Спутники Сатурна
Спутники Сатурна многочисленны и разнообразны: от крошечных спутников диаметром всего несколько десятков метров до огромного Титана , который больше планеты Меркурий . Существует 146 лун с подтвержденными орбитами , больше, чем у любой планеты Солнечной системы. [1] [а] В это число не входят многие тысячи лун, заключенных в плотных кольцах Сатурна , а также сотни далеких лун километрового размера, которые были замечены в телескопы, но не пойманы повторно. [3] [4] [5] Семь спутников Сатурна достаточно велики, чтобы принять расслабленную эллипсоидную форму, хотя только один или два из них, Титан и, возможно, Рея , в настоящее время находятся в гидростатическом равновесии . Три луны особенно примечательны. Титан — второй по величине спутник Солнечной системы (после Ганимеда Юпитера ) с богатой азотом земной атмосферой и ландшафтом с речными сетями и углеводородными озерами . [6] Энцелад выбрасывает струи льда из своего южнополярного региона и покрыт глубоким слоем снега. [7] На Япете расположены контрастирующие черно-белые полушария, а также обширный хребет экваториальных гор, одних из самых высоких в Солнечной системе .
Из известных спутников 24 являются обычными спутниками ; у них прямые орбиты, не сильно наклоненные к экваториальной плоскости Сатурна, [8] за исключением Япета, у которого прямая, но сильно наклоненная орбита. [9] [10] необычная характеристика для обычной луны. В их число входят семь основных спутников, четыре маленьких спутника, которые существуют на троянской орбите с более крупными спутниками, и пять, которые действуют как спутники-пастухи , из которых два находятся на одной орбите . Сатурна B и G. Две крошечные луны вращаются внутри колец Относительно большой Гиперион находится в орбитальном резонансе с Титаном. Остальные регулярные спутники вращаются вблизи внешних краев плотного кольца A и узкого кольца F , а также между главными спутниками Мимасом и Энцеладом. Обычные спутники традиционно названы в честь Титанов и Титанис или других фигур, связанных с мифологическим Сатурном .
Остальные 122 спутника со средним диаметром от 2 до 213 км (от 1 до 132 миль) представляют собой спутники неправильной формы , орбиты которых находятся намного дальше от Сатурна, имеют высокие орбитальные наклонения и эксцентриситеты и смешаны между прямым и ретроградным движением . Эти спутники, вероятно, представляют собой захваченные малые планеты или фрагменты столкновительного распада таких тел после того, как они были захвачены, образуя столкновительные семейства . Ожидается, что у Сатурна будет около 150 спутников неправильной формы диаметром более 2,8 км (1,7 мили), а также еще многие сотни спутников еще меньшего размера. Неправильные спутники классифицируются по своим орбитальным характеристикам на прогрессивные инуитские и галльские группы и большую ретроградную норвежскую группу , а их имена выбираются из соответствующих мифологий (при этом галльская группа соответствует кельтской мифологии ). Единственное исключение — Феба , крупнейшая луна Сатурна неправильной формы, открытая в конце XIX века; это часть скандинавской группы, но названная в честь греческой титаниды.
Кольца Сатурна состоят из объектов размером от микроскопических до спутников диаметром в сотни метров, каждый из которых находится на своей орбите вокруг Сатурна. [11] Таким образом, невозможно указать абсолютное количество спутников Сатурна, поскольку нет единого мнения о границе между бесчисленными маленькими анонимными объектами, образующими систему колец Сатурна, и более крупными объектами, названными спутниками. Более 150 лун, встроенных в кольца, были обнаружены благодаря возмущению, которое они создают в окружающем материале колец, хотя считается, что это лишь небольшая выборка из общей популяции таких объектов. [4]
Есть 83 обозначенных спутника, которые до сих пор не названы (по состоянию на май 2023 г. [update]); все, кроме одного (обозначенного лунным спутником с B-кольцом S/2009 S 1 ), имеют неправильную форму. (Существует множество других необозначенных кольцевых лун.) Если им дать название, большинство иррегулярных формирований получат имена из галльской , скандинавской и инуитской мифологии, основанные на орбитальной группе, членами которой они являются. [12] [13]
Открытие
[ редактировать ]Ранние наблюдения
