Diogenites 的組成一致 72 73 74 雷亞希爾維亞區富含古銅無球隕石 符合形成雷亞希爾維亞的撞擊從灶神星的內部深處挖掘出物質的影響 橄欖石存在於雷亞希爾維亞區也符合開挖出的地函物質 然而 在北半球 不屬於雷亞希爾維亞區的範圍內 也偵測到橄欖石 75 目前還不清楚這些橄欖石的來源 揮發物與相關聯的特徵 编辑 在灶神星上觀察到4個有凹陷特徵的地形 馬西婭 Marcia 科妮莉亞 Cornelia 努米底亞 Numisia 和李其尼亞 Licinia 76 這些窪點地形的形成疑是衝擊的熱使揮發性物質蒸發造成的 隨著窪點的地形 在瑪西婭和科妮莉亞撞擊坑發現曲線的溝壑 曲線的溝壑結束於分裂的淤積 並且被認為是被撞擊熱融化的液態禍水暫時流過隱伏的礦床所造成的影響 77 此外 也發現了水和礦物 其中有許多都是與帶黑色物質的區域相結合 78 因此 黑色的物質被認為很大程度上是碳質球粒隕石沉積在表面的影響 碳質球粒隕石在礦物學上是相對含有比較豐富的OH 79 地質 编辑 灶神星的地殼 地函和核心的切面示意圖 鈣長輝長無粒隕石 有大量的潛在樣本 大約1 200顆的HED隕石 來自灶神星的無粒隕石 被蒐集 可供科學家們研究 以洞察灶神星的地質歷史和結構 NASA紅外望遠鏡 NASA Infrared Telescope Facility NASA IRTF 研究小行星 237442 1999 TA10 建議它起源於灶神星 並且比任何的HED隕石都更深入其內部 80 灶神星被認為有個直徑214 226公里的鐵 鎳核心 7 上面覆蓋著橄欖石的地函 表面是地殼 從富含鈣 鋁 在太陽系最早出現的固體物質大約在45億6 700萬年前 的固體物質首次出現 可能的時間表如下所示 81 82 83 84 85 大約以2 3百萬年累積完成 因為放射性衰變 所有的或是絕大部分的26鋁 經歷4 5百萬年 逐漸分離與沉降至核心 地幔的對流作用 造成熔解與進一步的結晶作用 經歷約6 7百萬年 當80 的物質結晶之後 對流停止 剩餘的熔融物質經由噴發 或是經由熔岩噴發成為玄武岩 或是短暫的形成岩漿的海洋 形成地殼 地殼的較深層因為結晶形成火成岩 更老的玄武岩因為來自新增表層的壓力成為變質岩 內部緩慢的冷卻 依據1996年5月哈伯太空望遠鏡的圖像 從東南方向看的 4 灶神星等高線圖 顯示出南極的坑穴 灶神星是唯一原封不動的更新過表面 並且是唯一經歷行星分化的小行星 但是 現有的鐵隕石和無球粒隕石未能在母體上被確認 在隕石的分類中 是在星子與煉獄的歷史過程中 經由撞擊產生的碎片 灶神星的外殼被認為有下列的層次 依照深度排序 86 石化的風化層 來自於古銅鈣無粒隕石和角礫岩的噴發 玄武岩的熔岩流 來自於非推積性的噴發 包括輝石 易變輝石 和斜長石等火成岩 來自於推積性的噴發 有大顆粒的直輝石類火成岩 來自於古銅無球隕石 依據V 型小行星的大小 經由大撞擊期間被拋出的灶神星外殼碎片 與南極坑穴的深度 見下文 估計 外殼厚度大約是10公里 撞擊坑 编辑 灶神星上的撞擊坑 多以維斯塔貞女命名 其中Marcia Calpurnia和Minucia由於彼此相連又剛好大小由下往上依序排列 因此曾被暱稱為雪人撞擊坑 名稱 坐標 直徑 公里 名字來源塔爾皮亞撞擊坑 69 5 S 29 E 41 塔爾皮亞 維斯塔貞女之一 同時也是羅馬守城總督之女 後背叛羅馬引敵軍進城 Vibidia撞擊坑 26 9 S 139 9 W 7 6 Vibidia 維斯塔貞女之一 Marcia撞擊坑 63 Marcia 維斯塔貞女之一 後被指控犯罪 Calpurnia撞擊坑 53 Calpurnia Minucia撞擊坑 24 Minucia 維斯塔貞女之一 後被指控不貞 碎片 编辑 由左至右 灶神星 小行星 谷神星 矮行星 月球 太陽系內許多種的小天體被認為是灶神星被撞擊後產生的碎片 灶神星族的小行星和HED隕石就是例子 屬於V 型小行星的小行星1929 Kollaa 已經被確認有和鈣長輝長無粒隕石類似的成分堆積著 顯示他的來源是灶神星地殼的深處 27 因為有些隕石相信是來自灶神星的碎片 灶神星也就成為太陽系中五個有樣本可供研究的天體 其餘的是火星 月球 81P 威爾德二號彗星和地球本身 探測 编辑 哈伯太空望遠鏡在2007年5月拍攝的灶神星 一個探索小行星計畫在1981年於歐洲太空總署提出 命名為 小行星重力光學和雷達分析 Asteroidal Gravity Optical and Radar Analysis AGORA 這艘太空船預計在1990 1994年間發射 並執行兩次大的小行星飛越 此一任務的首選目標視灶神星 AGORA將經過火星 或利用小的離子引擎以重力拋射彈道抵達小行星帶 不過這項建議被歐洲太空總署拒絕 一個NASA及ESA聯合起草的 太陽電力推進多顆小行星軌道 Multiple Asteroid Orbiter with Solar Electric Propulsion MAOSEP 包括灶神星軌道的特遣任務被提出來 NASA表示它們對小行星的任務不感興趣 而ESA則成立了技術小組研究使用的離子引擎的太空船 在1980年代還有德國 法國 義大利和蘇聯都提出了前往小行星帶的其他任務 但都沒有得到被批准 87 NASA在1990年代初啟動探索計畫 這是一系列低成本的科學特遣任務 這個計畫的研究小組在1996年建議將使用離子引擎太空船探測小行星帶的計畫提升為高度優先任務 但幾年來 這個計畫仍然有經費上的問題 而且直到2004年 曙光號探測器才通過關鍵性的設計審查 88 NASA的曙光號探測器在2007年9月27日發射 是第一艘前往灶神星的太空船 它將從2011年7月16日開始環繞灶神星一年 直到2012年的7月 89 這會配合灶神星南半球的夏末 所以南極的大坑會被陽光照亮 因為灶神星的一季長達11個月 北半球 包括對面受到擠壓而斷裂的火山口 在 曙光號 離開軌道之前 都能被照相機觀察到 90 在2011年5月3日 曙光號在距離灶神星120萬公里的距離上拍得它的第一張影像 91 曙光號在離開灶神星的軌道之後 將繼續前往穀神星 雖然還沒有分配穀神星的軌道任務能夠使用多少的燃料 但之後可能會使用剩餘的燃料 繼續探索小行星帶 這艘太空船將是第一艘以高效能的離子驅動引擎進入超過一顆天體以上遶行軌道的太空船 88 一旦曙光號抵達灶神星 