stringtranslate.com

Диморфос

Диморфос (официальное обозначение (65803) Didymos I ; предварительное обозначение S/2003 (65803) 1 ) — естественный спутник или луна околоземного астероида 65803 Didymos , с которым образует двойную систему . Луна была открыта 20 ноября 2003 года Петром Правцем в сотрудничестве с другими астрономами всего мира. Диморфос имеет диаметр 177 метров (581 фут) в самой длинной части и был целью испытания двойного перенаправления астероидов (DART), космической миссии НАСА , в ходе которой 26 сентября 2022 года космический корабль намеренно столкнулся с Луной, чтобы изменить ее орбиту. вокруг Дидима. До удара DART Диморфос имел форму сплюснутого сфероида с поверхностью, покрытой валунами , но практически без кратеров . [16] Считается, что Луна образовалась, когда Дидим потерял свою массу из-за быстрого вращения, в результате чего образовалось вращающееся кольцо из обломков, которые слились в груду обломков низкой плотности , которая сегодня стала Диморфосом. [17] [18] [19]

Удар DART сократил период обращения Диморфоса вокруг Дидимоса на 33 минуты и выбросил в космос более 1 миллиона килограммов (2,2 × 10 6  фунтов) мусора, образовав шлейф пыли, который временно осветил систему Дидимос и создал радиус действия 10 000 километров (6 200 миль). -длинный пылевой хвост , сохранявшийся в течение нескольких месяцев. [20] [21] [22] По прогнозам, удар DART вызвал глобальное изменение поверхности и деформацию формы Диморфоса, оставив после себя кратер диаметром в несколько десятков метров. [23] [15] [24] Наблюдения за колебаниями яркости в системе Дидим после удара позволяют предположить, что удар мог либо значительно деформировать Диморфос, придав ему эллипсоидную форму, либо привести его в хаотичное вращение . [8] [25] Если Диморфос находился в состоянии кувыркающегося вращения, Луна будет подвергаться нерегулярным приливным силам со стороны Дидимоса, прежде чем она в конечном итоге вернется в состояние приливной блокировки в течение нескольких десятилетий. [14] [26] [27] Миссия ЕКА « Гера» планирует прибыть в систему Дидимос в 2026 году для дальнейшего изучения последствий воздействия DART на Диморфос.^

Открытие

Радиолокационные изображения Дидима и Диморфа, полученные обсерваторией Аресибо в 2003 году.

Главный астероид Дидимос был открыт в 1996 году Джо Монтани из проекта Spacewatch в Университете Аризоны. [1] Спутник Диморфос был открыт 20 ноября 2003 года в ходе фотометрических наблюдений Петра Правца и его коллег в обсерватории Ондржейова в Чешской Республике. Диморфос был обнаружен посредством периодических провалов яркости Дидимоса из-за взаимных затмений и затемнений . Вместе со своими сотрудниками он подтвердил на основе доплеровских изображений с радаром Аресибо, что Дидимос является двойной системой. [28] [13]

Этимология

Рабочая группа по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза (МАС) дала спутнику официальное название 23 июня 2020 года. [29] Название «Диморфос» происходит от греческого слова ( Δίμορφος ), означающего «имеющий две формы». [30] [31] [e] Обоснование нового названия гласит: «Как цель космических миссий DART и Hera , оно станет первым небесным телом в космической истории, форма которого была существенно изменена в результате вмешательства человека». (воздействие DART)». [2] До присвоения имени IAU в официальных сообщениях использовалось прозвище Didymoon . [32]

Исследование

24 ноября 2021 года НАСА и Лаборатория прикладной физики запустили космический корабль-ударник в сторону Диморфоса в рамках испытания двойного перенаправления астероидов (DART). [33] [34] DART был первым экспериментом, проведенным в космосе для проверки отклонения астероидов как метода защиты Земли от потенциально опасных астероидов . [35] После десятимесячного путешествия к системе Дидим ударный элемент столкнулся с Диморфосом 26 сентября 2022 года на скорости около 24 000 километров в час (15 000 миль в час). [35] [36] Столкновение успешно уменьшило орбитальный период Диморфоса вокруг Дидима на32 ± 2 минуты. [37] [29] [38] [39] За пятнадцать дней до столкновения ударник выпустил LICIACube , 6U CubeSat , управляемый Итальянским космическим агентством, который сфотографировал столкновение и образовавшийся шлейф пыли во время пролёта вблизи объекта. Система Дидимос. [33] [40] [41] [42] Космические корабли и обсерватории, такие как «Хаббл» , «Джеймс Уэбб» , «Люси », SAAO и ATLAS , также зафиксировали шлейф пыли, следующий за системой Дидимос, в несколько дней после удара. [43] [44] [45] [22] В рамках своей миссии «Гера» ЕКА в настоящее время планирует запустить три космических корабля к системе Дидимос в 2024 году для дальнейшего изучения последствий столкновения. [38] [46] [47]

