Jump to content

Спутники Урана

Обновленное изображение шести крупнейших спутников и восьми внутренних спутников Урана, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба 4 сентября 2023 года.

Уран , седьмая планета Солнечной системы , имеет 28 подтвержденных спутников . Большинство из них названы в честь персонажей, которые появляются или упоминаются в произведениях Уильяма Шекспира и Александра Поупа . [1] Спутники Урана делятся на три группы: тринадцать внутренних лун, пять главных лун и десять неправильных лун . Все внутренние и большие спутники имеют прямые орбиты и в совокупности классифицируются как обычные спутники . Напротив, орбиты спутников неправильной формы далеки, сильно наклонены и в основном ретроградны.

Внутренние спутники представляют собой небольшие темные тела, имеющие общие свойства и происхождение с кольцами Урана . Пять основных спутников имеют эллипсоидную форму, что указывает на то, что они достигли гидростатического равновесия в какой-то момент своего прошлого (и, возможно, до сих пор находятся в равновесии), а четыре из них демонстрируют признаки внутренних процессов, таких как образование каньонов и вулканизм на их поверхности. [2] Самая большая из этих пяти, Титания , имеет диаметр 1578 км и является восьмой по величине масса составляет примерно одну двадцатую массы земной луной в Солнечной системе, ее Луны . Орбиты обычных спутников почти компланарны экватору Урана, который наклонен к его орбите на 97,77°. Неправильные спутники Урана имеют эллиптические и сильно наклоненные (в основном ретроградные) орбиты на больших расстояниях от планеты. [3]

Уильям Гершель открыл первые две луны, Титанию и Оберон , в 1787 году. Остальные три эллипсоидных луны были открыты в 1851 году Уильямом Ласселлом ( Ариэль и Умбриэль ) и в 1948 году Джерардом Койпером ( Миранда ). [1] Эти пять могут находиться в гидростатическом равновесии . Остальные спутники были обнаружены после 1985 года либо во время пролета миссии «Вояджер-2» , либо с помощью современных наземных телескопов. [2] [3]

Открытие

[ редактировать ]

Первыми двумя открытыми спутниками были Титания и Оберон , которые были замечены сэром Уильямом Гершелем 11 января 1787 года, через шесть лет после того, как он открыл саму планету. Позже Гершель думал, что открыл до шести спутников (см. ниже) и, возможно, даже кольцо. В течение почти 50 лет прибор Гершеля был единственным, с помощью которого можно было наблюдать спутники. [4] В 1840-х годах более совершенные инструменты и более выгодное положение Урана на небе привели к спорадическим указаниям спутников, дополнительных к Титании и Оберону. В конце концов, следующие две луны, Ариэль и Умбриэль , были открыты Уильямом Ласселлом в 1851 году. [5] Римская схема нумерации спутников Урана в течение значительного времени находилась в состоянии изменения, и публикации колебались между обозначениями Гершеля (где Титания и Оберон - это Уран II и IV) и обозначениями Уильяма Лассела (где они иногда I и II). [6] Получив подтверждение от Ариэля и Умбриэля, Ласселл пронумеровал спутники с I по IV от Урана и дальше, и это, наконец, прижилось. [7] В 1852 году сын Гершеля Джон Гершель дал имена четырем известным тогда спутникам. [8]

Никаких других открытий не было сделано в течение почти следующего столетия. В 1948 году Джерард Койпер в обсерватории Макдональда обнаружил самый маленький и последний из пяти больших сферических спутников — Миранду . [8] [9] Десятилетия спустя пролет космического зонда «Вояджер-2» в январе 1986 года привел к открытию еще десяти внутренних спутников. [2] Еще один спутник, Пердита , был открыт в 1999 году. [10] Эрих Каркошка после изучения старых фотографий "Вояджера" . [11]

Уран был последней планетой-гигантом, у которой не было известных спутников неправильной формы до 1997 года, когда астрономы с помощью наземных телескопов открыли Сикоракс и Калибан . С 1999 по 2003 год астрономы продолжали поиск спутников Урана неправильной формы с использованием более мощных наземных телескопов, в результате чего были открыты еще семь спутников Урана неправильной формы. [3] Кроме того, два небольших внутренних спутника, Амур и Маб . были обнаружены с помощью космического телескопа «Хаббл» в 2003 году [12] Никаких других открытий не было сделано до 2021 и 2023 годов, когда Скотт Шеппард и его коллеги обнаружили еще один неправильный спутник Урана (и еще пять кандидатов, ожидающих объявления) с помощью телескопа Субару в Мауна-Кеа, Гавайи . [13] [14] [15]

Ложные спутники

[ редактировать ]

После того, как Гершель открыл Титанию и Оберон 11 января 1787 года, он впоследствии полагал, что наблюдал еще четыре спутника: два 18 января и 9 февраля 1790 года и еще два 28 февраля и 26 марта 1794 года. Так считалось в течение многих десятилетий после этого. что Уран имел систему из шести спутников, хотя существование четырех последних лун никогда не было подтверждено никем другим астрономом. Наблюдения Лассела 1851 года, в которых он открыл Ариэль и Умбриэль , однако, не смогли подтвердить наблюдения Гершеля; Ариэль и Умбриэль, которые Гершель непременно должен был бы увидеть, если бы видел какие-либо спутники, кроме Титании и Оберона, по орбитальным характеристикам не соответствовали ни одному из четырех дополнительных спутников Гершеля. Считалось, что четыре ложных спутника Гершеля имеют звездные периоды 5,89 дней (внутри Титании), 10,96 дней (между Титанией и Обероном), 38,08 дней и 107,69 дней (вне Оберона). [16] Поэтому был сделан вывод, что четыре спутника Гершеля были ложными, вероятно, возникшими из-за ошибочного определения слабых звезд в окрестностях Урана как спутников, и заслуга открытия Ариэля и Умбриэля была отдана Ласселу. [17]

