stringtranslate.com

Проксима Центавра б

Проксима Центавра b (или Проксима b ), [5] также называемая Альфа Центавра Cb , является экзопланетой, вращающейся в обитаемой зоне красного карлика Проксима Центавра , которая является ближайшей к Солнцу звездой и частью более крупной тройной звездной системы Альфа Центавра . Она находится примерно в 4,2 световых годах (1,3 парсека ) от Земли в созвездии Центавра , что делает ее и Проксиму d , наряду с в настоящее время оспариваемой Проксимой c , ближайшими известными экзопланетами к Солнечной системе .

Проксима Центавра b вращается вокруг своей родительской звезды на расстоянии около 0,04856 а.е. (7,264 млн км; 4,514 млн миль) с орбитальным периодом около 11,2 земных суток. Другие ее свойства изучены лишь скудно по состоянию на 2024 год , но считается, что она является потенциально похожей на Землю планетой с минимальной массой не менее1,07  M 🜨 и лишь немного больше радиуса Земли. Планета вращается в обитаемой зоне своей родительской звезды; но неизвестно, есть ли у нее атмосфера, которая могла бы повлиять на вероятность обитаемости. Проксима Центавра — вспыхивающая звезда с интенсивным излучением электромагнитного излучения , которое может лишить планету атмосферы. Близость экзопланеты к Земле открывает возможности для роботизированного исследования космоса.

Объявленная 24 августа 2016 года Европейской южной обсерваторией (ESO), Proxima Centauri b была подтверждена в ходе нескольких лет использования метода изучения лучевой скорости ее родительской звезды. Кроме того, открытие Proxima Centauri b, планеты на обитаемых расстояниях от ближайшей к Солнечной системе звезды, стало крупным открытием в планетологии [ 6] и привлекло интерес к звездной системе Альфа Центавра в целом, членом которой является сама Проксима. [7] По состоянию на 2023 год Proxima Centauri b считается самой известной экзопланетой для широкой публики. [8]

Открытие

Скорость Проксимы Центавра по направлению к Земле и от нее, измеренная спектрографом HARPS в течение первых трех месяцев 2016 года. Красные символы с черными полосами погрешности представляют собой точки данных, а синяя кривая — подгонка данных. Амплитуда и период движения использовались для оценки минимальной массы планеты.

Проксима Центавра стала целью поиска экзопланет еще до открытия Проксимы Центавра b, но первоначальные исследования 2008 и 2009 годов исключили существование экзопланет, превышающих по размерам Землю, в обитаемой зоне. [9] Планеты очень распространены вокруг карликовых звезд, в среднем 1–2 планеты на звезду, [10] и около 20–40% всех красных карликов имеют одну в обитаемой зоне. [11] Кроме того, красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд. [12]

До 2016 года наблюдения с помощью инструментов [b] в Европейской южной обсерватории в Чили выявили аномалии в Проксиме Центавра [13] , которые не могли быть удовлетворительно объяснены вспышками [c] или хромосферной [d] активностью звезды. Это предполагало, что вокруг Проксимы Центавра может вращаться планета. В январе 2016 года группа астрономов запустила проект Pale Red Dot, чтобы подтвердить существование этой гипотетической планеты. 24 августа 2016 года группа под руководством Англада-Эскуде предположила, что экзопланета земного типа в обитаемой зоне Проксимы Центавра могла бы объяснить эти аномалии, и объявила об открытии Проксимы Центавра b. [4] В 2022 году была подтверждена еще одна планета под названием Проксима Центавра d , которая вращается еще ближе к звезде. [16] Еще один кандидат на планету под названием Проксима Центавра c был зарегистрирован в 2020 году, [17] но с тех пор его существование оспаривается из-за возможных артефактов в данных, [18] в то время как заявленное существование пылевого пояса вокруг Проксимы Центавра остается неподтвержденным. [19]

Физические свойства

Обзор и сравнение орбитального расстояния обитаемых зон Проксимы Центавра по сравнению с Солнечной системой