[ редактировать ]До появления телескопической фотографии восемь спутников Сатурна были открыты прямым наблюдением с помощью оптических телескопов . Самый большой спутник Сатурна, Титан , был открыт в 1655 году Христианом Гюйгенсом с помощью 57-миллиметрового (2,2 дюйма) объектива. [14] на телескопе-рефракторе собственной конструкции. [15] Тефия , Диона , Рея и Япет (« Сидера Лодоицея ») были открыты между 1671 и 1684 годами Джованни Доменико Кассини . [16] Мимас и Энцелад были открыты в 1789 году Уильямом Гершелем . [16] Гиперион был открыт в 1848 году У. К. Бондом , Дж. П. Бондом. [17] и Уильям Ласселл . [18]
Использование фотопластинок с длинной выдержкой позволило открыть дополнительные спутники. Первую, открытую таким образом, Фиби , нашла в 1899 году У.Х. Пикеринг . [19] В 1966 году десятый спутник Сатурна был открыт Одуэном Дольфусом , когда кольца наблюдались с ребра вблизи точки равноденствия . [20] Позже его назвали Янусом . Несколько лет спустя стало понятно, что все наблюдения 1966 года можно было объяснить только в том случае, если бы присутствовал еще один спутник и что он имел орбиту, аналогичную орбите Януса. [20] Этот объект сейчас известен как Эпиметей , одиннадцатый спутник Сатурна. Он делит одну орбиту с Янусом — единственный известный пример соорбиталей в Солнечной системе. [21] В 1980 году еще три спутника Сатурна были обнаружены с Земли и позже подтверждены зондами «Вояджер» . Это троянские спутники Дионы ( Елена ) и Тефии ( Телесто и Калипсо ). [21]
Наблюдения с космического корабля
[ редактировать ]С тех пор в изучении внешних планет произошла революция благодаря использованию беспилотных космических зондов. Прибытие космического корабля «Вояджер» к Сатурну в 1980–1981 годах привело к открытию трёх дополнительных спутников — Атласа , Прометея и Пандоры , в результате чего их общее число достигло 17. [21] Кроме того, было подтверждено отличие Эпиметея от Януса. В 1990 году Пан был обнаружен на архивных «Вояджера» . снимках [21]
Кассини Миссия , [22] прибывший к Сатурну в июле 2004 года, первоначально обнаружил три небольших внутренних спутника: Мефону и Паллену между Мимасом и Энцеладом, а также второй троянский спутник Дионы — Полидевк . но неподтвержденных спутника в кольце F. Он также наблюдал три предполагаемых , [23] В ноябре 2004 года ученые Кассини объявили, что структура колец Сатурна указывает на наличие еще нескольких спутников, вращающихся внутри колец, хотя только одно, Дафнис . на тот момент визуально было подтверждено [24] В 2007 году было объявлено об Анте . [25] В 2008 году сообщалось, что наблюдения Кассини за истощением энергичных электронов в магнитосфере Сатурна возле Реи могут быть признаком тонкой кольцевой системы вокруг второго по величине спутника Сатурна. [26] В марте 2009 года было объявлено об Эгеоне , луне внутри Кольца G. [27] В июле того же года S/2009 S 1 , первая луна в кольце B. наблюдалась [28] о возможном начале новолуния в пределах Кольца А. В апреле 2014 года сообщалось [29] ( связанное изображение )
Внешние луны
[ редактировать ]Изучению спутников Сатурна также способствовали достижения в области приборов для телескопов, в первую очередь появление цифровых устройств с зарядовой связью , которые заменили фотографические пластинки. В 20 веке Фиби стояла особняком среди известных спутников Сатурна с ее крайне неправильной орбитой. Затем в 2000 году с помощью наземных телескопов было обнаружено еще три дюжины спутников неправильной формы. [30] Обзор, начавшийся в конце 2000 года и проведенный с использованием трех телескопов среднего размера, обнаружил тринадцать новых лун, вращающихся вокруг Сатурна на большом расстоянии, на эксцентрических орбитах, которые сильно наклонены как к экватору Сатурна, так и к эклиптике . [31] Вероятно, это фрагменты более крупных тел, захваченных гравитацией Сатурна. [30] [31] В 2005 году астрономы обсерватории Мауна-Кеа объявили об открытии еще двенадцати небольших внешних спутников. [32] [33] в 2006 году астрономы с помощью 8,2-метрового телескопа Субару сообщили об открытии еще девяти спутников неправильной формы. [34] в апреле 2007 года было объявлено о Таркеке (S/2007 S 1), а в мае того же года были опубликованы S/2007 S 2 и S/2007 S 3 . [35] В 2019 году было сообщено о двадцати новых нерегулярных спутниках Сатурна, в результате чего Сатурн обогнал Юпитер как планету с наиболее известными спутниками впервые с 2000 года. [13] [3]