Открытие спутников внешних планет

Хотя первые два спутника Урана были открыты в 1787 году, названия они получили только в 1852 году, через год после открытия еще двух спутников. Ответственность за название взял на себя Джон Гершель , сын первооткрывателя Урана. Гершель, вместо того чтобы присваивать имена из греческой мифологии , назвал луны в честь волшебных духов из английской литературы : фей Оберона и Титании из Уильяма Шекспира » «Сна в летнюю ночь , а также сильфиды Ариэль и гнома Умбриэля из Александра Поупа . «Похищения матери» Замок (Ариэль также является спрайтом в «Буре » Шекспира ). Предположительно, аргументация заключалась в том, что Урану, как богу неба и воздуха, будут сопутствовать духи воздуха. [18] Неизвестно, был ли автор этих имен Джон Гершель или вместо этого Уильям Ласселл (открывший Ариэль и Умбриэль) выбрал имена и попросил у Гершеля разрешения. [19]

Последующие названия, вместо того, чтобы продолжать тему воздушных духов (только Пак и Мэб продолжили эту тенденцию), сосредоточились на исходном материале Гершеля. В 1949 году пятая луна, Миранда , была названа ее первооткрывателем Джерардом Койпером в честь совершенно смертного персонажа из шекспировской «Бури» . [8] Текущая практика МАС заключается в том, чтобы называть луны в честь персонажей пьес Шекспира и «Похищения локона» (хотя в настоящее время только Ариэль, Умбриэль и Белинда имеют имена, взятые из последней; все остальные взяты из Шекспира). Все внешние ретроградные луны названы в честь персонажей пьесы « Буря» ; единственная известная внешняя луна, Маргарет , названа в фильме «Много шума из ничего» . [19]

Некоторые астероиды , также названные в честь тех же шекспировских персонажей, имеют те же имена, что и спутники Урана: 171 Офелия , 218 Бьянка , 593 Титания , 666 Дездемона , 763 Купидон и 2758 Корделия .

Характеристики и группы

[ редактировать ]

Спутниковая система Урана является наименее массивной среди систем планет-гигантов . Действительно, совокупная масса пяти основных спутников составляет менее половины массы одного только Тритона (седьмого по величине спутника в Солнечной системе). [а] Самый крупный из спутников — Титания — имеет радиус 788,9 км. [21] или менее половины от Луны , но немного больше, чем у Реи , второго по величине спутника Сатурна , что делает Титанию восьмой по величине луной в Солнечной системе . Уран примерно в 10 000 раз массивнее своих спутников. [б]

Внутренние луны

[ редактировать ]
Схема системы Луна-кольца Урана

Известно, что по состоянию на 2024 год у Урана есть 13 внутренних спутников, все орбиты которых лежат внутри орбиты Миранды . [12] Внутренние луны подразделяются на две группы на основе схожих орбитальных расстояний: это группа Порции, в которую входят шесть лун Бьянка , Крессида , Дездемона , Джульетта , Порция и Розалинда ; и группа Белинды, в которую входят три луны Амур , Белинда и Пердита . [12] [22] Все внутренние спутники тесно связаны с кольцами Урана , что, вероятно, возникло в результате фрагментации одного или нескольких небольших внутренних спутников. [23] Две самые внутренние луны, Корделия и Офелия , являются пастырями кольца ε Урана, тогда как маленькая луна Маб является источником самого внешнего кольца μ Урана. [12] Могут существовать еще две небольшие (2–7 км в радиусе) неоткрытые спутники-пастухи, расположенные примерно в 100 км за пределами колец α и β Урана . [24]

имеющий высоту 162 км, Пак, является крупнейшим из внутренних спутников Урана и единственным, который удалось запечатлеть с помощью "Вояджера-2" во всех подробностях. Пак и Маб — два внешних внутренних спутника Урана. Все внутренние луны — темные объекты; их геометрическое альбедо составляет менее 10%. [25] Они состоят из водяного льда, загрязненного темным материалом, вероятно, органикой, обработанной радиацией. [26]

Внутренние луны постоянно мешают друг другу, особенно в тесно расположенных группах Порции и Белинды. Система хаотична и, по-видимому, нестабильна. [27] Моделирование показывает, что спутники могут возмущать друг друга, вызывая пересечение орбит, что в конечном итоге может привести к столкновениям между спутниками. [12] Дездемона может столкнуться с Крессидой в течение следующего миллиона лет. [28] и Амур , вероятно, столкнется с Белиндой в ближайшие 10 миллионов лет; Пердита и Джульетта могут быть вовлечены в последующие столкновения. [29] Из-за этого кольца и внутренние луны могут находиться в постоянном движении, при этом луны сталкиваются и повторно срастаются в короткие сроки. [29]

Большие луны

[ редактировать ]
Уран и шесть его крупнейших спутников сравниваются в их соответствующих относительных размерах и в правильном порядке. Слева направо: Пак , Миранда , Ариэль , Умбриэль , Титания и Оберон.