Расстояние, параметры орбиты и возраст

Проксима Центавра b — ближайшая к Земле экзопланета [20] , находящаяся на расстоянии около4,2  световых лет (1,3 парсека ). [5] Он вращается вокруг Проксимы Центавра каждые11,186 земных суток на расстоянии около0,049  а.е. [1] более чем в 20 раз ближе к Проксиме Центавра , чем Земля к Солнцу. [21] По состоянию на 2021 год неясно, имеет ли она эксцентриситет [e] [24], но Проксима Центавра b вряд ли имеет какое-либо наклонение . [25] Возраст планеты неизвестен; [26] Сама Проксима Центавра могла быть захвачена Альфой Центавра и, таким образом, не обязательно того же возраста, что и последняя пара звезд, которым около 5 миллиардов лет. [19] Маловероятно, что у Проксимы Центавра b стабильные орбиты для лун . [27]

Масса, радиус и состав

По состоянию на 2020 год предполагаемая минимальная масса Проксимы Центавра b составляет1,173 ± 0,086  M 🜨 ; [6] другие оценки аналогичны, [28] причем самая последняя оценка по состоянию на 2022 год составляет не менее1,07 ± 0,06  M 🜨 , [1] но все оценки минимальны, поскольку наклон орбиты планеты пока неизвестен. [19] Это делает ее похожей на Землю , но радиус планеты плохо известен и его трудно определить — оценки, основанные на возможном составе, дают диапазон от 0,94 до 1,4 R 🜨 , [3] а ее масса может граничить с границей между планетами земного типа и типа Нептуна , если это значение ниже, чем предполагалось ранее. [10] В зависимости от состава, Проксима Центавра b может варьироваться от планеты типа Меркурия с большим ядром — что потребовало бы особых условий на раннем этапе истории планеты — до очень богатой водой планеты. Наблюдения за соотношениями Fe – Si – Mg Проксимы Центавра могут позволить определить состав планеты, [29] поскольку ожидается, что они примерно соответствуют соотношениям любых планетарных тел в системе Проксимы Центавра; различные наблюдения обнаружили соотношения этих элементов, подобные таковым в Солнечной системе. [30]

По состоянию на 2021 год о Проксиме Центавра b известно немного — в основном о ее расстоянии от звезды и ее орбитальном периоде [31] — но было проведено несколько симуляций ее физических свойств. [19] Было создано несколько симуляций и моделей, которые предполагают состав, подобный земному [32] , и включают прогнозы галактической среды, внутреннего тепловыделения от радиоактивного распада и нагрева магнитной индукцией , [f] вращения планеты, эффектов звездного излучения, количества летучих веществ, из которых состоит планета, и изменений этих параметров с течением времени. [30]

Proxima Centauri b, вероятно, развивалась в условиях, отличных от земных, с меньшим количеством воды, более сильными ударами и в целом более быстрым развитием, если предположить, что она сформировалась на своем текущем расстоянии от звезды. [35] Proxima Centauri b, вероятно, не сформировалась на своем текущем расстоянии от Proxima Centauri, так как количество материала в протопланетном диске было бы недостаточным. Вместо этого планета или протопланетные фрагменты, вероятно, сформировались на больших расстояниях, а затем мигрировали на текущую орбиту Proxima Centauri b. В зависимости от природы исходного материала, он может быть богат летучими веществами. [4] Возможны различные сценарии формирования, многие из которых зависят от существования других планет вокруг Proxima Centauri, и которые приведут к различным составам. [36]

Приливная блокировка

Проксима Центавра b, вероятно, будет приливно заблокирована со звездой-хозяином, [27] что для орбиты 1:1 будет означать, что одна и та же сторона планеты всегда будет обращена к Проксиме Центавра. [26] Неясно, могут ли возникнуть пригодные для жизни условия при таких обстоятельствах [37], поскольку приливная блокировка 1:1 приведет к экстремальному климату, когда только часть планеты будет пригодной для жизни. [26]

Однако планета может не быть приливно заблокированной. Если бы эксцентриситет Проксимы Центавра b был выше 0,1 [38] -0,06, она бы имела тенденцию входить в меркурианский резонанс 3:2 [g] или резонансы более высокого порядка, такие как 2:1. [39] Дополнительные планеты вокруг Проксимы Центавра и взаимодействия [h] с Альфой Центавра могли бы возбуждать более высокие эксцентриситеты. [40] Если планета не симметрична ( триаксиальна ), захват на неприливно заблокированную орбиту был бы возможен даже при низком эксцентриситете. [41] Незаблокированная орбита, однако, привела бы к приливному нагреву мантии планеты , увеличению вулканической активности и потенциальному отключению динамо , генерирующего магнитное поле . [42] Точная динамика сильно зависит от внутренней структуры планеты и ее эволюции в ответ на приливной нагрев. [43]