След потоков пыли от Диморфоса на снимке, сделанном космическим телескопом Хаббл примерно через три месяца после столкновения. Астероид окружен синими точками — валунами диаметром от 1 до 6,7 метров, выброшенными в результате удара.

Воздействие DART на центр Диморфоса уменьшило орбитальный период, ранее составлявший 11,92 часа, на 33±1 минуту. Это большое изменение указывает на то, что отдача материала, извлеченного из астероида и выброшенного в космос в результате удара (известного как выброс), способствовала значительному изменению импульса астероида, помимо импульса самого космического корабля DART. Исследователи обнаружили, что удар вызвал мгновенное замедление скорости Диморфоса на его орбите примерно на 2,7 миллиметра в секунду, что еще раз указывает на то, что отдача от выброса сыграла важную роль в усилении изменения импульса, непосредственно переданного астероиду космическим кораблем. Это изменение импульса было усилено в 2,2–4,9 раза (в зависимости от массы Диморфоса), что указывает на то, что изменение импульса, передаваемое из-за образования выбросов, значительно превышало изменение импульса только от космического корабля DART. [48] ​​Хотя изменение орбиты было небольшим, изменение касается скорости и с течением времени приведет к значительному изменению положения. [49] Для гипотетического тела, угрожающего Земле, даже такого крошечного изменения может быть достаточно, чтобы смягчить или предотвратить воздействие, если оно будет применено достаточно рано. Поскольку диаметр Земли составляет около 13 000 километров, гипотетического столкновения с астероидом можно было бы избежать, сместив хотя бы половину этого значения (6 500 километров). АИзменение скорости на 2 см/с накапливается на этом расстоянии примерно за 10 лет.

Удар дротика, просмотренный LICIACube

Врезавшись в астероид, DART сделал Диморфос активным астероидом . Ученые предположили, что некоторые активные астероиды являются результатом столкновений, но никто никогда не наблюдал активацию астероида. Миссия DART активировала Диморфос при точно известных и тщательно наблюдаемых условиях столкновения, что позволило впервые детально изучить формирование активного астероида. [48] ​​[50] Наблюдения показывают, что диморфос потерял примерно 1 миллион килограммов после столкновения. [51] Удар вызвал пылевой шлейф, который временно осветил систему Дидим и образовал пылевой хвост длиной 10 000 километров (6 200 миль) , который сохранялся в течение нескольких месяцев. [20] [21] [22] По прогнозам, удар DART вызвал глобальное изменение поверхности и деформацию формы Диморфоса, оставив после себя кратер диаметром в несколько десятков метров. [23] [15] [24] Удар, вероятно, отправил Диморфос в хаотичное вращение , которое подвергнет Луну нерегулярным приливным силам со стороны Дидимоса, прежде чем она в конечном итоге вернется в приливно-запертое состояние в течение нескольких десятилетий. [14] [26] [27]

Размер и форма

Диморфос имеет диаметр примерно 170 метров (560 футов), по сравнению с Дидимосом, имеющий высоту 780 метров (2560 футов). Диморфос не имеет подтвержденной массы, но, по оценкам, его масса составляет около5 × 10 9  кг (5,5 миллиона тонн), или примерно той же массы и размера, что и Великая пирамида в Гизе , если предположить плотность2,17 г/см 3 аналогично Didymos. [52] Это один из самых маленьких небесных объектов, получивших официальное название от МАС после 367943 Дуэнде и 469219 Камоалева . [2]

На последних нескольких минутах снимков миссии DART было обнаружено тело яйцеобразной формы, покрытое валунами, что позволяет предположить, что оно имеет структуру из груды обломков . [53] [54]

Поверхность

Пять валунов ( сакса ) и шесть кратеров получили названия традиционных барабанов нескольких культур. Их диаметр примерно 10 метров или меньше: [55]

Слева: поверхность Диморфоса, заснятая DART за две секунды до столкновения. Справа: Составная карта Диморфоса с названными объектами.

