Jump to content

Астероидный ремень

Послушайте эту статью
(Перенаправлено от астероида внешнего пояса )

Астероиды внутренней солнечной системы и Юпитера: ремень расположен между орбитами Юпитера и Марса.
  Солнце
  Трояны Юпитера
  Орбиты планет
  Астероидный ремень
  Хильда Астероиды (Хильдс)
  Ближнеземные объекты (выбор)
Безусловно, самым большим объектом в поясе является карликовая планета Ceres . Общая масса астероидного пояса значительно меньше, чем Плутон Плутона , и примерно в два раза больше, чем у луны .

Астероидный ремень представляет собой область в форме тора в солнечной системе , центрированная на солнце и приблизительно охватывает пространство между орбитами планет Юпитер и Марс . Он содержит очень много твердых, нерегулярно формированных тел, называемых астероидами или незначительными планетами . Идентифицированные объекты имеют много размеров, но намного меньше, чем планет , и в среднем составляют около одного миллиона километров (или шестьсот тысяч миль) друг от друга. Этот астероидный ремень также называется основным астероидным ремнем или главным ремнем, чтобы отличить его от других популяций астероидов в солнечной системе. [ 1 ]

Астероидный ремень - это самый маленький и внутренний известный диск с термоизвездочным веществом в солнечной системе. Классы малых солнечных систем в других регионах представляют собой почтиземные объекты , кентавры , объекты пояса Kuiper , диска рассеянные объекты , седноиды и объекты Оорта . Около 60% массы главной пояса содержатся в четырех крупнейших астероидах: Ceres , Vesta , Pallas и Hygiea . Общая масса астероидного пояса оценивается в 3%, чем у Луны . [ 2 ]

Цереры, единственный объект в поясе астероида, достаточно большой, чтобы быть карликовой планетой , составляет около 950 км в диаметре, тогда как Веста, Паллас и Гигия имеют средние диаметры менее 600 км. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Оставшиеся минералогически классифицированные тела варьируются в размере до нескольких метров. [ 7 ] Материал астероидов настолько тонко распределен, что многочисленные непредвзятые космические космические космические космическиебрая проходили его без инцидентов. [ 8 ] Тем не менее, столкновения между большими астероидами происходят и могут создавать семейство астероидов , члены которых имеют сходные орбитальные характеристики и композиции. Индивидуальные астероиды внутри пояса классифицируются по их спектрам , причем большинство из них падают на три основные группы: углеродный ( C-тип ), силикат ( S-тип ) и богатый металлом ( M-тип ).

Астероидный ремень, образованный из изначальной солнечной туманности как группа планетезималей , [ 9 ] меньшие предшественники протопланетов . Однако между гравитационными возмущениями Марса и Юпитера от Юпитера нарушили их аккрецию в планету, [ 9 ] [ 10 ] Придает избыточную кинетическую энергию, которая разбила сталкивающиеся планетезималы и большую часть зарождающихся протопланетов. В результате 99,9% первоначальной массы пояса астероида было потеряно за первые 100 миллионов лет истории солнечной системы. [ 11 ] Некоторые фрагменты в конечном итоге нашли свой путь во внутреннюю солнечную систему, что приводит к воздействию метеорита с внутренними планетами. Астероидные орбиты продолжают заметно нарушать всякий раз, когда их период революции в отношении солнца образует орбитальный резонанс с Юпитером. На этих орбитальных расстояниях происходит разрыв Кирквуда , когда они охватывают другие орбиты. [ 12 ]

История наблюдения

[ редактировать ]
В 1596 году чувство пропорции Йоханнеса Кеплера за планетарные орбиты заставило его поверить, что невидимая планета лежит между орбитами Марса и Юпитера. [ 13 ]

В 1596 году Йоханнес Кеплер писал: «Между Марсом и Юпитером, я помещаю планету», в его загадке Cosmographicum , заявив, что там предсказание, что там будет найдена планета. [ 14 ] Анализируя данные Tycho Brahe , Кеплер считал, что между орбитами Марса и Юпитера существует слишком большой разрыв, чтобы соответствовать своей собственной модели, где следует найти планетарные орбиты. [ 15 ]

В анонимной сноске к его переводу 1766 года созерцания Чарльза Боннета De la Nature , [ 16 ] Астроном Иоганн Даниэль Виттенберга Тирик [ 17 ] [ 18 ] отметил кажущуюся закономерность в макете планет, теперь известный как закон Titius Bode . Если один начал численную последовательность при 0, то включала 3, 6, 12, 24, 48 и т. Д., Каждый раз удвоился и добавлял по четыре по каждому числу и разделенные на 10, это дало удивительно близкое приближение к радиусу Орбиты известных планет, измеряемых в астрономических единицах , предоставили один из них позволил для «отсутствующей планеты» (эквивалентно 24 в последовательности) между орбитами Марса (12) и Юпитером (48). В своей сноске Тииус заявил: «Но лорд -архитектор оставил это пространство пустым? Совсем нет». [ 17 ] Когда Уильям Гершель обнаружил Уран в 1781 году, орбита планеты близко соответствовала закону, что привело к выводу, что планета должна быть между орбитами Марса и Юпитера. [ 19 ]

Джузеппе Пьяцци , открытие Церера, крупнейший объект в поясе астероида: Цереры был известен как планета, но позже реклассифицирован как астероид и с 2006 года как карликовая планета.

1 января 1801 года Джузеппе Пьяцци , председатель астрономии в Университете Палермо , Сицилия, обнаружил крошечный движущийся объект на орбите с именно радиусом, предсказанным по этой схеме. Он назвал это «Цере» после римской богини урожая и покровителя Сицилии. Первоначально Пьяцци полагал, что это комета, но ее отсутствие комы предположило , что это планета. [ 20 ] Таким образом, вышеупомянутый паттерн предсказывал полузащитники всех восьми планет того времени (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Цереры, Юпитер, Сатурн и Уран). Одновременно с обнаружением Ceres, неформальной группы из 24 астрономов, получивших название « Небесной полиции », была сформирована под приглашением Франца Ксавера фон Заха с выраженной целью найти дополнительные планеты; Они сосредоточили свои поиски в регионе между Марсом и Юпитером, где прогнозировал закон Тия -Бод, должен быть планета. [ 21 ] [ 22 ]

Примерно через 15 месяцев Генрих Олберс , член небесной полиции, обнаружил второй объект в том же регионе, Паллас. В отличие от других известных планет, Ceres и Pallas оставались точками света даже при самых высоких увеличениях телескопа вместо того, чтобы разрешать диски. Помимо своего быстрого движения, они казались неразличимыми от звезд . [ 23 ]

Соответственно, в 1802 году Уильям Гершель предположил, что их помещают в отдельную категорию, названную «астероидами» после греческих астероидов , что означает «звездный». [ 24 ] [ 25 ] Завершив серию наблюдений за Церера и Палласом, он заключил, [ 26 ]

Ни, а не в каком -либо наименовании кометов не могут быть предоставлены языковые языки этим двум звездам ... они напоминают маленькие звезды, так что их вряд ли можно отличить от них. Из этого их астероидальный вид, если я возьму свое имя и назову их астероидами; Однако зарезервировать для себя, должна возникнуть свобода изменения этого имени, если должно произойти другое, более выразительное их природу.

К 1807 году дальнейшее расследование выявило два новых объекта в регионе: Юнона и Веста . [ 23 ] Сжигание лилиенталя в наполеоновских войнах , где был проведен основной объем работы, [ 27 ] допустил этот первый период открытия. [ 23 ]

Несмотря на монету Гершеля, в течение нескольких десятилетий оставалось обычной практикой называть эти объекты как планеты [ 16 ] и префикс их имена с числами, представляющими их последовательность открытий: 1 Ceres, 2 Pallas, 3 Juno, 4 Vesta. В 1845 году, однако, астроном Карл Людвиг Хенке обнаружил пятый объект ( 5 Astraea ), и вскоре после этого новые объекты были обнаружены с ускоряющей скоростью. Подсчет их среди планет становился все более громоздким. В конце концов, они были отброшены из списка планеты (как впервые было предложено Александром фон Гумбольдтом в начале 1850 -х годов) и монеты Гершеля, «Астероиды», постепенно стало общепринятым. [ 16 ]

Обнаружение Нептуна в 1846 году привело к дискредитированию закона тиуса -бода в глазах ученых, потому что его орбита была далеко не близок к прогнозируемой позиции. На сегодняшний день не было дано научного объяснения закона, и консенсус астрономов считает его как совпадение. [ 28 ]

951 Gaspra , первый астероид, представленный космическим кораблем, как рассматривалось во время Galileo 1991 года Flyby ; Цвета преувеличены

В начале 1850 -х годов выражение «астероидное ремень» стало в использовании, хотя и точно определил, кто придумал этот термин. Первое использование английского, кажется, в переводе 1850 года ( Элиз Отте Александра фон Гумбольдта ) космоса : [ 29 ] «[...] и регулярное появление около 13 ноября и 11 августа стреляющих звезд, которые, вероятно, составляют часть пояса астероидов, пересекающих орбиту Земли и движутся с планетарной скоростью». Другое раннее появление произошло в руководстве Роберта Джеймса Манна по знанию небес : [ 30 ] «Орбиты астероидов расположены в широком поясе пространства, простирающиеся между крайностями [...]». Американский астроном Бенджамин Пирс , похоже, принял эту терминологию и был одним из его промоутеров. [ 31 ]

Более 100 астероидов было расположено к середине 1868 года, а в 1891 году введение астрофотографии Макса Волка ускорило скорость открытия. [ 32 ] В общей сложности 1000 астероидов было найдено к 1921 году, [ 33 ] 10 000 к 1981 году, [ 34 ] и 100 000 к 2000 году. [ 35 ] Современные системы обследования астероидов в настоящее время используют автоматизированные средства для поиска новых незначительных планет в постоянно растущих числах.

22 января 2014 года ученые Европейского космического агентства (ESA) сообщили о обнаружении в течение первого определенного времени водяного пара на Церере, крупнейшем объекте в поясе астероида. [ 36 ] Обнаружение было сделано с использованием дальних инфракрасных способностей Гершельской космической обсерватории . [ 37 ] Открытие было неожиданным, потому что кометы , а не астероиды, обычно считаются «прорастающими самолетами и шлейфами». По словам одного из ученых, «строки становятся все более и больше размытыми между кометами и астероидами». [ 37 ]

Источник

[ редактировать ]
Астероидный ремень, показывающий орбитальные наклонности по сравнению с расстояниями от солнца, с астероидами в основной области астероидного пояса в красном и других астероидах синего цвета

Формация

[ редактировать ]

В 1802 году, вскоре после обнаружения Палласа, Олберс предложил Гершелю и Карлу Гауссу , чтобы Цереры и Паллас были фрагментами гораздо более крупной планеты , которая когда -то занимала регион Марса -Жупитер, при этом эта планета получила внутренний взрыв или кометальное воздействие много миллионов лет. до, [ 38 ] В то время как астроном Одесан Кн Савченко предположил, что Цереры, Паллас, Юнона и Веста были сбежали лун, а не фрагменты взорванной планеты. [ 39 ] Большое количество энергии, необходимое для уничтожения планеты в сочетании с низкой комбинированной массой пояса, которая составляет всего около 4% массы луны Земли, [ 3 ] не поддерживает эти гипотезы. Кроме того, значительные химические различия между астероидами становятся трудно объяснить, если они приходят с одной и той же планеты. [ 40 ]

Современная гипотеза для создания астероидного пояса связана с тем, как, как считается, планетарное образование, планетарное образование произошло с помощью процесса, сравнимого с давней туманной гипотезой ; Облако межзвездной пыли и газа рухнуло под воздействием гравитации с образованием вращающегося диска материала, который затем конгломерировал для формирования солнца и планет. [ 41 ] В течение первых нескольких миллионов лет истории солнечной системы процесс аккреции липких столкновений вызвал скопление мелких частиц, что постепенно увеличивалось в размерах. Как только комки достигли достаточной массы, они могли бы привлечь в другие тела посредством гравитационного притяжения и стать планетезималами. Эта гравитационная аккреция привела к формированию планет. [ 42 ]

Планетезималы в регионе, которые стали бы астероидным поясом, были сильно возмущены гравитацией Юпитера. [ 43 ] Орбитальные резонансы произошли, когда орбитальный период объекта в поясе образовал целочисленную долю орбитального периода Юпитера, возмущая объект на другую орбиту; Регион, лежащий между орбитами Марса и Юпитера, содержит много таких орбитальных резонансов. Когда Юпитер мигрировал внутрь после его формирования, эти резонансы охватили бы по поясу астероида, динамически захватывая популяцию региона и увеличивая их скорости относительно друг друга. [ 44 ] В регионах, где средняя скорость столкновений была слишком высокой, разрушение планетезималей имело тенденцию доминировать над аккрецией, [ 45 ] Предотвращение формирования планеты. Вместо этого они продолжали вращать солнце, как и прежде, иногда сталкиваясь. [ 43 ]

Во время ранней истории солнечной системы астероиды в некоторой степени растопили, что позволило дифференцировать их элементы по массе. Некоторые из предшественников могут даже подвергаться периодам взрывчатого вулканизма и образовавшихся магма -океанов. Однако из -за относительно небольшого размера тел период плавления был обязательно кратким по сравнению с гораздо более крупными планетами и, как правило, закончился около 4,5 миллиардов лет назад, в первые десятки миллионов лет формирования. [ 46 ] В августе 2007 года исследование кристаллов циркона у антарктического метеорита, по мнению Vesta, показало, что это и, как и все остальное, астероидное пояс, сформировалось довольно быстро, в течение 10 миллионов лет после происхождения солнечной системы. [ 47 ]

Эволюция

[ редактировать ]
Большой главный ремень Астероид 4 Веста

Астероиды не являются нетронутыми образцами изначальной солнечной системы. Они прошли значительную эволюцию с момента их образования, в том числе внутреннего нагрева (в первых нескольких десятках миллионов лет), поверхностное плавление от ударов, пространственное выветривание от радиации и бомбардировку микрометеоритами . [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] Хотя некоторые ученые называют астероиды остаточными планетезималами, [ 52 ] Другие ученые считают их различными. [ 53 ]

Считается, что текущий астероидный ремень содержит лишь небольшую долю массы первичного пояса. Компьютерное моделирование предполагает, что исходный астероидный ремень мог содержать массовую эквивалент Земли. [ 54 ] В первую очередь из -за гравитационных возмущений большая часть материала была выброшена из пояса в течение около 1 миллиона лет формирования, оставляя позади менее 0,1% первоначальной массы. [ 43 ] С момента своего образования распределение по размеру астероидного пояса оставалось относительно стабильным; Не было значительного увеличения или уменьшения типичных измерений астероидов основного ремня. [ 55 ]

4: 1 Орбитальный резонанс радиуса 2.06 с Юпитером, на астрономических единицах (AUS) можно считать внутренней границей астероидного пояса. Возмущения Юпитера посылают тела, переходящие туда на нестабильные орбиты. Большинство тел, сформированных в радиусе этого разрыва, были охвачены Марсом (который имеет афелион при 1,67 а.е.) или выброшены его гравитационными возмущениями в ранней истории солнечной системы. [ 56 ] Астероиды Венгрии лежат ближе к солнцу, чем резонанс 4: 1, но защищены от нарушения из -за их высокой наклонности. [ 57 ]

Когда сначала образовался ремень астероидов, температура на расстоянии 2,7 а.е. от солнца образовала « снежную линию » ниже точки замерзания воды. Планетезималы, образованные за пределами этого радиуса, смогли накапливать лед. [ 58 ] [ 59 ] В 2006 году в пояс астероидов была обнаружена популяция кометов за пределами снежной линии, которая могла обеспечить источник воды для океанов Земли. Согласно некоторым моделям, исход воды в течение периода формирования Земли был недостаточным для формирования океанов, что требует внешнего источника, такого как комет -бомбардировка. [ 60 ]

Внешний пояс астероидов, по -видимому, включает в себя несколько объектов, которые, возможно, прибыли туда в течение последних нескольких сотен лет, в этот список включается (457175) 2008 GO 98, также известный как 362p. [ 61 ]

Характеристики

[ редактировать ]
Распределение размеров астероидов в главном поясе [ 62 ]

Вопреки популярным образам, пояс астероидов в основном пуст. Астероиды распространяются по такому большому объему, что достижение астероида без тщательного нацеливания было бы невероятным. Тем не менее, в настоящее время известны сотни тысяч астероидов, а общее количество диапазонов в миллионах или более, в зависимости от отсечения более низкого размера. Известно, что более 200 астероидов превышают 100 км, [ 63 ] и обзор инфракрасных длин волн показал, что астероидный ремень имеет от 700 000 до 1,7 миллиона астероидов диаметром 1 км или более. [ 64 ]

Количество астероидов в главном поясе неуклонно увеличивается с уменьшением размера. Хотя распределение по размерам обычно следует за законом о мощности , в кривой есть «удары» примерно в 5 км и 100 км , где обнаружено больше астероидов, чем ожидалось от такой кривой. Большинство астероидов больше, чем приблизительно 120 км в диаметре, являются первичными, выжив от эпохи аккреции, тогда как большинство меньших астероидов - это продукты фрагментации первичных астероидов. Изначальное население основного пояса, вероятно, в 200 раз больше, чем сегодня. [ 65 ] [ 66 ]

Абсолютные величины большинства известных астероидов составляют между 11 и 19, а медиана - около 16. [ 67 ] В среднем расстояние между астероидами составляет около 965 600 км (600 000 миль), [ 68 ] [ 69 ] Хотя это варьируется между семействами астероидов, и меньшие незамеченные астероиды могут быть еще ближе. Общая масса астероидного пояса оценивается в 2,39 × 10 21 кг, которая составляет 3% от массы луны. [ 2 ] Четыре крупнейших объекта, Ceres, Vesta, Pallas и Hygiea содержат около 62% от общей массы ремня, причем 39% учитывались только CERES. [ 70 ] [ 5 ]

Композиция

[ редактировать ]
Распределение астероидных спектральных типов на расстоянии от солнца [ 71 ]

Современный ремень состоит в основном из трех категорий астероидов: углеродистых астероидов C, астероидов S-типа и гибридной группы астероидов X-типа. Гибридная группа имеет безличные спектры, но их можно разделить на три группы на основе отражательной способности, что дает металлические металлики M-типа E. , примитивное P-типа и энстетитовые астероиды Были обнаружены дополнительные типы, которые не вписываются в эти первичные классы. Существует композиционная тенденция типов астероидов путем увеличения расстояния от солнца, в порядке S, C, P и спектрально-безделенных D-типах . [ 72 ]

Фрагмент метеорита Альенде , углеродистого хондрита, который упал на Землю в Мексике в 1969 году

Углеродистые астероиды , как следует из их названия, богаты углеродом. Они доминируют во внешних областях астероидного пояса, [ 73 ] и редки во внутреннем поясе. [ 72 ] Вместе они составляют более 75% видимых астероидов. Они более красные в оттенок, чем другие астероиды, и имеют низкий альбедо . Их поверхностные композиции похожи на углеродистые хондритские метеориты . Химически их спектры соответствуют изначальному составу ранней солнечной системы с водорода, гелия и летучих веществ . удалением [ 74 ]

Астероиды S -типа ( силикат ) чаще встречаются по отношению к внутренней области ремня, в пределах 2,5 ат от солнца. [ 73 ] [ 75 ] Спектры их поверхностей показывают наличие силикатов и некоторых металлов, но нет значительных углеродных соединений. Это указывает на то, что их материалы были значительно изменены из их изначального состава, вероятно, за счет плавления и реформирования. Они имеют относительно высокий альбедо и образуют около 17% от общей популяции астероидов. [ 74 ]

Астероиды M-типа (богатые металлами) обычно встречаются в середине главного пояса, и они составляют большую часть оставшейся части общей численности населения. [ 74 ] Их спектры напоминают спектры Iron-Nickel. Считается, что некоторые из них образовались из металлических ядер дифференцированных тел -предшественников, которые были нарушены путем столкновения. Тем не менее, некоторые силикатные соединения также могут создавать аналогичный внешний вид. Например, большой астероид M-типа 22, по-видимому, не состоит в основном из металла. [ 76 ] Внутри пояса астероида распределение чисел астероидов M-типа пика на оси полуджора около 2,7 ат. [ 77 ] Независимо от того, схожи ли все M-типы, или является ли это ярлыком для нескольких разновидностей, которые не вписываются в основные классы C и S, еще не ясна. [ 78 ]

Одной из загадков является относительная редкость V-типа (вероид) или базальтовых астероидов в поясе астероида. [ 79 ] Теории формирования астероидов предсказывают, что объекты размер Vesta или более крупных должны образовывать коры и мантии, которые будут составлять в основном из базальтовой породы, что приводит к тому, что более половины всех астероидов составляют либо базальт, либо из оливина . Однако наблюдения показывают, что 99% прогнозируемого базальтового материала отсутствуют. [ 80 ] До 2001 года большинство базальтовых тел, обнаруженных в астероидном поясе, происходили из астероидной Весты (отсюда и их название V-тип), но обнаружение астероида 1459 Magnya выявило немного иную химическую состав из других базальтических астероидов, обнаруженных до этого. , предлагая другое происхождение. [ 80 ] Эта гипотеза была подкреплена дальнейшим открытием в 2007 году двух астероидов во внешнем поясе, 7472 Кумакири и (10537) 1991 RY 16 , с различной базальтовой композицией, которая не могла происходить из Весты. Эти два являются единственными астероидами V-типа, обнаруженными во внешнем поясе на сегодняшний день. [ 79 ]

Хаббл рассматривает многокачественный кометарный астероид P/2013 P5 . [ 81 ]

Температура астероидного пояса варьируется в зависимости от расстояния от солнца. Для частиц пыли внутри ремня типичные температуры варьируются от 200 К (-73 ° C) при 2,2 а.е. до 165 К (-108 ° C) при 3,2 ат. [ 82 ] Однако из -за вращения температура поверхности астероида может значительно варьироваться, поскольку стороны попеременно подвергаются солнечному радиации, а затем на звездный фон.

Главные кометы

[ редактировать ]

Несколько в противном случае ничем не примечательные тела во внешнем поясе показывают кометочную деятельность. Поскольку их орбиты не могут быть объяснены с помощью захвата классических комет, многие из внешних астероидов считаются ледяными, а лед иногда подвергается воздействию сублимации с помощью небольших ударов. Кометы основного ремня, возможно, были основным источником океанов Земли, потому что соотношение дейтерий-гидрогена слишком низкое, чтобы классические кометы были основным источником. [ 83 ]

Астероидный ремень (показывает эксцентричность), с поясом астероидов в красном и синем («ядро» области в красном)

Большинство астероидов внутри астероидного пояса имеют орбитальные эксцентриситеты менее 0,4 и наклон менее 30 °. Орбитальное распределение астероидов достигает максимума при эксцентриситете около 0,07 и наклона ниже 4 °. [ 67 ] Таким образом, хотя типичный астероид имеет относительно круглую орбиту и лежит вблизи плоскости эклиптики , некоторые астероидные орбиты могут быть высоко эксцентричными или перемещаться далеко за пределами плоскости эклиптики.

Иногда термин «основной ремень» используется только для более компактной «ядра», где обнаруживается наибольшая концентрация тел. Это лежит между сильными зазорами 4: 1 и 2: 1 Кирквуд при 2,06 и 3,27 а.е., и при орбитальных эксцентричных эксцентричностях менее чем 0,33, а также орбитальные наклонности ниже примерно на 20 °. По состоянию на 2006 г. Эта «основная» область содержала 93% всех обнаруженных и пронумерованных мелких планет в солнечной системе. [ 84 ] В базе данных JPL малого тела перечислены более 1 миллиона известных астероидов основного ремня. [ 85 ]

Кирквудские пробелы

[ редактировать ]
Количество астероидов в главном поясе в зависимости от их оси для полуоссуала (а). Пунктирные линии указывают на пробелы в Кирквуде , в то время как цвета обозначают следующие зоны:
  I: внутренний ремень ( A <2,5 AU )
  II: средний главный ремень ( 2,5 а.е. < A <2,82 AU )
  III: внешний основной ремень ( a > 2,82 AU )

Ось полузащиты астероида используется для описания размеров ее орбиты вокруг Солнца, и ее значение определяет орбитальный период второстепенной планеты . В 1866 году Даниэль Кирквуд объявил об открытии пробелов на расстояниях этих тел от солнца. Они были расположены в позициях, где их период революции в отношении солнца был целой долю орбитального периода Юпитера. Кирквуд предположил, что гравитационные возмущения планеты привели к удалению астероидов из этих орбит. [ 86 ]

Когда средний орбитальный период астероида представляет собой целочисленную долю орбитального периода Юпитера, создается средний резонанс с газовым гигантом, который достаточно для нарушения астероида к новым орбитальным элементам . Изначальные астероиды вошли в эти пробелы из -за миграции орбиты Юпитера. [ 87 ] Впоследствии астероиды в первую очередь мигрируют на эти орбиты разрыва из -за эффекта Ярковского , [ 72 ] но также может войти из -за возмущений или столкновений. После входа астероид постепенно подталкивается на другую, случайную орбиту с более крупной или меньшей осью полуоборота.

Столкновения

[ редактировать ]
Зодиакальный свет , части которого отражаются в межпланетной пыли , которая, в свою очередь, частично происходит от столкновений астероидов.

Высокая популяция астероидного пояса создает активную среду, где часто встречаются столкновения между астероидами (в глубоких временных масштабах). Ожидается, что события воздействия между основным ремнем со средним радиусом 10 км будут происходить примерно раз каждые 10 миллионов лет. [ 88 ] Столкновение может фрагментировать астероид на многочисленные небольшие части (что приводит к образованию нового семейства астероидов ). [ 89 ] И наоборот, столкновения, которые происходят на низких относительных скоростях, также могут соединиться с двумя астероидами. После более чем 4 миллиардов лет таких процессов члены астероидного пояса теперь мало похожи на первоначальное население.

Факты свидетельствуют о том, что большинство астероидов основного пояса диаметром от 200 до 10 км являются обломками, образованными в результате столкновений. Эти тела состоят из множества нерегулярных объектов, которые в основном связаны с самооценкой, что приводит к значительному количеству внутренней пористости . [ 90 ] Наряду с астероидными телами, пояс астероидов также содержит полосы пыли с радиусами частиц до нескольких сотен микрометрий . Этот тонкий материал производится, по крайней мере частично, от столкновений между астероидами и воздействием микрометеоритов на астероиды. Из -за эффекта Пойнтинг -Робертсона давление солнечного излучения заставляет эту пыль медленно спираль внутрь к солнцу. [ 91 ]

Комбинация этой тонкой астероидной пыли, а также выброшенного кометрального материала создает зодиакальный свет . Это слабый авроральный сияние можно посмотреть ночью, простирающегося от направления солнца вдоль плоскости эклиптики . Частицы астероидов, которые производят видимый зодиакальный свет в среднем около 40 мкм в радиусе. Типичные сроки срока службы частиц облака зодиакального совета составляют около 700 000 лет. Таким образом, чтобы поддерживать полосы пыли, новые частицы должны постоянно производиться в пределах пояса астероида. [ 91 ] Когда -то считалось, что столкновения астероидов образуют основной компонент зодиакального света. Тем не менее, компьютерное моделирование Nesvorný и коллег приписывает 85 процентов пыли зодиакального света с фрагментациями комет Юпитера, а не кометам и столкновениям между астероидами в поясе астероида. Не более 10 процентов пыли связаны с поясом астероида. [ 92 ]

Метеориты

[ редактировать ]

Некоторые из мусора от столкновений могут образовывать метеороиды , которые попадают в атмосферу Земли. [ 93 ] Считается, что из 50 000 метеоритов, найденных на земле, 99,8 процента возникли в поясе астероида. [ 94 ]

Семьи и группы

[ редактировать ]
Этот график орбитального наклона ( i p ) по сравнению с эксцентриситетом ( E p ) для пронумерованных астероидов основного ремня ясно показывает скольжения, представляющие семейства астероидов.
Обзор астероидов внутренней солнечной системы вплоть до системы Jovian
Линейный обзор тел внутренней солнечной системы

В 1918 году японский астроном Кийоцугу Хираяма заметил, что орбиты некоторых астероидов имели аналогичные параметры, образуя семей или группы. [ 95 ]

Приблизительно треть астероидов в поясе астероидов являются членами семейства астероидов. Они разделяют сходные орбитальные элементы , такие как полуос, ось , эксцентриситет и орбитальный наклон , а также сходные спектральные особенности, которые указывают на общее происхождение в разрыве более крупного тела. Графические дисплеи этих пар элементов, для членов астероидного пояса, показывают концентрации, указывающие на наличие семейства астероидов. Существует около 20-30 ассоциаций, которые, вероятно, являются астероидными семьями. Были найдены дополнительные группировки, которые менее уверены. Семьи астероидов могут быть подтверждены, когда участники отображают аналогичные спектральные функции. [ 96 ] Меньшие ассоциации астероидов называются группами или кластерами.

Некоторые из наиболее выдающихся семей в поясе астероида (в порядке увеличения полумажных оси)-это семьи Флора , Еуномия , Коронис , Эос и Тмис . [ 77 ] Семья Флоры, одна из крупнейших с более чем 800 известными членами, возможно, сформировалась из столкновения менее 1 миллиарда лет назад. [ 97 ] Самый большой астероид, который является настоящим членом семьи, - 4 Веста. (Это в отличие от нарушителя, в случае CERES с семьей Гефиона .) Считается, что семья Веста сформировалась в результате влияния формирования кратеров на Весту. Аналогичным образом, хедские метеориты также могли возникнуть из Весты в результате этого столкновения. [ 98 ]

В пределах астероидного пояса были найдены три выдающихся полосы пыли. Они имеют сходные орбитальные склонности, как и семейства EOS, Koronis и Themis Asteroid, и поэтому, возможно, связаны с этими группами. [ 99 ]

На эволюцию главного пояса после поздней тяжелой бомбардировки, вероятно, повлияли отрывки крупных кентавров и транс-нептунских объектов (TNO). Кентавры и TNO, которые достигают внутренней солнечной системы, могут изменить орбиты астероидов основного пояса, хотя только если их масса имеет порядок 10 −9  M для отдельных встреч или, один порядок меньше в случае нескольких закрытых встреч. Тем не менее, кентавры и TNO вряд ли будут значительно рассеяны молодые семейства астероидов в главном поясе, хотя они могут нарушить некоторые старые семейства астероидов. Текущие астероиды главного пояса, которые возникали в качестве кентавров или транс-нептунских объектов, могут лежать во внешнем поясе с коротким сроком службы менее 4 миллионов лет, что, скорее всего, вращается между 2,8 и 3,2 ат при более крупных эксцентричных, чем типичных для астероидов основного пояса. [ 100 ]

Периферия

[ редактировать ]

Обобы по внутреннему краю пояса (в диапазоне от 1,78 до 2,0 а.е., со средней полуосферой оси 1,9 а.е.)-это семейство Венгрийских минорных планет. Они названы в честь главного члена, 434 Хунгария ; Группа содержит не менее 52 названных астероидов. Группа Венгрия отделена от основного тела с помощью Кирквудского разрыва 4: 1, а их орбиты имеют высокий наклон. Некоторые члены принадлежат к категории астероидов с пересечением Марса, и гравитационные возмущения Марсом, вероятно, являются фактором снижения общей численности населения этой группы. [ 57 ]

Другой группой с высоким уровнем ухода во внутренней части астероидного пояса является семейство Phocaea . Они состоит в основном из астероидов S-типа, тогда как соседнее семейство Вангарии включает в себя некоторые электронные типы . [ 101 ] Семейная орбита Phocaea от 2,25 до 2,5 ат от солнца. [ 102 ]

Оборудование внешнего края астероидного пояса является группой кибеле , вращающейся между 3,3 и 3,5 ат. Они имеют орбитальный резонанс 7: 4 с Юпитером. Семейная орбита Хильды между 3,5 и 4,2 АС с относительно круглыми орбитами и стабильным орбитальным резонансом 3: 2 с Юпитером. Есть несколько астероидов за пределами 4,2 ат, до орбиты Юпитера. В последнем можно найти два семейства троянских астероидов , которые, по крайней мере, для объектов более 1 км, примерно столь же многочисленны, как астероиды астероидного пояса. [ 103 ]

Новые семьи

[ редактировать ]

Некоторые семейства астероидов сформировались в последнее время, в астрономических терминах. Семейство Карин , по -видимому, сформировалось около 5,7 миллионов лет назад из -за столкновения с астероидом -предшественником 33 км в радиусе. [ 104 ] Семья Veritas сформировалась около 8,3 миллиона лет назад; Доказательства включают межпланетную пыль, извлеченную из океана . [ 105 ]

Совсем недавно кластер Datura , по-видимому, сформировался около 530 000 лет назад от столкновения с основным ремнем. Оценка возраста основана на вероятности того, что участники имеют свои текущие орбиты, а не на каких -либо вещественных доказательствах. Тем не менее, этот кластер мог быть источником для некоторого зодиакального пылевого материала. [ 106 ] [ 107 ] Другие недавние кластерные образования, такие как кластер яннини ( ок. 1–5 миллионов лет назад), могли предоставить дополнительные источники этой астероидной пыли. [ 108 ]

Исследование

[ редактировать ]
Концепция художника о космическом корабле рассвета с Вестой и Церерой

Первым космическим кораблем, проходящим по поясу астероида, был Pioneer 10 , который вступил в регион 16 июля 1972 года. В то время возникала некоторая обеспокоенность тем, что обломки в поясе представляют опасность для космического корабля, но с тех пор он был благополучно Многократный космический корабль без инцидента. Pioneer 11 , Voyagers 1 и 2 и Ulysses проходили через ремень без визуализации астероидов. Кассини измерил плазму и тонкую пылевую зерна, проходя пояс в 2000 году. [ 109 ] На пути в Юпитер Юнона пересекала пояс астероидов, не собирая данные науки. [ 110 ] Из -за низкой плотности материалов внутри ремня шансы зонда, бегущего в астероид, оцениваются в менее 1 на 1 миллиард. [ 111 ]

Большинство астероидов основного пояса, изображенные на сегодняшний день, поступили из коротких возможностей летания с помощью зондов, направленных на другие цели. Только миссия рассвета изучала астероиды основного пояса в течение длительного периода на орбите. Космический корабль Галилео изобразил 951 Гаспро в 1991 году и 243 IDA в 1993 году, затем недалеко от изображения 253 Матильды в 1997 году и приземлился на ближнем рамке астероид 433 Эроса в феврале 2001 года. Кассини изобразил 2685 Масюрский в 2000 году, Старса Имагнута 5535 Аннефранка в 2002 году, Новый Горазон. Imemanged 132524 APL в 2006 году, и Розетта представила 2867 šteins в сентябре 2008 года и 21 Lutetia в июле 2010 года. Рассвет Orbited Vesta в период с июля 2011 года по сентябрь 2012 года и сородил Ceres с марта 2015 года. [ 112 ]

Космический зонд Люси совершил пролету 152830 Dinkinesh в 2023 году, на пути к троянцам Юпитера. [ 113 ] ESA Миссия сока будет проходить через пояс астероида дважды, с предложенным пролетом астероида 223 Rosa в 2029 году. [ 114 ] Психика космического корабля-это миссия НАСА к большому астероиду М. [ 115 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Уильямс, Мэтт (23 августа 2015 г.). "Что такое пояс астероидов?" Полем Вселенная сегодня . Получено 30 января 2016 года .
  2. ^ Jump up to: а беременный Pitjeva, EV (2018). «Массы основного пояса астероида и пояса Куйпера от движений планет и космического корабля». Исследование солнечной системы . 44 (8–9): 554–566. Arxiv : 1811.05191 . Bibcode : 2018astl ... 44..554p . doi : 10.1134/s1063773718090050 . S2CID   119404378 .
  3. ^ Jump up to: а беременный Красси, Джорджия ; Pitjeva, EV ; BASILEEV, MV; Младший, EI (июль 2002 г.). "Астероид пояса" ИКАРС 158 (1): 98–105. Bibcode : 2002icar..158 ... 98K . doi : 10.1006
  4. ^ Pitjeva, EV (2005). «Высокие эфемериды планет-EPM и определение некоторых астрономических констант» (PDF) . Исследование солнечной системы . 39 (3): 176–186. Bibcode : 2005syr..39..176p . doi : 10.1007/s11208-005-0033-2 . S2CID   120467483 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 июля 2014 года.
  5. ^ Jump up to: а беременный Для недавних оценок массы CERES, VESTA, PALLAS и HYGIEA см. Ссылки в инфобокс их соответствующих статей.
  6. ^ Йоманс, Дональд К. (13 июля 2006 г.). "JPL Blay-Body Basabase Browser Browser" . НАСА JPL. Архивировано из оригинала 29 сентября 2010 года . Получено 27 сентября 2010 года .
  7. ^ «Наименьший известный астероид, характеризующийся с использованием телескопов на основе Земли» . Университет Аризоны. 30 ноября 2016 года . Получено 3 мая 2024 года .
  8. ^ Koberlein, Брайан (12 марта 2014 г.). «Почему пояс астероидов не угрожает космическим кораблям» . Вселенная сегодня . Получено 30 января 2016 года .
  9. ^ Jump up to: а беременный «Как формировалась пояса астероида? Там была планета?» Полем Космос. 17 января 2016 года. Архивировано с оригинала 6 декабря 2018 года . Получено 30 января 2016 года .
  10. ^ Редд, Нола Тейлор (11 июня 2012 г.). «Пояс астероидов: факты и информация» . Space.com . Получено 30 января 2016 года .
  11. ^ Битти, Келли (10 марта 2009 г.). «Скульптура астероидного ремня» . Sky & Telescope . Получено 30 апреля 2014 года .
  12. ^ Dellarande, JJ; Soanes, SV (1943). Асероид Орбис " общество Королевское астрономическое 37 : 187. Bibcode : 1943jrasc .
  13. ^ Каннингем, Клиффорд Дж. (Сентябрь 2022 г.). «Происхождение и наследие« разрыва Кеплер » ». Журнал астрономической истории и наследия . 25 (3): 439–456. Bibcode : 2022jahh ... 25..439c . doi : 10.3724/sp.j.1440-2807.2022.03.02 . S2CID   256570746 .
  14. ^ Дэвис, Фил; Данфорд, Билл; Бек, Мур. «Рассвет: между Юпитером и Марсом [sic] я ставлю планету» (PDF) . Столеточная лаборатория . НАСА . Архивировано (PDF) из оригинала 21 ноября 2005 года.
  15. ^ Рассел, Кристофер; Раймонд, Кэрол, ред. (2012). Миссия рассвета на второстепенные планеты 4 Веста и 1 Церера . Springer Science+Business Media . п. 5. ISBN  978-1-4614-4902-7 .
  16. ^ Jump up to: а беременный в Хилтон, Дж. (2001). "Когда астероиды стали незначительными планетами?" Полем Военно -морская обсерватория США (USNO) . Архивировано из оригинала 6 апреля 2012 года . Получено 1 октября 2007 года .
  17. ^ Jump up to: а беременный «Рассвет: Путешествие к началу солнечной системы» . Космический центр физики: UCLA . 2005. Архивировано из оригинала 24 мая 2012 года . Получено 3 ноября 2007 года .
  18. ^ Хоскин, Майкл. «Закон Боде и открытие Церера» . Черчилль -колледж, Кембридж . Архивировано из оригинала 10 мая 2008 года . Получено 12 июля 2010 года . {{cite web}}: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  19. ^ Nieto, Michael Martin (2014). Закон о планетарных расстояниях, его история и теория . Elsevier Science. п. 17. ISBN  978-1-4831-5936-2 .
  20. ^ «Позвоните в полицию! История, стоящая за открытием астероидов». Астрономия сейчас (июнь 2007 г.): 60–61.
  21. ^ Винтерберн, Эмили (10 марта 2021 г.). «Обнаружение астероидной Весты: история небесной полиции» . Неба в ночном журнале . Би -би -си . Получено 18 октября 2022 года .
  22. ^ МакВильямс, Брендан (31 июля 2001 г.). «Бесплодный поиск небесной полиции» . Ирландские времена . Получено 18 октября 2022 года .
  23. ^ Jump up to: а беременный в Персонал (2002). «Астрономическая случайность» . НАСА JPL. Архивировано из оригинала 6 февраля 2012 года . Получено 20 апреля 2007 года .
  24. ^ Харпер, Дуглас (2010). "Астероид" . Онлайн этимологический словарь . Этимология онлайн . Получено 15 апреля 2011 года .
  25. ^ Deforest, Jessica (2000). «Греческие и латинские корни» . Мичиганский государственный университет. Архивировано из оригинала 12 августа 2007 года . Получено 25 июля 2007 года .
  26. ^ Каннингем, Клиффорд (1984). «Уильям Гершель и первые два астероида». Незначительный бюллетень планеты . 11 ​Обсерватория танцевального зала, Онтарио: 3. Bibcode : 1984mpbu ... 11 .... 3c .
  27. ^ Элкинс-Тантон, Линда Т. (2011). Астероиды, метеориты и кометы (пересмотренное изд.). Нью -Йорк: Факты в файле. ISBN  978-0-8160-7696-3 Полем OCLC   1054369860 . [ страница необходима ]
  28. ^ «Это совпадение, что большинство планет попадают в границы закона тиуса?» Полем Astronomy.com . Получено 22 января 2014 года .
  29. ^ фон Гумбольдт, Александр (1850). Космос: эскиз физического описания вселенной . Тол. 1. Нью -Йорк: Харпер и братья. п. 44. ISBN  978-0-8018-5503-0 .
  30. ^ Манн, Роберт Джеймс (1852). Руководство по знанию небес . Джарролд. п. 171. и 1853, с. 216
  31. ^ «Дальнейшее исследование относительно формы, величины, массы и орбиты планет астероидов» . Эдинбургский новый философский журнал . 5 : 191. Январь - апрель 1857 года .
  32. ^ Хьюз, Дэвид В. (2007). «Краткая история астероидных пятен» . Би -би -си. Архивировано из оригинала 11 июня 2011 года . Получено 20 апреля 2007 года .
  33. ^ Мур, Патрик; Рис, Робин (2011). Книга данных астрономии Патрика Мура (2 -е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 156. ISBN  978-0-521-89935-2 .
  34. ^ Мэнли, Скотт (25 августа 2010 г.). Обнаружение астероидов с 1980 по 2010 год . YouTube . Архивировано из оригинала 30 октября 2021 года . Получено 15 апреля 2011 года .
  35. ^ «Статистика архива MPC» . МАС МОН -Планета Центр . Получено 4 апреля 2011 года .
  36. ^ Veppeals, Майкл; О'Рурк, Лоуренс; Boccular-Morvan, Dominique ; Захарав, Владимир; Ли, Сеунгвон; Фон Аллмен, Пол; Носить, бенуа; Тейссье, Дэвид; Марстон, Энтони; Мусор, Томас; Croisier, Жак; Barcci, M. Antonietta; Мореро, Рафаэль (2014). «Локализованные источники водяного пара на карликовой планете (1). Природа . 505 (7484): 525-527. Код BIB : 2014nt.505..525K . Doi : 10.1038 / nature12918 . ISSN   0028-0836 . PMID   24451541 . S2ID   4448395 .
  37. ^ Jump up to: а беременный Харрингтон, JD (22 января 2014 г.). «Телескоп Herschel обнаруживает воду на карликовой планете-выпустить 14-021» . НАСА . Получено 22 января 2014 года .
  38. ^ Каннингем, Клиффорд Дж. (2017). Исследование происхождения астероидов и ранних результатов на Весте . Исторические исследования в исследованиях астероидов. Springer International Publishing. п. 1. doi : 10.1007/978-3-319-58118-7 . ISBN  978-3-319-58117-0 .
  39. ^ Бронштен, Вирджиния (1972). «Происхождение астероидов» . НАСА.
  40. ^ Masetti, M.; Мукай, К. (1 декабря 2005 г.). «Происхождение астероидного пояса» . Центр космического полета НАСА Годдард . Получено 25 апреля 2007 года .
  41. ^ Ватанабе, Сьюзен (20 июля 2001 г.). «Тайны солнечной туманности» . НАСА. Архивировано с оригинала 17 января 2012 года . Получено 2 апреля 2007 года .
  42. ^ Чемберс, Джон Э. (июль 2004 г.). «Планетарная аккреция во внутренней солнечной системе». Земля и планетарные научные письма . 233 (3–4): 241–252. BIBCODE : 2004E & PSL.223..241C . doi : 10.1016/j.epsl.2004.04.031 .
  43. ^ Jump up to: а беременный в Petit, J.-M.; Morbidelli, A.; Chambers, J. (2001). «Изначальное возбуждение и очистка пояса астероида» (PDF) . ИКАРС . 153 (2): 338–347. Bibcode : 2001car..153..338p . doi : 10.1006/icar.2001.6702 . Архивировано (PDF) из оригинала 21 февраля 2007 года . Получено 22 марта 2007 г.
  44. ^ Скотт, ERD (13–17 марта 2006 г.). «Ограничения на возраст Юпитера и механизм формирования и жизнь туманности от хондритов и астероидов». Труды 37 -я ежегодная конференция по лунной и планетарной науке . Лига Сити, Техас: Лунное и планетарное общество. Bibcode : 2006lpi .... 37.2367s .
  45. ^ Эдгар, Р.; Artymowicz, P. (2004). «Накачала планету планеты быстро мигрирующей планеты» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 354 (3): 769–772. Arxiv : Astro-ph/0409017 . Bibcode : 2004mnras.354..769e . doi : 10.1111/j.1365-2966.2004.08238.x . S2CID   18355985 .
  46. ^ Тейлор, GJ; Кейл, К.; McCoy, T.; Haack, H.; Скотт, ERD (1993). «Дифференциация астероидов - пирокластический вулканизм в магма -океаны». Метеоритика . 28 (1): 34–52. Bibcode : 1993metic..28 ... 34t . doi : 10.1111/j.1945-5100.1993.tb00247.x .
  47. ^ Келли, Карен (2007). «Исследователи U of T открывают подсказки о ранней солнечной системе» . Университет Торонто . Архивировано из оригинала 29 февраля 2012 года . Получено 12 июля 2010 года .
  48. ^ Кларк, будь; Hapke, B.; Pieters, C.; Бритт Д. (2002). «Астероидное пространство выветривание и реголит эволюция». Астероиды III . Университет Аризоны. п. 585. Bibcode : 2002aste.book..585c . doi : 10.2307/j.ctv1v7zdn4.44 . ISBN  978-0-8165-2281-1 . {{cite book}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  49. ^ Gaffey, Michael J. (1996). «Спектральные и физические свойства металла в метеоритовых складках: последствия для поверхностных материалов астероидов». ИКАРС . 66 (3): 468–486. Bibcode : 1986icar ... 66..468g . doi : 10.1016/0019-1035 (86) 90086-2 . ISSN   0019-1035 .
  50. ^ Кейл К. (2000). «Тепловое изменение астероидов: доказательства из метеоритов» . Планетарная и космическая наука . Получено 8 ноября 2007 года .
  51. ^ Барагиола, Ра; Герцог, Калифорния; Loeffler, M.; Макфадден, Ла; Шеффилд, Дж. (2003). «Влияние ионов и микрометеоритов на минеральные поверхности: изменения отражательной способности и производство атмосферных видов в телах солнечной системы без воздуха». EGS - Agu - Eug Совместная сборка : 7709. Bibcode : 2003eaeja ..... 7709b .
  52. ^ Чепмен, кр; Уильямс, JG; Хартманн, WK (1978). «Астероиды». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 16 : 33–75. Бибкод : 19788 и A..16 ... 33c . doi : 10.1146/annurev.aa.16.090178.000341 .
  53. ^ Крахер А. (2005). «Астероид 433 EROS и частично дифференцированные планетезимали: объемное истощение в зависимости от истощения поверхностного серы» (PDF) . Эймс Лаборатория . Архивировано (PDF) из оригинала 28 ноября 2007 года . Получено 8 ноября 2007 года .
  54. ^ Пикчиони, Роберт (19 ноября 2012 г.). "Сделали ли воздействие астероидов обитаемыми землей?" Полем Judetothecosmos.com . Получено 3 мая 2013 года .
  55. ^ Стайлз, Лори (15 сентября 2005 г.). «Астероиды вызвали раннюю внутреннюю солнечную систему Cataclysm» . Uanews . Получено 18 октября 2018 года .
  56. ^ Alfvén, H.; Аррениус, Г. (1976). «Маленькие тела» . SP-345 Эволюция солнечной системы . НАСА. Архивировано из оригинала 13 мая 2007 года . Получено 12 апреля 2007 года .
  57. ^ Jump up to: а беременный Спратт, Кристофер Э. (апрель 1990 г.). «Группа минорных планет в Хунгарии». общество Королевское астрономическое 84 : 123–1 Bibcode : 1990jrasc.84.123S .
  58. ^ Lecar, M.; Podolak, M.; Сасселов, Д.; Чиан, Э. (2006). «Инфракрасный циррус - новые компоненты расширенного инфракрасного излучения». Астрофизический журнал . 640 (2): 1115–1118. Arxiv : Astro-ph/0602217 . Bibcode : 2006Apj ... 640.1115L . doi : 10.1086/500287 . S2CID   18778001 .
  59. ^ Берарделли, Фил (23 марта 2006 г.). «Кометы основного ремня могли быть источником земной воды» . Пространство ежедневно . Получено 27 октября 2007 года .
  60. ^ Лакдавалла, Эмили (28 апреля 2006 г.). «Открытие совершенно нового типа кометы» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 1 мая 2007 года . Получено 20 апреля 2007 года .
  61. ^ де ла Фуэнте Маркос, Карлос; Де ла Фуэнте Маркос, Рауль (1 октября 2022 г.). «Недавние прибытия в основной пояс астероидов» . Небесная механика и динамическая астрономия . 134 (5): 38. Arxiv : 2207.07013 . Bibcode : 2022cemda.134 ... 38d . doi : 10.1007/s10569-022-10094-4 .
  62. ^ Дэвис, доктор; Durda, DD; Marzari, F.; Кампо Багатин, а.; Гил-Хаттон, Р. (март 2002 г.). «Столкновенная эволюция популяций малого тела» (PDF) . В Bottke Jr., WF; Cellino, A.; Paolicchi, P.; Binzel, RP (Eds.). Астероиды III . Тусон: Университет Аризоны Пресс. С. 545–558. Bibcode : 2002aste.book..545d . doi : 10.2307/j.ctv1v7zdn4.41 . ISBN  978-0-8165-2281-1 Полем Получено 11 февраля 2023 года .
  63. ^ Йоманс, Дональд К. (26 апреля 2007 г.). «Поисковая система базы данных JPL малого тела» . НАСА JPL . Получено 26 апреля 2007 года . - Поиск астероидов в областях основных пояса диаметром> 100.
  64. ^ Tedesco, ef; Пустыня, Ф.-Х. (2002). «Инфракрасная космическая обсерватория глубоко поиск астероидов» . Астрономический журнал . 123 (4): 2070–2082. Bibcode : 2002aj .... 123.2070t . doi : 10.1086/339482 .
  65. ^ Bottkejr, W.; Durda, D.; Nesvorny, D.; Jedicke, R.; Morbidelli, A.; Vokrouhlicky, D.; Левисон Х. (май 2005). «Распределение окаменелости основного пояса астероида» . ИКАРС . 175 (1): 111–140. Bibcode : 2005icar..175..111b . doi : 10.1016/j.icarus.2004.10.026 .
  66. ^ О'Брайен, Дэвид П.; Сайкс, Марк В. (декабрь 2011 г.). «Происхождение и эволюция пояса астероида - импликации для Весты и Цереры» . Обзоры космических наук . 163 (1–4): 41–61. Bibcode : 2011ssrv..163 ... 41o . doi : 10.1007/s11214-011-9808-6 . ISSN   0038-6308 . S2CID   121856071 .
  67. ^ Jump up to: а беременный Уильямс, Гарет (25 сентября 2010 г.). «Распределение второстепенных планет» . Центр второстепенных планет . Получено 27 октября 2010 года .
  68. ^ «Астероидный ремень содержит остатки солнечной системы» . Earthsky | Обновления о вашем космосе и мире . 3 ноября 2021 года . Получено 20 января 2023 года .
  69. ^ Уильямс, Мэтт (10 августа 2016 г.). "Как далеко пояс астероидов от Земли?" Полем Вселенная сегодня . Получено 20 января 2023 года .
  70. ^ «В глубине | Цере» . Исследование солнечной системы НАСА . Получено 11 февраля 2023 года .
  71. ^ Gradie, J.; Тедеско, Э. (июнь 1982 г.). «Композиционная структура астероидного ремня». Наука . 216 (4553): 1405–1407. Bibcode : 1982sci ... 216.1405g . doi : 10.1126/science.216.4553.1405 . PMID   17798362 . S2CID   32447726 .
  72. ^ Jump up to: а беременный в Demeo, Fe; Александр, CM O'D.; Уолш, KJ; Чепмен, кр; Binzel, RP (2015). «Композиционная структура пояса астероида». В Мишеле, Патрик; Демео, Франческа Е.; Баттке, Уильям Ф. (ред.). Астероиды IV . Тусон: Университет Аризоны Пресс. С. 13–41. Arxiv : 1506.04805 . Bibcode : 2015aste.book ... 13d . doi : 10.2458/azu_uapress_9780816532131-ch002 . ISBN  978-0-816-53213-1 Полем S2CID   4648806 .
  73. ^ Jump up to: а беременный Wiegert, P.; Балам, Д.; Мосс, а.; Veillet, C.; Коннорс, м.; Шелтон И. (2007). «Свидетельство о цветовой зависимости в распределении размеров астероидов основного ремня» (PDF) . Астрономический журнал . 133 (4): 1609–1614. Arxiv : Astro-ph/0611310 . Bibcode : 2007aj .... 133.1609W . doi : 10.1086/512128 . S2CID   54937918 . Архивировано (PDF) из оригинала 6 июля 2011 года . Получено 6 сентября 2008 года .
  74. ^ Jump up to: а беременный в Блэр, Эдвард С., изд. (2002). Астероиды: обзор, тезисы и библиография . Nova Science Publishers. п. 2. ISBN  978-1-59033-482-9 .
  75. ^ Кларк, BE (1996). «Новые новости и конкурирующие взгляды на геологию пояса астероида». Лунная и планетарная наука . 27 : 225–226. Bibcode : 1996lpi .... 27..225c .
  76. ^ Марго, JL; Браун, я (2003). «Астероид низкой плотности M-типа в главном поясе» (PDF) . Наука . 300 (5627): 1939–1942. Bibcode : 2003sci ... 300.1939m . doi : 10.1126/science.1085844 . PMID   12817147 . S2CID   5479442 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2020 года.
  77. ^ Jump up to: а беременный Ланг, Кеннет Р. (2003). «Астероиды и метеориты» . Космос НАСА. Архивировано из оригинала 24 марта 2012 года . Получено 2 апреля 2007 года .
  78. ^ Мюллер, М.; Харрис, о; Delbo, M. (2005). «21 Lutetia и другие M-типы: их размеры, альбедо и тепловые свойства из новых измерений IRTF». Бюллетень Американского астрономического общества . 37 ​Команда MIRSI: 627. Bibcode : 2005dps .... 37.0702m .
  79. ^ Jump up to: а беременный Даффард, Rd; Roig, F. (14–18 июля 2008 г.). «Два новых базальтовых астероида в главном поясе?». Астероиды, Кометы, Метеоры 2008 . Балтимор, Мэриленд. Arxiv : 0704.0230 . BIBCODE : 2008LPICO1405.8154D .
  80. ^ Jump up to: а беременный Чем, Кер (2007). «Странные астероиды сбивают с толку ученых» . Space.com . Получено 14 октября 2007 года .
  81. ^ "Когда комета не комета?" Полем ESA/Hubble Пресс -релиз . Получено 12 ноября 2013 года .
  82. ^ Низкий, FJ; Beintema, да; Gautier, TN; Гиллетт, ФК; Бейхман, Калифорния; Neugebauer, G.; Янг, E.; Ауманн, HH; Boggess, N .; Эмерсон, JP; Habing, HJ; Hauser, Mg; Houck, Jr; Rowan-Robinson, M.; Soifer, bt; Уокер, RG; Wesselius, PR (1984). «Инфракрасный циррус - новые компоненты расширенного инфракрасного излучения». Астрофизические журнальные буквы . 278 : L19 - L22. Bibcode : 1984Apj ... 278L..19L . doi : 10.1086/184213 .
  83. ^ "Интервью с Дэвидом Джуттом" . Youtube.com. 5 января 2007 года. Архивировано с оригинала 30 октября 2021 года . Получено 21 мая 2011 года .
  84. ^ Это значение было получено с помощью простого подсчета всех органов в этом регионе с использованием данных для 120 437 пронумерованных мелких планет из базы данных орбиты Minor Planet Center от 8 февраля 2006 года.
  85. ^ «Поисковая система базы данных малого тела JPL: Orbital Class (MBA)» . DPL Solar System Dynamics . Получено 26 февраля 2018 года .
  86. ^ Ферни, Дж. Дональд (1999). «Американский Кеплер» . Американский ученый . 87 (5): 398. doi : 10.1511/1999.5.398 . Архивировано из оригинала 21 июня 2017 года . Получено 4 февраля 2007 года .
  87. ^ Liou, Jer-Chyi; Малхотра, Рену (1997). «Истощение внешнего пояса астероида». Наука . 275 (5298): 375–377. Bibcode : 1997sci ... 275..375L . doi : 10.1126/science.275.5298.375 . HDL : 2060/19970022113 . PMID   8994031 . S2CID   33032137 .
  88. ^ Backman, de (6 марта 1998 г.). «Колебания в общей плотности облака зодиака» . Backman Report . Исследовательский центр НАСА Эймс. Архивировано из оригинала 3 марта 2012 года . Получено 4 апреля 2007 года .
  89. ^ Несворн, Дэвид; Bottke Jr, William F.; Донес, Люк; Левисон, Гарольд Ф. (июнь 2002 г.). «Недавний разрыв астероида в области основного ремня» (PDF) . Природа . 417 (6890): 720–722. Bibcode : 2002natur.417..720n . doi : 10.1038/nature00789 . PMID   12066178 . S2CID   4367081 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 августа 2004 года.
  90. ^ Уолш, Кевин Дж. (Сентябрь 2018 г.). «Обломки астероиды». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 56 : 593–624. Arxiv : 1810.01815 . Bibcode : 2018ara & A..56..593W . doi : 10.1146/annurev-astro-081817-052013 . S2CID   119530506 .
  91. ^ Jump up to: а беременный Reach, William T. (1992). «Зодиакальное излучение. III - пыль возле пояса астероида» . Астрофизический журнал . 392 (1): 289–299. Bibcode : 1992Apj ... 392..289r . doi : 10.1086/171428 .
  92. ^ Несворн, Дэвид; Дженнискенс, Питер; Левисон, Гарольд Ф.; Баттке, Уильям Ф.; Вокраулицкий, Дэвид; Gounelle, Matthieu (2010). «Кометальное происхождение зодиакального облака и углеродистых микрометеоритов. Последствия для горячих дисков мусора». Астрофизический журнал . 713 (2): 816–836. Arxiv : 0909.4322 . Bibcode : 2010Apj ... 713..816n . doi : 10.1088/0004-637x/713/2/816 . S2CID   18865066 .
  93. ^ Кингсли, Дэнни (1 мая 2003 г.). «Погашенное несоответствие метеоритной пыли решено» . ABC Science . Получено 4 апреля 2007 года .
  94. ^ «Метеоры и метеориты» (PDF) . НАСА. Архивировано из оригинала (PDF) 15 октября 2006 года . Получено 12 января 2012 года .
  95. ^ Хьюз, Дэвид В. (2007). «Поиск астероидов в космосе» . Би -би -си. Архивировано с оригинала 10 марта 2012 года . Получено 20 апреля 2007 года .
  96. ^ Лемитр, Энн (31 августа - 4 сентября 2004 г.). «Классификация семейства астероидов из больших каталогов». Работа Динамика населения планетарных систем . Белград, Сербия и Черногория: издательство Кембриджского университета. С. 135–144. Bibcode : 2005dpps.conf..135l . doi : 10.1017/s1743921304008592 .
  97. ^ Мартел, Линда М.В. (9 марта 2004 г.). «Крошечные следы большого разрыва астероидов» . Планетарные научные исследования открытия. Архивировано из оригинала 1 апреля 2007 года . Получено 2 апреля 2007 года .
  98. ^ Дрейк, Майкл Дж. (2001). «История Eucrite/Vesta» . Метеоритика и планетарная наука . 36 (4): 501–513. Bibcode : 2001m & PS ... 36..501d . doi : 10.1111/j.1945-5100.2001.tb01892.x .
  99. ^ Любовь, SG; Brownlee, DE (1992). «Вклад пылевой группы IRAS в межпланетный пылевой комплекс - доказательства, наблюдаемые при 60 и 100 микрон» . Астрономический журнал . 104 (6): 2236–2242. Bibcode : 1992aj .... 104.2236L . doi : 10.1086/116399 .
  100. ^ Галиаццо, Массачусетс; Wiegert, P.; Aljbaae, S. (2016). «Влияние кентавров и TNO на главном поясе и его семьях». Астрофизика и космическая наука . 361 (12): 361–371. Arxiv : 1611.05731 . BIBCODE : 2016AP & SS.361..371G . doi : 10.1007/s10509-016-2957-z . S2CID   118898917 .
  101. ^ Карвано, JM; Lazzaro, D.; Mothé-Diniz, T.; Анжели, Калифорния; Florczak, M. (2001). «Спектроскопическое обследование динамических групп Хунгарии и Фокаи». ИКАРС . 149 (1): 173–189. Bibcode : 2001car..149..173c . doi : 10.1006/icar.2000.6512 .
  102. ^ Новакович, Буджан; Цирвулис, Джорджис; Гранвик, Майкл; Тодович, я (июнь 2017 г.). "Темное семейство Asterroid в регионе Phocaea " Астрономический журнал 153 (6): Arxiv : 1704.06088 266. Bibcode : 2017aj .... 153..266n Doi : 10.3847/ 1538-3881/ a6ea8 ISSN   0004-6  96428710S2CID
  103. ^ Dymock, Roger (2010). Астероиды и карликовые планеты и как их наблюдать . Наблюдательные гиды астрономов. Спрингер. п. 24. ISBN  978-1-4419-6438-0 Полем Получено 4 апреля 2011 года .
  104. ^ Несворн, Дэвид; Энке, Брайан Л.; Баттке, Уильям Ф.; Durda, Daniel D.; Асфауг, Эрик; Ричардсон, Дерек С. (август 2006 г.). «Образование кластера Карин путем воздействия астероидов». ИКАРС . 183 (2): 296–311. Bibcode : 2006icar..183..296n . doi : 10.1016/j.icarus.2006.03.008 .
  105. ^ Макки, Мэгги (18 января 2006 г.). «Эон пыльных бури прослеживался до астероидного размахи» . Новый ученый пространство . Получено 15 апреля 2007 года .
  106. ^ Nesvorný, D.; Vokrouhlický, D.; Bottke, WF (2006). «Распад астероида основного пояса 450 тысяч лет назад» (PDF) . Наука . 312 (5779): 1490. Bibcode : 2006sci ... 312.1490N . doi : 10.1126/science.1126175 . PMID   16763141 . S2CID   38364772 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 мая 2008 года.
  107. ^ Vocrouhlický, D.; Дюреч, Дж. Мишал, Т.; Круг, Ю. Северный Gaptonyuk, NM; Special, A.; Collas, F.; Leccheux, J.; Молотов, я.; Slyusarrev, i.; Полино, м.; Nesvorný, D.; Бешор, Э. (2009). «Семейный день: Uptate 2009» . Астрономия и астрофизика . 507 (1): 495–504. Bibcode : 2009a & A… 507.495v . doi : 10.1051/0004-6361/200912696 .
  108. ^ Nesvorný, D.; Баттке, WF; Левисон, HF; Dones, L. (2003). «Недавнее происхождение пыльных полос солнечной системы» (PDF) . Астрофизический журнал . 591 (1): 486–497. Bibcode : 2003Apj ... 591..486n . doi : 10.1086/374807 . S2CID   1747264 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 апреля 2020 года.
  109. ^ Schippers, P.; Meyer-Vernet, N.; Молоко, а.; Belheouane, S.; Moncuquet, M.; Курт, WS; Манн, я; Митчелл, DG; Андре, Н. (июнь 2015 г.). Между 1 а. Астрофизический журнал 806 ( ) 1 : Bibcode : 2015Apj . два 10.1088/0004-637X/806/1/77: S2CID S2CID 77
  110. ^ Грейция, Тони (31 июля 2015 г.). «Юнона НАСА дает звездоподобный вид на землю» . НАСА.ГОВ . НАСА . Получено 4 сентября 2015 года .
  111. ^ Стерн, Алан (2 июня 2006 г.). «Новые горизонты пересекают ремень астероида» . Пространство ежедневно . Получено 14 апреля 2007 года .
  112. ^ Barucci, MA; Fulchignoni, M.; Росси А. (2007). «Розетта астероидные цели: 2867 Steins и 21 Lutetia». Обзоры космических наук . 128 (1–4): 67–78. Bibcode : 2007ssrv..128 ... 67b . doi : 10.1007/s11214-006-9029-6 . S2CID   123088075 .
  113. ^ «Люси команда НАСА объявляет о новой цели астероида» . НАСА. 25 января 2023 года . Получено 14 февраля 2023 года .
  114. ^ Avdellidou, C.; Pajola, M.; Заместители, а.; Agostini, L.; Delbo, M.; Mazzotta Epifani, E.; Bourdelle de Micas, J.; Devogèle, M.; Fornasier, S.; Ван Белль, Г.; Bruot, N.; Выучился, E.; Ieva, S.; Cremonese, G.; Палумбо П. (2021). «Характеристика астероида главного пояса (223) Роза» . Астрономия и астрофизика . 656 : L18. Bibcode : 2021a & A ... 656L..18a . Doi : 10.1051/0004-6361/202142600 . S2CID   244753425 .
  115. ^ «НАСА продолжает миссию астероидов психики» . НАСА. 28 октября 2022 года . Получено 14 февраля 2023 года .
[ редактировать ]
Послушайте эту статью ( 35 минут )
Duration: 35 minutes and 0 seconds.
Разговорная икона Википедии
Этот аудиофайл был создан из пересмотра этой статьи от 30 марта 2012 года ( 2012-03-30 ) и не отражает последующие изменения.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 940fc0af1af11d09a65c2a5869de0bff__1726317060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/94/ff/940fc0af1af11d09a65c2a5869de0bff.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Asteroid belt - 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.)