Ведущая звезда

Сравнение угловых размеров того, как Проксима будет выглядеть на небе, наблюдаемом с Проксимы b (96'), по сравнению с тем, как Солнце выглядит на нашем небе на Земле (32'). Проксима намного меньше Солнца, но Проксима b находится очень близко к своей звезде.

Родительская звезда Проксимы b, Проксима Центавра, является красным карликом , [39] излучающим всего 0,005% от количества видимого света, излучаемого Солнцем, и в среднем около 0,17% энергии Солнца. [44] Несмотря на это низкое излучение, из-за своей близкой орбиты, Проксима Центавра b все еще получает около 70% от количества инфракрасной энергии, которую Земля получает от Солнца. [44] Тем не менее, Проксима Центавра также является вспыхивающей звездой , ее светимость временами меняется в 100 раз в течение нескольких часов, [45] ее светимость в среднем составляет0,155 ± 0,006  L ☉ (по Солнцу). [4]

Проксима Центавра имеет массу, эквивалентную0,122  М ☉ и радиусом0,154  R ☉ Солнца. [46] При эффективной температуре [i ]3050 ± 100  Кельвинов , имеет спектральный тип [j] M5.5V . Магнитное поле Проксимы Центавра значительно сильнее , чем у Солнца, с интенсивностью600 ± 150  Гс ; [2] он меняется в семилетнем цикле. [49]

Это ближайшая к Солнцу звезда, отсюда и название «Проксима» [7], находящаяся на расстоянии 4,2426 ± 0,0020 световых лет (1,3008 ± 0,0006 пк). Проксима Центавра является частью кратной звездной системы, другими членами которой являются Альфа Центавра A и Альфа Центавра B , которые образуют двойную звездную подсистему. [50] Динамика кратной звездной системы могла привести к тому, что Проксима Центавра b приблизилась к своей звезде-хозяину за свою историю. [51] Обнаружение планеты вокруг Альфы Центавра в 2012 году считалось сомнительным. [50] Несмотря на свою близость к Земле, Проксима Центавра слишком тусклая, чтобы быть видимой невооруженным глазом [9], за исключением случая, когда вспышка сделала ее видимой невооруженным глазом. [52]

Состояние поверхности

Климат

Художественное представление поверхности Проксимы Центавра b. Двойная система Альфа Центавра AB видна на заднем плане, справа вверху от Проксимы.

Proxima Centauri b расположена в классической обитаемой зоне своей звезды [53] и получает около 65% земного излучения. Ее равновесная температура оценивается примерно в 234 К (−39 °C; −38 °F). [4] Различные факторы, такие как орбитальные свойства Proxima Centauri b, спектр излучения, испускаемого Proxima Centauri [k], и поведение облаков [l] и дымки влияют на климат атмосферной Proxima Centauri b. [58]

Существует два вероятных сценария для атмосферы Проксимы Центавра b: в одном случае вода планеты могла бы сконденсироваться, а водород был бы потерян в космосе, что оставило бы только кислород и/или углекислый газ в атмосфере после ранней истории планеты. Однако также возможно, что у Проксимы Центавра b была первичная водородная атмосфера или она образовалась дальше от ее звезды, что уменьшило бы утечку воды. [59] Таким образом, Проксима Центавра b могла сохранить свою воду после своей ранней истории. [51] Если атмосфера существует, она, вероятно, содержит кислородсодержащие газы, такие как кислород и углекислый газ. Вместе с магнитной активностью звезды они могли бы вызвать полярные сияния , которые можно было бы наблюдать с Земли [60], если бы у планеты было магнитное поле. [61]