科學家將能夠基於重力的交互作用精確的計算灶神星的質量 這將使科學家能利用灶神星的攝動更精確的估計出其它小行星的質量 88 2005至2021年灶神星視運動狀況 编辑留 逆行 衝 衝日時地心距離 AU 最大亮度 mag 留 順行 合日2005年11月19日 2006年1月6日 1 55042 6 2 2006年2月23日 2005年5月11日2007年4月19日 2007年5月31日 1 14003 5 4 2007年6月15日 2006年9月11日2008年9月13日 2008年10月30日 1 54136 6 5 2008年12月20日 2008年2月21日2010年1月8日 2010年2月18日 1 40719 6 1 2010年4月8日 2009年6月22日2011年6月26日 2011年8月6日 1 22987 5 6 2011年9月19日 2010年11月11日2012年10月21日 2012年12月9日 1 58942 6 4 2013年1月28日 2012年4月10日2014年3月7日 2014年4月15日 1 21837 5 7 2014年6月3日 2013年8月7日2015年8月16日 2015年9月30日 1 43731 6 2 2015年11月19日 2015年1月13日2016年12月3日 2017年1月19日 1 51465 6 2 2017年3月8日 2016年5月24日2018年5月11日 2018年6月22日 1 14132 5 3 2018年8月4日 2017年9月29日2019年9月26日 2019年11月13日 1 57063 6 5 2020年1月3日 2019年3月9日2021年1月25日 2021年3月6日 1 34751 6 0 2021年4月24日 2020年7月6日相關條目 编辑 太陽系主题 值得探索的小行星列表 太陽系天體大小列表 小行星列表 1 1000 小行星3103 小行星4055 小行星3908 小行星3551 古銅無球隕石 鈣長輝長無粒隕石 古銅鈣無球隕石 科幻中的小行星註解 编辑 Marc Rayman of the JPL Dawn team used Vestian a few times in 2010 and early 2011 in his Dawn Journal However since that time and outside the journal the form Vestan has been used by JPL 1 Most modern print sources also use Vestan 2 though the Planetary Society continues to use Vestian 3 The form Vestalian correctly refers to people or things associated with Vesta such as the vestal virgins not to Vesta herself 在2009年2月10日 灶神星在遠日點 使得在近日點的穀神星比灶神星更靠近太陽 2009 02 10 Vesta 2 56AU Ceres 2 54AU 維斯塔 weisitǎ 有個使發音搞混的i 使最接近它的拉丁文發音是westa 其它來源的資料顯示高斯使用更精細的符號形式 40 41 或是委內瑞拉 還是坦尚尼亞 稍大於德州和10倍於英國 意思是說 在北半球的藍色區域和南半球的藍色區域並無同的含義參考資料 编辑 Dawn Mission Search 互联网档案馆的存檔 存档日期2016 03 05 Meteoritics amp planetary science Volume 42 Issues 6 8 2007 Origin and evolution of Earth National Research Council et al 2008 Search Results The Planetary Society 2015 04 18 原始内容存档于2020 07 27 The MeanPlane Invariable plane of the Solar System passing through the barycenter 2009 04 03 2009 04 10 原始内容存档于2018 12 26 produced with Solex 10 页面存档备份 存于互联网档案馆 written by Aldo Vitagliano see also Invariable plane 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 JPL Small Body Database Browser 4 Vesta 2008 06 01 原始内容存档于2012 07 04 AstDyS 2 Vesta Synthetic Proper Orbital Elements Department of Mathematics University of Pisa Italy 2011 10 01 原始内容存档于2018 11 22 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 Russell C T et al Dawn at Vesta Testing the Protoplanetary Paradigm Science 2012 336 6082 684 Bibcode 2012Sci 336 684R doi 10 1126 science 1219381 引文格式1维护 显式使用等标签 link Harris A W Warner B D Pravec P Eds Asteroid Lightcurve Derived Data EAR A 5 DDR DERIVED LIGHTCURVE V8 0 NASA Planetary Data System 2006 2013 12 26 原始内容存档于2007 01 28 9 0 9 1 Tedesco E F Noah P V Noah M Price S D Infra Red Astronomy Satellite IRAS Minor Planet Survey