stringtranslate.com

Список объектов Солнечной системы по размеру

Диаграмма относительного распределения масс Солнечной системы в частях на миллион , каждый кублет обозначает 2 × 10.24  кг

Эта статья включает список самых массивных известных объектов Солнечной системы и частичные списки более мелких объектов по наблюдаемому среднему радиусу . Эти списки можно отсортировать по радиусу и массе объекта, а для наиболее массивных объектов — по объему, плотности и поверхностной силе тяжести, если эти значения доступны.

Эти списки содержат Солнце , планеты , карликовые планеты , многие крупные и малые тела Солнечной системы (в том числе астероиды ), все названные естественные спутники , а также ряд более мелких объектов, представляющих исторический или научный интерес, таких как кометы и околоземные спутники . Земные объекты .

Было обнаружено множество транснептуновых объектов (ТНО); во многих случаях их позиции в этом списке приблизительны, поскольку часто существует большая неопределенность в их предполагаемых диаметрах из-за их расстояния от Земли.

Известно или ожидается, что объекты Солнечной системы массой более 10 21 кг будут иметь приблизительно сферическую форму. Астрономические тела расслабляются, принимая округлую форму ( сфероиды ), достигая гидростатического равновесия , когда их собственная гравитация достаточна, чтобы преодолеть структурную прочность их материала. Считалось, что граница радиуса круглых объектов находится где-то между 100 и 200 км, если в их составе имеется большое количество льда; [1] однако более поздние исследования показали, что ледяные спутники размером с Япет (1470 километров в диаметре) в настоящее время не находятся в гидростатическом равновесии, [2] а оценка 2019 года предполагает, что многие ТНО в диапазоне размеров 400–1000 километров могут даже не быть полностью твердыми телами, а тем более гравитационно закругленными. [3] Объекты, которые являются эллипсоидами из-за их собственной гравитации, здесь обычно называются «круглыми», независимо от того, находятся ли они сегодня в равновесии или нет, в то время как объекты, которые явно не являются эллипсоидами, называются «неправильными».

Сфероидальные тела обычно имеют некоторое полярное уплощение из-за центробежной силы, возникающей из-за их вращения, а иногда даже могут иметь совершенно разные экваториальные диаметры (разносторонние эллипсоиды , такие как Хаумеа ). В отличие от таких тел, как Хаумеа, тела неправильной формы имеют существенно неэллипсоидный профиль, часто с острыми краями.

Могут возникнуть трудности с определением диаметра (с точностью до 2) типичных объектов за пределами Сатурна. (В качестве примера см. Хирон 2060 года ). Для ТНО существует некоторая уверенность в диаметрах, но для небинарных ТНО нет реальной уверенности в массах/плотностях. Часто предполагается, что многие ТНО имеют плотность Плутона 2,0 г/см 3 , но столь же вероятно, что они имеют кометную плотность всего 0,5 г/см 3 . [4]

Например, если ошибочно предположить, что ТНО имеет массу 3,59 × 1020 кг, исходя из радиуса 350 км и плотности 2 г/см 3 , но позже выяснилось, что радиус всего 175 км и плотность 0,5 г/см 3 , его истинная масса будет всего 1,12 × 1019 кг.

Размеры и массы многих спутников Юпитера и Сатурна довольно хорошо известны благодаря многочисленным наблюдениям и взаимодействиям орбитальных аппаратов Галилео и Кассини ; однако многие спутники с радиусом менее ~ 100 км, такие как Гималия Юпитера , имеют гораздо меньшую определенную массу. [5] Дальше от Сатурна размеры и массы объектов менее ясны. Вокруг Урана и Нептуна еще не было орбитального аппарата для долгосрочного изучения их спутников. Для небольших внешних спутников Урана неправильной формы, таких как Сикоракс , которые не были обнаружены во время пролета «Вояджера-2» , даже различные веб-страницы НАСА, такие как Национальный центр космических научных данных [6] и JPL Solar System Dynamics, [5] дают несколько противоречивые оценки размера и альбедо в зависимости от того, какая исследовательская работа цитируется.

Существуют неопределенности в цифрах массы и радиуса, а также отклонения в форме и плотности, точность которых часто зависит от того, насколько близко объект находится к Земле или был ли он посещен зондом.

Графический обзор

Объекты радиусом более 400 км

Следующие объекты имеют средний радиус не менее 400 км. Когда-то ожидалось, что любое ледяное тело радиусом более 200 км, вероятно, будет находиться в гидростатическом равновесии (HE). [7] Однако Церера (r = 470 км) является наименьшим телом, для которого детальные измерения согласуются с гидростатическим равновесием, [8] тогда как Япет (r = 735 км) является крупнейшим ледяным телом, которое, как было обнаружено, не находится в гидростатическое равновесие. [9] Все известные ледяные луны в этом диапазоне имеют эллипсоидную форму (кроме Протея ), но транснептуновые объекты радиусом до 450–500 км могут быть весьма пористыми. [10]

Для простоты и сравнения значения рассчитываются вручную, предполагая, что все тела представляют собой сферы. В размер твердых тел не входит атмосфера объекта. Например, Титан выглядит больше Ганимеда, но его твердое тело меньше. Для планет-гигантов «радиус» определяется как расстояние от центра, на котором атмосфера достигает 1 бар атмосферного давления. [11]

Поскольку Седна и 2002 MS 4 не имеют известных спутников, прямое определение их массы невозможно без отправки зонда (по оценкам, от 1,7x10 21 до 6,1x10 21 кг для Седны [12] ).

Меньшие объекты по среднему радиусу

От 200 до 399 км

Все изображенные ледяные спутники с радиусом более 200 км, за исключением Протея, явно круглые, хотя те спутники с радиусом менее 400 км, форма которых была тщательно измерена, не находятся в гидростатическом равновесии. [57] Известные плотности TNO в этом диапазоне размеров удивительно низки (1–1,2 г/см 3 ), подразумевая, что объекты сохраняют значительную внутреннюю пористость с момента своего формирования и никогда не подвергались гравитационному сжатию в полностью твердые тела. [10]

От 100 до 199 км

Этот список содержит подборку объектов, радиус которых оценивается от 100 до 199 км (диаметр от 200 до 399 км). Самые крупные из них могут иметь гидростатическую равновесную форму, но большинство из них имеют неправильную форму. Большинство перечисленных транснептуновых объектов (ТНО) с радиусом менее 200 км имеют « предполагаемые размеры , основанные на общем альбедо 0,09», поскольку они находятся слишком далеко, чтобы напрямую измерить их размеры с помощью существующих инструментов. Масса переключается с 10 21 кг на 10 18 кг (Зг). Согласно данным JPL Solar System Dynamics (JPLSSD) , астероиды главного пояса имеют элементы орбиты, ограниченные (2,0 а.е. <a <3,2 а.е.; q> 1,666 а.е.). [98] Многие ТНО не включены в этот список, поскольку их размеры плохо известны. [58]

От 50 до 99 км

Этот список содержит подборку объектов радиусом 50 и 99 км (средний диаметр от 100 до 199 км). Перечисленные объекты в настоящее время включают большинство объектов в поясе астероидов и спутниках планет-гигантов в этом диапазоне размеров, но многие недавно открытые объекты во внешней части Солнечной системы отсутствуют, например, те, которые включены в следующую ссылку. [58] Спектральные типы астероидов в основном принадлежат Толену, но некоторые могут быть SMASS.

От 20 до 49 км

В этот список включено несколько примеров, поскольку в поясе астероидов насчитывается около 589 астероидов с измеренным радиусом от 20 до 49 км. [160] Многие тысячи объектов такого размера еще не обнаружены в транснептуновой области. Количество цифр не является подтверждением значащих цифр . Таблица переключается с × 1018  кг на × 1015  кг ( напр. ). Предполагаются большинство значений масс астероидов. [112] [161]

От 1 до 19 км

Этот список содержит несколько примеров объектов Солнечной системы радиусом от 1 до 19 км. Это обычный размер астероидов, комет и спутников неправильной формы.

Ниже 1 км

В этом списке приведены примеры объектов радиусом менее 1 км. Это означает, что неправильные тела могут иметь более длинную хорду в некоторых направлениях, следовательно, средний радиус усредняется. По оценкам, только в поясе астероидов находится от 1,1 до 1,9 миллиона объектов с радиусом более 0,5 км, [244] многие из которых находятся в диапазоне 0,5–1,0 км. Бесчисленное множество других имеют радиус менее 0,5 км. Очень немногие объекты такого размера были исследованы или даже изображены. Исключением являются объекты, которые посетил зонд или которые прошли достаточно близко к Земле, чтобы их можно было получить изображения. Радиус – это средний геометрический радиус. Количество цифр не является подтверждением значащих цифр . Масштаб массы смещается от × 10 15 до 10 9  кг, что эквивалентно одному миллиарду кг или 10 12 граммам ( Тераграмм – Тг). В настоящее время большинство перечисленных здесь объектов массой от 10 9 кг до 10 12 кг (менее 1000 тераграмм (Тг) ) являются околоземными астероидами (АСЗ). Астероид Атона 1994 WR 12 имеет меньшую массу, чем Великая пирамида Гизы , 5,9×10 9  кг. Дополнительную информацию об очень маленьких объектах в Солнечной системе см. в разделах метеороид , микрометеороид , космическая пыль и межпланетное пылевое облако . (См. также Посещенные/изображенные тела.)

Галерея

Планеты Солнечной системы, большие спутники и три звезды разных размеров показаны для сравнения в трех уровнях масштабирования: один для скалистых планет, один для газовых гигантов и один для звезд.
Крупнейшие спутники Солнечной системы в масштабе.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ abcde Радиус рассчитан с использованием экваториального радиуса и в предположении, что тело имеет сферическую форму.
  2. ^ ab Радиус был определен различными методами, такими как оптический ( Хаббл ), тепловой ( Спитцер ) или прямое изображение с космического корабля.
  3. ^ Рассчитано в Wolfram Alpha с использованием полуосей1050 × 840 × 537 (Объем эллипсоида: 1,98395 × 10^9 км3)
  4. ^ Наилучшее соответствие, если предположить, что Хаумеа находится в гидростатическом равновесии.
  5. ^ abc Радиус оценивается с использованием трех радиусов и в предположении, что тело имеет сфероидальную форму.
  6. ^ Оценка массы основана на предполагаемой плотности 1,2 г/см 3 и объеме 3,5 × 106 км 3 получено на основе детальной модели формы в Стуке (1994). [118]
  1. ^ abcdefg Имя тела, включая альтернативные названия с использованием римских цифр для обозначения спутников (например, «Сатурн I» для Мимаса ) и цифр для обозначения малых планет.
  2. ^ abcdefg Средний радиус, включая неопределенности
  3. ^ Дано как поверхностная гравитация (1 бар для газообразных планет ).
  4. ^ Рисунки из источника по умолчанию. Архив Джонстона - Список известных транснептуновых объектов , [58] , если иное не указано в столбце «Ссылки».
  5. ^ abcdef Справочный столбец специально для ссылок на радиус (r) и массу (M).

