Гонгун (карликовая планета)
Открытие [1] [2] | |
---|---|
Обнаружено | Меган Швамб Майкл Э. Браун Дэвид Л. Рабиновиц |
Сайт открытия | Паломар Обс. |
Дата открытия | 17 июля 2007 г. [а] |
Обозначения | |
(225088) Лай | |
Произношение | / ˈ ɡ ɒ ŋ ɡ ɒ ŋ / |
Назван в честь | Гонг Гонгонг |
2007 ИЛИ 10 | |
ТНО [3] · СДО [4] 3:10 рез. [5] [6] · карликовая планета [7] | |
Символ | (в основном астрологический) |
Орбитальные характеристики [1] | |
Эпоха 17 декабря 2020 г. ( JD 2459200,5) | |
Параметр неопределенности 3 | |
Дуга наблюдения | 37 лет и 90 дней (13604 дня) |
Самая ранняя обнаружения дата | 19 августа 1985 г. |
Афелион | 101,190 а.е. (15,1378 тм ) |
Перигелий | 33,781 а.е. (5,0536 тм) |
67,485 а.е. (10,0956 тм) | |
Эксцентриситет | 0.49943 |
554,37 года (202 484 дня) [3] | |
106.496 ° | |
0° 0 м 6.401 с / день | |
Наклон | 30.6273° |
336.8573° | |
17 февраля 1857 г. [8] | |
207.6675° | |
Известные спутники | 1 ( Сянлю ) |
Физические характеристики | |
1230 ± 50 км [9] | |
615 ± 25 км | |
Сглаживание | 0,03 (при периоде вращения 22,4 ч) [9] 0,007 (при периоде вращения 44,81 ч) [9] |
Масса | (1.75 ± 0.07) × 10 21 кг [9] |
Средняя плотность | 1,74 ± 0,16 г /см 3 [9] |
Экваториальная поверхностная гравитация | ≈ 0,31 м/с 2 |
Экваториальная космическая скорость | ≈ 0,62 км/с |
22,40 ± 0,18 ч или 44,81 ± 0,37 ч. (двусмысленный, [10] [11] но более вероятно 22,4 часа [9] ) | |
0.14 ± 0.01 [9] | |
B−V = 1.38 ± 0.03 [12] [13] V−R= 0.86 ± 0.02 [12] [13] V−I= 1.65 ± 0.028 [12] [13] | |
21.4 [14] | |
2.34 [10] · 2.0 [7] 1.8 [3] · 1,6 (предполагается) [1] | |
Гонгун ( обозначение малой планеты : 225088 Гонгун ) — карликовая планета и член рассеянного диска за пределами Нептуна . Он имеет сильно эксцентричную и наклонную орбиту, на которой находится в пределах 34–101 астрономической единицы (5,1–15,1 миллиарда километров; 3,2–9,4 миллиарда миль) от Солнца . По состоянию на 2019 год [update], его расстояние от Солнца 88 а.е. (13,2 × 10 9 км; 8,2 × 10 9 миль), и это шестой по дальности известный объект Солнечной системы. Согласно данным Deep Ecliptic Survey , Гунггун находится в орбитальном резонансе 3:10 с Нептуном, при котором он совершает три оборота вокруг Солнца на каждые десять оборотов, совершенных Нептуном. Гонгонг был открыт в июле 2007 года американскими астрономами Меган Швамб , Майклом Брауном и Дэвидом Рабиновицем в Паломарской обсерватории , а об открытии было объявлено в январе 2009 года.
Имея диаметр примерно 1230 км (760 миль), Гонгонг по размеру похож на Плутона спутник Харон , что делает его пятым по величине известным транснептуновым объектом (кроме, возможно, Харона). Она может быть достаточно массивной, чтобы оставаться пластичной под действием собственной гравитации и, следовательно, считаться карликовой планетой. Большая масса Гунггуна делает возможным удержание разреженной атмосферы метана . , хотя такая атмосфера будет медленно уходить в космос Объект назван в честь Гонгуна , китайского бога воды, ответственного за хаос, наводнения и наклон Земли. Название было выбрано его первооткрывателями в 2019 году, когда они провели онлайн-опрос для широкой публики, чтобы помочь выбрать имя для объекта, и победило имя «Гонггонг».
Гонгун имеет красный цвет, вероятно, из-за присутствия органических соединений, называемых толинами на его поверхности водяной лед . На его поверхности также присутствует , что намекает на краткий период криовулканической активности в далеком прошлом. Имея период вращения около 22 часов, Гонгун вращается медленно по сравнению с другими транснептуновыми объектами, периоды которых обычно составляют менее 12 часов. вращение Гунгуна могло быть вызвано приливными силами его естественного спутника Сянлю . Медленное
История
[ редактировать ]Открытие
[ редактировать ]Гонгонг был открыт американскими астрономами Меган Швамб , Майклом Брауном и Дэвидом Рабиновичем 17 июля 2007 года. [1] Открытие стало частью Паломарского обзора удаленной солнечной системы — исследования, проводимого с целью поиска далеких объектов в районе Седны , за пределами 50 а.е. (7,5 × 10 а.е.) 9 км; 4,6 × 10 9 миль) от Солнца , используя телескоп Сэмюэля Осчина в Паломарской обсерватории недалеко от Сан-Диего , Калифорния . [15] [16] [17] Исследование было разработано для обнаружения движений объектов на расстоянии не менее 1000 а.е. от Солнца. [17] Швамб идентифицировал Гонгонг, сравнивая изображения с помощью техники моргания . [16] На изображениях, полученных при открытии, казалось, что Гонгун движется медленно, что позволяет предположить, что это далекий объект. [16] [18] Швамба Открытие было частью докторской диссертации . В то время Швамб был аспирантом Майкла Брауна в Калифорнийском технологическом институте . [19] [16]
О Гонгуне было официально объявлено в электронном циркуляре Малой планеты 7 января 2009 года. [2] Затем ему было присвоено предварительное обозначение 2007 OR 10 , поскольку он был обнаружен во второй половине июля 2007 года. [2] Последняя буква и цифры его обозначения указывают на то, что это 267-й объект, обнаруженный во второй половине июля. [б] По состоянию на апрель 2017 г. [update], он наблюдался 230 раз в 13 противостояниях и был идентифицирован на двух предварительных изображениях , самое раннее изображение было получено обсерваторией Ла Силья 19 августа 1985 года. [1] [21]
Имя и символ
[ редактировать ]Объект назван в честь Гунгуна , бога воды в китайской мифологии . Гунгун изображается имеющим рыжеволосую человеческую голову (или иногда туловище) из меди и железа и тело или хвост змеи. Гонгун был ответственен за создание хаоса и катастроф, вызывающих наводнения и наклон Земли, пока его не отправили в изгнание. [22] Гунгун часто сопровождает его министр Сянлю , девятиголовый ядовитый змей-монстр, который также был ответственен за наводнения и разрушения. [1]
До своего официального названия Гонгун был крупнейшим известным безымянным объектом в Солнечной системе. [23] Первоначально после открытия Гонггонга Браун назвал объект « Белоснежкой » из-за его предполагаемого белого цвета, основываясь на своем предположении, что он может быть членом ледяного коллизионного семейства Хаумеа . [24] [25] Это прозвище подходило еще и потому, что к тому времени команда Брауна обнаружила еще семь крупных транснептуновых объектов, которые в совокупности назывались « семью карликами »: [26] Квавар в 2002 году, Седна в 2003 году, Хаумеа , Салация и Оркус в 2004 году, а также Макемаке и Эрис в 2005 году. Однако Гонгонг оказался очень красного цвета, сравнимого с Кваваром, поэтому от этого прозвища отказались. [24] [18] 2 ноября 2009 года, через два года после открытия, Центр малых планет присвоил номер малой планеты 225088. Гонгуну [21]
Когда впервые было объявлено об открытии Гонгуна, Браун не назвал его, так как считал его ничем не примечательным объектом, несмотря на его большие размеры. [25] [27] В 2011 году он заявил, что теперь у него достаточно информации, чтобы оправдать присвоение ему названия, поскольку он обнаружил водяной лед и возможность наличия метана на его поверхности, что сделало его достаточно примечательным, чтобы потребовать дальнейшего изучения. [19] После того, как космический корабль «Кеплер» в 2016 году существенно изменил размер Гонгонга , Швамб обосновал, что Гонгонг имеет право на присвоение имени, что является признанием его большого размера и что его характеристики известны с достаточной уверенностью, чтобы можно было дать название, отражающее их. [23]
В 2019 году первооткрыватели Гонгуна провели онлайн-опрос, в ходе которого широкая общественность могла выбрать одно из трех возможных названий: Гонгун (китайское), Холле (немецкое) и Вили (скандинавское). Они были выбраны первооткрывателями в соответствии с критериями наименования малых планет Международного астрономического союза (МАС), которые гласят, что объектам с орбитами, подобными орбитам Гунгуна, необходимо давать имена, связанные с мифологическими фигурами, связанными с творением . [28] [29] Эти три варианта были выбраны потому, что они ассоциировались с водой, льдом, снегом и красным цветом — всеми характеристиками Гунгуна — и потому что с ними были связанные фигуры, которые позже могли дать название спутнику Гунгуна. [30] Название спутника Гонгуна не было выбрано организаторами опроса, поскольку эта привилегия предоставлена его первооткрывателям. [28] [22]
Набрав 46 процентов из 280 000 голосов, 29 мая 2019 года команда исследователей объявила Gonggong победителем. [22] Название было предложено Комитету МАС по номенклатуре малых тел (CSBN), который отвечает за присвоение имен малым планетам. [22] Название было принято CSBN и объявлено Центром малых планет 5 февраля 2020 года. [31]
Поскольку планетарные символы больше не используются регулярно в астрономии, Гунгун никогда не упоминался в астрономической литературе. Символ ⟨ ⟩ , используется в основном среди астрологов, [32] включен в Юникод как U+1F77D 🝽 ГУНГОНГ . [33] Символ был разработан Денисом Московицем, инженером-программистом из Массачусетса; он сочетает в себе китайский иероглиф 共 gòng и змеиный хвост. [34]
Орбита
[ редактировать ]Гонгун вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 67,5 а.е. (1,010 × 10 10 км; 6,27 × 10 9 миль) и совершает полный оборот за 554 года. [3] Орбита Гунгун сильно наклонена к эклиптике , с наклоном орбиты 30,7 градусов. [3] Его орбита также сильно эксцентрична: измеренный эксцентриситет орбиты составляет 0,50. [3] Из-за сильно эксцентричной орбиты расстояние Гунгуна от Солнца сильно варьируется на протяжении его орбиты: от 101,2 а.е. (1,514 × 10 10 км; 9,41 × 10 9 миль) в афелии , самой дальней точке от Солнца, примерно на 33,7 а.е. (5,04 × 10 9 км; 3,13 × 10 9 миль) в перигелии , ближайшей к Солнцу точке. [3] [1] Последний раз Гунгун достигал перигелия в 1857 году и в настоящее время движется дальше от Солнца, к своему афелию. [35] Гонгун достигнет афелия через [14]
Период, наклонение и эксцентриситет орбиты Гонгуна довольно экстремальны по сравнению с другими крупными телами Солнечной системы. Среди вероятных карликовых планет ее период является третьим по продолжительности: 554 года по сравнению с 558 годами у Эриды и ок. 11 400 лет Седне . Ее наклон 31° является вторым после 44° у Эриды, а эксцентриситет 0,50 также (довольно отдалённый) вторым после Седны с 0,84.
Центр малых планет называет его объектом- рассеянным диском из -за его эксцентричной и далекой орбиты. [4] Исследование глубокой эклиптики показывает, что орбита Гонгуна находится в резонансе 3:10 с Нептуном ; Гонгун совершает три оборота вокруг Солнца на каждые десять оборотов, совершаемых Нептуном. [5]
По состоянию на 2021 год [update], Гонгун составляет около 89 а.е. (1,33 × 10 10 км; 8,3 × 10 9 миль) от Солнца [36] и удаляется со скоростью 1,1 километра в секунду (2500 миль в час). [37] Это одиннадцатый по величине известный объект Солнечной системы от Солнца , предшествующий DR 15 2021 г. (89,5 а.е.), UZ 224 2014 г. (89,6 а.е.), TH 367 2015 г. (90,3 а.е.), FQ 40 2020 г. (92,4 а.е.), Эриды (95,9 а.е. 2020 ). 2020 FA 31 (97,2 AU), FY 30 (99,0 AU), 2020 BE 102 (111,0 AU), 2018 VG 18 (123,5 AU) и 2018 AG 37 (~ 132 AU). [36] [38] [39] Гонгун находится дальше, чем Седна , которая по состоянию на 2021 год находится на расстоянии 84,3 а.е. от Солнца. [update]. [36] С 2013 года она находится дальше от Солнца, чем Седна, а к 2045 году превзойдет по расстоянию Эриду. [37] [40]
Яркость
[ редактировать ]Гунгун имеет абсолютную магнитуду (H) 2,34, [12] [10] что делает его седьмым по яркости известным транснептуновым объектом. Он тусклее Оркуса (H=2,31; D=917 км). [41] но ярче Квавара (H=2,82; D=1110 км). [42] Центр малых планет и база данных малых тел Лаборатории реактивного движения предполагают более яркую абсолютную звездную величину 1,6 и 1,8 соответственно. [1] [3] что сделало бы его пятым по яркости транснептуновым объектом. [43]
Находясь на расстоянии 88 а.е. от Солнца, видимая величина Гунгун составляет всего 21,5. [44] поэтому оно слишком тусклое, чтобы его можно было увидеть с Земли невооруженным глазом . [28] [с] Хотя Гонгонг ближе к Солнцу, чем карликовая планета Эрида, он кажется более тусклым, поскольку Эрида имеет более высокое альбедо и видимую звездную величину 18,8. [46] [47]
Физические характеристики
[ редактировать ]Поверхность и спектры
[ редактировать ]Поверхность Гонгунга имеет альбедо (отражательную способность) 0,14. [9] Ожидается, что состав поверхности и спектр Гонгуна будут аналогичны составу поверхности и спектру Квавара , поскольку оба объекта имеют красный цвет и демонстрируют в своих спектрах признаки водяного льда и, возможно, метана . [48] [46] Спектр отражения Гонггонга был впервые измерен в 2011 году в ближней инфракрасной области волн с помощью инфракрасного спектрографа Echellette со складным портом (FIRE) на телескопе Магеллан Бааде в обсерватории Лас-Кампанас в Чили . [49] Спектр Гонгуна демонстрирует сильный красный спектральный наклон наряду с широкими полосами поглощения на длинах волн 1,5 мкм и 2 мкм, что означает, что Гонгун отражает больше света на этих длинах волн. [49] Дополнительные фотометрические измерения с помощью космического телескопа Хаббл показали широкоугольной камеры 3 аналогичные полосы поглощения на длине волны 1,5 мкм. [49] которые являются характерными особенностями водяного льда — вещества, часто встречающегося на крупных пояса Койпера . объектах [50] Присутствие водяного льда на поверхности Гонгуна предполагает краткий период криовулканизма в далеком прошлом, когда вода извергалась из его недр, откладывалась на его поверхность и впоследствии замерзала. [51]
Гонгун — один из самых красных известных транснептуновых объектов, особенно в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. [49] [12] Его красный цвет является неожиданным для объекта со значительным количеством водяного льда на поверхности. [51] [19] которые обычно имеют нейтральный цвет, поэтому Гунгун изначально прозвали «Белоснежкой». [24] [25] Цвет Гонгуна подразумевает, что на его поверхности присутствует метан, хотя он не был напрямую обнаружен в спектре Гонгуна из-за низкого отношения сигнал/шум данных. [49] Присутствие метанового инея объясняет его цвет в результате фотолиза метана под действием солнечной радиации и космических лучей с образованием красноватых органических соединений , известных как толины . [49] [10] Наблюдения за ближним инфракрасным спектром Гунгуна в 2015 году выявили особенность поглощения на длине волны 2,27 мкм, что указывает на присутствие метанола вместе с продуктами его облучения на его поверхности. [52]
Гонгун достаточно велик, чтобы удерживать следы летучего метана. на своей поверхности [49] даже находясь на самом близком расстоянии от Солнца (33,7 а.е. ), [3] где температуры выше, чем у Квавара. [49] В частности, большой размер Гонгуна означает, что он, вероятно, сохранит следовые количества других летучих веществ, включая аммиак , окись углерода и, возможно, азот , которые почти все транснептуновые объекты теряют в течение своего существования. [48] [10] [23] Ожидается, что, как и Квавар, Гонгонг будет близок к пределу массы, при котором он сможет удерживать эти летучие материалы на своей поверхности. [48] [19]
низкого разрешения в ближнем инфракрасном диапазоне (0,7–5 мкм), В 2022 году спектроскопические наблюдения проведенные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), показали наличие значительного количества этанового льда (C 2 H 6 ) на поверхности Гонгуна, хотя, по-видимому, там на Гонгонге этана будет меньше, чем на Седне . Спектры JWST также содержат свидетельства присутствия небольшого количества углекислого газа (CO 2 ), связанного либо с темным поверхностным материалом, либо с некоторым количеством льда, а также сложной органики. С другой стороны, не было обнаружено никаких свидетельств присутствия метана (CH 4 ) и метанола (CH 3 OH), противоречащих более ранним наблюдениям. [53]
Атмосфера
[ редактировать ]Присутствие толинов на поверхности Гонгунга предполагает возможное существование разреженной метановой атмосферы, аналогичной Квавару. [51] [19] Хотя Гонгонг иногда приближается к Солнцу ближе, чем Квавар, где становится достаточно тепло, чтобы метановая атмосфера могла испаряться, его большая масса могла бы сделать возможным удержание метана. [49] Во время афелия метан вместе с другими летучими веществами конденсировался бы на поверхности Гонгонга, обеспечивая длительное облучение, которое в противном случае привело бы к уменьшению альбедо поверхности. [54] Более низкое альбедо поверхности будет способствовать потере легколетучих материалов, таких как азот, поскольку более низкое альбедо соответствует большему количеству света, поглощаемого поверхностью , а не отражаемого, что приводит к большему нагреву поверхности. Следовательно, ожидается, что содержание азота в атмосфере Гунгуна будет исчерпано до следовых количеств, в то время как метан, вероятно, сохранится. [54]
Считается, что в Гунггуне вскоре после его образования наблюдалась криовулканическая активность наряду с более плотной атмосферой . [51] [19] Ожидается, что такая криовулканическая активность была кратковременной, и образовавшаяся атмосфера со временем постепенно исчезла . [51] [19] Летучие газы, такие как азот и окись углерода, были потеряны, в то время как менее летучие газы, такие как метан, вероятно, останутся в нынешней разреженной атмосфере. [51] [54]
Размер
[ редактировать ]Год | Диаметр | Метод | Ссылки |
---|---|---|---|
2010 | 1752 км | термический | [55] |
2011 | 1,200 +300 −200 км | лучше всего подходит альбедо | [49] |
2012 | 1280 ± 210 км | термический | [46] |
2013 | 1,142 +647 −467 км | термический | [56] |
2013 | 1290 км | радиометрический | [7] |
2016 | 1,535 +75 −225 км | термический | [10] |
2018 | 1230 ± 50 км | радиометрический | [9] |
По состоянию на 2019 год диаметр Гунгуна оценивается в 1230 км (760 миль), что определяется на основе радиометрических измерений, его расчетной массы и при условии, что плотность аналогична плотности других подобных тел. [9] Это сделало бы Гонгонг пятым по величине транснептуновым объектом после Плутона , Эриды , Хаумеа и Макемаке . Гонгонг примерно такого же размера, как спутник Плутона Харон , хотя текущая оценка размера Гонгуна имеет погрешность в 50 км (31 миль). [9]
Международный астрономический союз (МАС) не рассматривал возможность официального признания дополнительных карликовых планет с момента принятия Макемаке и Хаумеа в 2008 году и до объявления о Гонгонге в 2009 году. [57] [58] Несмотря на то, что он не соответствует критерию МАС, согласно которому абсолютная величина ярче +1, [57] [д] Гонгун достаточно велик, чтобы некоторые астрономы считали его карликовой планетой. [55] [59] [7] Браун утверждает, что Гонгун «должно быть карликовой планетой, даже если она преимущественно каменистая», на основании радиометрических измерений 2013 года, составивших 1290 км (800 миль). [7] Скотт Шеппард и его коллеги полагают, что это, скорее всего, карликовая планета. [59] исходя из его минимально возможного диаметра - 580 км (360 миль) при условии полностью отражающей поверхности с альбедо 1. [и] - и каков был в то время ожидаемый нижний предел размера около 200 км (120 миль) для гидростатического равновесия в холодных ледяно-каменистых телах. [59] Однако Япет не находится в равновесии, несмотря на то, что его диаметр составляет 1470 км (910 миль), так что это остается лишь вероятностью. [61]
В 2010 году астроном Гонсало Танкреди первоначально оценил, что Гонгонг имеет очень большой диаметр - 1752 км (1089 миль), хотя статус его карликовой планеты был неясен, поскольку не было данных о кривых блеска или другой информации, позволяющей определить его размер. [55] Гонгун слишком далеко, чтобы его можно было решить напрямую; Браун дал приблизительную оценку его диаметра в диапазоне 1000–1500 км (620–930 миль), основываясь на альбедо 0,18, которое лучше всего соответствовало его модели. [49] Исследование, проведенное группой астрономов с использованием Европейского космического агентства в космической обсерватории Гершель 2012 году, определило, что его диаметр составляет 1280 ± 210 км ( 795 ± 130 миль ), основываясь на тепловых свойствах Гонгуна, наблюдаемых в дальнем инфракрасном диапазоне. [46] Это измерение согласуется с оценкой Брауна. Более поздние наблюдения в 2013 году с использованием объединенных данных теплового излучения Гершеля и космического телескопа Спитцер показали меньший размер - 1142 +647.
−467 км ( 710 +402
−290 миль ), хотя эта оценка имела больший диапазон неопределенности. [56]
В 2016 году объединенные наблюдения космического корабля «Кеплер» и архивные данные о тепловом излучении с «Гершеля» показали, что Гонгонг был намного больше, чем считалось ранее, что дало оценку размера 1535 +75.
−225 км ( 954 +46
−140 миль ) на основе предполагаемого вида с экватора и более низкого расчетного альбедо, равного 0,089. [10] [11] Это сделало бы Гонгун третьим по величине транснептуновым объектом после Эриды и Плутона, больше, чем Макемаке (1430 км (890 миль)). [11] [23] Эти наблюдения Гонгуна были частью Кеплер миссии космического корабля К2 , которая включает изучение малых тел Солнечной системы . [23] Последующие измерения в 2018 году изменили размер Гонгуна до 1230 ± 50 км ( 764 ± 31 миль ) на основе массы и плотности Гонгуна, полученных по орбите его спутника, и открытия, что направление наблюдения было почти полярным . [9] С такой оценкой размера Гунгун снова считается пятым по величине транснептуновым объектом. [9]
Масса, плотность и вращение
[ редактировать ]Основываясь на орбите спутника, масса Гунгуна была рассчитана как 1,75 × 10. 21 кг (3,86 × 10 21 фунт), плотностью 1,72 ± 0,16 г/см. 3 . [9] Учитывая массу, оценка размера в 2016 году в 1535 км (954 миль) подразумевала бы неожиданно низкую (и, вероятно, ошибочную) плотность 0,92 г / см. 3 . [9]
Гонгонг — пятый по массе транснептуновый объект после Эриды, Плутона, Хаумеа и Макемаке. [9] Он немного массивнее и плотнее Харона, масса которого составляет 1,586 × 10. 21 кг (3,497 × 10 21 фунт) и плотностью 1,702 г/см. 3 . [9] [62] Ожидается, что из-за своего большого размера, массы и плотности Гонгун будет находиться в гидростатическом равновесии, принимая форму сфероида Маклорена , который слегка сплющивается из-за вращения. [9] [10]
Период вращения Гонгуна был впервые измерен в марте 2016 года посредством наблюдений за изменениями его яркости с помощью космического телескопа Кеплер . [10] кривой блеска Гонгуна Амплитуда , наблюдаемая Кеплером, невелика, ее яркость меняется всего на 0,09 звездной величины . [10] Небольшая амплитуда кривой блеска Гонгунга указывает на то, что она рассматривается в конфигурации с полюсом, о чем также свидетельствует наблюдаемая наклонная орбита ее спутника. [9] Наблюдения Кеплера дали неоднозначные значения 44,81 ± 0,37 и 22,4 ± 0,18 часа. периода вращения [10] [9] На основе модели, наиболее подходящей для ориентации полюса вращения, значение 22,4 ± 0,18 часа считается более правдоподобным. [9] Гонгун вращается медленно по сравнению с другими транснептуновыми объектами, периоды которых обычно составляют от 6 до 12 часов. [9] Ожидается, что из-за медленного вращения он будет иметь низкую степень сжатия 0,03 или 0,007 для периодов вращения 22,4 или 44,81 часа соответственно. [9]
Спутник
[ редактировать ]После того, как в марте 2016 года было обнаружено, что Гунггун представляет собой необычно медленный ротатор, возникла вероятность того, что спутник мог замедлить его с помощью приливных сил . [63] Признаки возможного спутника, вращающегося вокруг Гонгуна, побудили Чабу Кисса и его команду проанализировать архивные наблюдения Хаббла за Гонгонгом. [64] Анализ изображений Хаббла, сделанных 18 сентября 2010 года, выявил слабый спутник, вращающийся вокруг Гонгуна на расстоянии не менее 15 000 км (9 300 миль). [65] Об открытии было объявлено на заседании Отдела планетарных наук 17 октября 2016 года. [28] Спутник имеет диаметр около 100 км (62 мили) и период обращения на его орбите 25 дней. [64] 5 февраля 2020 года спутник был официально назван Сянлю в честь девятиголового монстра-ядовитой змеи, который сопровождал Гунгун в китайской мифологии. Это название появилось в то же время, когда был официально назван сам Гунгун. [1]
Разведка
[ редактировать ]подсчитала Ученый-планетолог Аманда Зангари , что полет к Гонгуну займет как минимум более 20 лет при нынешних возможностях ракет. [66] Миссия облета может занять чуть менее 25 лет с использованием гравитационной поддержки Юпитера , исходя из даты запуска в 2030 или 2031 году. Когда космический корабль прибудет, Гонгун будет находиться примерно в 95 а.е. от Солнца. [66]
См. также
[ редактировать ]- Список гравитационно закругленных объектов Солнечной системы
- Список объектов Солнечной системы, наиболее удаленных от Солнца
- Список возможных карликовых планет
Примечания
[ редактировать ]- ↑ Об открытии было объявлено два года спустя, 7 января 2009 года.
- ^ В соглашении о предварительном обозначении малых планет первая буква представляет собой половину месяца года открытия, а вторая буква и цифры указывают порядок открытия в течение этих полумесяца. В случае 2007 OR 10 первая буква «O» соответствует второй половине июля 2007 года, а последняя буква «R» указывает на то, что это 17-й объект, открытый в 11-м цикле открытий. Каждый завершенный цикл состоит из 25 букв, обозначающих открытия, следовательно, 17 + (10 завершенных циклов × 25 букв) = 267. [20]
- ^ При хороших условиях человеческий глаз без посторонней помощи может обнаружить объекты с визуальной величиной около +7,4 или ниже. [45]
- ^ Большее значение величины соответствует меньшей яркости и наоборот. Числовое значение абсолютной величины Гунгун составляет 2,34. [10] следовательно, он тусклее, чем минимальная абсолютная величина МАС, равная 1.
- ^ Результирующий минимальный диаметр 580 км получен из уравнения , где — абсолютная величина Гунгун, а — альбедо Гонгуна, которое в данном случае принимается равным 1. [60]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я "(225088) Гонгун = 2007 OR10" . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Архивировано из оригинала 26 августа 2017 года . Проверено 14 марта 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «MPEC 2009-A42: 2007 OR10» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет. 7 января 2009 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2018 г. . Проверено 23 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 225088 Gonggong (2007 OR10)» (последнее наблюдение 20 сентября 2015 г.). Лаборатория реактивного движения . 10 апреля 2017 г. Архивировано из оригинала 10 июня 2020 г. . Проверено 20 февраля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Список кентавров и объектов рассеянного диска» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 1 октября 2012 года . Проверено 9 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Буйе, Миссури (24 мая 2019 г.). «Подгонка орбиты и астрометрическая запись для 225088» . Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года.
- ^ Джонстон, WR (7 октября 2018 г.). «Список известных транснептуновых объектов» . Архив Джонстона . Архивировано из оригинала 16 октября 2007 года . Проверено 23 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Браун, Мэн (20 мая 2019 г.). «Сколько карликовых планет во внешней Солнечной системе?» . Калифорнийский технологический институт . Архивировано из оригинала 19 июля 2022 года . Проверено 23 мая 2019 г.
- ^ «Пакет Horizons для 225088 Gonggong (2007 OR10) 17 февраля 1857 г.» (Перигелий возникает, когда rdot переключается с отрицательного на положительное). Горизонты JPL . Архивировано из оригинала 21 сентября 2021 года . Проверено 21 сентября 2021 г. (JPL № 10/Soln.дата: 25 августа 2021 г.)
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В Кисс, К.; Мартон, Г.; Паркер, АХ; Гранди, В.; Фаркас-Такач, А.; Стэнсберри, Дж.; и др. (декабрь 2019 г.). «Масса и плотность карликовой планеты (225088) 2007 ОР 10 ». Икар . 334 : 3–10. arXiv : 1903.05439 . Бибкод : 2019Icar..334....3K . дои : 10.1016/j.icarus.2019.03.013 . S2CID 119370310 .
Первоначальная публикация на собрании DPS № 50 Американского астрономического общества с идентификатором публикации 311.02. - ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Пал, А.; Кисс, К.; Мюллер, Т.Г.; Мольнар, Л.; и др. (май 2016 г.). «Большой размер и медленное вращение транснептунового объекта (225088) 2007 OR 10 , открытого в результате наблюдений Гершеля и К2» . Астрономический журнал . 151 (5): 8. arXiv : 1603.03090 . Бибкод : 2016AJ....151..117P . дои : 10.3847/0004-6256/151/5/117 . S2CID 119205487 .
- ^ Jump up to: а б с Сабо, Р. (4 ноября 2015 г.). «Расширяя границы K2: наблюдение транснептуновых объектов S3K2: исследования Солнечной системы с помощью K2» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 7 февраля 2019 года.
- ^ Jump up to: а б с д и Бенхардт, Х.; Шульц, Д.; Протопапа, С.; Гетц, К. (ноябрь 2014 г.). «Фотометрия транснептуновых объектов для ключевой программы Гершеля «ТНО — это круто» ». Земля, Луна и планеты . 114 (1–2): 35–57. Бибкод : 2014EM&P..114...35B . дои : 10.1007/s11038-014-9450-x . S2CID 122628169 .
- ^ Jump up to: а б с «Данные LCDDB для (225088)» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB) . Архивировано из оригинала 30 октября 2021 года . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Гранди, Уилл (13 февраля 2020 г.). «Гунгун (225088 2007 OR10)» . Обсерватория Лоуэлла. Архивировано из оригинала 20 февраля 2020 года . Проверено 19 февраля 2020 г.
- ^ Швамб, Мэн ; Браун, Мэн ; Рабиновиц, Д.Л. (март 2009 г.). «Поиски далеких тел Солнечной системы в районе Седны». Письма астрофизического журнала . 694 (1): L45–L48. arXiv : 0901.4173 . Бибкод : 2009ApJ...694L..45S . дои : 10.1088/0004-637X/694/1/L45 . S2CID 15072103 .
- ^ Jump up to: а б с д Швамб, М. (9 апреля 2019 г.). «2007 OR10 нужно имя!» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года . Проверено 24 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Швамб, Мэн ; Браун, Мэн ; Рабиновиц, ДЛ ; Рагоцзин, Д. (25 августа 2010 г.). «Свойства далекого пояса Койпера: результаты исследования удаленной солнечной системы Паломара». Письма астрофизического журнала . 720 (2): 1691–1707. arXiv : 1007.2954 . Бибкод : 2010ApJ...720.1691S . дои : 10.1088/0004-637X/720/2/1691 . S2CID 5853566 .
- ^ Jump up to: а б Браун, Мэн (29 ноября 2010 г.). «Там что-то есть — часть 3» . Планеты Майка Брауна . Архивировано из оригинала 11 мая 2019 года . Проверено 10 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г «Астрономы обнаружили лед и, возможно, метан на Белоснежке, далекой карликовой планете» . Наука Дейли . Калифорнийский технологический институт. 22 августа 2011 года. Архивировано из оригинала 19 октября 2011 года . Проверено 5 марта 2018 г.
- ^ «Новые и старые обозначения малых планет» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 21 сентября 2019 года . Проверено 10 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Лоу, А. «(225088) Предварительные изображения OR10 2007 г.» . Домашняя страница малой планеты Эндрю Лоу . Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года . Проверено 6 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д Швамб, М. (29 мая 2019 г.). «Люди проголосовали за будущее название OR10 2007 года!» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 14 мая 2020 года . Проверено 29 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Дайчес, П. (11 мая 2016 г.). «2007 OR10: Самый большой безымянный мир в Солнечной системе» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 1 июня 2017 года . Проверено 12 мая 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с Браун, Мэн (9 августа 2011 г.). «Искупление Белоснежки (Часть 1)» . Планеты Майка Брауна . Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 года . Проверено 10 августа 2011 г.
- ^ Jump up to: а б с Браун, Мэн (10 марта 2009 г.). «Белоснежке нужна помощь» . Планеты Майка Брауна . Архивировано из оригинала 29 марта 2009 года . Проверено 17 февраля 2010 г.
- ^ Уильямс, М. (3 сентября 2015 г.). «(Возможная) карликовая планета 2007 OR10» . Вселенная сегодня. Архивировано из оригинала 5 июня 2022 года . Проверено 2 ноября 2019 г.
- ^ Плотнер, Т. (3 августа 2011 г.). « Белоснежка или Красная роза (2007 OR10)» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 9 мая 2019 года . Проверено 8 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д Швамб, М .; Браун, Мэн ; Рабиновиц, Д.Л. «Помощь по названию 2007 OR10» . Архивировано из оригинала 25 мая 2019 года . Проверено 9 апреля 2019 г.
- ^ «Как называются малые планеты?» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 14 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.
- ^ «Астрономы приглашают общественность помочь назвать объект пояса Койпера» . Международный астрономический союз. 10 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2020 года . Проверено 12 мая 2019 г.
- ^ «МПЦ 121135» (PDF) . Круг Малой Планеты . Центр малых планет. 5 февраля 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 25 октября 2021 г. . Проверено 19 февраля 2020 г.
- ^ Миллер, Кирк (26 октября 2021 г.). «Запрос Unicode для символов карликовых планет» (PDF) . unicode.org . Архивировано (PDF) из оригинала 23 марта 2022 года . Проверено 29 января 2022 г.
- ^ «Предлагаемые новые персонажи: Трубопровод» . Архивировано из оригинала 29 января 2022 года . Проверено 29 января 2022 г.
- ^ Андерсон, Дебора (4 мая 2022 г.). «Из этого мира: новые астрономические символы, одобренные для стандарта Unicode» . unicode.org . Консорциум Юникод. Архивировано из оригинала 6 августа 2022 года . Проверено 6 августа 2022 г.
- ^ «Астероид 2007 ОР10» . Небо в прямом эфире. Архивировано из оригинала 7 мая 2019 года . Проверено 7 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с «AstDyS-2, Астероиды — Динамический сайт» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики Пизанского университета. Архивировано из оригинала 1 февраля 2023 года . Проверено 3 июля 2019 г.
Объекты на расстоянии от Солнца более 84,2 а.е.
- ^ Jump up to: а б «Онлайн-система эфемерид Horizon» (Настройки: Тип эфемерид «ВЕКТОРЫ», Настройки таблицы «Единицы измерения=КМ-С»). Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Проверено 2 ноября 2019 г.
- ^ «Подтвержден самый далекий известный член Солнечной системы» . Карнеги Наука. 10 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2021 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
- ^ «МПЕК 2022-К172: 2020 ВЕ102» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет. 31 мая 2022 г. Проверено 4 июня 2023 г.
- ^ «Вывод Horizons для Седны 2076/2114» . 17 февраля 2011 года. Архивировано из оригинала 25 февраля 2012 года . Проверено 17 февраля 2011 г.
- ^ Форназье, С.; Лелуш, Э.; Мюллер, Т.; Сантос-Санс, П.; и др. (июль 2013 г.). «TNO — это круто: обзор транснептуновой области. VIII. Комбинированные наблюдения Herschel PACS и SPIRE за 9 яркими целями на расстоянии 70–500 мкм». Астрономия и астрофизика . 555 (А15): 22. arXiv : 1305.0449v2 . Бибкод : 2013A&A...555A..15F . дои : 10.1051/0004-6361/201321329 . S2CID 54222700 .
- ^ Брага-Рибас, Ф.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л. ; Лелуш, Э.; и др. (август 2013 г.). «Размер, форма, альбедо, плотность и атмосферный предел транснептунового объекта (50000) Квавар из многохордовых звездных затмений» . Астрофизический журнал . 773 (1): 13. Бибкод : 2013ApJ...773...26B . дои : 10.1088/0004-637X/773/1/26 . hdl : 11336/1641 . S2CID 53724395 . Архивировано из оригинала 23 апреля 2023 года . Проверено 10 ноября 2022 г.
- ^ Браун, Мэн (11 августа 2011 г.). «Искупление Белоснежки (Часть 2 из 3)» . Планеты Майка Брауна . Архивировано из оригинала 25 июля 2014 года.
- ^ «(225088) Прогноз наблюдения Гунгун» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики, Пизанский университет, Италия. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года . Проверено 24 мая 2019 г.
- ^ Синнотт, Роджер В. (19 июля 2006 г.). «Каков мой предел величины, видимый невооруженным глазом?» . Небо и телескоп . Архивировано из оригинала 17 апреля 2019 года . Проверено 17 апреля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д Сантос-Санс, П.; Лелуш, Э.; Форназье, С.; Кисс, К.; и др. (май 2012 г.). « ТНО — это круто»: обзор транснептуновой области. IV. Характеристика размера/альбедо 15 рассеянных дисков и отдельных объектов, наблюдаемых с помощью Herschel-PACS». Астрономия и астрофизика . 541 (А92): 18. arXiv : 1202.1481 . Бибкод : 2012A&A...541A..92S . дои : 10.1051/0004-6361/201118541 . S2CID 118600525 .
- ^ «(136199) Предсказание наблюдения Эриды» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики, Пизанский университет, Италия. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года . Проверено 2 ноября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с Браун, Мэн (май 2012 г.). «Составы объектов пояса Койпера» (PDF) . Ежегодный обзор наук о Земле и планетах . 40 (1): 467–494. arXiv : 1112.2764 . Бибкод : 2012AREPS..40..467B . doi : 10.1146/annurev-earth-042711-105352 . S2CID 14936224 . Архивировано (PDF) из оригинала 6 июля 2017 года . Проверено 19 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Браун, Майкл Э .; Бургассер, Адам Дж.; Фрейзер, WC (сентябрь 2011 г.). «Состав поверхности большого объекта пояса Койпера 2007 OR10» (PDF) . Письма астрофизического журнала . 738 (2): 4. arXiv : 1108.1418 . Бибкод : 2011ApJ...738L..26B . дои : 10.1088/2041-8205/738/2/L26 . hdl : 1721.1/95722 . S2CID 9730804 . Архивировано (PDF) из оригинала 25 октября 2021 года . Проверено 17 сентября 2016 г.
- ^ Браун, Мэн ; Шаллер, Э.Л.; Фрейзер, WC (май 2012 г.). «Составы объектов пояса Койпера» (PDF) . Астрофизический журнал . 143 (6): 146. arXiv : 1204.3638 . дои : 10.1088/0004-6256/143/6/146 . S2CID 8886741 . Архивировано (PDF) из оригинала 4 сентября 2020 года . Проверено 19 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Браун, Мэн (20 августа 2011 г.). «Искупление Белоснежки (Часть 3 из 3)» . Планеты Майка Брауна . Архивировано из оригинала 25 июля 2014 года.
- ^ Холлер, Би Джей; Янг, Лос-Анджелес; Автобус, SJ; Протопапа, С. (сентябрь 2017 г.). Метаноновый лед на объектах пояса Койпера 2007 OR 10 и Салация: последствия для формирования и динамической эволюции (PDF) . Европейский планетарный научный конгресс 2017. Том. 11. Европейский планетарный научный конгресс. Бибкод : 2017EPSC...11..330H . EPSC2017-330. Архивировано (PDF) из оригинала 27 октября 2021 года . Проверено 5 января 2020 г.
- ^ Эмери, JP; Вонг, И.; Брунетто, Р.; Кук, Джей Си; Пинилья-Алонсо, Н.; Стэнсберри, Дж.А.; Холлер, Би Джей; Гранди, ВМ; Протопапа, С.; Соуза-Феличиано, АК; Фернандес-Валенсуэла, Э.; Лунин, Дж.И.; Хайнс, округ Колумбия (2023). «Повесть о трех карликовых планетах: льды и органика на Седне, Гонгонге и Кваваре по данным спектроскопии JWST». arXiv : 2309.15230 [ astro-ph.EP ].
- ^ Jump up to: а б с Джонсон, RE; Оза, А.; Янг, Лос-Анджелес; Волков А.Н.; Шмидт, К. (август 2015 г.). «Неустойчивые потери и классификация объектов пояса Койпера». Астрофизический журнал . 809 (1): 43. arXiv : 1503.05315 . Бибкод : 2015ApJ...809...43J . дои : 10.1088/0004-637X/809/1/43 . S2CID 118645881 .
- ^ Jump up to: а б с Танкреди, Г. (6 апреля 2010 г.). «Физические и динамические характеристики ледяных «карликовых планет» (плутоидов)» . Труды Международного астрономического союза . 5 (С263): 173–185. Бибкод : 2010IAUS..263..173T . дои : 10.1017/S1743921310001717 .
- ^ Jump up to: а б Лелуш, Э.; Сантос-Санс, П.; Ласерда, П.; Моммерт, М.; и др. (август 2013 г.). « «TNO — это круто»: обзор транснептуновой области. IX. Тепловые свойства объектов пояса Койпера и кентавров по результатам совместных наблюдений Гершеля и Спитцера» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 557 (А60): 19. arXiv : 1202.3657 . Бибкод : 2013A&A...557A..60L . дои : 10.1051/0004-6361/201322047 . Архивировано (PDF) из оригинала 31 октября 2019 г. Проверено 15 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б «Наименование астрономических объектов» . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 2 ноября 2019 г.
- ^ «Генеральная ассамблея МАС 2006: результат голосования по резолюции МАС» (пресс-релиз). Международный астрономический союз. 24 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 г. Проверено 2 октября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с Шеппард, СС ; Удальский, А. ; Трухильо, Ч. ; Кубяк, М. ; и др. (октябрь 2011 г.). «Обследование южного неба и галактического самолета на предмет ярких объектов пояса Койпера». Астрономический журнал . 142 (4): 10. arXiv : 1107.5309 . Бибкод : 2011AJ....142...98S . дои : 10.1088/0004-6256/142/4/98 . S2CID 53552519 .
- ^ Брутон, Д. «Преобразование абсолютной величины в диаметр малых планет» . Кафедра физики, техники и астрономии . Государственный университет Стивена Ф. Остина. Архивировано из оригинала 10 декабря 2008 года . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Томас, ПК (июль 2010 г.). «Размеры, формы и дополнительные свойства спутников Сатурна после номинальной миссии Кассини» (PDF) . Икар . 208 (1): 395–401. Бибкод : 2010Icar..208..395T . дои : 10.1016/j.icarus.2010.01.025 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 сентября 2011 года . Проверено 27 сентября 2019 г.
- ^ Штерн, Южная Каролина ; Гранди, В.; Маккиннон, Всемирный банк; Уивер, HA ; Янг, Луизиана (сентябрь 2018 г.). «Система Плутона после новых горизонтов». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 56 : 357–392. arXiv : 1712.05669 . Бибкод : 2018ARA&A..56..357S . doi : 10.1146/annurev-astro-081817-051935 . S2CID 119072504 .
- ^ Лакдавалла, Э. (19 октября 2016 г.). «Обновление DPS/EPSC: у 2007 OR10 есть луна!» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 16 апреля 2019 года . Проверено 19 октября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Кисс, К.; Мартон, Г.; Фаркас-Такач, А.; Стэнсберри, Дж.; и др. (март 2017 г.). «Открытие спутника Большого Транснептунового объекта (225088) 2007 OR10» . Письма астрофизического журнала . 838 (1): Л1. arXiv : 1703.01407 . Бибкод : 2017ApJ...838L...1K . дои : 10.3847/2041-8213/aa6484 . S2CID 46766640 .
- ^ Мартон, Г.; Кисс, К.; Мюллер, Т.Г. (октябрь 2016 г.). «Луна большого объекта пояса Койпера 2007 OR 10 » (PDF) . Абстрактная книга отдела планетарных наук . Том. 48. Американское астрономическое общество. 120.22. Архивировано из оригинала (PDF) 18 октября 2016 года . Проверено 24 мая 2019 г.
{{cite book}}
:|work=
игнорируется ( помогите ) - ^ Jump up to: а б Зангари, AM; Финли, Ти Джей; Штерн, Южная Каролина ; Тэпли, МБ (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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Предварительные изображения Гонгуна
- Обозначение малой планеты Гунгун
- Снимки Гонгуна, сделанные Хабблом 18 сентября 2010 г.
- Снимки Гонгуна, сделанные Хабблом в 2017 году.
- Искупление Белоснежки (Часть 1) (блог Майка Брауна, 9 августа 2011 г.)
- Обстоятельства открытия: пронумерованные малые планеты (225001)-(230000) - Центр малых планет
- Дайте карликовой планете 2007 OR10 настоящее имя, которого она уже заслуживает – WIRED статья Эммы Грей Эллис
- Гонгонг (карликовая планета) на AstDyS-2, Астероиды - Динамический сайт
- Гонгонг в базе данных малых корпусов JPL
- Статьи об объектах малых планет (нумерованные)
- Солнечная система
- 225088 Гонгун
- Разбросанный диск и отдельные предметы
- Транснептуновые объекты в резонансе 3:10
- Открытия Меган Э. Швамб
- Открытия Дэвида Л. Рабиновица
- Открытия Майкла Э. Брауна
- Названные малые планеты
- Бинарные транснептуновые объекты
- Карликовые планеты
- Астрономические объекты, открытые в 2007 году