В 2019 году исследователи Эдвард Эштон, Бретт Глэдман и Мэтью Бодуан провели исследование сферы холма Сатурна с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи и обнаружили около 80 новых спутников Сатурна неправильной формы. [5] [36] Последующие наблюдения за этими новыми лунами проводились в течение 2019–2021 годов, что в конечном итоге привело к объявлению S / 2019 S 1 в ноябре 2021 года и к объявлению еще 62 лун с 3 по 16 мая 2023 года. [37] [2] Эти открытия увеличили общее количество подтвержденных спутников Сатурна до 145, что сделало его первой планетой, имеющей более 100 спутников. [37] [38] [39] 23 мая 2023 года было объявлено о еще одном спутнике, S/2006 S 20 , в результате чего общее количество спутников Сатурна достигло 146. [2] Все эти новые луны маленькие и слабые, диаметром более 3 км (2 мили) и видимой звездной величиной 25–27. [5] Исследователи обнаружили, что сатурнианские спутники неправильной формы более многочисленны при меньших размерах, что позволяет предположить, что они, вероятно, представляют собой фрагменты столкновения, произошедшего несколько сотен миллионов лет назад. Исследователи экстраполировали, что истинная популяция неправильных спутников Сатурна диаметром более 2,8 км (1,7 мили) составляет 150 ± 30 , что примерно в три раза больше, чем количество неправильных спутников Юпитера такого же размера. Если это распределение размеров применимо к еще меньшим диаметрам, то Сатурн, следовательно, будет иметь больше спутников неправильной формы, чем Юпитер. [5]
Открытие спутников внешних планет
Графики недоступны по техническим причинам. Дополнительную информацию можно найти на Phabricator и на MediaWiki.org . |
Мы
[ редактировать ]Современные названия спутников Сатурна были предложены Джоном Гершелем в 1847 году. [16] Он предложил назвать их в честь мифологических фигур, связанных с римским богом земледелия и урожая Сатурном (приравниваемым к греческому Кроносу ). [16] В частности, известные тогда семь спутников были названы в честь Титанов , Титанис и Гигантов — братьев и сестер Кроноса. [19] Идея была похожа на Симона Мариуса . мифологическую схему наименования спутников Юпитера [40]
Поскольку Сатурн пожирал своих детей, его семья не могла собраться вокруг него, так что выбор лежал между его братьями и сестрами, Титанами и Титанисами. Имя Япет, по-видимому, указывалось на неясность и удаленность внешнего спутника, на Титан — на превосходящие размеры Гюйгена, тогда как три женских наименования [Рея, Диона и Тефия] объединяют три промежуточных спутника Кассиниана. Маленькие внутренние существа, казалось, характеризовались возвращением к мужским именам [Энцелад и Мимас], выбранным из более молодого и низшего (хотя все еще сверхчеловеческого) выводка. ["Результаты астрономических наблюдений, сделанных... на мысе Доброй Надежды", с. 415]
В 1848 году Лассел предложил назвать восьмой спутник Сатурна Гиперионом в честь другого Титана. [18] [40] Когда в XX веке имена титанов были исчерпаны, спутники стали называть в честь разных персонажей греко -римской мифологии или гигантов из других мифологий. [41] Все спутники неправильной формы (кроме Фебы, открытой примерно на столетие раньше остальных) названы в честь инуитских и галльских богов, а также в честь скандинавских ледяных гигантов. [42]
Некоторые астероиды имеют те же названия, что и спутники Сатурна: 55 Пандора , 106 Дион , 577 Рея , 1809 Прометей , 1810 Эпиметей и 4450 Пан . Кроме того, еще три астероида будут иметь названия спутников Сатурна, если бы не различия в написании, внесенные Международным астрономическим союзом (МАС) навсегда: Калипсо и астероид 53 Калипсо ; Елена и астероид 101 Хелена ; и Гуннлод и астероид 657 Гунлёд .
Физические характеристики
[ редактировать ]Спутниковая система Сатурна очень однобокая: на один спутник, Титан, приходится более 96% массы, находящейся на орбите вокруг планеты. Шесть других плоскоземных ( эллипсоидальных ) спутников составляют примерно 4% массы, а остальные малые спутники вместе с кольцами составляют лишь 0,04%. [б]
Имя | Диаметр (км) [43] | Масса (кг) [44] | Радиус орбиты (км) [45] | Орбитальный период (дней) [45] |
---|---|---|---|---|
Мим | 396 (0.12 D ☾ ) | 4×10 19 (0.0005 M ☾ ) | 185,539 (0.48 a ☾ ) | 0.9 (0.03 T ☾ ) |
Энцелад | 504 (0.14 D ☾ ) | 1.1×10 20 (0.002 M ☾ ) | 237,948 (0.62 a ☾ ) | 1.4 (0.05 T ☾ ) |
Тетис | 1,062 (0.30 D ☾ ) | 6.2×10 20 (0.008 M ☾ ) | 294,619 (0.77 a ☾ ) | 1.9 (0.07 T ☾ ) |
Диона | 1,123 (0.32 D ☾ ) | 1.1×10 21 (0.015 M ☾ ) | 377,396 (0.98 a ☾ ) | 2.7 (0.10 T ☾ ) |
Рея | 1,527 (0.44 D ☾ ) | 2.3×10 21 (0.03 M ☾ ) | 527,108 (1.37 a ☾ ) | 4.5 (0.20 T ☾ ) |
Титан | 5,149 (1.48 D ☾ ) (0,75 Д ♂ ) | 1.35×10 23 (1.80 M ☾ ) (0,21 М ♂ ) | 1,221,870 (3.18 a ☾ ) | 16 (0.60 T ☾ ) |
Япет | 1,470 (0.42 D ☾ ) | 1.8×10 21 (0.025 M ☾ ) | 3,560,820 (9.26 a ☾ ) | 79 (2.90 T ☾ ) |
Орбитальные группы