Рекомендации

  1. ^ Браун, М. «Карликовые планеты». Калтех. Архивировано из оригинала 16 января 2011 г. Проверено 25 сентября 2008 г.
  2. ^ "Бесподобный экваториальный хребет Япета" . Планетарное общество . Проверено 4 января 2020 г.
  3. ^ "Гукуну'хомдима и Го'э Оху" (PDF) . .lowell.edu. Архивировано из оригинала 07 апреля 2019 г. Проверено 4 января 2020 г.
  4. ^ Бритт, DT; Консольманьо, Дж.Дж.; Мерлин, WJ (2006). «Плотность и пористость малых тел: новые данные, новые идеи» (PDF) . Лунная и планетарная наука XXXVII. Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2008 г. Проверено 16 декабря 2008 г.
  5. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap «Физические параметры планетарных спутников». JPL (Динамика Солнечной системы). 24 октября 2008 г. Проверено 16 декабря 2008 г.
  6. ^ Уильямс, ДР (23 ноября 2007 г.). «Информационный бюллетень по спутнику Урана». НАСА (Национальный центр космических исследований). Архивировано из оригинала 5 января 2010 г. Проверено 12 декабря 2008 г.
  7. ^ abc Браун, Майкл Э. «Сколько карликовых планет во внешней солнечной системе?». Калифорнийский технологический институт . Проверено 28 апреля 2019 г.
  8. ^ Парк, РС; Коноплив А.С.; Биллс, Б.Г.; Рамбо, Н.; Кастильо-Рогез, Х.К.; Раймонд, Калифорния; Воган, AT; Ермаков А.И.; Зубер, Монтана; Фу, РР; Топлис, MJ; Рассел, Коннектикут; Натюс, А.; Пройскер, Ф. (2016). «Частично дифференцированный интерьер (1) Цереры, полученный на основе ее гравитационного поля и формы». Природа . 537 (7621): 515–517. Бибкод : 2016Natur.537..515P. дои : 10.1038/nature18955. PMID  27487219. S2CID  4459985.
  9. ^ "Бесподобный экваториальный хребет Япета" .
  10. ^ аб Гранди, WM; Нолл, Канзас; Буйе, МВт; Бенекки, SD; Рагоцзин, Д.; Роу, Х.Г. (декабрь 2019 г.). «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двойной системы Гукунухомдима ((229762) 2007 UK126)» (PDF) . Икар . 334 : 30–38. дои : 10.1016/j.icarus.2018.12.037. S2CID  126574999. Архивировано из оригинала (PDF) 7 апреля 2019 г.
  11. ^ «Информационный бюллетень об Уране».
  12. ^ "90377 Седна". 12 сентября 2022 г. Проверено 6 августа 2023 г.
  13. ^ abcdefghijk NASA/JPL, Наше Солнце, по номерам, по состоянию на 22 октября 2020 г.
  14. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af NASA/JPL Планеты и Плутон: физические характеристики Последнее обновление: 29 мая 2020 г.
  15. ^ «В цифрах | Юпитер - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  16. ^ «В цифрах | Сатурн - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  17. ^ «В цифрах | Уран - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  18. ^ «В цифрах | Нептун - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  19. ^ «В цифрах | Земля - ​​Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  20. ^ «В цифрах | Венера - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  21. ^ «В цифрах | Марс - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  22. ^ «В цифрах | Ганимед - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  23. ^ abcdefghijklmnopq «Физические параметры планетарных спутников». Лаборатория реактивного движения, НАСА .
  24. ^ «В цифрах | Титан - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  25. ^ «В цифрах | Меркурий - Исследование солнечной системы НАСА» . НАСА .
  26. ^ «В цифрах | Каллисто - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  27. ^ «В цифрах | Ио - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  28. ^ ab Физические параметры планетарных спутников
  29. ^ Информационный бюллетень о Луне
  30. ^ «В цифрах | Луна Земли - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  31. ^ "В цифрах | Европа - Исследование Солнечной системы НАСА" . НАСА .
  32. ^ «В цифрах | Тритон - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  33. ^ Сикарди, Б.; и другие. (2011). «Размер, плотность, альбедо и предел атмосферы карликовой планеты Эрида после звездного покрытия» (PDF) . Тезисы докладов Европейского планетарного научного конгресса . 6 : 137. Бибкод : 2011epsc.conf..137S . Проверено 14 сентября 2011 г.
  34. ^ Браун, Майкл Э .; Шаллер, Эмили Л. (15 июня 2007 г.). «Масса карликовой планеты Эрида». Наука . 316 (5831): 1585. Бибкод : 2007Sci...316.1585B. дои : 10.1126/science.1139415. PMID  17569855. S2CID  21468196.
  35. ^ «Размер, форма, плотность и кольцо карликовой планеты Хаумеа» (PDF) .
  36. ^ abcde Рагоцзин, Д.; Браун, Мэн (2009). «Орбиты и массы спутников карликовой планеты Хаумеа (2003 EL61)». Астрономический журнал . 137 (6): 4766–4776. arXiv : 0903.4213 . Бибкод : 2009AJ....137.4766R. дои : 10.1088/0004-6256/137/6/4766. S2CID  15310444.
  37. ^ Данэм, ET; Деш, С.Дж.; Пробст, Л. (апрель 2019 г.). «Форма, состав и внутренняя структура Хаумеа». Астрофизический журнал . 877 (1): 11. arXiv : 1904.00522 . Бибкод : 2019ApJ...877...41D. дои : 10.3847/1538-4357/ab13b3 . S2CID  90262114.
  38. ^ «В цифрах | Титания - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  39. ^ «В цифрах | Рея - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  40. ^ «В цифрах | Оберон - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  41. ^ М. Е. Браун (2013). «О размерах, форме и плотности карликовой планеты Макемаке». Письма астрофизического журнала . 767 (1): Л7(5пп). arXiv : 1304.1041 . Бибкод : 2013ApJ...767L...7B. дои : 10.1088/2041-8205/767/1/L7. S2CID  12937717.
  42. ^ Поцелуй, Чаба; Мартон, Габор; Паркер, Алекс Х.; Гранди, Уилл; Фаркас-Такач, Анико; Стэнсберри, Джон; Пал, Андрас; Мюллер, Томас; Нолл, Кейт С.; Швамб, Меган Э.; Барр, Эми С.; Янг, Лесли А.; Винко, Йожеф (2019). «Масса и плотность карликовой планеты (225088) 2007 ОР 10 ». Икар . 334 : 3–10. arXiv : 1903.05439 . Бибкод : 2018DPS....5031102K. doi :10.1016/j.icarus.2019.03.013. S2CID  119370310.
    Первоначальная публикация на собрании DPS № 50 Американского астрономического общества с идентификатором публикации 311.02.
  43. ^ "В цифрах | Харон - Исследование Солнечной системы НАСА" . НАСА .
  44. ^ "В цифрах | Умбриэль - Исследование Солнечной системы НАСА" . НАСА .
  45. ^ «В цифрах | Ариэль - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  46. ^ «В цифрах | Дион - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  47. ^ Б.Е. Моргадо; и другие. (8 февраля 2023 г.). «Плотное кольцо транснептунового объекта Квавар за пределами предела Роша». Природа . 614 (7947): 239–243. Бибкод : 2023Natur.614..239M. дои : 10.1038/S41586-022-05629-6. ISSN  1476-4687. Викиданные  Q116754015.
  48. ^ Брага-Рибас, Ф.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л.; Лелуш, Э.; Танкреди, Г.; Лекашо, Ж.; и другие. (Август 2013). «Размер, форма, альбедо, плотность и атмосферный предел транснептунового объекта (50000) Квавар из многохордовых звездных затмений». Астрофизический журнал . 773 (1): 13. Бибкод : 2013ApJ...773...26B. дои : 10.1088/0004-637X/773/1/26. hdl : 11336/1641 . S2CID  53724395.
  49. ^ «В цифрах | Тефия - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  50. ^ Роатч Яуманн и др. 2009, с. 765, Таблицы 24.1–2.
  51. ^ «Повестка дня - Научный форум НАСА по исследованиям 2015» . Архивировано из оригинала 24 июля 2015 г. Проверено 25 июля 2015 г.
  52. Рэйман, доктор медицины (28 мая 2015 г.). «Dawn Journal, 28 мая 2015 г.». Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 30 мая 2015 года . Проверено 23 июля 2015 г.
  53. ^ ab «В цифрах | Церера - Исследование Солнечной системы НАСА» . НАСА .
  54. ^ abcd Браун, Майкл Э.; Батлер, Брайан (2023). «Массы и плотности спутников карликовых планет, измеренные с помощью ALMA». arXiv : 2307.04848 [astro-ph.EP].
  55. ^ аб Гранди, WM; Нолл, Канзас; Роу, Х.Г.; Буйе, МВт; Портер, SB; Паркер, АХ; Несворный, Д.; Бенекки, SD; Стивенс, округ Колумбия; Трухильо, Калифорния (2019). «Взаимная орбитальная ориентация транснептуновых двойных» (PDF) . Икар . 334 : 62–78. Бибкод : 2019Icar..334...62G. doi :10.1016/j.icarus.2019.03.035. ISSN  0019-1035. S2CID  133585837. Архивировано из оригинала (PDF) 15 января 2020 г. Проверено 26 октября 2019 г.
  56. ^ Роммель, Флавия Л.; Брага-Рибас, Фелипе; Вара-Лубиано, Моника; Ортис, Хосе Л.; Десмар, Жослен; Моргадо, Бруно Э.; Бенедетти-Росси, Густаво; Сикарди, Бруно; Виейра-Мартинс, Роберто; Камарго, Хулио ИБ; Сантос-Санс, Пабло; Моралес, Николас; Даффард, Рене; Фернандес-Валенсуэла, Эстела; Марготи, Джулиано; Ассафин, Марсело; Перейра, Кристиан Л.; Килич, Ючел; Фраппа, Эрик; Лекашо, Жан (28 июня 2021 г.). «Свидетельства топографических особенностей на поверхности (307261) 2002 MS4». Европейский планетарный научный конгресс . Бибкод : 2021EPSC...15..440R. дои : 10.5194/epsc2021-440 . S2CID  240546909.
  57. ^ abcdefghijklmnopqrstu против Томаса, ПК (июль 2010 г.). «Размеры, формы и дополнительные свойства спутников Сатурна после номинальной миссии Кассини» (PDF) . Икар . 208 (1): 395–401. Бибкод : 2010Icar..208..395T. дои : 10.1016/j.icarus.2010.01.025. Архивировано из оригинала (PDF) 23 декабря 2018 г. Проверено 12 апреля 2014 г.
  58. ^ abcde Wm. Роберт Джонстон (25 мая 2019 г.). «Список известных транснептуновых объектов». Архив Джонстона . Проверено 31 мая 2019 г.
  59. ^ abcdefghij Вилениус, Э.; и другие. (2014). "«TNO — это круто»: обзор транснептуновой области X. Анализ классических объектов пояса Койпера по наблюдениям Гершеля и Спитцера». Астрономия и астрофизика . 564 : A35. arXiv : 1403.6309 . Бибкод : 2014A&A...564A.. 35 В. doi : 10.1051/0004-6361/201322416. S2CID  118513049.
  60. ^ Аб Суами, Д.; Брага-Рибас, Ф.; Сикарди, Б.; Моргадо, Б.; Ортис, Дж.Л.; Десмарс, Дж.; и другие. (август 2020 г.). «Многохордовое звездное затмение большим транснептуновым объектом (174567) Варда». Астрономия и астрофизика . 643 : А125. arXiv : 2008.04818 . Бибкод : 2020A&A...643A.125S. дои : 10.1051/0004-6361/202038526. S2CID  221095753.
  61. ^ Аб Шеппард, Скотт; Фернандес, Янга; Мулле, Ариэль (6 сентября 2018 г.). «Альбедо, размеры, цвета и спутники карликовых планет по сравнению с недавно измеренными карликовыми планетами в 2013 финансовом году». Астрономический журнал . 156 (6): 270. arXiv : 1809.02184 . Бибкод : 2018AJ....156..270S. дои : 10.3847/1538-3881/aae92a . S2CID  119522310.
  62. ^ Диас-Оливейра, А.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л.; Брага-Рибас, Ф.; Лейва, Р.; Виейра-Мартинс, Р.; и другие. (июль 2017 г.). «Исследование объекта Плутино (208996) 2003 AZ84 по звездным затмениям: размер, форма и топографические особенности». Астрономический журнал . 154 (1): 13. arXiv : 1705.10895 . Бибкод : 2017AJ....154...22D. дои : 10.3847/1538-3881/aa74e9 . S2CID  119098862.
  63. ^ Левин, Стивен Э.; Сулуага, Карлос А.; Персон, Майкл Дж.; Сикафуз, Аманда А.; Бош, Аманда А.; Коллинз, Майкл (апрель 2021 г.). «Покрытие большой звезды Большим Плутино (28978) Иксион 13 октября 2020 года по всемирному координированному времени». Астрономический журнал . 161 (5): 210. Бибкод : 2021AJ....161..210L. дои : 10.3847/1538-3881/abe76d .
  64. ^ abc Вилениус, Э.; Кисс, К.; Моммерт, М.; и другие. (2012). "«ТНО — это круто»: исследование транснептуновой области VI. Наблюдения Гершеля/PACS и тепловое моделирование 19 классических объектов пояса Койпера». Astronomy & Astrophysicals . 541 : A94. arXiv : 1204.0697 . Бибкод : 2012A&A...541A..94V. doi : 10.1051/0004-6361/201118743. S2CID  542 22700 .
  65. ^ Лоренци, В.; Пинилья-Алонсо, Н.; Ликандро, JP; Далле Оре, СМ; Эмери (24 января 2014 г.). «Спектроскопия с вращательным разрешением (20000) Варуны в ближнем инфракрасном диапазоне». Астрономия и астрофизика . 562 : А85. arXiv : 1401.5962 . Бибкод : 2014A&A...562A..85L. дои : 10.1051/0004-6361/201322251. S2CID  119157466. Цитированные данные: Lellouch et al., 2013, расчетный диаметр 668 (+154,−86) км.
  66. ^ Ласерда, Педро; Джуитт, Дэвид (2006). «Плотность объектов Солнечной системы по их вращательным кривым блеска». Астрономический журнал . 133 (4): 1393. arXiv : astro-ph/0612237 . Бибкод : 2007AJ....133.1393L. дои : 10.1086/511772. S2CID  17735600.
  67. ^ abcd Форназье, С.; и другие. (6 мая 2013 г.). «TNO — это круто: обзор транснептуновой области. VIII. Комбинированные наблюдения Herschel PACS и SPIRE за 9 яркими целями на расстоянии 70–500 мкм ». Астрономия и астрофизика . 555 : А15. arXiv : 1305.0449 . Бибкод : 2013A&A...555A..15F. дои : 10.1051/0004-6361/201321329. S2CID  119261700.
  68. ^ М. Е. Браун (4 ноября 2013 г.). «Плотность среднего объекта пояса Койпера 2002 UX25 и образование карликовых планет». Астрофизический журнал . 778 (2): L34. arXiv : 1311.0553 . Бибкод : 2013ApJ...778L..34B. дои : 10.1088/2041-8205/778/2/L34. S2CID  17839077.
  69. ^ "Результаты ТНО" . Проект ERC Lucky Star . Лаборатория пространственных исследований и приборов в астрофизике (LESIA) . Проверено 4 июня 2023 г.
  70. ^ «Затмение RM43 2005 г., 23 декабря 2018 г.» (PDF) . Проект ERC Lucky Star . Лаборатория пространственных исследований и приборов астрофизики (LESIA). 24 декабря 2018 года . Проверено 4 июня 2023 г.
  71. ^ Бенедетти-Росси, Г.; Сикарди, Б.; Буйе, МВт; Ортис, Дж.Л.; Виейра-Мартинс, Р.; Келлер, Дж. М.; и другие. (декабрь 2016 г.). «Результаты многохордового звездного затмения 15 ноября 2014 г., проведенного TNO (229762) 2007 UK126». Астрономический журнал . 152 (6): 11. arXiv : 1608.01030 . Бибкод : 2016AJ....152..156B. дои : 10.3847/0004-6256/152/6/156 . S2CID  119249473.
  72. ^ Гранди, WM; Нолл, Канзас; Буйе, МВт; Бенекки, SD; Рагоцзин, Д.; Роу, Х.Г. (2019). «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двойной системы Гокунухомдима ((229762) 2007 UK126)» (PDF) . Икар . 334 : 30–38. дои : 10.1016/j.icarus.2018.12.037. S2CID  126574999. Архивировано из оригинала 07 апреля 2019 г. Проверено 28 апреля 2019 г.
  73. ^ Гердес, Дэвид В.; Сако, Масао; Гамильтон, Стефани; Чжан, Кэ; Хаин, Тали; Беккер, Джульетта С.; и другие. (2017). «Обнаружение и физическая характеристика большого рассеянного дискового объекта на расстоянии 92 а.е.». Письма астрофизического журнала . 839 (1): Л15. arXiv : 1702.00731 . Бибкод : 2017ApJ...839L..15G. дои : 10.3847/2041-8213/aa64d8 . S2CID  35694455.
  74. ^ аб Фернандес-Валенсуэла, Эстела; Ортис, Хосе Луис; Даффард, Рене (2015). «2008 OG19: Сильно вытянутый транснептуновый объект». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 456 (3): 2354–2360. arXiv : 1511.06584 . Бибкод : 2016MNRAS.456.2354F. дои : 10.1093/mnras/stv2739. S2CID  73720001.
  75. ^ Пал, А.; и другие. (2015). «Раздвигая границы: наблюдения K2 транснептуновых объектов 2002 GV31 и (278361) 2007 JJ43». Письма астрофизического журнала . 804 (2). Л45. arXiv : 1504.03671 . Бибкод : 2015ApJ...804L..45P. дои : 10.1088/2041-8205/804/2/L45. S2CID  117489359.
  76. ^ Сакац, Р.; Поцелуй, Кс.; Ортис, Дж.Л.; Моралес, Н.; Пал, А.; Мюллер, Т.Г.; и другие. (2023). «Приливно-замкнутое вращение карликовой планеты (136199) Эрида, обнаруженное в результате долгосрочной наземной и космической фотометрии». Астрономия и астрофизика . L3 : 669. arXiv : 2211.07987 . Бибкод : 2023A&A...669L...3S. дои : 10.1051/0004-6361/202245234. S2CID  253522934.
  77. ^ Лоадер, Б.; Ханна, В. (25 февраля 2019 г.). «(523692) 2014 EZ51, 25 февраля 2019 г., затмение». occultations.org.nz . Проверено 5 января 2020 г.
  78. ^ ab «Список известных транснептуновых объектов».
  79. ^ "Астероид (78799) 2002 XW93" . Данные о маленьких телах Хорька . Архивировано из оригинала 18 ноября 2018 года . Проверено 17 ноября 2018 г.
  80. ^ abcdef Моммерт, Майкл; Харрис, AW; Кисс, К.; Пал, А.; Сантос-Санс, П.; Стэнсберри, Дж.; Дельсанти, А.; и другие. (май 2012 г.). «TNO - это круто: обзор транснептуновой области - V. Физическая характеристика 18 Плутин с использованием наблюдений Herschel -PACS». Астрономия и астрофизика . 541 : А93. arXiv : 1202.3657 . Бибкод : 2012A&A...541A..93M. дои : 10.1051/0004-6361/201118562. S2CID  119253817.
  81. ^ Аб Рассел, Коннектикут; и другие. (2012). «Рассвет на Весте: проверка протопланетной парадигмы». Наука . 336 (6082): 684–686. Бибкод : 2012Sci...336..684R. дои : 10.1126/science.1219381. PMID  22582253. S2CID  206540168.
  82. ^ Вара-Лубиано, М.; и другие. (2022). «Многохордовое звездное затмение 22 октября 2019 года транснептуновым объектом (84922) 2003 VS 2 ». Астрономия и астрофизика . 663 : А121. arXiv : 2205.12878 . Бибкод : 2022A&A...663A.121V. дои : 10.1051/0004-6361/202141842. S2CID  249009658.
  83. ^ Марссет М., Брож М., Вернацца П. и др. История жестоких столкновений водно развившейся (2) Паллады. Нат Астрон 4, 569–576 (2020). https://doi.org/10.1038/s41550-019-1007-5
  84. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am P. Vernazza et al. (2021) Исследование VLT/SPHERE крупнейших астероидов главного пояса: окончательные результаты и синтез. Астрономия и астрофизика 54, А56
  85. ^ Лелуш, Э.; Сантос-Санс, П.; Ласерда, П.; Моммерт, М.; Даффард, Р.; Ортис, Дж.Л.; и другие. (Сентябрь 2013). ««ТНО - это круто»: обзор транснептуновой области. IX. Тепловые свойства объектов пояса Койпера и кентавров по результатам совместных наблюдений Гершеля и Спитцера» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 557 : 19.arXiv : 1202.3657 . Бибкод : 2013A&A...557A..60L. дои : 10.1051/0004-6361/201322047 . Проверено 27 апреля 2019 г.
  86. ^ Аб Роатч, Т.; Яуманн, Р.; Стефан, К.; Томас, ПК (2009). «Картографическое картографирование ледяных спутников по данным МКС и ВИМС». Сатурн от Кассини-Гюйгенс . стр. 763–781. дои : 10.1007/978-1-4020-9217-6_24. ISBN 978-1-4020-9216-9.
  87. ^ Аб Джейкобсон, РА; Антреазиан, PG; Борди, Джей Джей; Криддл, Кентукки; Ионасеску, Р.; Джонс, Дж. Б.; Маккензи, РА; и другие. (декабрь 2006 г.). «Гравитационное поле системы Сатурна по данным спутниковых наблюдений и слежения за космическими аппаратами». Астрономический журнал . 132 (6): 2520–2526. Бибкод : 2006AJ....132.2520J. дои : 10.1086/508812 .
  88. ^ Ортис, Дж.Л.; Сантос-Санс, П.; Сикарди, Б.; Бенедетти-Росси, Г.; Даффард, Э.; Моралес, Н. (18 мая 2020 г.). «Большой транснептуновский объект 2002 TC 302 по объединенным данным звездного затмения, фотометрии и астрометрии». Астрономия и астрофизика . A134 : 639. arXiv : 2005.08881 . дои : 10.1051/0004-6361/202038046. S2CID  218673812.
  89. ^ Томас, ПК (1988). «Радиусы, формы и топография спутников Урана по координатам лимба». Икар . 73 (3): 427–441. Бибкод : 1988Icar...73..427T. дои : 10.1016/0019-1035(88)90054-1.
  90. ^ Джейкобсон, РА; Кэмпбелл, Дж. К.; Тейлор, АХ; Синнотт, СП (июнь 1992 г.). «Массы Урана и его основных спутников по данным слежения за «Вояджером» и данным наземных спутников Урана». Астрономический журнал . 103 (6): 2068–2078. Бибкод : 1992AJ....103.2068J. дои : 10.1086/116211.
  91. ^ Пал, А.; Кисс, К.; Мюллер, Т.Г.; Сантос-Санс, П.; Вилениус, Э.; Салаи, Н.; Моммерт, М.; и другие. (май 2012 г.). "«ТНО – это круто»: Обзор транснептуновой области – VII. Размер и характеристики поверхности (90377) Седны и 2010 EK 139 ". Astronomy & Astrophysicals . 541 : L6. arXiv : 1204.0899 . Бибкод : 2012A&A...541L...6P. doi : 10.1051/0004-6361/201218874. S2CID  119117186.
  92. ^ abcdef Сантос-Санс, П.; и другие. (2012). "«ТНО — это круто»: исследование Транснептунового региона IV. Характеристика размера/альбедо 15 рассеянных дисков и отдельных объектов, наблюдаемых с помощью космической обсерватории Гершель-PACS». Astronomy & Astrophysicals . 541 : A92. arXiv : 1202.1481 . Бибкод : 2012A&A...541A..92S. doi : 10.1051/0004-6361 /201118541. S2CID  118600525.
  93. ^ аб Стэнсберри, Джон; Гранди, Уилл; Браун, Майк; Крукшанк, Дейл; Спенсер, Джон; Триллинг, Дэвид; Марго, Жан-Люк (2008). «Физические свойства пояса Койпера и объектов кентавра: ограничения космического телескопа Спитцер» (PDF) . Солнечная система за пределами Нептуна . Издательство Университета Аризоны. стр. 161–179. arXiv : astro-ph/0702538 . Бибкод : 2008ssbn.book..161S. ISBN 978-0-8165-2755-7.
  94. ^ Сикафуз, А.А.; Бош, А.С.; Левин, SE; Сулуага, Калифорния; Генаде, А.; Шиндлер, К.; Листер, штат Техас; Персон, MJ (февраль 2019 г.). «Звездное затмение Ванта, спутника (90482) Оркуса». Икар . 319 : 657–668. arXiv : 1810.08977 . Бибкод : 2019Icar..319..657S. дои :10.1016/j.icarus.2018.10.016. S2CID  119099266.
  95. ^ Вернацца, П.; Джорда, Л.; Шевечек, П.; Брож, М.; Вийкинкоски, М.; Хануш Ю.; и другие. (2020). «Сферическая форма без бассейна как результат гигантского удара по астероиду Гигея» (PDF) . Природная астрономия . 273 (2): 136–141. Бибкод : 2020NatAs...4..136В. дои : 10.1038/s41550-019-0915-8. hdl : 10045/103308 . S2CID  209938346.
  96. ^ Альварес-Кандал, А.; Ортис, Дж.Л.; Моралес, Н.; Хименес-Теха, Ю.; Даффард, Р.; Сикарди, Б.; и другие. (ноябрь 2014 г.). «Звездное затмение (119951) 2002 KX14 26 апреля 2012 г.» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 571 (A48): 8. Бибкод : 2014A&A...571A..48A. дои : 10.1051/0004-6361/201424648 . Проверено 14 октября 2019 г.
  97. ^ Тируэн, А.; Нолл, Канзас; Ортис, Дж.Л.; Моралес, Н. (сентябрь 2014 г.). «Вращательные свойства двойных и небинарных популяций Транснептунового пояса». Астрономия и астрофизика . 569 (А3): 20. arXiv : 1407.1214 . Бибкод : 2014A&A...569A...3T. дои : 10.1051/0004-6361/201423567. S2CID  119244456.
  98. ^ "Определение астероида главного пояса (MBA) в Лаборатории реактивного движения" . JPL Динамика Солнечной системы . Проверено 12 марта 2009 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  99. ^ Тируэн, А.; Ортис, Дж.Л.; Даффард, Р.; Сантос-Санс, П.; Асейтуно, Ф.Дж.; Моралес, Н. (2010). «Кратковременная переменность выборки из 29 транснептуновых объектов и кентавров». Астрономия и астрофизика . 522 : А93. arXiv : 1004.4841 . Бибкод : 2010A&A...522A..93T. дои : 10.1051/0004-6361/200912340. S2CID  54039561.
  100. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (27 мая 2019 г.). «(119979) ЧМ 2002». Архив Джонстона . Проверено 14 июня 2019 г.
  101. ^ Хануш, Дж.; Вернацца, П.; Вийкинкоски, М.; Феррэ, М.; Рамбо, Н.; Подлевска-Гаца, Э.; и другие. (2020). «(704) Интерамния: переходный объект между карликовой планетой и типичным малым телом неправильной формы». Астрономия и астрофизика . 633 : А65. arXiv : 1911.13049 . Бибкод : 2020A&A...633A..65H. дои : 10.1051/0004-6361/201936639. S2CID  208512707.
  102. ^ Джонстон, Wm. Роберт (31 января 2015 г.). «(450894) 2008 BT18». Архив Джонстона . Проверено 28 апреля 2019 г.
  103. ^ Эллиот, JL; Персона, МДж; Сулуага, Калифорния; Бош, А.С.; Адамс, скорая помощь; Братья, ТЦ; и другие. (2010). «Размер и альбедо объекта 55636 пояса Койпера по звездному покрытию» (PDF) . Природа . 465 (7300): 897–900. Бибкод : 2010Natur.465..897E. дои : 10.1038/nature09109. PMID  20559381. S2CID  4431420. Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2014 г.
  104. ^ Джонстон, Wm. Роберт (20 сентября 2014 г.). «(120347) Салация и Актея». Архив Джонстона . Проверено 13 июня 2019 г.
  105. ^ abc Джонстон, Wm. Роберт (8 октября 2017 г.). «(47171) Лемпо, Паха и Хииси». Архив Джонстона . Проверено 10 июня 2019 г.
  106. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(26308) 1998 SM165 и S/2001 (26308) 1». Архив Джонстона . Проверено 28 апреля 2019 г.
  107. ^ Марссет и др. (2022) Равновесная форма (65) Кибела: первородная или пережиток большого воздействия?
  108. ^ "Данные LCDDB для (10199) Чарикло" . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 28 апреля 2019 г.
  109. ^ abc Марчис, Ф.; Дурек, Дж.; Кастильо-Рогез, Ж.; Вашье, Ф.; Цук, М.; Бертье, Дж.; и другие. (март 2014 г.). «Загадочная взаимная орбита двойного троянского астероида (624) Гектор». Письма астрофизического журнала . 783 (2): 6. arXiv : 1402.7336 . Бибкод : 2014ApJ...783L..37M. дои : 10.1088/2041-8205/783/2/L37. S2CID  19868908.
  110. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (20 сентября 2014 г.). «(79360) Сила-Нунам». Архив Джонстона . Проверено 28 апреля 2019 г.
  111. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac Майнцер, АК; Бауэр, Дж. М.; Кутри, Р.М.; Грав, Т.; Крамер, Э.А.; Масьеро-младший; и другие. (июнь 2016 г.). «Диаметры и альбедо NEOWISE V1.0». Система планетарных данных НАСА : EAR-A-COMPIL-5-NEOWISEDIAM-V1.0. Бибкод : 2016PDSS..247.....M . Проверено 31 октября 2018 г.
  112. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf Кэрри, Б. (декабрь 2012 г.). «Плотность астероидов». Планетарная и космическая наука . 73 (1): 98–118. arXiv : 1203.4336 . Бибкод : 2012P&SS...73...98C. дои :10.1016/j.pss.2012.03.009. S2CID  119226456.
  113. ^ abc Гранди, WM; Стэнсберри, Дж.А.; Нолл КС; Стивенс, округ Колумбия; и другие. (2007). «Орбита, масса, размер, альбедо и плотность (65489) Кето/Форция: двойной системы Кентавр, возникшей в результате приливного развития». Икар . 191 (1): 286–297. arXiv : 0704.1523 . Бибкод : 2007Icar..191..286G. doi :10.1016/j.icarus.2007.04.004. S2CID  1532765.
  114. ^ abcdefghij Тедеско; и другие. (2004). «Дополнительный обзор малых планет IRAS (SIMPS)». IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0 . Планетарная система данных . Архивировано из оригинала 17 августа 2009 года . Проверено 29 декабря 2008 г.
  115. ^ Шепард, Майкл К.; Харрис, Алан В.; Тейлор, Патрик А.; Кларк, Бет Эллен; Окерт-Белл, Морин; Нолан, Майкл С.; и другие. (2011). «Радиолокационные наблюдения астероидов 64 Ангелина и 69 Гесперия» (PDF) . Икар . 215 (2): 547–551. arXiv : 1104.4114 . Бибкод : 2011Icar..215..547S. дои : 10.1016/j.icarus.2011.07.027.
  116. ^ Абде Даффард, Р.; Пинилья-Алонсо, Н.; Сантос-Санс, П.; Вилениус, Э.; Ортис, Дж.Л.; Мюллер, Т.; и другие. (апрель 2014 г.). "«ТНО — это круто»: исследование транснептуновой области. XI. Изображение 16 кентавров с помощью Гершеля-PACS». Astronomy and Astrophysicals . 564 : 17. arXiv : 1309.0946 . Bibcode : 2014A&A...564A..92D. doi : 10.1051/0004-6361/201322377. S2CID  119177446 .
  117. ^ abcdef Шоуолтер, MR; де Патер, И.; Лиссауэр, Джей Джей; Французский, RS (2019). «Седьмая внутренняя луна Нептуна» (PDF) . Природа . 566 (7744): 350–353. Бибкод : 2019Natur.566..350S. дои : 10.1038/s41586-019-0909-9. ПМК 6424524 . ПМИД  30787452. 
  118. ^ Стук, Филип Дж. (1994). «Поверхности Ларисы и Протея». Земля, Луна и планеты . 65 (1): 31–54. Бибкод : 1994EM&P...65...31S. дои : 10.1007/BF00572198. S2CID  121825800.
  119. ^ abcdefghijkl Усуи, Фумихико; Курода, Дайсуке; Мюллер, Томас Г.; Хасэгава, Сунао; Исигуро, Масатеру; Ооцубо, Такафуми; и другие. (октябрь 2011 г.). «Каталог астероидов с использованием Akari: Исследование астероидов в среднем инфракрасном диапазоне AKARI/IRC». Публикации Астрономического общества Японии . 63 (5): 1117–1138. Бибкод : 2011PASJ...63.1117U. дои : 10.1093/pasj/63.5.1117 .
  120. ^ Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(121) Гермиона и S/2002 (121) 1 («ЛаФайет»)». Архив Джонстона . Проверено 5 июня 2019 г.
  121. ^ abcdefg Майнцер, А.; Грав, Т.; Масьеро, Дж.; Хэнд, Э.; Бауэр, Дж.; Толен, Д. (ноябрь 2011 г.). «Исследования NEOWISE астероидов, классифицированных спектрофотометрически: предварительные результаты». Астрофизический журнал . 741 (2): 25. arXiv : 1109.6407 . Бибкод : 2011ApJ...741...90M. дои : 10.1088/0004-637X/741/2/90. S2CID  118700974.
  122. ^ Джонстон, Wm. Роберт (20 сентября 2014 г.). «(88611) Техарониавако и Савискера». Архив Джонстона . Проверено 13 июня 2019 г.
  123. ^ Порко, CC (1991). «Объяснение дуг колец Нептуна». Наука . 253 (5023): 995–1001. Бибкод : 1991Sci...253..995P. дои : 10.1126/science.253.5023.995. PMID  17775342. S2CID  742763.
