Квавар
Открытие [1] | |
---|---|
Обнаружено | |
Сайт открытия | Паломарская обсерватория |
Дата открытия | 4 июня 2002 г. |
Обозначения | |
(50000) Квавар | |
Произношение | / ˈ k w ɑː w ɑːr / , / ˈ k w ɑː oʊ . ɑːр / |
Назван в честь | Куа-о-ар / Квавар [2] (божество народа Тонгва ) |
2002 ЛМ 60 | |
Прилагательные | Кваорский |
Символ | (в основном астрологический) |
Орбитальные характеристики [3] | |
Эпоха 31 мая 2020 г. ( 2459000,5 JD ) | |
Параметр неопределенности 3 | |
Дуга наблюдения | 65,27 года (23 839 дней) |
Самая ранняя обнаружения дата | 25 мая 1954 г. |
Афелион | 45,488 а.е. ( 6,805 тм ) |
Перигелий | 41,900 а.е. ( 6,268 тм ) |
43,694 а.е. ( 6,537 тм ) | |
Эксцентриситет | 0.04106 |
288,83 года (105 495 дней ) | |
301.104 ° | |
0° 0 м 12.285 с / день | |
Наклон | 7.9895° |
188.927° | |
≈ 11 февраля 2075 г. [6] ±17 дней | |
147.480° | |
Известные спутники | 1 ( Вейвот ) |
Физические характеристики | |
Размеры | 1286 × 1080 × 932 км [а] [7] |
1090 ± 40 км (2024 г.; объемный эквивалент) [7] | |
545 ± 20 км (2024 г.; объемный эквивалент) [7] | |
3.78 × 10 6 км 2 [8] | |
Объем | 6.78 × 10 8 км 3 [9] |
Масса | (1.20 ± 0.05) × 10 21 кг [10] : 3 |
Средняя плотность | 1,66–1,77 г/см 3 [7] |
Экваториальная поверхностная гравитация | 0,37 м/с 2 на полюсах до 0,19 м/с 2 по самой длинной оси |
Экваториальная космическая скорость | 0,59 км/с на полюсах до 0,5 км/с по самой длинной оси |
17,6788 ± 0,0004 ч [11] [10] | |
13.6° [б] или 14,0° [с] к эклиптике (если копланарно с кольцами) | |
Северный полюс, прямое восхождение | 258.47° ± 0.87° [10] : 3 или 259,82° ± 0,23° [13] : 4 (внешнее кольцо) |
Северного полюса Склонение | + 54.14° ± 0.11° [10] : 3 или + 53,45° ± 0,30° [13] : 4 (внешнее кольцо) |
0.124 ± 0.006 [13] | |
Температура | ≈ 44 К [14] |
ИК (умеренно красный) B–V= 0.94 ± 0.01 [15] [16] V−R= 0.64 ± 0.01 [15] V−I= 1.28 ± 0.02 [16] [17] | |
19.0 [18] | |
2.737 ± 0.008 [18] 2,4 (предполагается) [3] [1] | |
40,4 ± 1,8 миллисекунды дуги [19] | |
Квавар ( обозначение малой планеты : 50000 Квавар ) — большая кольцевая карликовая планета в поясе Койпера , области ледяных планетезималей за пределами Нептуна . Он имеет вытянутую эллипсоидную форму со средним диаметром 1090 км (680 миль), что примерно вдвое меньше карликовой планеты Плутон . Объект был обнаружен американскими астрономами Чадом Трухильо и Майклом Брауном в Паломарской обсерватории 4 июня 2002 года. Поверхность Квавара содержит кристаллический водяной лед и гидрат аммиака , что позволяет предположить, что он мог подвергнуться криовулканизму . небольшое количество метана На его поверхности присутствует , удержать которое способны лишь самые крупные объекты пояса Койпера.
У Квавара есть один известный спутник, Вейвот , который был открыт Брауном в феврале 2007 года. [20] Оба объекта были названы в честь мифологических персонажей индейского народа Тонгва в Южной Калифорнии. Квавар — божество-творец Тонгва, а Вейвот — его сын. В 2023 году астрономы объявили об открытии двух тонких колец, вращающихся вокруг Квавара за пределами его предела Роша , что противоречит теоретическим ожиданиям, что кольца за пределами предела Роша не должны быть стабильными. [13]
История
[ редактировать ]Открытие
[ редактировать ]Квавар был открыт 4 июня 2002 года американскими астрономами Чадом Трухильо и Майклом Брауном в Паломарской обсерватории в горном хребте Паломар в округе Сан-Диего, Калифорния . [1] Открытие стало частью обширного обзора неба Калифорнийского технологического института, который был разработан для поиска самых ярких объектов пояса Койпера Паломарской обсерватории с использованием 1,22-метрового телескопа Сэмюэля Осчина . [22] Квавар был впервые идентифицирован на снимках Трухильо 5 июня 2002 года, когда он заметил тусклый объект звездной величины 18,6, медленно движущийся среди звезд созвездия Змееносца . [23] [24] Квавар оказался относительно ярким для далекого объекта, что позволяет предположить, что его размер мог быть сопоставим с диаметром Плутона . [25]
Чтобы определить орбиту Квавара, Браун и Трухильо начали поиск архивных изображений . Они получили несколько изображений, полученных в ходе исследования слежения за околоземными астероидами из различных обсерваторий в 1996 и 2000–2002 годах. [21] В частности, они также нашли две архивные фотопластинки, сделанные астрономом Чарльзом Т. Ковалем в мае 1983 года. [24] который в то время искал предполагаемую Планету X в Паломарской обсерватории. [26] [27] По этим предварительным изображениям Браун и Трухильо смогли рассчитать орбиту и расстояние до Квавара. Позже были идентифицированы дополнительные изображения Квавара, самые ранние из которых были обнаружены Эдвардом Роудсом на фотопластинке, сделанной 25 мая 1954 года в ходе обзора неба Паломарской обсерватории . [1] [3]
Прежде чем объявить об открытии Квавара, Браун планировал провести последующие наблюдения с помощью космического телескопа Хаббла, чтобы измерить размер Квавара. [28] Он также планировал объявить об открытии как можно скорее и счел необходимым сохранить конфиденциальность информации об открытии во время последующих наблюдений. [29] Вместо того, чтобы отправить свое предложение «Хаббла» на экспертную оценку , Браун представил свое предложение непосредственно одному из операторов «Хаббла», который сразу же выделил Брауну время. [29] [30] Устанавливая алгоритм наблюдений для «Хаббла», Браун также планировал использовать один из Кека в Мауна-Кеа , Гавайи, в рамках исследования криовулканизма на спутниках Урана телескопов . [29] Это дало ему дополнительное время для последующих наблюдений и позволило использовать всю июльскую сессию наблюдений для анализа спектра Квавара и характеристики состава его поверхности. [31] [29]
Об открытии Квавара было официально объявлено Центром малых планет в электронном циркуляре по малым планетам 7 октября 2002 года. [24] Ему было присвоено предварительное обозначение 2002 LM 60 , что указывает на то, что его открытие произошло в первой половине июня 2002 года. [24] [32] Квавар стал 1512-м объектом, открытым в первой половине июня, на что указывают предыдущая буква и цифры в его предварительном обозначении. [д] В тот же день Трухильо и Браун сообщили о своих научных результатах наблюдений Квавара на 34-м ежегодном собрании астрономического общества Американского Отделения планетарных наук в Бирмингеме, штат Алабама . Они объявили, что Квавар стал крупнейшим из когда-либо обнаруженных объектов пояса Койпера, превзойдя предыдущих рекордсменов 20000 Varuna и 2002 AW 197 . [22] [28] Открытие Квавара, по мнению Брауна, способствовало реклассификации Плутона как карликовой планеты. [29] С тех пор Браун внес свой вклад в открытие более крупных транснептуновых объектов , включая Хаумеа , Эриду , Макемаке и Гонггонг .
Имя и символ
[ редактировать ]После открытия Квавара ему первоначально было присвоено временное прозвище «Объект X» как отсылка к Планете X из-за его потенциально большого размера и неизвестной природы. [29] В то время размер Квавара был неопределенным, а его высокая яркость заставила команду исследователей предположить, что это может быть возможная десятая планета. После измерения размера Квавара с помощью космического телескопа «Хаббл» в июле команда начала рассматривать названия объекта, особенно из местной индейской мифологии. [29] В соответствии с соглашением Международного астрономического союза (МАС) о присвоении имен малым планетам , нерезонансные объекты пояса Койпера должны быть названы в честь божеств-творцов . [32] Команда остановилась на имени Квавара , бога-создателя народа Тонгва, коренного населения бассейна Лос-Анджелеса институт Брауна, Калифорнийский технологический институт . , где располагался [26]
По словам Брауна, имя «Квавар» произносится с тремя слогами, а на веб-сайте Трухильо, посвященном Квавару, дано трехсложное произношение, / ˈ k w ɑː . oʊ ( w ) ɑːr / , как приближение к произношению Тонгва [ˈkʷaʔuwar] . [23] Имя также может произноситься как два слога, / ˈ k w ɑː w ɑːr / , что отражает обычное английское написание и произношение божества Квавара. [28] [33] [34]
В мифологии Тонгва Квавар — бесполый человек. [33] творящая сила вселенной, появление поющих и танцующих божеств. [2] Сначала он поет и танцует, чтобы создать Вейвота (Небесного Отца), затем они вместе воспевают Чехуита (Мать-Землю) и Тамита (Дедушку Солнца). По мере того как они это делали, творящая сила становилась более сложной, поскольку каждое новое божество присоединялось к пению и танцу. В конце концов, приведя хаос в порядок, они создали семь великих гигантов, которые поддерживали мир. [23] [28] затем животные и, наконец, первые мужчина и женщина, Тобохар и Пахавит. [23]
Изучив имена из мифологии Тонгва, Браун и Трухильо поняли, что существовали современные представители народа Тонгва, к которым они обратились за разрешением на использование этого имени. [29] Они проконсультировались с историком племени Марком Акунья, который подтвердил, что имя Квавар действительно будет подходящим названием для недавно обнаруженного объекта. [23] [33] Однако Тонгва предпочли написание Qua-o-ar , которое приняли Браун и Трухильо, хотя и без дефисов. [29] Название и открытие Квавара были публично объявлены в октябре, хотя Браун не добивался одобрения названия Комитетом МАС по номенклатуре малых тел (CSBN). [29] Действительно, имя Квавара было объявлено до официальной нумерации объекта, что Брайан Марсден — глава Центра малых планет — заметил в 2004 году как нарушение протокола. [29] [35] Несмотря на это, название было одобрено CSBN, а цитата из названия вместе с официальной нумерацией Квавара была опубликована в Малом планетарном циркуляре 20 ноября 2002 года. [36]
Квавару была присвоена малая планета под номером 50000, что произошло не случайно, а в ознаменование ее большого размера, поскольку она была обнаружена при поиске объекта размером с Плутон в поясе Койпера. [36] Большой объект пояса Койпера 20000 Варуна был пронумерован по аналогичному случаю. [37] Однако последующие, еще более крупные открытия, такие как 136199 Эрида, были просто пронумерованы в соответствии с порядком подтверждения их орбит. [32]
Использование планетарных символов больше не рекомендуется в астрономии, поэтому Квавар так и не получил символа в астрономической литературе. Символ ⟨ ⟩ , используется в основном среди астрологов, [38] включен в Юникод как U+1F77E. [39] Символ был разработан Денисом Московицем, инженером-программистом из Массачусетса; он сочетает в себе букву Q (что означает «Квавар») с каноэ и стилизован под угловатые наскальные рисунки Тонгва. [40]
Орбита и классификация
[ редактировать ]Квавар вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 43,7 а.е. (6,54 миллиарда км; 4,06 миллиарда миль), и для завершения одного полного оборота вокруг Солнца требуется 288,8 года. При эксцентриситете орбиты 0,04 Квавар движется по почти круговой орбите, расстояние от которой лишь незначительно варьируется от 42 а.е. в перигелии до 45 а.е. в афелии . [3] На таких расстояниях свет Солнца достигает Квавара более 5 часов. [23] Последний раз Квавар проходил мимо афелия в конце 1932 года и в настоящее время приближается к Солнцу со скоростью 0,035 а.е. в год, или около 170 метров в секунду (380 миль в час). [41] Квавар достигнет перигелия примерно в феврале 2075 года. [6]
Поскольку у Квавара почти круглая орбита, он не приближается так близко к Нептуну , что его орбита может значительно смещаться под гравитационным влиянием Нептуна. [4] Квавара Минимальное расстояние пересечения орбиты с Нептуном составляет всего 12,3 а.е. - он не приближается к Нептуну на это расстояние на протяжении своей орбиты, поскольку не находится в орбитальном резонансе среднего движения с Нептуном. [1] [4] Моделирование, проведенное Deep Ecliptic Survey, показывает, что расстояния в перигелии и афелии орбиты Квавара существенно не изменяются в течение следующих десяти миллионов лет; Орбита Квавара кажется стабильной в долгосрочной перспективе. [4]
обычно классифицирует Квавар как транснептуновский объект или далекую малую планету, поскольку он вращается на внешней орбите Солнечной системы за пределами Нептуна. Центр малых планет [1] [3] классифицируют его как классический объект пояса Койпера (кубевано). Поскольку Квавар не находится в резонансе среднего движения с Нептуном, Центр малых планет и Глубокое исследование эклиптики [4] [5] Орбита Квавара умеренно наклонена к плоскости эклиптики на 8 градусов, что относительно высоко по сравнению с наклонами объектов пояса Койпера внутри динамически холодной популяции. [29] [42] Квавара Поскольку наклонение орбиты превышает 4 градуса, он является частью динамически горячей популяции классических объектов пояса Койпера с высоким наклонением. [42] Считается, что высокие наклоны горячих классических объектов пояса Койпера, таких как Квавар, возникли в результате гравитационного рассеяния Нептуна во время его внешней миграции в ранней Солнечной системе. [43]
Физические характеристики
[ редактировать ]Размер и форма
[ редактировать ]Год | Диаметр (км) | Метод | Ссылки |
---|---|---|---|
2004 | 1,260 ± 190 | визуализация | [19] |
2007 | 844 +207 −190 | термический | [44] |
2010 | 890 ± 70 | тепловизионный/визуальный | [45] |
2013 | 1,074 ± 138 | термический | [46] |
2013 | 1,110 ± 5 | затемнение | [47] |
2023 | 1,086 ± 4 | затемнение | [13] |
2024 | 1,090 ± 40 | термический/затменный | [7] |
По состоянию на 2024 год [update], измерения формы Квавара по его вращательной кривой блеска и звездным затмениям показывают, что Квавар представляет собой трехосный эллипсоид со средним диаметром 1090 км (680 миль). [7] Диаметр Квавара примерно вдвое меньше диаметра Плутона и немного меньше, чем у спутника Плутона Харона . [29] На момент открытия в 2002 году Квавар был крупнейшим объектом, найденным в Солнечной системе со времени открытия Плутона. [29] Квавар также был первым транснептуновым объектом , который был измерен непосредственно по изображениям космического телескопа Хаббл . [19]
Квавара в дальнем инфракрасном диапазоне Тепловое излучение и яркость в видимом свете значительно различаются (амплитуда видимой кривой блеска 0,12–0,16 звездной величины ), поскольку Квавар вращается каждые 17,68 часов, что, скорее всего, указывает на то, что Квавар вытянут вдоль экватора. [7] Анализ вращательной кривой блеска Квавара в видимом и дальнем инфракрасном диапазоне, проведенный Чабой Кисс и его сотрудниками в 2024 году, показал, что длины экваториальных осей Квавара различаются на 19% ( a / b = 1,19), а длины полярной и самой короткой экваториальной оси Квавара отличаются на 16. % ( b / c = 1,16), что соответствует размерам эллипсоида 1286 км × 1080 км × 932 км (799 миль × 671 миль × 579 миль). [а] [7] Эллипсоидальная форма Квавара соответствует измерениям размера и формы, полученным в ходе предыдущих звездных затмений, а также объясняет, почему размер и форма Квавара изменились в ходе этих затмений. [7] : 6
Удлиненная форма Квавара противоречит теоретическим ожиданиям, что он должен находиться в гидростатическом равновесии из-за его большого размера и медленного вращения. [7] : 10 По мнению Майкла Брауна, скалистые тела диаметром около 900 км (560 миль) должны прийти в гидростатическое равновесие , тогда как ледяные тела приходят в гидростатическое равновесие где-то на расстоянии от 200 км (120 миль) до 400 км (250 миль). [48] Ожидается, что медленно вращающиеся объекты в гидростатическом равновесии будут сплюснутыми сфероидами ( сфероиды Маклорена ), тогда как быстро вращающиеся объекты в гидростатическом равновесии, такие как Хаумеа , который вращается почти за 4 часа, будут представлять собой сплющенные и вытянутые эллипсоиды ( эллипсоиды Якоби ). [7] : 10 Чтобы объяснить неравновесную форму Квавара, Кисс и его коллеги выдвинули гипотезу, что изначально Квавар имел быстрое вращение и находился в гидростатическом равновесии, но его форма «застыла» и не изменилась, когда Квавар раскрутился из-за приливных сил со стороны его спутника Вейвот. [7] : 10 Это будет напоминать ситуацию со спутником Сатурна Япетом , который слишком сплющен для своей нынешней скорости вращения. [49]
Масса и плотность
[ редактировать ]Квавар имеет массу 1,2 × 10. 21 кг , который был определен по орбите Вейвота с использованием третьего закона Кеплера . [13] Измерения диаметра и массы Квавара по состоянию на 2024 год. [update] указывают, что он имеет плотность 1,66–1,77 г / см. 3 , что предполагает, что его внутренняя часть состоит примерно из 70% камня и 30% льда с низкой пористостью . [7] : 10–11 Ранее считалось, что плотность Квавара намного выше - 2–4 г/см. 3 , потому что ранние измерения неточно предполагали, что Квавар имел меньший диаметр и большую массу. [7] : 10 Эти ранние оценки высокой плотности Квавара привели исследователей к выдвижению гипотезы о том, что объект может быть скалистым ядром планеты, обнаженным в результате сильного удара , но с тех пор эти гипотезы устарели, поскольку новые оценки указывают на более низкую плотность Квавара. [45] : 1550 [7] : 10
Поверхность
[ редактировать ]Квавар имеет темную поверхность, которая отражает около 12% видимого света, получаемого от Солнца. [13] Это может указывать на то, что с поверхности Квавара исчез свежий лед. [45] Поверхность умеренно красного цвета, а это означает, что Квавар отражает более длинные (более красные) длины волн света больше, чем более короткие (более синие) длины волн. [50] Многие объекты пояса Койпера, такие как 20000 Варуна и 28978 Иксион, имеют схожий умеренно красный цвет.
Спектроскопические наблюдения Дэвида Джуитта и Джейн Луу в 2004 году выявили признаки кристаллического водяного льда и гидрата аммиака на поверхности Квавара. Ожидается, что эти вещества будут постепенно разрушаться под воздействием солнечной и космической радиации, а кристаллический водяной лед может образовываться только при высоких температурах не менее 110 К (-163 ° C), поэтому присутствие кристаллического водяного льда на поверхности Квавара указывает на то, что он был нагрет до этой температуры где-то за последние десять миллионов лет. [50] : 731 Для сравнения: современная температура поверхности Квавара составляет менее 50 К (-223,2 ° C). [50] : 732 Джуитт и Луу предложили две гипотезы нагрева Квавара: ударные события и радиогенный нагрев . [50] : 731 Последняя гипотеза допускает возможность криовулканизма на Кваваре, что подтверждается наличием гидрата аммиака на поверхности Квавара. [50] : 733 Считается, что гидрат аммиака откладывается на поверхности Квавара криовулканическим путем. [50] : 733 Исследование, проведенное в 2006 году Хауке Хуссманом и его сотрудниками, показало, что само по себе радиогенное нагревание, возможно, не способно поддерживать внутренний океан жидкой воды на границе мантии и ядра Квавара. [51]
Квавара Более точные наблюдения ближнего инфракрасного спектра в 2007 году показали наличие небольших количеств (5%) твердого метана и этана . Учитывая температуру кипения 112 К (-161 ° C), метан представляет собой летучий лед при средних температурах поверхности Квавара, в отличие от водяного льда или этана. И модели, и наблюдения предполагают, что лишь несколько более крупных тел ( Плутон , Эрида и Макемаке ) могут сохранить летучие льды, тогда как доминирующая популяция небольших транснептуновых объектов их потеряла. Квавар, содержащий лишь небольшое количество метана, по-видимому, относится к промежуточной категории. [31]
низкого разрешения в ближнем инфракрасном диапазоне (0,7–5 мкм), В 2022 году спектроскопические наблюдения проведенные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), показали наличие льда из углекислого газа , сложной органики и значительного количества этанового льда на поверхности Квавара. Другие возможные химические соединения включают цианид водорода и окись углерода . [52] : 4 JWST также снял спектры Квавара в ближнем инфракрасном диапазоне среднего разрешения и обнаружил свидетельства небольшого количества метана на поверхности Квавара. Однако спектры квавара JWST с низким и средним разрешением не показали убедительных признаков гидратов аммиака. [52] : 10
Возможная атмосфера
[ редактировать ]Присутствие метана и других летучих веществ на поверхности Квавара позволяет предположить, что он может поддерживать разреженную атмосферу, образующуюся в результате сублимации летучих веществ. [14] Ожидается , что при измеренной средней температуре около 44 К (-229,2 ° C) верхний предел атмосферного давления Квавара будет находиться в диапазоне нескольких микробар . [14] Из-за небольшого размера и массы Квавара возможность существования атмосферы Квавара, состоящей из азота и окиси углерода, исключена, поскольку газы будут выходить из Квавара. [14] Возможность наличия метановой атмосферы с верхним пределом менее 1 микробара, [47] [14] рассматривался до 2013 года, когда Квавар затмил звезду с величиной 15,8 и не обнаружил никаких признаков существенной атмосферы, установив верхний предел как минимум в 20 нанобар, при условии, что средняя температура Квавара составляет 42 К (-231,2 ° C) и что его атмосфера состоит в основном из метана. [47] [14] Верхний предел атмосферного давления был ужесточен до 10 нанобар после очередного звездного затмения в 2019 году. [53]
Спутник
[ редактировать ]У Квавара есть один известный спутник, Вейвот (полное обозначение (50000) Квавар I Вейвот ), открытый в 2006 году и названный в честь бога неба Вейвота , сына Квавара. [20] [54] Он вращается вокруг Квавара на расстоянии около 13 300 км и, как полагают, имеет диаметр около 170 км (110 миль). [55]
Кольца
[ редактировать ]Открытие
[ редактировать ]Помимо точного определения размеров и форм, на долгосрочной основе планировались кампании по затмению звезд с целью поиска колец и/или атмосфер вокруг малых тел внешней солнечной системы. Эти кампании объединили усилия различных команд во Франции, Испании и Бразилии и проводились под эгидой Европейского исследовательского совета проекта Lucky Star . [10] В открытии первого известного кольца Квавара, Q1R, участвовали различные инструменты, использовавшиеся во время звездных затмений, наблюдавшихся в период с 2018 по 2021 год: роботизированный телескоп ATOM Стереоскопической системы высоких энергий (HESS) в Намибии, 10,4-метровый телескоп Gran Telescopio Canarias (остров Ла-Пальма). , Испания); космический телескоп ЕКА CHEOPS и несколько станций, которыми управляют гражданские астрономы в Австралии, где появилось сообщение о кольце, подобном Нептуну, и впервые наблюдалась плотная дуга в Q1R. [10] [56] [57] В совокупности эти наблюдения показывают наличие частично плотного, в основном разреженного и исключительно удаленного кольца вокруг Квавара — об открытии, объявленном в феврале 2023 года. [10] [56]
В апреле 2023 года астрономы проекта Lucky Star опубликовали сообщение об открытии еще одного кольца Квавара, Q2R. [13] Кольцо Q2R было обнаружено высокочувствительным 8,2-метровым телескопом Gemini North и 4,0-метровым телескопом Канада-Франция-Гавайи в Мауна-Кеа, Гавайи, во время наблюдательной кампании по подтверждению наличия кольца Q1R Квавара в звездном покрытии 9 августа 2022 года. [13] Квавар — четвертая малая планета, имеющая кольцевую систему , после 10199 Харикло , 2060 Хирона и Хаумеа . [10] [и]
Характеристики
[ редактировать ]Квавар обладает двумя узкими кольцами, условно названными Q1R и Q2R в порядке открытия, которые расположены на радиальных расстояниях, где их орбитальные периоды представляют собой целые отношения периода вращения Квавара. То есть кольца Квавара находятся в спин-орбитальном резонансе . [13]
Кольца | |||
Кольцо обозначение | Радиус (км) | Ширина (км) | Оптическая глубина (т) |
---|---|---|---|
Q2R | 2520 ± 20 | 10 | ≈0.004 |
Q1R | 4057 ± 6 | 5–300 | 0.004–0.7 |
Луна | |||
Имя | Большая полуось (км) | Диаметр (км) | Период (дней) |
Вейвот | 13 289 ± 189 | 170 | 12.4311 ± 0.0015 |
Внешнее кольцо, Q1R, вращается вокруг Квавара на расстоянии 4057 ± 6 км (2521 ± 4 мили), что более чем в семь раз превышает радиус Квавара и более чем вдвое превышает теоретическое максимальное расстояние предела Роша . [13] Кольцо Q1R неоднородно и имеет сильно неправильную форму по окружности: оно более непрозрачно (и плотнее) там, где оно узкое, и менее непрозрачно там, где оно шире. [10] Радиальная ширина кольца Q1R колеблется от 5 до 300 км (от 3 до 200 миль), а его оптическая глубина - от 0,004 до 0,7. [13] Неравномерная ширина кольца Q1R напоминает Сатурна часто возмущающееся кольцо F или , Нептуна дуги колец что может означать наличие небольших спутников размером с километр, встроенных в кольцо Q1R и гравитационно возмущающих материал. Кольцо Q1R, вероятно, состоит из ледяных частиц, которые упруго сталкиваются друг с другом, не срастаясь в большую массу. [10]
Q1R расположен между орбитальным резонансом среднего движения 6: 1 со спутником Квавара Вейвот на высоте 4021 ± 57 км (2499 ± 35 миль) и спин-орбитальным резонансом Квавара 1:3 на высоте 4197 ± 58 км (2608 ± 36 миль). Случайное расположение кольца Q1R в этих резонансах означает, что они играют ключевую роль в поддержании кольца без его срастания в одну луну. [10] В частности, ограничение колец спин-орбитальным резонансом 1:3 может быть обычным явлением среди кольцевых малых тел Солнечной системы, как это было ранее замечено в Харикло и Хаумеа. [10]
Внутреннее кольцо, Q2R, вращается вокруг Квавара на расстоянии 2520 ± 20 км (1566 ± 12 миль), что примерно в четыре с половиной раза превышает радиус Квавара, а также находится за пределами предела Роша Квавара. [13] Местоположение кольца Q2R совпадает со спин-орбитальным резонансом Квавара 5:7 на высоте 2525 ± 58 км (1569 ± 36 миль). По сравнению с Q1R кольцо Q2R выглядит относительно однородным, его радиальная ширина составляет 10 км (6,2 мили). При оптической толщине 0,004 кольцо Q2R очень тонкое, а его непрозрачность сравнима с наименее плотной частью кольца Q1R. [13]
Разведка
[ редактировать ]Было подсчитано, что полет к Квавару с использованием гравитационной помощи Юпитера займет 13,6 года при датах запуска 25 декабря 2026 года, 22 ноября 2027 года, 22 декабря 2028 года, 22 января 2030 года и 20 декабря 2040 года. Квавар будет от 41 до 43. AU от Солнца, когда прибыл космический корабль. [58] В июле 2016 года аппарат для разведки дальнего действия (LORRI) на борту космического корабля «Новые горизонты» сделал серию из четырех изображений Квавара с расстояния около 14 а.е. [59] Межзвездный зонд , концепция Понтуса Брандта и его коллег из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, потенциально может пролететь мимо Квавара в 2030-х годах, а затем продолжить полет в межзвездную среду , и первый из Национальным космическим управлением Китая предлагаемых зонда Шэньсуо , предназначенного для исследования гелиосферы. рассматривается ли он как потенциальная цель для облета. [60] [61] [62] Квавар был выбран в качестве цели для облета для подобных миссий, в частности, из-за его ускользающей метановой атмосферы и возможного криовулканизма, а также из-за его непосредственной близости к носу гелиосферы . [60]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Размеры эллипсоида в км рассчитываются на основе эквивалентного объема диаметра 1090 км , осевого отношения a/b = 1,19 и b/c = 1,16, данных Kiss et al. (2024), [7] и формула объема эллипсоида , .
- ^ Моргадо и др. (2023) дают направление северного полюса внешнего кольца в терминах экваториальных координат ( α , δ ) = (258,47°, +54,14°), где α — прямое восхождение , а δ — склонение . [10] : 3 Преобразование этих экваториальных координат в эклиптические координаты дает λ ≈ 240,17° и β ≈ +76,38°. [12] Широта эклиптики , β — это угловое смещение от плоскости эклиптики тогда как наклонение i относительно эклиптики — это угловое смещение от северного полюса эклиптики при β = +90°; i по отношению к эклиптике будет дополнением к β , которое выражается разностью i = 90° – β . Таким образом, осевой наклон внешнего кольца Квавара составляет 13,62° по отношению к эклиптике. Если внешнее кольцо копланарно экватору Квавара (имея ту же ориентацию северного полюса), то Квавар будет иметь такой же осевой наклон по отношению к эклиптике.
- ^ Перейра и др. (2023) дают направление северного полюса внешнего кольца в экваториальных координатах ( α , δ ) = ( 17 час 19 м 16 с , +53°27′), где α — прямое восхождение , а δ — склонение . [13] : 4 Преобразование этих экваториальных координат из шестидесятеричных градусов в десятичные дает ( α , δ ) = (259,82°, +53,45°). Затем преобразование этих экваториальных координат в эклиптические координаты дает λ ≈ 64,26° ( долгота эклиптики ) и β ≈ +75,98° ( широта эклиптики ). [12] Вычитание этого значения β из +90° дает наклон внешнего кольца Квавара относительно эклиптики: i = 90° – β ≈ 14,02° . Если внешнее кольцо копланарно экватору Квавара (имея ту же ориентацию северного полюса), то Квавар будет иметь такой же осевой наклон по отношению к эклиптике.
- ^ В соглашении о предварительных обозначениях малых планет первая буква обозначает половину месяца года открытия, а вторая буква и цифры указывают порядок открытия в течение этих полумесяца. В случае LM 60 2002 года первая буква «L» соответствует первой половине июня 2002 года, а предыдущая буква «M» указывает на то, что это 12-й объект, открытый в 61-м цикле открытий (с завершенными 60 циклами). ). Каждый завершенный цикл состоит из 25 букв, обозначающих открытия, следовательно, 12 + (60 завершенных циклов × 25 букв) = 1512. [32]
- ^ 2060 Кольца Хирона первоначально наблюдались в 2011 году и были подтверждены к 2022 году.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «50000 Квавар (2002 LM60)» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шмадель, Лутц Д. (2006). «(50000) Квавар» . Словарь названий малых планет - (50000) Квавар, Приложение к пятому изданию: 2003–2005 гг . Шпрингер Берлин Гейдельберг . стр. 1197. дои : 10.1007/978-3-540-29925-7 . ISBN 978-3-540-00238-3 . Архивировано из оригинала 2 февраля 2020 года . Проверено 7 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 50000 Quaoar (2002 LM60)» (последнее наблюдение 31 августа 2019 г.). Лаборатория реактивного движения . 24 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 9 апреля 2020 года . Проверено 20 февраля 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Буи, М.В. «Подгонка орбиты и астрометрический рекорд для 50 000» . Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 27 февраля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Марсден, Брайан Г. (17 июля 2008 г.). «MPEC 2008-O05: Далекие малые планеты (2 августа 2008 г., TT)» . Электронный циркуляр по малой планете . Центр малых планет. Архивировано из оригинала 2 октября 2018 года . Проверено 27 февраля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б JPL Horizons. Архивировано 9 мая 2021 года в Wayback Machine Observer. Местоположение: @sun (Перигелий возникает, когда deldot меняется с отрицательного на положительное. Неопределенность времени перигелия составляет 3 сигмы .)
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Кисс, К.; Мюллер, Т.Г.; Мартон, Г.; Сакац, Р.; Пал, А.; Мольнар, Л.; и др. (март 2024 г.). «Видимая и тепловая кривая блеска большого объекта пояса Койпера (50000) Квавар». Астрономия и астрофизика . предстоящий. arXiv : 2401.12679 . Бибкод : 2024arXiv240112679K . дои : 10.1051/0004-6361/202348054 .
- ^ «Площадь поверхности эллипсоида: 3,78281×10^6 км. 2 " . WolframAlpha . Архивировано из оригинала 11 марта 2024 года . Проверено 11 марта 2024 года .
- ^ «Объем эллипсоида: 6,77765×10^8 км. 3 " . WolframAlpha . Архивировано из оригинала 11 марта 2024 года . Проверено 11 марта 2024 года .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м Б.Е. Моргадо; и др. (8 февраля 2023 г.). «Плотное кольцо транснептунового объекта Квавар за пределами его предела Роша» . Природа . 614 (7947): 239–243. Бибкод : 2023Natur.614..239M . дои : 10.1038/S41586-022-05629-6 . ISSN 1476-4687 . Викиданные Q116754015 .
- ^ Ортис, Дж.Л.; Гутьеррес, П.Дж.; Казанова, В.; Тейшейра, ВР (октябрь 2003 г.). «Вращательные изменения яркости транснептунового объекта 50000 Квавар» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 409 (2): Л13–Л16. Бибкод : 2003A&A...409L..13O . дои : 10.1051/0004-6361:20031253 . Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2021 года . Проверено 3 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Калькулятор трансформации координат и вымирания галактик» . Внегалактическая база данных НАСА/IPAC . Калифорнийский технологический институт. Архивировано из оригинала 22 января 2023 года . Проверено 11 февраля 2023 г. Экваториальный → Эклиптика, J2000 для равноденствия и эпохи. ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе экваториальных координат указывайте единицы измерения в формате «54,14d» вместо «54,14».
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п К.Л. Перейра; и др. (2023). «Два кольца (50000) Квавара». Астрономия и астрофизика . arXiv : 2304.09237 . Бибкод : 2023A&A...673L...4P . дои : 10.1051/0004-6361/202346365 . ISSN 0004-6361 . Викиданные Q117802048 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Фрейзер, Уэсли К.; Трухильо, Чад; Стивенс, Эндрю В.; Химено, немец; Браун, Майкл Э.; Гвин, Стивен; Кавелаарс, Джей Джей (сентябрь 2013 г.). «Ограничения атмосферы Квавара». Письма астрофизического журнала . 774 (2): 4. arXiv : 1308.2230 . Бибкод : 2013ApJ...774L..18F . дои : 10.1088/2041-8205/774/2/L18 . S2CID 9122379 .
- ^ Перейти обратно: а б Теглер, Стивен К. (1 февраля 2007 г.). «Магниты объектов пояса Койпера и цвета поверхности» . Университет Северной Аризоны. Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 года . Проверено 27 февраля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б 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 .
- ^ «Данные LCDDB для (50000) Квавара» . База данных кривых блеска астероидов . Архивировано из оригинала 3 октября 2020 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Гранди, Уилл (5 ноября 2019 г.). «Квавар и Вейвот (50000 2002 LM60)» . Обсерватория Лоуэлла. Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 2 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Браун, Майкл Э.; Трухильо, Чедвик А. (апрель 2004 г.). «Прямое измерение размера большого объекта пояса Койпера (50 000) Квавар» (PDF) . Астрономический журнал . 127 (4): 2413–2417. Бибкод : 2004AJ....127.2413B . дои : 10.1086/382513 . S2CID 1877283 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 января 2018 года . Проверено 27 февраля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Грин, Дэниел МЫ, изд. (22 февраля 2007 г.). "Спутники 2003 года AZ_84, (50000), (55637) и (90482)" . Циркуляр Международного астрономического союза . № 8812. Международный астрономический союз. Бибкод : 2007IAUC.8812....1B . ISSN 0081-0304 . Архивировано из оригинала 19 июля 2011 года.
- ^ Перейти обратно: а б Трухильо, Чад . «Находки квавара» . www.chadtrujillo.com . Архивировано из оригинала 6 декабря 2002 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Трухильо, Калифорния; Браун, Мэн (июнь 2003 г.). «Обзор неба Калифорнийского технологического института» (PDF) . Земля, Луна и планеты . 92 (1): Л13–Л16. Бибкод : 2003EM&P...92...99T . дои : 10.1023/B:MOON.0000031929.19729.a1 . S2CID 189905639 . Архивировано (PDF) из оригинала 3 октября 2020 г. Проверено 9 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Трухильо, Чад . «Часто задаваемые вопросы о Кваваре» . Physics.nau.edu . Университет Северной Аризоны. Архивировано из оригинала 11 февраля 2007 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Марсден, Брайан Г. (7 октября 2002 г.). «MPEC 2002-T34: 2002 LM60» . Электронный циркуляр по малой планете . Центр малых планет. Архивировано из оригинала 7 февраля 2019 года . Проверено 8 января 2020 г.
- ^ «Холодный новый мир» . Наука НАСА . НАСА. 7 октября 2002 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 г. Проверено 8 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Надин, Элизабет (7 октября 2002 г.). «Ученые Калифорнийского технологического института нашли самый крупный объект в Солнечной системе со времени открытия Плутона» . Калифорнийский технологический институт имеет значение . Калифорнийский технологический институт. Архивировано из оригинала 6 мая 2020 года . Проверено 8 января 2020 г.
- ^ Уилфорд, Джон Ноубл (8 октября 2002 г.). «Телескопы нашли минипланету на краю Солнечной системы» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 13 июля 2020 года . Проверено 8 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Хаббл обнаружил ледяной мир далеко за Плутоном» . Сайт Хаббла . Научный институт космического телескопа. 7 октября 2002 г. Архивировано из оригинала 2 августа 2007 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н Браун, Майкл Э. (7 декабря 2010 г.). «Глава пятая: Ледяной гвоздь». Как я убил Плутон и почему это произошло . Шпигель и Грау . стр. 63–85 . ISBN 978-0-385-53108-5 .
- ^ Браун, Майкл Э. (18 июня 2002 г.). «Прямое измерение размера крупнейшего объекта пояса Койпера» . Архив Микульского космических телескопов . Научный институт космического телескопа: 9678. Бибкод : 2002hst..prop.9678B . Архивировано из оригинала 3 октября 2020 года . Проверено 8 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шаллер, Э.Л.; Браун, Мэн (ноябрь 2007 г.). «Обнаружение метана на объекте пояса Койпера (50000) Квавар». Астрофизический журнал . 670 (1): L49–L51. arXiv : 0710.3591 . Бибкод : 2007ApJ...670L..49S . дои : 10.1086/524140 . S2CID 18587369 .
- ^ Перейти обратно: а б с д «Как называются малые планеты?» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 25 января 2021 года . Проверено 5 января 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Стрит, Ник (август 2008 г.). «Небесные светила и люди Земли» . Поиск журнала . Публикации Хелдрефа. Архивировано из оригинала 18 мая 2009 года . Проверено 8 января 2020 г.
- ^ NASA/JHUAPL/SwRI (2016) Quaoar. Архивировано 18 марта 2023 г. в Wayback Machine.
- ^ Марсден, Брайан Г. (28 сентября 2004 г.). «MPEC 2004-S73: Примечание редакции» . Электронный циркуляр по малой планете . Центр малых планет. Архивировано из оригинала 8 мая 2020 года . Проверено 8 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «MPC 47066» (PDF) . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 20 ноября 2002 г. Архивировано (PDF) из оригинала 20 сентября 2021 г. . Проверено 4 декабря 2019 г.
- ^ «MPC 41805» (PDF) . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 9 января 2001 г. Архивировано (PDF) из оригинала 6 марта 2012 г. . Проверено 15 марта 2019 г.
- ^ Миллер, Кирк (26 октября 2021 г.). «Запрос Unicode для символов карликовых планет» (PDF) . unicode.org . Архивировано (PDF) из оригинала 23 марта 2022 года . Проверено 29 января 2022 г.
- ^ «Предлагаемые новые персонажи: Трубопровод» . Архивировано из оригинала 29 января 2022 года . Проверено 29 января 2022 г.
- ^ Андерсон, Дебора (4 мая 2022 г.). «Из этого мира: новые астрономические символы, одобренные для стандарта Unicode» . unicode.org . Консорциум Юникод. Архивировано из оригинала 6 августа 2022 года . Проверено 6 августа 2022 г.
- ^ «Онлайн-система эфемерид Horizon для 50 000 Кваваров (2002 LM60)» ((Выберите тип эфемерид: наблюдатель, местоположение наблюдателя: @sun и интервал времени: начало = 1932-01-01, шаг = 1 d)). Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 9 апреля 2020 года . Проверено 24 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Дельсанти, Одри; Джуитт, Дэвид (2006). «Солнечная система за пределами планет» (PDF) . В Блондинке, П.; Мейсон, Дж. (ред.). Обновление Солнечной системы . Спрингер. стр. 267–293. Бибкод : 2006ssu..book..267D . дои : 10.1007/3-540-37683-6_11 . ISBN 3-540-26056-0 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 сентября 2007 года.
- ^ Левисон, Гарольд Ф.; Морбиделли, Алессандро; Ван Лаерховен, Криста; Гомес, Родни С.; Циганис, Клеоменис (июль 2008 г.). «Происхождение структуры пояса Койпера во время динамической нестабильности орбит Урана и Нептуна». Икар . 196 (1): 258–273. arXiv : 0712.0553 . Бибкод : 2008Icar..196..258L . дои : 10.1016/j.icarus.2007.11.035 . S2CID 7035885 .
- ^ Стэнсберри, Джон; Гранди, Уилл; Браун, Майк; Крукшанк, Дейл; Спенсер, Джон; Триллинг, Дэвид; Марго, Жан-Люк (2008). «Физические свойства пояса Койпера и объектов кентавра: ограничения космического телескопа Спитцер» (PDF) . Солнечная система за пределами Нептуна . Издательство Университета Аризоны. стр. 161–179. arXiv : astro-ph/0702538 . Бибкод : 2008ssbn.book..161S . ISBN 978-0-8165-2755-7 . Архивировано (PDF) из оригинала 21 сентября 2020 г. Проверено 4 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Фрейзер, Уэсли К.; Браун, Майкл Э. (май 2010 г.). «Квавар: скала в поясе Койпера». Астрофизический журнал . 714 (2): 1547–1550. arXiv : 1003.5911 . Бибкод : 2010ApJ...714.1547F . дои : 10.1088/0004-637X/714/2/1547 . S2CID 17386407 .
- ^ 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 девяти ярких целей 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 .
- ^ Перейти обратно: а б с Брага-Рибас, Ф.; Сикарди, Б.; Ортис, Дж.Л.; Лелуш, Э.; Танкреди, Г.; Лекашо, Ж.; и др. (август 2013 г.). «Размер, форма, альбедо, плотность и атмосферный предел транснептунового объекта (50000) Квавар из многохордовых звездных затмений» . Астрофизический журнал . 773 (1): 13. Бибкод : 2013ApJ...773...26B . дои : 10.1088/0004-637X/773/1/26 . hdl : 11336/1641 . S2CID 53724395 . Архивировано из оригинала 21 апреля 2022 года . Проверено 29 апреля 2021 г.
- ^ Браун, Майкл Э. «Карликовые планеты» . Калифорнийский технологический институт. Архивировано из оригинала 29 января 2008 года . Проверено 27 февраля 2018 г.
- ^ Кастильо-Рожез, Х.К.; Мэтсон, Д.Л.; Сотин, К.; Джонсон, ТВ; Лунин, Дж.И.; Томас, ПК (сентябрь 2007 г.). «Геофизика Япета: скорость вращения, форма и экваториальный хребет». Икар . 190 (1): 179–202. Бибкод : 2007Icar..190..179C . дои : 10.1016/j.icarus.2007.02.018 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Джуитт, Дэвид С.; Луу, Джейн (декабрь 2004 г.). «Кристаллический водяной лед на объекте пояса Койпера (50000) Квавар» (PDF) . Природа . 432 (7018): 731–733. Бибкод : 2004Natur.432..731J . дои : 10.1038/nature03111 . ПМИД 15592406 . S2CID 4334385 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 августа 2017 года . Проверено 14 апреля 2013 г.
- ^ Хуссманн, Хауке; Сол, Фрэнк; Спон, Тилман (ноябрь 2006 г.). «Подповерхностные океаны и глубокие недра спутников внешних планет среднего размера и крупных транснептуновых объектов». Икар . 185 (1): 258–273. Бибкод : 2006Icar..185..258H . дои : 10.1016/j.icarus.2006.06.005 .
- ^ Перейти обратно: а б Эмери, JP; Вонг, И.; Брунетто, Р.; Кук, Р.; Пинилья-Алонсо, Н.; Стэнсберри, Дж.А.; и др. (март 2024 г.). «Повесть о трех карликовых планетах: льды и органика на Седне, Гонгонге и Кваваре по данным спектроскопии JWST». Икар . 414 (116017). arXiv : 2309.15230 . дои : 10.1016/j.icarus.2024.116017 .
- ^ Аримацу, Ко; Осава, Рё; Хашимото, Джордж Л.; Уракава, Сейтаро; Такахаши, Джун; Тозука, Мияко; и др. (декабрь 2019 г.). «Новое ограничение на атмосферу (50000) Квавара из-за звездного покрытия» . Астрономический журнал . 158 (6): 7. arXiv : 1910.09988 . Бибкод : 2019AJ....158..236A . дои : 10.3847/1538-3881/ab5058 . S2CID 204823847 .
- ^ «Небесные тела и люди Земли». Архивировано 5 января 2009 г., archive.today , Ник Стрит, журнал Search Magazine, июль/август 2008 г.
- ^ Кретлоу, М. (январь 2020 г.). «За Юпитером - (50000) Квавар» (PDF) . Журнал затменной астрономии . 10 (1): 24–31. Бибкод : 2020JOA....10a..24K . Архивировано (PDF) из оригинала 25 января 2020 года . Проверено 9 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Хеопс» Европейского космического агентства обнаружил неожиданное кольцо вокруг карликовой планеты Квавар . Европейское космическое агентство. 8 февраля 2023 года. Архивировано из оригинала 8 февраля 2023 года . Проверено 21 апреля 2023 г.
- ^ Хехт, Джефф (7 мая 2023 г.). «Второе кольцо вокруг квавара озадачивает астрономов» . Небо и телескоп . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 года . Проверено 7 мая 2023 г.
- ^ МакГранаган, Райан; Саган, Брент; Голубь, Джемма; Таллос, Аарон; Лайн, Джеймс Э.; Эмери, Джошуа П. (сентябрь 2011 г.). «Обзор возможностей миссии к транснептуновым объектам» . Журнал Британского межпланетного общества . 64 : 296–303. Бибкод : 2011JBIS...64..296M . Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
- ^ «Новые горизонты» обнаружили спутника пояса Койпера . pluto.jhuapl.edu . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. 31 августа 2016 года. Архивировано из оригинала 15 ноября 2017 года . Проверено 7 сентября 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Брандт, Понтус К.; МакНатт, Р.; Халлинан, Г.; Шао, М.; Мевальдт, Р.; Браун, М.; и др. (февраль 2017 г.). Миссия межзвездного зонда: первый явный шаг человечества на пути к другой звезде (PDF) . Семинар «Планетологическая перспектива 2050». Лунно-планетарный институт. Бибкод : 2017LPICo1989.8173B . 8173. Архивировано (PDF) из оригинала 13 марта 2021 года . Проверено 24 июля 2018 г.
- ^ Руньон, К.Д.; Мандт, К.; Стерн, SA; Брандт, ПК; МакНатт, Р.Л. (декабрь 2018 г.). Геонаука планеты пояса Койпера, полученная с помощью межзвездного зонда . Осеннее собрание AGU 2018. Американский геофизический союз. Бибкод : 2018AGUFMSH32C..10R . Ш32С-10. Архивировано из оригинала 3 октября 2020 года . Проверено 30 марта 2019 г.
- ^ Джонс, Эндрю (16 апреля 2021 г.). «Китай запустит пару космических кораблей к краю Солнечной системы» . Космические новости . Космические новости. Архивировано из оригинала 29 сентября 2021 года . Проверено 29 апреля 2021 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Часто задаваемые вопросы о Кваваре. Архивировано 8 августа 2010 г. в Wayback Machine.
- Квавар мог на высоких скоростях столкнуться с более крупным телом размером с Плутон (Видео предоставлено: Крейг Агнор, Э. Асфауг)
- У Холодного Квавара было более теплое прошлое – статья на Nature.com
- Квавар: Планетоид за Плутоном - статья Элизабет Хауэлл на SPACE.com
- За пределами Юпитера – (50000) Квавар
- Квавар на AstDyS-2, Астероиды — Динамическая площадка
- Квавар в базе данных малых тел JPL
- Статьи об объектах малых планет (нумерованные)
- Солнечная система
- Классические объекты пояса Койпера
- Открытия Майкла Э. Брауна
- Открытия Чада Трухильо
- Названные малые планеты
- 50000 Квавар
- Карликовые планеты
- Бинарные транснептуновые объекты
- Объекты, наблюдаемые при звездном покрытии
- Астрономические объекты, открытые в 2002 году