Орбита и вращение

Анимация DART вокруг Didymos – влияние на Dimorphos
  ДАРТ  ·   Дидим  ·   Диморфос

Главное тело двойной системы, Дидим, обращается вокруг Солнца на расстоянии от 1,0 до 2,3  а.е. один раз каждые 770 дней (2 года и 1 месяц). Траектория орбиты имеет эксцентриситет 0,38 и наклон 3° по отношению к эклиптике . 4 октября 2022 года Дидимос приблизился к Земле на расстояние 10,6 миллиона км (6,6 миллиона миль). [56] Диморфос движется по почти экваториальной, почти круговой орбите вокруг Дидима с орбитальным периодом 11,9 часов. Период его орбиты синхронен с его вращением, так что Диморф всегда обращен к Дидимо одной и той же стороной. Орбита Диморфа ретроградная относительно плоскости эклиптики , что соответствует ретроградному вращению Дидима. [57]

Вращение Диморфоса замедляется из-за эффекта YORP , при этом предполагаемое время удвоения периода вращения составляет 86 000 лет. Однако, поскольку Луна находится на орбите вокруг Дидима, приливные силы удерживают Луну в синхронном вращении . [58]

Смотрите также

Сноски

  1. ^ Среди астрономов, участвовавших в открытии Диморфоса , П. Правец , Л. А. Беннер, М. К. Нолан, П. Куснирак, Д. Прей, Дж. Д. Джорджини, Р. Ф. Юргенс, С. Дж. Остро , Ж.-Л. Марго, К. Магри, А. Грауэр и С. Ларсон. Для открытия использовались кривые блеска и радиолокационные наблюдения Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния ; Национальный центр астрономии и ионосферы / Обсерватория Аресибо , Аресибо, PR ; и Ондржейовская обсерватория , Ондржейов, Чехия . [1]
  2. ^ Для круговой орбиты с незначительным эксцентриситетом, как в случае с Диморфосом, средняя орбитальная скорость может быть аппроксимирована временем T , которое требуется для совершения одного оборота вокруг окружности его орбиты , при этом радиус является его большой полуосью a :   .
  3. ^ Томас и др. (2023) дают ориентацию полюса орбиты Диморфоса в терминах эклиптических координат , где λэклиптическая долгота , а βэклиптическая широта . [3] : 28  β — угловое смещение от плоскости эклиптики , тогда как наклонение i относительно эклиптики — это угловое смещение полюса орбиты от северного полюса эклиптики при β = +90°; i по отношению к эклиптике будет дополнением к β . [10] Следовательно, учитывая β = –79,3°, i = 90° – (–79,3°) = 169,3° от эклиптики.
  4. ^ Абсолютная звездная величина Диморфа рассчитана путем сложения разницы его звездных величин с абсолютной звездной величиной Дидима: 18,07 + 3,29 ≈ 21,4. [1]
  5. Название «Диморфос» было предложено планетологом Клеоменисом Циганисом из Университета Аристотеля в Салониках . Цыганис объяснил, что название «было выбрано в ожидании его изменений: оно будет известно нам в двух совершенно разных формах: одна, увиденная DART до удара, а другая, увиденная Герой несколько лет спустя». [2]

