Jump to content

38628 Давай

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

38628 Давай
Хуя и ее спутник, снимок космического телескопа Хаббл 6 мая 2012 г.
Открытие [1]
Обнаружено Игнасио Р. Феррин и др.
Сайт открытия Льяно дель Хато Обс.
Дата открытия 10 марта 2000 г.
Обозначения
(38628) Давай
Произношение / h ˈ j ɑː / ху- ЙАХ
Назван в честь
Ну давай же
2000 ЭБ 173
ТНО   · плутино [2]
Козай рез. [3]  · далекий [4]
Орбитальные характеристики [1] [2]
Эпоха 17 декабря 2021 г. ( JD 2459200,5)
Параметр неопределенности 1
Дуга наблюдения 24,44 года (8926 дней)
Самая ранняя обнаружения дата 9 апреля 1996 г.
Афелион 50 835 австралийских долларов
Перигелий 28 552 австралийских долларов
39 694 австралийских долларов
Эксцентриситет 0.28068
250,09 лет (91345 д )
8.038 °
0° 0 м 14.188 с / день
Наклон 15.474°
169.420°
14 декабря 2014 г. [5]
68.485°
Известные спутники 1
Физические характеристики
411,0 ± 7,3 км (только первичный) [6]
406 ± 16 км (только первичный) [7]
458 ± 9,2 км (первичный и вторичный, оценка) [7] [8]
Масса >5,01 × 10 19 кг [а]
Средняя плотность
>1,43 г/см 3 [9] [10]
≈0,8 г/см 3 (при условии гидростатического равновесия) [6]
6,725 ± 0,006 ч [6]
5,28 ч (фрагментарно) [9]
4,45 ± 0,07 ч (фрагментарно) [11]
6,75 ± 0,01 ч (фрагментарно) [12]
0,079 ± 0,004 (только первичный) [6]
0,083 ± 0,004 (первичный и вторичный) [7] [6]
0.081 ± 0.008 [8]
ИК (умеренно красный) [13] [14]
B−V= 0.96 ± 0.01 [15] [16]
V−R= 0.57 ± 0.02 [15]
V−I= 1.2 ± 0.02 [15]
19,8 ( оппозиция ) [17]
19.11 (оппозиция,
R-диапазон ) [18]
5.04 ± 0.03 [7]
5.048 ± 0.021 [19]
4,8 (предполагается) [1] [4]

38628 Хуя ( / h ˈ j ɑː / hoo- YAH ; предварительное обозначение 2000 EB 173 ) — двойной транснептуновский объект, расположенный в поясе Койпера , области ледяных объектов, вращающихся вокруг Нептуна во внешней Солнечной системе . Хуя классифицируется как плутино , динамический класс транснептуновых объектов с орбитами в орбитальном резонансе 3:2 с Нептуном. Он был обнаружен группой экваториальных исследований квазара и идентифицирован венесуэльским астрономом Игнасио Феррином в марте 2000 года. Он назван в честь Хуйи , мифологического бога дождя народа вайуу, родом из Южной Америки .

Поверхность Хуи имеет умеренно красный цвет из-за присутствия на ее поверхности сложных органических соединений . водяной лед Предполагается, что на его поверхности также присутствует , хотя непосредственно на Хуе водяной лед не был обнаружен. Хуя считается транснептуновым объектом среднего размера с предполагаемым диаметром около 400 км (250 миль). Хуя считалась возможной карликовой планетой , хотя ее относительно небольшой размер и темная поверхность могут означать, что она никогда не превращалась в твердое тело и, следовательно, никогда не находилась в гидростатическом равновесии. [20]

У Уи есть один известный естественный спутник , обозначенный S/2012 (38628) 1. Спутник относительно велик по сравнению с Хуей и, как ожидается, замедлил свое вращение, хотя измерения изменений яркости Хуи показали, что вращение Хуи может быть не синхронным с вращением Хуи. орбита спутника.

Открытие

[ редактировать ]

Уйя была открыта 10 марта 2000 года группой астрономов Экваториальной исследовательской группы квазара (QUEST) под руководством Густаво Брузуаля и Чарльза Балтая в Национальной астрономической обсерватории Льяно-дель-Хато в Мериде , Венесуэла . [21] [22] Впервые Уйя был идентифицирован венесуэльским астрономом Игнасио Феррином во время компьютерного поиска по изображениям, полученным в результате шестичасового обзора объектов дальнего космоса , включая квазары и сверхновые , с использованием 1-метрового телескопа Шмидта Национальной астрономической обсерватории Льяно-дель-Ато. от 15 марта 2000 г. [23] [22] [24] На момент открытия Хуя находилась созвездии Девы в . [б] Тонкое движение Хуи было обнаружено компьютерной программой QUEST, которая была разработана для идентификации движущихся объектов путем наложения нескольких изображений. [22] [21] Впоследствии команда исследователей проанализировала более ранние изображения, полученные в ходе предыдущих исследований QUEST, проведенных в том же месяце, чтобы проверить орбитальное движение Хуи. [22]

Об открытии Хуи было официально объявлено Центром малых планет в электронном циркуляре по малым планетам 3 июня 2000 года. [23] Ему было присвоено предварительное обозначение 2000 EB 173 , обозначающее год открытия, а в первой букве дополнительно уточнялось, что открытие произошло в первой половине марта. [26] Последняя буква и цифры его обозначения указывают на то, что Хуя — 4327-й объект, открытый в первой половине марта. [26] В то время Хуя считалась одной из крупнейших малых планет Солнечной системы из-за ее видимой величины 20, что является относительно ярким для далекого объекта. [22] Это означало, что она может быть примерно в четверть размера Плутона и сравнима по размеру с карликовой планетой Церера . [21] [24] [27] Балтай, руководитель исследовательской группы и председатель кафедры физики Йельского университета , заявил, что это открытие имеет большое значение, поскольку это самый крупный объект, обнаруженный в поясе Койпера со времен Плутона в 1930 году. [21] В интервью по поводу своего открытия Балтай заявил:

Значение этого открытия? Это просто, Вау! Спустя все эти годы мы все еще можем найти что-то новое в нашей Солнечной системе. Отчасти это удача. Мы посмотрели в нужном месте. Во-вторых, точность нашего оборудования. [24] [21]

После объявления об открытии Хуи группа исследователей нашла предварительные изображения Хуи, полученные с помощью обсерватории Паломарской телескопа Сэмюэля Осчина 9 апреля 1996 года. [22] [4] Эти предварительные изображения Хуи из Паломара являются самыми ранними известными наблюдениями Хуи. [4] [1] Предварительные изображения вместе с последующими последующими наблюдениями в 2000 году расширили дугу наблюдения Хуи до четырех лет, что помогло уточнить орбиту Хуи. [22] К 2002 году Хуя наблюдалась 303 раза. [28] Этого было достаточно, чтобы точно определить ее орбиту, поэтому был присвоен номер малой планеты 38628. 28 марта 2002 года Хуе [28] [29]

Эта малая планета названа в честь мифологического персонажа Хуя (Хуя), бога дождя народа вайу, коренного населения полуострова Гуахира на севере Венесуэлы и Колумбии . [30] [31] В мифологии вайю Джуя — охотник, управлявший дождем и женатый на Пулови, женской фигуре, связанной с ветром и засушливыми сезонами. [32] Джуя также ассоциируется с зимой и живет на небесных высотах за пределами Солнца. [33] Венесуэлы Команда исследователей под руководством Феррина специально выбрала это название, чтобы отразить коренные народы , которые жили в регионе, где была обнаружена Уя. [31] Феррин предположил, что во время своего формирования Хуя пережила несколько ударных событий , которые он считал аналогами дождя - черты, связанной с Хуей. [31]

В поисках имен Феррин и его команда согласовали схему именования, основанную на местных именах с характеристиками, связанными с характеристиками объекта. [31] Среди 20 потенциальных имен, рассмотренных командой Феррина, они выбрали имя Juyá , измененное на его эквивалентное фонетическое английское написание Huya . [31] Позже название было представлено и предложено Международному астрономическому союзу (МАС), который затем утвердил его в 2003 году. [30] Центр малых планет опубликовал цитату об названии 1 мая 2003 года. [30] Хотя нынешнее соглашение МАС об именах малых планет требует, чтобы объекты орбитального класса плутино 3:2 (объекты, находящиеся в орбитальном резонансе с Нептуном ) были названы в честь божеств подземного мира , [29] эти руководящие принципы еще не были установлены, когда была названа Хуя. [34]

Полярный вид орбиты Хуи вокруг Солнца, для сравнения показаны орбиты внешних планет .

Хуя находится в среднего движения орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном, а это означает, что Хуя совершает два оборота вокруг Солнца на каждые три оборота, совершенные Нептуном. [35] Из-за орбитального резонанса 2:3 с Нептуном Хуя классифицируется как плутино , динамический класс объектов с орбитами, подобными орбитам Плутона. [22] Хуя вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 39,8 а.е. (5,95 × 10 9 км), для совершения полного оборота по орбите требуется 250 лет. [1] Орбита Хуи наклонена к эклиптике на 15,5 градусов , что немного меньше, чем наклон орбиты Плутона, составляющий 17 градусов. [1] [36] Имеет вытянутую орбиту с эксцентриситетом орбиты 0,28. Из-за эксцентричной орбиты ее расстояние от Солнца варьируется в зависимости от ее орбиты: от 28,5 а.е. в перигелии (самое близкое расстояние) до 51,1 а.е. в афелии (самое дальнее расстояние). [1] Как и Плутон, его резонанс с Нептуном предотвращает сближение Хуи с планетами-гигантами. [37] Минимальное расстояние пересечения орбит (MOID) между Хуей и Нептуном составляет 1,45 а.е. [4] но из-за резонанса они никогда не сближаются друг с другом более чем на 21 а.е.

Хуя прошла перигелий в декабре 2014 года. [5] и сейчас удаляется от Солнца, приближаясь к афелию к 2139 году. По состоянию на 2019 год , Хуя находится примерно в 28,8 а.е. от Солнца, расположена в направлении созвездия Змееносца . [38] [39] Моделирование Deep Ecliptic Survey (DES) показывает, что Хуя может достичь расстояния в перигелии ( q min ) всего 27,27 а.е. в течение следующих 10 миллионов лет. [2]

Различное расстояние Нептуна , Плутона и Хуи от Солнца, изображенное на графике за тысячелетний период с 2007 по 3007 год.
Расстояние между Хуей и Нептуном в течение следующих 100 000 лет. Из-за резонанса 2:3 Хуя никогда не приближается ближе, чем на 21 а.е. от Нептуна.
Орбита Хуи, либрирующая в резонансе 2:3 с Нептуном, в системе отсчета, вращающейся вместе с Нептуном.

Физические характеристики

[ редактировать ]
Приблизительные размеры Huya
Год Диаметр (км) Метод Ссылки
2001 ~600 предполагаемое альбедо [22]
2003 <540 фотометрия [40]
2005 <548 термический [41]
2005 480 ± 50 термический [42]
2007 546.5 +47.8
−47.1

или 523,1 +22,7
−21.9
термический
(Спитцер 2-диапазонный)
[43]
2007 532.6 +24.4
−25.1
термический
(усыновленный)
[43]
2012 438.7 +26.5
−25.2
термический [44]
2012 384 +98
−134
фотометрия [45]
2013 438.5 ± 0.5 наилучшее альбедо [46]
2013 458 ± 9.2
или 406 ± 16 (только первичный)
термический [7]
2019 458 +22
−21
термический [8]
2019 411.0 ± 7.3 звездное затмение [6]
Художественная версия Хуи и ее спутника. Хуя вряд ли будет сферической По мнению Гранди и др., . , которые предполагают, что темные ТНО среднего размера, такие как Хуя, вряд ли будут находиться в гидростатическом равновесии . [20]

На момент открытия считалось, что размер Хуи составляет примерно одну четверть размера Плутона, или 600 км (370 миль) по размеру, на основе первоначально измеренной яркой абсолютной звездной величины 4,7 и предполагаемого темного альбедо (отражательной способности) 0,04. . [22] Эта первоначальная оценка размера Хуи сделала ее одним из крупнейших транснептуновых объектов, известных в то время, и второй по величине малой планетой после Цереры. [с] [22] [21] [27] Последующие измерения теплового излучения Хуи дали более высокие оценки альбедо Хуи, что, следовательно, соответствует меньшим оценкам диаметра. [47] Фотометрические и тепловые наблюдения Хуи в 2003 и 2005 годах установили верхний предел диаметра Хуи на уровне 540–548 км (336–341 миль), исходя из минимального альбедо около 0,08. [40] [41]

Ранние оценки диаметра Хуи были рассчитаны на основе ее очевидно высокой абсолютной величины (яркости), которая, как позже выяснилось, представляет собой комбинацию яркости главного тела (Хуя) и его большого спутника, существование которого было неизвестно до его открытия в 2012 году. [47] [7] [48] Вычитая влияние спутника из яркости Хуи, астрономы смогли приблизительно определить истинный диаметр Хуи. [7] Хуи Средний диаметр оценивается в 406 км (252 мили) на основе измерений теплового излучения в Хуи Космической обсерваторией Гершель 2013 году. [7] По сравнению с Плутоном и его спутником Хароном , Хуя составляет примерно одну шестую диаметра Плутона и одну треть диаметра Харона. [д]

18 марта 2019 года Хуя затмила яркую звезду звездной величины 10,6 , ненадолго затемнив звезду, когда Хуя проходил перед ней. [50] [6] [51] Затмение звезд наблюдалось астрономами по всей Центральной Европе и Азии и было обнаружено 21 телескопом на 18 наблюдательных площадках в регионе. [6] Успешные обнаружения затмения позволили обнаружить 14 хорд из Румынии , три хорды из Турции и три хорды из Израиля . [6] Было показано, что Хуя имеет сплюснутую форму на основе наиболее подходящей эллиптической модели, построенной на основе хорд, полученных в результате затмения, с наиболее подходящим проекцией эллипса 435,2 ± 7,0 на 388,2 ± 12,2 км на момент затмения. [50] [6] Если предположить, что Хуя представляет собой сфероид Маклорена , то его размеры будут примерно 435 на 435 на 233 км, а плотность около 800 г/см. 3 . [6] Во время затмения не было обнаружено никаких признаков возможной атмосферы или колец, при этом количество обломков в окрестностях Хуи было сильно ограничено. [50] [6] Кольца шириной менее 0,1 км или непрозрачностью менее 50 процентов остаются возможными. [6]

Возможный статус карликовой планеты

[ редактировать ]

Хуя считалась возможной карликовой планетой из-за ее предполагаемой высокой яркости, что соответствует большому диаметру. [47] [52] Астроном Гонсало Танкреди рассматривал Уйю как возможную карликовую планету с предполагаемым диаметром более 450 км (280 миль), предполагаемым минимальным размером ледяных объектов, позволяющим сохранять сфероидальную форму. [52] [53] Однако более поздние измерения диаметра Хуи дали меньшие оценки размера, что поставило под сомнение эту возможность. [47] Приняв оценку среднего диаметра Гершеля в 406 км (252 мили), [7] Хуя немного больше спутника Сатурна Мимаса , имеющего эллипсоидную форму, и немного меньше спутника Нептуна Протея , имеющего неправильную форму. [и] В 2019 году Уильям Гранди и его коллеги предположили, что транснептуновые объекты размером примерно 400–1000 км (250–620 миль) являются переходными между меньшими пористыми телами (и, следовательно, низкой плотностью) и более крупными, плотными, яркими и геологически дифференцированные планетарные тела, такие как карликовые планеты. [20] Хуя расположена в нижней части диапазона размеров, а это означает, что внутренняя структура Хуи, вероятно, очень пористая и недифференцированная с момента ее образования и, следовательно, вряд ли находится в гидростатическом равновесии . [20] В исследовании 2014 года Одри Тируэн и ее коллеги предположили, что минимальная плотность Huya составляет 1,43 г/см. 3 , но это была приблизительная оценка, полученная косвенно из изменений яркости. [9] На основании звездного покрытия 2019 года Сантос-Санц и др. нашел плотность около 0,8 г/см. 3 если Хуя представляет собой сфероид Маклорена и >0,859 г/см 3 если это эллипсоид Якоби ; однако затмение не обнаружило никаких доказательств неправильной формы Хуи: в их статье 2022 года описывалось, что плутино, по крайней мере, соответствует «очень круглому объекту». [6]

Спектры и поверхность

[ редактировать ]

Спектр отражения инфракрасном Хуи выглядит умеренно красным и невыразительным в спектре , без видимых признаков поглощения водяного льда и других летучих материалов . [55] [56] [7] Рассеянный дисковый объект 1996 TL 66 имеет такой же безликий спектр, что и Хуя, хотя их видимые цвета различаются. [57] Безликий спектр Хуи указывает на то, что ее поверхность покрыта толстым слоем темных органических соединений, облученных солнечной радиацией и космическими лучами . [57] [58] Хотя водяной лед, по-видимому, отсутствует в инфракрасном спектре Хуи, некоторые астрономы обнаружили тонкие признаки водяного льда в его видимом спектре в 2011 и 2017 годах. [14] [59] Несоответствие наличия водяного льда между видимым и инфракрасным спектрами Хуи было интерпретировано как указание на неоднородность состава поверхности Хуи. [7] Поверхность Хуи однородно покрыта небольшим количеством водяного льда, поскольку тонкие особенности поглощения водяного льда повторяются в многочисленных наблюдениях видимого спектра Хуи в ходе ее вращения. [59] Ранние наблюдения спектра Хуи в 2000 году выявили красный наклон спектра на длинах волн около 0,7 мкм , типичный для темных транснептуновых объектов. [22] Также были идентифицированы дополнительные особенности поглощения в ближнем инфракрасном диапазоне , которые были связаны с присутствием в воде измененных силикатных минералов. на поверхности Хуи [58] [56]

Красный цвет поверхности Хуи является результатом облучения органических соединений солнечной радиацией и космическими лучами, в результате чего образуются темные красноватые толины , покрывающие ее поверхность. [58] Безликий спектр Хуи указывает на то, что ее поверхность покрыта толстым слоем темных органических соединений, облученных солнечной радиацией и космическими лучами. [58] По сравнению с большим объектом пояса Койпера Варуна , который имеет явные признаки водяного льда, спектр Хуи выглядит более красным и безликим, что позволяет предположить, что его поверхность покрыта толстым слоем толинов, скрывающих под собой водяной лед. [58] Считается, что слой поверхностных толинов на Хуе толще, чем на Варуне, из-за более интенсивной радиационной обстановки. [58] Модели, наиболее подходящие для этих особенностей поглощения, предполагают, что поверхность Хуи состоит из смеси кометных ледяных толинов (ледяной толин II). [60] азотом богатые толины титана , [61] а также водяной лед. [56]

Спектрографические наблюдения спектра Хуи с помощью Очень Большого Телескопа в 2001 и 2002 годах предварительно выявили особенности слабого поглощения в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн около 0,6–0,82 мкм, что, возможно, указывает на присутствие слоистых силикатных материалов на его поверхности. [56] Особенность поглощения 0,6 мкм в спектре Хуи напоминает таковую в спектрах каменных астероидов S-типа , что может указывать на присутствие минералов группы шпинели , хотя и в следовых количествах, поскольку такие минералы вряд ли будут в изобилии в транснептуновых объектах. [56] Другие особенности поглощения около 0,7 мкм в спектре Хуи кажутся схожими с таковыми в спектрах темных астероидов, что указывает на присутствие минералов , таких как филлосиликаты, которые могли быть изменены в водной среде в результате нагрева, вызванного ударными событиями, или радиоактивного распада радионуклидов гидросиликатных в Интерьер Хуи. [56] Однако более поздние наблюдения спектра Хуи не обнаружили никаких особенностей поглощения, связанных с измененным в воде материалом, что позволяет предположить, что они, вероятно, сконцентрированы на небольшой локализованной области поверхности Хуи. [59]

Хуя имеет визуальную абсолютную звездную величину (H) 5,04 и низкое геометрическое альбедо 0,083. [7] Его видимая величина , яркость, наблюдаемая с Земли, варьируется от 19,8 до 21,6 звездной величины. [17] Хуя приходит в оппозицию в июне каждого года с визуальной видимой величиной 19,8. [17] [62] На длинах волн диапазона R-диапазона Хуя выглядит ярче в красном свете. [22] видимая звездная величина в диапазоне R достигает 19,11 звездной величины в оппозиции. [18] На момент открытия Хуи считалось, что это один из самых ярких известных транснептуновых объектов, что соответствовало первоначально большой оценке размера Хуи, поскольку он казался относительно ярким для удаленного объекта. [22] По мере приближения Хуи к оппозиции ее яркость увеличивается в результате всплеска оппозиции , при котором ее фазовый угол приближается к нулю. В 2001 году были проведены долгосрочные фотометрические наблюдения за Хуей, чтобы наблюдать за ее поведением всплесков сопротивления и были предприняты попытки выявить любые признаки изменчивости яркости Хуи. Результаты показали постепенное увеличение яркости вблизи оппозиции, что указывает на низкое геометрическое альбедо. Хуя стал первым транснептуновым объектом, кроме Плутона, у которого был измерен всплеск сопротивления. [18] Хуя, по-видимому, демонстрировала очень небольшую изменчивость яркости с расчетной кривой блеска амплитудой менее 0,097 звездной величины. [18]

Вращение

[ редактировать ]

Период вращения Хуи неизвестен из-за плоской кривой блеска и очень незначительной изменчивости яркости. [63] [64] [65] Предварительные фотометрические наблюдения Хуи в 2000 году не выявили признаков изменчивости, превышающей три процента ее блеска в течение периода 1,25 часа. [63] [22] Последующие фотометрические наблюдения Хуи в оппозиции в 2001 году дали столь же плоскую кривую блеска с оценочной амплитудой менее 0,097 звездной величины. [18] Небольшая амплитуда кривой блеска Хуи предполагает, что она может быть ориентирована в виде полюса, а ось вращения направлена ​​к Земле. [12] Обнаружение большого спутника вокруг Хуи предполагает, что он может быть приливно привязан к своему спутнику, хотя орбита спутника неизвестна. [9] Хотя ожидается, что вращение Хуи замедлится в течение короткого по сравнению с возрастом Солнечной системы времени из-за взаимных приливных сил с ее спутником, несколько фотометрических наблюдений Хуи указывают на изменчивость в несколько часов, что позволяет предположить, что Хуя не может быть заблокирована приливно-отливными силами. на свой спутник. [12] [9] [11]

В 2002 году Ортис и его коллеги получили фрагментарный период вращения 6,75 ± 0,01 Хуи часа, а также другие альтернативные периоды 6,68 ± 0,01 и 6,82 ± 0,01 часа. [12] Предполагаемый период их вращения был получен на основе наборов данных краткосрочной фотометрии, взятых отдельно в феврале и марте 2002 года. [12] Их среднее решение 6,75 ± 0,01 для периода вращения Хуи соответствовало предыдущим фотометрическим наблюдениям с амплитудой менее 0,1 звездной величины. [12] Однако период вращения, определенный Ортисом, позже был признан псевдонимом переменности блеска Хуи. [9] В 2014 году Тируэн предположил более короткий период фрагментарного вращения - 5,28 часа, предварительно определенный на основе краткосрочных фотометрических наблюдений, проведенных в 2010-2013 годах. [9] Подобно первому периоду вращения, полученному Ортисом, последний период, полученный Тируэном, был основан на фрагментарных фотометрических данных и может быть ошибочным в 30 и более процентов. [1]

Разведка

[ редактировать ]

В исследовании, опубликованном Эшли Гливсом и его коллегами в 2012 году, Хуя рассматривалась как потенциальная цель для орбитальной миссии, которая будет запущена на ракете Atlas V 551 или Delta IV HLV . Для орбитальной миссии к Уйе космический корабль будет запущен в ноябре 2027 года и будет использовать гравитационную помощь Юпитера, а его прибытие займет от 20 до 25 лет. [66] Гливс пришел к выводу, что Хуя и Иксион были наиболее возможными целями для орбитального корабля, поскольку траектории требовали наименьшего количества маневров для вывода на орбиту вокруг каждого из них. [66] Для миссии облета Хуи планетолог Аманда Зангари подсчитала, что космическому кораблю может потребоваться чуть менее 10 лет, чтобы добраться до Хуи с помощью гравитационной помощи Юпитера, исходя из даты запуска в 2027 или 2032 году. Хуя будет находиться на расстоянии примерно 31–37 астрономических единиц от Хуи. Солнце, когда космический корабль прибудет к 2040 году. [67] Также рассматривались альтернативные траектории с использованием гравитации Юпитера, Сатурна или Урана. Траектория с использованием гравитационной помощи от Юпитера и Урана может занять не менее 20 лет, исходя из даты запуска в 2038 или 2039 году, тогда как траектория с использованием гравитационной помощи от Сатурна может занять более 16 лет, исходя из более поздней даты запуска в 2040 году. По этим альтернативным траекториям космического корабля Хуя будет находиться примерно в 37–38 а.е. от Солнца, когда космический корабль прибудет до 2060 года. [67]

С/2012 (38628) 1
Снимки Хуи и ее спутника, сделанные Хабблом с разницей в один день в период с июня по июль 2002 г.
Открытие [48]
Обнаружено Кейт С. Нолл
Уильям М. Гранди
Хильке Шлихтинг
Рут Мюррей-Клей
Сьюзан Д. Бенекки
Дата открытия 6 мая 2012 г.
(объявлено 12 июля 2012 г.)
Орбитальные характеристики [10]
~1740 ± 80 км (расчетное расстояние)
~3,2 дня (предполагается)
Спутник Ну давай же
Физические характеристики [7]
213 ± 30 км (при условии того же альбедо, что и у основной звезды)
Альбедо 0,083 (предполагается)
6.44

S/2012 (38628) 1 предварительное обозначение единственного известного спутника Уйи. [48] [10] Он был обнаружен группой под руководством Кейта Нолла в ходе наблюдений космического телескопа Хаббл, полученных 6 мая 2012 года, и подтвержден при повторном изучении архивных изображений космического телескопа Хаббл от 30 июня и 1 июля 2002 года. [48] Об открытии было сообщено Международному астрономическому союзу и объявлено 12 июля 2012 года. [48] Если предположить, что альбедо такое же, как и у Хуи, диаметр спутника оценивается примерно в 213 км (132 мили). [7] Судя по изображениям Хуи, сделанным Хабблом, расстояние между спутником и основным оценивается как минимум в 1740 км (1080 миль). [10]

Характеристики

[ редактировать ]

Спутник на 1,4 звездной величины тусклее, чем Уя (H V =5,04). [48] что дает визуальную абсолютную звездную величину спутника 6,44. [7] [ф] Спутник относительно большой по сравнению с Уйей: он немного больше половины диаметра основного спутника, составляющего 406 км (252 мили). [10] [7] Отношение размеров спутника к основному составляет 0,525. [10] Соотношение больших размеров аналогично двойной системе Плутон-Харон , в которой большой спутник Плутона Харон большой и достаточно массивный, так что центр масс (барицентр) расположен в пространстве между Хароном и Плутоном. [49] [9] В аналогичном случае может оказаться и система Хуя, хотя никакой информации о ее барицентре неизвестно. [9] Ожидается, что, обладая большим размером по сравнению с Huya, спутник замедлит вращение Huya так, что оба компонента станут взаимно приливно-зависимыми. [9] хотя несколько фотометрических наблюдений Хуи указывают на период вращения в несколько часов, что позволяет предположить, что Хуя не может быть приливно привязана к своему спутнику. [12] [11] Если Хуя не привязана к своему спутнику приливно-приливной связью, это означает, что спутник может иметь очень низкую плотность — около 0,5 г/см. 3 , что приведет к более длительному времени для обоих компонентов, чтобы стать взаимно приливными. [9]

Орбита спутника плохо известна из-за небольшого количества разрешенных наблюдений спутника Хуя. [17] Следовательно, окончательную оценку массы и плотности Уйи невозможно получить на основе орбиты спутника. [7] расстояние спутника Судя по архивным изображениям Хуи, сделанным Хабблом в 2002 году, угловое от Хуи составляет примерно 60–80 угловых секунд . [48] [17] что соответствует приблизительному расстоянию 1740 ± 80 км . [10] Орбитальный период спутника оценивается в 3,2 дня. [10]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Рассчитано с использованием оценки диаметра Гершеля в 406 км (радиус 203 км). [7] и предполагаемая нижняя предельная плотность 1,43 г/см. 3 . [9] Если предположить, что Хуя имеет сферическую форму, то радиус 203 км дает объем примерно 3,504 × 10. 7 км 3 . Умножение объема на его плотность 1,43 г/см. 3 дает приблизительную массу 5,011 × 10 19 кг .
  2. Экваториальные координаты Хуи на 10 марта 2000 г.: 13. час 20 м 32.68 с и −00° 09′ 06,6″, [23] [4] что близко к координатам созвездия Девы около 13 час и 0°. [25]
  3. В то время Плутон все еще считался планетой.
  4. ^ Текущие оценки диаметров Плутона и Харона составляют 2376 км и 1212 км соответственно. [49] Одна шестая диаметра Плутона составляет 396 км , а одна треть диаметра Харона составляет 404 км , что близко к оценке Гершеля 2013 года, равной 406 ± 16 км для диаметра Хуи.
  5. ^ Средний диаметр Мимаса составляет 396 км (246 миль), а средний диаметр Протея - 420 км (260 миль). [54] Если принять оценку среднего диаметра Хуи, предложенную Гершелем, в 406 км (252 мили), то он больше, чем Мимас, и меньше, чем Протеус.
  6. ^ Большее значение величины соответствует меньшей яркости.
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 38628 Huya (2000 EB173)» (последнее наблюдение 1 мая 2019 г.). Лаборатория реактивного движения . 13 июля 2019 года . Проверено 20 февраля 2020 г.
  2. ^ Jump up to: а б с Буи, Миссури (22 апреля 2007 г.). «Подгонка орбиты и астрометрическая запись для 38628» . Юго-Западный научно-исследовательский институт . Проверено 17 июля 2008 г.
  3. ^ Швамб, Меган Э.; Браун, Майкл Э.; Рабиновиц, Дэвид Л.; Рагозин, Дарин (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 .
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж «38628 Хуя (2000 EB173)» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 28 сентября 2017 г.
  5. ^ Jump up to: а б «Пакет Horizons для 38628 Хуя, 14 декабря 2014 г.» (Перигелий возникает, когда rdot меняется с отрицательного на положительное). Горизонты JPL . Проверено 27 августа 2023 г. (JPL#42/Soln.дата: 28 июля 2023 г.)
  6. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Сантос-Санс, Пабло; Ортис, Дж.Л.; Попеску, М.; Сикарди, Б.; Моралес, Н.; Бенедетти-Росси, Г.; и др. (24 мая 2022 г.). «Физические свойства транснептунового объекта (38628) Хуя из многохордового звездного покрытия» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 664 : А130. arXiv : 2205.12882 . Бибкод : 2022A&A...664A.130S . дои : 10.1051/0004-6361/202141546 . S2CID   249063125 .
  7. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р Форназье, С.; Лелуш, Э.; Мюллер, Т.; Сантос-Санс, П.; Пануццо, П.; Кисс, К.; 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   119261700 .
  8. ^ Jump up to: а б с Лелуш, Э.; Морено, Р.; Мюллер, Т.; Форназье, С.; Санстос-Санс, П.; Мулле, А.; Гурвелл, М.; Стэнсберри, Дж.; Лейва, Р.; Сикарди, Б.; Батлер, Б.; Буасье, Ж. (сентябрь 2019 г.). «Тепловое излучение кентавров и транснептуновых объектов на миллиметровых волнах по данным наблюдений ALMA». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 488 (3): 3035–3044. arXiv : 1709.06747 . дои : 10.1093/mnras/stz1880 .
  9. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Тируэн, А.; Нолл, Канзас; Ортис, Дж.Л.; Моралес, Н. (сентябрь 2014 г.). «Вращательные свойства двойных и небинарных популяций Транснептунового пояса» . Астрономия и астрофизика . 569 (А3): 20. arXiv : 1407.1214 . Бибкод : 2014A&A...569A...3T . дои : 10.1051/0004-6361/201423567 . S2CID   119244456 .
  10. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Джонстон, У.М. Роберт (21 сентября 2014 г.). «(38628) Хуя» . Архив Джонстона . Проверено 31 октября 2019 г.
  11. ^ Jump up to: а б с Галиаццо, М.; де ла Фуэнте Маркос, К.; де ла Фуэнте Маркос, Р.; Карарро, Г.; Марис, М.; Монтальто, М. (июль 2016 г.). «Фотометрия кентавров и транснептуновых объектов: 2060 Хирон (1977 UB), 10199 Харикло ( CU 1997 26 ), 38628 Хуя ( 2000 EB 173 ), 28978 Иксион ( 2001 KX 76 ) и 90482 Оркус (2004 DW)». Астрофизика и космическая наука . 361 (212). arXiv : 1605.08251 . дои : 10.1007/s10509-016-2801-5 . ISSN   1572-946X . S2CID   119204060 .
  12. ^ Jump up to: а б с д и ж г Ортис, Дж.Л.; Гутьеррес, П.Дж.; Казанова, В.; Сота, А. (сентябрь 2003 г.). «Исследование краткосрочной вращательной изменчивости ТНО и кентавров из обсерватории Сьерра-Невада» . Астрономия и астрофизика . 407 (3): 1149–1155. Бибкод : 2003A&A...407.1149O . дои : 10.1051/0004-6361:20030972 .
  13. ^ Крукшанк, ДП; Баруччи, Массачусетс; Эмери, JP; Фернандес, Ю.Р.; Гранди, ВМ; Нолл, Канзас; Стэнсберри, Дж. А. (2007). «Физические свойства транснептуновых объектов» (PDF) . Протозвезды и планеты V . Издательство Университета Аризоны. стр. 879–893. Бибкод : 2007prpl.conf..879C . ISBN  978-0-8165-2755-7 .
  14. ^ Jump up to: а б Баруччи, Массачусетс; Альварес-Кандал, А.; Мерлин, Ф.; Бельская, И.Н.; де Берг, К.; Перна, Д.; ДеМео, Ф.; Форназье, С. (июль 2011 г.). «Новые сведения о льдах у кентавров и транснептуновых популяций» . Икар . 214 (1): 297–307. Бибкод : 2011Icar..214..297B . дои : 10.1016/j.icarus.2011.04.019 . S2CID   120331897 .
  15. ^ Jump up to: а б с Бельская Ирина Н.; Баруччи, Мария А.; Фульчиньони, Марчелло; Лазарин, М. (апрель 2015 г.). «Обновленная таксономия транснептуновых объектов и кентавров: влияние альбедо». Икар . 250 : 482–491. Бибкод : 2015Icar..250..482B . дои : 10.1016/j.icarus.2014.12.004 .
  16. ^ «Данные LCDDB для (38628) Хуя» . База данных кривых блеска астероидов (LCDB) . Проверено 28 сентября 2017 г.
  17. ^ Jump up to: а б с д и Гранди, Уилл (5 ноября 2019 г.). "Хуя (38628 2000 EB173)" . Обсерватория Лоуэлла . Проверено 22 октября 2019 г.
  18. ^ Jump up to: а б с д и Шефер, Брэдли Э.; Рабиновиц, Дэвид Л. (ноябрь 2002 г.). «Фотометрическая кривая блеска объекта пояса Койпера 2000 EB 173 за 78 ночей». Икар . 160 (1): 52–58. arXiv : astro-ph/0208261 . дои : 10.1006/icar.2002.6958 . S2CID   118935733 .
  19. ^ Рабиновиц, Дэвид Л.; Шефер, Брэдли Э.; Туртеллот, Сюзанна В. (2007). «Разнообразные кривые солнечной фазы далеких ледяных тел. I. Фотометрические наблюдения 18 транснептуновых объектов, 7 кентавров и нереид». Астрономический журнал . 133 (1): 26–43. arXiv : astro-ph/0605745 . Бибкод : 2007AJ....133...26R . дои : 10.1086/508931 . S2CID   119406900 .
  20. ^ Jump up to: а б с д Гранди, ВМ; Нолл, Канзас; Буйе, МВт; Бенекки, SD; Рагоцзин, Д.; Роу, Х.Г. (декабрь 2018 г.). «Взаимная орбита, масса и плотность транснептуновой двойной системы G?kúnƁʼhòmdímà ( (229762) 2007 UK 126 (PDF) . Икар . дои : 10.1016/j.icarus.2018.12.037 . S2CID   126574999 . Архивировано из оригинала 7 апреля 2019 года.
  21. ^ Jump up to: а б с д и ж «Астрономы Йельского университета нашли новую малую планету между Нептуном и Плутоном» . Йельские новости . Йельский университет . 25 октября 2000 г. Проверено 16 октября 2019 г.
  22. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Феррин, Игнасио; Рабиновиц, Д.; Шефер, Б.; Снайдер, Дж.; Эллман, Н.; Висенте, Б.; и др. (16 февраля 2001 г.). «Открытие яркого транснептунового объекта 2000 EB 173 ». Письма астрофизического журнала . 548 (2). Американское астрономическое общество. arXiv : astro-ph/0011527 . дои : 10.1086/319109 . S2CID   16937417 .
  23. ^ Jump up to: а б с «MPEC 2000-L09: 2000 EB173» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 3 июня 2000 г. Проверено 17 октября 2019 г.
  24. ^ Jump up to: а б с «Астрономы нашли большой астероид вблизи Плутона» . Нью-Йорк Таймс . 26 октября 2000 г. Проверено 16 октября 2019 г.
  25. ^ Циммерманн, Ким Энн (13 июля 2017 г.). «Созвездие Девы: факты о Деве» . Space.com . Проверено 17 октября 2019 г.
  26. ^ Jump up to: а б «Новые и старые обозначения малых планет» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 17 октября 2019 г.
  27. ^ Jump up to: а б Чанг, Кеннет (7 ноября 2000 г.). «Изучение состава минипланет за пределами Плутона» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 октября 2019 г.
  28. ^ Jump up to: а б «MPC 45213» (PDF) . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 28 марта 2002 года . Проверено 15 октября 2019 г.
  29. ^ Jump up to: а б «Как называются малые планеты?» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . Проверено 18 октября 2019 г.
  30. ^ Jump up to: а б с «MPC 48397» (PDF) . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 1 мая 2003 года . Проверено 15 октября 2019 г.
  31. ^ Jump up to: а б с д и Маркес, Умберто (30 августа 2003 г.). «Бог дождя получает свою собственную планету» . Информационное агентство «Интер Пресс-Служба». Архивировано из оригинала 9 сентября 2003 года . Проверено 18 октября 2019 г.
  32. ^ Уилберт, Йоханнес; Симоно, Карин; Перрин, Майкл (1986). Народная литература индейцев Гуахиро, Том 2 . Том. 2. Публикации Латиноамериканского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. ISBN  9780879030636 . Проверено 18 октября 2019 г. - через Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе .
  33. ^ Шмадель, Лутц Д. (2006). «(38628) Хуя» . Словарь названий малых планет - (38628) Хуя, Приложение к пятому изданию: 2003–2005 гг . Шпрингер Берлин Гейдельберг . п. 1178. дои : 10.1007/978-3-540-29925-7 . ISBN  978-3-540-00238-3 .
  34. ^ «Как называются малые планеты?» . Архивировано из оригинала 1 июля 2006 года . Проверено 18 октября 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  35. ^ «MPEC 2006-D28: ДАЛЕКИЕ МАЛЫЕ ПЛАНЕТЫ (26 МАРТА 2006 ГОДА)» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 23 февраля 2006 г. Проверено 22 октября 2019 г.
  36. ^ Джонстон, WR (13 июля 2019 г.). «Список известных транснептуновых объектов» . Архив Джонстона . Проверено 11 ноября 2019 г.
  37. ^ Малхотра, Рену; Арнетт, Билл (20 сентября 1999 г.). «Орбита Плутона» . Проверено 27 октября 2019 г.
  38. ^ «(38628) Хуя (предсказание наблюдения)» . АстДиС . Проверено 4 апреля 2021 г.
  39. ^ «Позиция Хуя» . sky-map.org . 15 октября 2019 г. Проверено 27 октября 2019 г.
  40. ^ Jump up to: а б Альтенхофф, В.Дж.; Бертольди, Ф.; Ментен, К.М. (февраль 2004 г.). «Оценки размеров некоторых оптически ярких ОПК» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 415 (2): 771–775. Бибкод : 2004A&A...415..771A . дои : 10.1051/0004-6361:20035603 .
  41. ^ Jump up to: а б Гранди, ВМ; Нолл, Канзас; Стивенс, округ Колумбия (июль 2005 г.). «Разнообразные альбедо малых транснептуновых объектов». Икар . 176 (1): 184–192. arXiv : astro-ph/0502229 . Бибкод : 2005Icar..176..184G . дои : 10.1016/j.icarus.2005.01.007 . S2CID   118866288 .
  42. ^ Стэнсберри, Дж.А.; Крукшанк, ДП; Гранди, В.Г.; Марго, JL; Эмери, JP; Фернандес, Ю.Р.; Рейке, GH (август 2005 г.). Альбедо, диаметры (и плотность) объектов пояса Койпера и кентавров . 37-е совещание ДПС. Том. 37. Американское астрономическое общество. п. 737. Бибкод : 2005ДПС....37.5205С . 52.05.
  43. ^ Jump up to: а б 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 . ISBN  978-0-8165-2755-7 .
  44. ^ Моммерт, М.; Харрис, AW; Кисс, К.; Пал, А.; Сантос-Санс, П.; Стэнсберри, Дж.; и др. (май 2012 г.). «TNO — это круто: обзор транснептуновой области V. Физическая характеристика 18 Плутин с использованием наблюдений Herschel-PACS». Астрономия и астрофизика . 541 (А93): 17. arXiv : 1202.3657 . Бибкод : 2012A&A...541A..93M . дои : 10.1051/0004-6361/201118562 . S2CID   119253817 .
  45. ^ Секигути, Т.; Ооцубо, Т.; Хасэгава, С.; Усуи, Ф.; Крукшанк, ДП; Далле Оре, CM ; Мюллер, Т.Г. (май 2012 г.). Наблюдения АКАРИ за малыми телами во внешней Солнечной системе (PDF) . Астероиды, кометы, метеоры. Лунно-планетарный институт. Бибкод : 2012LPICo1667.6477S . 6477.
  46. ^ Моммерт, Майкл (2013). Остатки планетезималей и их столкновительные фрагменты (PDF) . Рефубиум (Диссертация). Свободный университет Берлина. дои : 10.17169/refubium-6484 . Проверено 24 октября 2019 г.
  47. ^ Jump up to: а б с д Джонстон, WR (23 октября 2018 г.). «Диаметры, альбедо и плотности TNO/Centaur» . Архив Джонстона . Проверено 23 октября 2019 г.
  48. ^ Jump up to: а б с д и ж г Грин, Дэниел МЫ (12 июля 2012 г.). «IAUC 9253: (38628) ХУЯ» . Центральное бюро астрономических телеграмм . 9253 . Международный астрономический союз. Бибкод : 2012IAUC.9253....2N . Архивировано из оригинала 10 мая 2018 года . Проверено 15 октября 2019 г.
  49. ^ Jump up to: а б Стерн, SA; Гранди, В.; Маккиннон, Всемирный банк; Уивер, штат ХА; Янг, Лос-Анджелес; Янг, Лос-Анджелес; и др. (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 .
  50. ^ Jump up to: а б с Сантос-Санс, Пабло; Ортис, Дж.Л.; Попеску, М.; Сикарди, Б.; Моралес, Н.; Бенедетти-Росси, Г.; и др. (сентябрь 2019 г.). Многохордовое затмение звезды транснептуновым объектом (38628) Хуя 18 марта. й 2019 (PDF) . Совместное заседание EPSC-DPS 2019. Том. 13. Европейский конгресс планетарных наук.
  51. ^ «Затмение Хуей (18 марта 2019 г.)» . Проект ERC Lucky Star . 13 марта 2019 года . Проверено 25 октября 2019 г.
  52. ^ Jump up to: а б Танкреди, Г.; Фавр, С. (2008). «Какие карлики существуют в Солнечной системе?» (PDF) . Астероиды, кометы, метеоры . Проверено 16 октября 2019 г.
  53. ^ Танкреди, Гонсало (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 .
  54. ^ «Физические параметры спутников планет» . Лаборатория реактивного движения. 15 февраля 2019 года . Проверено 25 октября 2019 г.
  55. ^ Джуитт, Дэвид С.; Луу, Джейн X. (2001). «Цвета и спектры объектов пояса Койпера» . Астрономический журнал . 122 (4): 2099–2114. arXiv : astro-ph/0107277 . Бибкод : 2001AJ....122.2099J . дои : 10.1086/323304 . S2CID   35561353 .
  56. ^ Jump up to: а б с д и ж де Берг, К.; Бенхардт, Х.; Баруччи, Массачусетс; Лазарин, М.; Форназье, С.; Ромон-Мартен, Дж.; Тоцци, врач общей практики; Дорессундирам, А.; Дотто, Э. (2004). «Водные измененные силикаты на поверхности двух Плутино?» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 416 (2): 791–798. Бибкод : 2004A&A...416..791D . дои : 10.1051/0004-6361:20031727 .
  57. ^ Jump up to: а б Браун, Майкл Э.; Блейк, Джеффри А.; Кесслер, Жаклин Э. (октябрь 2000 г.). «Ближняя инфракрасная спектроскопия яркого объекта пояса Койпера 2000 EB173» . Письма астрофизического журнала . 543 (2): Л163–Л165. Бибкод : 2000ApJ...543L.163B . дои : 10.1086/317277 .
  58. ^ Jump up to: а б с д и ж Ликандро, Дж.; Олива, Э.; ди Мартино, М. (2001). «Инфракрасная спектроскопия NICS-TNG транснептуновых объектов 2000 EB173 и 2000 WR106». Астрономия и астрофизика . 373 (3): 29–32Л. arXiv : astro-ph/0105434 . Бибкод : 2001A&A...373L..29L . дои : 10.1051/0004-6361:20010758 . S2CID   15690206 .
  59. ^ Jump up to: а б с Мерлин, Ф.; Громакина Т.; Перна, Д.; Хонг, MJ; Альварес-Кандал, А. (август 2017 г.). «Таксономия транснептуновых объектов и кентавров, как видно из спектроскопии» . Астрономия и астрофизика . 604 (A86): 8. Цифровой код : 2017A&A...604A..86M . дои : 10.1051/0004-6361/201730933 .
  60. ^ Макдональд, Джин Д.; Уайтед, Линда Дж.; ДеРуитер, Синтия; Харе, Бишун Н.; Патнаик, Арчита; Саган, Карл (1996). «Производство и химический анализ толинов кометного льда» . Икар . 122 (1): 107–117. Бибкод : 1996Icar..122..107M . дои : 10.1006/icar.1996.0112 . S2CID   35639172 .
  61. ^ Макдональд, Джин Д.; Томпсон, В. Рид; Генрих, Майкл; Харе, Бишун Н.; Саган, Карл (1994). «Химическое исследование титана и тритона толинов» . Икар . 108 (1): 137–145. Бибкод : 1994Icar..108..137M . дои : 10.1006/icar.1994.1046 . ПМИД   11539478 .
  62. ^ «(38628) Хуя–Эфемериды» . Динамический сайт астероидов . Кафедра математики, Пизанский университет, Италия . Проверено 16 октября 2019 г.
  63. ^ Jump up to: а б Грин, Дэниел МЫ (20 июля 2000 г.). «IAUC 7459: C/1999 G5, C/1999 H7, C/1999 J12, C/1999 X2, C/2000 N2; 2000 EB_173; 2000cs» . Центральное бюро астрономических телеграмм . 9253 . Международный астрономический союз: 2. Бибкод : 2012IAUC.9253....2N . Проверено 17 октября 2019 г.
  64. ^ Шеппард, Скотт С.; Джуитт, Дэвид К. (сентябрь 2002 г.). «Фотометрия объектов пояса Койпера с временным разрешением: вращения, формы и фазовые функции» (PDF) . Астрономический журнал . 124 (3): 1757–1775. arXiv : astro-ph/0205392 . Бибкод : 2002AJ....124.1757S . дои : 10.1086/341954 . S2CID   55644670 .
  65. ^ Шеппард, СС; Ласерда, П.; Ортис, Дж.Л. (2008). «Фотометрические кривые блеска транснептуновых объектов и кентавров: вращения, формы и плотности» (PDF) . В Баруччи, AM (ред.). Солнечная система за пределами Нептуна . Пресса Университета Аризоны . стр. 129–142. Бибкод : 2008ssbn.book..129S . ISBN  978-0-8165-2755-7 .
  66. ^ Jump up to: а б Гливс, Эшли; Аллен, Рэндалл; Тупис, Адам; Куигли, Джон; Луна, Адам; Роу, Эрик; Спенсер, Дэвид; Юст, Николас; Лайн, Джеймс (13 августа 2012 г.). Обзор возможностей миссии к транснептуновым объектам – Часть II, Захват с орбиты . Миннеаполис, Миннесота: Американский институт аэронавтики и астронавтики. дои : 10.2514/6.2012-5066 . ISBN  9781624101823 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )
  67. ^ Jump up to: а б Зангари, Аманда М.; Финли, Тиффани Дж.; Стерн, С. Алан; Тэпли, Марк Б. (2018). «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 №: 7c21465052f16140571e38f8d5ceba77__1718659320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7c/77/7c21465052f16140571e38f8d5ceba77.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
38628 Huya - 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.)