Климатические модели , включая модели общей циркуляции, используемые для климата Земли [62], использовались для моделирования свойств атмосферы Проксимы Центавра b. В зависимости от ее свойств, таких как приливная блокировка, количество воды и углекислого газа, возможны несколько сценариев: Планета, частично или полностью покрытая льдом, океаны по всей планете или небольшие океаны или только суша, комбинации между ними, [63] сценарии с одним или двумя «глазными яблоками» [м] [65] или областями в форме лобстера с жидкой водой (имеется в виду около экватора, с двумя почти идентичными областями на каждом полушарии, вырастающими из экватора, как клешни лобстера), [66] или подповерхностный океан [67] с тонким (менее километра) ледяным покровом, который может быть мокрым в некоторых местах. [68] Дополнительные факторы:

Устойчивость атмосферы

Стабильность атмосферы является основным вопросом для обитаемости Проксимы Центавра b: [74]

Даже если Проксима Центавра b потеряет свою первоначальную атмосферу, вулканическая активность может восстановить ее через некоторое время. Вторая атмосфера, вероятно, будет содержать углекислый газ , [37] что сделает ее более стабильной, чем атмосфера земного типа, [30] особенно при наличии океана, который, в зависимости от его размера, а также массы и состава атмосферы, может способствовать предотвращению атмосферного коллапса. [42] Кроме того, удары экзокомет могут пополнить запасы воды на Проксиме Центавра b, если они присутствуют. [95]

Доставка воды на Проксиму Центавра б

Ряд механизмов может доставлять воду на развивающуюся планету; неизвестно, сколько воды получила Проксима Центавра b. [35] Моделирование Рибаса и др. 2016 года показывает, что Проксима Центавра b потеряла бы не больше, чем эквивалент одного земного океана воды [20], но более поздние исследования показали, что количество потерянной воды может быть значительно больше [96] , а Айрапетян и др. 2017 года пришли к выводу, что атмосфера будет потеряна в течение десяти миллионов лет. [97] Однако оценки сильно зависят от начальной массы атмосферы и, таким образом, являются весьма неопределенными. [42]

Жизнь

В контексте исследования экзопланет «обитаемость» обычно определяется как возможность существования жидкой воды на поверхности планеты. [59] Как обычно понимается в контексте жизни на экзопланетах , жидкая вода на поверхности и атмосфера являются предпосылками для обитаемости — любая жизнь, ограниченная недрами планеты, [89] например, в подповерхностном океане , подобно тем, что обитают на Европе в Солнечной системе, будет трудно обнаружить издалека [90], хотя это может представлять собой модель жизни в холодной покрытой океаном Проксиме Центавра b. [98]

Возможные препятствия для жизни

Обитаемость красных карликов является спорным вопросом [26] , по которому есть ряд соображений:

С другой стороны, красные карлики, такие как Проксима Центавра, имеют продолжительность жизни намного больше, чем у Солнца, превышая предполагаемый возраст Вселенной , и, таким образом, дают жизни достаточно времени для развития. [108] Излучение, испускаемое Проксимой Центавра, плохо подходит для фотосинтеза , генерирующего кислород , но достаточно для аноксигенного фотосинтеза [109], хотя неясно, как можно обнаружить жизнь, зависящую от аноксигенного фотосинтеза. [110] Одно исследование, проведенное в 2017 году, подсчитало, что производительность экосистемы Проксимы Центавра b, основанной на фотосинтезе, может составлять около 20% от земной. [111]

Наблюдение и исследование

По состоянию на 2021 год Проксима Центавра b еще не была напрямую сфотографирована, поскольку ее расстояние от Проксимы Центавра слишком мало. [112] Маловероятно, что она будет проходить мимо Проксимы Центавра с точки зрения Земли; [o] [113] все исследования не смогли найти доказательств каких-либо транзитов Проксимы Центавра b. [114] [115] Звезда отслеживается на предмет возможного излучения радиосигналов, связанных с технологиями, в рамках проекта Breakthrough Listen , который в апреле-мае 2019 года обнаружил сигнал BLC1 ; однако более поздние исследования показали, что он, вероятно, имеет человеческое происхождение. [116]

Будущие крупные наземные телескопы и космические обсерватории, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба и космический телескоп Нэнси Грейс Роман, могли бы напрямую наблюдать Проксиму Центавра b, учитывая ее близость к Земле, [21] но отделить планету от ее звезды будет сложно. [37] Возможные признаки, наблюдаемые с Земли, - это отражение звездного света от океана, [117] модели излучения атмосферных газов и дымки [118] и перенос тепла в атмосфере. [p] [119] Были предприняты попытки определить, как Проксима Центавра b будет выглядеть с Земли, если у нее есть определенные свойства, такие как атмосфера определенного состава. [31]

Даже самый быстрый космический корабль, построенный людьми, занял бы много времени, чтобы преодолеть межзвездные расстояния ; Voyager 2 потребовалось бы около 75 000 лет, чтобы достичь Проксимы Центавра b. Среди предлагаемых технологий для достижения Проксимы Центавра b за время человеческой жизни — солнечные паруса , которые могут достигать скорости в 20% от скорости света ; проблемы будут заключаться в том, как замедлить зонд, когда он прибудет в систему Проксимы Центавра [120], и столкновения высокоскоростных зондов с межзвездными частицами . [121] Среди проектов путешествия к Проксиме Центавра b — проект Breakthrough Starshot , целью которого является разработка инструментов и энергетических систем, которые смогут достичь Проксимы Центавра в 21 веке. [122]

Вид с Проксимы Центавра б

С Проксимы Центавра b двойные звезды Альфа Центавра будут значительно ярче, чем Венера с Земли, [123] с видимой величиной −6,8 и −5,2 соответственно. [44] Солнце будет выглядеть как яркая звезда с видимой величиной 0,40 в созвездии Кассиопеи . Яркость Солнца будет подобна яркости Ахернара или Проциона с Земли. [q]

Вид с Земли

Видео

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Диапазон возможных значений радиуса в зависимости от состава Проксимы b
  2. ^ Ультрафиолетовый и визуальный эшелле-спектрограф и высокоточный поисковик радиальных скоростей планет . [13]
  3. ^ Вспышки — это, предположительно, магнитные явления, во время которых в течение минут и часов части звезды испускают больше излучения, чем обычно. [14]
  4. ^ Хромосфера — это внешний слой звезды. [15]
  5. ^ Эксцентриситет Проксимы Центавра b ограничен значением менее 0,35 [4] , а более поздние наблюдения указали на эксцентриситет0,08+0,07
    −0,06
    , [22] 0,17+0,21
    −0,12
    и0,105+0,091
    −0,068
    [23]
  6. ^ Приливы могут привести к внутреннему нагреву в Проксима Центавра b; в зависимости от эксцентриситета могут быть достигнуты значения, подобные Ио с интенсивной вулканической активностью или значения, подобные земным. [33] Магнитное поле звезды также может вызывать интенсивный нагрев недр планеты, [30] особенно на ранней стадии ее истории. [34]
  7. ^ Соотношение вращения планеты и ее орбиты вокруг звезды составляет 3:2. [26]
  8. ^ Приливы , вызванные Альфой Центавра, могли вызвать эксцентриситет 0,1. [33]
  9. ^ Эффективная температура — это температура, которую имело бы черное тело , испускающее такое же количество излучения. [47]
  10. ^ Спектральный тип — это схема классификации звезд по их температуре. [48]
  11. ^ Излучение красного карлика гораздо менее эффективно отражается снегом , льдом [39] и облаками [54], хотя — в случае льда — образование солесодержащего льда ( гидрогалита ) могло бы компенсировать этот эффект. [55] Он также не так легко разрушает следовые газы, такие как метан , оксид азота и метилхлорид , как Солнце. [56]
  12. ^ Например, накопление облаков под звездой в случае приливно-отливной планеты [41] стабилизирует климат за счет увеличения отражения звездного света. [57]
  13. ^ Одна или несколько областей жидкой воды, окруженных льдом. [64]
  14. ^ Красные карлики, такие как Проксима Центавра, ярче, прежде чем они входят в главную последовательность звезд. [51]
  15. ^ Вероятность составляет около 1,5%. [31]
  16. ^ Если бы на планете Проксима Центавра b была бы атмосфера или океан, а также если бы она находилась в приливном захвате, то атмосфера или океан имели бы тенденцию перераспределять тепло с дневной стороны на ночную, и это было бы видно с Земли.
  17. ^ Координаты Солнца будут диаметрально противоположны Проксиме Центавра, при α = 02 ч 29 м 42,9487 с , δ = +62° 40′ 46,141″. Абсолютная величина M v Солнца составляет 4,83, поэтому при параллаксе π 0,77199 видимая величина m определяется как 4,83 − 5(log 10 (0,77199) + 1) = 0,40.