Рекомендации

  1. ^ abcde Джонстон, Wm. Роберт (9 октября 2021 г.). «(65803) Дидим и Диморфос». База данных астероидов со спутниками . Архив Джонстона . Проверено 11 ноября 2021 г.
  2. ^ abcd «МАУ утверждает название цели первых миссий НАСА и ЕКА по планетарной защите» . iau.org (пресс-релиз). Международный астрономический союз . 23 июня 2020 г. Проверено 1 июля 2020 г.
  3. ^ abcde Томас, Кристина А.; Найду, Шантану П.; Шайрих, Питер; Московиц, Николай А.; Правец, Петр; Чесли, Стивен Р.; и другие. (март 2023 г.). «Изменение орбитального периода диморфов из-за кинетического воздействия DART». Природа . 616 (7957): 448–451. arXiv : 2303.02077 . Бибкод : 2023Natur.616..448T. дои : 10.1038/s41586-023-05805-2. ПМЦ 10115635 . ПМИД  36858072. 
  4. ^ «Пакет Horizons, показывающий элементы орбиты Диморфоса в эпохи с 26 сентября 2022 г., 23:15 (до столкновения) по 26 сентября 2022 г., 23:16 (после столкновения)» . Горизонты JPL . Лаборатория реактивного движения . Проверено 24 марта 2023 г.
  5. ^ abcd Дейли, Р. Терик; Эрнст, Кэролайн М.; Барнуэн, Оливье С.; Шабо, Нэнси Л.; Ривкин, Эндрю С.; Ченг, Эндрю Ф.; и другие. (март 2023 г.). «Успешный кинетический удар по астероиду для планетарной защиты». Природа . 616 (7957): 443–447. arXiv : 2303.02248 . Бибкод : 2023arXiv230302248D. дои : 10.1038/s41586-023-05810-5. ПМЦ 10115643 . ПМИД  36858073. 
  6. ^ Фодде, Иосто; Фэн, Цзинлан; Василе, Массимилиано; Хиль-Фернандес, Хесус; и другие. (октябрь 2023 г.). «Проектирование и анализ устойчивых баллистических посадок на вторичной стороне двойного астероида». arXiv : 2310.19844 [astro-ph.IM].
  7. ^ Аб Ченг, Эндрю; Агруса, Харрисон; Барби, Брент; Мейер, Алекс; Фарнхэм, Тони; Радукан, Сабина; и другие. (март 2023 г.). «Передача импульса в результате кинетического воздействия миссии DART на диморфный астероид» (PDF) . Природа . 616 (7957): 457–460. arXiv : 2303.03464 . Бибкод : 2023Natur.616..457C. doi : 10.1038/s41586-023-05878-z. ПМЦ 10115652 . ПМИД  36858075. 
  8. ^ abc Шайрих, П.; Правец, П. (июнь 2023 г.). Взаимная орбита двойной системы Дидим после удара, полученная на основе фотометрии (PDF) . Конференция «Астероиды, кометы, метеоры 2023». Институт Луны и планет.
  9. ^ Найду, Шантану П.; Чесли, Стивен Р.; Московиц, Ник; Беннер, Лэнс AM; Брозович, Марина; Правец, Петр; и другие. (2 апреля 2023 г.). Изменение взаимной орбиты Диморфоса из-за удара DART. 8-я конференция IAA по планетарной обороне. Вена, Австрия. п. 17. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 года.
  10. ^ «Преобразования координат». Астрономия и астрофизика . Европейская южная обсерватория. Январь 1998 г. Архивировано из оригинала 17 июня 2021 г. Проверено 17 июня 2022 г.
  11. ^ «Длина полуосей эллипсоида 88,5 87,0 58,0» . Вольфрам Альфа . 5 февраля 2023 г.
  12. ^ Аб Рэмсли, КР; Руководитель, JW (март 2023 г.). Влияние DART: установка ограничений с использованием уравнения ракеты Циолковского (PDF) . 54-я конференция по науке о Луне и планетах 2023. Институт Луны и планет . Проверено 4 февраля 2023 г.
  13. ^ Аб Найду, СП; Беннер, ЛАМ; Брозович, М.; Нолан, MC; Остро, С.Дж.; Марго, JL; и другие. (сентябрь 2020 г.). «Радиолокационные наблюдения и физическая модель бинарного околоземного астероида 65803 Didymos, цели миссии DART» (PDF) . Икар . 348 : 19. Бибкод : 2020Icar..34813777N. doi :10.1016/j.icarus.2020.113777. S2CID  219091858. 134777.
  14. ^ abc Агруса, Харрисон Ф.; Гколиас, Иоаннис; Циганис, Клеоменис; Ричардсон, Дерек К.; Мейер, Алекс Дж.; Ширес, Дэниел Дж.; и другие. (декабрь 2021 г.). «Возбужденное спиновое состояние Диморфоса в результате удара DART». Икар . 370 : 39.arXiv : 2107.07996 . Бибкод : 2021Icar..37014624A. doi :10.1016/j.icarus.2021.114624. S2CID  236033921. 114624.
  15. ^ abc Накано, Рёта; Хирабаяси, Масатоши; Брозович, М.; Нолан, MC; Остро, С.Дж.; Марго, JL; и другие. (июль 2022 г.). «Тест НАСА по двойному перенаправлению астероидов (DART): взаимное изменение орбитального периода из-за изменения формы околоземной двойной системы астероидов (65803) Дидим». Планетарный научный журнал . 3 (7): 16. Бибкод : 2022PSJ.....3..148N. дои : 10.3847/PSJ/ac7566 . hdl : 11311/1223308 . S2CID  250327233. 148.
  16. ^ Барнуэн, ОС; Баллуз, РЛ; Марчи, С.; Винсент, Ж.-Б.; Пайола, М.; Луккетти, А.; и другие. (март 2023 г.). Геология системы Дидим (PDF) . 54-я конференция по науке о Луне и планетах 2023. Институт Луны и планет . Проверено 4 февраля 2023 г.
  17. ^ «Брайан Мэй помогает показать, что целевой астероид Геры может быть« пылевым кроликом »» . Европейское космическое агентство. 30 марта 2021 г. Проверено 4 февраля 2023 г.
  18. ^ Чжан, Юн; Мишель, Патрик; Ричардсон, Дерек К.; Барнуэн, Оливье С.; Агруса, Харрисон Ф.; Циганис, Клеоменис; и другие. (июль 2021 г.). «Ползучесть цели миссии DART/Hera 65803 Didymos: II. Роль сплоченности». Икар . 362 : 18. Бибкод : 2021Icar..36214433Z. дои : 10.1016/j.icarus.2021.114433 . S2CID  233701042. 114433.
  19. ^ Мадейра, Густаво; Шарно, Себастьян; Хёдо, Рюки (апрель 2023 г.). «Динамическое происхождение Диморфоса от быстро вращающегося Дидимоса». Икар . 394 : 16.arXiv : 2301.02121 . Бибкод : 2023Icar..39415428M. дои : 10.1016/j.icarus.2023.115428. S2CID  255440287. 115428.
  20. ^ аб Блю, Чарльз (3 октября 2022 г.). «Телескоп SOAR улавливает расширяющийся кометный хвост Диморфоса после удара DART». НОЙЛаб . Проверено 4 февраля 2023 г.
  21. ↑ аб Мерцдорф, Джессика (15 декабря 2022 г.). «Первые результаты миссии НАСА DART». НАСА . Проверено 4 февраля 2023 г.
  22. ^ abc Ли, Цзянь-Ян; Хирабаяси, Масатоши; Фарнхэм, Тони; Найт, Мэтью; Танкреди, Гонсало; Морено, Фернандо; и другие. (март 2023 г.). «Выброс активного астероида Диморфос, созданного с помощью DART» (PDF) . Природа . 616 (7957): 452–456. arXiv : 2303.01700 . Бибкод : 2023Natur.616..452L. дои : 10.1038/s41586-023-05811-4. ПМЦ 10115637 . PMID  36858074. Архивировано из оригинала (PDF) 7 марта 2023 года . Проверено 4 февраля 2023 г. 
  23. ^ аб Радукан, Сабина Д.; Мартин, Юци (июль 2022 г.). «Глобальное изменение формы и поверхности астероидов посредством мелкомасштабных ударов с применением к миссиям DART и Hera». Планетарный научный журнал . 3 (6): 15. Бибкод : 2022PSJ.....3..128R. дои : 10.3847/PSJ/ac67a7 . S2CID  249268810. 128.
  24. ^ аб Радукан, SD; Юци, М.; Чжан, Ю.; Ченг, А. Ф.; Коллинз, Дж.С.; Дэвисон, ТМ; и другие. (март 2023 г.). Низкая прочность диморфных астероидов, продемонстрированная ударом дротика (PDF) . 54-я конференция по науке о Луне и планетах 2023. Институт Луны и планет . Проверено 4 февраля 2023 г.
  25. ^ Правец, П.; Шайрих, П.; Мейер, Эй Джей; Агруса, ХФ; Накано, Р.; Хирабаяши, М.; и другие. (июнь 2023 г.). Кривые света Диморфоса после удара и ограничения на его состояние и форму вращения после удара (PDF) . Конференция «Астероиды, кометы, метеоры 2023». Институт Луны и планет.
  26. ^ Аб Ричардсон, Дерек С.; Агруса, Харрисон Ф.; Барби, Брент; Боттке, Уильям Ф.; Ченг, Эндрю Ф.; Эггл, Зигфрид; и другие. (июль 2022 г.). «Прогнозы динамических состояний системы Didymos до и после запланированного воздействия DART». Планетарный научный журнал . 3 (7): 23. arXiv : 2207.06998 . Бибкод : 2022PSJ.....3..157R. дои : 10.3847/PSJ/ac76c9 . S2CID  249268465. 157.