У Урана пять главных спутников : Миранда , Ариэль , Умбриэль , Титания и Оберон . Их диаметр варьируется от 472 км у Миранды до 1578 км у Титании. [21] Все эти спутники являются относительно темными объектами: их геометрическое альбедо варьируется от 30 до 50%, тогда как альбедо Бонда составляет от 10 до 23%. [25] Умбриэль — самая темная луна, а Ариэль — самая яркая. Массы спутников колеблются в пределах 6,7×10 19 кг (Миранда) до 3,5×10 21 кг (Титания). Для сравнения, Луна имеет массу 7,5×10 22 кг. [30] Считается, что основные спутники Урана образовались в аккреционном диске , который существовал вокруг Урана в течение некоторого времени после его образования или возник в результате сильного удара, нанесенного Урану в начале его истории. [31] [32] Эта точка зрения подтверждается их большой тепловой инерцией , свойством поверхности, которое они разделяют с карликовыми планетами, такими как Плутон и Хаумеа . [33] Оно сильно отличается от теплового поведения неправильных спутников Урана, которое сравнимо с классическими транснептуновыми объектами . [34] Это предполагает отдельное происхождение.

Луны (Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон, Миранда)
Моделирование (4 мая 2023 г.)

Все основные спутники состоят примерно из равного количества камня и льда, за исключением Миранды, которая состоит в основном из льда. [35] Ледяной компонент может включать аммиак и диоксид углерода . [36] Их поверхности сильно покрыты кратерами, хотя все они (кроме Умбриэля) демонстрируют признаки эндогенного обновления поверхности в виде линеаментов (каньонов) и, в случае Миранды, яйцевидных структур, похожих на гоночную трассу, называемых коронами . [2] Процессы растяжения, связанные с апвеллингом диапиров , вероятно, ответственны за возникновение корон. [37] Поверхность Ариэля, кажется, самая молодая с наименьшим количеством ударных кратеров, а поверхность Умбриэля кажется самой старой. [2] Считается , что прошлый орбитальный резонанс 3:1 между Мирандой и Умбриэлем и прошлый резонанс 4:1 между Ариэлем и Титанией ответственны за нагрев, который вызвал значительную эндогенную активность на Миранде и Ариэль. [38] [39] орбиты Миранды Одним из свидетельств такого прошлого резонанса является необычно высокое наклонение (4,34°) для тела, находящегося так близко к планете. [40] [41] Крупнейшие спутники Урана могут быть внутренне дифференцированы, со скалистыми ядрами в их центрах, окруженными ледяной мантией . [35] Титания и Оберон могут содержать океаны с жидкой водой на границе ядра и мантии. [35] Главные спутники Урана — безвоздушные тела. Например, было показано, что Титания не имеет атмосферы при давлении более 10–20 нанобар. [42]

Путь Солнца по местному небу в течение местного дня во время летнего солнцестояния Урана и его основных спутников сильно отличается от того, что наблюдается в большинстве других миров Солнечной системы . Большие спутники имеют почти такой же наклон оси вращения, как и Уран (их оси параллельны оси Урана). [2] Казалось бы, Солнце следует по круговой траектории вокруг небесного полюса Урана на небе, на расстоянии около 7 градусов от него. [с] в течение лета полушария. Около экватора его можно было бы увидеть почти на севере или на юге (в зависимости от сезона). На широте выше 7 ° Солнце будет следовать по небу по круговой траектории диаметром около 15 градусов и никогда не заходит в течение лета полушария, перемещаясь в положение над небесным экватором во время равноденствия Урана, а затем становится невидимым за горизонтом. во время зимы полушария.

Неправильные луны

[ редактировать ]
Неправильные спутники Юпитера (красный), Сатурна (зеленый), Урана (пурпурный) и Нептуна (синий; включая Тритон), нанесенные по расстоянию от своей планеты ( большая полуось ) по горизонтальной оси и наклону орбиты по вертикальной оси. планеты Значения большой полуоси выражаются в долях радиуса сферы Хилла , а наклон выражается в градусах от эклиптики . Радиус сферы Уранского холма составляет примерно 73 миллиона км. [3] Относительные размеры лун обозначены размером их символов, а также обозначена группа лун Урана Калибан. Данные по состоянию на февраль 2024 года.

Размер неправильных спутников Урана варьируется от 120 до 200 км ( Сикоракс ) до менее 10 км ( S/2023 U 1 ). [43] Из-за небольшого количества известных спутников Урана неправильной формы пока неясно, какие из них принадлежат к группам со схожими орбитальными характеристиками. Единственная известная группа среди неправильных спутников Урана - это группа Калибана, которая сгруппирована на орбитальных расстояниях 6–7 миллионов км (3,7–4,3 миллиона миль) и наклонениях 141–144 °. [14] В группу Калибана входят три ретроградных спутника: Калибан , S/2023 U 1, Стефано . [14]

Промежуточные наклонения 60° <i <140° лишены известных спутников из-за нестабильности Козаи . [3] В этой области нестабильности солнечные возмущения в апоапсе приводят к тому, что спутники приобретают большой эксцентриситет, что приводит к столкновениям с внутренними спутниками или выбросу. Время жизни спутников в области нестабильности составляет от 10 миллионов до миллиарда лет. [3] Маргарет — единственный известный спутник Урана неправильной формы, имеющий одну из самых эксцентричных орбит среди всех спутников Солнечной системы.

Орбитальная диаграмма наклона орбиты и орбитальных расстояний колец Урана и лунной системы в различных масштабах. Откройте изображение в полном разрешении.

Спутники Урана перечислены здесь по орбитальному периоду, от самого короткого до самого длинного. Луны, достаточно массивные, чтобы их поверхность превратилась в сфероид , выделены голубым цветом и выделены жирным шрифтом. Все внутренние и большие спутники имеют прямые орбиты. Спутники неправильной формы с ретроградными орбитами показаны темно-серым цветом. Маргарет, единственный известный спутник Урана неправильной формы с прямой орбитой, показан светло-серым цветом. Орбиты и средние расстояния спутников неправильной формы изменяются в течение коротких периодов времени из-за частых планетарных и солнечных возмущений , поэтому перечисленные элементы орбит всех спутников неправильной формы усредняются за 8000-летнее численное интегрирование Брозовичем и Якобсоном (2009). Они могут отличаться от соприкасающихся орбитальных элементов, предоставленных другими источниками. [44] Перечисленные здесь элементы орбит основных спутников основаны на эпохе 1 января 2000 г. [45] а элементы орбит нерегулярных спутников основаны на эпохе 1 января 2020 года. [46]

Ключ
 
Внутренние луны

Основные спутники

Несгруппированные спутники неправильной формы в прямом направлении

Разгруппированные ретроградные неправильные луны

Группа Калибан
спутники Урана
Этикетка
[д]
Имя Произношение
( ключ )
Изображение Абс.
количество
[47]
Диаметр
(км) [и]
Масса
(× 10 16  кг ) [ф]
Большая полуось
(км) [г]
Орбитальный период
( д ) [г] [час]
Наклон
( ° ) [г] [я]
Эксцентриситет
[г]
Открытие
год
[50]
Год объявлен Первооткрыватель
[50]
Группа
МЫ Корделия / k ɔːr ˈ d l i ə / 10.3 40 ± 6
(50 × 36)
≈ 3.4 49 800 + 0.334 57 0.2 0.000 1986 1986 ужасный
( Вояджер-2 )
ε кольцо пастыря
VII Офелия / ˈ f l i ə / 10.2 43 ± 8
(54 × 38)
≈ 4.2 53 800 + 0.376 86 0.1 0.011 1986 1986 ужасный
( Вояджер-2 )
ε кольцо пастыря
VIII Бьянка / b я ˈ ɑː ŋ k ə / 9.8 51 ± 4
(64 × 46)
≈ 6.9 59 200 + 0.435 01 0.1 0.001 1986 1986 Смит
( Вояджер-2 )
Порция
IX Крессида / ˈ k r ɛ s ə d ə / 8.9 80 ± 4
(92 × 74)
≈ 27 61 800 + 0.463 15 0.1 0.000 1986 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
Порция
Х Дездемона / ˌ d ɛ z d ə ˈ m ə n / 9.3 64 ± 8
(90 × 54)
≈ 14 62 700 + 0.473 23 0.1 0.000 1986 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
Порция
XI Джульетта / ˈ l i ə t / 8.5 94 ± 8
(150 × 74)
≈ 43 64 400 + 0.493 48 0.0 0.001 1986 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
Порция
XII Порция / ˈ p ɔːr ʃ ə / 7.7 135 ± 8
(156 × 126)
≈ 130 66 100 + 0.513 20 0.0 0.000 1986 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
Порция
XIII Розалинда / ˈ r ɒ z ə l n ə d / 9.1 72 ± 12 ≈ 20 69 900 + 0.558 46 0.0 0.000 1986 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
Порция
XXVII Амур / ˈ k juː p ə d / 12.6 ≈ 18 ≈ 0.31 74 400 + 0.613 17 0.1 0.005 2003 2003 Шоуолтер и
Лиссауэр
Белинда
XIV Белинда / ˈ l ɪ n ə/
8.8 90 ± 16
(128 × 64)
≈ 38 75 300 + 0.623 53 0.0 0.000 1986 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
Белинда
XXV Потеря / ˈ p ɜːr d ə / 11.0 30 ± 6 ≈ 1.4 76 400 + 0.638 41 0.0 0.002 1999 1999 Каркошка
( Вояджер-2 )
Белинда
XV Шайба / ˈ p ʌ k /
7.3 162 ± 4 191 ± 64 86 005 + 0.761 48 0.3562 0.0002 1985 1986 Синнотт
( Вояджер-2 )
XXVI Мэб / ˈ м æ б /
12.1 ≈ 18 ≈ 0.31 97 700 + 0.923 29 0.1 0.003 2003 2003 Шоуолтер и
Лиссауэр
источник μ-кольца
V Миранда / m ə ˈ r æ n d ə /
3.5 471.6 ± 1.4
(481 × 468 × 466)
6293 ± 300 129 858 + 1.4138 4.4072 0.0014 1948 1948 Койпер
я Ариэль / ˈ ɛər i ɛ l /
1.0 1 157 .8 ± 1.2
(1162 × 1156 × 1155)
123 310 ± 1800 190 930 + 2.5207 0.0167 0.0012 1851 1851 Ласселл
II Умбриэль / ˈ ʌ m b r i ə l /
1.7 1 169 .4 ± 5.6 128 850 ± 2250 265 982 + 4.1445 0.0796 0.0039 1851 1851 Ласселл
III Титания / t ə ˈ t ɑː n i ə /
0.8 1 576 .8 ± 1.2 345 500 ± 5090 436 282 + 8.7064 0.1129 0.0012 1787 1787 Гершель
IV Оберон / ˈ b ə r ɒ n /
1.0 1 522 .8 ± 5.2 311 040 ± 7490 583 449 + 13.464 0.1478 0.0014 1787 1787 Гершель
XXII Франциско / f æ n ˈ s ɪ skoʊ k/ 12.4 ≈ 22 ≈ 0.56 4 275 700 −267.11 146.8 0.144 2001 2003 Холман и др.
XVI В Кали / ˈ k æ l ə b æ n / 9.1 42 +20
−12
≈ 3.9 7 167 000 −579.76 141.4 0.200 1997 1997 Гладман и др. В Кали
ХХ Стивен / ˈ s t ɛ f ə n / 9.7 ≈ 32 ≈ 1.7 7 951 400 −677.55 143.6 0.235 1999 1999 Гладман и др. В Кали
С/2023 У 1 13.7 ≈ 8 ≈ 0.027 7 976 600 −680.78 143.9 0.250 2023 2024 Шеппард и др. В Кали
XXI С трелью / ˈ t r ɪ ŋ k j ʊ loʊ / 12.7 ≈ 18 ≈ 0.31 8 502 600 −749.40 167.1 0.220 2001 2002 Холман и др.
XVII Сикоракс / ˈ s ɪ k ə r æ k s / 7.4 157 +23
−15
≈ 200 12 193 200 −1 288 .40 157.0 0.520 1997 1997 Николсон и др.
XXIII Маргарет / ˈ m ɑːr ɡ er ə t / 12.7 ≈ 20 ≈ 0.42 14 425 000 + 1 655 .16 60.5 0.642 2003 2003 Шеппард и
Джуитт
XVIII Просперо / ˈ p r ɒ s p ə r ​​oʊ / 10.5 ≈ 50 ≈ 6.5 16 221 000 −1 979 .41 149.4 0.441 1999 1999 Холман и др.
XIX Сетебос / ˈ s ɛ t ɛ b ʌ s / 10.7 ≈ 47 ≈ 5.4 17 519 800 −2 224 .94 153.9 0.579 1999 1999 Кавелаарс и др.
XXIV Фердинанд / ˈ f ɜːr d ə n æ n d / 12.5 ≈ 21 ≈ 0.48 20 421 400 −2 808 .70 169.2 0.395 2001 2003 Холман и др.

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Масса Тритона составляет около 2,14 × 10. 22 кг, [20] тогда как совокупная масса спутников Урана составляет около 0,92 × 10 22 кг.
  2. ^ Масса Урана 8,681 × 10. 25 кг / Масса спутников Урана 0,93×10 22 кг
  3. ^ Наклон оси Урана составляет 97°. [2]
  4. ^ Этикетка относится к римским цифрам, присвоенным каждой луне в порядке их открытия. [1]
  5. ^ Диаметры с несколькими записями, такие как « 60 × 40 × 34 », указывают на то, что тело не является идеальным сфероидом и что каждый из его размеров измерен достаточно хорошо. Диаметры и размеры Миранды, Ариэля, Умбриэля и Оберона были взяты из Thomas, 1988. [21] Диаметр Титании взят из журнала Widemann, 2009. [42] Размеры и радиусы внутренних спутников взяты из Каркошки, 2001 г. [11] за исключением Купидона и Мэб, взятых из «Шоуолтера», 2006. [12] Радиусы внешних лун, кроме Сикоракса и Калибана, были взяты с сайта Шеппарда. [43] Радиусы Сикоракса и Калибана взяты из Фаркас-Такача и др., 2017. [48]
  6. ^ Массы Пака, Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона были взяты из Джейкобсона в 2023 году, как сообщалось на французском языке в 2024 году. [49] Массы всех остальных лун рассчитаны с учетом плотности 1 г/см. 3 и используя заданные радиусы.
  7. ^ Перейти обратно: а б с д Средние орбиты спутников неправильной формы взяты из JPL Small System Dynamics, [46] а средние орбиты пяти главных спутников и Пака взяты из Джейкобсона (2014). [45]
  8. ^ Отрицательные орбитальные периоды указывают на ретроградную орбиту вокруг Урана (противоположную орбите планеты).
  9. ^ Для обычных спутников наклонение измеряет угол между плоскостью орбиты Луны и плоскостью, определяемой экватором Урана. Для спутников неправильной формы наклонение измеряет угол между плоскостью орбиты Луны и эклиптикой.
  1. ^ Перейти обратно: а б с «Названия планет и спутников и первооткрыватели» . Справочник планетарной номенклатуры . Геологическая служба США Астрогеология. 21 июля 2006 г. Архивировано из оригинала 3 июля 2010 г. Проверено 6 августа 2006 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Смит, бакалавр; Содерблом, Луизиана; Биб, А.; Блисс, Д.; Бойс, Дж. М.; Брагич, А.; Бриггс, Джорджия; Браун, Р.Х.; Коллинз, ЮАР (4 июля 1986 г.). «Вояджер-2 в системе Урана: результаты научных исследований» . Наука . 233 (4759): 43–64. Бибкод : 1986Sci...233...43S . дои : 10.1126/science.233.4759.43 . ПМИД   17812889 . S2CID   5895824 . Архивировано из оригинала 23 октября 2018 года . Проверено 28 июня 2019 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Шеппард, СС; Джуитт, Д.; Клейна, Дж. (2005). «Сверхглубокое исследование неправильных спутников Урана: пределы полноты». Астрономический журнал . 129 (1): 518–525. arXiv : astro-ph/0410059 . Бибкод : 2005AJ....129..518S . дои : 10.1086/426329 . S2CID   18688556 .
  4. ^ Гершель, Джон (1834). «О спутниках Урана» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 3 (5): 35–36. Бибкод : 1834MNRAS...3...35H . дои : 10.1093/mnras/3.5.35 .
  5. ^ Лассел, В. (1851). «О внутренних спутниках Урана» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 12 :15–17. Бибкод : 1851MNRAS..12...15L . дои : 10.1093/mnras/12.1.15 .
  6. ^ Лассел, В. (1848). «Наблюдения спутников Урана» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 8 (3): 43–44. Бибкод : 1848MNRAS...8...43L . дои : 10.1093/mnras/8.3.43 .
  7. ^ Ласселл, Уильям (декабрь 1851 г.). «Письмо Уильяма Лассела, эсквайра, в редакцию». Астрономический журнал . 2 (33): 70. Бибкод : 1851AJ......2...70L . дои : 10.1086/100198 .
  8. ^ Перейти обратно: а б с Койпер, врач общей практики (1949). «Пятый спутник Урана» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 61 (360): 129. Бибкод : 1949PASP...61..129K . дои : 10.1086/126146 . S2CID   119916925 .
  9. ^ Кемпферт, Вальдемар (26 декабря 1948 г.). «Обзор науки: исследовательские работы в области астрономии и рака, список научных разработок за год» . The New York Times (изд. Позднего города). п. 87. ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 6 февраля 2018 года . Проверено 10 сентября 2017 г.
  10. ^ Каркошка, Эрих (18 мая 1999 г.). «С/1986 У 10» . Циркуляр МАС . 7171 : 1. Бибкод : 1999IAUC.7171....1K . ISSN   0081-0304 . Архивировано из оригинала 20 мая 2014 г. Проверено 2 ноября 2011 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б Каркошка, Эрих (2001). «Одиннадцатое открытие «Вояджером» спутника Урана и фотометрии, а также первые измерения размеров девяти спутников». Икар . 151 (1): 69–77. Бибкод : 2001Icar..151...69K . дои : 10.1006/icar.2001.6597 .
  12. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Шоуолтер, Марк Р.; Лиссауэр, Джек Дж. (17 февраля 2006 г.). «Вторая система Кольцо-Луна Урана: открытие и динамика» . Наука . 311 (5763): 973–977. Бибкод : 2006Sci...311..973S . дои : 10.1126/science.1122882 . ПМИД   16373533 . S2CID   13240973 .
  13. ^ «MPEC 2024-D113: S/2023 U 1» . Электронный циркуляр по Малой планете . Центр малых планет. 23 февраля 2024 года. Архивировано из оригинала 29 февраля 2024 года . Проверено 23 февраля 2024 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с «Новые спутники Урана и Нептуна» . Земля и Планетарная лаборатория . Научный институт Карнеги. 23 февраля 2024 года. Архивировано из оригинала 23 февраля 2024 года . Проверено 23 февраля 2024 г.
  15. ^ «Поиск в архиве обсерватории Джемини – программа GN-2021B-DD-104» . Обсерватория Джемини. Архивировано из оригинала 23 февраля 2024 года . Проверено 23 февраля 2024 г.
  16. ^ Хьюз, Д.В. (1994). «Историческое раскрытие диаметров первых четырех астероидов». Ежеквартальный журнал РАН . 35 (3): 334–344. Бибкод : 1994QJRAS..35..331H .
  17. ^ Деннинг, WF (22 октября 1881 г.). «Столетие открытия Урана» . Приложение к Scientific American (303). Архивировано из оригинала 12 января 2009 года.
  18. ^ Уильям Лассел (1852 г.). «Наблюдения спутников Урана». Астрономические новости . 34 : 325. Бибкод : 1852AN.....34..325.
  19. ^ Перейти обратно: а б Пол, Ричард (2014). «Шекспировские спутники Урана» . folger.edu . Библиотека Фолджера Шекспира. Архивировано из оригинала 25 февраля 2024 года . Проверено 25 февраля 2024 г.
  20. ^ Тайлер, ГЛ; Свитнэм, ДЛ; и др. (1989). «Радианаучные наблюдения «Вояджером» Нептуна и Тритона». Наука . 246 (4936): 1466–73. Бибкод : 1989Sci...246.1466T . дои : 10.1126/science.246.4936.1466 . ПМИД   17756001 . S2CID   39920233 .
  21. ^ Перейти обратно: а б с Томас, ПК (1988). «Радиусы, формы и топография спутников Урана по координатам лимба». Икар . 73 (3): 427–441. Бибкод : 1988Icar...73..427T . дои : 10.1016/0019-1035(88)90054-1 .
  22. ^ Чук, Матия; Френч, Роберт С.; Шоуолтер, Марк Р.; Тискарено, Мэтью С.; Эль-Мутамид, Марьям (август 2022 г.). «Амур еще не обречен: о стабильности внутренних спутников Урана» . Астрономический журнал . 164 (2): 8. arXiv : 2205.14272 . Бибкод : 2022AJ....164...38C . дои : 10.3847/1538-3881/ac745d . S2CID   249192192 . 38.
  23. ^ Эспозито, LW (2002). «Планетарные кольца». Отчеты о прогрессе в физике . 65 (12): 1741–1783. Бибкод : 2002РПФ...65.1741Е . дои : 10.1088/0034-4885/65/12/201 . S2CID   250909885 .
  24. ^ Чансия, Род-Айленд; Хедман, ММ (2016). «Есть ли луны рядом с альфа- и бета-кольцами Урана?» . Астрономический журнал . 152 (6): 211. arXiv : 1610.02376 . Бибкод : 2016AJ....152..211C . дои : 10.3847/0004-6256/152/6/211 . S2CID   85559054 .
  25. ^ Перейти обратно: а б Каркошка, Эрих (2001). «Комплексная фотометрия колец и 16 спутников Урана с помощью космического телескопа Хаббл». Икар . 151 (1): 51–68. Бибкод : 2001Icar..151...51K . дои : 10.1006/icar.2001.6596 .
  26. ^ Дюма, Кристоф; Смит, Брэдфорд А.; Террил, Ричард Дж. (2003). «Многоканальная фотометрия Протея и Пака с помощью космического телескопа Хаббла NICMOS» . Астрономический журнал . 126 (2): 1080–1085. Бибкод : 2003AJ....126.1080D . дои : 10.1086/375909 .
  27. ^ Дункан, Мартин Дж.; Лиссауэр, Джек Дж. (1997). «Орбитальная стабильность спутниковой системы Урана». Икар . 125 (1): 1–12. Бибкод : 1997Icar..125....1D . дои : 10.1006/icar.1996.5568 .
  28. ^ «Сталкивающиеся спутники Урана» . astronomy.com. 2017. Архивировано из оригинала 26 февраля 2021 года . Проверено 23 сентября 2017 г.
  29. ^ Перейти обратно: а б Френч, Роберт С.; Шоуолтер, Марк Р. (август 2012 г.). «Амур обречен: анализ стабильности внутренних спутников Урана». Икар . 220 (2): 911–921. arXiv : 1408.2543 . Бибкод : 2012Icar..220..911F . дои : 10.1016/j.icarus.2012.06.031 . S2CID   9708287 .
  30. ^ Джейкобсон, РА; Кэмпбелл, Дж. К.; Тейлор, АХ; Синнотт, СП (июнь 1992 г.). «Массы Урана и его основных спутников по данным слежения за «Вояджером» и данным наземных спутников Урана». Астрономический журнал . 103 (6): 2068–2078. Бибкод : 1992AJ....103.2068J . дои : 10.1086/116211 .
  31. ^ Мусис, О. (2004). «Моделирование термодинамических условий в субтуманности Урана – последствия для регулярного состава спутников» . Астрономия и астрофизика . 413 : 373–380. Бибкод : 2004A&A...413..373M . дои : 10.1051/0004-6361:20031515 .
  32. ^ Хант, Гарри Э.; Патрик Мур (1989). Атлас Урана . Издательство Кембриджского университета. стр. 78–85 . ISBN  0-521-34323-2 .
  33. ^ Детре, О. ЧАС.; Мюллер, Т.Г.; Клаас, У.; Мартон, Г.; Линц, Х.; Балог, З. (2020). «Гершель-PACS-фотометрия пяти главных спутников Урана» . Астрономия и астрофизика . 641 : А76. arXiv : 2006.09795 . Бибкод : 2020A&A...641A..76D . дои : 10.1051/0004-6361/202037625 . ISSN   0004-6361 .
  34. ^ Фаркас-Такач, А.; Поцелуй, Кс.; Пал, А.; Мольнар, Л.; Сабо, Ги М.; Ханец, О.; Сарнецкий, К.; Сабо, Р.; Мартон, Г.; Моммерт, М.; Сакац, Р. (31 августа 2017 г.). «Свойства неправильной спутниковой системы вокруг Урана, полученные на основе наблюдений К2, Гершеля и Спитцера» . Астрономический журнал . 154 (3): 119. arXiv : 1706.06837 . Бибкод : 2017AJ....154..119F . дои : 10.3847/1538-3881/aa8365 . ISSN   1538-3881 .
  35. ^ Перейти обратно: а б с 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 .
  36. ^ Гранди, ВМ; Янг, Лос-Анджелес; Спенсер-младший; Джонсон, RE; Янг, EF; Буи, М.В. (октябрь 2006 г.). «Распределение льдов H 2 O и CO 2 на Ариэле, Умбриэле, Титании и Обероне по данным наблюдений IRTF/SpeX». Икар . 184 (2): 543–555. arXiv : 0704.1525 . Бибкод : 2006Icar..184..543G . дои : 10.1016/j.icarus.2006.04.016 . S2CID   12105236 .
  37. ^ Паппалардо, RT; Рейнольдс, С.Дж.; Грили, Р. (1996). «Расширенные наклонные блоки на Миранде: свидетельства восходящего происхождения Арден Короны» . Журнал геофизических исследований . 102 (E6): 13, 369–13, 380. Бибкод : 1997JGR...10213369P . дои : 10.1029/97JE00802 . Архивировано из оригинала 02 марта 2008 г.
  38. ^ Титтемор, Уильям К.; Уиздом, Джек (июнь 1990 г.). «Приливная эволюция спутников Урана: III. Эволюция посредством соизмеримости среднего движения Миранды-Умбриэля 3:1, Миранды-Ариэля 5:3 и Ариэля-Умбриэля 2:1». Икар . 85 (2): 394–443. Бибкод : 1990Icar...85..394T . дои : 10.1016/0019-1035(90)90125-С . hdl : 1721.1/57632 .
  39. ^ Титтемор, WC (сентябрь 1990 г.). «Приливный нагрев Ариэля». Икар . 87 (1): 110–139. Бибкод : 1990Icar...87..110T . дои : 10.1016/0019-1035(90)90024-4 .
  40. ^ Титтемор, туалет; Мудрость, Дж. (1989). «Приливная эволюция спутников Урана II. Объяснение аномально высокого наклона орбиты Миранды» (PDF) . Икар . 78 (1): 63–89. Бибкод : 1989Icar...78...63T . дои : 10.1016/0019-1035(89)90070-5 . hdl : 1721.1/57632 . Архивировано (PDF) из оригинала 11 мая 2013 г. Проверено 25 января 2011 г.
  41. ^ Малхотра, Р.; Дермотт, Сан-Франциско (1990). «Роль вторичных резонансов в орбитальной истории Миранды» . Икар . 85 (2): 444–480. Бибкод : 1990Icar...85..444M . дои : 10.1016/0019-1035(90)90126-Т .
  42. ^ Перейти обратно: а б Видеманн, Т.; Сикарди, Б.; Дассер, Р.; Мартинес, К.; Бейскер, В.; Бреднер, Э.; Данэм, Д.; Мали, П.; Лелуш, Э.; Арло, Ж.-Э.; Бертье, Дж.; Колас, Ф.; Хаббард, Всемирный банк; Хилл, Р.; Лекашо, Ж.; Лекампион, Ж.-Ф.; Пау, С.; Рапапорт, М.; Рокес, Ф.; Туйо, В.; Хиллз, Чехия; Эллиотт, Эй Джей; Майлз, Р.; Платт, Т.; Кремаскини, К.; Дюбрей, П.; Кавадор, К.; Демотис, К.; Энрике, П.; и др. (февраль 2009 г.). «Радиус Титании и верхний предел ее атмосферы по данным звездного покрытия 8 сентября 2001 г.» (PDF) . Икар . 199 (2): 458–476. Бибкод : 2009Icar..199..458W . дои : 10.1016/j.icarus.2008.09.011 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 июля 2014 года . Проверено 4 сентября 2015 г.
  43. ^ Перейти обратно: а б Шеппард, Скотт С. «Спутники Урана» . Лаборатория Земли и планет . Научный институт Карнеги. Архивировано из оригинала 18 февраля 2024 года . Проверено 23 февраля 2024 г.
  44. ^ Брозович, Марина; Джейкобсон, Роберт А. (апрель 2009 г.). «Орбиты внешних спутников Урана» . Астрономический журнал . 137 (4): 3834–3842. Бибкод : 2009AJ....137.3834B . дои : 10.1088/0004-6256/137/4/3834 .
  45. ^ Перейти обратно: а б Джейкобсон, Роберт А. (ноябрь 2014 г.). «Орбиты спутников и колец Урана, гравитационное поле системы Урана и ориентация полюса Урана» . Астрономический журнал . 148 (5): 13. Бибкод : 2014AJ....148...76J . дои : 10.1088/0004-6256/148/5/76 . S2CID   122457734 . 76.
  46. ^ Перейти обратно: а б «Средние элементы планетарных спутников» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 28 февраля 2024 г. Примечание. Элементы орбит регулярных спутников относятся к плоскости Лапласа , а элементы орбит нерегулярных спутников — относительно эклиптики . Наклоны более 90° являются ретроградными. Орбитальные периоды спутников неправильной формы могут не совпадать с их большими полуосями из-за возмущений.
  47. ^ «Служба эфемерид естественных спутников» . МАС: Центр малых планет. Архивировано из оригинала 20 мая 2011 г. Проверено 8 января 2011 г.
  48. ^ Фаркас-Такач, А.; Поцелуй, Кс.; Пал, А.; Мольнар, Л.; Сабо, Ги. М.; Ханец, О.; и др. (сентябрь 2017 г.). «Свойства неправильной спутниковой системы вокруг Урана, полученные на основе наблюдений К2, Гершеля и Спитцера» . Астрономический журнал . 154 (3): 13. arXiv : 1706.06837 . Бибкод : 2017AJ....154..119F . дои : 10.3847/1538-3881/aa8365 . S2CID   118869078 . 119.
  49. ^ Френч, Ричард Г.; Хедман, Мэтью М.; Николсон, Филип Д.; Лонгаретти, Пьер-Ив; МакГи-Френч, Коллин А. (март 2024 г.). «Система Урана по наблюдениям затмения (1977–2006): кольца, направление полюсов, гравитационное поле и массы Крессиды, Корделии и Офелии». Икар . 411 : 115957. arXiv : 2401.04634 . Бибкод : 2024Icar..41115957F . дои : 10.1016/j.icarus.2024.115957 .
  50. ^ Перейти обратно: а б «Обстоятельства открытия планетарных спутников» . JPL Динамика Солнечной системы . НАСА. Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 года . Проверено 28 февраля 2024 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9cf6630b8d08815e379562ed1c9127e6__1721292660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9c/e6/9cf6630b8d08815e379562ed1c9127e6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Moons of Uranus - 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.)