[ редактировать ]Хотя границы могут быть несколько расплывчатыми, спутники Сатурна можно разделить на десять групп в соответствии с их орбитальными характеристиками. Многие из них, такие как Пан и Дафнис , вращаются внутри кольцевой системы Сатурна и имеют орбитальный период лишь немного больше, чем период вращения планеты. [46] Самые внутренние спутники и большинство обычных спутников имеют средний наклон орбиты от менее градуса до примерно 1,5 градуса (кроме Япета , который имеет наклонение 7,57 градуса) и небольшой эксцентриситет орбиты . [3] С другой стороны, спутники неправильной формы в самых отдаленных регионах лунной системы Сатурна, в частности в Норвежской группе , имеют орбитальные радиусы в миллионы километров и орбитальные периоды продолжительностью в несколько лет. Спутники скандинавской группы также вращаются в направлении, противоположном вращению Сатурна. [42]
Внутренние луны
[ редактировать ]Кольцо лунников
[ редактировать ]В конце июля 2009 года луна S /2009 S 1 была обнаружена в кольце B , в 480 км от внешнего края кольца, по отбрасываемой ею тени. [28] По оценкам, его диаметр составляет 300 м. В отличие от лун из Кольца А (см. ниже), он не имеет свойства «пропеллера», вероятно, из-за плотности Кольца B. [47]
были обнаружены четыре крошечных луны . Кассини В 2006 году на изображениях Кольца А [48] До этого открытия в разрывах Кольца А были известны только две большие луны: Пан и Дафнис. Они достаточно велики, чтобы очистить сплошные промежутки в кольце. [48] Напротив, луна достаточно массивна, чтобы преодолеть две небольшие (около 10 км в поперечнике) частичные дыры в непосредственной близости от самой луны, создавая структуру, имеющую форму пропеллера самолета . [49] Сами луны крошечные, диаметром от 40 до 500 метров, и слишком малы, чтобы их можно было увидеть напрямую. [4]
В 2007 году открытие еще 150 лун показало, что они (за исключением двух, которые были замечены за пределами щели Энке ) ограничены тремя узкими полосами в кольце А между 126 750 и 132 000 км от центра Сатурна. Каждая полоса имеет ширину около тысячи километров, что составляет менее 1% ширины колец Сатурна. [4] Эта область относительно свободна от возмущений, вызванных резонансами с более крупными спутниками. [4] хотя в других областях Кольца А, где нет нарушений, по-видимому, нет лун. Луны, вероятно, образовались в результате распада более крупного спутника. [49] Подсчитано, что Кольцо А содержит 7 000–8 000 пропеллеров размером более 0,8 км и миллионы пропеллеров размером более 0,25 км. [4] В апреле 2014 года ученые НАСА сообщили о возможной консолидации новой луны в пределах Кольца А, подразумевая, что нынешние спутники Сатурна, возможно, сформировались в результате аналогичного процесса в прошлом, когда система колец Сатурна была гораздо более массивной. [29]
Подобные луны могут находиться в F. кольце [4] Там «струи» материала могут возникать из-за столкновений этих лун с ядром Кольца F, инициированных возмущениями ближайшего маленького спутника Прометея. Одним из крупнейших спутников с кольцом F может быть еще не подтвержденный объект S/2004 S 6 . Кольцо F также содержит временные «вееры», которые, как полагают, возникают из-за еще меньших лун, диаметром около 1 км, вращающихся вокруг ядра кольца F. [50]
Одна из недавно открытых лун, Эгеон , находится внутри яркой дуги Кольца G и находится в резонансе среднего движения 7:6 с Мимасом. [27] Это означает, что он делает ровно семь оборотов вокруг Сатурна, а Мимас — ровно шесть. Луна — самая крупная среди популяции тел, являющихся источниками пыли в этом кольце. [51]
Кольцо пастухов
[ редактировать ]Спутники «Пастух» планеты — это небольшие спутники, вращающиеся внутри или сразу за пределами системы колец . Они моделируют кольца: придают им острые края и создают зазоры между ними. Спутники-пастухи Сатурна — Пан ( разрыв Энке ), Дафнис ( разрыв Килера ), Прометей (кольцо F), Янус (кольцо А) и Эпиметей (кольцо А). [23] [27] Эти спутники, вероятно, образовались в результате аккреции рыхлого материала кольца на ранее существовавшие более плотные ядра. Ядра размером от одной трети до половины современных спутников могут сами быть столкновительными осколками, образовавшимися в результате распада родительского спутника колец. [46]
Янус и Эпиметей — спутники, находящиеся на одной орбите . [21] Они одинакового размера, причем Янус несколько крупнее Эпиметея. [46] У них есть орбиты с разницей в большой полуоси менее 100 километров, достаточно близкие, чтобы они могли столкнуться, если попытались пройти мимо друг друга. Вместо столкновения их гравитационное взаимодействие заставляет их менять орбиты каждые четыре года. [52]
Другие внутренние луны
[ редактировать ]Другие внутренние луны, которые не являются ни кольцевыми пастырями, ни кольцевыми лунами, включают Атлас и Пандору .