  27. ^ Аб Мейер, AJ; Нуазет, Г.; Каратекин, О.; МакМахон, Дж.; Агруса, ХФ; Накано, Р.; и другие. (март 2023 г.). Приливное рассеяние в Дидиме после удара DART (PDF) . 54-я конференция по науке о Луне и планетах 2023. Институт Луны и планет . Проверено 4 февраля 2023 г.
  28. ^ Правец, П.; Беннер, ЛАМ; Нолан, MC; Куснирак П.; Молись, Д.; Джорджини, доктор медицинских наук; Юргенс, РФ; Остро, С.Дж.; Марго, Ж.-Л.; Магри, К.; Грауэр, А. (2003). (65803) 1996 GT (Отчет). Циркуляр МАС . Том. 8244. Кембридж, Массачусетс: Международный астрономический союз / Центральное бюро астрономических телеграмм . п. 2. Бибкод : 2003IAUC.8244....2P – через Гарвардский университет.
  29. ↑ Аб Темминг, Мария (29 июня 2020 г.). «Спутник астероида получил имя, чтобы НАСА могло сбить его с курса». Новости науки . Проверено 1 июля 2020 г.
  30. ^ «МПЭК 2020-М83». minorplanetcenter.net . Кембридж, Массачусетс: Центр малых планет . Проверено 1 июля 2020 г.
  31. ^ δίμορφος. Лидделл, Генри Джордж ; Скотт, Роберт ; Греко-английский лексикон в проекте «Персей»
  32. ^ «Цель: Дидимун». esa.int . Европейское космическое агентство . 31 марта 2015 года . Проверено 24 ноября 2021 г.
  33. ↑ Аб Грешко, Михаил (23 ноября 2021 г.). «Этот космический корабль НАСА врежется в астероид – чтобы попрактиковаться в спасении Земли». Национальная география . Архивировано из оригинала 23 ноября 2021 года . Проверено 25 ноября 2021 г.
  34. Поттер, Шон (23 ноября 2021 г.). «НАСА и SpaceX запускают DART: первая испытательная миссия по защите планеты Земля». НАСА (Пресс-релиз) . Проверено 25 ноября 2021 г.
  35. ↑ Аб Ринкон, Пол (24 ноября 2021 г.). «Космический корабль-астероид НАСА DART: Миссия по столкновению с запускаемыми космическими камнями Диморфоса» . Новости BBC . Проверено 25 ноября 2021 г.
  36. Поттер, Шон (23 ноября 2021 г.). «НАСА и SpaceX запускают DART: первая испытательная миссия по защите планеты Земля». НАСА (пресс-релиз). Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 25 ноября 2021 г.
  37. Данбар, Брайан (11 октября 2022 г.). «НАСА подтверждает, что воздействие миссии DART изменило движение астероида в космосе». НАСА . Проверено 11 октября 2022 г.
  38. ↑ Аб Крейн, Лия (23 ноября 2021 г.). «Миссия НАСА DART попытается отклонить астероид, влетев в него». Новый учёный . Архивировано из оригинала 23 ноября 2021 года . Проверено 25 ноября 2021 г.
  39. ^ Нельсон, Билл; Саккочча, Джорджо. «Обновленная информация о миссии DART к астероиду Диморфос (пресс-конференция НАСА)». YouTube . Проверено 11 октября 2022 г.
  40. Витце, Александра (27 сентября 2022 г.). «Свежие изображения показывают фейерверк, когда космический корабль НАСА врезался в астероид». Природа . дои : 10.1038/d41586-022-03067-y. PMID  36167993. S2CID  252566403 . Проверено 28 сентября 2022 г.
  41. Паолетта, Рэй (26 сентября 2022 г.). «Посмотрите последние изображения DART перед тем, как он врезался в астероид». Планетарное общество . Проверено 28 сентября 2022 г.
  42. ^ «Небольшой спутниковый спутник DART тестирует камеру перед столкновением с Диморфосом» . NASA.gov (пресс-релиз). Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Проверено 25 сентября 2022 г.
  43. Лакдавалла, Эмили (27 сентября 2022 г.). «Фотографии показывают драму падения астероида DART». Небо и телескоп . Проверено 28 сентября 2022 г.
