Неправильная луна
В астрономии , неправильная луна неправильный спутник или неправильный естественный спутник — это естественный спутник, движущийся по далекой, наклонной и часто сильно эллиптической и ретроградной орбите . Они были захвачены своей родительской планетой, в отличие от обычных спутников , сформировавшихся на орбите вокруг них. Спутники неправильной формы имеют стабильную орбиту, в отличие от временных спутников , которые часто имеют столь же неправильную орбиту, но в конечном итоге исчезнут. Этот термин не относится к форме; Тритон , например, представляет собой круглую луну, но считается неправильной из-за своей орбиты и происхождения.
По состоянию на февраль 2024 г. [update]Известно 228 спутников неправильной формы, вращающихся вокруг всех четырех внешних планет ( Юпитер , Сатурн , Уран и Нептун ). Крупнейшими из каждой планеты являются Гималии Юпитера, Фиби Сатурна, Сикоракс Урана и Тритон Нептуна. Тритон довольно необычен для спутника неправильной формы; если его исключить, то Нереида — самая большая неправильная луна вокруг Нептуна. В настоящее время считается, что спутники неправильной формы когда-то были независимыми объектами, вращавшимися вокруг Солнца, а затем были захвачены соседней планетой в начале истории Солнечной системы. Альтернативная теория, согласно которой они возникли дальше в поясе Койпера , не подтверждается текущими наблюдениями. [ нужна ссылка ]
Определение
[ редактировать ]Планета | Радиус холма р Ч ( 10 6 км ) [1] | р Н ( ° ) [1] | Номер известен | Самый дальний известный спутник (10 6 км) |
---|---|---|---|---|
Юпитер | 51 | 4.7 | 87 | 24,2 (0,47р Н ) |
Сатурн | 69 | 3.0 | 122 | 26,4 ( 0,38рГ ) |
Уран | 73 | 1.5 | 10 | 20,4 (0,28р Н ) |
Нептун | 116 | 1.5 | 9 (включая Тритон) | 50,6 (0,44р Н ) |
Не существует общепринятого точного определения спутника неправильной формы. Неофициально спутники считаются нерегулярными, если они находятся достаточно далеко от планеты, и прецессия их орбитальной плоскости в первую очередь контролируется Солнцем, другими планетами или другими лунами. [2]
спутника На практике большую полуось сравнивают с радиусом сферы Хилла планеты (то есть сферы ее гравитационного влияния), . Спутники неправильной формы имеют большую полуось больше 0,05. с апоапсами , достигающими 0,65 . [1] Радиус сферы Хилла указан в соседней таблице: Уран и Нептун имеют больший радиус сферы Хилла, чем Юпитер и Сатурн, несмотря на то, что они менее массивны, поскольку они находятся дальше от Солнца. Однако ни один из известных спутников неправильной формы не имеет большой полуоси, превышающей 0,47. . [3]
Земли, Луна по-видимому, является исключением: ее обычно не относят к спутникам неправильной формы, хотя ее прецессия в основном контролируется Солнцем. [ нужна ссылка ] а его большая полуось больше 0,05 радиуса сферы холмов Земли. Нептуна С другой стороны, Тритон , который, вероятно, является захваченным объектом, обычно считается нерегулярным, несмотря на то, что он находится в пределах 0,05 радиуса сферы Холма Нептуна, так что прецессия Тритона в первую очередь контролируется сжатием Нептуна, а не Солнцем. [3] Нептуна Нереида Сатурна и Япет имеют большие полуоси, близкие к 0,05 радиуса сфер Хилла их родительских планет: Нереида (с очень эксцентричной орбитой) обычно считается неправильной, но не Япет.
Орбиты
[ редактировать ]Текущее распределение
[ редактировать ]
Орбиты известных спутников неправильной формы чрезвычайно разнообразны, но существуют определенные закономерности. Ретроградные орбиты встречаются гораздо чаще (83%), чем прогрессивные. Неизвестны спутники с наклонением орбиты более 60 ° (или менее 130 ° для ретроградных спутников); при этом, кроме Нереиды, ни одна луна неправильной формы не имеет наклона менее 26°, а наклоны более 170° встречаются только в системе Сатурна. Кроме того, можно выделить некоторые группировки, в которых один крупный спутник находится на одной орбите с несколькими меньшими спутниками. [3]
Учитывая их расстояние от планеты, орбиты внешних спутников сильно возмущаются Солнцем, и их орбитальные элементы сильно изменяются за короткие промежутки времени. Большая полуось Пасифаи , например, меняется на 1,5 Гм за два года (одна орбита), наклонение около 10°, а эксцентриситет на 0,4 за 24 года (два периода обращения Юпитера). [4] Следовательно, средние орбитальные элементы (усредненные по времени) используются для идентификации группировок, а не соприкасающихся элементов на данную дату. (Аналогичным образом соответствующие элементы орбит используются для определения семейств астероидов .)
Источник
[ редактировать ]Спутники неправильной формы были захвачены с гелиоцентрических орбит. (Действительно, похоже, что спутники неправильных планет-гигантов, трояны Юпитера и Нептуна , а также объекты серого пояса Койпера имеют схожее происхождение. [5] ) Чтобы это произошло, должно произойти хотя бы одно из трех событий:
- диссипация энергии (например, при взаимодействии с первичным газовым облаком)
- планеты существенное (40%) расширение сферы холмов за короткий период времени (тысячи лет)
- передача энергии при трехчастичном взаимодействии . Это может включать в себя:
- Столкновение (или близкое столкновение) приближающегося тела и спутника, в результате которого приближающееся тело теряет энергию и оказывается захваченным.
- близкое столкновение приближающегося двоичного объекта с планетой (или, возможно, существующей луной), в результате которого захватывается один компонент двоичного объекта. Такой маршрут был предложен как наиболее вероятный для Тритона . [6]
После захвата некоторые спутники могут распасться, что приведет к образованию групп спутников меньшего размера, следующих по одинаковым орбитам. Резонансы могут еще больше изменить орбиты, сделав эти группировки менее узнаваемыми.
Долгосрочная стабильность
[ редактировать ]Современные орбиты неправильных спутников стабильны, несмотря на существенные возмущения вблизи апоцентра . [7] Причиной этой стабильности ряда нерегулярных объектов является тот факт, что их орбиты имеют вековой резонанс или резонанс Козаи . [8]
Кроме того, моделирование позволяет сделать следующие выводы:
- Орбиты с наклонением от 50° до 130° очень нестабильны: их эксцентриситет быстро увеличивается, что приводит к потере спутника. [4]
- Ретроградные орбиты более стабильны, чем прямые (стабильные ретроградные орбиты можно найти дальше от планеты).
Увеличение эксцентриситета приводит к уменьшению перицентров и увеличению апоцентров. Спутники входят в зону обычных (больших) спутников и теряются или выбрасываются в результате столкновений и близких сближений. С другой стороны, возрастающие возмущения Солнца в растущих апоцентрах выталкивают их за пределы сферы Хилла.
Ретроградные спутники можно найти дальше от планеты, чем прямые. Детальное численное интегрирование показало эту асимметрию. Пределы являются сложной функцией наклонения и эксцентриситета, но в целом прямые орбиты с большими полуосями до 0,47 r H (радиус сферы Хилла) могут быть стабильными, тогда как стабильность ретроградных орбит может достигать 0,67 r H .
Граница большой полуоси для попутных спутников на удивление резкая. Спутник на прямолинейной круговой орбите (наклонение = 0°) на высоте 0,5 r H покинет Юпитер всего за сорок лет. Эффект можно объяснить так называемым эвекционным резонансом . Апоцентр спутника, где сцепление планеты с Луной наиболее слабое, попадает в резонанс с положением Солнца. Эффекты возмущения накапливаются при каждом проходе, толкая спутник еще дальше наружу. [7]
Асимметрию между прямыми и ретроградными спутниками можно очень интуитивно объяснить ускорением Кориолиса в системе отсчета, вращающейся вместе с планетой. Для прямых спутников ускорение направлено наружу, а для ретроградных — внутрь, стабилизируя спутник. [9]
Временные захваты
[ редактировать ]Захват астероида с гелиоцентрической орбиты не всегда перманентен. Согласно моделированию, временные спутники должны стать обычным явлением. [10] [11] Единственными наблюдаемыми примерами являются 2006 RH 120 и 2020 CD 3 , временные спутники Земли , открытые в 2006 и 2020 годах соответственно. [12] [13] [14]
Физические характеристики
[ редактировать ]![]() | Графики недоступны по техническим причинам. Дополнительную информацию можно найти на Phabricator и на MediaWiki.org . |
Размер
[ редактировать ]
Поскольку объекты заданного размера тем труднее увидеть, чем дальше они от Земли, известные спутники Урана и Нептуна неправильной формы больше, чем спутники Юпитера и Сатурна; более мелкие, вероятно, существуют, но еще не наблюдались. Принимая во внимание эту наблюдательную погрешность, распределение размеров спутников неправильной формы кажется одинаковым для всех четырех планет-гигантов.
Распределение астероидов и многих подобных популяций по размерам можно выразить в виде степенного закона : мелких объектов гораздо больше, чем крупных, и чем меньше размер, тем многочисленнее объект. Математическое соотношение, выражающее количество объектов, , диаметром меньше определенного размера, , аппроксимируется как:
- где q определяет наклон.
Значение q определяется путем наблюдения.
Для спутников неправильной формы мелкий степенной закон ( q ≃ 2) наблюдается при размерах от 10 до 100 км, † но более крутой закон ( q ≃ 3,5) наблюдается для объектов размером менее 10 км. Анализ изображений, полученных канадско-французско-гавайским телескопом в 2010 году, показывает, что степенной закон для популяции небольших ретроградных спутников Юпитера вплоть до предела обнаружения ≈ 400 м является относительно пологим, при q ≃ 2,5. Таким образом, можно экстраполировать, что у Юпитера должно быть 600 +600
−300 лун диаметром 400 м или больше. [15]
Для сравнения, распределение крупных объектов пояса Койпера гораздо круче ( q ≈ 4). То есть на каждый объект в 1000 км приходится тысяча объектов диаметром 100 км, хотя неизвестно, насколько далеко распространяется это распределение. Распределение популяции по размерам может дать представление о ее происхождении, будь то в результате захвата, столкновения и распада или аккреции.
† На каждый объект длиной 100 км можно найти десять объектов длиной 10 км.
Вокруг каждой планеты-гиганта есть один спутник неправильной формы, который доминирует, имея более трех четвертей массы всей системы спутников неправильной формы: Гималия Сатурна Юпитера (около 75%), Феба Урана (около 98%), Сикоракс (около 90%). %) и Нереида Нептуна (около 98%). Нереида также доминирует среди спутников неправильной формы, взятых в целом, имея около двух третей массы всех спутников неправильной формы вместе взятых. Фиби составляет около 17%, Сикоракс около 7% и Гималия около 5%: остальные луны в сумме составляют около 4%. (В это обсуждение Тритон не включен.) [3]
Цвета
[ редактировать ]
Цвета спутников неправильной формы можно изучать с помощью индексов цвета : простых мер различий видимой величины объекта через синий (B), видимый, то есть зелено-желтый (V), и красный (R) фильтры . Наблюдаемые цвета спутников неправильной формы варьируются от нейтральных (сероватых) до красноватых (но не таких красных, как цвета некоторых объектов пояса Койпера).
альбедо [16] | нейтральный | красноватый | красный |
---|---|---|---|
низкий | С 3–8% | П 2–6% | Д 2–5% |
середина | М 10–18% | 13–35 % | |
высокий | Е 25–60% |
Система каждой планеты имеет несколько разные характеристики. Неправильные формы Юпитера имеют цвет от серого до слегка красного, что соответствует C , P и астероидам типов D. [17] Некоторые группы спутников имеют схожие цвета (см. последующие разделы). Неправильные формы Сатурна немного краснее, чем у Юпитера.
Крупные неправильные спутники Урана ( Сикоракс и Калибан ) светло-красные, тогда как меньшие Просперо и Сетебос серые, как и спутники Нептуна Нереида и Галимеда . [18]
Спектры
[ редактировать ]При нынешнем разрешении видимые и ближние инфракрасные спектры большинства спутников кажутся безликими. До сих пор на Фебе и Нереиде предполагалось наличие водяного льда, а на Гималии были обнаружены особенности, приписываемые водным изменениям. [ нужна ссылка ]
Вращение
[ редактировать ]Обычные спутники обычно приливно заблокированы (то есть их орбита синхронна с их вращением, поэтому они обращены к родительской планете только одной стороной). Напротив, приливные силы на спутниках неправильной формы незначительны, учитывая их расстояние от планеты, а периоды вращения в диапазоне всего десяти часов были измерены для крупнейших спутников Гималии , Фебы , Сикоракса и Нереиды (для сравнения с их орбитальными периодами). сотен дней). Такие скорости вращения находятся в том же диапазоне, что характерен для астероидов . [ нужна ссылка ] Тритон, будучи намного крупнее и ближе к своей родительской планете, заблокирован приливами.
Семьи общего происхождения
[ редактировать ]Некоторые спутники неправильной формы вращаются по орбитам «группами», в которых несколько спутников имеют одинаковые орбиты. Ведущая теория состоит в том, что эти объекты представляют собой столкновительные семейства , части более крупного тела, которое распалось.
Динамические группировки
[ редактировать ]Простые модели столкновений можно использовать для оценки возможной дисперсии параметров орбиты при импульсе скорости Δ v . Применение этих моделей к известным параметрам орбиты позволяет оценить Δ v, необходимую для создания наблюдаемой дисперсии. Δ v В результате распада может возникнуть в десятки метров в секунду (5–50 м / с). Используя эти критерии, можно идентифицировать динамические группы нерегулярных спутников и оценить вероятность их общего происхождения в результате распада. [19]
Когда разброс орбит слишком велик (т.е. для этого потребуется Δ v порядка сотен м/с)
- либо необходимо предположить более одного столкновения, т.е. кластер следует дополнительно разделить на группы
- или значительные изменения после столкновения, например, в результате резонансов, должны быть постулированы.
Цветовые группы
[ редактировать ]Когда цвета и спектры спутников известны, однородность этих данных для всех членов данной группировки является существенным аргументом в пользу общего происхождения. Однако недостаточная точность имеющихся данных часто затрудняет получение статистически значимых выводов. Кроме того, наблюдаемые цвета не обязательно отражают основной состав спутника.
Наблюдаемые группировки
[ редактировать ]Неправильные спутники Юпитера
[ редактировать ]
Обычно перечисляются следующие группы (динамически плотные группы, отображающие однородные цвета, выделены жирным шрифтом )
- Прогрейд спутники
- Группа Гималий имеет средний наклон 28°. Они удерживаются динамически (Δ v ≈ 150 м/с). Они однородны в видимых длинах волн (имеют нейтральные цвета, аналогичные цветам астероидов C-типа ) и в ближнем инфракрасном диапазоне. [20]
- Прямые спутники Фемисто , Карпо и Валетудо не входят ни в одну известную группу.

Юпитер · Гималия · Каллисто
- Ретроградные спутники
- Группа Карме имеет средний наклон 165 °. Он динамически герметичен (5 < Δ v < 50 м/с). Он очень однороден по цвету: каждый член имеет светло-красный цвет, соответствующий цвету прародителя астероида D-типа .
- Группа Ананке имеет средний наклон 148 °. Он показывает небольшой разброс параметров орбиты (15 < Δ v < 80 м/с). Сама Ананке выглядит светло-красной, но другие члены группы серые.
- Группа Пасифай очень рассредоточена. Сама Pasiphae кажется серой, тогда как другие члены ( Callirrhoe , Megaclite ) светло-красные.
Синопа , иногда включаемая в группу Пасифаев, имеет красный цвет и, учитывая разницу в наклоне, ее можно было запечатлеть самостоятельно. [17] [21] Пасифая и Синопа также находятся в ловушке векового резонанса с Юпитером. [7] [19]
Неправильные спутники Сатурна
[ редактировать ]
Для спутников Сатурна обычно перечисляются следующие группы:
- Прогрейд спутники
- Галльская группа имеет средний наклон 34 °. Их орбиты динамически узкие (Δ v ≈ 50 м/с), светло-красного цвета; окраска однородна как в видимом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне волн. [20]
- Группа инуитов имеет средний наклон 46 °. Их орбиты широко разбросаны (Δ v ≈ 350 м/с), но физически однородны и имеют светло-красную окраску.
- Ретроградные спутники
- Скандинавская группа определяется в основном для целей именования; параметры орбит очень сильно разбросаны. Были исследованы подразделения, в том числе
- Анимация орбиты Фиби.
Сатурн · Фиби · Титан
Неправильные спутники Урана и Нептуна
[ редактировать ]
Планета | rгмин [1] |
---|---|
Юпитер | 1,5 км |
Сатурн | 3 км |
Уран | 7 км |
Нептун | 16 км |
Согласно современным данным, количество спутников неправильной формы, вращающихся вокруг Урана и Нептуна, меньше, чем у Юпитера и Сатурна. Однако считается, что это просто результат трудностей наблюдения из-за большего расстояния Урана и Нептуна. В таблице справа показан минимальный радиус (r min ) спутников, которые можно обнаружить с помощью современных технологий, при условии, что альбедо равно 0,04; таким образом, почти наверняка существуют небольшие спутники Урана и Нептуна, которые пока невозможно увидеть.
Из-за меньшего числа сделать статистически значимые выводы о группах сложно. Единая причина ретроградных иррегулярных движений Урана кажется маловероятной, учитывая разброс параметров орбиты, который потребовал бы высокого импульса (Δ v ≈ 300 км), что предполагает большой диаметр ударника (395 км), что, в свою очередь, несовместимо с Распределение фрагментов по размерам. Вместо этого предполагалось существование двух группировок: [17]
Эти две группы различаются (с достоверностью 3σ) по расстоянию от Урана и по эксцентриситету. [22] Однако эти группировки не подтверждаются напрямую наблюдаемыми цветами: Калибан и Сикоракс кажутся светло-красными, тогда как спутники меньшего размера — серыми. [18]
возможное общее происхождение Псамате и Несо . Для Нептуна отмечено [23] Учитывая схожие (серые) цвета, было также высказано предположение, что Халимеда могла быть фрагментом Нереиды. [18] На протяжении всей истории Солнечной системы у двух спутников была очень высокая вероятность (41%) столкновения. [24]
Разведка
[ редактировать ]
На сегодняшний день единственными нерегулярными спутниками, которые космический корабль посетил с близкого расстояния, являются Тритон и Феба , крупнейшие из нерегулярных спутников Нептуна и Сатурна соответственно. Тритон был получен «Вояджером-2» в 1989 году, а Фиби — зондом «Кассини» в 2004 году. «Вояджер Нептуна отдалённое изображение Нереиды в 1989 году, а «Кассини» Юпитера с низким разрешением сделал отдалённое изображение Гималии в 2000 году . -2» также сделал Изображения Гималии Юпитера, Элары и Каллиррои в 2007 году. На протяжении всей миссии Кассини на расстоянии наблюдалось множество сатурнианских аномалий: Альбиорикс , Бебхионн , Бергельмир , Бестла , Эрриап , Форнжот , Грейп , Хати , Хюрроккин , Иджирак , Кари , Кивиук , Логе , Мундильфари , Нарви , Паалиак , Сиарнак , Скати , Сколл , Суттунгр , Таркек , Тарвос , Тримр и Имир . [3]
Миссия «Тяньвэнь-4» (запуск состоится в 2029 году) планируется сосредоточить на регулярном спутнике Каллисто, вращающемся вокруг Юпитера, но она может пролететь мимо нескольких нерегулярных спутников Юпитера, прежде чем выйти на орбиту Каллистона. [25]
Галерея
[ редактировать ]- 71 спутник Юпитера неправильной формы (для сравнения — Каллисто; другие галилеевские спутники также видны недалеко от центра, хотя и не обозначены явно). Данные по состоянию на 2021 год.
- 122 спутника Сатурна неправильной формы (для сравнения: Титан, Гиперион и Япет). Данные по состоянию на 2023 год.
- 9 неправильных спутников Урана. Данные по состоянию на 2021 год.
- 6 спутников Нептуна неправильной формы (исключая Тритон). Данные по состоянию на 2021 год.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д Шеппард, СС (2006). «Внешние неправильные спутники планет и их связь с астероидами, кометами и объектами пояса Койпера». Труды Международного астрономического союза . 1 : 319–334. arXiv : astro-ph/0605041 . Бибкод : 2006IAUS..229..319S . дои : 10.1017/S1743921305006824 . S2CID 2077114 .
- ^ «Параметры средней орбиты спутников планет» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 6 октября 2021 года . Проверено 15 января 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Денк, Тилманн (2024). «Внешние спутники Сатурна» . tilmanndenk.de . Тильманн Денк. Архивировано из оригинала 24 февраля 2024 года . Проверено 25 февраля 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Карруба, В.; Бернс, Джозеф А.; Николсон, Филип Д.; Глэдман, Бретт Дж. (2002). «О распределении наклонений неправильных спутников Юпитера» (PDF) . Икар . 158 (2): 434–449. Бибкод : 2002Icar..158..434C . дои : 10.1006/icar.2002.6896 . Архивировано (PDF) из оригинала 27 февраля 2009 г. Проверено 9 сентября 2006 г.
- ^ Шеппард, СС; Трухильо, Калифорния (2006). «Густое облако троянцев Нептуна и их цвета». Наука . 313 (5786): 511–514. Бибкод : 2006Sci...313..511S . дои : 10.1126/science.1127173 . ПМИД 16778021 . S2CID 35721399 .
- ^ Агнор, CB и Гамильтон, DP (2006). «Захват Нептуном своего спутника Тритона в гравитационном столкновении двойной планеты». Природа . 441 (7090): 192–4. Бибкод : 2006Natur.441..192A . дои : 10.1038/nature04792 . ПМИД 16688170 . S2CID 4420518 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б с Несворный, Давид; Альвареллос, Хосе Л.А.; Готово, Люк; Левисон, Гарольд Ф. (2003). «Орбитальная и столкновительная эволюция нерегулярных спутников» (PDF) . Астрономический журнал . 126 (1): 398. Бибкод : 2003AJ....126..398N . дои : 10.1086/375461 . S2CID 8502734 . Архивировано из оригинала (PDF) 15 апреля 2020 г. Проверено 29 июля 2006 г.
- ^ Чук, Матия; Бернс, Джозеф А. (2004). «О вековом поведении нерегулярных спутников». Астрономический журнал . 128 (5): 2518–2541. arXiv : astro-ph/0408119 . Бибкод : 2004AJ....128.2518C . дои : 10.1086/424937 . S2CID 18564122 .
- ^ Гамильтон, Дуглас П.; Бернс, Джозеф А. (1991). «Зоны орбитальной устойчивости около астероидов» . Икар . 92 (1): 118–131. Бибкод : 1991Icar...92..118H . дои : 10.1016/0019-1035(91)90039-В .
- ^ Камилла М. Карлайл (30 декабря 2011 г.). «Псевдолуны вращаются вокруг Земли». Небо и телескоп .
- ^ Федорец, Григорий; Гранвик, Микаэль; Джедике, Роберт (15 марта 2017 г.). «Распределение орбит и размеров астероидов, временно захваченных системой Земля-Луна». Икар . 285 : 83–94. Бибкод : 2017Icar..285...83F . дои : 10.1016/j.icarus.2016.12.022 .
- ^ «2006 RH120 (= 6R10DB9) (Вторая луна для Земли?)» . Большая Шеффордская обсерватория. 14 сентября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 февраля 2015 г. Проверено 13 ноября 2017 г.
- ^ Роджер В. Синнотт (17 апреля 2007 г.). «Другая Луна Земли » . Небо и телескоп . Архивировано из оригинала 02 апреля 2012 г. Проверено 13 ноября 2017 г.
- ^ «MPEC 2020-D104: 2020 CD3: Временно захваченный объект» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет . 25 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 22 октября 2020 года . Проверено 25 февраля 2020 г.
- ^ Эштон, Эдвард; Бодуэн, Мэтью; Глэдман, Бретт (сентябрь 2020 г.). «Население ретроградных неправильных лун Юпитера километрового масштаба» . Планетарный научный журнал . 1 (2): 52. arXiv : 2009.03382 . Бибкод : 2020PSJ.....1...52A . дои : 10.3847/PSJ/abad95 . S2CID 221534456 .
- ^ На основе определений из Оксфордского астрономического словаря , ISBN 0-19-211596-0
- ^ Jump up to: а б с Грав, Томми; Холман, Мэтью Дж.; Глэдман, Бретт Дж.; Акснес, Кааре (2003). «Фотометрическая съемка нестандартных спутников». Икар . 166 (1): 33–45. arXiv : astro-ph/0301016 . Бибкод : 2003Icar..166...33G . дои : 10.1016/j.icarus.2003.07.005 . S2CID 7793999 .
- ^ Jump up to: а б с Грав, Томми; Холман, Мэтью Дж .; Фрейзер, Уэсли К. (20 сентября 2004 г.). «Фотометрия неправильных спутников Урана и Нептуна». Астрофизический журнал . 613 (1): L77–L80. arXiv : astro-ph/0405605 . Бибкод : 2004ApJ...613L..77G . дои : 10.1086/424997 . S2CID 15706906 .
- ^ Jump up to: а б Несворн, Дэвид; Боуг, Кристиан; Донес, Люк (2004). «Столкновительное происхождение семейств нерегулярных спутников» (PDF) . Астрономический журнал . 127 (3): 1768–1783. Бибкод : 2004AJ....127.1768N . дои : 10.1086/382099 . S2CID 27293848 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 августа 2017 г. Проверено 2 августа 2006 г.
- ^ Jump up to: а б Грав, Томми; Холман, Мэтью Дж. (2004). «Ближняя инфракрасная фотометрия неправильных спутников Юпитера и Сатурна». Астрофизический журнал . 605 (2): Л141–Л144. arXiv : astro-ph/0312571 . Бибкод : 2004ApJ...605L.141G . дои : 10.1086/420881 . S2CID 15665146 .
- ^ Шеппард, СС; Джуитт, округ Колумбия (2003). «Обильное население небольших спутников неправильной формы вокруг Юпитера» (PDF) . Природа . 423 (6937): 261–263. Бибкод : 2003Natur.423..261S . дои : 10.1038/nature01584 . ПМИД 12748634 . S2CID 4424447 . Архивировано (PDF) из оригинала 15 октября 2013 г. Проверено 29 августа 2015 г.
- ^ Шеппард, СС; Джуитт, Д.; Клейна, Дж. (2005). «Сверхглубокое исследование неправильных спутников Урана: пределы полноты». Астрономический журнал . 129 (1): 518–525. arXiv : astro-ph/0410059 . Бибкод : 2005AJ....129..518S . дои : 10.1086/426329 . S2CID 18688556 .
- ^ Шеппард, Скотт С .; Джуитт, Дэвид С .; Клейна, Ян (2006). «Обзор «нормальных» спутников неправильной формы вокруг Нептуна: пределы полноты». Астрономический журнал . 132 (1): 171–176. arXiv : astro-ph/0604552 . Бибкод : 2006AJ....132..171S . дои : 10.1086/504799 . S2CID 154011 .
- ^ Холман, MJ ; Кавелаарс, Джей Джей ; Грав, Т.; и др. (2004). «Открытие пяти неправильных спутников Нептуна» (PDF) . Природа . 430 (7002): 865–867. Бибкод : 2004Natur.430..865H . дои : 10.1038/nature02832 . ПМИД 15318214 . S2CID 4412380 . Архивировано (PDF) из оригинала 2 ноября 2013 года . Проверено 24 октября 2011 г.
- ^ Эндрю Джонс (21 декабря 2023 г.). «Планы Китая по исследованию внешней части Солнечной системы» . Планетарное общество . Проверено 27 декабря 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Страницы Дэвида Джуитта
- Обстоятельства обнаружения из JPL
- Средние орбитальные элементы из JPL
- MPC: Служба эфемерид естественных спутников
- Тильманн Денк: Внешние спутники Юпитера и Сатурна