Внутренний большой
[ редактировать ]Самые внутренние большие спутники Сатурна вращаются внутри его разреженного кольца E вместе с тремя меньшими спутниками группы Алкионид.
- Мимас — самый маленький и наименее массивный из внутренних круглых спутников. [44] хотя его массы достаточно, чтобы изменить орбиту Мефона . [52] Он имеет заметно овальную форму: под действием гравитации Сатурна он стал короче на полюсах и длиннее на экваторе (примерно на 20 км). [53] На Мимасе есть большой ударный кратер , составляющий одну треть его диаметра Гершель , расположенный в его ведущем полушарии. [54] На Мимасе нет никакой известной геологической активности в прошлом или настоящем, и на его поверхности преобладают ударные кратеры, хотя на глубине 20-30 км под поверхностью есть водный океан. [55] Единственные известные тектонические особенности — это несколько дугообразных и линейных впадин , которые, вероятно, образовались, когда Мимас был разрушен ударом Гершеля. [54]
- Энцелад — один из самых маленьких спутников Сатурна, имеющий сферическую форму, меньше только Мимас. [53] — тем не менее, это единственная маленькая луна Сатурна, которая в настоящее время эндогенно активна, и самое маленькое известное тело в Солнечной системе, геологически активное сегодня. [56] Поверхность его морфологически разнообразна; он включает в себя древнюю, сильно кратерированную местность, а также более молодые гладкие участки с небольшим количеством ударных кратеров. Многие равнины на Энцеладе раздроблены и пересечены системами линеаментов . [56] Область вокруг ее южного полюса была обнаружена Кассини необычно теплой и изрезанной системой разломов длиной около 130 км, называемых «тигровыми полосами», некоторые из которых испускают струи водяного пара и пыли . [56] Эти струи образуют большой шлейф у южного полюса, который пополняет кольцо E Сатурна. [56] и служит основным источником ионов в магнитосфере Сатурна . [57] Газ и пыль выделяются со скоростью более 100 кг/с. Под поверхностью южного полюса Энцелада может находиться жидкая вода. [56] Считается, что источником энергии этого криовулканизма является резонанс среднего движения 2:1 с Дионой. [56] Чистый лед на поверхности делает Энцелад одним из самых ярких известных объектов Солнечной системы — его геометрическое альбедо составляет более 140%. [56]
- Тетис — третий по величине из внутренних спутников Сатурна. [44] Его наиболее яркими особенностями являются большой (диаметром 400 км) ударный кратер Одиссей в его ведущем полушарии и обширная система каньонов Итака-Касма, простирающаяся по меньшей мере на 270° вокруг Тефии. [54] Итака Кашма концентрична Одиссею, и эти две особенности могут быть связаны. Похоже, что Тетис в настоящее время не ведет геологической активности. Большую часть его поверхности занимает холмистая местность с многочисленными кратерами, а в полушарии, противоположном полушарию Одиссея, лежит меньшая и более гладкая равнинная область. [54] Равнины содержат меньше кратеров и, по-видимому, моложе. Резкая граница отделяет их от кратерированной местности. Существует также система расширенных впадин, расходящихся от Одиссея. [54] Плотность Тетиса (0,985 г/см 3 ) меньше, чем у воды, что указывает на то, что он состоит в основном из водяного льда с небольшой долей горных пород . [43]
- Диона — второй по величине внутренний спутник Сатурна. Его плотность выше, чем у геологически мертвой Реи, крупнейшей внутренней луны, но ниже, чем у активного Энцелада. [53] Хотя большая часть поверхности Дионы представляет собой старую местность, покрытую кратерами, эта луна также покрыта обширной сетью впадин и линеаментов, что указывает на то, что в прошлом на ней наблюдалась глобальная тектоническая активность. [58] Впадины и линеаменты особенно заметны в ведомом полушарии, где несколько пересекающихся наборов разломов образуют так называемую «тонкую местность». [58] Кратерные равнины имеют несколько крупных ударных кратеров, достигающих 250 км в диаметре. [54] На небольшой части его поверхности также присутствуют гладкие равнины с небольшим количеством ударных кратеров. [59] Вероятно, тектонически они всплыли на поверхность относительно позже в геологической истории Дионы. В двух местах на гладких равнинах были обнаружены странные формы рельефа (впадины), напоминающие продолговатые ударные кратеры, оба из которых лежат в центрах расходящихся сетей трещин и впадин; [59] эти особенности могут иметь криовулканическое происхождение. Диона может быть геологически активной даже сейчас, хотя и в масштабах, гораздо меньших, чем криовулканизм Энцелада. Это следует из магнитных измерений Кассини, которые показывают, что Диона является чистым источником плазмы в магнитосфере Сатурна, во многом подобно Энцеладу. [59]
Алкиониды