Ссылки

  1. ^ abcdef Фариа и др. 2022, с. 16.
  2. ^ аб Англада-Эскуде и др. 2016, с. 439.
  3. ^ аб Брюггер и др. 2016, с. 1.
  4. ^ abcdefg Англада-Эскуде и др. 2016, с. 438.
  5. ^ ab Turbet et al. 2016, с. 1.
  6. ^ аб Маскареньо и др. 2020, с. 1.
  7. ^ ab Quarles & Lissauer 2018, стр. 1.
  8. ^ Миели, Валли и Макконе, 2023, с. 435.
  9. ^ аб Киппинг и др. 2017, с. 1.
  10. ^ аб Киппинг и др. 2017, с. 2.
  11. ^ Вандель 2017, стр. 498.
  12. ^ Медоуз и др. 2018, стр. 133.
  13. ^ аб Англада-Эскуде и др. 2016, с. 437.
  14. ^ Гюдель 2014, стр. 9.
  15. ^ Гюдель 2014, стр. 6.
  16. ^ Фариа и др. 2022, стр. 10.
  17. ^ ab Siraj & Loeb 2020, стр. 1.
  18. ^ Артигау и др. 2022, стр. 1.
  19. ^ abcd Ноак и др. 2021, с. 1.
  20. ^ abcd Шульце-Макух и Ирвин 2018, стр. 240.
  21. ^ abcd Гарраффо, Дрейк и Коэн 2016, стр. 1.
  22. ^ Валтерова и Бегоункова 2020, с. 13.
  23. ^ Маскареньо и др. 2020, с. 8.
  24. ^ Ноак и др. 2021, стр. 9.
  25. ^ Гарраффо, Дрейк и Коэн 2016, с. 2.
  26. ^ abcdef Ричи, Ларкум и Рибас 2018, стр. 148.
  27. ^ ab Kreidberg & Loeb 2016, стр. 2.
  28. ^ Маскареньо и др. 2020, с. 7.
  29. ^ Бруггер и др. 2016, стр. 4.
  30. ^ abcd Ноак и др. 2021, с. 2.
  31. ^ abc Галуццо и др. 2021, стр. 1.
  32. ^ Сулуага и Бустаманте 2018, с. 55.
  33. ^ ab Рибас и др. 2016, стр. 8.
  34. ^ Квик и др. 2023, стр. 13.
  35. ^ ab Рибас и др. 2016, стр. 3.
  36. ^ Коулман и др. 2017, стр. 1007.
  37. ^ abc Снеллен и др. 2017, с. 2.
  38. ^ Валтерова и Бегоункова 2020, с. 18.
  39. ^ abc Turbet et al. 2016, с. 2.
  40. ^ Медоуз и др. 2018, стр. 138.
  41. ^ аб Рибас и др. 2016, с. 10.
  42. ^ abcd Meadows и др. 2018, стр. 136.
  43. ^ Валтерова и Бегоункова 2020, с. 22.
  44. ^ abc Siegel 2016.
  45. ^ Рибас и др. 2016, стр. 4.
  46. ^ Кервелла, Тевенин и Ловис 2017, стр. 3.
  47. ^ Руан 2014b, стр. 1.
  48. ^ Экстрем 2014, стр. 1.
  49. ^ Гарраффо, Дрейк и Коэн 2016, с. 4.
  50. ^ ab Liu et al. 2017, стр. 1.
  51. ^ abcde Meadows et al. 2018, стр. 135.
  52. ^ Ховард и др. 2018, стр. 2.
  53. ^ ab Рибас и др. 2016, стр. 5.
  54. ^ Игер и др. 2020, стр. 10.
  55. ^ Shields & Carns 2018, стр. 7.
  56. ^ Чен и Хортон 2018, стр. 148.13.
  57. ^ Сергеев и др. 2020, стр. 1.
  58. ^ Медоуз и др. 2018, стр. 137.
  59. ^ ab Meadows et al. 2018, стр. 134.
  60. ^ Лугер и др. 2017, стр. 2.
  61. ^ Лугер и др. 2017, стр. 7.
