Хронология астрономии Солнечной системы
Ниже приводится хронология астрономии Солнечной науки и . системы Оно включает в себя достижения в познании Земли в планетарном масштабе как часть этого.

Прямое наблюдение
[ редактировать ]Люди ( Homo sapiens ) населяли Землю по крайней мере последние 300 000 лет. [1] и они были свидетелями непосредственно наблюдаемых астрономических и геологических явлений. На протяжении тысячелетий они вызывали восхищение и любопытство, поскольку признавались сверхчеловеческими по своей природе и масштабам. Множественные творческие интерпретации закреплялись в устных традициях трудной датировки и включались в различные системы верований , такие как анимизм , шаманизм , мифология , религия и/или философия .
не являются « открытиями » Хотя такие явления сами по себе , поскольку они являются частью общечеловеческого опыта, их наблюдения формируют знания и представления об окружающем нас мире и о его положении в наблюдаемой Вселенной , в которой Солнце играет роль. для нас имеет первостепенное значение. То, что сегодня известно как Солнечная система , на протяжении поколений считалось содержимым «всей Вселенной ».
Наиболее значимыми явлениями такого рода являются:
- Базовая гравитация . Следуя траектории свободного падения предметов, Земля находится «под» нами, а небо — «над» нами.
- Характеристика земной поверхности по четырем основным типам рельефа : земли, покрытые растительностью ; сухие пустыни ; водоемы с жидкой водой , как соленые ( моря и океаны ), так и пресные ( реки и озера ); и замерзшие ландшафты ( ледники , полярные ледяные шапки ). Распознавание всплывших и затопленных земель . Распознавание горных хребтов и впадин ( гротов и пещер ).
- Земли Характеристика атмосферы и связанных с ней метеорологических явлений: облаков , дождя , града и снега ; ветер , штормы и грозы , торнадо и ураганы/циклоны/тайфуны ; речные наводнения , наводнения и оползни ; радуги и нимбы ; миражи ; ледниковые периоды .
- Суточное видимое движение Солнца: восход , полдень и закат . Признание четырех сторон света : север , юг , восток и запад .
- Ночное видимое движение небесной сферы , основные характеристики которого считаются « неподвижными »: звезды , самые яркие из которых образуют случайные группы, известные как созвездия , под разными именами и формами во многих культурах. Разные созвездия наблюдаются в разные времена года и на разных широтах . Вместе со слабой полоской Млечного Пути они полностью соответствуют представлению о небесном своде , который, если смотреть с Земли, кажется целостным, твердым объектом, вращающимся плавно и равномерно. Это приводит к интуитивной идее геоцентрической Вселенной .
- Присутствие Луны с ее фазами . Приливы . Распознавание метеорологических явлений как подлунных.
- Ежегодный видимый транзит Солнца через созвездия зодиака . Признание лунного цикла как (лунного) месяца , а солнечного цикла как (солнечного) года, является основой для календарей .
- Наблюдение за неподвижными или «блуждающими» объектами ночного неба : пять классических планет ; падающие звезды и метеоритные дожди ; болиды ; кометы ; полярные сияния ; зодиакальный свет .
- Солнечные и лунные затмения . Планетарные соединения .
- Определение холодного, умеренного и жаркого поясов Земли по широте. Экватор и тропики . Четыре сезона в умеренных зонах: весна , лето , осень и зима . Равноденствия и солнцестояния . Муссоны . Полуночное солнце .
- Теллурические явления: сейсмические ( землетрясения и моретрясения ; цунами ). Гейзеры . Вулканы .
Наряду с неопределенным количеством незарегистрированных наблюдений редких событий: ударов метеоритов ; новые и сверхновые .
Античность
[ редактировать ]
- 2-е тысячелетие до н. э. — самая ранняя возможная дата составления вавилонской таблички Венеры Аммисадука , копии VII века до н. э. [2] списка наблюдений за движением планеты Венера и старейшей известной в настоящее время планетарной таблицы.
- 2-е тысячелетие до нашей эры . Вавилонские астрономы идентифицируют внутренние планеты Меркурий и Венеру и внешние планеты Марс , Юпитер и Сатурн , которые оставались единственными известными планетами до изобретения телескопа в начале Нового времени. [3]
- Конец 2-го тысячелетия до нашей эры — китайские астрономы фиксируют солнечное затмение во время правления Чжун Канга , описанное как часть документа «Карательная экспедиция Инь» в « Книге документов» . [4]
- Конец 2-го тысячелетия до нашей эры . Китайцы установили свой временной цикл из 12 Земных Ветвей , основываясь на приблизительном количестве лет (11,86), которое требуется Юпитеру , чтобы совершить один оборот в небе. [ нужна ссылка ]
- в. 1200 г. до н. э. — самые ранние вавилонские звездные каталоги . [5]
- в. 1100 г. до н.э. – Китайцы впервые определили весеннее равноденствие . [ нужна ссылка ]
- в. 750 г. до н.э. – Во время правления Набонассара (747–733 гг. до н.э.) систематические записи зловещих явлений в вавилонских астрономических дневниках , начавшиеся в это время, позволили открыть повторяющийся 18-летний цикл лунных затмений . [6]
- 776 г. до н.э. – Китайцы сделали самую раннюю достоверную запись солнечного затмения. [7] [ не удалось пройти проверку ]
- 687 г. до н.э. – Китайцы сделали самую раннюю из известных записей метеоритного дождя . [8]
- 7 век до н.э. – египетские астрономы предположительно предсказали солнечное затмение. [ нужна ссылка ]
- 613 г. до н.э. — Комета , возможно, комета Галлея , записана в Весенних и Осенних анналах . китайцами [9]
- 586 г. до н. э. — Фалес Милетский якобы предсказал солнечное затмение. [10]
- в. 560 г. до н. э. – Анаксимандр , возможно, первым придумал механическую модель мира, хотя и весьма неточную: цилиндрическую Землю. [11] свободно плавает в пространстве, окруженный тремя концентрическими колесами, вращающимися на разных расстояниях: ближайшим для звезд и планет, вторым для Луны и самым дальним для Солнца, все они задуманы не как тела, а как «огонь, видимый сквозь отверстия» в каждом колесе. . [12] Но он начинает питать идею небесной механики , отличную от представления о планетах как небесных божествах , оставляя мифологию в стороне.
- в. 475 г. до н.э. – Парменид считается первым греком, заявившим, что Земля имеет сферическую форму и расположена в центре Вселенной; считается, что он первым обнаружил идентичность Геспера , вечерней звезды, и Фосфора , утренняя звезда (Венера), [13] а некоторые первыми заявили, что лунный свет — это отражение солнечного света. [14]
- в. 450 г. до н.э. - Анаксагор показывает, что Луна светится отраженным солнечным светом: фазы Луны вызваны освещением ее сферы Солнцем под разными углами в течение лунного месяца. Он также был первым, кто дал правильное объяснение затмений, утверждая, что Луна каменистая , поэтому непрозрачная и находится ближе к Земле, чем Солнце. [15]
- в. 400 г. до н. э. – Филолай и другие пифагорейцы предлагают модель , в которой Земля и Солнце вращаются вокруг невидимого «Центрального огня» (не Солнца), а Луна и планеты вращаются вокруг Земли. [16] Из-за философских опасений по поводу числа 10 они также добавили десятое «скрытое тело» или Противоземлю ( Антихтон ), всегда находившееся на противоположной стороне невидимого Центрального Огня и, следовательно, также невидимое с Земли. [17]
- в. 360 г. до н.э. – Платон утверждает в своем «Тимее» , что круги и сферы являются предпочтительной формой Вселенной и что Земля находится в центре. Эти круги представляют собой орбиты небесных тел, различающиеся по размеру у каждого из них. Он расположил эти небесные сферы в порядке возрастания от Земли: Луна, Солнце, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн и неподвижные звезды , расположенные на небесной сфере, образующие внешнюю оболочку. [18]
- в. 360 г. до н.э. – Евдокс Книдский впервые предлагает чисто геометрическо-математическую , геоцентрическую модель движения планет , включая модель Солнца и Луны. [19]
- в. 350 г. до н. э. – Аристотель доказывает существование сферической Земли, используя лунные затмения. [20] и другие наблюдения. Также он утверждает свою концепцию небесных сфер : [21] и космического пространства, наполненного эфиром . [22]
- в. 330 г. до н. э. — Гераклид Понтийский считается первым греком, который предположил, что Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток каждые 24 часа, что противоречит учению Аристотеля. Симплиций говорит, что Гераклид предположил, что неравномерное движение планет можно объяснить, если Земля движется, а Солнце остается неподвижным. [23] но эти утверждения оспариваются. [24]
- в. 280 г. до н.э. – Аристарх Самосский предлагает первое определенное обсуждение возможности гелиоцентрического космоса . [25] и использует размер тени Земли на Луне , чтобы оценить радиус орбиты Луны в 60 радиусов Земли, а ее физический радиус - в одну треть радиуса Земли. Он также делает неточную попытку измерить расстояние до Солнца. [26]
- в. 250 г. до н.э. – Следуя гелиоцентрическим идеям Аристарха, Архимед в своей работе «Счетчик песка» вычисляет диаметр Вселенной с центром вокруг Солнца примерно в 10 14 стадий (в современных единицах около 2 световых лет , 18,93 × 10 12 км , 11,76 × 10 12 мы ). [27]
- в. 210 г. до н.э. - Аполлоний Пергский показывает эквивалентность двух описаний кажущегося ретроградного движения планет (при условии геоцентрической модели): одно с использованием эксцентриков, а другое - деферентных и эпициклов . [28] [ не удалось пройти проверку ]
- в. 200 г. до н.э. - Эратосфен определяет, что радиус Земли составляет примерно 6400 км (4000 миль). [29]
- в. 150 г. до н.э. - Согласно Страбону (1.1.9), Селевк из Селевкии первым заявил, что приливы возникают из-за притяжения Луны и что высота приливов зависит от положения Луны относительно Солнца. [30]
- в. 150 г. до н. э. – Гиппарх использует параллакс , чтобы определить, что расстояние до Луны составляет примерно 380 000 км (236 100 миль). [31]
- в. 134 г. до н.э. Гиппарх открывает прецессию равноденствий – . [32]
- в. 87 г. до н. э. — Антикиферский механизм построен , самый ранний из известных компьютеров. Это чрезвычайно сложный астрономический компьютер, предназначенный для точного предсказания солнечных и лунных затмений и отслеживания движения планет и Солнца. Он также мог с чрезвычайной степенью точности рассчитывать разницу в апсидальной и осевой прецессии небесных тел. [33]
- 28 г. до н.э. — в китайской исторической книге «Книга Хань» содержится самая ранняя из известных датированных записей о солнечных пятнах . [34]
- в. 150 г. н.э. – Клавдий Птолемей завершает свой труд «Альмагест» , который систематизирует астрономические знания его времени и закрепляет геоцентрическую модель на Западе, и он оставался самым авторитетным текстом по астрономии на протяжении более 1500 лет. Альмагест сверхновые предложил чрезвычайно сложные и точные методы определения положения и строения планет, звезд (в том числе некоторых объектов, таких как туманности, и галактики, которые тогда также считались звездами) и небесных тел. Он включает в себя каталог из 1022 звезд (в основном основанный на предыдущем каталоге Гиппарха, насчитывающем около 850 записей) и большое количество созвездий , комет и других астрономических явлений. [35] Следуя давней астрологической традиции, он расположил небесные сферы в следующем порядке (от Земли наружу): Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн и неподвижные звезды.
Средний возраст
[ редактировать ]- в. 420 г. - Марсианус Капелла описывает модифицированную геоцентрическую модель, в которой Земля покоится в центре Вселенной и вращается вокруг Луны, Солнца, трех планет и звезд, а Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца. [36]
- в. 500 г. – индийский математик-астроном Арьябхата точно вычисляет солнечные и лунные затмения, а также продолжительность обращения Земли вокруг Солнца.
- в. 500 г. – Арьябхата открывает наклонное движение апсидальной прецессии Солнца и отмечает, что оно меняется по отношению к движению звезд и Земли.
