Jump to content

4 Веста

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

4 Веста
Истинный цвет изображения Весты, взятый рассветом . Массивный кратер Rheasilvia доминирует в Южном полюсе Весты.
Открытие
Обнаружено Генрих Вильхммел Олберс
Дата обнаружения 29 марта 1807 года
Обозначения
(4) Веста
Произношение / V ɛ s təə [ 1 ]
Назван в честь
Веста
Главный пояс ( семья Веста )
Прилагательные
  • Западный
  • Варциан [ А ]
Символ ⚶ (Исторически астрономические, ныне астрологические)
Орбитальные характеристики [ 6 ]
Эпоха 13 сентября 2023 г.
( JD 2453300.5)
Апелион 2,57 до (384 миллиона км )
Периелион 2,15 до (322 миллиона км)
2,36 до (353 миллиона км)
Эксцентриситет 0.0894
3,63 года ( 1 325 .86 D )
19,34 км/с
169.4°
Склонность 7,1422 ° к эклиптике
5,58 ° до неизменной плоскости [ 7 ]
103.71°
26 декабря 2021 года [ 8 ]
151.66°
Спутники Никто
Земля Moid 1,14 до (171 миллион км)
Правильные орбитальные элементы [ 9 ]
2.36151 до
Правильный эксцентриситет
0.098758
Правильная склонность
6.39234°
99,188 вы / год
3,62944 год
(1325.654 D )
Прецессия перигелия
36.8729 (2343 года) ARCSEC / YR
−39,5979 (2182 года) ARCSEC / YR
Физические характеристики
Размеры 572,6 км × 557,2 км × 446,4 км [ 10 ]
525,4 ± 0,2 км [ 10 ]
Сглаживание 0.2204
(8.66 ± 0.2) × 10 5 км 2 [ B ] [ 11 ]
Объем 7.4970 × 10 7 км 3 [ 10 ]
Масса (2.590 271 ± 0.000 058 ) × 10 20 кг [ 12 ]
Средняя плотность
3,456 ± 0,035 г/см 3 [ 10 ]
0,25 м/с 2 (0,025 г 0 )
Экваториальная скорость побега
0,36 км/с
0,2226 D (5,342 ч) [ 6 ] [ 13 ]
Скорость экваториального вращения
93,1 м/с [ C ]
29°
в Северный полюс Правое восхождение
20H 32м [ D ]
от северного полюса Склонение
48° [ D ]
0.423 [ 15 ]
Температура Мин: 75 К (–198 ° C)
Макс: 250 К (-23 ° С) [ 16 ]
V [ 6 ] [ 17 ]
5.1 [ 18 ] до 8.48
3.20 [ 6 ] [ 15 ]
От 0,70 ″ до 0,22 ″

Веста ( обозначение незначительного планета : 4 Vesta ) является одним из крупнейших объектов в поясе астероида со средним диаметром 525 километров (326 миль). [ 10 ] Это было обнаружено немецким астрономом Генрихом Вильгельмом Матиасом Олберсом 29 марта 1807 года [ 6 ] и назван в честь Весты , девственной богини дома и очага из римской мифологии . [ 19 ]

Считается, что Веста является вторым по величине астероидом , как по массе, так и по объему после карликовой планеты Цереры . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Измерения придают ему номинальный объем лишь немного больше, чем у палласа (примерно на 5% больше), но он на 25-30% больше. Это составляет около 9% массы астероидного пояса . [ 23 ] Веста является единственной известной оставшейся каменистой протопланетой дифференцированным интерьером ) такой, которая образовала наземные планеты . [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] Многочисленные фрагменты Vesta были изгнаны столкновениями один и два миллиарда лет назад, в результате чего два огромных кратера занимали большую часть южного полушария Весты. [ 27 ] [ 28 ] Обломки от этих событий упали на Землю как метеориты Говартита -Эукрита -Диогенит (Хед) , которые были богатым источником информации о Весте. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]

Веста - самый яркий астероид , видимый с Земли. Он регулярно так же яркий, как величина 5.1, [ 18 ] в течение которого это слабо видно для невооруженного глаза. Его максимальное расстояние от солнца немного больше, чем минимальное расстояние Церера от солнца, [ E ] Хотя его орбита полностью находится внутри орбиты. [ 32 ]

НАСА на рассвете Космический корабль вошел в орбиту вокруг Весты 16 июля 2011 года для разведки на один год и покинула орбиту Весты 5 сентября 2012 г. [ 33 ] По пути к конечному пункту назначения, Ceres. Исследователи продолжают изучать данные, собранные Dawn для получения дополнительной информации о формировании и истории Весты. [ 34 ] [ 35 ]

Открытие

[ редактировать ]
Веста, Цере и Луна с размерами, показанными для масштабирования

Генрих Олберс обнаружил Палласа в 1802 году, через год после открытия Церера . Он предложил, чтобы два объекта были остатками разрушенной планеты . Он отправил письмо с предложением британскому астроному Уильяму Гершелю , предполагая, что поиск вблизи мест, где пересекаются орбиты Церера и Палласа, могут выявить больше фрагментов. Эти орбитальные пересечения были расположены созвездиях Цетуса Девы и в . [ 36 ] Олберс начал свои обыски в 1802 году, и 29 марта 1807 года он обнаружил Весту в созвездий Деве - совпадение, потому что Цереры, Паллас и Веста не являются фрагментами более крупного тела. Поскольку астероидный Юнона была обнаружена в 1804 году, это сделало Весту четвертым объектом, который был идентифицирован в области, который в настоящее время известен как пояс астероидов . Обнаружение было объявлено в письме, адресованном немецким астрономам Иоганну Х. Шретеру от 31 марта. [ 37 ] Поскольку у Олберса уже был признан за то, что он обнаружил планету (Паллас; в то время астероиды считались планетами), он дал честь назвать свое новое открытие немецкому математику Карлу Фридриху Гауссу , чьи орбитальные расчеты позволили астрономам подтвердить Существование Церера, первого астероида, и который вычислил орбиту новой планеты за удивительно короткое время в 10 часов. [ 38 ] [ 39 ] Гаусс выбрал римскую девственную богиню дома и очага, Веста . [ 40 ]

Имя и символ

[ редактировать ]

Веста был четвертым астероидом, который был обнаружен, отсюда и номер 4 в своем официальном обозначении. Название Веста , или их национальные варианты, используется международным использованием с двумя исключениями: Греция и Китай. На греческом языке было принято имя, было эллинским эквивалентом Весты, Гестия ( 4 εστία ); На английском языке это имя используется для 46 Hestia (греки используют название «Hestia» для обоих, с номерами незначительных планетов, используемых для устранения неоднозначности). На китайском языке Веста называется «Свеча (Десс) Звездой», » « Zàoshénxīng , назвав астероид для роли Весты, похожих на китайские имена Урана , Нептуна и Плутона . [ f ]

После его открытия Веста, как Цере, Паллас и Юнону перед ним, классифицирована как планета и давала планетный символ . Символ представлял алтарь Весты со священным огнем и был спроектирован Гаусом. [ 41 ] [ 42 ] В концепции Гаусса, теперь устаревшего, это было нарисовано Версия астрономического символа Гаусса для ВестыПолем Его форма находится в конвейере для Unicode 17.0 как U+1F777 🝷 . [ 43 ] [ 44 ] [ G ] Символы астероидов постепенно вышли из астрономического использования после 1852 года, но символы для первых четырех астероидов были воскрешены для астрологии в 1970 -х годах. Сокращенный современный астрологический вариант символа Весты Астрологическая версия астрономического символа для Весты (U+26B6 ) . [ 43 ] [ H ]

После обнаружения Весты не было обнаружено никаких дополнительных объектов в течение 38 лет, и в течение этого времени, как полагалось, у солнечной системы было одиннадцать планет. [ 49 ] Тем не менее, в 1845 году новые астероиды начали обнаружены быстрыми темпами, и к 1851 году было пятнадцать, каждый со своим собственным символом, в дополнение к восьми основным планетам ( Нептун был обнаружен в 1846 году). Вскоре стало ясно, что было бы непрактично продолжать изобретать новые планетарные символы на неопределенный срок, и некоторые из существующих оказались трудно быстро рисовать. В этом году проблема была решена Бенджамином Апторп Гулд , который предложил нумерацию астероидов в их порядке открытия и размещение этого числа на диск (круг) в качестве общего символа астероида. Таким образом, четвертый астероид, Веста, приобрел общий символ . Вскоре это было в сочетании с названием в официальное назначение номера - name, Vesta , поскольку число незначительных планет увеличилось. К 1858 году круг был упрощен до скобок, (4) Веста , которую было легче набирать. Другая пунктуация, такая как 4) Веста и 4, Веста , также были кратко использованы, но к 1949 году более или менее полностью вымерли. [ 50 ]

Ранние измерения

[ редактировать ]
Изображение сферы показано слева, с синтетическим представлением, полученным из изображений Dawn , показанных справа для сравнения. [ 51 ]

Гарвардского колледжа. В 1880–1882 годах и в наблюдателе были сделаны фотометрические наблюдения Vesta и в Обсерватории В 1909 году. Эти и другие наблюдения позволяли определить скорость вращения Весты. Тем не менее, ранние оценки скорости вращения стали под сомнение, поскольку кривая света включала изменения как в форме, так и в альбедо . [ 52 ]

Ранние оценки диаметра Весты варьировались от 383 километра (238 миль) в 1825 году до 444 км (276 миль). ЭК Пикеринг произвел приблизительный диаметр 513 ± 17 км (319 ± 11 миль) в 1879 году, что близко к современному значению для среднего диаметра, но последующие оценки варьировались от низкого уровня 390 км (242 миль) до Высокий 602 км (374 миль) в течение следующего столетия. Измеренные оценки были основаны на фотометрии . В 1989 году была использована спеклевая интерферометрия для измерения измерения, которое варьировалось от 498 до 548 км (309 и 341 миль) в течение периода вращения. [ 53 ] В 1991 году оккультирование Star Sao 93228 из нескольких мест в восточной части Соединенных Соединенных и Канады наблюдалось от Vesta. Основываясь на наблюдениях из 14 различных сайтов, наилучшим образом соответствовало данным эллиптический профиль с размерами около 550 км × 462 км (342 миль × 287 миль). [ 54 ] Рассвет подтвердил это измерение. [ я ] Эти измерения помогут определить тепловую историю, размер ядра, роль воды в эволюции астероидов и то, что метеориты, найденные на Земле Роль содержания воды и размера в планетарной эволюции. [ 55 ]

Веста стала первым астероидом, который определил свою массу. Каждые 18 лет астероид 197 ARETE подходит в пределах 0,04 AU Vesta. Весты В 1966 году, основываясь на наблюдениях за гравитационными возмущениями Арета, Ханс Г. Герц оценил массу Весты при (1,20 ± 0,08) × 10 −10 М ( солнечные массы ). [ 56 ] Более утонченные оценки последовали, а в 2001 году возмущения 17 тети были использованы для расчета массы Vesta (1,31 ± 0,02) × 10 −10  M . [ 57 ] Рассвет определил, что он будет 1,3029 × 10 −10  M .

Веста вращает солнце между Марсом и Юпитером, в пределах пояса астероида , с периодом 3,6 года земли, [ 6 ] В частности, во внутреннем поясе астероида, интерьер к промежутке Кирквуда в 2,50 ат. Его орбита умеренно наклонен ( i = 7,1 ° по сравнению с 7 ° для ртути и 17 ° для плутона ) и умеренно эксцентричным ( e = 0,09, примерно так же, как и для Марса). [ 6 ]

Истинные орбитальные резонансы между астероидами считаются маловероятными; Из -за их небольших масс относительно их больших разделений такие отношения должны быть очень редкими. [ 58 ] Тем не менее, Веста может запечатлеть другие астероиды во временные резонансные орбитальные отношения 1: 1 (в течение периодов до 2 миллионов лет или более); Около сорока таких объектов были идентифицированы. [ 59 ] Объекты размером с декаметрий, обнаруженные в окрестностях Весты на рассвете, могут быть такими квази-сателлитами, а не надлежащими спутниками. [ 59 ]

Olbers Regio (Dark Sain) определяет Prime Meridian в системе координат IAU. Это показано здесь на выстреле Весты Хаббл , потому что он не виден в более подробных изображениях рассвета .
Кратер Клаудии (обозначенный стрелкой в ​​нижней части изображения крупным планом справа) определяет основной меридиан в системе координат рассвета /НАСА.

Вращение Весты относительно быстрое для астероида (5,342 часа) и программы , причем северный полюс направляет в направлении правого вознесения 20 ч 32 мин, склонение +48 ° (в цифровом созвездии ) с неопределенностью около 10 °. Это дает осевой наклон 29 °. [ 60 ]

Координатные системы

[ редактировать ]

Две продольные системы координат используются для Vesta, причем основные меридианы разделены на 150 °. IAU фотографиях создала систему координат в 1997 году, основанную на Хаббла , а Prime Meridian проходит через центр Olbers Regio , темный характер 200 км в поперечнике. Когда рассвет прибыл в Весту, ученые -миссии обнаружили, что местоположение полюса, предполагаемого МАУ, было выключено на 10 °, так что система координат МАУ дрейфовала по поверхности Весты при 0,06 ° в год, а также что Олберс Регио не был различимо от близкого, и поэтому не было достаточным для определения Prime Meridian с точностью, необходимой им. Они исправили полюс, но также установили новый Prime Meridian на 4 ° от центра Клаудии , четко определенный кратер 700 метров, который, по их словам, приводит к более логичному набору картирования четырехугольников. [ 61 ] Все публикации НАСА, включая изображения и карты Весты, используют Claudian Meridian, который неприемлем для IAU. Рабочая группа МАА по картографическим координатам и вращательным элементам рекомендовала систему координат, исправляя полюс, но вращающуюся по -долготы на 150 °, чтобы совпадать с Olbers Regio. [ 62 ] Он был принят МАУ, хотя он нарушает карты, подготовленные командой рассвета , которые были расположены, чтобы они не стали бы разделять каких -либо основных поверхностных особенностей. [ 61 ] [ 63 ]

Физические характеристики

[ редактировать ]
Относительные размеры четырех крупнейших астероидов. Веста вторая слева.
Масса 4 Весты (синий) по сравнению с другими большими астероидами: 1 Ceres , 2 pallas , 10 гигией , 704 Intermnia , 15 Eunomia и остальная часть главного пояса. Единица массы × 10 18 кг. Другие объекты в солнечной системе с четко определенными массами в пределах 2 из массы Весты- Варда , Гукунхаммима и Саласия (245, 136 и 492 × 10 18 кг. соответственно). В этом диапазоне нет лун: ближайшие, Tethys (Saturn III) и Enceladus (Saturn II) , более два раза и менее половины массы Весты.

Веста является вторым наиболее массивным телом в поясе астероида , хотя он составляет всего 28% столь же массивной, как Цереры, самое массивное тело. [ 64 ] [ 23 ] Веста, однако, является наиболее массивным телом, которое образовалось в поясе астероида, так как Цереры, как полагают, сформировались между Юпитером и Сатурном. Плотность Весты ниже, чем у четырех наземных планет , но выше, чем у большинства астероидов, а также все луны в солнечной системе, кроме IO . Площадь поверхности Весты примерно такая же, как и земельная площадь Пакистана , Венесуэлы , Танзании или Нигерии ; чуть менее 900 000 квадратных километров (350 000 кв. МИ; 90 000 000 000 га; 220 000 000 акров). Он имеет дифференцированный интерьер. [ 24 ] Веста лишь немного больше ( 525,4 ± 0,2 км [ 10 ] ), чем 2 pallas ( 512 ± 3 км ) в среднем диаметре, [ 65 ] но примерно на 25% масштабнее.

Форма Весты находится близко к гравитационно расслабленной сфероидации , [ 60 ] Но большая вогнутость и выступа на южном полюсе (см. « Поверхностные особенности » ниже) в сочетании с массой менее 5 × 10 20 KG исключила VESTA автоматически считаться карликовой планетой в рамках Резолюции Международного астрономического союза (IAU) XXVI 5 . [ 66 ] Анализ формы Весты в 2012 году [ 67 ] и гравитационное поле с использованием данных, собранных рассвета, космическим кораблем показало, что Vesta в настоящее время не находится в гидростатическом равновесии . [ 10 ] [ 68 ]

По оценкам, температуры на поверхности лежат примерно между -20 ° C (253 К) с надписью солнца , падая примерно до -190 ° C (83,1 К) на зимнем полюсе. Типичные дневные и ночные температуры составляют -60 ° C (213 К) и -130 ° C (143 К) соответственно. Эта оценка - 6 мая 1996 года, очень близко к перигеляции , хотя детали несколько варьируются в результате сезонов. [ 16 ]

Поверхностные особенности

[ редактировать ]

До появления рассвета космического корабля некоторые особенности поверхности Вестана уже были разрешены с использованием космического телескопа Хаббла и наземных телескопов (например, обсерватория Кек ). [ 69 ] Прибытие рассвета в июле 2011 года подробно показало сложную поверхность Весты. [ 70 ]

Геологическая карта Весты ( проекция Mollweide ). [ 71 ] Наиболее древние и тяжелые районы коричневые; Районы, модифицированные воздействием Венения и Ризилвии, являются фиолетовыми (формация Saturnalia Fossae, на севере) [ 72 ] и светло -голубой (формирование Divalie Fossae, экваториальное), [ 71 ] соответственно; Интерьер воздействия Rheasilvia (на юге) темно-синий, а соседние районы Rheasilvia Ececta (включая область внутри Венции)-светло-фиолетовый синий; [ 73 ] [ 74 ] Области, модифицированные более поздними воздействиями или массовым истощением, являются желтыми/оранжевыми или зелеными, соответственно.

Rheasilvia и Veinia

[ редактировать ]
Северные (слева) и южные (справа) полушария. Кратеры «Снеговик» находятся на вершине левого изображения; Rheasilvia и Veneneia (зеленый и синий) доминируют в праве. Параллельные впадины видны в обоих. Цвета двух полушарий не должны масштабироваться, [ J ] и экваториальная область не показана.
Южный полюс Веста, показывающий степень кратера Rheasilvia.

Наиболее заметными из этих поверхностных признаков являются два огромных воздействий, 500-километровые (311 миль) Rheasilvia, центрированная около южного полюса; и 400 км (249 миль) шириной. Бассейн воздействия Rheasilvia моложе и перекрывает Veneneia. [ 75 ] Научная команда Dawn назвала более младший, более выдающийся кратер Rheasilvia , после матери Ромула и Ремуса и мифической Vestal Virgin . [ 76 ] Его ширина составляет 95% от среднего диаметра Vesta. Кратер имеет глубину около 19 км (12 миль). Центральный пик поднимается на 23 км (14 миль) выше самой низкой измеренной части пола кратера, а самая высокая измеренная часть кратера - 31 км (19 миль) над низкой точкой пола кратера. Предполагается, что воздействие, ответственное, раскопало около 1% объема Vesta, и, вероятно, то, что семейство Vesta и астероиды V-типа являются продуктами этого столкновения. Если это так, то тот факт, что фрагменты 10 км (6,2 мили) пережили бомбардировку до тех пор, пока настоящий указывает на то, что кратеру больше всего около 1 миллиарда лет. [ 77 ] Это также будет место происхождения хедских метеоритов . Все известные астероиды V-типа, взятые вместе, учитывают только около 6% выброшенного объема, а остальные, по-видимому, либо в небольших фрагментах, выброшенные путем приближения к разрыву Кирквуда 3: 1 , либо возмущены эффектом Ярковского или радиационным давлением . Спектроскопический анализ изображений Хаббла показал, что этот кратер проникал глубоко через несколько различных слоев коры и, возможно, в мантию , о чем свидетельствуют спектральные сигнатуры оливина . [ 60 ]

Большой пик в центре Rheasilvia имеет высоту от 20 до 25 км (12–16 миль) и шириной 180 км (112 миль), [ 75 ] и, возможно, является результатом воздействия планетарного масштаба. [ 78 ]

Другие кратеры

[ редактировать ]
Чаша Аелия
Feralia Planitia , старый, деградированный ударный бассейн или комплекс Impact Basin вблизи экватора Весты (зеленый и синий). Он составляет 270 км (168 миль) и предшествует Rheasilvia (зеленый внизу)

Несколько старых, деградированных кратеров приближаются к Rheasilvia и Veneneia по размеру, хотя ни один из них не такой большой. Они включают в себя Foralia Planitia , показанная справа, которая составляет 270 км (168 миль) в поперечнике. [ 79 ] Более важные, более четкие кратеры варьируются до 158 км (98 миль) Варронилла и 196 км (122 миль) постмия. [ 80 ]

Пыль заполняет несколько кратеров, создавая так называемые пылевые пруды . Это явление, когда карманы пыли видны в небесных телах без значительной атмосферы. Это гладкие отложения пыли, накопленные в депрессиях на поверхности тела (например, кратеры), в отличие от каменистой местности вокруг них. [ 81 ] На поверхности Vesta мы идентифицировали как тип 1 (образованного из таяния удара), так и типа 2 (электростатически изготовленные) пылевые пруды в пределах 0 ° - 30 ° N/S, то есть экваториальная область. 10 кратеров были идентифицированы с такими формациями. [ 82 ]

"Снеговик кратеры"

[ редактировать ]

«Снеговики» - это группа из трех соседних кратеров в северном полушарии Весты. Их официальные названия, от самых больших до самых маленьких (с запада на восток), - это Марсия, Кальпурния и Минуция. Марсия-самая молодая и поперечная Кальпурния. Минуция самая старая. [ 71 ]

«Снеговик» Кратеры на рассвете от 5200 км (3200 миль) в 2011 году
Подробное изображение кратеров "Снеговика"

Большая часть экваториальной области Весты создана серией параллельных впадин, обозначенных для дивалий ямных ямков ; Его самый длинный впадина составляет 10–20 километров (6,2–12,4 мили) шириной и длиной 465 километров (289 миль). Несмотря на то, что Веста на одном седьмом размере Луны, Дивалия Фосса затмевает Гранд-Каньон . Вторая серия, склонная к экватору, находится дальше на север. Эта северная система корыта называется Saturnalia Fossae , причем ее самый большой впадина составляет около 40 км в ширину и более 370 км. Считается, что эти впадины являются крупномасштабным грабеном в результате воздействия, которые создали кратеры Rheasilvia и Veneneia, соответственно. Они являются одними из самых длинных пропад в солнечной системе , почти до тех пор, как итака Chasma на Tethys . Впадины могут быть грабеном, который образовался после другого астероида, столкнувшегося с Вестой, процессом, который может произойти только в теле, который, как и Веста, дифференцирован. [ 83 ] Дифференциация Весты является одной из причин, по которой ученые считают это протопланетой. [ 84 ] В качестве альтернативы предполагается, что впадины могут быть радиальными скульптурами, создаваемыми вторичным кратером из Rheasilvia. [ 85 ]

Секция Divalia Fossae, с параллельными впадинами на севере и юге
Компьютерный вид на часть дивалий Fossae

Поверхностный состав

[ редактировать ]

Композиционная информация из видимого и инфракрасного спектрометра (VIR), гамма-излучения и детектора нейтронов (GRAND) и камеры камеры (FC), все указывают на то, что большая часть поверхностного состава Vesta согласуется с составом говартита, Eucrite и диогенитные метеориты. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Регион Rheasilvia наиболее богат в диогените, что согласуется с воздействием Rheasilvia, раскопающего материал, из более глубокого внутри Vesta. Присутствие оливина в районе Rheasilvia также будет соответствовать раскопкам материала мантии. Тем не менее, оливин был обнаружен только в локализованных областях северного полушария, а не в Rheasilvia. [ 34 ] Происхождение этого оливина в настоящее время неясно. Хотя астрономы ожидали Оливина, возникшего из мантии Весты до прибытия орбитального отверстия рассвета , отсутствие оливина в бассейнах воздействия Rheasilvia и Veneneia усложняет эту точку зрения. Оба воздействия бассейна раскопали велосионный материал до 60–100 км, намного глубже, чем ожидаемая толщина ~ 30–40 км для коры Весты. Кора Весты может быть намного толще, чем ожидалось, или события насильственного воздействия, которые создали Rheasilvia и Veneneia, могут иметь смешанный материал, достаточно для того, чтобы скрыть оливина от наблюдений. В качестве альтернативы, наблюдения за рассветом оливина могут быть связаны с доставкой, богатыми оливином, не связанными с внутренней структурой Весты. [ 89 ]

Особенности, связанные с летучими веществами

[ редактировать ]

Местная местность наблюдалась в четырех кратерах на Весте: Марсия, Корнелия, Нумисия и Лициния. [ 90 ] Предполагается, что формирование ландшафта с косоглазой является дегрессивным летучим материалом. Наряду с местной местностью, криволинейные овраги встречаются в кратерах Марсии и Корнелии. Криволинейные овраги заканчиваются в отложениях доля, которые иногда покрываются местностью, и предлагаются образуются переходным потоком жидкой воды после того, как захороненные отложения льда были расплавлены путем нагрева воздействий. [ 72 ] Также были обнаружены гидратированные материалы, многие из которых связаны с областями темного материала. [ 91 ] Следовательно, темный материал, как считается, в значительной степени состоит из углеродного хондрита, который был отложен на поверхности ударами. Углеродистые хондриты сравнительно богаты минералогически связанными О, ОН. [ 88 ]

Геология

[ редактировать ]
Схема вырезания ядра, мантия и корочки Вестана
Эвкрит -метеорит

Большая коллекция потенциальных образцов из Vesta доступна для ученых в форме более 1200 гедских метеоритов (Vestan Achondrites ), что дает представление о геологической истории и структуре Весты. Исследования инфракрасного телескопа НАСА (НАСА IRTF) астероида (237442) 1999 TA 10 предполагают, что он возник из глубже внутри Весты, чем хед -метеориты. [ 25 ]

Считается, что Веста состоит из металлического ядра железа - никеля 214–226 км в диаметре, [ 10 ] Чрезмерная скалистая оливиновая мантия , с поверхностной корочкой . Из первого появления, богатых кальцием-алюминием включений (первое твердое вещество в солнечной системе , образуя около 4,567 миллиардов лет назад), вероятное время выглядит следующим образом: [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]

Временная шкала эволюции Весты
2–3 миллиона лет Аккреция завершена
4–5 миллионов лет Завершить или почти полное плавление из -за радиоактивного распада 26 AL , что приводит к разделению металлического сердечника
6–7 миллионов лет Прогрессирующая кристаллизация конвертации расплавленной мантии . Конвекция прекратилась, когда около 80% материала кристаллизовали
Экструзия оставшегося расплавленного материала с образованием коры , либо в качестве базальтовых лавов в прогрессивных извержениях , либо, возможно, образуя недолговечный магма- океан.
Более глубокие слои коры кристаллизуются с образованием плутонических пород, тогда как более старые базальты метаморфизируются из -за давления более новых поверхностных слоев.
Медленное охлаждение интерьера

Веста является единственным известным интактным астероидом, который был всплыл в таком смысле. Из -за этого некоторые ученые называют Vesta протопланет. [ 97 ] Тем не менее, наличие метеоритов железа и классов ахондритных метеоритов без идентифицированных родительских тел указывает на то, что когда -то были другие дифференцированные планетезимали с магматическими историями, которые с тех пор были разрушены ударами. [ Цитация необходима ]

Композиция коры Вардана (по глубине) [ 98 ]
Литифицированный , реголит , источник говардитов и брекции эвкритов .
Базальтовые потоки лавы , источник некумуляционных эвкритов .
Плутонические породы, состоящие из пироксена , голубя и плагиоклаза , источника кумуляции эукритов .
Плутонические породы, богатые ортопироксеном с большими размерами зерна, источником диогенитов .

На основании размеров астероидов V-типа (считается, что кусочки коры Весты, выброшенные во время больших ударов), и глубина кратера Rheasilvia (см. Ниже), считается, что кора составляет примерно 10 километров (6 миль) толщиной. Полем [ 99 ] Результаты космического корабля рассвета обнаружили доказательства того, что впадины, которые обертываются вокруг Весты, могут быть грабеном, образованными в результате нарушения, вызванного ударом (см. Раздел впадины выше), что означает, что Веста имеет более сложную геологию, чем другие астероиды. Дифференцированный интерьер Весты подразумевает, что он находился в гидростатическом равновесии и, следовательно, в прошлом планету карлика, но это не сегодня. [ 75 ] Влияние, которые создали кратеры Rheasilvia и Veneneia, произошли, когда Веста больше не была теплой и достаточно теплой и пластиковой, чтобы вернуться к равновесной форме, искажая его некогда округлую форму и запрещая ее классифицировать как карликовую планету сегодня. [ Цитация необходима ]

Поверхность Весты покрыта реголитом, отличной от той, которая встречается на Луне или астероидах, таких как Итокава . Это потому, что космос -выветривание действует по -разному. Поверхность Весты не показывает существенного следа нанофазного железа , потому что скорости удара на Весту слишком низки, чтобы сделать плавление в скалах, а испаривание - заметный процесс. Вместо этого в Regolith Evolution преобладает брекциализация и последующее смешивание ярких и темных компонентов. [ 100 ] Темный компонент, вероятно, связан с яростным материалом, тогда как яркий компонент - оригинальная базальтовая почва Vesta. [ 101 ]

Фрагменты

[ редактировать ]

Предполагается, что некоторые небольшие солнечные тела являются фрагментами Весты, вызванными воздействиями. Властианские астероиды и хед -метеориты являются примерами. Было установлено, что v -тип Asteroid 1929 Collaa имеет композицию, похожую на накопленную эукритскую метеориты, что указывает на его происхождение глубоко в коре Весты. [ 30 ]

Vesta в настоящее время является одним из восьми идентифицированных тел солнечной системы , из которых у нас есть физические образцы, исходящие из ряда метеоритов, подозреваемых в фрагментах Вестана. Предполагается, что 1 из 16 метеоритов возник из Весты. [ 102 ] Другие идентифицированные образцы солнечной системы взяты от самой Земли, метеоритов с Марса , метеоритов с Луны и образцов, возвращенных с Луны , Кометы Wild 2 , и астероидов 25143 Itokawa , 162173 Ryugu и 101955 Bennu . [ 31 ] [ k ]

Исследование

[ редактировать ]
Анимация рассвета траектории с 27 сентября 2007 года по 5 октября 2018 года
   Рассвет   ·   Земля   ·   Марс   ·   4 Веста   ·   1 Ceres
Первое изображение астероидов ( Цереры и Веста), взятое с Марса . Изображение было сделано Curiosity Rover 20 апреля 2014 года.
Анимация рассвета траектории около 4 Vesta с 15 июля 2011 года по 10 сентября 2012 г.
   Рассвет   ·   4 Веста

В 1981 году предложение о миссии астероидов было представлено Европейскому космическому агентству (ESA). названный астероидным гравитационным оптическим и радиолокационным анализом (AGORA), Этот космический корабль, должен был запустить некоторое время в 1990–1994 годах и выполнить два муха с большими астероидами. Предпочтительной целью для этой миссии была Веста. Агора достигнет астероидного пояса либо по гравитационной траектории, так как мимо Марса или с помощью небольшого ионного двигателя . Однако в предложении было отказано ЕКА. Затем была составлена ​​совместная миссия по астероидам НАСА -Эзоида для множественного астероидного орбитального отверстия с солнечным электрическим движением (MAOSEP), с одним из профилей миссии, включая орбиту Весты. НАСА указало, что они не интересовались миссией астероидов. Вместо этого ESA создал технологическое исследование космического корабля с ионным приводом. Другие миссии в пояс астероидов были предложены в 1980 -х годах Францией, Германией, Италией и Соединенными Штатами, но ни один из них не был утвержден. [ 103 ] Исследование Vesta Fly-By и воздействия Penetrator по многогранной версии была второй основной целью первого плана миссии , разработанной в сотрудничестве с европейскими странами для реализации в 1991–1994 годах, но отменил из-за роспуска Советского Союза Полем

Концепция художника о рассвете орбит Веста

В начале 1990-х годов НАСА инициировало программу Discovery , которая должна была быть серией недорогих научных миссий. В 1996 году исследовательская группа программы рекомендовала миссию по изучению пояса астероида, используя космический корабль с ионным двигателем в качестве приоритета. Финансирование этой программы оставалось проблематичным в течение нескольких лет, но к 2004 году автомобиль Dawn прошел свой критический обзор дизайна [ 104 ] и строительство продолжалось. [ Цитация необходима ]

Он начал 27 сентября 2007 года в качестве первой космической миссии в Весте. 3 мая 2011 года Dawn приобрела свое первое изображение на 1,2 миллиона километров от Весты. [ 105 ] 16 июля 2011 года НАСА подтвердило, что оно получило телеметрию от рассвета, указывая, что космический корабль успешно вступил в орбиту Весты. [ 106 ] Он должен был орбит Весте на один год, до июля 2012 года. [ 107 ] рассвета Прибытие совпало с поздним летом в южном полушарии Весты, с большим кратером на южном полюсе Весты ( Rheasilvia ) на солнечном свете. Поскольку сезон на Весте длится одиннадцать месяцев, Северное полушарие, в том числе ожидаемые переломы сжатия напротив кратера, станет видимым в рассвета камеры , прежде чем он покинет орбиту. [ 108 ] Рассвет оставил орбиту вокруг Весты 4 сентября 2012 года, 23:26 PDT, чтобы поехать в Цереров . [ 109 ]

НАСА/DLR опубликовало изображения и сводную информацию с орбиты опроса, двух высотных орбит (60–70 м/пиксель) и орбита с низкой высокой (20 м/пиксель), включая цифровые модели местности, видео и атласы. [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] Ученые также использовали рассвет для расчета точной массы и гравитации Весты. Последующее определение компонента J 2 дало оценку диаметра ядра около 220 км, предполагая плотность коры, сходную с плотностью Хед. [ 110 ]

Данные Dawn могут получить доступ к общественности на веб -сайте UCLA . [ 116 ]

Наблюдения с орбиты Земли

[ редактировать ]

Наблюдения с рассвета

[ редактировать ]

Веста появляется, когда рассвета подходит космический корабль и входит в орбиту:

Настоящие изображения

[ редактировать ]

Подробные изображения, полученные в ходе высокоэффективных (60–70 м/пикселей) и картирования с низкой высокой (~ 20 м/пиксель), доступны на веб-сайте Dawn Mission JPL/NASA. [ 118 ]

Видимость

[ редактировать ]
Аннотированное изображение с поверхности Земли в июне 2007 года с (4) Вестой

Его размер и необычно яркая поверхность делают Весту самым ярким астероидом, и иногда он виден невооруженным глазом из темного неба (без светового загрязнения ). В мае и июне 2007 года Веста достигла пиковой величины +5,4, самой яркой с 1989 года. [ 119 ] В то время оппозиция и перигелия были всего лишь на несколько недель. [ 120 ] Он был более ярче в своей оппозиции 22 июня 2018 года, достигая величины +5,3. [ 121 ] Менее благоприятные оппозиции в конце осени 2008 года в северном полушарии по -прежнему имели Весту со скоростью от +6,5 до +7,3. [ 122 ] Даже в сочетании с солнцем Веста будет иметь величину около +8,5; Таким образом, из неба без загрязнения его можно наблюдать с биноклем даже при удлинении, намного меньше, чем вблизи оппозиции. [ 122 ]

В 2010 году Веста достигла оппозиции в созвездии Лео , в ночь 17–18 февраля, примерно на величину 6.1 [ 123 ] Яркость, которая делает его видимым в бинокулярном диапазоне, но, как правило, не для невооруженного глаза . В идеальных условиях темного неба, где все световые загрязнения отсутствуют, оно может быть видно для опытного наблюдателя без использования телескопа или бинокля. Веста снова пришла в оппозицию 5 августа 2011 года, в созвездии Козерога примерно в магнитуде 5,6. [ 123 ] [ 124 ]

Веста снова была в оппозиции 9 декабря 2012 года. [ 125 ] Согласно журналу Sky and Telescope , в этом году Vesta вышла примерно в 6 градусах из 1 CERES зимой 2012 года и весной 2013 года. [ 126 ] Веста вращает солнце за 3,63 года и Цереры за 4,6 года, поэтому каждые 17,4 года Vesta обгоняет Ceres (предыдущее обгоня в апреле 1996 года). [ 126 ] 1 декабря 2012 года Веста составила 6,6, но она уменьшилась до 8,4 к 1 мае 2013 года. [ 126 ]

Соединение Церера и Весты возле звездного гамма Вирджини 5 июля 2014 года созвездии Девы в .

Цереры и Веста вошли друг в друга в ночном небе в июле 2014 года. [ 126 ]

Смотрите также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Марк Рейман из команды JPL Dawn использовал «Варциан» (аналогичный греческому родственному Гестиану ) несколько раз в 2010 году и в начале 2011 года в своем журнале Dawn , и планетарное общество продолжало использовать эту форму еще несколько лет. [ 2 ] Слово было использовано в другом месте, например, в Цолковском (1960) призыв космоса . Тем не менее, в противном случае более короткая форма «Vestan» использовалась JPL. [ 3 ] Большинство современных источников печати также используют «Вестран». [ 4 ] [ 5 ]
    Обратите внимание, что связанное слово «Весталянец» относится к людям или вещам, связанным с Вестой, такими как Вестальные девственницы , а не для сама Веста.
  2. ^ Рассчитано с использованием известных измерений, предполагающих эллипсоид .
  3. ^ Рассчитано с использованием (1) известного периода вращения (5,342 ч) [ 6 ] и (2) экваториальный радиус R EQ (285 км) [ 10 ] из наиболее подходящего бихосного эллипсоида к астероиду 4 Веста.
  4. ^ Jump up to: а беременный топоцентрические координаты, рассчитанные для выбранного места: Гринвич, Великобритания [ 14 ]
  5. ^ 10 февраля 2009 года, во время Перигелиона Ceres , Ceres был ближе к Солнцу, чем Веста, потому что Веста имеет расстояние афелиона, превышающее расстояние перигелия Церера. (10 февраля 2009 года: Веста 2,56 а.е.
  6. ^ 維斯塔 Wéisītǎ является ближайшим китайским приближением латинского произношения Westa .
  7. ^ Некоторые источники, одновременно для Гаусса, изобрели более сложные формы, такие как Храмовая форма астрономического символа для Весты и Сложная форма астрономического символа для Весты. [ 45 ] [ 46 ] Упрощение последнего из c. 1930 , Упрощение Коха символа для Весты, [ 47 ] никогда не завоевал популярность.
  8. ^ Этот символ можно увидеть в верхней части самых сложных из более ранних форм, Сложная форма астрономического символа для ВестыПолем Он датируется 1973 году, в начале астрологического интереса к астероидам. [ 48 ]
  9. ^ Возвращенные данные будут включать для обоих астероидов, полных поверхностных изображений, полного поверхностного спектрометрического картирования, численности элементарных, топографических профилей, гравитационных полей и отображения остаточного магнетизма, если таковые имеются. [ 55 ]
  10. ^ То есть синий на севере не означает то же самое, что и синий на юге.
  11. ^ Обратите внимание, что есть очень убедительные доказательства того, что 6 Hebe является родительским телом для H- хондритов , одного из наиболее распространенных типов метеоритов.
  1. ^ "Веста" . Dictionary.com unabridged (онлайн). н.д.
  2. ^ «Результаты поиска» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Получено 31 августа 2012 года .
  3. ^ «Поиск - миссия рассвета» . Jpl. Архивировано с оригинала 5 марта 2016 года.
  4. ^ Метеоритика и планетарная наука , том 42, выпуски 6–8, 2007; Происхождение и эволюция Земли , Национальный исследовательский совет и др., 2008
  5. ^ Например, в метеоритике и планетарной науке (том 42, выпуска 6–8, 2007) и происхождение и эволюция Земли (Национальный исследовательский совет и др. , 2008).
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час "JPL Blay-Body Basabase Browser: 4 Vesta" . Архивировано из оригинала 26 сентября 2021 года . Получено 1 июня 2008 года .
  7. ^ Суами, Д.; Souchay, J. (июль 2012 г.). «Необходимая плоскость солнечной системы» . Астрономия и астрофизика . 543 : 11. Bibcode : 2012a & A ... 543a.133s . doi : 10.1051/0004-6361/201219011 . A133.
  8. ^ «Горизонты партия для 4 Vesta на 2021-декабле-26» (перигелион происходит, когда RDOT переворачивается от отрицательного в положительный). JPL Horizons . Получено 26 сентября 2021 года . (Epoch 2021-Jul-01/soln.date: 2021-апрель-13)
  9. ^ «Астдис-2 Веста Синтетические Орбитальные элементы» . Кафедра математики, Университет Пизы, Италия . Получено 1 октября 2011 года .
  10. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Рассел, Коннектикут; и др. (2012). «Рассвет в Весте: тестирование протопланетарной парадигмы» (PDF) . Наука . 336 (6082): 684–686. Bibcode : 2012sci ... 336..684r . doi : 10.1126/science.1219381 . PMID   22582253 . S2CID   206540168 .
  11. ^ "Поверхностный эллипсоид 286.3x278.6x223.2" . Wolfram-Alpha: вычислительный двигатель знаний .
  12. ^ Konopliv, as; и др. (2014). «Веста гравитационное поле, период спинового полюса и вращения, позиции достопримечательностей и эфемерис из рассвета отслеживания и оптических данных» . ИКАРС . 240 : 118–132. Bibcode : 2014icar..240..103K . doi : 10.1016/j.icarus.2013.09.005 . PDF -копия
  13. ^ Харрис, AW (2006). Warner, BD; Pravec, P. (ред.). «Полученные астероидные данные . Планетарная система НАСА . Архивировано из оригинала 9 апреля 2009 года . Получено 26 декабря 2013 года .
  14. ^ "Астероид 4 Веста" . Тесилив . Получено 13 декабря 2022 года .
  15. ^ Jump up to: а беременный Tedesco, ef; Ной, PV; Ной, м.; Прайс, SD (2004). «Инфракрасное астрономическое спутниковое (IRAS) Обзор планеты. IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0» . Планетарная система НАСА . Архивировано из оригинала 9 апреля 2009 года . Получено 15 марта 2007 года .
  16. ^ Jump up to: а беременный Мюллер, Тг; Metcalfe, L. (2001). «ISO и астероиды» (PDF) . ЭКА Бюллетень . 108 : 38. Bibcode : 2001esabu.108 ... 39M . Архивировано (PDF) из оригинала 11 сентября 2005 года.
  17. ^ Neese, C.; Редакция (2005). «Астероидная таксономия уха A-5-DDR-таксономия V5.0» . Планетарная система НАСА . Архивировано из оригинала 10 марта 2007 года . Получено 25 декабря 2013 года .
  18. ^ Jump up to: а беременный Menzel, Donald H. & Pasachoff, Jay M. (1983). Полевое руководство по звездам и планетам (2 -е изд.). Бостон, Массачусетс: Хоутон Миффлин. п. 391 . ISBN  978-0-395-34835-2 .
  19. ^ "В глубине - 4 Веста" . Исследование солнечной системы НАСА . Получено 13 декабря 2022 года .
  20. ^ «Обзор миссии рассвета» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 октября 2011 года . Получено 14 августа 2011 года .
  21. ^ Ланг, Кеннет (2011). Кембриджский гид по солнечной системе . Издательство Кембриджского университета. с. 372 , 442. ISBN  9780521198578 .
  22. ^ Рассел, Коннектикут; и др. (2011). «Изучение самой маленькой земной планеты: рассвет в Весте» (PDF) . APSC Abstracts . Совместное собрание EPSC-DPS 2011. Тол. 6. EPSC-DPS2011-97-3. Архивировано (PDF) из оригинала 20 марта 2012 года.
  23. ^ Jump up to: а беременный Pitjeva, EV (2005). «Высокие эфемериды планет-EPM и определение некоторых астрономических констант» (PDF) . Исследование солнечной системы . 39 (3): 176–186. Bibcode : 2005syr..39..176p . doi : 10.1007/s11208-005-0033-2 . S2CID   120467483 . Архивировано из оригинала (PDF) 31 октября 2008 года.
  24. ^ Jump up to: а беременный Сэвидж, Дон; Джонс, Тэмми и Виллард, Рэй (19 апреля 1995 г.). «Астероид или мини-планета? Хаббл отображает древнюю поверхность Весты» (пресс-релиз). Hubblesite . Загородная релиз STSCI-1995-20 . Получено 17 октября 2006 года .
  25. ^ Jump up to: а беременный «Взгляд на интерьер Весты» . Max-Planck-Gesellschaft . 6 января 2011 года.
  26. ^ "Астероид Веста" последняя в своем роде "камень" . Би -би -си, 11 мая 2012 года.
  27. ^ Jutzi, M.; Э. Асфауг; П. Джиле; Дж.А. Баррат; У. Бенц (14 февраля 2013 г.). «Структура Vesta астероида 4, как показано в моделях планеты». Природа . 494 (7436): 207–210. Bibcode : 2013natur.494..207j . doi : 10.1038/nature11892 . PMID   23407535 . S2CID   4410838 .
  28. ^ Кук, Цзя-Руи. «Рассветные проверки реальности телескопа исследования астероидов» . Архивировано из оригинала 2 мая 2014 года . Получено 30 апреля 2014 года .
  29. ^ McSween, Hy; RP Binzel; Mc de Sanctis; и др. (27 ноября 2013 г.). «Рассвет; соединение Веста-Хед; и геологический контекст для эукрита, диогенитов и говардов». Метеоритика и планетарная наука . 48 (11): 2090–21–4. Bibcode : 2013m & PS ... 48.2090M . doi : 10.1111/maps.12108 . S2CID   131100157 .
  30. ^ Jump up to: а беременный Келли, MS; и др. (2003). «Количественные минералогические данные общего происхождения 1929 года Коллаа с 4 Вестой и Хед -метеоритами» . ИКАРС . 165 (1): 215–218. Bibcode : 2003icar..165..215K . doi : 10.1016/s0019-1035 (03) 00149-0 .
  31. ^ Jump up to: а беременный "Веста" . НАСА/JPL. 12 июля 2011 года. Архивировано с оригинала 29 июня 2011 года . Получено 30 июля 2011 года .
  32. ^ «Цереры, Паллас, Веста и Гигия» . Гравитационный симулятор. Архивировано из оригинала 17 июня 2008 года . Получено 31 мая 2008 года .
  33. ^ «Миссия> Статус миссии - Dawn Mission» . Jpl. Архивировано из оригинала 11 мая 2013 года . Получено 6 сентября 2012 года .
  34. ^ Jump up to: а беременный Ammannito, E.; Mc de Sanctis; Э. Паломба; и др. (2013). «Оливин в неожиданном месте на поверхности Весты». Природа . 504 (7478): 122–125. Bibcode : 2013natur.504..122a . doi : 10.1038/nature12665 . PMID   24196707 . S2CID   4464889 .
  35. ^ Кук, Цзя-Руи. «Это сложно: рассветные шпоры переписывают историю Весты» . Архивировано из оригинала 2 мая 2014 года . Получено 30 апреля 2014 года .
  36. ^ Littmann, Mark (2004). Планеты за пределами: обнаружение внешней солнечной системы . Дувры книги по астрономии. Публикации курьера. п. 21 ISBN  978-0-486-43602-9 .
  37. ^ Линн, WT (февраль 1907 г.). «Открытие Весты». Обсерватория . 30 : 103–105. Bibcode : 1907obs .... 30..103L .
  38. ^ Даннингтон, Гай Уолдо; Грей, Джереми; Dohse, Fritz-Egbert (2004). Карл Фридрих Гаусс: Титан науки . Математическая ассоциация Америки. п. 76 ISBN  978-0-88385-547-8 .
  39. ^ Рао, KS; Берге, Г.В. (2003). "Гаусс. Научный . 13 (2): 123–1
  40. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Словарь незначительных имен планеты: подготовлено от имени Комиссии 20 под эгидой Международного астрономического союза . Спрингер. п. 15 ISBN  978-3-540-00238-3 .
  41. ^ фон Зак, Франц Ксавер (1807). Ежемесячная переписка для продвижения Земли и неба . Том. 507
  42. ^ Карлини, Франческо (1808). Астрономические вскрытия Милана за 1809 год .
  43. ^ Jump up to: а беременный Бала, Гэвин Джаред; Миллер, Кирк (18 сентября 2023 г.). Запрос Unicode на исторические символы астероидов (PDF) (отчет). Консорциум Unicode . Получено 26 сентября 2023 года - через Unicode.org.
  44. ^ «Предлагаемые новые персонажи» . Unicode.org . Трубопровод. Консорциум Unicode . Получено 6 ноября 2023 года .
  45. ^ Управление продолов (1807). Справочник за 1808 год . п. 5
  46. ^ Canovai, Stanislao; Del-Ricco, Gaetano (1810). Элементы математической физики . п. 149
  47. ^ Кох, Рудольф (1955) [1930]. Книга знаков (переиздание изд.). Дувр.
  48. ^ Бах, Элеонора (1973). Эфемериды астероидов: Ceres, Pallas, Juno, Vesta, 1900–2000 . Небесное общение.
  49. ^ Уэллс, Дэвид А. (1851). Блаженство, Джордж -младший (ред.). «Гигия планеты» . Ежегодный научный открытие за 1850 год, цитируемый Archives Spaceweather.com, 2006-09-13 . Получено 1 июня 2008 года .
  50. ^ Хилтон, Джеймс Л. Когда астероиды стали незначительными планетами? (Отчет). Архивировано из оригинала 24 марта 2008 года - через веб -сайт военно -морской обсерватории США , особенно обсуждение Гулд, Б.А. (1852). «О символической нотации астероидов». Астрономический журнал . 2 : 80. Bibcode : 1852aj ...... 2 ... 80G . doi : 10.1086/100212 . и немедленная последующая история. Кроме того, обсуждение CJ Cunningham (1988) Введение в астероиды объясняет скобку.
  51. ^ "Новая сфера вида Весты" . www.eso.org . Получено 25 июня 2018 года .
  52. ^ Макфадден, Ла; Эмерсон, Г.; Уорнер, Эм; Onukwubiti, U.; Li, J.-Y. «Фотометрия 4 Vesta из его явления 2007 года». Труды, 39 -я конференция по лунной и планетарной науке . Лига Сити, Техас. Bibcode : 2008lpi .... 39.2546m . 10–14 марта 2008 г.
  53. ^ Хьюз, DW (сентябрь 1994 г.). «Историческое раскрытие диаметров первых четырех астероидов». Ежеквартальный журнал Королевского астрономического общества . 35 (3): 331. Bibcode : 1994qjras..35..331h .
  54. ^ Povenmire, H. (сентябрь 2001 г.). «4 января 1991 года оккультирование SAO 93228 Астероидом (4) Веста». Метеоритика и планетарная наука . 36 (Дополнение): A165. Bibcode : 2001m & psa..36q.165p . doi : 10.1111/j.1945-5100.2001.tb01534.x .
  55. ^ Jump up to: а беременный «Dawn-NASA-NSSDCA-SPACECRAFT-DETALES» . Архивировано из оригинала 23 мая 2022 года . Получено 16 декабря 2022 года .
  56. ^ Герц, Ганс Дж. (19 апреля 1968 г.). "Месса Весты". Наука . 160 (3825): 299–300. Bibcode : 1968sci ... 160..299h . doi : 10.1126/science.160.3825.299 . PMID   17788233 . S2CID   2555834 .
  57. ^ Ковачевич А. (январь 2005 г.). «Определение массы (4) Весты на основе новых близких подходов» . Астрономия и астрофизика . 430 (1): 319–325. Bibcode : 2005a & A ... 430..319K . doi : 10.1051/0004-6361: 20035872 .
  58. ^ Christou, AA (2000). «Коорбитальные объекты в главном поясе астероида». Астрономия и астрофизика . 356 : L71 - L74. Bibcode : 2000a & A ... 356L..71c .
  59. ^ Jump up to: а беременный Christou, aa; Wiegert, P. (январь 2012 г.). «Население астероидов главного пояса совместно с Церера и Веста». ИКАРС . 217 (1): 27–42. Arxiv : 1110.4810 . Bibcode : 2012icar..217 ... 27c . doi : 10.1016/j.icarus.2011.10.016 . ISSN   0019-1035 . S2CID   59474402 .
  60. ^ Jump up to: а беременный в Томас, ПК; и др. (1997). «Веста: спин -полюс, размер и форма из HST -изображений» . ИКАРС . 128 (1): 88–94. Bibcode : 1997icar..128 ... 88t . doi : 10.1006/icar.1997.5736 .
  61. ^ Jump up to: а беременный Рука, Эрик (2012). «Космические миссии запускают карты войн» . Природа . 488 (7412): 442–443. Bibcode : 2012natur.488..442H . doi : 10.1038/4884442a . PMID   22914145 .
  62. ^ «IAU WGCCRE SYSTONGINATION для Vesta | USGS Astrogeology Science Center» . Astrogeology.usgs.gov. 15 ноября 2013 года . Получено 25 июня 2014 года .
  63. ^ Ли, Цзянь-Янг; Мафи, Джозеф Н. "Фиксированные системы координат для тела для астероида (4) Веста" (PDF) . Планетарная система данных . Архивировано (PDF) из оригинала 6 ноября 2015 года.
  64. ^ Баер, Джеймс; Чесли, Стивен Р. (2008). «Астрометрические массы 21 астероидов и интегрированные астероидные эфемериды» . Небесная механика и динамическая астрономия . 100 (1): 27–42. Bibcode : 2008cemda.100 ... 27b . doi : 10.1007/s10569-007-9103-8 .
  65. ^ Carry, B.; и др. (2009). «Физические свойства (2) Паллас». ИКАРС . 205 (2): 460–472. arxiv : 0912.3626v1 . Bibcode : 2010icar..205..460c . doi : 10.1016/j.icarus.2009.08.007 . S2CID   119194526 .
  66. ^ «Драфт IAU определение« планеты »и« плутонов » » . МАУ. Август 2006 г. Архивировано с оригинала 9 января 2010 года . Получено 16 декабря 2009 года . (XXVI)
  67. ^ Fu, Rr; Хагер, BH; Эрмаков, ИИ; Zuber, MT (2013). «Раннее вязкое расслабление астероидной Весты и последствия для давни в позднем воздействии» (PDF) . 44 -я конференция по лунной и планетарной науке (1719): 2115. Bibcode : 2013lpi .... 44.2115f . Архивировано (PDF) из оригинала 26 июля 2014 года.
  68. ^ Асмар, SW; Konopliv, as; Парк, рупий; и др. (2012). «Гравитационное поле Vesta и последствия для внутренней структуры» (PDF) . 43 -я конференция по лунной и планетарной науке (1659): 2600. Bibcode : 2012lpi .... 43.2600a . Архивировано (PDF) из оригинала 20 октября 2013 года.
  69. ^ Зеллнер, Неб ; Gibbard, S.; де Патер, я.; и др. (2005). «Приблизительная ИК-визуализация астероида 4 Веста» (PDF) . ИКАРС . 177 (1): 190–195. Bibcode : 2005icar..177..190z . doi : 10.1016/j.icarus.2005.03.024 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 ноября 2008 года.
  70. ^ Jaumann, R.; и др. (2012). «Форма и морфология Весты». Наука . 336 (6082): 687–690. Bibcode : 2012sci ... 336..687j . doi : 10.1126/science.1219122 . PMID   22582254 . S2CID   206540010 .
  71. ^ Jump up to: а беременный в Уильямс, да; Ингст, Ра; Гарри, WB (декабрь 2014 г.). «Введение: геологическое картирование Весты». ИКАРС . 244 : 1–12. Bibcode : 2014icar..244 .... 1W . doi : 10.1016/j.icarus.2014.03.001 . HDL : 2286/RI28071 .
    Уильямс, да; и др. (Декабрь 2014). «Геология четырехугольника Марсии астероидной Весты: оценка последствий крупных молодых кратеров». ИКАРС . 244 : 74–88. Bibcode : 2014icar..244 ... 74W . doi : 10.1016/j.icarus.2014.01.033 . HDL : 2286/RI28061 . S2CID   5505009 .
  72. ^ Jump up to: а беременный Скалли, Джек; Инь, А.; Рассел, Коннектикут; и др. (Декабрь 2014). «Гомоморфология и структурная геология сатурналии Fossae и прилегающих сооружений в северном полушарии Весты » ИКАРС 244 : 23–4 Bibcode : 2014icar..244 ... 23s Doi : 10.1016/ j.icarus.2014.01.0 HDL : 2286/ ri28070 Архивировано (PDF) из оригинала 21 июля
    Скалли, Джек; и др. (2014). «Субкурвилинейные овраги, интерпретируемые как доказательства переходного потока воды на Весте» (PDF) . 45th Lunar and Planetary Science Conference (1777): 1796. Bibcode : 2014lpi .... 45.1796s .
  73. ^ Schäfer, M.; Nathues, A.; Уильямс, да; и др. (Декабрь 2014). «Отпечаток воздействия Rheasilvia на Vesta - геологическое картирование четырехугольников Gegania и Lucaria» (PDF) . ИКАРС . 244 : 60–73. Bibcode : 2014icar..244 ... 60S . doi : 10.1016/j.icarus.2014.06.026 . HDL : 2286/RI28060 . Архивировано из оригинала (PDF) 28 апреля 2019 года . Получено 24 сентября 2019 года .
  74. ^ Kneissl, T.; Schmedemann, N.; Редди, В.; и др. (Декабрь 2014). «Морфология и формирование возрастов среднего размера кратеров после rheasilvia-геология четырехугольника Тучча, Веста». ИКАРС . 244 : 133–157. Bibcode : 2014icar..244..133K . doi : 10.1016/j.icarus.2014.02.012 . HDL : 2286/RI28058 .
  75. ^ Jump up to: а беременный в Schenk, P.; и др. (2012). «Геологически недавние гигантские ударные бассейны на южном полюсе Весты». Наука . 336 (6082): 694–697. Bibcode : 2012sci ... 336..694S . doi : 10.1126/science.1223272 . PMID   22582256 . S2CID   206541950 .
  76. ^ «Rheasilvia - супер загадочный бассейн Южного полюса в Весте назван в честь Ромулуса и Римс Римской Мать» . Вселенная сегодня . 21 сентября 2011 года . Получено 23 сентября 2011 года .
  77. ^ Binzel, RP; и др. (1997). «Геологическое картирование Vesta из изображений космического телескопа Hubble 1994 года» . ИКАРС . 128 (1): 95–103. Bibcode : 1997icar..128 ... 95b . doi : 10.1006/icar.1997.5734 .
  78. ^ Карими, с; Dombard, AJ (2016). «О возможности вязкоупругой деформации крупных южных полярных кратеров и истинного полярного блуждания по астероидной Весте» . Журнал геофизических исследований . 121 (9): 1786–1797. Bibcode : 2016jgre..121.1786k . doi : 10.1002/2016je005064 .
  79. ^ Гарри, WB; Sykes, M.; Buczkowski, DL; и др. (Март 2012 г.). Геологическое картирование AV-10 Oppia четырехугольника астероида 4 Vesta (PDF) . 43 -я конференция по лунной и планетарной науке, состоявшаяся 19–23 марта 2012 года в Woodlands, штат Техас. Id.2315. Bibcode : 2012lpi .... 43.2315G . Вклад LPI № 1659. Архивировал (PDF) из оригинала 24 апреля 2014 года.
    Гарри, WB; Sykes, M.; Buczkowski, DL; и др. (Апрель 2012 г.). «Геологическое картирование AV-10 Oppia четырехугольника астероида 4 Vesta» (PDF) . Геофизические исследования тезисы . Генеральная Ассамблея EGU 2012, состоявшаяся 22–27 апреля 2012 года в Вене, Австрия. Тол. 14. с. 5711. Bibcode : 2012eguga..14.5711g . EGU2012-5711-1. Архивировано (PDF) из оригинала 8 апреля 2014 года.
  80. ^ «Результаты поиска номенклатуры / цель: Веста / Тип функции: кратер, кратеры» . Gazetteer of Planetary Nomenclaturation . МАУ.
  81. ^ Битти, Дж. Келли (25 июня 2004 г.). «Загадочная поверхность Эроса» . Небо и телескоп . Получено 18 октября 2023 года - через Skyandtelescope.org. К удивлению геологов, у астероидного эроса есть более 250 «прудов», которые содержат уплотненные отложения тонко измельченной пыли.
  82. ^ Parekh, R.; Восемь, ка; Matz, KD; Jaumann, R.; Krohn, K.; Roatsch, T.; И др. (28 февраля 2022 г.) [1 ноября 2021 года]. «Образование выброса и пылевого пруда отложения на астероидах Веста» . Журнал геофизических исследований : планеты . 126 (11): E2021JE006873. Doi : 10.1029/2021je006873 . Получено 18 октября 2023 года - через agupubs.onlinelbral.
  83. ^ Buczkowski, DL; Рэймонд, Калифорния; Уильямс, да; и др. (2012). «Масштабные впадины на Весте: подпись планетарной тектоники» . Геофизические исследования . 39 (18): L18205. Bibcode : 2012georl..3918205b . doi : 10.1029/2012gl052959 .
  84. ^ «Впадины астероида предполагают задержку планеты» (пресс -релиз). Американский геофизический союз. 26 сентября 2012 года. Выпуск AGU № 12-42. Архивировано с оригинала 29 сентября 2012 года . Получено 25 ноября 2012 года .
  85. ^ Хирата, Н. (2023). «Вторичный кратер из Rheasilvia как возможное происхождение экваториальных впадины Весты» . Получено 4 марта 2024 года .
  86. ^ De sanctis, mc; и др. (2012). «Спектроскопическая характеристика минералогии и ее разнообразия по всей Весте». Наука . 336 (6082): 697–700. Bibcode : 2012sci ... 336..697d . doi : 10.1126/science.1219270 . PMID   22582257 . S2CID   11645621 .
  87. ^ Prettyman, th; и др. (2012). «Элементарное картирование с рассветом выявляет экзогенный H в реголите Весты». Наука . 338 (6104): 242–246. Bibcode : 2012sci ... 338..242p . doi : 10.1126/science.1225354 . PMID   22997135 . S2CID   206542798 .
  88. ^ Jump up to: а беременный Редди, В.; и др. (2012). «Цвет и альбедо гетерогенность Весты с рассвета». Наука . 336 (6082): 700–704. Bibcode : 2012sci ... 336..700R . doi : 10.1126/science.1219088 . PMID   22582258 . S2CID   1326996 .
  89. ^ Palomba, E.; Longobardo, A.; Святые, MC; и др. (Сентябрь 2015). «Обнаружение новых богатых оливином локаций на Весте». ИКАРС . 258 : 120-134. Bibcode : 2015icar..258..120p . Doi : 10.1016 / j.icarus.2015.06.011 .
  90. ^ Деневи, BW; и др. (2012). «Оснащенная местность на Весте и последствия для наличия летучих веществ». Наука . 338 (6104): 246–249. Bibcode : 2012sci ... 338..246d . Citeseerx   10.1.1.656.1476 . doi : 10.1126/science.1225374 . PMID   22997131 . S2CID   22892716 .
  91. ^ De sanctis, mc; и др. (2012). «Обнаружение широко распространенных гидратированных материалов на VESTA с помощью спектрометра визуализации VIR на борту Астрофизические журнальные буквы . 758 (2): L36. Bibcode : 2012Apj ... 758L..36d . doi : 10.1088/2041-8205/758/2/l36 .
  92. ^ Гош, А.; McSween, HY (1998). «Тепловая модель для дифференцировки астероида 4 Vesta, основанной на радиогенном нагревании». ИКАРС . 134 (2): 187–206. Bibcode : 1998icar..134..187G . doi : 10.1006/icar.1998.5956 .
  93. ^ Rider, K.; Дрейк, MJ (1997). «Магма -океан на Весте: образование ядра и петрогенез эвкритов и диогенитов» . Метеоритика и планетарная наука . 32 (6): 929–944. Bibcode : 1997m & ps ... 32..929r . doi : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01582.x . S2CID   128684062 .
  94. ^ Дрейк, MJ (2001). «История Eucrite/Vesta». Метеоритика и планетарная наука . 36 (4): 501–513. Bibcode : 2001m & PS ... 36..501d . doi : 10.1111/j.1945-5100.2001.tb01892.x . S2CID   128394153 .
  95. ^ Sahijpal, S.; Сони, П.; Gagan, G. (2007). "Численное моделирование дифференциации аккреции планетезималей с 26 Al и 60 Fe в качестве источников тепла » . Метеоритика и планетарная наука . 42 (9): 1529–1548. Bibcode : 2007m & PS ... 42.1529S . DOI : 10.1111/J.1945-5100.2007.tb00589.x . S2CID   55463404 .
  96. ^ Гупта, Г.; Sahijpal, S. (2010). «Дифференциация Весты и родительских тел других ахондритов». J. Geophys. Резерв Планеты . 115 (E8): E08001. Bibcode : 2010jgre..115.8001g . doi : 10.1029/2009je003525 . S2CID   129905814 .
  97. ^ Кук, Цзя-Руи С. (29 марта 2011 г.). "Когда астероид не астероид?" Полем НАСА/JPL. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Получено 30 июля 2011 года .
  98. ^ Такеда, Х. (1997). «Минералогические записи ранних планетарных процессов на родительском теле Хед со ссылкой на Весту» . Метеоритика и планетарная наука . 32 (6): 841–853. Bibcode : 1997m & ps ... 32..841t . doi : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01574.x .
  99. ^ Yamaguchi, A.; Тейлор, GJ; Кейл К. (1995). «Метаморфическая история эукритной коры 4 Весты». Метеоритическое общество . 30 (5): 603. Bibcode : 1995metic..30..603y .
  100. ^ Pieters, CM; Ammannito, E.; Блеветт, DT; и др. (2012). «Отличительное пространство выветривание на Весте от процессов смешивания Regolith». Природа . 491 (7422): 79–82. Bibcode : 2012natr.491 ... 79p . doi : 10.1038/nature11534 . PMID   23128227 . S2CID   4407636 .
  101. ^ Маккорд, туберкулез; Li, J. -y.; Combe, J. -P.; и др. (2012). «Темный материал на Весте от беа-коренного летательного материала». Природа . 491 (7422): 83–86. Bibcode : 2012nater.491 ... 83M . doi : 10.1038/nature11561 . PMID   23128228 . S2CID   2058249 .
  102. ^ Рэйман, Марк (8 апреля 2015 г.). Теперь появляясь на планете, рядом с вами: «Миссия рассвета НАСА» к поясу астероида (речь). Астрономические лекции Силиконовой долины. Foothill College, Лос -Альтос, Калифорния. Архивировано из оригинала 14 ноября 2021 года . Получено 7 июля 2018 года .
  103. ^ Уливи, Паоло; Харленд, Дэвид (2008). Роботизированное исследование Солнечной системы: перерыв и обновление, 1983–1996 . Springer Praxis Books in Space Exploration. Спрингер. С. 117–125. ISBN  978-0-387-78904-0 .
  104. ^ Рассел, Коннектикут; CACACCIONI, F.; Coradini, A.; и др. (Октябрь 2007 г.). «Миссия рассвета в Весту и Цереры» (PDF) . Земля, Луна и планеты . 101 (1–2): 65–91. Bibcode : 2007em & P..101 ... 65r . doi : 10.1007/s11038-007-9151-9 . S2CID   46423305 . Архивировано (PDF) из оригинала 27 сентября 2011 года . Получено 13 июня 2011 года .
  105. ^ Cook, jia-rui c.; Браун, Дуэйн С. (11 мая 2011 г.). «Рассвет НАСА захватывает первое изображение ближнего астероида» . НАСА/JPL. Архивировано из оригинала 29 января 2012 года . Получено 14 мая 2011 года .
  106. ^ Вега, Присцилла; Браун, Дуэйн (16 июля 2011 г.). «Космический корабль НАСА входит в орбиту вокруг астероидной Весты» . НАСА . Архивировано из оригинала 19 июня 2012 года . Получено 17 июля 2011 года .
  107. ^ Рассвета миссии временной шкалы архивирована 19 октября 2013 года на машине Wayback
  108. ^ Исследование среднего континента по образованию и обучению: MCREL (27 сентября 2010 г.). «Миссия рассвета: миссия» . Dawn Journal . Получено 29 марта 2011 года .
  109. ^ «Рассвет покинул гигантскую астероидную Весту» . НАСА JPL . НАСА. 5 сентября 2012 года . Получено 5 сентября 2012 года .
  110. ^ Jump up to: а беременный Рассел, Коннектикут; и др. (2013). «Рассвет завершает свою миссию в 4 Весте» . Метеоритика и планетарная наука . 48 (11): 2076–2089. Bibcode : 2013m & PS ... 48.2076R . doi : 10.1111/maps.12091 .
  111. ^ Роатч, Томас; и др. (2012). «Атлас высокого разрешения Vesta High Highting Mapping Orbit (HAMO), полученные из изображений камеры камеры рассвета». Планетарная и космическая наука . 73 (1): 283–286. Bibcode : 2012p & ss ... 73..283r . doi : 10.1016/j.pss.2012.08.021 .
  112. ^ Роатч, Томас; и др. (2013). «Атлас орбиты с высоким разрешением, полученные с изображением камер камеры на рассвете, полученные из изображений камеры камеры рассвета». Планетарная и космическая наука . 85 : 293–298. Bibcode : 2013p & ss ... 85..293r . doi : 10.1016/j.pss.2013.06.024 .
  113. ^ «Путешествие НАСА над Вестой» . Институт DLR Института планетарного исследовательского видео с изображениями НАСА JPL . НАСА. 16 сентября 2011 года. Архивировано с оригинала 22 апреля 2021 года . Получено 18 сентября 2011 года .
  114. ^ "DLR Public Dawn Products Site" . Архивировано с оригинала 16 октября 2015 года.
  115. ^ "НАСА рассвет" .
  116. ^ "Dawn Public Data" . Рассвет [Веб -сайт] . Univ. Калифорния, Лос -Анджелес . Получено 6 марта 2015 года .
  117. ^ Gingerich, Owen (2006). «Путь к определению планет» (PDF) . Dissertatio Cum Nuncio Sidereo Ill . Тертия. Тол. Viii, нет. 16. С. 4–5. Архивировано (PDF) из оригинала 15 марта 2015 года . Получено 13 марта 2007 года .
  118. ^ «Сайт Dawn Mission JPL/NASA» .
  119. ^ Брайант, Грег (2007). "Sky & Telescope: Смотрите Весту в самой яркой!" Полем Получено 7 мая 2007 года .
  120. ^ "Vesta Finder" . Sky & Telescope. Архивировано из оригинала 12 июня 2007 года . Получено 7 мая 2007 года .
  121. ^ Харрингтон, Филипп С. (21 октября 2010 г.). Космическая задача: конечный список наблюдений для любителей . Издательство Кембриджского университета. п. 75. ISBN  9781139493680 .
  122. ^ Jump up to: а беременный Джеймс, Эндрю (2008). "Веста" . Южные астрономические удовольствия . Получено 6 ноября 2008 года .
  123. ^ Jump up to: а беременный Yeomans, Дональд К.; Chamberlin, Alan B. "Horizons Ephemeris" . DPL Solar System Dynamics . Получено 9 января 2010 года .
  124. ^ «Элементы и эфемерис для (4) Веста» . Мнозннюю планету Центр. Архивировано с оригинала 4 марта 2016 года.
  125. ^ "2012 Астрономия Специальная" . Nightskyonline.info. Архивировано из оригинала 20 апреля 2012 года . Получено 23 ноября 2012 года .
  126. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Т. Фландерс - Церера и Веста: июль 2012 - апрель 2013 г. - Sky & Telescope .

Библиография

[ редактировать ]
  • Миссия рассвета на второстепенные планеты 4 Веста и 1 Церерес , Кристофер Т. Рассел и Кэрол А. Рэймонд (редакторы), Springer (2011), ISBN   978-1-4614-4903-4
  • Кейл, К.; Геологическая история астероида 4 Веста: самая маленькая земная планета в астероидах III , Уильям Баттке, Альберто Кулино, Паоло Паолиоликечи и Ричарде П. Бинзеле (редакторы), Университет Аризоны Пресс (2002), ISBN   0-8165-2281-2
[ редактировать ]
Duration: 2 minutes and 59 seconds.
Это видео исследует ландшафт, историю и планету, похожие на планету.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 47f875b9e44538fbefdf4fb7f7639be3__1724851860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/47/e3/47f875b9e44538fbefdf4fb7f7639be3.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
4 Vesta - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)