[ редактировать ]Между Мимасом и Энцеладом вращаются три небольших спутника: Мефона , Анте и Паллена . Названные в честь Алкионид из греческой мифологии, они являются одними из самых маленьких спутников в системе Сатурна. Анте и Мефона имеют очень слабые кольцевые дуги вдоль своих орбит, тогда как у Паллены есть слабое полное кольцо. [60] Из этих трех спутников только Мефона была сфотографирована с близкого расстояния, что показало, что она имеет яйцеобразную форму с очень небольшим количеством кратеров или вообще без них. [61]
Троян
[ редактировать ]Троянские спутники — уникальная особенность, известная только в системе Сатурна. Троянское тело вращается либо в ведущей точке Лагранжа L 4 L 5 , либо в конечной точке Лагранжа гораздо более крупного объекта, такого как большая луна или планета. У Тефии есть два троянских спутника: Телесто (ведущий) и Калипсо (замыкающий), а у Дионы также два: Елена (ведущий) и Полидевк (замыкающий). [23] Елена, безусловно, самая большая троянская луна. [53] в то время как Полидевк - самый маленький и имеет самую хаотичную орбиту. [52] Эти спутники покрыты пыльным материалом, который сгладил их поверхность. [62]
Внешний большой
[ редактировать ]Все эти спутники вращаются за пределами Кольца E. Они есть:
- Рея — второй по величине спутник Сатурна. Он даже немного больше Оберона , второго по величине спутника Урана . [53] В 2005 году Кассини обнаружил истощение электронов в плазменном следе Реи, который образуется, когда вращающаяся вместе с ним плазма магнитосферы Сатурна поглощается Луной. [26] Предполагалось, что истощение вызвано присутствием частиц размером с пыль, сконцентрированных в нескольких слабых экваториальных кольцах . [26] Такая система колец сделала бы Рею единственной луной в Солнечной системе, имеющей кольца. [26] Последующие целенаправленные наблюдения предполагаемой плоскости кольца под несколькими углами с помощью не Кассини узкоугольной камеры выявили никаких доказательств ожидаемого материала кольца, оставив невыясненным происхождение наблюдений плазмы. [63] В остальном Рея имеет довольно типичную сильно кратерированную поверхность. [54] за исключением нескольких крупных разломов типа Дионы (узкая местность) на заднем полушарии. [64] и очень слабая «линия» материала на экваторе, которая могла образоваться в результате схода материала с нынешних или бывших колец. [65] Рея также имеет два очень крупных ударных бассейна в своем антисатурнианском полушарии, поперечник которых составляет около 400 и 500 км. [64] Первый, Тирава , примерно сравним с бассейном Одиссея на Тефии. [54] Здесь также есть ударный кратер Инктоми диаметром 48 км. [66] [с] на 112° з.д., что заметно из-за протяженной системы ярких лучей , [67] который может быть одним из самых молодых кратеров на внутренних спутниках Сатурна. [64] На поверхности Реи не обнаружено никаких доказательств какой-либо эндогенной активности. [64]
- Титан диаметром 5149 км является вторым по величине спутником Солнечной системы и крупнейшим спутником Сатурна. [68] [44] Из всех крупных спутников Титан — единственный, имеющий плотную (приземное давление 1,5 атм ), холодную атмосферу, состоящую преимущественно из азота с небольшой долей метана . [69] Плотная атмосфера часто образует ярко-белые конвективные облака , особенно над районом южного полюса. [69] 6 июня 2013 года ученые IAA -CSIC сообщили об обнаружении полициклических ароматических углеводородов в верхних слоях атмосферы Титана. [70] 23 июня 2014 года НАСА заявило, что располагает убедительными доказательствами того, что азот в атмосфере Титана произошел из материалов облака Оорта , связанного с кометами , а не из материалов, которые сформировали Сатурн в более ранние времена. [71] Поверхность Титана, которую трудно наблюдать из-за постоянной атмосферной дымки , имеет лишь несколько ударных кратеров и, вероятно, очень молода. [69] Он содержит узор из светлых и темных областей, каналов потока и, возможно, криовулканов. [69] [72] Некоторые темные регионы покрыты продольными полями дюн , сформированными приливными ветрами, где песок состоит из замерзшей воды или углеводородов. [73] Титан — единственное тело в Солнечной системе, кроме Земли, с жидкими телами на поверхности в виде метан-этановых озер в северных и южных полярных регионах Титана. [74] Самое большое озеро Кракен-Маре по размерам превышает Каспийское море . [75] Считается, что, как и на Европе и на Ганимеде, на Титане есть подземный океан, состоящий из воды, смешанной с аммиаком , который может прорваться на поверхность Луны и привести к криовулканизму. [72] Земли 2 июля 2014 года НАСА сообщило, что океан внутри Титана может быть «таким же соленым, как Мертвое море ». [76] [77]