- в. 500 г. - Арьябхата открывает вращение Земли, проводя эксперименты и приводя эмпирические примеры своих теорий. Он также объясняет причину смены дня и ночи суточным вращением Земли. Он также разработал высокоточные модели орбитального движения Луны, Меркурия и Марса. Он также разработал геоцентрическую модель Вселенной. [37] [38] [39]
- в. 620 г. - индийский математик-астроном Брахмагупта описал гравитацию как силу притяжения термином гуруваткаршан. [40]
- 628 — Брахмагупта дает методы расчета движения и положения различных планет, их восхода и захода, соединений, а также расчета солнечных и лунных затмений . [41] [42]
- 820 г. — персидский астроном Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми составляет свои Зиджа астрономические таблицы , используя в своих расчетах арабские цифры и индуистско-арабскую систему счисления. [43] Арьябхаты на арабский язык. Он также переводит астрономические и математические трактаты [44]
- 850 г. - Аль-Фаргани (Альфраган) перевел и написал комментарий к Птолемея «Альмагесту» и дал значения движения эклиптики и прецессионного движения небесных тел на основе значений, данных Птолемеем и Гиппархом. [45]
- 1019 г. – Аль-Бируни подробно наблюдает и описывает лунное затмение 17 сентября и дает точные широты звезд во время него. [46]
Аннотированная диаграмма, объясняющая фазы Луны, из одной из астрономических работ аль-Бируни. Солнце (крайнее справа) – Земля (крайнее слева) и фазы Луны - в. 1030 г. - В своем главном астрономическом труде « Канон Масуда Солнца » Аль-Бируни заметил, что, в отличие от Птолемея, апогей (самая высокая точка на небе) был подвижным, а не фиксированным. [47]
- 1031 г. – китайский астроном и учёный Шэнь Го в своих математических трактатах вычисляет расстояние между Землей и Солнцем. [48] [ не удалось пройти проверку ]
- 1054 г. – китайские астрономы отмечают наблюдение Крабовидной туманности как « гостевой звезды », а также регистрируют несколько других сверхновых в 10 и 11 веках. [49]
- в. 1060 г. - андалузский астроном Аль-Заркали исправляет географические данные Птолемея и Аль-Хорезми , в частности, исправляя оценку Птолемеем долготы Средиземного моря с 62 градусов до правильного значения в 42 градуса. [50] Он был первым, кто продемонстрировал движение солнечного апогея относительно неподвижного фона звезд, измерив скорость его движения как 12,9 секунды в год, что удивительно близко к современному расчету в 11,77 секунды. [51] Аз-Заркали также внес свой вклад в создание знаменитых «Толедских таблиц» .
- в. 1175 — Герард Кремонский переводит «Альмагест» Птолемея с арабского на латынь . [52]
- 1180-е годы (десятилетие) – Роберт Гроссетест описал рождение Вселенной в результате взрыва и кристаллизации материи. Он также выдвинул несколько новых идей, таких как вращение Земли вокруг своей оси и причина смены дня и ночи. Его трактат «Де Люс» — первая попытка описать небо и Землю, используя единый набор физических законов. [53]
- в. 1200 — Фахр ад-Дин ар-Рази , рассматривая свою концепцию физики и физического мира , отверг аристотелевскую и авиценнианскую точку зрения на единый мир, но вместо этого предположил, что существует «тысяча тысяч миров ( альфа альфи 'авалим )». за пределами этого мира, чтобы каждый из этих миров был больше и массивнее, чем этот мир, а также имел то же, что есть в этом мире». [54]

- 1252 г. - Альфонсо X Кастильский спонсировал создание и составление Альфонсиновых таблиц учеными, которых он собрал в Толедской школе переводчиков в Толедо, Испания . [55] Эти астрономические таблицы использовались и обновлялись в течение следующих трех столетий в качестве основного источника астрономических данных, главным образом для расчета эфемерид (которые, в свою очередь, использовались астрологами для составления гороскопов ). [56]
- в. 1300 г. – еврейский астроном Леви бен Гершон (Герсонид) признал, что звезды намного крупнее планет. Герсонид, по-видимому, был одним из немногих астрономов до наших дней, наряду с Аристарком, которые предположили, что неподвижные звезды находятся намного дальше, чем планеты. В то время как все остальные астрономы помещали неподвижные звезды на вращающуюся сферу сразу за внешними планетами, Герсонид оценил расстояние до неподвижных звезд не менее чем в 159 651 513 380 944 земных радиуса, или около 100 000 световых лет в современных единицах измерения. [57] [58]
- в. 1350 г. - Ибн аль-Шатир предвосхитил Коперника, отказавшись от в своих экванты Птолемея расчетах движения планет. [59] и он предлагает протоэмпирическую модель движения Луны , которая точно соответствует наблюдениям . [60]
- в. 1350 – Николь Орем выдвинула несколько революционных теорий, таких как теорема о средней скорости , которую он использовал при расчете положения и формы планетных орбит, измерении апсидиальной и осевой прецессии лунных орбит и солнечных , измерении углов и расстояний между эклиптиками и вычислении звездные и планетарные расстояния. В своей книге «Livre du Ciel et du Monde» Орем обсудил ряд доказательств суточного вращения Земли вокруг своей оси . [61] [62]
- 1440 – Николай Кузанский предположил, что Земля вращается вокруг своей оси в своей книге «Об учёном невежестве» . [63] Подобно Орему, он также писал о возможности множественности миров. [64]
16 век
[ редактировать ]- 1501 – Индийский астроном Нилаканта Сомаяджи предлагает вселенную, в которой планеты вращаются вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли. [65]
- в. 1514 — Николай Коперник излагает свою гелиоцентрическую теорию в «Комментариоле» . [66] [67] [68]
- 1522 – Первое кругосветное плавание экспедиции Магеллана показывает , - Элькано что Земля, по сути, представляет собой сферу . [69]
- 1543 – Коперник публикует свою гелиоцентрическую теорию в De Revolutionibus orbium coelestum . [70]
- 1576 — Тихо Браге основывает первую современную астрономическую обсерваторию в Европе . Ураниборг современной [71]
Гравюра квадранта фрески из книги Браге Astronomiae instauratae Mechanicala (1598 г.) - 1577 — Тихо Браге записывает положение Большой кометы того года , если смотреть из Ураниборга (на острове Хвен , недалеко от Копенгагена ) и сравнивает его с положением, наблюдаемым Тадеем Хагециусом из Праги в то же время, уделяя пристальное внимание движению кометы. Луна. Было обнаружено, что, хотя комета находилась примерно в одном и том же месте для них обоих, Луна — нет, а это означало, что комета находилась гораздо дальше, вопреки тому, что ранее считалось атмосферным явлением. [72]
- 1582 – Папа Григорий XIII вводит григорианский календарь , усовершенствованный солнечный календарь, более точный, чем предыдущий римский юлианский календарь . [73] Основное изменение заключалось в том, чтобы по-другому распределить високосные годы , чтобы средняя продолжительность календарного года составила 365,2425 дней, что более близко приближается к «тропическому» или «солнечному» году с продолжительностью 365,2422 дня, который определяется вращением Земли вокруг Солнца. Реформа продвинула дату на 10 дней: за четвергом, 4 октября 1582 года, последовала пятница, 15 октября 1582 года. Грегоранский календарь используется до сих пор.
- 1584 – Джордано Бруно опубликовал два важных философских диалога ( La Cena de le Ceneri и De l'infinito universo et mondi ), в которых он выступал против планетарных сфер и подтверждал принцип Коперника. Бесконечная вселенная Бруно была наполнена субстанцией — «чистым воздухом», эфиром или спиритусом — которая не оказывала сопротивления небесным телам, которые, по мнению Бруно, вместо того, чтобы быть фиксированными, двигались под собственным импульсом (импульсом). Самое драматичное то, что он полностью отказался от идеи иерархической вселенной. Космология Бруно проводит различие между «солнцами», которые производят собственный свет и тепло, и вокруг которых движутся другие тела; и «земли», которые движутся вокруг солнц и получают от них свет и тепло. Бруно предположил, что некоторые, если не все, объекты, классически известные как неподвижные звезды, на самом деле являются солнцами. [74] поэтому он, возможно, был первым человеком, который понял, что «звезды — это другие солнца со своими планетами». Бруно писал, что другие миры «обладают не меньшими достоинствами и природой, отличной от природы нашей Земли» и, как и Земля, «содержат животных и жителей». [75]
- 1588 – Тихо Браге публикует свою собственную систему Тихона , представляющую собой смесь классической геоцентрической модели Птолемея и гелиоцентрической модели Коперника, в которой Солнце и Луна вращаются вокруг Земли, в центре Вселенной, а все остальные планеты вращаются вокруг Солнца. [76]
17 век
[ редактировать ]- 1600 — Уильям Гилберт со своей моделью под названием Террелла показывает, что Земля ведет себя как огромный, но малоинтенсивный магнит с собственным магнитным полем , что объясняет поведение компаса, указывающего на магнитные полюса . [77]
- 1604 г. – Галилео Галилей правильно предположил, что расстояние до падающего предмета пропорционально квадрату прошедшего времени. [78]
- 1609 - Иоганн Кеплер формулирует свои первые два эмпирических закона движения планет , утверждая, что орбиты планет вокруг Солнца имеют эллиптическую, а не круговую форму, и, таким образом, решает многие древние проблемы с помощью планетарных моделей без необходимости какого-либо эпицикла. [79]
- 1609 г. - Галилео Галилей начинает производить телескопы с увеличением от 3 до 30 раз, основываясь только на описаниях первого практического телескопа, который Ганс Липперши пытался запатентовать в Нидерландах в 1608 году. [80] С помощью телескопа Галилея наблюдатель мог видеть увеличенные вертикальные изображения Земли (так называемая подзорная труба ), но его также можно использовать для наблюдения за небом, что является ключевым инструментом для дальнейших астрономических открытий.
Галилей показывает венецианскому дожу, как пользоваться телескопом (фреска Джузеппе Бертини ) Оле Рёмер за работой - 1609 – Галилео Галилей навел свой телескоп на Луну . Хотя он и не был первым человеком, наблюдавшим Луну в телескоп (английский математик Томас Хэрриот сделал это за четыре месяца до этого, но увидел лишь «странную пятнистость»), [81] Галилей был первым, кто вывел причину неравномерного затухания света из лунных гор и кратеров . Он также оценил высоту этих гор. Луна не была тем, что долгое время считалось полупрозрачной и идеальной сферой, как утверждал Аристотель , и едва ли была первой «планетой».
- 1610 г. – Галилео Галилей наблюдает четыре главных спутника Юпитера : Каллисто , Европу , Ганимед и Ио ; [82] видит ( Сатурна планетарные кольца но не распознает, что это кольца), [83] и наблюдает фазы Венеры , [84] опровергая систему Птолемея , но не геоцентрическую модель .
- 1619 – Иоганн Кеплер формулирует свой третий эмпирический закон движения планет, который связывает расстояние и период планетарных орбит. [85]
- 1631 — Пьер Гассенди первым наблюдал транзит Меркурия . Его удивил небольшой размер планеты по сравнению с Солнцем. [86]
- 1632 — Галилео Галилею иногда приписывают открытие лунной либрации по широте , [87] хотя Томас Хэрриот или Уильям Гилберт могли сделать это раньше. [88]
- 1639 – Джеремайя Хоррокс и его друг и корреспондент Уильям Крэбтри стали первыми известными астрономами, которые наблюдали и записывали прохождение Венеры . [89]
- 1643 — Евангелиста Торричелли , ученик Галилея, строит элементарный барометр , показывающий вес воздуха , и попутно создает первый искусственный вакуум в лаборатории. [90]
- 1648 – Иоганн Гевелий открывает лунную либрацию по долготе . [87] может достигать 7°54′ Амплитуда . [91]
- 1648 - Блез Паскаль с помощью своего зятя Флорина Перье на горе Пюи-де-Дом показывает, что давление воздуха на высокой горе меньше, чем на меньшей высоте, доказывая свою идею о том, что, поскольку воздух имеет конечный вес, Земля имеет конечный вес. атмосфера должна иметь максимальную высоту. [92]
- 1655 – Джованни Доменико Кассини и Роберт Гук Юпитера по отдельности открывают Большое Красное Пятно . [93]
- 1656 – Христиан Гюйгенс идентифицирует кольца Сатурна как кольца и открывает его спутник Титан . [94]
- 1659 г. - Гюйгенс оценил значение расстояния Земля-Солнце примерно в 24 000 земных радиусов , что очень близко к современным значениям, но он основывался на многих недоказанных (и неверных) предположениях; точность его значений, похоже, основана больше на удаче, чем на правильности измерений, поскольку его различные ошибки компенсируют друг друга. [95]
- 1665 г. – Кассини определяет скорости вращения Юпитера, Марса и Венеры. [96]
- 1668 – Исаак Ньютон строит свой собственный телескоп-рефлектор , первый полностью функциональный телескоп такого типа и веху для будущих разработок, поскольку он уменьшает сферическую аберрацию без хроматической аберрации . [97]
- 1672 – Кассини открывает спутники Сатурна Япет и Рею . [96]
- 1672 – Жан Рише и Кассини измеряют расстояние Земля-Солнце ( астрономическая единица ) примерно в 138 370 000 км. [98]
- 1675 г. - Оле Рёмер, Юпитера, используя орбитальную механику спутников подсчитал, что скорость света составляет около 227 000 км/с. [99]
- 1675 — Кассини открывает главное деление в кольцах Сатурна, названное в его честь — деление Кассини . [100]
- 1686 – Кассини открывает спутники Сатурна Тефию и Диону . [96]
- 1687 – Исаак Ньютон публикует свой закон всемирного тяготения в своей работе Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica . [101]
- 1690 г. - Кассини наблюдает дифференциальное вращение в атмосфере Юпитера. [96]
18 век
[ редактировать ]
- 1704 – Джон Локк вводит термин « Солнечная система » в английский язык, когда он использовал его для обозначения Солнца, планет и комет в целом. [102]
- 1705 г. – Эдмон Галлей публично предсказывает периодичность появления кометы 1682 г. и вычисляет ожидаемый путь ее возвращения в 1757 г. [103]
- 1715 г. – Эдмон Галлей вычисляет траекторию тени солнечного затмения. [104]
- 1716 — Эдмон Галлей предлагает высокоточное измерение расстояния между Солнцем и Землей, рассчитывая время прохождения Венеры . [105]
- 1718 – Эдмон Галлей открывает собственное движение звезд, развенчивая концепцию « неподвижных звезд ». [106]
- 1729 – Джеймс Брэдли определяет причину аберрации звездного света , предоставляя первое прямое свидетельство движения Земли и более точный метод расчета скорости света. [107]
- 1735–1739 — Французская академия наук отправляет две экспедиции для измерения сжатия Земли путем измерения длины градуса широты в двух местах: одна в Лапландию , недалеко от Полярного круга , а другая — на экватор , Французскую геодезическую систему. Миссия . Их измерения показывают, что Земля представляет собой сплюснутый сфероид, сплюснутый на полюсах . [108]
- 1749 - Пьер Буге , член Французской геодезической миссии, публикует, что он и Шарль Мари де ла Кондамин смогли обнаружить отклонение отвеса на маятника угловых 8 секунд в непосредственной близости от вулкана Чимборасо . [109] Хотя этого было недостаточно для точного измерения значения гравитационной постоянной , эксперимент, по крайней мере, доказал, что Земля не может быть полой оболочкой , как предполагали некоторые мыслители того времени. [110]
- в. 1750 – Три коллинеарные точки Лагранжа (L1, L2, L3) были открыты Леонардом Эйлером , за десять лет до того, как Жозеф-Луи Лагранж открыл оставшиеся две. [111] [112]
- 1752 – Бенджамин Франклин проводит свой эксперимент с воздушным змеем , успешно извлекая искры из облака, показывая, что молнии представляют собой огромные естественные электрические разряды. [113]
- 1755 г. – Иммануил Кант впервые формулирует небулярную гипотезу образования Солнечной системы. [114]
- 1758 – Иоганн Палич наблюдает возвращение кометы, которую Эдмон Галлей ожидал в 1705 году. [115] Гравитационное притяжение Юпитера замедлило возвращение на 618 дней. Парижский астроном Ла Кайль предлагает назвать ее «Кометой Галлея». [116]
- 1761 г. – Михаил Ломоносов первым открыл и оценил атмосферу Венеры во время наблюдения за транзитом Венеры. [117]
- 1766 г. - Иоганн Тициус находит правило Тициуса-Боде для планетарных расстояний. [118]
- 1772 г. - Иоганн Боде публикует правило Тициуса-Боде для планетарных расстояний. [118]
- 1772–1775 — Второе путешествие Джеймса Кука окончательно опровергает существование гипотетического Южного континента Terra Australis . [119]
- 1775 — Чарльз Хаттон , основываясь на своем анализе эксперимента Шихаллиона , показывает, что Земля имеет плотность не менее 4500 кг·м. −3 и предполагает, что у него планетарное ядро из металла. (По сравнению с современным принятым показателем 5515 кг·м −3 плотность Земли была рассчитана с ошибкой менее 20%). [120]
- 1781 – Уильям Гершель открывает седьмую планету, Уран . во время телескопического исследования северного неба [121]
Телескоп Уильяма Гершеля длиной 40 футов (12 м) - 1781 – Шарль Мессье и его помощник Пьер Мешен публикуют первый каталог из 110 туманностей и звездных скоплений , самых выдающихся объектов дальнего космоса , которые можно легко наблюдать из северного полушария Земли , чтобы их не путали с обычными кометами Солнечной системы . [122]
- 1787 – Гершель открывает спутники Урана Титанию и Оберон . [123]
- 1789 – Гершель открывает спутники Сатурна Энцелад и Мимас . [124]
- 1796 – Пьер Лаплас вновь формулирует небулярную гипотезу образования Солнечной системы из вращающейся туманности газа и пыли. [125]
- 1798 — Генри Кавендиш точно измеряет гравитационную постоянную в лаборатории , что позволяет вывести массу Земли, а значит, и массы всех тел Солнечной системы. [126]
19 век
[ редактировать ]- 1801 – Джузеппе Пьяцци открывает Цереру , тело, заполнившее промежуток между Марсом и Юпитером в соответствии с правилом Тициуса-Боде . Сначала ее считали новой планетой. [127]
- 1802 — Генрих Вильгельм Ольберс открывает Палладу , находящуюся примерно на том же расстоянии от Солнца, что и Церера. [128] Он предположил, что эти два объекта были остатками разрушенной планеты . [129] и предсказал, что будет найдено еще больше таких частей.
- 1802 – Из-за их звездного внешнего вида Уильям Гершель предложил отнести Цереру и Палладу, а также подобные объекты, если они будут найдены, в отдельную категорию, названную астероидами , хотя они все еще считались планетами в течение нескольких десятилетий. [130]
- 1804 — Карл Людвиг Гардинг открывает астероид Юнона . [131]
- 1807 — Ольберс открывает астероид Веста . [132]
- 1821 г. – Алексис Бувар обнаруживает нарушения на орбите Урана. [133]
- 1825 — Пьер Лаплас завершает исследование гравитации , стабильности Солнечной системы , приливов и отливов, прецессии равноденствий, либрации Луны и колец Сатурна в своей работе Traité de mécanique céleste ( «Трактат о небесной механике» ). [134]
- 1833 — Томас Хендерсон успешно измеряет звездный параллакс альфы Центавра , которая тогда считалась ближайшей к Солнцу звездой, но отложил публикацию до 1839 года. [135]
- 1838 — Фридрих Вильгельм Бессель измеряет параллакс звезды 61 Лебедя , опровергая один из древнейших аргументов против гелиоцентризма . [136]


- 1840 – Джон В. Дрейпер делает дагерротип Луны, первую астрономическую фотографию . [137]
- 1845 г. – Джон Адамс предсказывает существование и местоположение восьмой планеты на основе неровностей орбиты Урана. [138]
- 1845 – Карл Людвиг Хенке обнаруживает пятое тело между Марсом и Юпитером, Астрею. [139] и вскоре после этого там с возрастающей скоростью находили новые объекты. Подсчет их среди планет становился все более затруднительным. В конце концов, они были исключены из списка планет (как впервые предложил Александр фон Гумбольдт в начале 1850-х годов), и чеканка Гершеля «астероиды» постепенно вошла в обиход. [140] С тех пор область, которую они занимают между Марсом и Юпитером, известна как пояс астероидов .
- 1846 г. - Урбен Леверье предсказывает существование и местоположение восьмой планеты на основе неровностей орбиты Урана. [138]
- 1846 — Иоганн Галле открывает восьмую планету, Нептун , в соответствии с предсказанным ему положением Леверье. [138]
- 1846 – Уильям Ласселл открывает спутник Нептуна Тритон , всего через семнадцать дней после открытия планеты. [141]
- 1848 – Ласселл, Уильям Крэнч Бонд и Джордж Филлипс Бонд открывают спутник Сатурна Гиперион . [142] [143]
- 1849 - Эдуард Рош находит предельный радиус приливного разрушения и приливного создания тела, удерживаемого вместе только собственной гравитацией, называемый пределом Роша , и использует его, чтобы объяснить, почему кольца Сатурна не конденсируются в спутник. [144]
- 1849 — Аннибале де Гаспарис открывает астероид Гигея , четвёртый по величине астероид в Солнечной системе как по объёму, так и по массе. [145]
- 1851 — Лассел открывает спутники Урана Ариэль и Умбриэль . [146]
- 1856 г. - Джеймс Клерк Максвелл демонстрирует, что твердое кольцо вокруг Сатурна будет разорвано гравитационными силами, и утверждает, что кольца Сатурна состоят из множества крошечных спутников. [147]
- 1859 – Роберт Бунзен и Густав Кирхгоф разработали спектроскоп , который они использовали для идентификации химических элементов на Солнце. [148] показывая, что Солнце содержит в основном водород , а также натрий .
- 1862 – Анализируя спектроскопические характеристики Солнца и сравнивая их со спектральными признаками других звезд, отец Анджело Секки определяет, что Солнце само является звездой. [149]
- 1866 – Джованни Скиапарелли осознает, что метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через орбиту кометы, оставившей на своем пути обломки. [150]
- 1868 г. – Жюль Янссен наблюдает яркую желтую линию с длиной волны 587,49 нанометра в спектре хромосферы Солнца во время полного солнечного затмения в Гунтуре, Индия. Позже в том же году Норман Локьер наблюдал ту же линию в солнечном спектре и пришел к выводу, что она вызвана неизвестным на Земле элементом Солнца. Этот элемент — гелий , который в настоящее время составляет 23,8% массы солнечной фотосферы . [151]
- 1877 – Асаф Холл открывает спутники Марса Деймос и Фобос . [152]
- 1887 — Эксперимент Майкельсона-Морли , предназначенный для измерения относительного движения Земли через (предполагаемый) стационарный светоносный эфир , не дал результатов. Это положило конец многовековой идее эфира , восходящей к Аристотелю , а вместе с ней и всем современным теориям эфира . [153]
- 1892 — Эдвард Эмерсон Барнард открывает спутник Юпитера Амальтею . [154]
- 1895 - Персиваль Лоуэлл начинает публиковать книги о своих наблюдениях за особенностями поверхности Марса, которые он назвал искусственными марсианскими каналами (из-за неправильного перевода предыдущей статьи Скиапарелли на эту тему), популяризируя давнее убеждение, что эти отметки показывают что на Марсе обитают разумные формы жизни . [155]
- 1897 — Уильям Томсон, 1-й барон Кельвин , основываясь на скорости теплового излучения и силах гравитационного сжатия , утверждает, что возраст Солнца не превышает 20 миллионов лет — если только не будет найден какой-то источник энергии, превосходящий то, что было тогда известно. [156]
- 1899 – Уильям Генри Пикеринг открывает спутник Сатурна Фиби . [157]
1900–1957
[ редактировать ]
- 1904 - Эрнест Резерфорд в лекции, которую посетил Кельвин, утверждает, что радиоактивный распад выделяет тепло, обеспечивая неизвестный источник энергии, предложенный Кельвином, и в конечном итоге приводит к радиометрическому датированию горных пород, которое показывает возраст тел Солнечной системы в миллиарды лет. [158]
- 1906 — Макс Вольф открывает троянский астероид Ахиллес . [159]
- 1908 г. – , произошел взрыв метеорита вблизи Тунгуски в Сибири, Россия . На сегодняшний день это крупнейшее ударное событие на Земле за всю историю человечества. [160]
- 1909 — Андрия Мохоровичич открывает разрыв Мохо , границу между земной корой и мантией . [161]
- 1912 - Альфред Вегенер выдвигает гипотезу дрейфа континентов , согласно которой континенты медленно дрейфуют вокруг Земли. [162]
- 1915 – Роберт Иннес открывает Проксиму Центавра , ближайшую к Земле звезду после Солнца. [163]
- 1919 – Артур Стэнли Эддингтон использует солнечное затмение для успешной проверки Альберта Эйнштейна общей теории относительности . [164] что, в свою очередь, объясняет наблюдаемые неравномерности орбитального движения Меркурия, [165] и опровергает существование гипотетической внутренней планеты Вулкан .
- 1920 — В ходе Великой дискуссии между Харлоу Шепли и Хибером Кертисом галактики наконец признаны объектами за пределами Млечного Пути, а Млечный Путь — собственно галактикой. [166] Внутри него находится Солнечная система.
- 1930 — Клайд Томбо открывает Плутон . [167] На протяжении десятилетий она считалась девятой планетой Солнечной системы.

- 1930 – Сет Николсон и Эдисон Петтит измеряют температуру поверхности Луны. [168]
- 1932 — Карл Гуте Янский признает принятые радиосигналы, поступающие из космоса , внесолнечными, исходящими преимущественно от Стрельца . [169] Они являются первым свидетельством существования центра Млечного Пути и первым опытом, положившим начало дисциплине радиоастрономии .
- 1935 - Воздушный шар Explorer II достиг рекордной высоты 22 066 м (72 395 футов), что позволило его пассажирам впервые сфотографировать кривизну Земли. [170]
- 1938 – Ганс Бете вычисляет детали двух основных , производящих энергию ядерных реакций , которые питают Солнце. [171] [172]
- 1944 – Джерард Койпер обнаруживает, что спутник Титан имеет плотную атмосферу. [173]
- 1946 , оснащенной камерой, – Американский запуск ракеты Фау-2 позволил получить первое изображение Земли из космоса. [174]
- 1949 – Джерард Койпер открывает спутник Урана Миранду и спутник Нептуна Нереиду . [173]
- 1950 — Ян Оорт предполагает наличие кометного резервуара на внешних границах Солнечной системы — облака Оорта . [175]
- 1951 - Джерард Койпер утверждает, что кольцевой резервуар комет на расстоянии от 40 до 100 астрономических единиц от Солнца сформировался на ранних этапах эволюции Солнечной системы, но он не думал, что такой пояс все еще существует сегодня. [176] Спустя десятилетия этот регион был назван в его честь — пояс Койпера .
1958–1976
[ редактировать ]

- 1958 — Под руководством Джеймса Ван Аллена « Эксплорер-1» и «Эксплорер-3» подтвердили существование магнитосферы радиационных поясов Земли , названных в его честь. [177]
- 1959 – «Эксплорер-6» отправляет первое изображение всей Земли из космоса. [178]
- 1959 – «Луна-3» отправляет из космоса первые изображения другого небесного тела, Луны, включая ее невидимую обратную сторону . [179]
- 1962 – «Маринер-2» пролетает мимо Венеры и проводит первые наблюдения другой планеты крупным планом. [180]
- 1964 – Космический корабль «Маринер-4» предоставил первые подробные изображения поверхности Марса. [181]
- 1966 – Лунный аппарат «Луна-9» предоставил первые изображения поверхности другого небесного тела. [182]
- 1967 г. - «Венера-4» предоставила первую информацию о плотной атмосфере Венеры. [183]
- 1968 – «Аполлон-8» становится первой пилотируемой лунной миссией, предоставляющей исторические изображения всей Земли. [184]
- 1969 – Миссия «Аполлон-11» приземлилась на Луну, по ней ступили первые люди. [185] первые лунные образцы . Они возвращают на Землю [186]
- 1970 г. - спускаемый аппарат Венеры-7 отправляет обратно первую информацию, успешно полученную с поверхности другой планеты. [187]
- 1971 – Марсианский корабль «Маринер-9» становится первым, успешно вышедшим на орбиту другой планеты. [188] Он предоставляет первые подробные карты марсианской поверхности. [189] открытие большей части топографии планеты, включая вулкан Олимп Монс и систему каньонов Валлес Маринерис , названную в его честь.
- 1971 г. - «Марс-3» приземляется на Марс и передает первое частичное изображение с поверхности другой планеты. [190]
- 1973 – Астронавты «Скайлэба» Солнца обнаруживают корональные дыры . [191]
- 1973 – «Пионер-10» пролетел мимо Юпитера, получив первые изображения планеты крупным планом и обнажив ее интенсивные радиационные пояса. [192]
- 1973 – «Маринер-10» предоставил первые изображения облаков Венеры крупным планом. [182]
- 1974 – «Маринер-10» предоставил первые снимки поверхности Меркурия крупным планом. [182]
- 1975 — «Венера-9» становится первым зондом, успешно передавшим изображения с поверхности Венеры. [193]
- 1976 — «Викинг-1» и «Викинг -2» становятся первыми зондами, отправляющими изображения (в цвете) с поверхности Марса, а также выполняющими биологические эксперименты на месте с марсианским грунтом . [194]
1977–2000
[ редактировать ]

- 1977 — Джеймс Эллиот обнаруживает кольца Урана во время эксперимента по затмению звезд в Воздушно-десантной обсерватории Койпера . [195]
- 1977 — Чарльз Коваль открывает Хирона , первого кентавра . [196]
- 1978 – Джеймс Кристи открывает Харон , большой спутник Плутона. [197]
- 1978 г. - Зонд «Пионер Венеры» наносит на карту поверхность Венеры. [198]
- 1978 - Питер Голдрайх и Скотт Тремейн представляют модель уравнения Больцмана динамики планетарных колец для неразрушимых сферических кольцевых частиц, которые не самогравитируют, и находят соотношение требований устойчивости между оптической толщиной кольца и нормальным коэффициентом восстановления частицы. [ нужна ссылка ]
- 1979 – «Пионер-11» пролетел мимо Сатурна, предоставив первые в истории изображения планеты и ее колец крупным планом. планеты Он обнаруживает кольцо F и определяет, что ее спутник Титан имеет плотную атмосферу. [199]
- 1979 — Голдрейх и Тремейн постулируют, что кольцо F Сатурна поддерживается спутниками -пастухами , и это предсказание будет подтверждено наблюдениями. [200]
- 1979 — «Вояджер-1» пролетает мимо Юпитера и обнаруживает его слабую систему колец , а также вулканы на Ио , самом внутреннем из его галилеевых спутников . [201]
- 1979 — «Вояджер-2» пролетает мимо Юпитера и обнаруживает следы океана под поверхностью его спутника Европы . [202]
- 1980 – «Вояджер-1» пролетает мимо Сатурна и делает первые снимки Титана. [203] Однако его атмосфера непрозрачна для видимого света, поэтому его поверхность остается скрытой.
- 1982 — «Венера-13» приземляется на Венеру, отправляет первые цветные фотографии ее поверхности и записывает шумы атмосферного ветра — первые звуки, услышанные с другой планеты. [204]
- 1986 — «Вояджер-2» предоставил первые в истории подробные изображения Урана , его спутников и колец. [202]
- 1986 – Зонд Джотто , часть международного проекта, известного как « Армада Галлея », предоставил первые в истории изображения кометы Галлея крупным планом . [205]
- 1988 - Мартин Дункан, Томас Куинн и Скотт Тремейн демонстрируют, что короткопериодические кометы приходят в основном из пояса Койпера, а не из облака Оорта. [206]
- 1989 — «Вояджер-2» предоставил первые в истории подробные изображения Нептуна , его спутников и колец. [202]
- 1990 г. – космический телескоп «Хаббл» . запущен [207] Направленный в первую очередь на объекты дальнего космоса, он также используется для наблюдения слабых объектов в Солнечной системе. [208] [209] [210] [211]
- 1990 – «Вояджер-1» разворачивается, чтобы сделать портрет планет Солнечной системы. [212] источник виде бледно-голубых точек . изображения Земли в [213]
- 1991 – Космический корабль «Магеллан» нанес на карту поверхность Венеры. [214]
- 1991 — «Галилео» на пути к Юпитеру встречает астероид Гаспра , который стал первым астероидом, полученным с помощью космического корабля. [215]
- 1992 – Дэвид Джуитт и Джейн Луу из Гавайского университета открывают Альбион , первый объект, считающийся членом пояса Койпера . [216]
- 1993 — « астероид Ида посещает Галилео» перед тем, как отправиться к Юпитеру. Член миссии Энн Харч обнаруживает на изображениях, полученных с космического корабля, свой естественный спутник Дактиль , первый обнаруженный астероидный спутник . [217]
- 1994 г. - Комета Шумейкера-Леви сталкивается с Юпитером, обеспечивая первое прямое наблюдение внеземного столкновения объектов Солнечной системы. [218]
- 1995 – «Галилео» становится первым космическим кораблем, вышедшим на орбиту Юпитера. Его зонд входа в атмосферу предоставляет первые данные, полученные внутри самой планеты. [215]
- 1997 — Mars Pathfinder размещает на Марсе первый марсоход, работающий за пределами системы Земля-Луна, Sojourner , который проводит множество экспериментов на марсианской поверхности, как телеуправляемых, так и полуавтономных . [219]
- 2000 — Зонд NEAR Shoemaker предоставил первые подробные изображения околоземного астероида Эрос . [220]
2001 – настоящее время
[ редактировать ]- 2002 — Чад Трухильо и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института в Паломарской обсерватории обнаруживают малую планету Квавар в поясе Койпера . [221]
- 2003 г. — М. Браун, К. Трухильо и Дэвид Рабиновиц обнаруживают Седну , большой транснептуновый объект (ТНО) с беспрецедентной орбитой в 12 000 лет. [222]
- 2003 – «Вояджер-1» входит в завершающую ударную волну , точку, в которой солнечный ветер замедляется до дозвуковой скорости. [223]
- 2004 г. – «Вояджер-1» Солнечной системы отправляет обратно первые данные, когда-либо полученные из гелиооболочки . [224]
- 2004 г. — М. Браун, К. Трухильо и Д. Рабиновиц открывают TNO Orcus . [225]
- 2004 г. — М. Браун, К. Трухильо и Д. Рабиновиц открывают объект пояса Койпера (KBO) Хаумеа . [226] Вторая команда под руководством Хосе Луиса Ортиса Морено также заявляет об открытии . [227]
- 2004 г. - Космический корабль Кассини-Гюйгенс первым выходит на орбиту Сатурна. Он обнаруживает сложные движения в кольцах, несколько новых малых спутников и криовулканизм на спутнике Энцелад , изучает шестиугольник Сатурна и предоставляет первые изображения с поверхности Титана . [228]
- 2005 г. – М. Браун, К. Трухильо и Д. Рабиновиц открывают Эриду , ТНО, более массивный, чем Плутон. [229] а позже, другой командой во главе с Брауном, также его спутником Дисномией . [230] Эрида была впервые получена в 2003 году и является самым массивным объектом, обнаруженным в Солнечной системе со времен спутника Нептуна Тритона в 1846 году.
- 2005 – М. Браун, К. Трухильо и Д. Рабиновиц открывают еще один известный КБО, Макемаке . [231]
- 2005 – Марсоходы проводят первые астрономические наблюдения, когда-либо проводившиеся с поверхности другой планеты, изображая затмение спутника Марса Фобоса . [232]

- 2005 г. – космический корабль «Хаябуса» приземляется на астероид Итокава и собирает образцы. Он вернул образцы на Землю в 2010 году. [233]
- 2006 г. - 26-я Генеральная ассамблея МАС проголосовала за пересмотренное определение планеты. [234] и официально объявил Цереру, Плутон и Эриду карликовыми планетами . [235] [236]
- 2007 — Карликовая планета Гонгонг , крупный ОПК, была открыта Меган Швамб , М. Брауном и Д. Рабиновичем. [237]
- 2008 – МАС объявляет Макемаке и Хаумеа карликовыми планетами. [238] [239]
- 2011 г. - космический корабль Dawn выходит на орбиту большого астероида Веста, производя детальные измерения. [240]
- 2012 г. спутник Сатурна Мефону сфотографировал - космический корабль Кассини , обнаружив удивительно гладкую поверхность. [241]
- 2012 — Космический корабль Dawn покидает орбиту Весты и направляется к Церере . [240]
- 2013 г. – космический корабль MESSENGER предоставил первую в истории полную карту поверхности Меркурия. [242]
- 2013 — Команда под руководством Фелипе Браги Рибаса обнаруживает систему колец вокруг малой планеты и кентавра Харикло , первую когда-либо обнаруженную систему колец такого типа. [243]
- 2014 г. — космический корабль «Розетта» становится первым орбитальным аппаратом кометы (около 67P/Чурюмова–Герасименко ), [244] и размещает на нем первый спускаемый аппарат для кометы Philae , который собрал данные крупным планом с поверхности кометы. [245]
- 2015 г. — космический корабль Dawn выходит на орбиту карликовой планеты Церера, производя детальные измерения. [246]
- 2015 — Космический корабль «Новые горизонты» пролетает мимо Плутона, предоставив первые в истории четкие изображения его поверхности и его крупнейшего спутника Харона. [247]
- 2017 г. - Оумуамуа , первый известный межзвездный объект , пересекающий Солнечную систему. идентифицирован [248]
- 2019 — Максимальное сближение «Новых горизонтов» с Аррокотом , ОПК, находящимся дальше Плутона. [249]
- 2019 г. — 2И/Борисов . открыта первая межзвездная комета и второй межзвездный объект [250]
- 2022 – Миссия космического корабля «Испытание двойного перенаправления астероидов» (DART) намеренно врезалась в Диморфос , малую планету-спутник астероида Дидимос , впервые в истории отклонив (слегка) орбиту тела Солнечной системы. [251] Хотя на DART не было никакой научной полезной нагрузки, его камера сделала снимки двух объектов крупным планом, а дополнительный космический корабль LICIACube также собрал соответствующие научные данные. [252]
См. также
[ редактировать ]- Открытие и исследование Солнечной системы
- Хронология открытия планет Солнечной системы и их спутников
- Хронология исследования Солнечной системы
- Хронология первых изображений Земли из космоса
- Список бывших планет
- Список гипотетических объектов Солнечной системы в астрономии
- Исторические модели Солнечной системы
- История астрономии
- Хронология космологических теорий
Число известных в настоящее время или наблюдаемых объектов Солнечной системы исчисляется сотнями тысяч. Многие из них перечислены в следующих статьях:
- Список объектов Солнечной системы
- Список гравитационно закругленных объектов Солнечной системы
- Список естественных спутников
- Список возможных карликовых планет
- Список малых планет (пронумерованных) и Список ненумерованных малых планет
- Список транснептуновых объектов (пронумерованных) и Список ненумерованных транснептуновых объектов
- Списки комет
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Хаблин Джей Джей; Бен-Нсер А; Бейли С.Э.; Фридлайн СЭ; Нойбауэр С; Скиннер ММ; и др. (июнь 2017 г.). «Новые окаменелости из Джебель-Ирхуда, Марокко, и панафриканское происхождение Homo sapiens» (PDF) . Природа . 546 (7657): 289–292. Бибкод : 2017Natur.546..289H . дои : 10.1038/nature22336 . ПМИД 28593953 . S2CID 256771372 . Проверено 30 июля 2022 г.
- ^ Хобсон, Рассел (2009). Точная передача текстов в первом тысячелетии до нашей эры (PDF) (кандидатская диссертация). Университет Сиднея .
- ^ А. Сакс (2 мая 1974 г.), «Вавилонская наблюдательная астрономия», Philosophical Transactions of the the Royal Society of London , 276 (1257), Лондонское королевское общество : 43–50 [45 и 48–9], Bibcode : 1974RSPTA.276 ...43S , doi : 10.1098/rsta.1974.0008 , JSTOR 74273 , S2CID 121539390
- ^ «Карательная экспедиция Инь» . ctext .
