Jump to content

(307261) 2002 МС 4

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено из MS4 2002 года )

(307261) 2002 МС 4
2002 MS 4 , снимок космического телескопа Хаббл 9 апреля 2006 г.
Открытие [ 1 ]
Обнаружено Чедвик А. Трухильо
Майкл Э. Браун
Сайт открытия Паломар Обс.
Дата открытия 18 июня 2002 г.
Обозначения
2002 МС 4
ТНО [ 2 ]  · кубевано (острый) [ 3 ] : 56 
далекий [ 1 ]  · Скат-Ext [ 4 ]
Орбитальные характеристики   (барицентрические) [ 5 ] [ 2 ]
Эпоха 25 февраля 2023 г. ( 2460000,5 JD )
Параметр неопределенности 2
Дуга наблюдения 66,22 года (24 188 дней)
Самая ранняя обнаружения дата 8 апреля 1954 г.
Афелион 47 801 АЕ
Перигелий 35 677 австралийских долларов
41 739 австралийских долларов
Эксцентриситет 0.14524
269,48 лет (98 429 дней )
226.844 °
0° 0 м 13.167 с / день
Наклон 17.693°
216.075°
≈ 10 июня 2123 г. [ 6 ]
±0,6 дня [ 2 ]
214.575°
Физические характеристики
Размеры ( 823 ± 20 ) × ( 770 ± 34 ) км (по прогнозу) [ 7 ]
796 ± 24 км [ 7 ]
Сглаживание ≥0.066 ± 0.034 [ 7 ] : 5 
14.251 ч. [ 8 ] : 5, 54 
7,33 ч или 10,44 ч (однопиковый) [ 9 ] : 158  [ а ]
0.100 ± 0.025 [ 7 ] : 8  или 0,098 ± 0,004 [ 10 ] : 2  ( геометрический )
0,039 ± 0,005 ( Бонд ) [ 10 ] : 23 
Температура 65 К [ 11 ]
B−V = 0.69 ± 0.02 [ 12 ] : 6 
V−R= 0.38 ± 0.02
B-R= 1,07 ± 0,02
20.5 [ 13 ]
3.56 ± 0.03 [ 8 ] : 62, 74 
3.63 ± 0.05 [ 7 ] : 8 
3.62 [ 2 ] [ 1 ]

(307261) 2002 MS 4 ( предварительное обозначение 2002 MS 4 ) — крупный транснептуновский объект в поясе Койпера , который представляет собой область ледяных планетезималей за пределами Нептуна . Он был открыт 18 июня 2002 года Чадом Трухильо и Майклом Брауном во время поиска ярких с Плутон объектов пояса Койпера размером в Паломарской обсерватории . С точностью до погрешностей измерений 2002 MS 4 , 2002 AW 197 и 2013 FY 27 имеют диаметр, близкий к 800 км (500 миль), что делает их крупнейшими безымянными объектами в Солнечной системе. 2002 MS 4 настолько велика, что астрономы считают ее возможной карликовой планетой .

Поверхность 2002 MS 4 темно-серая и состоит из воды и углекислого льда. 2002 MS 4 наблюдалась посредством звездных затмений , которые выявили массивные топографические особенности вдоль очертаний ее формы. Эти особенности включают горообразную вершину высотой 25 км (16 миль) и кратерообразную впадину шириной 320 км (200 миль) и глубиной 45 км (28 миль). 2002 MS 4 Топографические объекты являются одними из самых высоких и глубоких среди известных тел Солнечной системы.

Открытие

[ редактировать ]

2002 MS 4 была открыта 18 июня 2002 года астрономами Чадом Трухильо и Майклом Брауном в Паломарской обсерватории в округе Сан-Диего, Калифорния , США. [ 1 ] Это открытие стало частью обширного обзора неба Калифорнийского технологического института для выявления ярких с Плутон размером объектов пояса Койпера с использованием 1,22-метрового (48 дюймов) телескопа обсерватории Сэмюэля Осчина с его широкоугольной ПЗС-камерой , которая работала совместно с ночным околоземным астероидом. Программа отслеживания в Паломаре. [ 14 ] : 100  В результате этого исследования было обнаружено несколько других крупных объектов за пределами Нептуна , в том числе карликовые планеты Эрида , Седна и Квавар . [ 15 ] : 214 

В 2002 году MS 4 был обнаружен в результате ручной проверки потенциальных движущихся объектов, определенных с помощью программного обеспечения автоматического поиска изображений. [ 14 ] : 101  обзора Это был один из самых тусклых обнаруженных объектов, чуть ниже предельной звездной величины с наблюдаемой яркостью величины 20,9 звездной . [ 14 ] : 99, 103  Последующие наблюдения были проведены два месяца спустя с помощью 1,52-метрового (60 дюймов) телескопа Паломарской обсерватории 8 августа 2002 года. [ 16 ] Об открытии было объявлено Центром малых планет 21 ноября 2002 года, и объекту было присвоено малой планеты предварительное обозначение 2002 MS 4 . [ 16 ]

1,2-метровый телескоп Сэмюэля Осчина , который использовался для открытия MS 4 2002 года в Паломарской обсерватории.
Изображения открытия 2002 MS 4 от 18 июня 2002 г.

Дальнейшие наблюдения

[ редактировать ]

С момента последующего наблюдения в августе 2002 г. MS 4 в 2002 г. оставалась незамеченной более девяти месяцев, пока ее не обнаружил Трухильо в Паломарской обсерватории 29 мая 2003 г., после чего последовали наблюдения Вольфа Бикеля в обсерватории Бергиш-Гладбах в Германии. в июне 2003 г. [ 17 ] Эти наблюдения восстановления значительно уменьшили неопределенность орбиты 2002 MS 4 , что позволило провести дальнейшую экстраполяцию ее положения назад во времени для идентификации в наблюдениях, предшествующих обнаружению. [ 18 ] Семь предварительных наблюдений с оцифрованного обзора неба пластин были обнаружены астрономом Эндрю Лоу в 2007 году; самый ранний из них был сделан 8 апреля 1954 года Паломарской обсерваторией . [ 18 ] [ 19 ] : 42  По состоянию на 2023 год , 2002 MS 4 наблюдалась более 68 лет, или около 25% ее орбитального периода . [ 2 ] [ 1 ]

Нумерация и наименование

[ редактировать ]

2002 MS 4 получила свой постоянный каталожный номер малой планеты 307261 от Центра малых планет 10 декабря 2011 года. [ 18 ] [ 20 ] : 292  Пока он остается безымянным, а право первооткрывателей дать этому объекту название истекло через десять лет после его нумерации. [ 1 ] [ 21 ] : 6  В соответствии с рекомендациями по присвоению имен Международного астрономического союза , Рабочей группы по номенклатуре малых тел 2002 г. MS 4 открыт для предложений имен, которые относятся к мифам о сотворении мира, как это требуется для объектов пояса Койпера в целом. [ 21 ] : 8 

Орбита и классификация

[ редактировать ]

2002 MS 4 транснептуновый объект (TNO), вращающийся вокруг Солнца за Нептуном с орбитальным периодом 269 лет. [ 5 ] [ б ] Его большая полуось или среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет 41,7 астрономических единиц (а.е.) с умеренным [ 3 ] : 45  эксцентриситет орбиты 0,15. [ 5 ] На своей эксцентричной орбите 2002 MS 4 проходит на расстоянии 35,7 а.е. от Солнца в перигелии и 47,8 а.е. в афелии . [ 5 ] составляет Наклон орбиты относительно эклиптики около 18° . [ 5 ] 2002 MS 4 в последний раз прошла перигелий в апреле 1853 года, прошла афелий в феврале 1987 года и совершит следующий проход перигелия в июне 2123 года. [ 23 ] [ 24 ] [ 6 ]

2002 MS 4 расположена в классической области пояса Койпера на расстоянии 37–48 а.е. от Солнца. [ 25 ] : 227  и, таким образом, классифицируется как классический объект пояса Койпера или кубевано. [ 3 ] : 53  Высокий наклон орбиты MS 4 в 2002 году квалифицирует ее как динамически «горячий» член классического пояса Койпера, что означает, что она была гравитационно рассеяна к своему нынешнему местоположению в результате миграции планет Нептуна наружу в ранней истории Солнечной системы. [ 25 ] : 227, 229  MS 4 2002 г. Нынешняя орбита находится достаточно далеко от Нептуна ( минимальное расстояние пересечения орбит 6,6 а.е.). [ 1 ] что он больше не испытывает рассеяния от близких сближений с планетой. [ 4 ] [ 25 ] : 214 

Динамическое исследование, проведенное в 2007 году, смоделировало орбитальную эволюцию MS 4 в 2002 году на протяжении 10 миллионов лет и показало, что она может находиться в прерывистом орбитальном резонансе среднего движения 18:11 с Нептуном. [ 25 ] : 218  что, по-видимому, вызывает нерегулярные колебания 2002 MS 4 . наклона и эксцентриситета орбиты [ 25 ] : 225  Несмотря на это, исследователи не считают, что 2002 MS 4 находится в резонансе с Нептуном. [ 4 ] [ 3 ] : 56  [ 10 ] : 2 

18:11 Резонансная либрация номинальной орбиты MS 4 2002 года в системе отсчета, вращающейся совместно с Нептуном.
Вид сверху и сбоку орбиты MS 4 2002 года (белый) с Плутоном и другими классическими объектами пояса Койпера для сравнения.

Наблюдаемость

[ редактировать ]
MS 4 Положение в 2002 году в созвездии Щита в 2020 году, движение на восток (влево) через самые яркие области Млечного Пути.

На ночном небе 2002 MS 4 расположена недалеко от Млечного Пути в Галактического центра южном небесном полушарии . С момента своего открытия он проходил через плотное поле фоновых звезд этого региона. [ 10 ] : 9  В сочетании со MS 4 слабой видимой звездной величиной в 2002 году, равной 20,5, видимой с Земли, [ 13 ] его густонаселенное расположение может затруднить наблюдения. [ 9 ] : 92  [ 10 ] : 9  С другой стороны, 2002 MS 4 расположение делает его пригодным для наблюдения звездных затмений , поскольку перед ним находится множество звезд. [ 10 ] : 9 

Затмения

[ редактировать ]
Затмения MS 2002 г. 4 , наблюдавшиеся в 2019–2022 гг. [ 7 ] : 5, 18Б.4
Дата Видимая звезда
величина
( V-band )
Позитивный
обнаружения
Отрицательный
обнаружения [ с ]
Количество
телескоп
локации [ д ]
Континенты
наблюдал
09 июля 2019 г. 15.00 2 4 10 Южная Америка
26 июля 2019 г. 17.78 3 0 3 Южная Америка
26 июля 2019 г. 15.45 1 0 1 Северная Америка
19 августа 2019 г. 16.51 2 0 2 Северная Америка
26 июля 2020 г. 14.76 2 0 5 Африка
8 августа 2020 г. 14.62 61 40 116 Европа, Африка, Азия
24 февраля 2021 г. 16.51 1 1 2 Южная Америка
14 октября 2021 г. 15.83 2 0 14 Северная Америка
10 июня 2022 г. 15.1 3 0 3 Северная Америка, Африка

Звездные затмения к 2002 MS 4 происходят, когда она проходит перед звездой и блокирует ее свет, в результате чего звезда тускнеет на несколько секунд, пока не появится 2002 MS 4 . [ 7 ] : 2  Наблюдение звездных затмений к 2002 MS 4 может дать точные измерения ее положения, формы и размера. [ 7 ] : 1  [ 8 ] : 35  Из-за параллакса между Землей, 2002 MS 4 и скрытой звездой, затмения 2002 MS 4 можно наблюдать только в определенных местах на Земле. По этой причине 2002 MS 4 орбитальная траектория и эфемериды должны быть точно известны, прежде чем можно будет сделать надежные предсказания затмения. [ 7 ] : 2  [ 8 ] : 35 

Чтобы облегчить прогнозирование затмения 2002 MS 4 , астрономы Европейского исследовательского совета собрали проекта Lucky Star астрометрические наблюдения 2002 MS 4 за 2009–2019 годы, чтобы уменьшить неопределенность ее орбиты, и использовали Gaia каталоги для высокоточного определения положения звезд. [ 26 ] [ 7 ] : 2  В 2019–2022 годах проект Lucky Star организовал кампании для астрономов всего мира по наблюдению предсказанных к 2002 году MS 4 затмений , в результате чего к концу периода было зарегистрировано девять успешно наблюдаемых затмений. [ 7 ] : 1, 3  Первое успешно наблюдаемое затмение MS 4 в 2002 году произошло в Южной Америке 9 июля 2019 года, в результате чего были получены два положительных обнаружения и четыре отрицательных обнаружения в 10 участвующих телескопах; на оставшиеся четыре телескопа повлияла плохая погода. [ 26 ] [ 7 ] : 2, 18Б.4 Более успешные наблюдения затмений 2002 MS 4 состоялись 26 июля и 19 августа 2019 года, что обеспечило высокоточную астрометрию, которая помогла уточнить более поздние предсказания затмений. [ 27 ] [ 7 ] : 2 

8 августа 2020 года проект Lucky Star организовал крупную кампанию наблюдений за 2002 MS 4 , которая должна была закрыть относительно яркую звезду видимой величины 14,6 и ее можно будет наблюдать над густонаселенными регионами на нескольких континентах. [ 7 ] : 4  В общей сложности в кампании приняли участие 116 телескопов из Европы, Северной Африки и Западной Азии, которые дали 61 положительный результат и 40 отрицательных результатов, а работа остальных 15 телескопов была заблокирована из-за плохой погоды или технических проблем. [ 7 ] : 4, 18Б.1–3 Наблюдатели затмения не обнаружили никаких свидетельств существования колец , кометных струй или естественных спутников около 2002 MS 4 . [ 7 ] : 9  Это самое масштабное участие в затмевающей кампании ТНО по состоянию на 2023 год. . [ 28 ] : 1347  [ 7 ] : 9  Благодаря большому количеству положительных обнаружений в различных местах глобальные очертания и топографию 2002 года . MS 4 впервые можно было четко увидеть [ 29 ] [ 7 ]

Физические характеристики

[ редактировать ]
История оценок диаметра за 2002 г. MS 4
Год
Публикация
Диаметр
(км)
Метод Ссылки
2008 726.2 +123.2
−122.9
термический
( Спитцер )
[ 30 ] : 173 
2009 730 +118
−120
термический
( Спитцер , реконструированный)
[ 31 ] : 291 
2012 934 ± 47 термический
( Гершель )
[ 32 ] : 10 
2020 770 ± 2 затемнение
(9 июля 2019 г.)
[ 26 ]
2022 <810 ± 70 затемнение
(26 июля 2019 г.)
[ 33 ]
2023 796 ± 24 затемнение
(8 августа 2020 г.)
[ 7 ] [ и ]

Результаты широко наблюдаемого затмения 8 августа 2020 года показывают, что 2002 MS 4 имеет форму, близкую к форме сплюснутого сфероида , с экваториальным диаметром 814 км (506 миль) и полярным диаметром до 770 км (480 миль). [ 7 ] : 5  Средний диаметр MS 4 2002 года по этим измерениям составляет 796 км (495 миль), что помещает его между диаметрами двух крупнейших астероидов, Цереры и Весты . [ 7 ] : 5  Неизвестно, 2002 MS 4 просматривается ли экватор с точки зрения Земли под углом или с ребра, поэтому вполне возможно, что фактический полярный диаметр объекта может быть меньше или иметь большее сжатие , чем наблюдалось при покрытии в августе 2020 года. [ 7 ] : 8  2002 MS 4 — 10-й (или 11-й, если считать спутник Плутона Харон ) по величине известный ТНО. Из-за большого размера считают ее кандидатом на роль карликовой планеты . астрономы [ 34 ] : 245  [ 7 ] : 1  [ 8 ] : iii С учетом погрешностей измерений он связан с AW 197 2002 г. и финансового года 2013 г. 27 (диаметры 729–807 км). [ 35 ] и 659–820 км , [ 36 ] соответственно) как самый крупный безымянный объект Солнечной системы .

2002 MS 4 Ранее считалось, что имеет больший диаметр - 934 км (580 миль), согласно измерениям инфракрасного теплового излучения , проведенным космическими телескопами «Спитцер» и «Гершель» в 2006 и 2010 годах. [ 32 ] : 4, 7, 10  Этот диаметр, полученный из теплового излучения, не совпадает с диаметром, полученным из затмения; Если и измерения теплового излучения, и диаметр, полученный на основе затмения, верны, то 2002 MS 4 будет излучать больше теплового излучения, чем прогнозировалось, если бы это было невращающееся простое безвоздушное тело. [ 8 ] : 68, 70, 73  Пока неясно, почему 2002 MS 4 , похоже, излучает избыточное тепловое излучение; возможно, что либо существует неизвестный спутник 2002 MS 4, способствующий избыточному тепловому излучению, [ 7 ] : 9  или прогнозы поведения теплового излучения MS 4 2002 года неточны. [ 8 ] : 73 

Масса и плотность 2002 MS 4 неизвестны, поскольку у нее нет известных спутников, иначе оценка ее массы была бы возможна по третьему закону Кеплера . [ 8 ] : 35  Без известной массы и плотности невозможно определить, 2002 MS 4 обусловлена ​​ли сфероидальная форма гидростатическим равновесием , что позволило бы квалифицировать ее как карликовую планету . [ 37 ] : 10  Судя по диаметру и альбедо, 2002 MS 4 , вероятно, не находится в гидростатическом равновесии, поскольку находится в диапазоне диаметров 400–1000 км (250–620 миль), где TNO обычно наблюдаются с очень низкой плотностью, предположительно из-за очень пористой внутренней части. структуры, которые не подверглись гравитационному сжатию в твердые тела. [ 38 ] : 1, 8  В противном случае, если 2002 MS 4 находится в гидростатическом равновесии, то ее плотность можно оценить по ее сжатию и периоду вращения. [ 7 ] : 8  известны плохо Однако оба эти свойства для 2002 MS 4 , поэтому можно оценить только его минимально и максимально возможные плотности. [ 7 ] : 8  Принимая сфероид Маклорена в качестве равновесной формы для MS 4 2002 года , диапазон возможных плотностей составляет 0,72–8,0 г/см. 3 и 0,36–3,9 г/см 3 для возможных периодов вращения 7,44 и 10,44 часа соответственно. [ 7 ] : 8 

Поверхность

[ редактировать ]

2002 MS 4 имеет серый или спектрально нейтральный цвет поверхности, что означает, что он отражает одинаковое количество света для длин волн во всем видимом спектре . [ 12 ] : 6  В классификационной схеме Баруччи и др. для показателей цвета TNO 2002 MS 4 подпадает под группу BB TNO с нейтральными цветами, состав поверхности которых обычно имеет высокую долю водяного льда и аморфного углерода , но низкое количество толинов . [ 39 ] : 1294, 1296  в ближнем инфракрасном диапазоне, Спектроскопия проведенная космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) в 2022 году, выявила наличие кристаллического водяного льда , аморфного водяного льда и из углекислого газа льда на поверхности MS 4 в 2002 году . [ 40 ] [ 11 ] JWST наблюдал, что большой объект пояса Койпера 120347 Салация имеет состав поверхности, аналогичный 2002 MS 4 . [ 11 ] Предварительное моделирование спектра JWST MS 4 2002 года, проведенное Куком и др. предполагает, что водяной лед на поверхности объекта состоит из зерен микронного размера, а лед из углекислого газа состоит из смеси более крупных зерен микронного размера и более мелких зерен субмикронного размера. [ 11 ] Толины также должны существовать на поверхности 2002 MS 4 согласно предварительной модели Кука и др., хотя они не были обнаружены в 2002 MS 4 . спектре JWST [ 11 ] Летучие льды, такие как метан, также не были обнаружены в MS 4 в 2002 году. спектре JWST спутника [ 40 ] Отсутствие летучих веществ на 2002 MS 4 поверхности согласуется с ее низким геометрическим альбедо 0,1, определенным по наблюдениям космического корабля New Horizons , что указывает на то, что 2002 MS 4 имеет очень темную и неразвитую поверхность в отличие от яркого и богатого летучими карликом. планеты, подобные Плутону. [ 10 ] : 2, 18–19  New Horizons Наблюдения MS 4 спутника за фазовой кривой в 2002 году показывают, что зерна ледяного реголита на поверхности объекта имеют шероховатую форму и неправильную форму. [ 10 ] : 19 

Топографические особенности

[ редактировать ]
Прогнозируемая форма 2002 MS 4, наблюдаемая при покрытии 8 августа 2020 года.
График изменений топографических высот вдоль MS 4 2002 г. лимба

Затмение 8 августа 2020 года выявило массивные топографические особенности вдоль 2002 MS 4 северо-восточного контура или лимба , который, в частности, включает кратерообразную впадину шириной 322 ± 39 км (200 ± 24 мили) и 45,1 ± 1,5 км (28,02 ± 0,93 мили). ) глубокий и 25 +4
−5
км
( 15,5 +2,5
-3,1
мили
) - высокий пик у края впадины. [ 7 ] : 7  Еще одна особенность депрессии шириной около 10 км (6,2 мили) и глубиной 11 км (6,8 мили) была обнаружена одним телескопом из Ваража, Франция, во время затмения; эта депрессия частично затмила звезду при появлении MS 4 в 2002 году , в результате чего звезда стала ярче постепенно, а не мгновенно. [ 7 ] : 7  Высота 2002 года, что означает, что объект , этих наблюдаемых топографических особенностей превышает максимальную высоту в 6–7 км (3,7–4,3 мили), ожидаемую для ледяного тела размером с MS 4 возможно, испытал сильное воздействие в своем прошлом. [ 7 ] : 6, 9  2002 года сможет MS 4 поддерживать свои массивные топографические особенности, если прочность материала увеличится по направлению к его ядру. [ 7 ] : 6  Топографические особенности других ТНО ранее наблюдались посредством затмения, например, (208996) 2003 AZ 84 , который имеет депрессию глубиной не менее 8 км (5 миль). [ 41 ] [ 42 ]

Топографический пик на 2002 MS 4 имеет высоту, сравнимую с Марса самой высокой горой , горой Олимп , и центральным холмом кратера Реасильвия на астероиде Веста. [ 42 ] [ 43 ] Если топографическая вершина MS 4 2002 года — это гора, то ее можно было бы квалифицировать как одну из самых высоких известных гор в Солнечной системе . [ 42 ] Вполне возможно, что этот топографический пик на самом деле может быть неизвестным спутником диаметром 213 км (132 мили), который проходил перед или позади 2002 MS 4 во время затмения, но этот сценарий маловероятен, по мнению Бруно Сикарди, одного из членов команды по затмениям. члены. [ 7 ] : 9, 25  [ 42 ] Спутник такого размера не был бы достаточно большим, чтобы объяснить 2002 MS 4 . избыточное тепловое излучение [ 7 ] : 25 

Если массивная депрессия MS 4 2002 года является кратером, то это будет первое наблюдение массивного кратера на TNO. [ 7 ] : 9  Ширина впадины составляет около 40% диаметра спутника MS 4 2002 года, что сопоставимо с самым большим соотношением кратера к диаметру, наблюдаемым на спутниках Сатурна Тетис и Япет . Для контекста: самый большой кратер Тетиса Одиссей занимает около 43% его диаметра, а самый большой кратер Япета Тургис занимает около 40% его диаметра, но они намного меньше, чем предполагаемый кратер MS 4 2002 года . [ 7 ] : 9  С другой стороны, транснептуновые карликовые планеты Плутон и Харон не имеют таких больших кратеров. [ ж ] поскольку их наибольшее соотношение кратеров к диаметру составляет 10,5% и 18,9% соответственно. [ 7 ] : 9  Глубина массивной депрессии 2002 MS 4 занимает 5,7% от диаметра 2002 MS 4 и превышает глубины, наблюдаемые в крупнейших кратерах других тел Солнечной системы сопоставимого размера: самый большой кратер спутника Сатурна Мимас имеет глубину до 10–12 км (6,2–7,5 миль) [ 44 ] : 424  а кратер Весты Реасильвия имеет глубину до 25 км (16 миль). [ 43 ]

Вращение и кривая блеска

[ редактировать ]

Период вращения 2002 MS 4 неизвестен, а наклон ее оси вращения неизвестен. с помощью телескопов на Земле сложно 2002 MS 4 измерить период вращения Фотометрически , поскольку объект скрыт в плотном поле фоновых звезд. [ 9 ] : 118  [ 7 ] : 7  Из-за 2002 MS 4 сфероидальной формы и возможных изменений альбедо поверхности, ее кривая блеска демонстрирует лишь очень небольшие колебания блеска (амплитуда 0,05–0,12 магн. [ 8 ] : 85  ) с течением времени по мере вращения. [ 7 ] : 7  [ 8 ] : 73  Первые попытки измерения MS 4 вращения 2002 года были предприняты с помощью 1,5-метрового телескопа обсерватории Сьерра-Невада в августе 2005 года, но он не наблюдал за объектом достаточно долго, чтобы выявить какие-либо периодичности в его кривой блеска. [ 9 ] : 31, 92  Последующие наблюдения Национальным телескопом Галилео в июне – июле 2011 года использовали преимущество MS 4 2002 года, проходящего перед темной туманностью , что позволило определить возможные периоды либо 7,33 часа, либо 10,44 часа. [ 9 ] : 94  С другой стороны, наблюдения канадско-французско-гавайского телескопа в июле-августе 2013 года показали период вращения 14,251 часа, а другие менее вероятные псевдонимы периода вращения - 8,932 и 5,881 часа. [ 8 ] : 43, 53, 74 

Разведка

[ редактировать ]

Новые горизонты

[ редактировать ]

Космический корабль New Horizons наблюдал 2002 MS 4 в 2016–2019 годах в рамках своей миссии по расширению пояса Койпера после успешного пролета над Плутоном в 2015 году. [ 10 ] : 8  2002 MS 4 находился на расстоянии 15,3 а.е. (2,29 миллиарда км; 1,42 миллиарда миль) от космического корабля, когда он начал наблюдения 13 июля 2016 года, и находился на расстоянии 12,0 а.е. (1,80 миллиарда км; 1,12 миллиарда миль) от космического корабля, когда он закончил наблюдения в 1 сентября 2019 г. [ 10 ] : 8  «Новые горизонты» имели уникальную точку зрения для наблюдения за 2002 MS 4 и другими TNO, находясь внутри пояса Койпера, что позволяло космическому кораблю наблюдать эти объекты под большими фазовыми углами (> 2 °), которые невозможно наблюдать с Земли. [ 10 ] : 1  Наблюдая за тем, как меняется яркость 2002 MS 4 в зависимости от фазового угла, можно определить фазовую кривую объекта, которая может выявить светорассеивающие свойства поверхностного реголита 2002 MS 4 . [ 10 ] : 1  Помимо значительного улучшения знаний о фазовой кривой 2002 MS 4 , наблюдения New Horizons также значительно улучшили точность орбиты 2002 MS 4 . [ 45 ]

Предложенный

[ редактировать ]

2002 MS 4 рассматривался как возможная цель исследования для будущих миссий в пояс Койпера и за его пределы, таких как концепция Межзвездного зонда НАСА . [ 46 ] Исследование Аманды Зангари и его соавторов, проведенное в 2019 году, определило несколько возможных траекторий к 2002 MS 4 для космического корабля, который будет запущен в 2025–2040 годах. [ 47 ] Для космического корабля, запущенного в 2027–2031 годах, единственная гравитационная помощь с Юпитера может привести космический корабль к 2002 MS 4 в течение минимального периода времени 9,1–12,8 года, в зависимости от избыточной энергии запуска космического корабля. [ 47 ] : 922  Другая траектория, использующая единственную гравитационную поддержку Юпитера для запуска в 2040 году, может привести космический корабль к 2002 MS 4 в течение минимального периода в 13 лет. [ 47 ] : 922  Траектория запуска в 2038–2040 годах с использованием одной гравитационной помощи Сатурна могла бы доставить космический корабль к 2002 MS 4 за минимальный период в 16,7 лет. [ 47 ] : 925  в то время как траектория запуска 2038–2040 годов с использованием двух гравитационных средств с Юпитера и Сатурна могла бы доставить космический корабль к 2002 MS 4 за минимальную продолжительность 18,6–19,5 лет. [ 47 ] : 923 

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ «Однопиковый» период вращения относится к периоду от пика до минимума на MS 4 кривой блеска 2002 года. Однопиковый период — это истинный период вращения 2002 MS 4 , если объект имеет сфероидальную форму и имеет вариации альбедо на своей поверхности. С другой стороны, если 2002 MS 4 представляет собой вытянутый трехосный эллипсоид , то он создаст кривую блеска с двумя пиками, где истинный период вращения объекта вдвое превышает период с одним пиком, поскольку он охватывает два пика и два впадины на своей кривой блеска. . [ 9 ] : 77 
  2. ^ Эти орбитальные элементы выражаются через барицентр Солнечной системы (SSB) в качестве системы отсчета. [ 5 ] Из-за планетарных возмущений Солнце вращается вокруг SSB на значительных расстояниях, поэтому элементы орбиты и расстояния в гелиоцентрической системе координат могут меняться в короткие сроки, как показано в JPL-Horizons . [ 22 ]
  3. ^ Телескопы, на которые повлияла плохая погода или технические проблемы, не считаются отрицательными обнаружениями.
  4. ^ Телескопы, расположенные в одном и том же месте или расположенные очень близко друг к другу, считаются отдельными локациями.
  5. ^ Роммель и др. Ранее сообщалось о диаметре 800 ± 24 км в докладе на конференции 2021 года о предварительных результатах затмения 8 августа 2020 года. [ 29 ] Эта предварительная оценка диаметра была заменена более поздней оценкой в ​​796 ± 24 км в их статье, опубликованной в 2023 году. [ 7 ]
  6. ^ У Плутона есть покрытый льдом бассейн шириной более 1000 км (620 миль) под названием Sputnik Planitia , хотя неясно, возник ли он в результате удара.
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г "(307261) = 2002 MS4" . Центр малых планет . Проверено 13 сентября 2021 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и «Поиск в базе данных JPL Small-Body: 307261 (2002 MS4)» (последнее наблюдение 4 июля 2022 г.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 10 декабря 2023 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д Глэдман, Бретт; Марсден, Брайан Г.; ВанЛэрховен, Криста (2008). «Номенклатура во внешней Солнечной системе» (PDF) . Солнечная система за пределами Нептуна . Издательство Университета Аризоны. стр. 43–57. arXiv : astro-ph/0702538 . Бибкод : 2008ssbn.book...43G . ISBN  9780816527557 . S2CID   14469199 .
  4. ^ Перейти обратно: а б с Бьюи, Марк В. «Подгонка орбиты и астрометрический рекорд для 307261» . Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 27 июня 2021 года . Проверено 13 сентября 2021 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) в эпоху JD 2460000.5» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 19 июня 2022 г. Солнечной системы Решение с использованием Барицентра . Тип эфемерид: Элементы и Центр: @0)
  6. ^ Перейти обратно: а б «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) с 1 января 21:23 по 1 января 21:24» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 июня 2022 г. (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 1 сигма из базы данных малых тел JPL.)
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь Роммель, Флорида; Брага-Рибас, Ф.; Ортис, Дж.Л.; Сикарди, Б.; Сантос-Санс, П.; Десмарс, Дж.; и др. (октябрь 2023 г.). «Большая топографическая особенность на поверхности транснептунового объекта (307261) 2002 MS4, измеренная по звездным затмениям» . Астрономия и астрофизика . 678 : 25. arXiv : 2308.08062 . Бибкод : 2023A&A...678A.167R . дои : 10.1051/0004-6361/202346892 . S2CID   260926329 . А167.
  8. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Пэн, Цзинхань (сентябрь 2023 г.). Фазозависимое изменение отражательной способности объекта пояса Койпера 2002 MS4 (PDF) (магистерская диссертация). Университет Виктории. hdl : 1828/15363 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 сентября 2023 года . Проверено 9 сентября 2023 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Тируэн, Одри (2013). Исследование транснептуновых объектов с использованием фотометрических методов и численного моделирования (PDF) (кандидатская диссертация). Университет Гранады. Бибкод : 2013PhDT.......246T . S2CID   125259956 . Архивировано (PDF) из оригинала 19 декабря 2019 года . Проверено 19 ноября 2013 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л Вербиссер, Энн Дж.; Хельфенштейн, Пол; Портер, Саймон Б.; Бенекки, Сьюзен Д.; Кавелаарс, Джей Джей; Лауэр, Тод Р.; и др. (апрель 2022 г.). «Разнообразные формы карликовой планеты и большие фазовые кривые KBO, наблюдаемые с новых горизонтов» . Планетарный научный журнал . 3 (4): 31. Бибкод : 2022PSJ.....3...95В . дои : 10.3847/PSJ/ac63a6 . 95.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д и Кук, Джей Си; Брунетто, Р.; Де Соуза Фелисиано, AC; Эмери, Дж.; Холлер, Б.; Паркер, АХ; и др. (июнь 2023 г.). Моделирование Хапке нескольких ОПК на основе наблюдений JWST (ePoster) (PDF) . Конференция «Астероиды, кометы, метеоры 2023». Институт Луны и планет. Архивировано (PDF) из оригинала 10 декабря 2023 года.
  12. ^ Перейти обратно: а б Теглер, Южная Каролина; Романишин В.; Консольманьо, GJ (декабрь 2016 г.). «Две цветные популяции пояса Койпера и объектов кентавра и меньшие наклонения орбит красных объектов кентавра» . Астрономический журнал . 152 (6): 13. Бибкод : 2016AJ....152..210T . дои : 10.3847/0004-6256/152/6/210 . S2CID   125183388 . 210.
  13. ^ Перейти обратно: а б «(307261) 2002MS4 Эфемериды» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики, Пизанский университет, Италия . Проверено 19 ноября 2019 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с Трухильо, Калифорния; Браун, Мэн (июнь 2003 г.). «Обзор неба Калифорнийского технологического института» . Земля, Луна и планеты . 92 (1): 99–112. Бибкод : 2003EM&P...92...99T . дои : 10.1023/B:MOON.0000031929.19729.a1 . S2CID   189905639 .
  15. ^ Шиллинг, Говерт (2008). Охота за Планетой X. Спрингер. п. 214. ИСБН  978-0-387-77804-4 .
  16. ^ Перейти обратно: а б Трухильо, Калифорния; Браун, Мэн; Хелин, Э.Ф.; Правдо, С.; Лоуренс, К.; Хикс, М.; Нэш, К.; Джордан, AB; Стейплс, С.; Шварц, М.; Марсден, Б.Г. (21 ноября 2002 г.). «MPEC 2002-W27: 2002 MS4, 2002 QX47, 2002 VR128» . Электронный циркуляр по Малой планете . 2002-W27. Центр малых планет. Бибкод : 2002MPEC....W...27T . Проверено 26 августа 2009 г.
  17. ^ «MPEC 2003-M44: 2002 KW14, 2002 MS4» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет. 29 мая 2003 года . Проверено 20 июня 2022 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б с Лоу, Эндрю. «(307261) 2002 MS 4 Предварительные изображения» . Эндрю-Лоу.ca . Проверено 20 июня 2022 г.
  19. ^ «МПС 231732» (PDF) . Дополнение к циркулярам малых планет (231732). Центр малых планет: 42. 30 декабря 2007 г. Проверено 19 ноября 2019 г.
  20. ^ «MPC 77416» (PDF) . Проспекты малых планет (77416). Центр малых планет: 292. 10 декабря 2011 г. Проверено 20 июня 2022 г.
  21. ^ Перейти обратно: а б «Правила и рекомендации по наименованию некометных малых тел Солнечной системы» (PDF) . Рабочая группа МАС по номенклатуре малых тел. 20 декабря 2021 г. с. 10 . Проверено 20 июня 2022 г.
  22. ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) в эпохи JD 2450000,5–2460000,5» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 июня 2022 г. Решение с использованием Солнца. Тип эфемерид: Элементы и Центр: @sun)
  23. ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) с 1 января 1853 г. по 1 января 1854 г.» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 28 июня 2022 г. (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 1 сигма из базы данных малых тел JPL.)
  24. ^ «Онлайн-эфемериды JPL Horizons для 307261 (2002 MS4) с 1 января 1987 г. по 1 января 1988 г.» . Онлайн-система эфемерид JPL Horizons . Лаборатория реактивного движения . Проверено 10 декабря 2022 г. (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 1 сигма из базы данных малых тел JPL.)
  25. ^ Перейти обратно: а б с д и Ликавка, Патрик София; Тадаши, Мукаи (июль 2007 г.). «Динамическая классификация транснептуновых объектов: исследование их происхождения, эволюции и взаимосвязи». Икар 189 (1): 213–232. Бибкод : 2007Icar..189..213L . дои : 10.1016/j.icarus.2007.01.001 . S2CID   122671996 .
  26. ^ Перейти обратно: а б с Роммель, Флавия Луане; Брага-Рибас, Фелипе; Перейра, Кристиан Лучано; Десмар, Жослен; Сантос-Санс, Пабло; Бенедетти-Росси Росси, Густаво; и др. (сентябрь 2020 г.). Результаты по звездным затмениям по (307261) 2002 MS4 . 14-й Европланетный научный конгресс 2020. Европланетное общество. Бибкод : 2020EPSC...14..866L . дои : 10.5194/epsc2020-866 . EPSC2020-866 . Проверено 6 сентября 2021 г.
  27. ^ «2002 MS4 08.08.2020» . Проект ERC Lucky Star . Проверено 6 сентября 2021 г.
  28. ^ Килич, Ю.; Брага-Рибас, Ф.; Каплан, М.; Эредже, О.; Суами, Д.; Диндар, М.; и др. (сентябрь 2022 г.). «Портал затмений: веб-платформа для сбора данных и анализа затмений звезд». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 515 (1): 1346–1357. arXiv : 2206.09615 . Бибкод : 2022MNRAS.515.1346K . дои : 10.1093/mnras/stac1595 . {{cite journal}}: CS1 maint: неотмеченный бесплатный DOI ( ссылка )
  29. ^ Перейти обратно: а б Роммель, Флавия Л.; Брага-Рибас, Фелипе; Вара-Любляно, Моника; Ортис, Хосе Л.; Десмар, Жослен; Моргадо, Бруно Э.; и др. (сентябрь 2021 г.). Свидетельства топографических особенностей на поверхности (307261) 2002 MS4 . 15-й Европланетный научный конгресс 2021. Европланетное общество. Бибкод : 2021EPSC...15..440R . дои : 10.5194/epsc2021-440 . EPSC2021-440 . Проверено 13 сентября 2021 г.
  30. ^ Стэнсберри, Джон; Гранди, Уилл; Браун, Майк; Крукшанк, Дейл; Спенсер, Джон; Триллинг, Дэвид; Марго, Жан-Люк (2008). «Физические свойства пояса Койпера и объектов кентавра: ограничения космического телескопа Спитцер» (PDF) . Солнечная система за пределами Нептуна . Издательство Университета Аризоны. стр. 161–179. arXiv : astro-ph/0702538 . Бибкод : 2008ssbn.book..161S . ISBN  9780816527557 . S2CID   578439 .
  31. ^ Брукер, MJ; Гранди, ВМ; Стэнсберри, Дж.А.; Спенсер-младший; Шеппард, СС; Чан, Э.И.; Буи, Миссури (май 2009 г.). «Высокие альбедо малонаклонных объектов классического пояса Койпера». Икар . 201 (1): 284–294. arXiv : 0812.4290 . Бибкод : 2009Icar..201..284B . дои : 10.1016/j.icarus.2008.12.040 . S2CID   53543791 .
  32. ^ Перейти обратно: а б Вилениус, Э.; Кисс, К.; Моммерт, М.; Мюллер, Т.; Сантос-Санс, П.; Пал, А.; и др. (май 2012 г.). « «TNO — это круто»: обзор транснептуновой области VI. Наблюдения Herschel/PACS и тепловое моделирование 19 классических объектов пояса Койпера» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 541 : 17. arXiv : 1204.0697 . Бибкод : 2012A&A...541A..94V . дои : 10.1051/0004-6361/201118743 . S2CID   54222700 . А94.
  33. ^ Земури, Рами; Чераволо, Питер; Кавелаарс, Джей Джей; Бриджес, Терри (март 2022 г.). «Отчет о трех звездных затмениях возбужденного объекта пояса Койпера 2002 MS4» . Исследовательские записки ААС . 6 (3). Бибкод : 2022RNAAS...6...59Z . дои : 10.3847/2515-5172/ac5f3b . 59.
  34. ^ Пинилья-Алонсо, Ноэми (август 2015 г.). «Ледяные карликовые планеты: цветное фруктовое мороженое во внешней Солнечной системе» . Труды Международного астрономического союза . 11 : 241–246. Бибкод : 2016IAUFM..29A.241P . дои : 10.1017/S1743921316002970 . А29А.
  35. ^ Вилениус, Э.; Кисс, К.; Мюллер, Т.; Моммерт, М.; Сантос-Санс, П.; Пал, А.; и др. (апрель 2014 г.). « «ТНО - это круто»: обзор транснептуновой области. X. Анализ классических объектов пояса Койпера по наблюдениям Гершеля и Спитцера» . Астрономия и астрофизика . 564 : 18. arXiv : 1403.6309 . Бибкод : 2014A&A...564A..35V . дои : 10.1051/0004-6361/201322416 . S2CID   118513049 . А35.
  36. ^ Шеппард, Скотт С.; Фернандес, Янга Ф.; Мулле, Ариэль (декабрь 2018 г.). «Альбедо, размеры, цвета и спутники карликовых планет по сравнению с недавно измеренными карликовыми планетами в 2013 финансовом году» . Астрономический журнал . 156 (6): 11. arXiv : 1809.02184 . Бибкод : 2018AJ....156..270S . дои : 10.3847/1538-3881/aae92a . S2CID   119522310 . 270.
  37. ^ Лайнвивер, Чарльз Х.; Норман, Марк (28–30 сентября 2009 г.). Шорт, В.; Кэрнс, И. (ред.). Картофельный радиус: нижний минимальный размер карликовых планет (PDF) . Материалы 9-й Австралийской конференции по космической науке. Национальное космическое общество Австралии (опубликовано в 2010 г.). стр. 67–78. arXiv : 1004.1091 . Бибкод : 2010arXiv1004.1091L . ISBN  9780977574032 .
  38. ^ Гранди, ВМ; Нолл, Канзас; Буйе, МВт; Бенекки, SD; Рагоцзин, Д.; Роу, Х.Г. (декабрь 2019 г.). «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двойной системы Гокунухомдима ( (229762) 2007 UK 126 (PDF) . Икар . 334 : 30–38. Бибкод : 2019Icar..334...30G . дои : 10.1016/j.icarus.2018.12.037 . S2CID   126574999 .
  39. ^ Баруччи, Массачусетс; Бельская И.; Фульчиньони, М.; Бирлан, М. (сентябрь 2005 г.). «Таксономия кентавров и транснептуновых объектов» . Астрономический журнал . 130 (3): 1291–1298. Бибкод : 2005AJ....130.1291B . дои : 10.1086/431957 . S2CID   32008426 .
  40. ^ Перейти обратно: а б Кук, Джей Си; Брунетто, Р.; Де Соуза Фелисиано, AC; Эмери, Дж.; Холлер, Б.; Паркер, АХ; и др. (июнь 2023 г.). Моделирование Хапке нескольких ОПК на основе наблюдений JWST (PDF) . Конференция «Астероиды, кометы, метеоры 2023». Институт Луны и планет. Архивировано (PDF) из оригинала 10 декабря 2023 года.
  41. ^ Диас-Оливейра, А.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л.; Брага-Рибас, Ф.; Лейва, Р.; Виейра-Мартинс, Р.; и др. (июль 2017 г.). «Исследование объекта Плутино (208996) 2003 AZ84 по звездным затмениям: размер, форма и топографические особенности» . Астрономический журнал . 154 (1): 13. arXiv : 1705.10895 . Бибкод : 2017AJ....154...22D . дои : 10.3847/1538-3881/aa74e9 . S2CID   119098862 . 22.
  42. ^ Перейти обратно: а б с д О'Каллаган, Джонатан (29 августа 2023 г.). «Массивный кратер обнаружен в далеком мире далеко за пределами Нептуна» . Новый учёный . Проверено 17 сентября 2023 г.
  43. ^ Перейти обратно: а б Шенк, П.; Марчи, С.; О'Брайен, ДП; Бучковски, Д.Л.; Яуманн, Р.; Инст, А.; и др. (март 2012 г.). Мега-воздействия на планетарные тела: глобальные последствия ударного бассейна гигантской Реасильвии на Весте (PDF) . 43-я конференция по науке о Луне и планетах. Лунно-планетарный институт. Архивировано (PDF) из оригинала 22 октября 2015 г.
  44. ^ Мур, Джеффри М.; Шенк, Пол М.; Бруш, Линдси С.; Асфауг, Эрик; Маккиннон, Уильям Б. (май 2004 г.). «Крупные объекты воздействия на ледяные спутники среднего размера» . Икар . 171 (2): 421–443. Бибкод : 2004Icar..171..421M . дои : 10.1016/j.icarus.2004.05.009 . S2CID   35696739 .
  45. ^ Лакдавалла, Эмили (24 января 2018 г.). «Новые горизонты» готовятся к встрече с MU69 2014 года . Планетарное общество . Проверено 13 ноября 2019 г. .
  46. ^ Руньон, Кирби; Холлер, Брайан; Баннистер, Мишель (сентябрь 2020 г.). Исследование транснептуновых объектов с помощью межзвездного зонда . 14-й Европланетный научный конгресс 2020. Европланетное общество. Бибкод : 2020EPSC...14..276R . дои : 10.5194/epsc2020-276 . EPSC2020-276 . Проверено 10 декабря 2023 г.
  47. ^ Перейти обратно: а б с д и Зангари, Аманда М.; Финли, Тиффани Дж.; Стерн, С. Алан; Тэпли, Марк Б. (май 2019 г.). «Возвращение в пояс Койпера: возможности запуска с 2025 по 2040 год». Журнал космических кораблей и ракет . 56 (3): 919–930. arXiv : 1810.07811 . Бибкод : 2019JSpRo..56..919Z . дои : 10.2514/1.A34329 . S2CID   119033012 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 583e6946a1da554df463b1ab7159135c__1721881080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/58/5c/583e6946a1da554df463b1ab7159135c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
(307261) 2002 MS4 - 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.)