- Гиперион — ближайший сосед Титана в системе Сатурна. Две луны находятся в резонансе среднего движения 4:3 друг с другом, а это означает, что в то время как Титан делает четыре оборота вокруг Сатурна, Гиперион делает ровно три. [44] При среднем диаметре около 270 км Гиперион меньше и легче Мимаса. [78] Он имеет чрезвычайно неправильную форму и очень странную ледяную поверхность коричневого цвета, напоминающую губку, хотя его внутренняя часть также может быть частично пористой. [78] Средняя плотность около 0,55 г/см. 3 [78] указывает на то, что пористость превышает 40%, даже если предположить, что он имеет чисто ледяной состав. Поверхность Гипериона покрыта многочисленными ударными кратерами, особенно много кратеров диаметром 2–10 км. [78] Это единственная луна, помимо небольших спутников Плутона, которая, как известно, имеет хаотическое вращение, а это означает, что у Гипериона нет четко выраженных полюсов или экватора. В то время как на коротких временных масштабах спутник примерно вращается вокруг своей длинной оси со скоростью 72–75 ° в день, на более длительных временных масштабах его ось вращения (вектор вращения) хаотично блуждает по небу. [78] Это делает вращательное поведение Гипериона практически непредсказуемым. [79]
- Япет — третий по величине из спутников Сатурна. [53] Обращаясь вокруг планеты на расстоянии 3,5 миллиона километров, он, безусловно, является самым дальним из больших спутников Сатурна, а также имеет самый большой наклон орбиты — 15,47°. [45] Япет издавна известен своей необычной двухцветной поверхностью; его ведущее полушарие темно-черное, а заднее полушарие почти такое же яркое, как свежий снег. [80] Изображения Кассини показали, что темный материал ограничен большой околоэкваториальной областью в ведущем полушарии, называемой Областью Кассини , которая простирается примерно от 40° с.ш. до 40° ю.ш. [80] Полюсные области Япета столь же яркие, как и его заднее полушарие. Кассини также обнаружил экваториальный хребет высотой 20 км, который охватывает почти весь экватор Луны. [80] В остальном и темная, и светлая поверхности Япета старые и сильно кратерированные. На изображениях были обнаружены как минимум четыре крупных ударных бассейна диаметром от 380 до 550 км и множество более мелких ударных кратеров. [80] Никаких доказательств какой-либо эндогенной активности обнаружено не было. [80] поверхности Япета, Ключ к разгадке происхождения темного материала, покрывающего часть резко дихроматической возможно, был найден в 2009 году, когда космический телескоп НАСА Спитцер обнаружил огромный, почти невидимый диск вокруг Сатурна, прямо внутри орбиты спутника Феба – кольцо Фебы . . [81] Ученые полагают, что диск образовался из частиц пыли и льда, поднятых в результате удара о Фиби. Поскольку частицы диска, как и сама Феба, вращаются в направлении, противоположном Япету, Япет сталкивается с ними, когда они дрейфуют в направлении Сатурна, слегка затемняя его ведущее полушарие. [81] Как только была установлена разница в альбедо, а, следовательно, и в средней температуре между разными районами Япета, последовал термический неконтролируемый водяного льда процесс сублимации из более теплых областей и осаждения водяного пара в более холодные области. Нынешний двухцветный внешний вид Япета является результатом контраста между яркими, в основном покрытыми льдом областями и областями темного отставания, остатками, оставшимися после исчезновения поверхностного льда. [82] [83]
Нерегулярный
[ редактировать ]Неправильные спутники — это небольшие спутники с большими радиусами, наклонными и часто ретроградными орбитами, которые, как полагают, были приобретены родительской планетой в процессе захвата. Они часто встречаются как конфликтующие семьи или группы. [30] Точный размер, а также альбедо спутников неправильной формы точно не известны, поскольку спутники очень малы, чтобы их можно было разрешить с помощью телескопа, хотя последнее обычно считается довольно низким - около 6% (альбедо Фебы) или меньше. . [31] Неравномерные формы обычно имеют невыразительные видимые и ближние инфракрасные спектры, в которых преобладают полосы поглощения воды. [30] Они нейтрального или умеренно красного цвета — похожи на C-типа , P-типа или астероиды D-типа . [42] хотя они гораздо менее красные, чем пояса Койпера . объекты [30] [д]
Инуиты
[ редактировать ]В группу инуитов входят двенадцать поступательных внешних лун, достаточно схожих по расстоянию от планеты (190–300 радиусов Сатурна), наклонению орбиты (45–50°) и цветам, чтобы их можно было считать группой. [31] [42] Группа инуитов далее разделена на три отдельные подгруппы по разным большим полуосям и названа в честь своих крупнейших членов. Эти подгруппы, упорядоченные по возрастанию большой полуоси, представляют собой группу Кивиука , группу Паалиака и группу Сиарнака . [1] В группу Кивиука входят пять членов: Кивиук, Иджирак , S/2005 S 4, S/2019 S 1 и S/2020 S 1 . В группу Сиарнака входят шесть членов: Сиарнак, Таркек , S/2004 S 31 , S/2019 S 14 , S/2020 S 3 и S/2020 S 5 . [84] В отличие от подгрупп Кивиук и Сиарнак, подгруппа Паалиак не содержит других известных членов, кроме самого Паалиака. [1] Из всей группы инуитов Сиарнак является самым крупным членом, его размер оценивается примерно в 40 км. [85]