  124. ^ abc Масьеро, Джозеф Р.; Майнцер, АК; Грав, Т.; Бауэр, Дж. М.; Кутри, Р.М.; Ньюджент, К.; Кабрера, М.С. (10 октября 2012 г.). «Предварительный анализ 3-диапазонных криогенных и посткриогенных наблюдений WISE /NEOWISE за астероидами главного пояса». Письма астрофизического журнала . 759 (1): Л8. arXiv : 1209.5794 . Бибкод : 2012ApJ...759L...8M. дои : 10.1088/2041-8205/759/1/L8. S2CID  46350317.
  125. ^ Рохо, П.; Марго, JL (февраль 2011 г.). «Масса и плотность астероида B-типа (702) Алауда». Астрофизический журнал . 727 (2): 5. arXiv : 1011,6577 . Бибкод : 2011ApJ...727...69R. дои : 10.1088/0004-637X/727/2/69. S2CID  59449907.
  126. ^ Емельянов, Н.В.; Арчинал, бакалавр наук; А'хирн, МФ; и другие. (2005). «Масса Гималии по возмущениям на других спутниках» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 438 (3): L33–L36. Бибкод : 2005A&A...438L..33E. дои : 10.1051/0004-6361:200500143 .
  127. ^ abc Томас, ПК; Бернс, Дж.А.; Россье, Л.; Симонелли, Д.; Веверка, Дж.; Чепмен, ЧР; Клаасен, К.; Джонсон, ТВ; Белтон, MJS; Группа твердотельных изображений Galileo (сентябрь 1998 г.). «Малые внутренние спутники Юпитера». Икар . 135 (1): 360–371. Бибкод : 1998Icar..135..360T. дои : 10.1006/icar.1998.5976 .
  128. ^ Андерсон, JD; Джонсон, ТВ; Шуберт, Г.; Асмар, С.; Джейкобсон, РА; Джонстон, Д.; Лау, Эл.; Льюис, Г.; Мур, ВБ; Тейлор, А.; Томас, ПК; Вайнвурм, Г. (27 мая 2005 г.). «Плотность Амальтеи меньше, чем у воды». Наука . 308 (5726): 1291–1293. Бибкод : 2005Sci...308.1291A. дои : 10.1126/science.1110422. PMID  15919987. S2CID  924257.
  129. ^ Каркошка, Эрих (2001). «Одиннадцатое открытие «Вояджером» спутника Урана и фотометрии, а также первые измерения размеров девяти спутников». Икар . 151 (1): 69–77. Бибкод : 2001Icar..151...69K. дои : 10.1006/icar.2001.6597.
  130. ^ «Подробно | Макемаке - Исследование Солнечной системы НАСА» .
  131. ^ аб Фаркас-Такач, А.; Поцелуй, Кс.; Пал, А.; Мольнар, Л.; Сабо, Ги. М.; Ханец, О.; и другие. (сентябрь 2017 г.). «Свойства неправильной спутниковой системы вокруг Урана, полученные на основе наблюдений К2, Гершеля и Спитцера». Астрономический журнал . 154 (3): 13. arXiv : 1706.06837 . Бибкод : 2017AJ....154..119F. дои : 10.3847/1538-3881/aa8365 . S2CID  118869078. 119.
  132. ^ abcd Рабиновиц, Дэвид Л.; Бенекки, Сьюзен Д.; Гранди, Уильям М.; Вербиссер, Энн Дж.; Тируэн, Одри (ноябрь 2019 г.). «Сложная вращательная кривая блеска (385446) Манве-Торондор, многокомпонентной затменной системы в поясе Койпера». arXiv : 1911.08546 [astro-ph.EP].
  133. ^ Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(762) Пулцова». Архив Джонстона . Проверено 10 июня 2019 г.
  134. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (31 января 2015 г.). «(42355) Тифон и Ехидна». Архив Джонстона . Проверено 14 июня 2019 г.
  135. ^ Бенекки, SD; Нолл, Канзас; Гранди, ВМ; Левисон, Х.Ф. (2010). «(47171) 1999 TC36, Транснептуновая тройка». Икар . 207 (2): 978–991. arXiv : 0912.2074 . Бибкод : 2010Icar..207..978B. дои : 10.1016/j.icarus.2009.12.017. S2CID  118430134.
  136. ^ Правец, П.; Харрис, AW; Куснирак П.; Галад, А.; Хорнох, К. (2012). «Абсолютные величины астероидов и пересмотр оценок альбедо астероидов на основе тепловых наблюдений WISE». Икар . 221 (1): 365–387. Бибкод : 2012LPICo1667.6089P. дои : 10.1016/j.icarus.2012.07.026.
  137. ^ Гранди, WM; Нолл, Канзас; Ниммо, Ф.; Роу, Х.Г.; Буйе, МВт; Портер, SB; Бенекки, SD; Стивенс, округ Колумбия; Левисон, ХФ; Стэнсберри, JA (2011). «Пять новых и три улучшенные взаимные орбиты транснептуновых двойных» (PDF) . Икар . 213 (2): 678. arXiv : 1103.2751 . Бибкод : 2011Icar..213..678G. дои : 10.1016/j.icarus.2011.03.012. S2CID  9571163.
  138. ^ Аб Михалак, Г. (2001). «Определение массы астероидов». Астрономия и астрофизика . 374 (2): 703–711. Бибкод : 2001A&A...374..703M. дои : 10.1051/0004-6361:20010731 .
  139. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 28 Bellona» (последние наблюдения 18 октября 2018 г.) . Проверено 30 апреля 2019 г.
  140. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 78 Diana» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  141. ^ Хуэй, Ман-То; Джуитт, Дэвид; Ю, Лян-Лян; Мутчлер, Макс Дж. (12 апреля 2022 г.). «Обнаружение космическим телескопом Хаббла ядра кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн)». Письма астрофизического журнала . 929 (Л12): Л12. arXiv : 2202.13168 . Бибкод : 2022ApJ...929L..12H. дои : 10.3847/2041-8213/ac626a . S2CID  247158849.
  142. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 74 Galatea» (последние наблюдения 22 мая 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  143. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 1867 Deiphobus (1971 EA)» (последние наблюдения 21 июня 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  144. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 1172 Aneas (1930 UA)» (последние наблюдения 3 июля 2018 г.) . Проверено 1 мая 2019 г.
  145. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 1437 Diomedes (1937 PB)» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 30 апреля 2019 г.
  146. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 81 Терпсихора» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  147. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 1143 Odysseus (1930 BH)» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  148. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 2241 Alcathous (1979 WM)» (последние наблюдения 17 июня 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  149. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 57 Mnemosyne» (последние наблюдения 25 июня 2018 г.) . Проверено 30 апреля 2019 г.
  150. ^ «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL: 659 Nestor (A908 FE)» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  151. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 40 Harmonia» (последние наблюдения 15 сентября 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  152. ^ Буи, Марк В.; Лейва, Родриго; Келлер, Джон М.; Десмар, Жослен; Сикарди, Бруно; Кавелаарс, Джей Джей; и другие. (апрель 2020 г.). «Однохордовое звездное затмение крайним транснептуновым объектом (541132) Лелеакухонуа». Астрономический журнал . 159 (5): 230. arXiv : 2011.03889 . Бибкод : 2020AJ....159..230B. дои : 10.3847/1538-3881/ab8630 . S2CID  219039999. 230.
  153. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 23 Thalia» (последние наблюдения 21 октября 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  154. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 62 Erato» (последние наблюдения 24 мая 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  155. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 5 Astraea» (последние наблюдения 16 сентября 2018 г.) . Проверено 30 апреля 2019 г.
  156. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 91 Эгина» (последние наблюдения 31 июля 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  157. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 35 Leukothea» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  158. ^ «Данные LCDDB для (617)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 19 октября 2020 года . Проверено 1 мая 2019 г.
  159. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 1208 Troilus (1931 YA)» (последние наблюдения 22 июля 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  160. ^ Чемберлин, Алан. «Поисковая система базы данных малых тел JPL».
  161. ^ Аб Баер, Джеймс; Стивен Р. Чесли (2008). «Астрометрические массы 21 астероида и интегрированные эфемериды астероидов». Небесная механика и динамическая астрономия . 100 (2008): 27–42. Бибкод : 2008CeMDA.100...27B. дои : 10.1007/s10569-007-9103-8 .
  162. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 233 Asterope» (последние наблюдения 24 октября 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  163. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 53 Kalypso» (последние наблюдения 18 октября 2018 г.) . Проверено 30 апреля 2019 г.
  164. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 26 Prosperina» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  165. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 2920 Automedon (1981 JR)» (последние наблюдения 15 октября 2018 г.) . Проверено 2 мая 2019 г.
  166. ^ abc Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(90) Антиопа и S/2000 (90) 1». Архив Джонстона . Проверено 14 июня 2019 г.
  167. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 61 Даная» (последние наблюдения 13 июля 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  168. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 17 Thetis» (последние наблюдения 13 мая 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  169. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 55 Pandora» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  170. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 379 Huenna (A894 AA)» (последние наблюдения 30 августа 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  171. ^ Марчис, Франк; П. Декамп; Ж. Бертье; Д. Хестроффер; Ф. Вашье; М. Бэк; и другие. (2008). «Двойные астероидные системы Главного пояса с эксцентричными взаимными орбитами». Икар . 195 (1): 295–316. arXiv : 0804.1385 . Бибкод : 2008Icar..195..295M. дои : 10.1016/j.icarus.2007.12.010. S2CID  119244052.
  172. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 50 Вирджиния» (последние наблюдения 19 октября 2018 г.) . Проверено 3 мая 2019 г.
  173. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 4348 Poulydamas (1988 RU)» (последние наблюдения 13 июля 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  174. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (20 сентября 2014 г.). «(58534) Логос и Зоя». Архив Джонстона . Проверено 4 мая 2019 г.
  175. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 32 Pomona» (последние наблюдения 12 июня 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  176. ^ abcdefghijkl Грав, Т.; Бауэр, Дж. М.; Майнцер, АК; Масьеро-младший; Ньюджент, Чехия; Кутри, Р.М.; и другие. (август 2015 г.). «NEOWISE: Наблюдения за неправильными спутниками Юпитера и Сатурна». Астрофизический журнал . 809 (1): 9. arXiv : 1505.07820 . Бибкод : 2015ApJ...809....3G. дои : 10.1088/0004-637X/809/1/3. S2CID  5834661. 3.
  177. ^ «Данные LCDDB для (10370)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 4 мая 2019 г.
  178. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 43 Ариадна» (последние наблюдения 20 октября 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  179. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 99 Dike» (последние наблюдения 24 октября 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  180. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 79 Eurynome» (последние наблюдения 18 августа 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  181. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 75 Eurydike» (последние наблюдения 8 мая 2019 г.) . Проверено 3 июня 2019 г.
  182. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 29P/Schwassmann-Wachmann 1» (последние наблюдения 16 октября 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  183. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 64 Анджелина» (последние наблюдения 9 мая 2019 г.) . Проверено 3 июня 2019 г.
  184. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 82 Алкмена» (последние наблюдения 9 мая 2019 г.) . Проверено 3 июня 2019 г.
  185. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 142 Polana» (последние наблюдения 8 мая 2019 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  186. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 253 Mathilde» (последние наблюдения 22 октября 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  187. ^ ДК Йоманс; и другие. (1997). «Оценка массы астероида 253 Матильда на основе данных отслеживания во время пролета NEAR». Наука . 278 (5346): 2106–9. Бибкод : 1997Sci...278.2106Y. дои : 10.1126/science.278.5346.2106. ПМИД  9405343.
  188. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 73 Klytia» (последние наблюдения 11 мая 2019 г.) . Проверено 5 июня 2019 г.
  189. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 60 Echo» (последние наблюдения 11 мая 2019 г.) . Проверено 3 июня 2019 г.
  190. ^ "Метис в цифрах" . Исследование Солнечной системы НАСА. 25 апреля 2019 года . Проверено 3 мая 2019 г.
  191. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 167 Urda» (последние наблюдения 11 мая 2018 г.) . Проверено 5 июня 2019 г.
  192. ^ аб Вербиссер, AJ; Портер, SB; Буратти, Б.Дж.; Уивер, штат Ха; Спенсер-младший; Шоуолтер, MR; Буйе, МВт; Хофгартнер, доктор юридических наук; Хикс, доктор медицины; Эннико-Смит, К.; Олкин, CB; Стерн, SA; Янг, Лос-Анджелес; Ченг, А. (2018). «Фазовые кривые Никс и Гидры по данным камер New Horizons». Астрофизический журнал . 852 (2): Л35. Бибкод : 2018ApJ...852L..35V. дои : 10.3847/2041-8213/aaa486 .
  193. ^ аб Стерн, SA; Багеналь, Ф.; Эннико, К.; Гладстон, Греция; и другие. (15 октября 2015 г.). «Система Плутона: первые результаты ее исследования аппаратом New Horizons». Наука . 350 (6258): аад1815. arXiv : 1510.07704 . Бибкод : 2015Sci...350.1815S. doi : 10.1126/science.aad1815. PMID  26472913. S2CID  1220226.
  194. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 158 Koronis» (последние наблюдения 8 мая 2018 г.) . Проверено 12 июня 2019 г.
  195. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 52872 Okyrhoe (1998 SG35)» (последние наблюдения 18 августа 2018 г.) . Проверено 4 мая 2019 г.
  196. ^ Стерн, SA; и другие. (9 января 2019 г.). «Обзор первоначальных результатов разведывательного облета планетезимали пояса Койпера: 2014 MU69». arXiv : 1901.02578 [astro-ph.EP].
  197. ^ Бритт, DT; Йоманс, Дания; Хаусен, К.; Консольманьо, Г. (2002). «Плотность, пористость и структура астероидов» (PDF) . Астероиды III : 485–500. Бибкод : 2002aste.book..485B. дои : 10.2307/j.ctv1v7zdn4.37 . Проверено 27 октября 2008 г.
  198. ^ Бритт и др. 2002, с. 486
  199. ^ Порко, CC ; и другие. (2007). «Маленькие внутренние спутники Сатурна: разгадка их происхождения». Наука . 318 (5856): 1602–1607. Бибкод : 2007Sci...318.1602P. дои : 10.1126/science.1143977. PMID  18063794. S2CID  2253135.
  200. ^ Декамп, П.; Марчис, Ф.; и другие. (2008). «Новое определение размера и объемной плотности двойного астероида 22 Каллиопа по наблюдениям взаимных затмений». Икар . 196 (2): 578–600. arXiv : 0710.1471 . Бибкод : 2008Icar..196..578D. дои : 10.1016/j.icarus.2008.03.014. S2CID  118437111.
  201. ^ Ф. Марчис; и другие. (2003). «Трехмерное решение орбиты астероидного спутника 22 Каллиопы». Икар . 165 (1): 112–120. Бибкод : 2003Icar..165..112M. дои : 10.1016/S0019-1035(03)00195-7.
  202. ^ Харрис, Алан В.; Дельбо, Марко; Бинцель, Ричард П.; Дэвис, Джон К.; Робертс, Джули; Толен, Дэвид Дж.; Уайтли, Роберт Дж. (1 октября 2001 г.). «Видимое с помощью термоинфракрасной спектрофотометрии возможное неактивное ядро ​​кометы». Икар . 153 (2): 332–337. Бибкод : 2001Icar..153..332H. дои : 10.1006/icar.2001.6687.
  203. ^ "Фобос в глубине". Исследование Солнечной системы НАСА. 25 апреля 2019 года . Проверено 3 мая 2019 г.
  204. ^ «Фобос в цифрах». Исследование Солнечной системы НАСА. 25 апреля 2019 года . Проверено 3 мая 2019 г.
  205. ^ аб Йоманс, ДК; Антреазиан, PG; Баррио, Ж.-П.; Чесли, СР; Данэм, Д.В.; Фаркуар, RW; и другие. (сентябрь 2000 г.). «Результаты радионауки во время встречи космического корабля NEAR-Shoemaker с Эросом». Наука . 289 (5487): 2085–2088. Бибкод : 2000Sci...289.2085Y. дои : 10.1126/science.289.5487.2085. ISSN  0036-8075. ПМИД  11000104.
  206. ^ ab «Специальная сессия: Планета 9 из космоса - геология и геохимия Плутона». YouTube . Лунно-планетарный институт . 25 марта 2016 года . Проверено 27 мая 2019 г.
  207. ^ Аб Джонстон, Роберт. «(134340) Плутон, Харон, Никс, Гидра, Кербер и Стикс» . Проверено 3 мая 2019 г.
  208. ^ ПК Томас; Дж. Веверка; Д. Симонелли; П. Хельфенштейн; Б. Карчич; MJS Белтон; и другие. (1994). «Образ Гаспры». Икар . 107 (1): 23–36. Бибкод : 1994Icar..107...23T. дои : 10.1006/icar.1994.1004 .
  209. ^ Красинский, Г.А .; Питьева, Е.В. Васильев, М.В.; Ягудина, Е.И. (июль 2002 г.). «Скрытая масса в поясе астероидов». Икар . 158 (1): 98–105. Бибкод : 2002Icar..158...98K. дои : 10.1006/icar.2002.6837.
  210. ^ "Деймос в цифрах" . Исследование Солнечной системы НАСА. 25 апреля 2019 года . Проверено 3 мая 2019 г.
  211. ^ «Что мы узнали о комете Галлея?» Тихоокеанское астрономическое общество (№ 6 – осень 1986 г.). 1986 год . Проверено 16 декабря 2008 г.
  212. ^ Г. Чеволани; Г. Бортолотти; А. Хайдук (1987). «Галей, потеря массы и возраст кометы». Иль Нуово Чименто C. Итальянское физическое общество. 10 (5): 587–591. Бибкод : 1987NCimC..10..587C. дои : 10.1007/BF02507255. S2CID  120603847.
  213. ^ аб Фанг, Джулия; Марго, Жан-Люк; Рохо, Патрисио (16 июля 2012 г.). «Орбиты, массы и эволюция тройного главного пояса (87) Сильвии». Астрономический журнал . 144 (2): 70. arXiv : 1206.5755 . Бибкод : 2012AJ....144...70F. дои : 10.1088/0004-6256/144/2/70. S2CID  118516053.
  214. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 2685 Masursky (1981 JN)» (последние наблюдения 9 мая 2018 г.) . Проверено 5 июня 2019 г.
  215. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(216) Клеопатра, Алекселиос и Клеоселена». Архив Джонстона . Проверено 8 июня 2019 г.
  216. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 1509 Esclangona (1938 YG)» (последние наблюдения 11 мая 2019 г.) . Проверено 5 июня 2019 г.
  217. ^ Вм. Роберт Джонстон (21 сентября 2014 г.). «(45) Евгения, Маленький Принц и S/2004 (45) 1». Архив Джонстона . Проверено 12 июня 2019 г.
  218. ^ Джонстон, Wm. Роберт (27 мая 2019 г.). «(31)Евфросинья». Архив Джонстона . Проверено 15 июня 2019 г.
  219. ^ «Браузер базы данных малых тел JPL: 9P/Tempel 1» (последние наблюдения 2 января 2019 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  220. ^ Эгл, округ Колумбия; Браун, Дуэйн; Фарухи, Сурайя (22 декабря 2017 г.). «Радар Аресибо возвращается с изображениями астероида Фаэтон». НАСА . Проверено 7 июня 2019 г.
  221. ^ Редди, Вишну; Гаффи, Майкл Дж.; Абелл, Пол А.; Хардерсен, Пол С. (май 2012 г.). «Ограничение альбедо, диаметра и состава околоземных астероидов с помощью ближней инфракрасной спектроскопии». Икар . 219 (1): 382–392. Бибкод : 2012Icar..219..382R. дои : 10.1016/j.icarus.2012.03.005.
  222. ^ Уивер, HA; Стерн, SA; Паркер, Дж. Вм. (2003). «Наблюдения кометы 19P/БОРРЕЛЛИ космическим телескопом Хаббла STIS во время встречи в дальнем космосе 1». Астрономический журнал . Американское астрономическое общество. 126 (1): 444–451. Бибкод : 2003AJ....126..444W. дои : 10.1086/375752 .
  223. ^ Джонстон, Wm. Роберт (19 февраля 2017 г.). «(163693) Атира». Архив Джонстона . Проверено 8 июня 2019 г.
  224. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 5535 Аннефранк (1942 EM)» (последние наблюдения 24 мая 2018 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  225. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 3749 Балам (1982 BG1)» (последние наблюдения 11 мая 2019 г.) . Проверено 5 июня 2019 г.
  226. ^ Вм. Роберт Джонстон (13 января 2009 г.). «(3749) Балам, S/2002 (3749) 1 и третий компонент». Архив Джонстона . Проверено 15 июля 2020 г.
  227. ^ abc Томас, ПК; Бернс, Дж.А.; Тискарено, MS; Хедман, ММ; и другие. (2013). «Таинственные спутники Сатурна, заключенные в дугу: переработанный пух?» (PDF) . 44-я конференция по наукам о Луне и планетах . п. 1598 . Проверено 8 июня 2019 г.
  228. ^ Джонстон, Wm. Роберт (27 мая 2019 г.). «(3122) Флоренция». Архив Джонстона . Проверено 9 июня 2019 г.
  229. ^ "Комета 81P/Дикий 2" . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 6 января 2009 года . Проверено 8 июня 2019 г.
  230. ^ «Данные LCDDB для (2577)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 11 июня 2019 г.
  231. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 67P / Чурюмов-Герасименко» (последние наблюдения 27 апреля 2017 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  232. ^ Пэтцольд, М.; Андерт, Т.; и другие. (4 февраля 2016 г.). «Гомогенное ядро ​​кометы 67P/Чурюмова – Герасименко по ее гравитационному полю». Природа . 530 (7588): 63–65. Бибкод :2016Natur.530...63P. дои : 10.1038/nature16535. PMID  26842054. S2CID  4470894.
  233. ^ Масьеро, Джозеф Р.; Майнцер, АК; Грав, Т.; Бауэр, Дж. М.; Кутри, Р.М.; Дэйли, Дж.; и другие. (ноябрь 2011 г.). «Астероиды главного пояса с WISE/NEOWISE. I. Предварительные альбедо и диаметры». Астрофизический журнал . 741 (2): 20. arXiv : 1109.4096 . Бибкод : 2011ApJ...741...68M. дои : 10.1088/0004-637X/741/2/68. S2CID  118745497.
  234. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 4183 Cuno (1959 LM)» (последние наблюдения 6 ноября 2018 г.) . Проверено 12 июня 2019 г.
  235. ^ Правец, Петр; Харрис, Алан В.; Куснирак, Питер; Галад, Адриан; Хорнох, Камил (сентябрь 2012 г.). «Абсолютные величины астероидов и пересмотр оценок альбедо астероидов на основе тепловых наблюдений WISE». Икар . 221 (1): 365–387. Бибкод : 2012Icar..221..365P. дои : 10.1016/j.icarus.2012.07.026.
  236. ^ Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(702) Алауда и Пичи унем». Архив Джонстона . Проверено 15 июня 2019 г.
  237. ^ Аб Хуан, Цзянчуань; Цзи, Цзянхуэй; Йе, Пейцзянь; Ван, Сяолэй; Ян, Джун; Мэн, Линьчжи (2013). «Астероид 4179 Тутатис в форме рыжика: новые наблюдения в результате успешного облета Чанъэ-2». Научные отчеты . Исследования природы. 3 (3411): 3411. arXiv : 1312.4329 . Бибкод : 2013NatSR...3E3411H. дои : 10.1038/srep03411 . ПМК 3860288 . ПМИД  24336501. 
  238. Доктор Лэнс А.М. Беннер (28 мая 2013 г.). «(285263) Планирование радиолокационных наблюдений QE2 Голдстоуна на 1998 год». Радиолокационное исследование астероидов НАСА/Лаборатории реактивного движения . Проверено 7 июня 2019 г.
  239. ^ Фанг, Джулия; Марго, Жан-Люк; Брозович, Марина; Нолан, Майкл С.; Беннер, Лэнс AM; Тейлор, Патрик А. (май 2011 г.). «Орбиты тройек околоземных астероидов 2001 SN263 и 1994 CC: свойства, происхождение и эволюция». Астрономический журнал . 141 (5): 15. arXiv : 1012.2154 . Бибкод : 2011AJ....141..154F. дои : 10.1088/0004-6256/141/5/154. S2CID  119193346.
  240. ^ Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(153591) 2001 SN263, «Бета» и «Гамма»». Архив Джонстона . Проверено 9 июня 2019 г.
  241. ^ Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(1509) Эсклангона и S/2003 (1509) 1». Архив Джонстона . Проверено 5 июня 2019 г.
  242. ^ «Миссия New Horizons к Плутону». Технологическая орг . 18 июля 2015 года . Проверено 4 декабря 2018 г.
  243. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 3753 Cruithne (1986 TO)» (последние наблюдения 12 мая 2019 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  244. ^ Тедеско, Эдвард; Меткалф, Лео (4 апреля 2002 г.). «Новое исследование выявило в два раза больше астероидов, чем считалось ранее» (пресс-релиз). Европейское космическое агентство. Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 20 октября 2012 г.
  245. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 2102 Tantalus (1975 YA)» (последние наблюдения 28 июня 2017 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  246. ^ «Данные LCDDB для (9969) Брайля» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 8 июня 2019 г.
  247. ^ «Данные LCDDB для (308242)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  248. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: Аполлон 1862 года (1932 HA)» (последние наблюдения 27 апреля 2018 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  249. ^ «Браузер базы данных малых тел JPL: 85989 (1999 JD6)» (последние наблюдения 8 июня 2019 г.) . Проверено 12 июня 2019 г.
  250. ^ Гринберг, Адам Х.; Марго, Жан-Люк; Верма, Ашок К.; Тейлор, Патрик А.; Найду, Шантану П.; Брозович, Марина.; и другие. (март 2017 г.). «Размер, форма, орбита и смещение Ярковского астероида 1566 Икар по данным радиолокационных наблюдений». Астрономический журнал . 153 (3): 16. arXiv : 1612.07434 . Бибкод : 2017AJ....153..108G. дои : 10.3847/1538-3881/153/3/108 . S2CID  28388555.
  251. ^ Чепмен, Кларк Р. (октябрь 1996 г.). «Астероиды S-типа, обычные хондриты и космическое выветривание: данные пролетов Галилея над Гаспре и Идой». Метеоритика . 31 (6): 699–725. Бибкод : 1996M&PS...31..699C. doi :10.1111/j.1945-5100.1996.tb02107.x.
  252. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 4769 Castalia (1989 PB)» (последние наблюдения 17 июня 2016 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  253. ^ Брозович, Марина; Беннер, Лэнс AM; Магри, Кристофер; Ширес, Дэниел Дж.; Буш, Майкл В.; Джорджини, Джон Д. (апрель 2017 г.). «Радар Голдстоуна свидетельствует о вращении вне главной оси околоземного астероида (214869) 2007 PA8» в режиме короткой оси. Икар . 286 : 314–329. Бибкод : 2017Icar..286..314B. дои : 10.1016/j.icarus.2016.10.016.
  254. ^ «Браузер базы данных малых тел JPL: 66391 Moshup (1999 KW4)» (последние наблюдения 4 июня 2019 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  255. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (20 сентября 2014 г.). «(66391) Мошуп и Скваннит». Архив Джонстона . Проверено 8 июня 2019 г.
  256. ^ Буш, Майкл В.; Джорджини, Джон Д.; Остро, Стивен Дж.; Беннер, Лэнс AM; Юргенс, Раймонд Ф.; Роуз, Рэнди (октябрь 2007 г.). «Физическое моделирование околоземного астероида (29075) 1950 DA» (PDF) . Икар . 190 (2): 608–621. Бибкод : 2007Icar..190..608B. дои : 10.1016/j.icarus.2007.03.032.
  257. ^ «Сводка рисков воздействия на землю: 29075» . Офис программы НАСА/Лаборатории реактивного движения по объектам, сближающимся с Землей. Архивировано из оригинала 5 марта 2019 года . Проверено 14 июня 2019 г.
  258. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 394130 (2006 HY51)» (последние наблюдения 1 июня 2019 г.) . Проверено 12 июня 2019 г.
  259. ^ аб Лиссе, CM; Фернандес; Достигать; Бауэр; А'Хирн; Фарнем; и другие. (2009). «Наблюдения ядра кометы 103P/Хартли 2 на космическом телескопе Спитцер». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 121 (883): 968–975. arXiv : 0906.4733 . Бибкод : 2009PASP..121..968L. дои : 10.1086/605546. JSTOR  10.1086/605546. S2CID  17318657.
  260. ^ «Данные LCDDB для (163899)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  261. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 3908 Nyx (1980 PA)» (последние наблюдения 25 апреля 2019 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  262. ^ «Браузер базы данных малых тел JPL: 153814 (2001 WN5)» (последние наблюдения 2 июня 2019 г.) . Проверено 10 июня 2019 г.
  263. ^ «Данные LCDB за 2017 YE5» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  264. ^ Мюллер, Т.Г.; Дурек, Дж.; Исигуро, М.; Мюллер, М.; Крюлер, Т.; Ян, Х. (март 2017 г.). «Цель миссии Хаябуса-2 — астероид 162173 Рюгу (1999 JU3): поиск ориентации оси вращения объекта». Астрономия и астрофизика . 599 : 25.arXiv : 1611.05625 . Бибкод : 2017A&A...599A.103M. дои : 10.1051/0004-6361/201629134. S2CID  73519172.
  265. Кларк, Стивен (6 сентября 2018 г.). «Команда Хаябуса-2 устанавливает даты приземления на астероид - Космический полет сейчас» . spaceflightnow.com . Проверено 7 сентября 2018 г.
  266. ^ Ньюджент, CR; Майнцер, А.; Бауэр, Дж.; Кутри, Р.М.; Крамер, Э.А.; Грав, Т.; и другие. (сентябрь 2016 г.). «Второй год миссии реактивации NEOWISE: диаметры астероидов и альбедо». Астрономический журнал . 152 (3): 12. arXiv : 1606.08923 . Бибкод : 2016AJ....152...63N. дои : 10.3847/0004-6256/152/3/63 . S2CID  119289027.
  267. ^ «Данные LCDB за 2014 JO25» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  268. ^ Марчис, Ф.; Энрикес, Дж. Э.; Эмери, JP; Мюллер, М.; Бэк, М.; Поллок, Дж.; и другие. (ноябрь 2012 г.). «Множественные астероидные системы: размеры и тепловые свойства по данным космического телескопа Спитцер и наземных наблюдений». Икар . 221 (2): 1130–1161. arXiv : 1604.05384 . Бибкод : 2012Icar..221.1130M. дои : 10.1016/j.icarus.2012.09.013. S2CID  161887.
  269. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 65803 Didymos (1996 GT)» (последние наблюдения 24 апреля 2018 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  270. ^ Аб Джонстон, Wm. Роберт (20 сентября 2014 г.). «(65803) Дидим». Архив Джонстона . Проверено 8 июня 2019 г.
  271. ^ Мюллер, Т.Г.; Марчиняк, А.; Буткевич-Бонк, М.; Даффард, Р.; Ошкевич, Д.; Койфль, Ху; Сакац Р.; Сантана-Рос, Т.; Кисс, К.; Сантос-Санс, П. (февраль 2017 г.). «Большой астероид Хэллоуина на лунном расстоянии» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 598 : А63. arXiv : 1610.08267 . Бибкод : 2017A&A...598A..63M. дои : 10.1051/0004-6361/201629584. S2CID  119162848 . Проверено 9 июня 2019 г.
  272. ^ Брозович, Марина; Беннер, Лэнс AM; Тейлор, Патрик А.; Нолан, Майкл С.; Хауэлл, Эллен С .; Магри, Кристофер (ноябрь 2011 г.). «Радиолокационные и оптические наблюдения и физическое моделирование тройного околоземного астероида (136617) 1994 CC». Икар . 216 (1): 241–256. arXiv : 1310.2000 . Бибкод : 2011Icar..216..241B. doi :10.1016/j.icarus.2011.09.002.
  273. ^ Джонстон, Wm. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(136617) 1994 CC, «Бета» и «Гамма»». Архив Джонстона . Проверено 9 июня 2019 г.
  274. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 172034 (2001 WR1)» (последние наблюдения 21 мая 2019 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  275. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 6489 Golevka (1991 JX)» (последние наблюдения 3 ноября 2015 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  276. ^ Нолан, MC; Магри, К.; Хауэлл, ES ; Беннер, ЛАМ; Джорджини, доктор медицинских наук; Хергенротер, CW; Хадсон, RS; Лауретта, Д.С.; Марго, JL; Остро, С.Дж.; Шерес, диджей (2013). «Модель формы и свойства поверхности целевого астероида OSIRIS-REx (101955) Бенну по данным радиолокационных наблюдений и наблюдений кривых блеска». Икар . 226 (1): 629–640. Бибкод : 2013Icar..226..629N. дои : 10.1016/j.icarus.2013.05.028. ISSN  0019-1035.
  277. ^ Чесли, Стивен Р.; Фарноккья, Давиде; Нолан, Майкл С.; Вокруглицкий, Давид; Чодас, Пол В.; Милани, Андреа; Спото, Федерика; Розитис, Бенджамин; Беннер, Лэнс AM; Боттке, Уильям Ф.; Буш, Майкл В.; Эмери, Джошуа П.; Хауэлл, Эллен С .; Лауретта, Данте С.; Марго, Жан-Люк; Тейлор, Патрик А. (2014). «Орбита и объемная плотность целевого астероида OSIRIS-REx (101955) Бенну». Икар . 235 : 5–22. arXiv : 1402.5573 . Бибкод : 2014Icar..235....5C. doi :10.1016/j.icarus.2014.02.020. ISSN  0019-1035. S2CID  30979660.
  278. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 153201 (2000 WO107)» (последние наблюдения 13 октября 2018 г.) . Проверено 12 июня 2019 г.
  279. ^ «Браузер базы данных малых тел JPL: 163132 (2002 CU11)» (последние наблюдения 9 сентября 2018 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  280. ^ аб Ньюджент, CR; Майнцер, А.; Масьеро, Дж.; Бауэр, Дж.; Кутри, Р.М.; Грав, Т.; и другие. (декабрь 2015 г.). «Миссия по реактивации NEOWISE, первый год: предварительные диаметры астероидов и альбедо». Астрофизический журнал . 814 (2): 13. arXiv : 1509.02522 . Бибкод : 2015ApJ...814..117N. дои : 10.1088/0004-637X/814/2/117. S2CID  9341381.
  281. ^ "Радиолокационные изображения околоземного астероида 2006 DP14" . Лаборатория реактивного движения. 25 февраля 2014 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  282. ^ Триллинг, Делавэр; Мюллер, М.; Хора, Дж.Л.; Фасио, Г.; Спар, Т.; Стэнсберри, Дж.А.; и другие. (август 2008 г.). «Диаметры и альбедо трех субкилометровых околоземных объектов, полученные по данным наблюдений Спитцера». Письма астрофизического журнала . 683 (2): L199–L202. arXiv : 0807.1717 . Бибкод : 2008ApJ...683L.199T. дои : 10.1086/591668. S2CID  14319204.
  283. ^ «Браузер базы данных малых тел JPL: (2010 TK7)» (последние наблюдения 30 октября 2017 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  284. ^ ab «Риск удара SU49 2006 года». Офис программы НАСА/Лаборатории реактивного движения по объектам, сближающимся с Землей. Архивировано из оригинала 28 сентября 2006 года.
  285. ^ МВт Буш; и другие. (31 марта 2012 г.). «Форма и вращение околоземного астероида 308635 (2005 YU55) по радиолокационным изображениям и отслеживанию спеклов» (PDF) . Лунно-планетарный институт . Проверено 9 апреля 2012 г.
  286. ^ аб Фудзивара, А.; Кавагути, Дж.; Йоманс, Дания; Абэ, М.; Мукаи, Т.; Окада, Т. (июнь 2006 г.). «Астероид Итокава из груды обломков, наблюдаемый Хаябусой». Наука . 312 (5778): 1330–1334. Бибкод : 2006Sci...312.1330F. дои : 10.1126/science.1125841. PMID  16741107. S2CID  206508294 . Проверено 8 июня 2019 г.
  287. ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 99942 Apophis (2004 MN4)» (последние наблюдения 3 января 2015 г.) . Проверено 8 июня 2019 г.
  288. ^ «Сводка рисков воздействия на землю: 99942» . Офис программы НАСА/Лаборатории реактивного движения по объектам, сближающимся с Землей. Архивировано из оригинала 5 марта 2019 года . Проверено 14 июня 2019 г.
  289. ^ «Небольшая находка около равноденствия». Миссия Солнцестояния Кассини . Лаборатория реактивного движения. 7 августа 2009 года. Архивировано из оригинала 10 октября 2009 года . Проверено 8 июня 2019 г.
  290. ^ «Данные LCDDB для (277475)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 11 июня 2019 г.
  291. ^ Редди, Вишну; Гэри, Брюс Л.; Санчес, Хуан А.; Такир, Дрисс; Томас, Кристина А.; Хардерсен, Пол С. (сентябрь 2015 г.). «Физическая характеристика потенциально опасного астероида 2004 BL86: фрагмент дифференцированного астероида». Астрофизический журнал . 811 (1): 10. arXiv : 1509.07122 . Бибкод : 2015ApJ...811...65R. дои : 10.1088/0004-637X/811/1/65. S2CID  119260041.
  292. ^ «Ученые НАСА получили первые изображения пролетающего мимо Земли астероида» . Лаборатория реактивного движения. 25 января 2008 г. Архивировано из оригинала 29 января 2008 г. Проверено 6 марта 2009 г.
  293. ^ «Данные LCDDB за 2002 год VE68» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 12 июня 2019 г.
  294. ^ Брюс Л., Гэри (январь 2016 г.). «Необычные свойства АСЗ (436724) 2011 UW158». Бюллетень малой планеты . 43 (1): 33–38. Бибкод : 2016МПБу...43...33Г. ISSN  1052-8091.
  295. ^ «Данные LCDB за 6 квартал 2017 года» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  296. ^ Тейлор, Патрик А.; и другие. (13 апреля 2007 г.). «Скорость вращения астероида (54509) 2000 PH5 увеличивается из-за эффекта YORP» (PDF) . Наука . 316 (5822): 274–277. Бибкод : 2007Sci...316..274T. дои : 10.1126/science.1139038. PMID  17347415. S2CID  29191700.
  297. ^ «Данные LCDDB для (469219)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB). Архивировано из оригинала 13 июня 2020 года . Проверено 8 июня 2019 г.
  298. ^ Доктор Лэнс А.М. Беннер (13 января 2013 г.). «Планирование радиолокационных наблюдений Голдстоуна DA14 на 2012 год». Радиолокационное исследование астероидов НАСА/Лаборатории реактивного движения . Проверено 15 января 2013 г.
  299. ^ Остро, Стивен Дж.; Правец, Петр; Беннер, Лэнс AM; Хадсон, Р. Скотт; Сарунова, Ленка; Хикс, Майкл Д. (июнь 1999 г.). «Радарные и оптические наблюдения астероида 1998 KY26». Наука . 285 (5427): 557–559 (SciHomepage). Бибкод : 1999Sci...285..557O. дои : 10.1126/science.285.5427.557. PMID  10417379. S2CID  5728247.
  300. ^ «Кампания наблюдений TC4 2012 г. - ОБНОВЛЕНИЕ радиолокационных наблюдений от 12 октября 2017 г.» . Университет Мэриленда . Проверено 10 июня 2019 г.
  301. ^ «Сообщения о ударе метеорита в Никарагуа и обновленная информация об астероиде 2014 RC» . Офис программы НАСА/Лаборатории реактивного движения по объектам, сближающимся с Землей. Архивировано из оригинала 11 октября 2014 года . Проверено 10 июня 2019 г.
  302. ^ «Сводка рисков воздействия на землю: RF12 2010 г.» . Офис программы НАСА/Лаборатории реактивного движения по объектам, сближающимся с Землей. Архивировано из оригинала 22 января 2017 года . Проверено 12 июня 2019 г.
  303. ^ Моммерт, М.; и другие. (19 июня 2014 г.). «Физические свойства околоземного астероида 2011 МД». Письма астрофизического журнала . 789 (1): Л22. arXiv : 1406.5253 . Бибкод : 2014ApJ...789L..22M. дои : 10.1088/2041-8205/789/1/L22. S2CID  67851874.
  304. ^ Аб Дженнискенс, П.; и другие. (2009). «Удар и восстановление астероида 2008 TC 3 ». Природа . 458 (7237): 485–488. Бибкод : 2009Natur.458..485J. дои : 10.1038/nature07920. PMID  19325630. S2CID  7976525.
  305. ^ "архив.ph". архив.ph . Архивировано из оригинала 27 января 2023 г. Проверено 1 февраля 2023 г.
  306. ^ "Астероид 2008 TS26" . Астероиды вблизи Земли. Архивировано из оригинала 22 июня 2019 года . Проверено 22 июня 2019 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки