Транснептуновый объект
|
Транснептуновый объект ( ТНО ), также пишется транснептуновый объект , [1] Любая малая планета , Солнечной системы которая вращается вокруг Солнца Нептун на большем среднем расстоянии, чем , большая полуось орбиты которого составляет 30,1 астрономических единиц (а.е.).
Обычно ТНО подразделяются на классические и резонансные объекты пояса Койпера , рассеянный диск и отдельные объекты, причем седноиды . наиболее удаленными являются [номер 1] По состоянию на июль 2024 года каталог малых планет насчитывает 901 нумерованную и более 3000 ненумерованных ТНО . [3] [4] [5] [6] [7] однако в каталоге MPC присутствует около 5000 объектов с большой полуосью более 30 а.е., из них 1000 пронумерованы.
Первым транснептуновым объектом, открытым в 1930 году , был Плутон. Лишь в 1992 году был открыт второй транснептуновский объект, вращающийся непосредственно вокруг Солнца, 15760 Альбион . Самым массивным из известных ТНО является Эрида , за ней следуют Плутон , Хаумеа , Макемаке и Гонггонг . более 80 спутников На орбите транснептуновых объектов обнаружено . ТНО различаются по цвету : серо-голубые (BB) или очень красные (RR). Считается, что они состоят из смеси горных пород, аморфного углерода и летучих льдов, таких как вода и метан , покрытых толинами и другими органическими соединениями.
Известны двенадцать малых планет с большой полуосью более 150 а.е. и перигелием более 30 а.е., которые называются крайними транснептуновыми объектами (ETNO). [8]
История
[ редактировать ]Открытие Плутона
[ редактировать ]Орбита каждой из планет незначительно подвержена гравитационному влиянию других планет. Расхождения в начале 1900-х годов между наблюдаемыми и ожидаемыми орбитами Урана и Нептуна позволили предположить, что за пределами Нептуна существовала еще одна или несколько дополнительных планет . Их поиск привел к открытию Плутона в феврале 1930 года, которого было слишком мало, чтобы объяснить такие расхождения. Пересмотренные оценки массы Нептуна, полученные по результатам пролета «Вояджера-2» в 1989 году, показали, что проблема была ложной. [9] Плутон было легче всего найти, поскольку он имеет самую высокую видимую величину среди всех известных транснептуновых объектов. Он также имеет меньший наклон к эклиптике , чем большинство других крупных ТНО.
Последующие открытия
[ редактировать ]После открытия Плутона американский астроном Клайд Томбо продолжал несколько лет искать подобные объекты, но так и не нашел. Долгое время никто не искал другие ТНО, поскольку считалось, что Плутон, который до августа 2006 года считался планетой, был единственным крупным объектом за пределами Нептуна. Только после открытия в 1992 году второго ТНО, 15760 Альбион , начались систематические поиски дальнейших подобных объектов. Широкая полоса неба вокруг эклиптики была сфотографирована и оценена в цифровом формате на наличие медленно движущихся объектов. Были обнаружены сотни ТНО диаметром от 50 до 2500 километров. Эрида , самый массивный ТНО, была открыта в 2005 году, что стало возвращением к давнему спору в научном сообществе о классификации крупных ТНО и о том, можно ли считать такие объекты, как Плутон, планетами. Плутон и Эрида в конечном итоге были классифицированы как карликовые планеты Международным астрономическим союзом . В декабре 2018 года было объявлено об открытии 2018 VG 18 по прозвищу «Farout». Farout — самый далекий из наблюдаемых до сих пор объектов Солнечной системы, он находится на расстоянии около 120 а.е. от Солнца. Для совершения одного оборота требуется 738 лет. [10]
Классификация
[ редактировать ]По расстоянию от Солнца и параметрам орбиты TNO подразделяются на две большие группы: объекты пояса Койпера (KBO) и объекты рассеянного диска (SDO). [номер 1] Диаграмма справа иллюстрирует распределение известных транснептуновых объектов (до 70 а.е.) относительно орбит планет и кентавров для справки. Разные классы представлены разными цветами. Резонансные объекты (в том числе трояны Нептуна ) показаны красным цветом, классические объекты пояса Койпера — синим. Рассеянный диск простирается вправо, далеко за пределы диаграммы, с известными объектами на средних расстояниях более 500 а.е. ( Седна ) и афелиями за пределами 1000 ( (87269) 2000 OO 67 ).
ОКБ
[ редактировать ]Пояс Эджворта –Койпера содержит объекты со средним расстоянием до Солнца от 30 до примерно 55 а.е., обычно имеющие орбиты, близкие к круговым, с небольшим наклоном от эклиптики . Объекты пояса Эджворта-Койпера далее подразделяются на резонансные транснептуновые объекты , которые находятся в орбитальном резонансе с Нептуном , и классические объекты пояса Койпера , также называемые «кубевано», которые не имеют такого резонанса и движутся по почти круговым орбитам. , невозмутимый Нептуном. Существует большое количество резонансных подгрупп, крупнейшими из которых являются два тино (резонанс 1:2) и плутино (резонанс 2:3), названные в честь их самого выдающегося члена, Плутона . В состав классического пояса Эджворта-Койпера входят 15760 Альбион , Квавар и Макемаке .
Еще одним подклассом объектов пояса Койпера являются так называемые рассеивающие объекты (СО). Это нерезонансные объекты, которые подходят достаточно близко к Нептуну, чтобы их орбиты время от времени менялись (например, вызывая изменения в большой полуоси не менее чем на 1,5 а.е. за 10 миллионов лет) и, таким образом, подвергаются гравитационному рассеянию . Рассеивающие объекты легче обнаружить, чем другие транснептуновые объекты того же размера, потому что они приближаются к Земле, некоторые из них имеют перигелии около 20 а.е. Известны некоторые из них с в g-диапазоне абсолютной величиной ниже 9, что означает, что предполагаемый диаметр составляет более 100 км. По оценкам, существует от 240 000 до 830 000 рассеивающих объектов размером более 12 по абсолютной величине в r-диапазоне , что соответствует диаметру более 18 км. Предполагается, что рассеивающие объекты являются источником так называемых комет семейства Юпитера (JFC), периоды которых составляют менее 20 лет. [11] [12] [13]
ООЗ
[ редактировать ]содержит Рассеянный диск объекты, находящиеся дальше от Солнца, с очень эксцентричными и наклонными орбитами. Эти орбиты нерезонансные и не пересекают орбиты планет. Типичный пример — самый массовый из известных ТНО, Эрис . На основании параметра Тиссеранда относительно Нептуна (T N ) объекты рассеянного диска можно разделить на «типичные» объекты рассеянного диска (SDO, Scattered-near) с T N менее 3 и на отдельные объекты (ESDO, рассеянно-протяженные) с T N более 3. Кроме того, отдельные объекты имеют усредненный по времени эксцентриситет более 0,2. [14] Седноиды представляют собой еще одну крайнюю подгруппу отдельных объектов с настолько далекими перигелиями , что подтверждено, что их орбиты не могут быть объяснены возмущениями от планет-гигантов . [15] ни взаимодействием с галактическими приливами . [16]
Физические характеристики
[ редактировать ]Учитывая видимую величину (>20) всех транснептуновых объектов, кроме самых крупных, физические исследования ограничиваются следующим:
- тепловые выбросы для самых крупных объектов (см. определение размеров )
- индексы цвета , т.е. сравнение видимых звездных величин с использованием разных фильтров
- анализ спектров , визуальный и инфракрасный
Изучение цветов и спектров дает представление о происхождении объектов и потенциальной корреляции с другими классами объектов, а именно с кентаврами и некоторыми спутниками планет-гигантов ( Тритон , Феба ), предположительно происходящих из пояса Койпера . Однако интерпретации обычно неоднозначны, поскольку спектры могут соответствовать более чем одной модели состава поверхности и зависят от неизвестного размера частиц. Что еще более важно, оптические поверхности малых тел подвергаются модификации под воздействием интенсивной радиации, солнечного ветра и микрометеоритов . Следовательно, тонкий оптический поверхностный слой мог сильно отличаться от реголита под ним и не отражать основной состав тела.
Считается, что небольшие ТНО представляют собой смеси камня и льда низкой плотности с некоторым органическим ( углеродосодержащим ) поверхностным материалом, таким как толины , обнаруженные в их спектрах. С другой стороны, высокая плотность Хаумеа , 2,6–3,3 г/см. 3 , предполагает очень высокое содержание неледяных частиц (сравните с плотностью Плутона : 1,86 г/см). 3 ). Состав некоторых небольших ТНО может быть аналогичен составу комет . Действительно, некоторые кентавры претерпевают сезонные изменения при приближении к Солнцу, в результате чего граница становится размытой (см. 2060 Хирон и 7968 Эльст-Пизарро ) . Однако сравнение популяций кентавров и ТНО до сих пор остается спорным. [17]
Индексы цвета
[ редактировать ]Индексы цвета — это простые меры различий в видимой величине объекта, видимого через синий (B), видимый (V), то есть зелено-желтый и красный (R) фильтры. На диаграмме показаны известные индексы цвета для всех объектов, кроме самых крупных (в слегка усиленном цвете). [18] две луны, Тритон и Феба , кентавр Фол и планета Марс Для справки нанесены (желтые метки, размер не в масштабе) . Были изучены корреляции между цветами и орбитальными характеристиками, чтобы подтвердить теории различного происхождения разных динамических классов:
- Классический объект пояса Койпера (кубевано), по-видимому, состоит из двух разных цветовых популяций: так называемой холодной (наклон <5°) популяции, отображающей только красные цвета, и так называемой горячей (более высокий наклон) популяции, отображающей весь диапазон. цветов от синего до очень красного. [19] Недавний анализ, основанный на данных Deep Ecliptic Survey, подтверждает эту разницу в цвете между объектами с низким наклоном (названным Core ) и высоким наклоном (названным Halo ). Красные цвета объектов ядра вместе с их невозмущенными орбитами позволяют предположить, что эти объекты могли быть реликтом первоначального населения пояса. [20]
- Разбросанные объекты на дисках имеют цветовое сходство с горячими классическими объектами, что указывает на общее происхождение.
Если относительно более тусклые тела, как и популяция в целом, красноватые (V-I = 0,3–0,6), то более крупные объекты часто имеют более нейтральный цвет (инфракрасный индекс V-I < 0,2). Это различие приводит к предположению, что поверхность самых крупных тел покрыта льдом, скрывающим под собой более красные и темные области. [21]
Цвет | Плутин | Кубеванос | Кентавры | ООЗ | Кометы | Трояны Юпитера |
---|---|---|---|---|---|---|
B–V | 0.895 ± 0.190 | 0.973 ± 0.174 | 0.886 ± 0.213 | 0.875 ± 0.159 | 0.795 ± 0.035 | 0.777 ± 0.091 |
V–R | 0.568 ± 0.106 | 0.622 ± 0.126 | 0.573 ± 0.127 | 0.553 ± 0.132 | 0.441 ± 0.122 | 0.445 ± 0.048 |
V–I | 1.095 ± 0.201 | 1.181 ± 0.237 | 1.104 ± 0.245 | 1.070 ± 0.220 | 0.935 ± 0.141 | 0.861 ± 0.090 |
Р – Я | 0.536 ± 0.135 | 0.586 ± 0.148 | 0.548 ± 0.150 | 0.517 ± 0.102 | 0.451 ± 0.059 | 0.416 ± 0.057 |
Спектральный тип
[ редактировать ]Среди ТНО, как и среди кентавров , имеется широкий диапазон окраски от сине-серого (нейтрального) до очень красного, но в отличие от кентавров, бимодально сгруппированных в серых и красных кентавров, распределение ТНО представляется равномерным. [17] Широкий диапазон спектров различается по отражательной способности в видимом красном и ближнем инфракрасном диапазоне. Нейтральные объекты представляют собой плоский спектр, отражающий столько же красного и инфракрасного спектра, сколько и видимый спектр. [23] Очень красные объекты имеют крутой наклон и гораздо больше отражают красный и инфракрасный свет.Недавняя попытка классификации (общая с кентаврами) использует всего четыре класса от BB (синий или нейтральный цвет, средний B-V = 0,70, V-R = 0,39, например Оркус ) до RR (очень красный, B-V). = 1,08, V−R = 0,71, например, Седна ) с BR и IR в качестве промежуточных классов. BR (промежуточный сине-красный) и IR (умеренно красный) различаются преимущественно инфракрасными диапазонами I, J и H.
Типичные модели поверхности включают водяной лед, аморфный углерод , силикаты и органические макромолекулы, называемые толинами , созданные интенсивной радиацией. Для соответствия краснеющему склону используются четыре основных толина:
- Титан толин, предположительно, производится из смеси 90% N 2 (азота) и 10% СН 4 (метан)
- Тритон толин, как указано выше, но с очень низким содержанием метана (0,1%).
- (этан) Ледяной толин I, предположительно полученный из смеси 86% H 2 O и 14% C 2 H 6 ( этан )
- (метанол) Ледотолин II, 80% H 2 O, 16% CH 3 OH ( метанол ) и 3% CO 2
В качестве иллюстрации двух крайних классов BB и RR были предложены следующие композиции.
- для Седны (RR очень красный): 24% тритон толин, 7% углерода, 10% N 2 , 26% метанола и 33% метана.
- для Оркуса (BB, серый/синий): 85% аморфного углерода, +4% титанового толина и 11% . льда H2O
Определение размера и распределение
[ редактировать ]Характерно, что большие (яркие) объекты обычно находятся на наклонных орбитах, тогда как неизменная плоскость перегруппировывает преимущественно мелкие и тусклые объекты. [21]
Трудно оценить диаметр ТНО. Для очень больших объектов с очень хорошо известными элементами орбит (например, Плутона) диаметр можно точно измерить путем покрытия звезд. Для других крупных ТНО диаметр можно оценить с помощью тепловых измерений. Интенсивность света, освещающего объект, известна (от его расстояния до Солнца), и предполагается, что большая часть его поверхности находится в тепловом равновесии (обычно неплохое предположение для безвоздушного тела). По известному альбедо можно оценить температуру поверхности и, соответственно, интенсивность теплового излучения. Далее, если известен размер объекта, можно предсказать как количество видимого света, так и испускаемое тепловое излучение, достигающее Земли. Упрощающим фактором является то, что Солнце излучает почти всю свою энергию в видимом свете и на близких частотах, в то время как при низких температурах ТНО тепловое излучение излучается на совершенно других длинах волн (дальний инфракрасный диапазон).
Таким образом, есть две неизвестные (альбедо и размер), которые можно определить с помощью двух независимых измерений (количества отраженного света и испускаемого инфракрасного теплового излучения). ТНО находятся так далеко от Солнца, что они очень холодные и, следовательно, производят излучение черного тела около 60 микрометров с длиной волны . Эту длину волны света невозможно наблюдать на поверхности Земли, а только из космоса, например, с помощью космического телескопа Спитцер . При наземных наблюдениях астрономы наблюдают хвост излучения черного тела в дальней инфракрасной области. Это дальнее инфракрасное излучение настолько тусклое, что тепловой метод применим только к самым крупным ОПК. Для большинства (маленьких) объектов диаметр оценивается исходя из альбедо. Однако найденные альбедо варьируются от 0,50 до 0,05, что приводит к диапазону размеров 1200–3700 км для объекта с магнитудной величиной 1,0. [24]
Известные объекты
[ редактировать ]Объект | Описание |
---|---|
134340 Плутон | карликовая планета, первый открытый ТНО и самый крупный из известных ТНО. Это единственный известный ТНО, имеющий атмосферу. Содержит систему из пяти спутников и является прототипом Плутино. |
15760 Альбион | Прототип кубевано , первого объекта пояса Койпера, открытого после Плутона. |
(385185) 1993 РО | следующий плутино, открытый после Плутона |
(15874) 1996 TL 66 | первый объект, который будет идентифицирован как рассеянный дисковый объект |
1998 г., 31- я мировая война | первый двойной объект пояса Койпера, обнаруженный после Плутона |
47171 Лемпо | плутино и тройная система, состоящая из центральной двойной пары аналогичного размера и третьего внешнего циркумбинарного спутника |
20000 Варуна | большой кубевано, известный своим быстрым вращением (6,3 часа) и вытянутой формой. |
28978 Иксион | большой плутино, после открытия считался одним из крупнейших объектов пояса Койпера. |
50000 Квавар | карликовая планета и большое кубевано. Имеет вытянутую форму, хотя и менее вытянутую, чем Хаумеа. Имеет одну известную луну, Вейвот , и два известных кольца, оба из которых находятся далеко за пределами предела Роша. |
90377 Седна | далекая карликовая планета, предложенная для новой категории под названием расширенный рассеянный диск (E-SDO), [25] отдельные объекты , [26] удаленные отдельные объекты (DDO) [27] или рассеянно-расширенный в формальной классификации по DES . [14] |
90482 Оркус | карликовая планета и второй по величине известный плутино после Плутона. Имеет относительно большой спутник. |
136108 Грязный | карликовая планета, третий по величине из известных транснептуновых объектов. Известен двумя известными спутниками, кольцами и необычно коротким периодом вращения (3,9 часа). Это самый массивный известный член коллизионного семейства Хаумеа . [28] [29] |
136472 Желание | карликовая планета, кубевано и четвертый по величине известный транснептуновый объект. [30] |
136199 Эрис | карликовая планета, объект в виде рассеянного диска и на данный момент самый массивный из известных транснептуновых объектов. У него есть один известный спутник — Дисномия. |
(612911) 2004 XR 190 | рассеянный дисковый объект, движущийся по сильно наклоненной, но почти круговой орбите |
225088 Гонгун | карликовая планета и второй по величине обнаруженный объект рассеянного диска. Имеет один известный спутник Сянлю. |
(528219) 2008 г.в. КВ 42 "Драк" | первый ретроградный ТНО с наклонением орбиты i = 104°. |
(471325) 2011 KT 19 "Niku" | TNO с необычно высоким наклонением орбиты - 110 °. [31] |
2012 ВП 113 | седноид с большим перигелием в 80 а.е. от Солнца (50 а.е. за Нептуном) |
486958 Аррокот | контактный бинарный кубевано, обнаруженный космическим кораблем New Horizons в 2019 году |
2018 ВГ 18 «Далеко» | первый транснептуновский объект, обнаруженный на расстоянии более 100 а.е. (15 миллиардов км) от Солнца. |
2018 АГ 37 «Далеко-далеко» | самый далекий наблюдаемый транснептуновский объект на расстоянии 132 а.е. (19,7 миллиардов км) от Солнца. |
2014 УЗ224 | возможный кандидат в карликовые планеты, расположенный в поясе Койпера |
Разведка
[ редактировать ]Единственной миссией на сегодняшний день, которая в первую очередь была нацелена на транснептуновый объект, была миссия НАСА « Новые горизонты» , которая была запущена в январе 2006 года и пролетела мимо системы Плутона в июле 2015 года. [32] и 486958 Аррокот в январе 2019 года. [33]
В 2011 году в ходе проектного исследования изучались исследования космическим кораблем Квавара, Седны, Макемаке, Хаумеа и Эриды. [34]
В 2019 году одна миссия к ТНО включала в себя разработку сценариев орбитального захвата и многоцелевых операций. [35] [36]
Некоторыми TNO, которые были изучены в исследовании дизайна, были UX 25 2002 года , WW 31 1998 года и Lempo . [36]
существование планет за пределами Нептуна менее , от масс земной ( подземных ) до коричневых карликов . Часто постулируется [37] [38] по разным теоретическим причинам, чтобы объяснить некоторые наблюдаемые или предполагаемые особенности пояса Койпера и облака Оорта . Недавно было предложено использовать данные космического корабля « Новые горизонты», чтобы определить положение такого гипотетического тела. [39]
В 21 веке НАСА работает над созданием специального межзвездного предшественника, специально разработанного для достижения межзвездной среды, и в рамках этого также рассматриваются пролеты таких объектов, как Седна. [40] В целом, этот тип исследований космических кораблей предполагает запуск в 2020-х годах, и они попытаются двигаться немного быстрее, чем «Вояджеры», используя существующие технологии. [40] Одно исследование дизайна межзвездного предшественника, проведенное в 2018 году, включало посещение малой планеты 50000 Квавар в 2030-х годах. [41]
Экстремальные транснептуновые объекты
[ редактировать ]Среди крайних транснептуновых объектов можно выделить три объекта с высоким перигелием, классифицированные как седноиды : 90377 Sedna , 2012 VP 113 и 541132 Leleākūhonua . Это далекие обособленные объекты с перигелиями более 70 а.е. Их высокие перигелии удерживают их на достаточном расстоянии, чтобы избежать значительных гравитационных возмущений со стороны Нептуна. Предыдущие объяснения высокого перигелия Седны включают близкую встречу с неизвестной планетой на далекой орбите и далекую встречу со случайной звездой или членом солнечного скопления, прошедшего вблизи Солнечной системы. [42] [43] [44]
См. также
[ редактировать ]- Карликовая планета
- Мезопланета
- Немезида (гипотетическая звезда)
- Планета Девять
- Седноид
- Маленькое тело Солнечной системы
- Транснептуновые планеты в художественной литературе
- Тритон
- Тиче (гипотетическая планета)
Примечания
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б В литературе непоследовательно употребляются термины «рассеянный диск» и «пояс Койпера». Для некоторых это отдельные группы населения; для других рассеянный диск является частью пояса Койпера, и в этом случае популяция с низким эксцентриситетом называется «классическим поясом Койпера». Авторы могут даже переключаться между этими двумя видами использования в одной публикации. [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Транснептуновый объект 1994 TG2» .
- ^ Макфадден, Вайсман и Джонсон (2005). Энциклопедия Солнечной системы , сноска с. 584
- ^ «Список транснептуновых объектов» . Центр малых планет . Проверено 23 октября 2018 г.
- ^ «Список кентавров и объектов рассеянного диска» . Центр малых планет . 8 октября 2018 года . Проверено 23 октября 2018 г.
- ^ «Список известных транснептуновых объектов» . Архив Джонстона . 7 октября 2018 года . Проверено 23 октября 2018 г.
- ^ «Поисковая система базы данных малых тел JPL: орбитальный класс (TNO)» . JPL Динамика Солнечной системы . Проверено 10 июля 2014 г.
- ^ «Поисковая система базы данных малых тел JPL: орбитальный класс (TNO) и q> 30,1 (а.е.)» . Проверено 11 июля 2014 г.
- ^ К. де ла Фуэнте Маркос; Р. де ла Фуэнте Маркос (1 сентября 2014 г.). «Экстремальные транснептуновые объекты и механизм Козаи: сигнал о наличии трансплутоновых планет» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 443 (1): L59–L63. arXiv : 1406.0715 . Бибкод : 2014MNRAS.443L..59D . дои : 10.1093/mnrasl/slu084 .
- ^ Крис Гебхардт; Джефф Голдадер (20 августа 2011 г.). «Спустя тридцать четыре года после запуска «Вояджер-2» продолжает исследования» . НАСАКосмический полет .
- ^ «ОТКРЫТИЕ САМОГО ДАЛЕКОГО ОБЪЕКТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, КОГДА-ЛИБО НАБЛЮДАЕМОГО» .
- ^ Кори Шенкман; и др. (10 февраля 2013 г.). «Возможный разрыв в распределении размеров рассеивающих объектов пояса Койпера» . Письма астрофизического журнала . 764 (1): Л2. arXiv : 1210.4827 . Бибкод : 2013ApJ...764L...2S . дои : 10.1088/2041-8205/764/1/L2 . S2CID 118644497 .
- ^ Шенкман, К.; Кавелаарс, Джей Джей; Гладман, Б.Дж.; Александерсен, М.; Каиб, Н.; Пети, Ж.-М.; Баннистер, Монтана; Чен, Ю.-Т.; Гвин, С.; Якубик, М.; Волк, К. (2016). «OSSOS. II. Резкий переход в абсолютном распределении рассеянного населения пояса Койпера» . Астрономический журнал . 150 (2): 31. arXiv : 1511.02896 . Бибкод : 2016AJ....151...31S . дои : 10.3847/0004-6256/151/2/31 . S2CID 55213074 .
- ^ Бретт Глэдман; и др. (2008). Солнечная система за пределами Нептуна . п. 43.
- ^ Перейти обратно: а б Эллиот, Дж.Л.; Керн, С.Д.; Клэнси, КБ; Гулбис, ААС; Миллис, РЛ; Буйе, МВт; Вассерман, Л.Х.; Чан, Э.И.; Джордан, AB; Триллинг, Делавэр; Мич, К.Дж. (2005). «Обзор глубокой эклиптики: поиск объектов пояса Койпера и кентавров. II. Динамическая классификация, плоскость пояса Койпера и основная популяция» . Астрономический журнал . 129 (2): 1117–1162. Бибкод : 2005AJ....129.1117E . дои : 10.1086/427395 .
- ^ Браун, Майкл Э .; Трухильо, Чедвик А.; Рабиновиц, Дэвид Л. (2004). «Открытие потенциального планетоида внутреннего облака Оорта» (PDF) . Астрофизический журнал . 617 (1): 645–649. arXiv : astro-ph/0404456 . Бибкод : 2004ApJ...617..645B . дои : 10.1086/422095 . S2CID 7738201 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 июня 2006 г. Проверено 2 апреля 2008 г.
- ^ Трухильо, Чедвик А .; Шеппард, Скотт С. (2014). «Тело, подобное Седне, с перигелием 80 астрономических единиц» (PDF) . Природа . 507 (7493): 471–474. Бибкод : 2014Natur.507..471T . дои : 10.1038/nature13156 . ПМИД 24670765 . S2CID 4393431 . Архивировано (PDF) из оригинала 16 декабря 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б Пейшиньо, Н.; Дорессундирам, А.; Дельсанти, А.; Бенхардт, Х.; Баруччи, Массачусетс; Бельская, И. (2003). «Возобновление спора о цвете ТНО: бимодальность кентавров и унимодальность ТНО». Астрономия и астрофизика . 410 (3): L29–L32. arXiv : astro-ph/0309428 . Бибкод : 2003A&A...410L..29P . дои : 10.1051/0004-6361:20031420 . S2CID 8515984 .
- ^ Эно, Орегон ; Дельсанти, AC (2002). «Цвет малых тел внешней Солнечной системы» . Астрономия и астрофизика . 389 (2): 641–664. Бибкод : 2002A&A...389..641H . дои : 10.1051/0004-6361:20020431 . источник данных
- ^ Дорессундирам, А. ; Пейшиньо, Н.; де Берг, К .; Форназье, С .; Тебо, доктор философии ; Баруччи, Массачусетс ; Вейе, К. (2002). «Распределение цвета в поясе Эджворта-Койпера». Астрономический журнал . 124 (4): 2279–2296. arXiv : astro-ph/0206468 . Бибкод : 2002AJ....124.2279D . дои : 10.1086/342447 . S2CID 30565926 .
- ^ Гулбис, Аманда А.С.; Эллиот, Дж.Л.; Кейн, Джулия Ф. (2006). «Цвет ядра пояса Койпера». Икар . 183 (1): 168–178. Бибкод : 2006Icar..183..168G . дои : 10.1016/j.icarus.2006.01.021 .
- ^ Перейти обратно: а б Рабиновиц, Дэвид Л .; Баркуме, КМ; Браун, Майкл Э .; Роу, Х.Г.; Шварц, М.; Туртеллотт, Юго-Запад; Трухильо, Калифорния (2006). «Фотометрические наблюдения, определяющие размер, форму и альбедо El 61 2003 года , быстро вращающегося объекта размером с Плутон в поясе Койпера». Астрофизический журнал . 639 (2): 1238–1251. arXiv : astro-ph/0509401 . Бибкод : 2006ApJ...639.1238R . дои : 10.1086/499575 . S2CID 11484750 .
- ^ Форназье, С.; Дотто, Э.; Эно, О.; Марзари, Ф.; Бенхардт, Х.; Де Луиза, Ф.; и др. (октябрь 2007 г.). «Видимый спектроскопический и фотометрический обзор троянцев Юпитера: окончательные результаты по динамическим семействам». Икар . 190 (2): 622–642. arXiv : 0704.0350 . Бибкод : 2007Icar..190..622F . дои : 10.1016/j.icarus.2007.03.033 . S2CID 12844258 .
- ^ А. Баруччи Свойства поверхности транснептуновых объектов , МАС № 229, Астероиды, кометы, метеоры, август 2005 г., Рио-де-Жанейро Симпозиум
- ^ «Преобразование абсолютной величины в диаметр» . Minorplanetcenter.org . Проверено 7 октября 2013 г.
- ^ «Доказательства существования расширенного рассеянного диска?» . obs-nice.fr .
- ^ Джуитт, Д .; Дельсанти, А. (2006). «Солнечная система за пределами планет» (PDF) . Обновление Солнечной системы: актуальные и своевременные обзоры наук о Солнечной системе (изд. Springer-Praxis). Спрингер. ISBN 978-3-540-26056-1 .
- ^ Гомес, Родни С.; Матезе, Джон Дж.; Лиссауэр, Джек Дж. (2006). «Отдаленный спутник Солнца планетарной массы мог породить отдаленные отдельные объекты» (PDF) . Икар . 184 (2): 589–601. Бибкод : 2006Icar..184..589G . дои : 10.1016/j.icarus.2006.05.026 . Архивировано из оригинала (PDF) 8 января 2007 г.
- ^ Браун, Майкл Э.; Баркуме, Кристина М.; Рагозин, Дарин; Шаллер, Эмили Л. (2007). «Столкновительное семейство ледяных объектов в поясе Койпера» (PDF) . Природа . 446 (7133): 294–296. Бибкод : 2007Natur.446..294B . дои : 10.1038/nature05619 . ПМИД 17361177 . S2CID 4430027 .
- ^ де ла Фуэнте Маркос, Карлос; де ла Фуэнте Маркос, Рауль (11 февраля 2018 г.). «Динамически коррелированные малые тела во внешней Солнечной системе» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 474 (1): 838–846. arXiv : 1710.07610 . Бибкод : 2018MNRAS.474..838D . дои : 10.1093/mnras/stx2765 .
- ^ «MPEC 2005-O42: 2005 финансовый год» . Minorplanetcenter.org . Проверено 7 октября 2013 г.
- ^ «Таинственный объект на странной орбите за пределами Нептуна не может быть объяснен» . Новый учёный . 10 августа 2016 г. Проверено 11 августа 2016 г.
- ^ «Страница миссии НАСА «Новые горизонты»» . 25 марта 2015 г.
- ^ «Новые горизонты: Новостная статья?page=20190101» . pluto.jhuapl.edu . Проверено 1 января 2019 г.
- ^ «Обзор возможностей миссии к транснептуновым объектам» . Исследовательские ворота . Проверено 23 сентября 2019 г.
- ^ Недорогая возможность встречи и захвата нескольких транснептуновых объектов, документ AAS 17-777.
- ^ Перейти обратно: а б «AAS 17-777 НЕЗАВИСИМАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВЯЗАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ТРАНСНЕПТУНОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ЗАХВАТА НА ОРБИТАЛЫ» . Исследовательские ворота . Проверено 23 сентября 2019 г.
- ^ Хулио А., Фернандес (январь 2011 г.). «О существовании далекого спутника Солнца и его возможном влиянии на облако Оорта и наблюдаемую популяцию комет» . Астрофизический журнал . 726 (1): 33. Бибкод : 2011ApJ...726...33F . дои : 10.1088/0004-637X/726/1/33 . S2CID 121392983 .
- ^ Патрик С., Лыкавка; Тадаши, Мукаи (апрель 2008 г.). «Внешняя планета за пределами Плутона и происхождение архитектуры транснептунового пояса». Астрономический журнал . 135 (4): 1161–1200. arXiv : 0712.2198 . Бибкод : 2008AJ....135.1161L . дои : 10.1088/0004-6256/135/4/1161 . S2CID 118414447 .
- ^ Лоренцо, Иорио (август 2013 г.). «Перспективы эффективного ограничения местоположения массивного трансплутонового объекта с помощью космического корабля New Horizons: анализ чувствительности». Небесная механика и динамическая астрономия . 116 (4): 357–366. arXiv : 1301.3831 . Бибкод : 2013CeMDA.116..357I . дои : 10.1007/s10569-013-9491-x . S2CID 119219926 .
- ^ Перейти обратно: а б Космический полет, Леонард Дэвид 2019-01-09T11:57:34Z (9 января 2019 г.). «Дикая идея миссии «Межзвездный зонд» набирает обороты» . Space.com . Проверено 23 сентября 2019 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Брандт, ПК; и др. «Миссия межзвездного зонда (графический плакат)» (PDF) . hou.usra.edu . Проверено 13 октября 2019 г.
- ^ Уолл, Майк (24 августа 2011 г.). «Разговор с убийцей Плутона: вопросы и ответы с астрономом Майком Брауном» . Space.com . Проверено 7 февраля 2016 г.
- ^ Браун, Майкл Э.; Трухильо, Чедвик; Рабиновиц, Дэвид (2004). «Открытие потенциального планетоида внутреннего облака Оорта». Астрофизический журнал . 617 (1): 645–649. arXiv : astro-ph/0404456 . Бибкод : 2004ApJ...617..645B . дои : 10.1086/422095 . S2CID 7738201 .
- ^ Браун, Майкл Э. (28 октября 2010 г.). «Там что-то есть – часть 2» . Планеты Майка Брауна . Проверено 18 июля 2016 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Девять планет, Университет Аризоны.
- Дэвида Джуитта в поясе Койпера Сайт
- Список оценок диаметров из johnstonarchive со ссылками на оригинальные статьи.