  44. Джордж Дворский (27 сентября 2022 г.). «Наземные телескопы запечатлели потрясающие виды падения астероида DART». Гизмодо. Телескопы по всему миру сосредоточили внимание на историческом столкновении, обнаружив удивительно большой и яркий шлейф удара.
  45. ^ "Изображения воздействия LICIACube" . НАСА . 27 сентября 2022 г. Проверено 2 октября 2022 г.
  46. Витце, Александра (19 ноября 2021 г.). «Космический корабль НАСА врежется в астероид в ходе первого испытания планетарной защиты». Природа . 600 (7887): 17–18. Бибкод : 2021Natur.600...17W. дои : 10.1038/d41586-021-03471-w . PMID  34799719. S2CID  244428237.
  47. ^ Мишель, Патрик; и другие. (1 июля 2022 г.). «Миссия ЕКА Гера: подробная характеристика результатов удара DART и двойного астероида (65803) Дидим». Планетарный научный журнал . 3 (7): 160. Бибкод : 2022PSJ.....3..160M. дои : 10.3847/psj/ac6f52 . hdl : 10045/125568 . ISSN  2632-3338. S2CID  250599919.
  48. ^ аб Фурфаро, Эмили (28 февраля 2023 г.). «Данные НАСА DART подтверждают кинетическое воздействие как метод планетарной защиты». НАСА . Проверено 9 марта 2023 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  49. ^ «НАСА реализует миссию по отклонению астероида, которая однажды может спасти Землю - Инквизитор» . inquisitr.com . 5 июля 2017 года . Проверено 27 сентября 2022 г.
  50. ^ Ли, Цзянь-Ян; Хирабаяси, Масатоши; Фарнхэм, Тони Л.; и другие. (1 марта 2023 г.). «Выброс активного астероида Диморфос, созданного с помощью DART». Природа . 616 (7957): 452–456. Бибкод : 2023Natur.616..452L. дои : 10.1038/s41586-023-05811-4. ISSN  1476-4687. ПМЦ 10115637 . ПМИД  36858074. 
  51. Витце, Александра (1 марта 2023 г.). «Астероид потерял 1 миллион килограммов после столкновения с космическим кораблем DART». Природа . 615 (7951): 195. дои : 10.1038/d41586-023-00601-4. PMID  36859675. S2CID  257282080 . Проверено 9 марта 2023 г.
  52. ^ Накано, Рёта; Хирабаяси, Масатоши; Агруса, Харрисон Ф.; Феррари, Фабио; Мейер, Алекс Дж.; Мишель, Патрик; Радукан, Сабина Д.; Санчес, Пол; Чжан, Юн (1 июля 2022 г.). «Тест НАСА по двойному перенаправлению астероидов (DART): взаимное изменение орбитального периода из-за изменения формы околоземной двойной системы астероидов (65803) Дидим». Планетарный научный журнал . 3 (7): 148. Бибкод : 2022PSJ.....3..148N. дои : 10.3847/PSJ/ac7566 . ISSN  2632-3338. S2CID  250327233.
  53. Тарик Малик (26 сентября 2022 г.). «НАСА врезало космический корабль DART в астероид в ходе первого в мире испытания планетарной защиты» . Space.com .
  54. Савицкий, Зак (27 сентября 2022 г.). «Святой $@*%!» Наука фиксирует закулисную реакцию на миссию по уничтожению астероидов». Наука . Проверено 28 сентября 2022 г.
  55. ^ ab «Имена планет». Planetarynames.wr.usgs.gov .
  56. ^ 65803 Дидим (Отчет). Обозреватель базы данных малых корпусов JPL. НАСА / Лаборатория реактивного движения . Проверено 30 декабря 2021 г. - через ssd.jpl.nasa.gov.
  57. ^ Шайрих, П.; Правец, П.; Джейкобсон, ЮАР; Дюрек, Дж.; Кушнирак, П.; Хорнох, К.; и другие. (2015). «Двойной околоземный астероид (175706) 1996 FG3 – наблюдательное ограничение его орбитальной эволюции». Икар . 245 : 56–63. arXiv : 1406.4677 . Бибкод : 2015Icar..245...56S. дои : 10.1016/j.icarus.2014.09.023. S2CID  119248574.
  58. ^ Канамару, М.; Томмей, Г.; Окада, Т.; Сакатани, Н.; Симаки, Ю.; Танака, С.; и другие. (март 2023 г.). Разработка теплофизической модели для моделирования негравитационного ускорения на двойном астероиде (PDF) . 54-я конференция по науке о Луне и планетах 2023. Институт Луны и планет . Проверено 4 февраля 2023 г.

Внешние ссылки