  62. ^ Бутл и др. 2017, стр. 1.
  63. ^ Турбет и др. 2016, стр. 3.
  64. ^ Дель Генио и др. 2019, с. 114.
  65. ^ abc Del Genio et al. 2019, стр. 100.
  66. ^ Дель Генио и др. 2019, с. 103.
  67. ^ ab Quick et al. 2023, стр. 9.
  68. ^ Квик и др. 2023, стр. 10–11.
  69. ^ Сергеев и др. 2020, стр. 6.
  70. ^ Льюис и др. 2018, стр. 2.
  71. ^ Дель Генио и др. 2019, с. 101.
  72. ^ Ойха и др. 2022, стр. 3.
  73. ^ Ян и Цзи 2018, с. P43G–3826.
  74. ^ Ховард и др. 2018, стр. 1.
  75. ^ Рибас и др. 2016, стр. 15.
  76. ^ Рибас и др. 2016, стр. 6.
  77. ^ ab Рибас и др. 2016, стр. 7.
  78. ^ Занле и Кэтлинг 2017, стр. 6.
  79. ^ Рибас и др. 2016, стр. 11.
  80. ^ Рибас и др. 2016, стр. 12.
  81. ^ Рибас и др. 2016, стр. 13.
  82. ^ Гарраффо и др. 2022, стр. 1.
  83. ^ аб Рибас и др. 2016, с. 14.
  84. ^ ab Garraffo, Drake & Cohen 2016, стр. 2016. 5.
  85. ^ Гарраффо и др. 2022, стр. 7.
  86. ^ Гарраффо, Дрейк и Коэн 2016, с. 3.
  87. ^ Крейдберг и Лёб 2016, стр. 1.
  88. ^ Турбет и др. 2016, стр. 5.
  89. ^ ab Рибас и др. 2016, стр. 1.
  90. ^ аб Снеллен и др. 2017, с. 1.
  91. ^ Занле и Кэтлинг 2017, стр. 10.
  92. ^ Рибас и др. 2016, стр. 2.
  93. ^ Занле и Кэтлинг 2017, стр. 11.
  94. ^ Квик и др. 2023, стр. 12.
  95. ^ Шварц и др. 2018, стр. 3606.
  96. ^ Рибас и др. 2017, стр. 11.
  97. ^ Бруггер и др. 2017, стр. 7.
  98. ^ Дель Генио и др. 2019, с. 117.
  99. ^ Рибас и др. 2017, стр. 1.
  100. ^ Бутл и др. 2017, стр. 3.
  101. ^ Ховард и др. 2018, стр. 6.
  102. ^ ab Lingam 2020, стр. 5.
  103. ^ Швитерман и др. 2019, с. 5.
  104. ^ Лингам и Леб 2018, стр. 969–970.
  105. ^ Лингам и Лёб 2018, стр. 971.
  106. ^ Лингам и Лёб 2018, стр. 972.
  107. ^ Лингам и Лёб 2018, стр. 975.
  108. ^ Ричи, Ларкум и Рибас 2018, стр. 147.
  109. ^ Ричи, Ларкум и Рибас 2018, с. 168.
  110. ^ Ричи, Ларкум и Рибас 2018, стр. 169.
  111. ^ Лемер и др. 2018, стр. 2.
  112. ^ Галуццо и др. 2021, стр. 6.
  113. ^ Киппинг и др. 2017, стр. 14.
  114. ^ Дженкинс и др. 2019, с. 274.
  115. ^ Гилберт и др. 2021, стр. 10.
  116. ^ Шейх и др. 2021, с. 1153.
  117. ^ Медоуз и др. 2018, стр. 139.
  118. ^ Медоуз и др. 2018, стр. 140.
  119. ^ Крейдберг и Лёб 2016, стр. 5.
  120. ^ Хеллер и Хиппке 2017, стр. 1.
  121. ^ Хеллер и Хиппке 2017, стр. 4.
  122. ^ Бич 2017, стр. 253.
  123. ^ Ханслмейер 2021, стр. 270.

Источники

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки