Jump to content

Квавар

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

50000 Квавар
в низком разрешении сделанный космическим телескопом Хаббла Снимок Квавара и его спутника Вейвот, , февраль 2006 г.
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 . 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]
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]

Открытие

[ редактировать ]
Квавар был обнаружен с помощью телескопа Сэмюэля Осчина в Паломарской обсерватории.
Анимация трех изображений открытия, сделанных за 4,5 часа, показывающих медленное движение Квавара (обозначено стрелкой). [21]

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 . ( 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 ]
Эклиптический вид орбиты Квавара (синий) в сравнении с орбитой Плутона (красный) и Нептуна (белый). Приблизительные даты перигелия ( q ) и афелия ( Q ) отмечены для соответствующих орбит.
Полярный вид орбиты Квавара (желтый) вместе с различными другими крупными объектами пояса Койпера.

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 ]
История оценок диаметра Квавара
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 , 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 

Диаграмма, показывающая три взаимно ортогональных вида эллипсоидной формы Квавара.

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 по сравнению с Землей и Луной

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. 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]

Впечатление художника от Квавара с его кольцом и луной Вейвот.

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]

Открытие

[ редактировать ]
График кривой блеска яркости звезды, полученный обсерваторией Северные Близнецы во время покрытия Кваваром и двумя его кольцами 9 августа 2022 года. Асимметрия непрозрачности внешнего кольца Q1R очевидна из различных провалов его яркости до и после покрытия Кваваром в центре.

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 ]
Диаграммы орбит системы Квавар – Вейвот.
Вид с Земли
Вид сверху вниз на северный полюс Квавара.

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]

Данные системы Кольцо-Луна [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 ]
Квавар с аппарата New Horizons, вид на расстоянии 14 а.е.

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 ]
  1. ^ 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 , .
  2. ^ 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.
  3. ^ 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.
  4. ^ 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]
  5. ^ 2060 Кольца Хирона первоначально наблюдались в 2011 году и были подтверждены к 2022 году.
  1. ^ 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.
  2. ^ 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.
  3. ^ 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.
  4. ^ 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.
  5. ^ 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.
  6. ^ 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 .)
  7. ^ 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 .
  8. ^ «Площадь поверхности эллипсоида: 3,78281×10^6 км. 2 " . WolframAlpha . Архивировано из оригинала 11 марта 2024 года . Проверено 11 марта 2024 года .
  9. ^ «Объем эллипсоида: 6,77765×10^8 км. 3 " . WolframAlpha . Архивировано из оригинала 11 марта 2024 года . Проверено 11 марта 2024 года .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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.
  12. ^ 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».
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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.
  16. ^ 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 .
  17. ^ «Данные LCDDB для (50000) Квавара» . База данных кривых блеска астероидов . Архивировано из оригинала 3 октября 2020 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
  18. ^ 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.
  19. ^ 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.
  20. ^ 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.
  21. ^ Перейти обратно: а б Трухильо, Чад . «Находки квавара» . www.chadtrujillo.com . Архивировано из оригинала 6 декабря 2002 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
  22. ^ 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.
  23. ^ 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.
  24. ^ 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.
  25. ^ «Холодный новый мир» . Наука НАСА . НАСА. 7 октября 2002 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 г. Проверено 8 января 2020 г.
  26. ^ 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.
  27. ^ 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.
  28. ^ 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.
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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.
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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.
  33. ^ 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.
  34. ^ NASA/JHUAPL/SwRI (2016) Quaoar. Архивировано 18 марта 2023 г. в Wayback Machine.
  35. ^ 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.
  36. ^ 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.
  37. ^ «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.
  38. ^ 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.
  39. ^ «Предлагаемые новые персонажи: Трубопровод» . Архивировано из оригинала 29 января 2022 года . Проверено 29 января 2022 г.
  40. ^ 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.
  41. ^ «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.
  42. ^ 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.
  43. ^ 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 .
  44. ^ 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.
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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.
  48. ^ Браун, Майкл Э. «Карликовые планеты» . Калифорнийский технологический институт. Архивировано из оригинала 29 января 2008 года . Проверено 27 февраля 2018 г.
  49. ^ 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 .
  50. ^ 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.
  51. ^ 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 .
  52. ^ 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 .
  53. ^ 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 .
  54. ^ «Небесные тела и люди Земли». Архивировано 5 января 2009 г., archive.today , Ник Стрит, журнал Search Magazine, июль/август 2008 г.
  55. ^ 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.
  56. ^ 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.
  57. ^ 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.
  58. ^ 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.
  59. ^ «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.
  60. ^ 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.
  61. ^ 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.
  62. ^ 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.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 959a70b552bc33e249f7180bb0d1be9c__1720671480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/95/9c/959a70b552bc33e249f7180bb0d1be9c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Quaoar - 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.)