В первый день последнего месяца осени солнце и луна не встретились гармонично в Фане.
- ^ Джон Х. Роджерс, « Происхождение древних созвездий: I. Месопотамские традиции », Журнал Британской астрономической ассоциации 108 (1998) 9–28
- ^ А. Аабо; Дж. П. Бриттон; Дж. А. Хендерсон; Отто Нойгебауэр ; Эй Джей Сакс (1991). «Даты цикла Сароса и связанные с ними вавилонские астрономические тексты». Труды Американского философского общества . 81 (6). Американское философское общество : 1–75. дои : 10.2307/1006543 . JSTOR 1006543 .
Один из них включает в себя то, что мы назвали «Текстами цикла Сарос», в которых указаны возможные месяцы затмений, организованные в последовательные циклы по 223 месяца (или 18 лет).
- ^ Стивенсон, Ф. Ричард (1982). «Исторические затмения». Научный американец . 247 (4): 154–163. Бибкод : 1982SciAm.247d.154S . doi : 10.1038/scientificamerican1082-170 .
- ^ «Лириды — наука НАСА» . science.nasa.gov . Проверено 22 января 2024 г.
- ^ Уилкинсон, Эндимион (2012). История Китая: новое руководство . Монография Гарвардского института Йенчинга, серия 84 . Гарвардский институт Йенчинга; Азиатский центр Гарвардского университета. п. 612. ИСБН 978-0-674-06715-8 .
- ^ Стивенсон, Ф. Ричард; Фатухи, Луэй Дж. (1997). «Предсказание Фалеса о солнечном затмении» . Журнал истории астрономии . 28 (4): 279. Бибкод : 1997JHA....28..279S . дои : 10.1177/002182869702800401 . S2CID 118345852 .
- ^ «Каменная колонна», сообщает Аэций в De Fide (III, 7, 1), или «похожая на камень в форме столба», псевдо-Плутарх (III, 10).
- ^ Большая часть модели Вселенной Анаксимандра исходит от псевдо-Плутарха (II, 20–28):
- «[Солнце] представляет собой круг, в двадцать восемь раз превышающий размер Земли, с очертаниями, подобными очертанию наполненного огнем колеса колесницы, на котором в определенных местах появляется рот и через который оно раскрывает свой огонь, как через отверстие на флейте. [...] Солнце равно Земле, но круг, по которому оно дышит и по которому рождается, в двадцать семь раз больше всей Земли. [...] [The. затмение] - это когда рот, из которого исходит огненное тепло, закрывается [...] [Луна] представляет собой круг, в девятнадцать раз больше всей Земли, весь наполненный огнем, как и у Солнца».
- ^
Лаэртий, Диоген (1925). . Жизнеописания выдающихся философов . Том. 2:9. Перевод Хикса, Роберта Дрю (издание в двух томах). Классическая библиотека Леба.
- ^ Терстон, Хью (1994). Ранняя астрономия . Нью-Йорк: Springer-Verlag Нью-Йорк. п. 110. ИСБН 0-387-94107-Х .
- ^ Творог, Патрисия (2019). «Анаксагор» . В Залте, Эдвард Н. (ред.). Стэнфордская энциклопедия философии .
- ^ Терстон, Хью (1994). Ранняя астрономия . Нью-Йорк: Springer-Verlag Нью-Йорк. п. 111. ИСБН 0-387-94107-Х .
- ^ Дрейер, Джон Луи Эмиль (1906). История планетных систем от Фалеса до Кеплера . п. 42.
Чтобы завершить число десять, Филолай создал антихтон, или противоземлю. Эта десятая планета всегда для нас невидима, потому что она находится между нами и центральным огнем и всегда идет в ногу с Землей.
- ^ Педерсен, Олаф (1993). Ранняя физика и астрономия. Историческое введение . Кембридж (Великобритания): Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-40340-5 .
- ^ "Евдокс Книдский". Полный словарь научной биографии. Том. 4. Детройт: Сыновья Чарльза Скрибнера, 2008. 465–467. Виртуальная справочная библиотека Гейла. Веб. 2 июня 2014 г.
- ^ Де Каэло , 297b31–298a10
- ^ Грант, Планеты, звезды и сферы , с. 440.
- ^ Ллойд, Германия (1968). Критик Платона. Аристотель: рост и структура его мысли . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-09456-6 .
- ^ Симплициус (2003). «Физика 2». По Аристотелю . Перевод Флита, Барриса. Итака: Издательство Корнельского университета . п. 48. ИСБН 9780801441011 .
- ^ Иствуд, Брюс (1992). «Гераклид и гелиоцентризм: тексты, диаграммы и интерпретации». Журнал истории астрономии . 23 (4): 253. Бибкод : 1992JHA....23..233E . дои : 10.1177/002182869202300401 . S2CID 118643709 .
- ^ Хит, Томас Литтл (1913). «Аристарх Самосский, древний Коперник; история греческой астрономии Аристарху вместе с Трактатом Аристарха о размерах и расстояниях Солнца и Луны: новый греческий текст с переводом и примечаниями» . п. 302.
- ^ Хиршфельд, Алан В. (2004). «Треугольники Аристарха» . Учитель математики . 97 (4): 228–231. дои : 10.5951/MT.97.4.0228 . ISSN 0025-5769 . JSTOR 20871578 .
- ^ Архимед, The Sand Reckoner 511 RU, автор Илан Варди , по состоянию на 28 февраля 2007 г.
- ^ Кэррол, Брэдли и Остли, Дейл, Введение в современную астрофизику , второе издание, Аддисон-Уэсли, Сан-Франциско, 2007. стр. 4
- ^ Руссо, Лусио (2004). Забытая революция: как зародилась наука в 300 г. до н. э. и почему ей пришлось возродиться . Берлин: Шпрингер. п. 68. ИСБН 3-540-20396-6 . OCLC 52945835 .
- ^ Бартель, Леендерт ван дер Варден (1987). «Гелиоцентрическая система в греческой, персидской и индуистской астрономии». Анналы Нью-Йоркской академии наук . 500 (1): 527. Бибкод : 1987NYASA.500..525V . дои : 10.1111/j.1749-6632.1987.tb37224.x . S2CID 222087224 .
- ^ Г. Дж. Тумер, «Гиппарх на расстояниях от Солнца и Луны», Архив истории точных наук 14 (1974), 126–142.
- ^ Александр Джонс «Птолемей в перспективе: использование и критика его работ от античности до девятнадцатого века», Springer, 2010, стр.36.
- ^ Журнал, Смитсоновский институт; Марчант, Джо. «Расшифровка Антикитерского механизма, первого компьютера» . Смитсоновский журнал . Проверено 5 ноября 2022 г.
- ^ «Наблюдение солнечных пятен» . Курьер ЮНЕСКО . 1988. Архивировано из оригинала 28 июня 2012 года . Проверено 14 июля 2010 г.
- ^ «Альмагест – Птолемей (Елизавета)» . project.iq.harvard.edu . Проверено 5 ноября 2022 г.
- ^ Брюс С. Иствуд, Упорядочение небес: римская астрономия и космология в эпоху Каролингского Возрождения (Лейден: Брилл, 2007), стр. 238-9.
- ^ Индия, Студенты, изучающие цифровой брендинг (1 января 2019 г.). «Арьябхатта, великий индийский математик» . Учащиеся Индия .
- ^ «Арьябхата – Биография» . История математики . Проверено 5 ноября 2022 г.
- ^ Шукла, Крипа Шанкар (1987). «Основные характеристики и достижения древнеиндийской астрономии в исторической перспективе» . Коллоквиум Международного астрономического союза . 91 : 9–22. дои : 10.1017/S0252921100105809 . ISSN 0252-9211 . S2CID 128673496 .
- ^ Пиковер, Клиффорд (16 апреля 2008 г.). Архимед Хокингу: законы науки и великие умы, стоящие за ними . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-979268-9 .
- ^ «Брахмагупта – обзор | Темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Проверено 5 ноября 2022 г.
- ^ Суэйн, Маядхар. «Величайший математик Индии Брахмагупта» .
- ^ Терстон, Хью (1996), Ранняя астрономия , Springer Science & Business Media, стр. 204–, ISBN 978-0-387-94822-5
- ^ Ансари, СМР (март 1977 г.). «Арьябхата I, его жизнь и вклад». Бюллетень Астрономического общества Индии . 5 (1): 10–18. Бибкод : 1977BASI....5...10A . hdl : 2248/502 .
- ^ Саранатан, Джаясри. «Археоастрономией древних памятников не доказано отсутствие осевой прецессии Земли» .
- ^ Стивенсон, Ф. Ричард (24 марта 2008 г.). Исторические затмения и вращение Земли . Издательство Кембриджского университета. стр. 45, 457, 491–493. ISBN 978-0-521-05633-5 .
- ^ Ковингтон, Ричард. «Открытие арабской науки заново» . Мир Арамко . Проверено 5 октября 2018 г.
- ^ «Китайская астрономия» . www.rmg.co.uk. Проверено 5 ноября 2022 г.
- ^ Мёрдин, Пол; Мердин, Лесли (1985). Сверхновые . ISBN 0-521-30038-Х .
- ^ «Исламская организация образования, науки и культуры – ИСЕСКО –» . Архивировано из оригинала 31 марта 2012 года . Проверено 8 октября 2011 г.
- ^ Тумер, Г.Дж. (1969), «Солнечная теория аз-Заркала: история ошибок», Centaurus , 14 (1): 306–36, Бибкод : 1969Cent...14..306T , doi : 10.1111/j. 1600-0498.1969.tb00146.x , стр. 314–17.
- ^ Куниц, Пол (май 1986 г.). «Звездный каталог, обычно добавляемый к альфонсиновым таблицам» . Журнал истории астрономии . 17 (2): 89. Бибкод : 1986JHA....17...89K . дои : 10.1177/002182868601700202 . S2CID 118597258 . Проверено 11 апреля 2022 г.
- ^ Льюис, Нил (2021 г.), «Роберт Гроссетест» , в Залте, Эдвард Н. (редактор), Стэнфордская энциклопедия философии (изд. осенью 2021 г.), Лаборатория метафизических исследований, Стэнфордский университет , получено 5 ноября 2022 г.
- ^ Сетиа, Ади (2004), «Фахр ад-Дин Ар-Рази о физике и природе физического мира: предварительный обзор» , «Ислам и наука» , 2 , заархивировано из оригинала 10 июля 2012 г. , получено 2 марта 2010 г.
- ^ «Альфонсиновые таблицы». Энциклопедия Колумбия . Издательство Колумбийского университета. 2018.
Пересмотр и улучшение таблиц Птолемея, составленных в Толедо, Испания, примерно 50 астрономами, собранными для этой цели Альфонсо X Кастильским.
- ^ Оуэн Джингерич, Дар Гутенберга, стр. 319–28 в Библиотеке и информационных услугах по астрономии V (Astron. Soc. Pacific Conference Series, том 377, 2007).
- ^ Кеннеди, ЕС (1 июня 1986 г.). «Астрономия Леви бен Герсона (1288–1344): критическое издание глав 1–20 с переводом и комментариями. Леви бен Герсон, Бернард Р. Гольдштейн» . Исида . 77 (2): 371–372. дои : 10.1086/354184 . ISSN 0021-1753 .
- ^ Гольдштейн, Бернард Р. (ноябрь 1996 г.). «Леви Бен Герсон и яркость Марса» . Журнал истории астрономии . 27 (4): 297–300. Бибкод : 1996JHA....27..297G . дои : 10.1177/002182869602700402 . ISSN 0021-8286 . S2CID 117525500 .
- ^ Свердлов, Ноэль М. (31 декабря 1973 г.). «Вывод и первый вариант планетарной теории Коперника: перевод Commentariolus с комментариями». Труды Американского философского общества . 117 (6): 424. Бибкод : 1973ПАФС.117..423С . ISSN 0003-049X . JSTOR 986461 .
- ^ Аббуд, Фуад (1962). «Планетарная теория Ибн аль-Шатира: приведение геометрических моделей к числовым таблицам». Издательство Чикагского университета . 53 : 492–499 – через JSTOR.
- ^ Киршнер, Стефан (2021), «Николь Орем» , в Залте, Эдвард Н. (редактор), Стэнфордская энциклопедия философии (изд. осенью 2021 г.), Лаборатория метафизических исследований, Стэнфордский университет , получено 5 ноября 2022 г.
- ^ Уоллес, Уильям А. (март 1981 г.). Прелюдия к Галилею: Очерки средневековых источников мысли Галилея и шестнадцатого века . Спрингер Нидерланды. ISBN 978-90-277-1216-5 .
- ^ Хаген, Дж. (1911). «Николай Кузанский» . Католическая энциклопедия . Том. 11. Компания Роберта Эпплтона . Проверено 13 октября 2008 г.
- ^ Дик, Стивен Дж. Множественность миров: дебаты о внеземной жизни от Демокрита до Канта. Издательство Кембриджского университета (29 июня 1984 г.). стр. 35-42.
- ^ Джордж Г. Джозеф (2000). Герб павлина: неевропейские корни математики , с. 421. Издательство Принстонского университета .
- ^ Койре, Александр (1973). Астрономическая революция: Коперник – Кеплер – Борелли . Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета. стр. 18–28. ISBN 978-0-8014-0504-4 . ; Свердлов (1973 , стр. 423–24)
- ^ Коперник, Николай (1992). Чарторыйский, Павел (ред.). Рукописи второстепенных сочинений Николая Коперника; факсимиле . Краков: Польская академия наук. стр. 20, 208–52. ISBN 83-01-10562-3 .
- ^ Три коперниканских трактата: «Комментарий Коперника»; Письмо против Вернера; Narratio Prima Ретикуса . Перевод Розена, Эдварда (второе издание, исправленное издание). Нью-Йорк: Dover Publications. 2004 [1939]. стр. 6–7 и 57–90. ISBN 978-0-486-43605-0 . .
- ^ Нэнси Смайлер Левинсон (2001). Магеллан и первое кругосветное путешествие . Хоутон Миффлин Харкорт. ISBN 978-0-395-98773-5 . Проверено 31 июля 2010 г.
- ^ Дрейер, Джон Л.Е. (1906). История планетных систем от Фалеса до Кеплера . Издательство Кембриджского университета. п. 342 .
- ^ Вестман, Роберт С. (2 июля 2011 г.). Коперниканский вопрос: прогнозирование, скептицизм и небесный порядок . Издательство Калифорнийского университета . п. 236. ИСБН 9780520948167 . Проверено 7 августа 2013 г.
- ^ Р. Лэнг, Кеннет; Чарльз Аллен Уитни (1991). Странники в космосе . Архив Кубка. п. 240. ИСБН 978-0-521-42252-9 .
- ^ Дершовиц, Д.; Рейнгольд, EM (2008). Календарные расчеты (3-е изд.) . Издательство Кембриджского университета. п. 45.
Календарь, используемый сегодня в большинстве стран мира, представляет собой григорианский календарь, или календарь нового стиля, разработанный комиссией, собранной Папой Григорием XIII в шестнадцатом веке.
- ^ Бруно, Джордано. «Третий диалог» . О бесконечной вселенной и мирах . Архивировано из оригинала 27 апреля 2012 года.
- ^ «Джордано Бруно: О бесконечной вселенной и мирах (De l'Infinito Universo et Mondi) Вводное послание: Аргумент третьего диалога» . Архивировано из оригинала 13 октября 2014 года . Проверено 4 октября 2014 г.
- ^ Хэтч, Роберт. «Ранние геогелиоцентрические модели» . Научная революция . Доктор Роберт А. Хэтч . Проверено 11 апреля 2018 г.
- ^ Малин, Стюарт; Барракло, Дэвид (2000). «De Magnete Гилберта: раннее исследование магнетизма и электричества» . Эос, Труды Американского геофизического союза . 81 (21): 233. Бибкод : 2000EOSTr..81..233M . дои : 10.1029/00EO00163 . Проверено 6 ноября 2018 г.
- ^ Гиллиспи, Чарльз Коулстон (1960). Грань объективности: Очерк истории научных идей . Издательство Принстонского университета. стр. 3–6. ISBN 0-691-02350-6 .
- ^ Astronomy nova Aitiologitis, ou Physica Celestis traditio Commentarii de Tibus estella Martis из наблюдений Г. В. Тихона, Прага, 1609 г.; Английский тр. WH Донахью, Кембридж, 1992.
- ^ Кинг, CC (2003). История телескопа . Дуврские публикации. стр. 30–32. ISBN 978-0-486-43265-6 .
- ^ Эдгертон, Сэмюэл Ю. (2009). Зеркало, окно и телескоп: как линейная перспектива эпохи Возрождения изменила наше видение Вселенной . Издательство Корнельского университета. стр. 155–159. ISBN 978-0-8014-7480-4 .
- ^ Дрейк, С. (1978). Галилей за работой . Издательство Чикагского университета. п. 152. ИСБН 978-0-226-16226-3 .
- ^ Каин, Фрейзер (3 июля 2008 г.). «История Сатурна» . Вселенная сегодня . Проверено 5 октября 2020 г.
- ^ Наблюдения Галилея за фазами Венеры (слайд 4)
- ^ Холтон, Джеральд Джеймс; Браш, Стивен Г. (2001). Физика, человеческое приключение: от Коперника до Эйнштейна и далее (3-е изд. в мягкой обложке). Пискатауэй, Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса. стр. 40–41. ISBN 978-0-8135-2908-0 . Проверено 27 декабря 2009 г.
- ^ ван Хелден, Альберт (1976). «Важность транзита Меркурия 1631 года». Журнал истории астрономии . 7 : 1. Бибкод : 1976JHA.....7....1В . дои : 10.1177/002182867600700101 . S2CID 220916972 .
- ^ Jump up to: а б Бержерон, Жаклин, изд. (2013). Основные моменты астрономии: представлено на XXI Генеральной ассамблее МАС, 1991 г. Springer Science & Business Media. п. 521. ИСБН 978-94-011-2828-5 .
- ^ Стивен Памфри (15 апреля 2009 г.). «Карты Луны Хэрриота: новые интерпретации». Заметки и отчеты Королевского общества . 63 (2): 163–168. дои : 10.1098/rsnr.2008.0062 . S2CID 73077683 .
- ^ Коллерстром, Николас (1998). «Хоррокс и рассвет британской астрономии» . Университетский колледж Лондона . Проверено 11 мая 2012 г.
- ^ Гиллиспи, Чарльз Коулстон (1960). Грань объективности: Очерк истории научных идей . Издательство Принстонского университета. п. 100 . ISBN 0-691-02350-6 .
- ^ Ратковски, Роб; Фостер, Джим (31 мая 2014 г.). «Либрация Луны» . Наука о Земле. Картина дня .
- ^ Лей, Вилли (июнь 1966 г.). "Довожу до вашего сведения". Научная фантастика о галактике : 94–106.
- ^ Роджерс, Джон Х. (1995). Планета-гигант Юпитер . Издательство Кембриджского университета. п. 6. ISBN 978-0521410083 .
- ^ «Поднимая завесу Титана» (PDF) . Кембридж. п. 4. Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2005 г.
- ^ Гольдштейн, С.Дж. (1985). «Измерение расстояния до Солнца Христианом Гюйгенсом». Обсерватория . 105 : 32. Бибкод : 1985Обс...105...32Г .
- ^ Jump up to: а б с д Ван Хелден, Альберт (2009). «Начала от Липперхея до Гюйгенса и Кассини» . Экспериментальная астрономия . 25 (1–3): 3. Цифровой код : 2009ExA....25....3В . дои : 10.1007/s10686-009-9160-y .
- ^ А. Руперт Холл (1996). Исаак Ньютон: авантюрист в мысли . Издательство Кембриджского университета. п. 67 . ISBN 978-0-521-56669-8 .
- ^ « Астрономическая единица», или расстояние Земля-Солнце, подвергается капитальному ремонту» . Научный американец .
- ^ Бобис, Лоуренс; Леке, Джеймс (2008). «Кассини, Рёмер и скорость света» . Дж. Астрон. Хист. Херит . 11 (2): 97–105. Бибкод : 2008JAHH...11...97B . дои : 10.3724/SP.J.1440-2807.2008.02.02 . S2CID 115455540 .
- ^ Кассини, Джан Доменико (Жан-Доминик) (Кассини I) (2008). Полный словарь научной биографии . Детройт: Сыновья Чарльза Скрибнера. стр. 100–104.
- ^ Ньютон, сэр Исаак (1729). Математические принципы натуральной философии, том II . Бенджамин Мотт. п. 220 .
- ^ «солнечный (прилаг.)» . Интернет-словарь этимологии . Архивировано из оригинала 18 марта 2022 года . Проверено 2 мая 2022 г.
- ^ Ланкастер-Браун, Питер (1985). Галлей и его комета . Блэндфорд Пресс. п. 78. ИСБН 0-7137-1447-6 .
- ^ Вестфолл, Джон; Шихан, Уильям (2014). Небесные тени: затмения, транзиты и затемнения . Спрингер. п. 115. ИСБН 978-1-4939-1535-4 .
- ^ Аллан Чепмен (2004). «Иеремия Хоррокс, Уильям Крэбтри и наблюдения Ланкашира за прохождением Венеры в 1639 году» . Труды Международного астрономического союза . 2004 . Издательство Кембриджского университета: 3–26. дои : 10.1017/S1743921305001225 . S2CID 162490754 .
- ^ Отто Нойгебауэр (1975). История древней математической астрономии . Биркгаузер. п. 1084. ИСБН 978-3-540-06995-9 .
- ^ Брэдли, Джеймс (1727–1728). «Письмо преподобного г-на Джеймса Брэдли Савилиана, профессора астрономии в Оксфорде и FRS, доктору Эдмонду Галлею, астроному. Рег. и т. д., содержащее отчет о новом обнаруженном движении неподвижных звезд» . Фил. Пер. Р. Сок . 35 (406): 637–661. Бибкод : 1727RSPT...35..637B . дои : 10.1098/rstl.1727.0064 .
- ^ Леваллуа, Жан-Жак (1986). «Жизнь науки» . Галлика . стр. 277–284, 288 . Проверено 22 мая 2019 г.
- ^ Пойнтинг, Дж. Х. (1894). Средняя плотность Земли (PDF) . стр. 12–22.
- ^ Пойнтинг, Дж. Х. (1913). Земля: ее форма, размер, вес и вращение . Кембридж. стр. 50–56.
- ^ Кун, WS; Ло, МВт; Марсден, Дж. Э.; Росс, С.Д. (2006). Динамические системы, задача трех тел и проектирование космических полетов . п. 9. Архивировано из оригинала 27 мая 2008 года . Проверено 9 июня 2008 г. (16 МБ)
- ^ Эйлер, Леонард (1765). О прямолинейном движении трех взаимно притягивающихся тел (PDF) .
- ^ Вольф, Авраам (1939). История науки, техники и философии в восемнадцатом веке . Нью-Йорк: Макмиллан. п. 232.
- ^ Вульфсон, ММ (1993). «Солнечная система – ее происхождение и эволюция». QJR Астрон. Соц . 34 : 1–20. Бибкод : 1993QJRAS..34....1W . Подробнее о позиции Канта см. Стивен Палмквист, «Переоценка космогонии Канта», Исследования по истории и философии науки 18:3 (сентябрь 1987 г.), стр. 255–269.
- ^ Хоффманн, Кристиан Готхольд (1759, 20 января) «Новости о комете, которую видели с 25 декабря», Реклама Dresdnischen Scholars , 2-й выпуск.
- ^ Хьюз, Дэвид В.; и др. (1987). «История кометы Галлея». Философские труды Королевского общества А. 323 (1572): 349–367. Бибкод : 1987RSPTA.323..349H . дои : 10.1098/rsta.1987.0091 . JSTOR 37959 . S2CID 123592786 .
- ^ Шильцев, Владимир (март 2014 г.). «Открытие атмосферы Венеры в 1761 году: Ломоносов и другие». Журнал астрономической истории и наследия . 17 (1): 85–112. Бибкод : 2014JAHH...17...85S . дои : 10.3724/SP.J.1440-2807.2014.01.06 . S2CID 53394126 .
- ^ Jump up to: а б Хоскин, Майкл (26 июня 1992 г.). «Закон Бодеса и открытие Цереры» . Астрономическая обсерватория Палермо «Джузеппе С. Вайана» . Проверено 5 июля 2007 г.
- ^ Хаф, Ричард (1994). Капитан Джеймс Кук . Ходдер и Стоутон. п. 239. ИСБН 0-340-82556-1 .
- ^ Дэнсон, Эдвин (2006). Взвешивание мира . Издательство Оксфордского университета. стр. 153–154. ISBN 978-0-19-518169-2 .
- ^ Дрейер, JLE (1912). Научные статьи сэра Уильяма Гершеля. Том. 1 . Королевское общество и Королевское астрономическое общество. п. 100. ИСБН 978-1-84371-022-6 .
- ^ «Оригинальный каталог Мессье 1781 года» . Студенты за исследование и освоение космоса . 10 ноября 2007 г.
- ^ Гершель, WS (1787). «Отчет об открытии двух спутников, вращающихся вокруг грузинской планеты» . Философские труды Лондонского королевского общества . 77 : 125–129. дои : 10.1098/rstl.1787.0016 . JSTOR 106717 .
- ^ «Имена планетарных тел и первооткрыватели» . Справочник планетарной номенклатуры . Научный центр астрогеологии Геологической службы США . Архивировано из оригинала 25 августа 2009 года . Проверено 12 января 2015 г.
- ^ Оуэн, TC (2001) «Солнечная система: происхождение солнечной системы», Британская энциклопедия , издание Deluxe на компакт-диске.
- ^ Пойнтинг, Джон Х. (1894). Средняя плотность Земли: эссе, за которое в 1893 году была присуждена премия Адамса . Лондон: К. Гриффин и компания.
- ^ Ландау, Элизабет (26 января 2016 г.). «Церера: 215 лет храним хорошо охраняемые тайны» . НАСА . Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года . Проверено 26 января 2016 г. .
- ^ «Астрономическая удача» . Лаборатория реактивного движения НАСА. Архивировано из оригинала 6 февраля 2012 года . Проверено 15 марта 2007 г.
- ^ Сотер, Стивен (2006). «Что такое планета?». Астрономический журнал . 132 (6): 2513–2519. arXiv : astro-ph/0608359 . Бибкод : 2006AJ....132.2513S . дои : 10.1086/508861 . S2CID 14676169 .
- ^ Каннингем, Клиффорд (1984). «Уильям Гершель и первые два астероида». Бюллетень малой планеты . 11 . Обсерватория Дэнс Холл, Онтарио: 3. Бибкод : 1984MPBu...11....3C .
- ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 3 июня» (последние наблюдения 26 ноября 2017 г.) . Проверено 17 ноября 2014 г.
- ^ Линн, WT (февраль 1907 г.). «Открытие Весты». Обсерватория . 30 : 103–105. Бибкод : 1907Obs....30..103L .
- ^ Александр, AF O'D. (1970). Чарльз Коулстон Гиллеспи (ред.). Словарь научной биографии . Том. 2. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера. стр. 359–360.
Бувар, Алексис
- ^ Пьер-Симон, маркиз де Лаплас (1798–1825). Трактат по небесной механике .
- ^ Хендерсон, Томас (1839). «О параллаксе α Центавра» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 4 (19): 168–170. Бибкод : 1839MNRAS...4..168H . дои : 10.1093/mnras/4.19.168 .
- ^ Бессель, FW (1838b). «О параллаксе 61 Лебедя» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 4 (17): 152–161. Бибкод : 1838MNRAS...4..152B . дои : 10.1093/mnras/4.17.152 .
- ^ Калфус, Скай (2010). «По всему спектру» . Журнал «Химическое наследие» . 28 (2). Фонд химического наследия . Проверено 23 марта 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Коллерстром, Н. (2001). «Хронология открытия Нептуна» . Британский аргумент в пользу совместного прогнозирования . Университетский колледж Лондона. Архивировано из оригинала 19 ноября 2005 года . Проверено 23 августа 2007 г.
- ^ Хоккей, Томас (2009). Биографическая энциклопедия астрономов . Издательство Спрингер . ISBN 978-0-387-31022-0 . Проверено 22 августа 2012 г.
- ^ Хилтон, Дж. (2001). «Когда астероиды стали малыми планетами?» . Военно-морская обсерватория США (USNO) . Архивировано из оригинала 6 апреля 2012 года . Проверено 1 октября 2007 г.
- ^ Лассел, В. (1846). «Открытие предполагаемого кольца и спутника Нептуна» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 7 (9): 157. Бибкод : 1846MNRAS...7..157L . дои : 10.1093/mnras/7.9.154 .
- ^ В. Лассел (1848 г.). «Открытие нового спутника Сатурна» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 8 (9): 195–197. Бибкод : 1848MNRAS...8..195L . дои : 10.1093/mnras/8.9.195a .
- ^ Бонд, WC (1848 г.). «Открытие нового спутника Сатурна» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 9 (1): 1–2. Бибкод : 1848MNRAS...9....1B . дои : 10.1093/mnras/9.1.1 .
- ^ НАСА. «Каков предел Роша?» . НАСА – Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 23 апреля 2009 года . Проверено 5 сентября 2007 г.
- ^ Лейшнер, АО (15 июля 1922 г.). «Сравнение теории с наблюдениями за малыми планетами 10 Гигиеи и 175 Андромахи относительно возмущений Юпитера» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 8 (7): 170–173. Бибкод : 1922PNAS....8..170L . дои : 10.1073/pnas.8.7.170 . ПМК 1085085 . PMID 16586868 .
- ^ Лассел, В. (1851). «О внутренних спутниках Урана» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 12 :15–17. Бибкод : 1851MNRAS..12...15L . дои : 10.1093/mnras/12.1.15 .
- ^ Харман, Питер М. (2004). « Оксфордский национальный биографический словарь (онлайн-изд.)». Оксфордский национальный биографический словарь (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета. п. 508. дои : 10.1093/ref:odnb/5624 .
Максвелл, Джеймс
(Требуется подписка или членство в публичной библиотеке Великобритании .) - ^ « Кирхгоф, Густав Роберт ». Британская энциклопедия (11-е изд.). 1911 г.
[...] ему принадлежит заслуга [...] изложить полное описание своей теории и, таким образом, прочно утвердить ее как средство, с помощью которого химические составляющие небесных тел могут быть обнаружены с помощью сравнение их спектров со спектрами различных элементов, существующих на этой Земле.
- ^ Поле, Дж. (1913). Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
[...] [его] теория о единстве мира и тождестве неподвижных звезд и Солнца получила глубочайшую научную демонстрацию и подтверждение.
. В Герберманне, Чарльз (ред.). - ^ Шмадель, Лутц Д. (2007). «(4062) Скиапарелли». Словарь названий малых планет – (4062) Скиапарелли . Шпрингер Берлин Гейдельберг. стр. 347. дои : 10.1007/978-3-540-29925-7_4041 . ISBN 978-3-540-00238-3 .
- ^ Томсон, Уильям (3 августа 1871 г.). «Инаугурационная речь сэра Уильяма Томсона» . Природа . 4 (92): 261–278 [268]. Бибкод : 1871Natur...4..261. . дои : 10.1038/004261a0 . ПМК 2070380 .
Франкланд и Локьер обнаружили, что желтые протуберанцы образуют очень четкую яркую линию недалеко от D, но до сих пор не отождествляемую ни с каким земным пламенем. Кажется, это указывает на новое вещество, которое они предлагают назвать Гелием.
- ^ Холл, Асаф (1877). «Наблюдения спутников Марса» . Астрономические Нахрихтен . 91 (1): 11–14. Бибкод : 1877AN.....91...11H . дои : 10.1002/asna.18780910103 . Архивировано из оригинала 1 октября 2021 года . Проверено 1 июля 2021 г.
- ^ Майкельсон, Альберт А.; Морли, Эдвард В. (1887). Бибкод : 1887AmJS...34..333M . дои : 10.2475/ajs.s3-34.203.333 . S2CID 124333204 . . Американский научный журнал . 34 (203): 333–345.
- ^ Барнард, Э.Э. (12 октября 1892 г.). «Открытие и наблюдения пятого спутника Юпитера». Астрономический журнал . 12 (11): 81–85. Бибкод : 1892AJ.....12...81B . дои : 10.1086/101715 .
- ^ Киджер, Марк (2005). Астрономические загадки: жизнь на Марсе, Вифлеемская звезда и другие загадки Млечного Пути . п. 110. ИСБН 0801880262 .
- ^ Томсон, Уильям (1862). «Об эпохе солнечного тепла» . Журнал Макмиллана . Том. 5. С. 388–393.
- ^ Пикеринг, ЕС (24 марта 1899 г.). «Новый спутник Сатурна». Наука . 9 (221): 456. doi : 10.1126/science.9.221.456 . ПМИД 17844472 . S2CID 30496398 .
- ^ Англия, П.; Мольнар, П.; Райтер, Ф. (январь 2007 г.). «Забытая критика Джона Перри возраста Земли по Кельвину: упущенная возможность в геодинамике». ГСА сегодня . Том. 17, нет. 1. С. 4–9. дои : 10.1130/GSAT01701A.1 .
- ^ «588 Ахиллес (1906 ГТГ)» . Центр малых планет . Проверено 15 июня 2018 г.
- ^ Немиров Р.; Боннелл, Дж., ред. (14 ноября 2007 г.). «Тунгуска: крупнейшее ударное событие последнего времени» . Астрономическая картина дня . НАСА . Проверено 12 сентября 2011 г.
- ^ Брэйл, LW; Чиангл, CS (1986), Баразанги, Муавия; Браун, Ларри (ред.), «Континентальная неоднородность Мохоровичича: результаты исследований почти вертикального и широкоугольного сейсмического отражения», Серия Geodynamics , том. 13, Американский геофизический союз, стр. 257–272, doi : 10.1029/gd013p0257 , ISBN. 978-0-87590-513-6
- ^ Джейкоби, WR (январь 1981 г.). «Современные концепции динамики Земли, предвиденные Альфредом Вегенером в 1912 году». Геология . 9 (1): 25–27. Бибкод : 1981Geo.....9...25J . doi : 10.1130/0091-7613(1981)9<25:MCOEDA>2.0.CO;2 .
- ^ Стекло, И.С. (2008). Проксима, ближайшая звезда (кроме Солнца) . Кейптаун: Монс Менса.
- ^ Дайсон, ФРВ; Эддингтон, AS; Дэвидсон, ЧР (1920). «Определение отклонения света гравитационным полем Солнца по наблюдениям, сделанным во время солнечного затмения 29 мая 1919 года» . Философские труды Королевского общества А. 220 (571–581): 291–333. Бибкод : 1920RSPTA.220..291D . дои : 10.1098/rsta.1920.0009 .
- ^ Пайс, Авраам (1982), «Тонок Господь…» Наука и жизнь Альберта Эйнштейна , Oxford University Press, стр. 253–254, ISBN 978-0-19-853907-0
- ^ Эванс, Бен (25 апреля 2020 г.). «Великие дебаты – 100 лет спустя» . Астрономия.com . Проверено 10 сентября 2020 г.
- ^ Томбо, Клайд В. (1946). «В поисках девятой планеты Плутон». Листовки Астрономического общества Тихоокеанского общества . 5 (209): 73–80. Бибкод : 1946ASPL....5...73T .
- ^ «Некролог: Сет Б. Николсон» . Физика сегодня . 16 (9): 106. Сентябрь 1963 г. doi : 10.1063/1.3051113 .
- ^ Карл Янский (октябрь 1933 г.). «Электрические помехи, очевидно, внеземного происхождения» . Труды Института радиоинженеров . 21 (10): 1387–1398. дои : 10.1109/JRPROC.1933.227458 . См. также Карл Янский (8 июля 1933 г.). «Радиоволны из-за пределов Солнечной системы» (PDF) . Природа . 132 (3323): 66. Бибкод : 1933Natur.132...66J . дои : 10.1038/132066a0 . S2CID 4063838 .
- ^ Бильштейн, Роджер Э. (2001), Полет в Америке: от Райтов к астронавтам (3-е изд.), JHU Press, стр. 118, ISBN 0801866855
- ^ Бете, Х.; Кричфилд, К. (1938). «Об образовании дейтронов при соединении протонов». Физический обзор . 54 (10): 862. Бибкод : 1938PhRv...54Q.862B . дои : 10.1103/PhysRev.54.862.2 .
- ^ Бете, Х. (1939). «Производство энергии в звездах» . Физический обзор . 55 (1): 434–456. Бибкод : 1939PhRv...55..434B . дои : 10.1103/PhysRev.55.434 . ПМИД 17835673 . S2CID 36146598 .
- ^ Jump up to: а б «Документы Джерарда Койпера» . AzArchivesOnline.org . Архив. Университет Аризоны.
- ^ «Первое фото из космоса» . 24 октября 2006 г. Архивировано из оригинала 29 января 2021 г.
- ^ Редд, Нола Тейлор (4 октября 2018 г.). «Облако Оорта: ледяная оболочка внешней Солнечной системы» . Space.com . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 18 августа 2020 г.
- ^ Дэвид Джуитт. «ПОЧЕМУ РЕМЕНЬ «КОЙПЕРА»?» . Гавайский университет . Проверено 14 июня 2007 г.
- ^ « Пончики» радиационного кольца Земли в космосе» . Адвокат Виктории . (Техас). Ассошиэйтед Пресс. 28 декабря 1958 г. с. 1А.
- ^ «Дисплей: Эксплорер 6 1959-004А» . НАСА. 28 октября 2021 г. Проверено 3 ноября 2021 г.
- ^ Харви, Брайан (2011). Российские космические зонды: научные открытия и будущие миссии . Нью-Йорк: Спрингер. ISBN 978-1-4419-8150-9 .
- ^ «Маринер 2» . Национальный центр космических исследований США. Архивировано из оригинала 15 апреля 2019 года . Проверено 8 сентября 2013 г.
- ^ «Маринер 4» . Главный каталог NSSDC . НАСА . Проверено 11 февраля 2009 г.
- ^ Jump up to: а б с Сиддики, Асиф А. (2018). За пределами Земли: Хроника исследования глубокого космоса, 1958–2016 гг. (PDF) . Серия по истории НАСА (второе изд.). Вашингтон, округ Колумбия: Офис программы истории НАСА. стр. 1–2. ISBN 9781626830424 . LCCN 2017059404 . СП2018-4041.
- ^ Харви, Брайан (2007). Русские планетарные исследования . Спрингер. стр. 98–101. ISBN 978-0-387-46343-8 .
- ^ До свидания, Деннис (21 декабря 2018 г.). «Восход Земли Аполлона-8: кадр, увиденный вокруг света — сегодня полвека назад фотография с Луны помогла людям заново открыть Землю» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 1 января 2022 года . Проверено 24 декабря 2018 г.
- ^ Джонс, Эрик М., изд. (1995). «Первая высадка на Луну» . Журнал лунной поверхности Аполлона-11 . НАСА. Архивировано из оригинала 27 декабря 2016 года . Проверено 13 июня 2013 г.
- ^ «Лаборатория образцов Луны НАСА» . Куратор НАСА Лунный . НАСА . 1 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 25 августа 2018 г. . Проверено 13 октября 2018 г.
- ^ «Наука: вперед от Венеры» . Время . 8 февраля 1971 года. Архивировано из оригинала 21 декабря 2008 года . Проверено 2 января 2013 г.
- ^ «Маринер-9: Подробности» . Национальный центр данных космических исследований . Проверено 28 декабря 2011 г.
- ^ «Исторический журнал программ и миссий НАСА» . Архивировано из оригинала 13 ноября 2014 года . Проверено 12 декабря 2011 г.
- ^ Перминов В.Г. (июль 1999 г.). Трудный путь к Марсу. Краткая история исследования Марса в Советском Союзе . Отдел истории штаб-квартиры НАСА. стр. 34–60 . ISBN 0-16-058859-6 .
- ^ «Массивная корональная дыра на Солнце» . НАСА . 24 июня 2013 года . Проверено 31 октября 2014 г.
- ^ Фиммел, РОД; В. Суинделл; Э. Берджесс (1974). СП-349/396 ПИОНЕР ОДИССЕЯ . Исследовательский центр НАСА-Эймса. СП-349/396 . Проверено 9 января 2011 г.
- ^ «Мультимедийная галерея исследования Солнечной системы: Венера-9» . НАСА . Архивировано из оригинала 3 августа 2009 года . Проверено 7 августа 2009 г.
- ^ Уильямс, Дэвид Р. доктор (18 декабря 2006 г.). «Миссия викингов на Марс» . НАСА . Проверено 2 февраля 2014 г.
- ^ Эллиот, Дж.Л.; Данэм, Э.; Минк, Д. (май 1977 г.). «Кольца Урана». Природа . 267 (5609): 328–330. Бибкод : 1977Natur.267..328E . дои : 10.1038/267328a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4194104 .
- ^ Коваль, Чарльз Т.; Лиллер, Уильям; Марсден, Брайан Г. (декабрь 1978 г.). «Открытие и орбита /2060/ Хирона». В: Динамика Солнечной системы; Материалы симпозиума, Токио, Япония, 23–26 мая 1978 г. 81 : 245–250. Бибкод : 1979IAUS...81..245K .
- ^ Литтманн, Марк (1990). Планеты за пределами: открытие внешней Солнечной системы . стр. 173–177, включая эссе Джеймса В. Кристи «Момент восприятия».
- ^ «Пионер Венера-1» . Исследование Солнечной системы . НАСА. Архивировано из оригинала 4 октября 2006 года . Проверено 16 августа 2013 г.
- ^ Ричард О. Фиммел (1980). Пионер: Сначала к Юпитеру, Сатурну и далее . НАСА (СП-446).
- ^ «Историческая справка колец Сатурна» .
- ^ «Встреча с Юпитером» . НАСА . Проверено 18 августа 2013 г.
- ^ Jump up to: а б с Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства «Вояджер-2» НАСА Наука: исследование Солнечной системы. Обновлено 26 января 2018 г. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
- ^ «Встреча с Сатурном» . НАСА . Проверено 29 августа 2013 г.
- ^ «Генеральный каталог NSSDC - Спускаемый корабль Венера-13» . Национальный центр данных НАСА по космическим наукам . Проверено 13 апреля 2013 г.
- ^ «Главный каталог NSSDCA - Джотто - Детали траектории» . nssdc.gsfc.nasa.gov . НАСА . Проверено 21 июня 2016 г.
- ^ «Откуда берутся кометы» . Журнал Дискавери . Проверено 9 апреля 2007 г.
- ^ «СТС-31» . НАСА. Архивировано из оригинала 15 августа 2011 года . Проверено 26 апреля 2008 г.
- ^ Немиров Р.; Боннелл, Дж., ред. (11 марта 1996 г.). «Телескоп Хаббл нанес на карту Плутон» . Астрономическая картина дня . НАСА . Проверено 26 апреля 2008 г.
- ^ «Хаббл нанят для поиска цели зонда «Новые горизонты» после Плутона» . nasaspaceflight.com . 16 июня 2014 года. Архивировано из оригинала 21 июня 2019 года . Проверено 1 февраля 2020 г.
- ^ «Наблюдения НАСА Хаббла позволяют предположить, что на крупнейшем спутнике Юпитера есть подземный океан» . Сайт Хаббла.org . Научный институт космического телескопа . 12 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Проверено 7 апреля 2022 г.
- ^ Джуитт, Дэвид (12 апреля 2022 г.). «Хаббл подтвердил самое большое из когда-либо виденных ядер кометы» . НАСА.GOV . Архивировано из оригинала 14 апреля 2022 года . Проверено 13 апреля 2022 г.
- ^ «Семейный портрет Солнечной системы» . Планетарный.орг . Проверено 21 ноября 2022 г.
- ^ «Бледно-голубая точка» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 19 декабря 2014 года . Проверено 21 декабря 2014 г.
- ^ «Магеллан» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 21 февраля 2011 г.
- ^ Jump up to: а б Мельцер, Майкл (2007). Миссия на Юпитер: история Галилео проекта (PDF) . Серия историй НАСА. НАСА. OCLC 124150579 . СП-4231 . Проверено 19 января 2021 г.
- ^ «15760 Альбион (1992 QB1)» . Центр малых планет . Проверено 6 февраля 2018 г. .
- ^ Белтон, Майкл Дж.С.; Чепмен, Кларк Р.; Клаасен, Кеннет П.; Харч, Энн П.; Томас, Питер С.; Веверка, Иосиф; МакИвен, Альфред С.; Паппалардо, Роберт Т. (1996). «Встреча Галилея с 243 Идой: обзор эксперимента по визуализации» . Икар . 120 (1): 2–3. Бибкод : 1996Icar..120....1B . дои : 10.1006/icar.1996.0032 . ISSN 0019-1035 .
- ^ «Столкновение кометы Шумейкера – Леви 9 с Юпитером» . Национальный центр данных космических исследований . Февраль 2005 г. Архивировано из оригинала 19 февраля 2013 г. Проверено 26 августа 2008 г.
- ^ Сиддики, Асиф А. (2018). За пределами Земли: Хроника исследования глубокого космоса, 1958–2016 гг. (PDF) . Серия по истории НАСА (второе изд.). Офис программы истории НАСА. п. 195. ИСБН 978-1-62683-042-4 . LCCN 2017059404 . СП2018-4041. Архивировано (PDF) из оригинала 8 декабря 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ «РЯДОМ Сапожника» . НАСА . Проверено 26 апреля 2021 г.
- ^ «50000 Квавар (2002 LM60)» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 30 ноября 2017 г.
- ^ Майк Браун; Дэвид Рабиновиц; Чад Трухильо (2004). «Открытие потенциального внутреннего планетоида облака Оорта». Астрофизический журнал . 617 (1): 645–649. arXiv : astro-ph/0404456 . Бибкод : 2004ApJ...617..645B . дои : 10.1086/422095 . S2CID 7738201 .
- ^ Тобин, Кейт (5 ноября 2003 г.). «Космический корабль достиг края Солнечной системы» . CNN . Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ «Вояджер-1 видит уменьшение солнечного ветра» . НАСА. 13 декабря 2010 года. Архивировано из оригинала 14 июня 2011 года . Проверено 16 сентября 2013 г.
- ^ «90482 Оркус (2004 DW)» . Центр малых планет . Проверено 3 апреля 2017 г.
- ^ Майкл Э. Браун. «Электронный след открытия 2003 EL 61 » . Калтех . Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 года . Проверено 16 августа 2006 г.
- ^ Пабло Сантос Санс (26 сентября 2008 г.). «История Атаэсины против Хаумеа» (на испанском языке). infoastro.com. Архивировано из оригинала 29 сентября 2008 года . Проверено 29 сентября 2008 г.
- ^ «Обзор | Кассини» . НАСА . Архивировано из оригинала 26 сентября 2018 года . Проверено 14 апреля 2021 г.
- ^ Браун, Майк (2006). «Открытие 2003 UB313 Эриды, крупнейшей известной карликовой планеты» . Калифорнийский технологический институт, факультет геологических наук. Архивировано из оригинала 19 июля 2011 года . Проверено 3 мая 2007 г.
- ^ Грин, DWE (13 сентября 2006 г.). «(134340) Плутон, (136199) Эрида и (136199) Эрида I (Дисномия)» . Циркуляр МАС . 8747 : 1. Бибкод : 2006IAUC.8747....1G . Проверено 12 января 2012 г.
- ^ «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 136472 Makemake ( финансового года 2005 г. 9 )» . Лаборатория реактивного движения НАСА (последние наблюдения 12 мая 2019 г.) . Проверено 20 февраля 2020 г.
- ^ Мэри Бет Григгс (21 апреля 2022 г.). «Посмотрите последние кадры НАСА солнечного затмения на Марсе» . Грань . Проверено 19 апреля 2022 г.
- ^ «Хаябуса» . Сайт НАСА по исследованию Солнечной системы . Проверено 30 ноября 2022 г.
- ^ МАС (24 августа 2006 г.). «Определение планеты в Солнечной системе: резолюции 5 и 6» (PDF) . Генеральная ассамблея МАС 2006 . Международный астрономический союз . Проверено 26 января 2008 г.
- ^ «Генеральная ассамблея МАС 2006: Результат голосования по резолюции МАС» . 24 августа 2006 г.
- ^ «МАУ назвала карликовую планету Эрида» . 14 сентября 2006 г.
- ^ "(225088) Гонгун = 2007 OR10" . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 14 марта 2021 г.
- ^ «МАУ назвал пятую карликовую планету Хаумеа» . ИАУ . 19 июля 2008 г.
- ^ «Четвертая карликовая планета по имени Макемаке» . ИАУ . 17 сентября 2008 г.
- ^ Jump up to: а б «Космический корабль НАСА Dawn наткнулся на препятствие во время полета к двум астероидам» . Space.com . 15 августа 2012 года . Проверено 27 августа 2012 г.
- ^ «Лаборатория реактивного движения (ок. 2008 г.) Миссия Кассини Равноденствие: Мефон » . Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 года . Проверено 5 марта 2020 г.
- ^ «MESSENGER завершает свою первую расширенную миссию на Меркурии» . ЖХУ – АПЛ. 18 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 г. Проверено 8 июля 2013 г.
- ^ Брага-Рибас, Ф.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л.; Снодграсс, К.; Рокес, Ф.; Виейра-Мартинс, Р.; Камарго, ДЖИБ; Ассафин, М.; Даффард, Р.; Джехин, Э.; Поллок, Дж.; Лейва, Р.; Эмилио, М.; Мачадо, ДИ; Коласо, К.; Лелуш, Э.; Скоттфелт, Дж.; Гиллон, М.; Лижье, Н.; Маке, Л.; Бенедетти-Росси, Г.; Гомес, Арканзас; Кервелла, П.; Монтейро, Х.; Сфэйр, Р.; Мутамид, Мэн; Танкреди, Г.; Спагнотто, Дж.; Мори, А.; и др. (26 марта 2014 г.). «Вокруг Кентавра (10199) Харикло обнаружена система колец». Природа . 508 (7494): 72–75. arXiv : 1409.7259 . Бибкод : 2014Natur.508...72B . дои : 10.1038/nature13155 . ПМИД 24670644 . S2CID 4467484 .
- ^ «Часто задаваемые вопросы Розетты» . Европейское космическое агентство . Проверено 24 мая 2014 г.
- ^ Битти, Келли (12 ноября 2014 г.). «Фила приземляется на свою комету - три раза!» . Небо и телескоп . Проверено 26 ноября 2014 г.
- ^ Ландау, Элизабет; Браун, Дуэйн (6 марта 2015 г.). «Космический корабль НАСА становится первым, вышедшим на орбиту карликовой планеты» . НАСА . Проверено 6 марта 2015 г.
- ^ «Путешествие НАСА к Плутону длиной в три миллиарда миль стало исторической встречей» . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса . 14 июля 2015 г.
- ^ «Первый известный межзвездный гость — «чудак» » . Обсерватория Джемини (Пресс-релиз). 20 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 23 ноября 2017 года . Проверено 28 ноября 2017 г.
- ^ Грин, Джим; Стерн, С. Алан (12 декабря 2017 г.). Расширенная миссия «Новые горизонты пояса Койпера» (PDF) . Осеннее собрание АГУ 2017. Лаборатория прикладной физики. стр. 12–15. Архивировано из оригинала (PDF) 26 декабря 2018 года . Проверено 26 декабря 2018 г.
- ^ «Межзвездная комета знакомого вида» . ЭврекАлерт! (Пресс-релиз). Астрономическая обсерватория Ягеллонского университета . 14 октября 2019 г. Проверено 14 октября 2014 г.
- ^ «Миссия НАСА DART поразила астероид в ходе первых в истории испытаний планетарной защиты» . НАСА. 27 сентября 2022 г.
- ^ Георгий Дворский (27 сентября 2022 г.). «Первые изображения падения астероида, сделанные спутником DART, показывают шлейф обломков, похожий на щупальца» . Гизмодо.