IRAS A FPA 3 RDR IMPS V6 0 NASA Planetary Data System 2004 2007 03 15 原始内容存档于2007年3月11日 10 0 10 1 Mueller T G Metcalfe L ISO and Asteroids PDF European Space Agency ESA bulletin 2001 108 38 2011 06 05 原始内容存档 PDF 于2020 09 25 Neese C Ed Asteroid Taxonomy EAR A 5 DDR TAXONOMY V5 0 NASA Planetary Data System 2005 2013 12 25 原始内容存档于2006年9月5日 Menzel Donald H and Pasachoff Jay M A Field Guide to the Stars and Planets 2nd Boston MA Houghton Mifflin 1983 391 ISBN 0 395 34835 8 NASA Dawn at a Glance NASA 2011 08 14 原始内容存档于2011 10 05 Shiga David Dawn captures first orbital image of asteroid Vesta New Scientist 2011 08 07 原始内容存档于2011 10 05 Amos Jonathan Vesta rock turns for Dawn probe BBC Online BBC News 2011 07 22 2011 08 14 原始内容存档于2011年7月28日 Lang Kenneth The Cambridge Guide to the Solar System Cambridge University Press 2011 372 442 Kremer Ken Dawn Spirals Down Closer to Vesta s South Pole Impact Basin Universe Today 2011 07 23 2011 08 14 原始内容存档于2015 10 16 Space Telescope Science Institute Hubble 2008 Science year in review NASA Goddard Space Flight Center 2009 66 Russell et al 2011 Exploring the smallest terrestrial planet Dawn at Vesta 页面存档备份 存于互联网档案馆 20 0 20 1 Pitjeva E V High Precision Ephemerides of Planets EPM and Determination of Some Astronomical Constants PDF Solar System Research 2005 39 3 176 2015 04 18 Bibcode 2005SoSyR 39 176P doi 10 1007 s11208 005 0033 2 原始内容存档 PDF 于2012 09 07 21 0 21 1 Savage Don Jones Tammy and Villard Ray Asteroid or Mini Planet Hubble Maps the Ancient Surface of Vesta Hubble Site News Release STScI 1995 20 1995 2006 10 17 原始内容存档于2012 07 04 A look into Vesta s interior Max Planck Society 2011 01 06 2011 01 07 原始内容存档于2012 03 14 Asteroid Vesta is last of a kind rock 页面存档备份 存于互联网档案馆 BBC 11 May 2012 Jutzi M E Asphaug P Gillet J A Barrat W Benz The structure of the asteroid 4Vesta as revealed by models of planet scale Nature 2013 02 14 494 207 210 2014 04 30 Bibcode 2013Natur 494 207J doi 10 1038 nature11892 原始内容存档于2017 02 03 Cook Jia Rui Dawn Reality Checks Telescope Studies of Asteroids 2014 04 30 原始内容存档于2014年5月2日 McSween H Y R P Binzel M C De Sanctis E Ammannito T H Prettyman A W Beck V Reddy L Le Corre M J Gaffey et al Dawn the Vesta HED connection and the geologic context for eucrite diogenites and howardites Meteoritics amp Planetary Science 2013 11 27 48 11 2090 21 4 2014 04 30 Bibcode 2013M amp PS 48 2090M doi 10 1111 maps 12108 原始内容存档于2017 11 28 27 0 27 1 M S Kelley et al Quantified mineralogical evidence for a common origin of 1929 Kollaa with 4 Vesta and the HED meteorites Icarus Vol 165 p 215 2003 Vesta NASA JPL 2011 07 12 2011 07 30 原始内容存档于2011年6月29日 Ceres Pallas Vesta and Hygiea Gravity Simulator 2008 05 31 原始内容存档于2008年6月17日 Dawn mission status 2015 04 18 原始内容存档于2004 10 16 Ammannito E M C De Sanctis E Palomba A Longobardo D W Mittlefehldt H Y McSween S Marchi M T Capria F Capaccioni et al Olivine in an unexpected location on Vesta s surface Nature 2013 11 06 504 122 125 2015 04 18 Bibcode 2013Natur 504 122A doi 10 1038 nature12665 原始内容存档于2016 03 29 Cook Jia Rui It s Complicated Dawn Spurs Rewrite of Vesta s Story 2014 04 30 原始内容存档于2014年5月2日 Littmann Mark Planets Beyond Discovering the Outer Solar System Dover Books on Astronomy Courier Dover Publications 2004 21 ISBN 0 486 43602 0 Lynn W T The discovery of Vesta The Observatory February 1907 30 103 105 Bibcode 1907Obs 30 103L Dunnington Guy Waldo Gray Jeremy Dohse Fritz Egbert Carl Friedrich Gauss Titan of Science The Mathematical Association of America 2004 76 ISBN 0 88385 547 X Rao K S Berghe G V Gauss Ramanujan and Hypergeometric Series Revisited Historia Scientiarum 2003 13 2 123 133 Schmadel Lutz D Dictionary of Minor Planet Names Prepared on Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union Springer 2003 15 ISBN 3 540 00238 3 von Zach Franz Xaver Monatliche correspondenz zur beforderung der erd und himmels kunde Volume 15 1807 507 2015 04 24 原始内容存档于2020 07 25 Carlini Francesco Effemeridi astronomiche di Milano per l anno 1809 1808 2015 04 24 原始内容存档于2020 07 25 Bureau des longitudes Annuaire pour l an 1808 1807 5 2015 04 24 原始内容存档于2020 07 25 Canovai Stanislao del Ricco Gaetano Elementi di fisica matematica 1810 149 2015 04 24 原始内容存档于2020 07 25 Wells David A Bliss George Jr Eds The Planet Hygiea Annual of Scientific Discovery for the year 1850 quoted by spaceweather com archives 2006 09 13 1851 2008 06 01 原始内容存档于2013 05 18 From Dr James Hilton s When Did the Asteroids Become Minor Planets 页面存档备份 存于互联网档案馆 particularly the discussion of Gould B A 1852 On the Symbolic Notation of the Asteroids Astronomical Journal Vol 2 and immediately subsequent history The discussion of C J Cunningham 1988 also from there explains the parenthetical part McFadden L A Emerson G Warner E M Onukwubiti U Li J Y Photometry of 4 Vesta from its 2007 Apparition Proceedings 39th Lunar and Planetary Science Conference League City Texas 2009 05 20 Bibcode 2008LPI 39 2546M 原始内容存档于2019 05 21 10 14 March 2008 Hughes D W The Historical Unravelling of the Diameters of the First Four Asteroids Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society September 1994 35 3 331 Bibcode 1994QJRAS 35 331H Povenmire H The January 4 1991 Occultation of SAO 93228 by Asteroid 4 Vesta Meteoritics amp Planetary Science September 2001 36 Supplement A165 Bibcode 2001M amp PSA 36Q 165P Hertz Hans G Mass of Vesta Science 1968 04 19 160 3825 299 300 Bibcode 1968Sci 160 299H PMID 17788233 doi 10 1126 science 160 3825 299 Kovacevic A Determination of the mass of 4 Vesta based on new close approaches Astronomy and Astrophysics January 2005 430 1 319 325 Bibcode 2005A amp A 430 319K doi 10 1051 0004 6361 20035872 Older form and discussion of its complexity from Gould 1852 Gould B A 1852 On the Symbolic Notation of the Asteroids Astron J 2 as cited and discussed here 存档副本 2006 05 20 原始内容存档于2006 05 20 O Gingerich The Path to Defining Planets PDF Harvard Smithsonian Center for Astrophysics and IAU EC Planet Definition Committee chair 2006 2007 03 13 原始内容存档 PDF 于2007年3月6日 51 0 51 1 Baer James Chesley Steven R Astrometric masses of 21 asteroids and an integrated asteroid ephemeris PDF Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Springer Science Business Media B V 2007 2008 100 2008 27 42 2008 11 11 Bibcode 2008CeMDA 100 27B doi 10 1007 s10569 007 9103 8 原始内容 PDF 存档于2011 02 24 52 0 52 1 52 2 Thomas P C et al Vesta Spin Pole Size and Shape from HST Images Icarus 1997 128 1 88 Bibcode 1997Icar 128 88T doi 10 1006 icar 1997 5736 引文格式1维护 显式使用等标签 link The IAU draft definition of planet and plutons IAU August 2006 2009 12 16 原始内容存档于2010 01 09 XXVI Fu R R Hager B H Ermakov A I Zuber M T Early Viscous Relaxation of Asteroid Vesta and Implications for Late Impact Driven Despinning PDF 44th Lunar and Planetary Science Conference 2013 2115 2015 04 24 原始内容存档 PDF 于2020 05 11 Asmar S W Konopliv A S Park R S Bills B G Gaskell R Raymond C A Russell C T Smith D E Toplis M J Zuber M T The Gravity Field of Vesta and Implications for Interior Structure PDF 43rd Lunar and Planetary Science Conference 2012 2600 2015 04 24 原始内容存档 PDF 于2020 08 01 Russel C T et al Dawn at Vesta Testing the Protoplanetary Paradigm PDF SCIENCE 2012 336 6082 684 2015 04 24 Bibcode 2012Sci 336 684R doi 10 1126 science 1219381 原始内容 PDF 存档于2013 10 21 引文格式1维护 显式使用等标签 link 57 0 57 1 David A Williams R Aileen Yingst W Brent Garry Introduction The geologic mapping of Vesta Icarus 1 12 2018 04 02 doi 10 1016 j icarus 2014 03 001 原始内容存档于2021 04 17 Jennifer E C Scully A Yin C T Russell D L Buczkowski D A Williams D T Blewett O Ruesch H Hiesinger L Le Corre C Mercer R A Yingst W B Garry R Jaumann T Roatsch F Preusker R W Gaskell S E Schroder E Ammannito C M Pieters C A Raymond Geomorphology and structural geology of Saturnalia Fossae and adjacent structures in the northern hemisphere of Vesta Icarus 23 40 2018 04 02 doi 10 1016 j icarus 2014 01 013 原始内容存档于2021 04 17 Michael Schafer Andreas Nathues David A Williams David W Mittlefehldt Lucille Le Corre Debra L Buczkowski Thomas Kneissl Guneshwar S Thangjam Martin Hoffmann Nico Schmedemann Tanja Schafer Jennifer E C Scully Jian Yang Li Vishnu Reddy W Brent Garry Katrin Krohn R Aileen Yingst Robert W Gaskell Christopher T Russell Imprint of the Rheasilvia impact on Vesta Geologic mapping of quadrangles Gegania and Lucaria Icarus 60 73 2018 04 02 doi 10 1016 j icarus 2014 06 026 原始内容存档于2021 04 17 T Kneissl N Schmedemann V Reddy D A Williams S H G Walter A Neesemann G G Michael R Jaumann K Krohn F Preusker T Roatsch L Le Corre A Nathues M Hoffmann M Schafer D Buczkowski W B Garry R A Yingst S C Mest C T Russell C A Raymond Morphology and formation ages of mid sized post Rheasilvia craters Geology of quadrangle Tuccia Vesta Icarus 133 157 2018 04 02 doi 10 1016 j icarus 2014 02 012 原始内容存档于2021 06 28 Zellner N E B Gibbard S de Pater I et al Near IR imaging of Asteroid 4 Vesta PDF Icarus 2005 177 1 190 195 Bibcode 2005Icar 177 190Z doi 10 1016 j icarus 2005 03 024 原始内容 PDF 存档于2008 11 23 引文格式1维护 显式使用等标签 link Jaumann R et al Vesta s Shape and Morphology PDF Science 2012 336 687 690 2015 04 26 Bibcode 2012Sci 336 687J doi 10 1126 science 1219122 原始内容存档于2015 09 24 引文格式1维护 显式使用等标签 link 63 0 63 1 Schenk P et al The Geologically Recent Giant Impact Basins at Vesta s South Pole Science 2012 336 6082 694 Bibcode 2012Sci 336 694S doi 10 1126 science 1223272 引文格式1维护 显式使用等标签 link Rheasilvia Super Mysterious South Pole Basin at Vesta is Named after Romulus and Remus Roman Mother Universe Today 2011 09 21 2011 09 23 原始内容存档于2021 04 17 65 0 65 1 Binzel R P et al Geologic Mapping of Vesta from 1994 Hubble Space Telescope Images Icarus 1997 128 1 95 Bibcode 1997Icar 128 95B doi 10 1006 icar 1997 5734 引文格式1维护 显式使用等标签 link 存档副本 PDF 2015 04 26 原始内容存档 PDF 于2021 04 17 IAU Planetary Names Target Vesta 2015 04 26 原始内容存档于2020 10 19 Williams D A et al The geology of the Marcia quadrangle of asteroid Vesta Assessing the effects of large young craters Icarus 2014 2015 04 26 doi 10 1016 j icarus 2014 01 033 原始内容存档于2015 09 24 引文格式1维护 显式使用等标签 link Buczkowski Debra Large scale troughs on Vesta A signature of planetary tectonics 2015 05 21 原始内容存档于2017 02 08 Buczkowski Debra Raymond C A Williams D A Schenk P M Roatsch T Preusker F Jaumann R Gaskell R W Yingst R A Mest S Garry W B Reddy V Nathues A Le Corre L Russell C T Scully J E C Wyrick D Y Barnouin O S Kahn E G Iyer K A Asteroid s troughs suggest stunted planet Large scale troughs on Vesta A signature of planetary tectonics American Geophysical Union 2012 11 25 原始内容存档于2012年10月31日 B J Zellner et al Hubble Space Telescope Images of Asteroid Vesta in 1994 Icarus Vol 128 p 83 1997 De Sanctis M C et al Spectroscopic Characterization of Mineralogy and Its Diversity Across Vesta Science 2012 336 697 700 2015 05 22 Bibcode 2012Sci 336 697D doi 10 1126 science 1219270 原始内容存档于2015 09 24 引文格式1维护 显式使用等标签 link Prettyman T H et al Elemental Mapping by Dawn Reveals Exogenic H in Vesta s Regolith Science 2012 338 242 246 2015 05 22 Bibcode 2012Sci 338 242P doi 10 1126 science 1225354 原始内容存档于2015 09 24 引文格式1维护 显式使用等标签 link Reddy V et al Color and Albedo Heterogeneity of Vesta from Dawn Science 2012 336 700 704 2015 05 22 Bibcode 2012Sci 336 700R doi 10 1126 science 1219088 原始内容存档于2015 09 24 引文格式1维护 显式使用等标签 link Ammannito E et al Olivine in an unexpected location on Vesta s surface Nature 2013 504 122 125 2015 04 18 Bibcode 2013Natur 504 122A doi 10 1038 nature12665 原始内容存档于2016 03 29 引文格式1维护 显式使用等标签 link Denevi B W et al Pitted Terrain on Vesta and Implications for the Presence of Volatiles Science 2012 338 2015 05 22 doi 10 1126 science 1225374 原始内容存档于2015 09 24 引文格式1维护 显式使用等标签 link Scully J E C et al Sub curvilinear gullies interpreted as evidence for transient water flow on Vesta PDF 45th Lunar and Planetary Science Conference 2014 2015 05 22 原始内容存档 PDF 于2021 04 17 引文格式1维护 显式使用等标签 link De Sanctis M C et al DETECTION OF WIDESPREAD HYDRATED MATERIALS ON VESTA BY THE VIR IMAGING SPECTROMETER ON BOARD THE DAWN MISSION The Astrophysical Journal Letters 2012 Bibcode 2012ApJ 758L 36D doi 10 1088 2041 8205 758 2 L36 引文格式1维护 显式使用等标签 link Reddy V et al Delivery of dark material to Vesta via carbonaceous chondritic impacts Science 2012 2015 05 22 Bibcode 2012Icar 221 544R arXiv 1208 2833 doi 10 1016 j icarus 2012 08 011 原始内容存档于2015 11 15 引文格式1维护 显式使用等标签 link The interior of asteroid Vesta 2011 01 06 原始内容存档于2021 04 17 Ghosh A McSween H Y A Thermal Model for the Differentiation of Asteroid 4 Vesta Based on Radiogenic Heating Icarus 1998 134 2 187 Bibcode 1998Icar 134 187G doi 10 1006 icar 1998 5956 Righter K Drake M J A magma ocean on Vesta Core formation and petrogenesis of eucrites and diogenites Meteoritics amp Planetary Science 1997 32 6 929 944 Bibcode 1997M amp PS 32 929R doi 10 1111 j 1945 5100 1997 tb01582 x Drake M J The eucrite Vesta story Meteoritics amp Planetary Science 2001 36 4 501 513 Bibcode 2001M amp PS 36 501D doi 10 1111 j 1945 5100 2001 tb01892 x Sahijpal S Soni P Gagan G Numerical simulations of the differentiation of accreting planetesimals with 26Al and 60Fe as the heat sources Meteoritics amp Planetary Science 2007 42 9 1529 1548 Bibcode 2007M amp PS 42 1529S doi 10 1111 j 1945 5100 2007 tb00589 x Gupta G Sahijpal S Differentiation of Vesta and the parent bodies of other achondrites J Geophys Res Planets 2010 115 E8 E08001 Bibcode 2010JGRE 11508001G doi 10 1029 2009JE003525 H Takeda Mineralogical records of early planetary processes on the HED parent body with reference to Vesta 页面存档备份 存于互联网档案馆 Meteoritics amp Planbetary Science Vol 32 p 841 1997 Ulivi Paolo Harland David Robotic Exploration of the Solar System Hiatus and Renewal 1983 1996 Springer Praxis Books in Space Exploration Springer 2008 117 125 ISBN 0 387 78904 9 88 0 88 1 88 2 Russell C T Capaccioni F Coradini A et al Dawn Mission to Vesta and Ceres PDF Earth Moon and Planets October 2007 101 1 2 65 91 2011 06 13 Bibcode 2007EM amp P 101 65R doi 10 1007 s11038 007 9151 9 原始内容存档 PDF 于2020 10 25 引文使用过时参数coauthors 帮助 Dawn mission timeline 2011 07 09 原始内容存档于2013 10 19 Mid continent Research for Education and Learning McREL Dawn Mission Mission Dawn Journal 2010 09 27 2011 03 29 原始内容存档于2012 07 04 Jia Rui C Cook Dwayne C Brown NASA s Dawn Captures First Image of Nearing Asteroid NASA JPL 2011 05 11 2011 05 14 原始内容存档于2012 07 04 一般參考資料 编辑 The Dawn Mission to Minor Planets 4 Vesta and 1 Ceres Christopher T Russell and Carol A Raymond Editors Springer 2011 ISBN 978 1 4614 4903 4 Keil K Geological History of Asteroid 4 Vesta The Smallest Terrestrial Planet in Asteroids III William Bottke Alberto Cellino Paolo Paolicchi and Richard P Binzel Editors University of Arizona Press 2002 ISBN 978 0 8165 2281 1外部連結 编辑维基共享资源中相关的多媒体资源 灶神星 source source source source source source source source source source This video explores Vesta s landscape history and planet like characteristics Vestatrek An integrated 3D map browser of all available datasets and maps for 4 Vesta JPL Ephemeris 页面存档备份 存于互联网档案馆 NASA s Dawn Spacecraft 页面存档备份 存于互联网档案馆 Views of the Solar System Vesta 页面存档备份 存于互联网档案馆 HubbleSite 页面存档备份 存于互联网档案馆 Hubble Maps the Asteroid Vesta Encyclopaedia Britannica Vesta full article 页面存档备份 存于互联网档案馆 HubbleSite 页面存档备份 存于互联网档案馆 short movie composed from Hubble Space Telescope images from November 1994 Adaptive optics views of Vesta from Keck Observatory 页面存档备份 存于互联网档案馆 4 Vesta images at ESA Hubble 页面存档备份 存于互联网档案馆 Hubble views of Vesta on the Planetary Society Weblog 页面存档备份 存于互联网档案馆 includes animation Dawn at Vesta NASA press kit on Dawn s operations at Vesta NASA video 页面存档备份 存于互联网档案馆 Vesta atlas 页面存档备份 存于互联网档案馆 Vesta to scale 页面存档备份 存于互联网档案馆 1 页面存档备份 存于互联网档案馆 PDS Small Bodies Image Browser 页面存档备份 存于互联网档案馆 DLR public Dawn products site News articles Differentiated interior 页面存档备份 存于互联网档案馆 of Vesta HubbleSite 页面存档备份 存于互联网档案馆 Hubble Reveals Huge Crater on the Surface of the Asteroid Vesta Horton Adam NASA s DAWN Mission Creates 4 Vesta Geological Map 14 December 2014 前一小行星 3 婚神星 小行星列表 後一小行星 5 義神星 取自 https zh wikipedia org w index php title 灶神星 amp oldid 75489634, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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