галльский
[ редактировать ]В галльскую группу входят семь поступательных внешних лун, достаточно схожих по расстоянию от планеты (200–300 радиусов Сатурна), наклону орбиты (35–40°) и цвету, чтобы их можно было считать группой. [31] [42] Это Альбиорикс , Бебхионн , Эрриап , Тарвос , [42] Сатурн LX , [86] S/2007 S 8 и S/2020 S 4. [84] Самый крупный из этих спутников — Альбиорикс, его предполагаемый размер составляет около 32 км. [85]
норвежский
[ редактировать ]Все 100 ретроградных внешних спутников Сатурна в целом относятся к скандинавской группе. [31] [42] Это Эгир , Ангрбода , Альвальди , Бели , Бергельмир , Бестла , Эггтер , Фарбаути , Фенрир , , Форньот , Гейррод , Герд , Грейп , Гридр , Гуннлод , Хати , Хюрроккин , Ярнсакса , Кари , Логе , Мундильфари , Нарви , Фиби Скати . , Сколл , Скримир , Суртур , Суттунгр , Тиацци , Тримр , Имир , [42] и 69 безымянных спутников. После Фебы Имир является крупнейшим из известных ретроградных спутников неправильной формы, его предполагаемый диаметр составляет всего 18 км. [1]
- Феба диаметром 213 ± 1,4 км на сегодняшний день является самым крупным из неправильных спутников Сатурна. [30] Он имеет ретроградную орбиту и вращается вокруг своей оси каждые 9,3 часа. [87] Феба была первым спутником Сатурна, подробно изученным Кассини в июне 2004 года ; во время этой встречи Кассини смог нанести на карту почти 90% поверхности Луны. Фиби имеет почти сферическую форму и относительно высокую плотность около 1,6 г/см. 3 . [30] Снимки Кассини показали темную поверхность, изуродованную многочисленными ударами — здесь имеется около 130 кратеров диаметром более 10 км. Такие удары могли привести к выбросу фрагментов Фебы на орбиту вокруг Сатурна — двумя из них могут быть S/2006 S 20 и S/2006 S 9 , орбиты которых аналогичны орбите Фебы. [1] [88] [89] Спектроскопические измерения показали, что поверхность состоит из водяного льда, углекислого газа , слоистых силикатов , органических веществ и, возможно, железосодержащих минералов. [30] Считается, что Фиби — пойманный кентавр , родом из пояса Койпера . [30] Оно также служит источником материала для самого большого из известных колец Сатурна, затемняющего ведущее полушарие Япета (см. выше). [81]
Выпадающие спутники продвигаются вперед
[ редактировать ]Три прямоходных спутника Сатурна не принадлежат окончательно ни к инуитской, ни к галльской группе. [1] S/2004 S 24 и S/2006 S 12 имеют такие же наклонения орбит, что и галльская группа, но имеют гораздо более удаленные орбиты с большими полуосями ~ 400 радиусов Сатурна и ~ 340 радиусов Сатурна соответственно. [84] [13] [1] Вопрос о том, принадлежит ли S/2019 S 6 к галльской группе или к группе инуитов, остается спорным. [и]
Список
[ редактировать ]Подтвержденный
[ редактировать ]Спутники Сатурна перечислены здесь по периоду обращения (или большой полуоси), от самого короткого до самого длинного. Луны, достаточно массивные, чтобы их поверхность превратилась в сфероид , выделены жирным шрифтом и отмечены синим фоном, а спутники неправильной формы перечислены на красном, оранжевом, зеленом и сером фоне. Орбиты и средние расстояния спутников неправильной формы сильно изменяются в течение коротких периодов времени из-за частых планетарных и солнечных возмущений , поэтому перечисленные здесь элементы орбит спутников неправильной формы усреднены за 5000-летнее численное интегрирование , проведенное Лабораторией реактивного движения . Иногда они могут сильно отличаться от соприкасающихся орбитальных элементов, полученных из других источников. [84] [86] Все их орбитальные элементы основаны на базовой эпохе 1 января 2000 года. [84]
Ключ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маленькие регулярные спутники | ♠ Основные спутники | ♦ Группа инуитов | ♣ Галльская группа | ‡ Норвежская группа | § Выпадающие спутники неправильной формы |
Этикетка [ф] | Имя | Произношение | Изображение | Абс. количество [г] | Диаметр (км) [час] | Масса ( × 10 15 кг) [я] | Полу-мажор ось (км) [Дж] | Орбитальный период ( д ) [Дж] [к] | Наклон ( ° ) [Дж] [л] | Эксцентриситет [Дж] | Позиция | Открытие год [95] | Год объявлен | Первооткрыватель [41] [95] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С/2009 С 1 | — | — | 0.3 | ≈ 0.000 0071 | 116 900 | 0.471 50 | ≈ 0.0 | ≈ 0.000 | внешнее кольцо B | 2009 | 2009 | Кассини [28] | ||
( луны ) | — | — | 0.04–0.4 | < 0,000 017 | ≈ 130 000 | ≈ 0.55 | ≈ 0.0 | ≈ 0.000 | Три полосы по 1000 км в пределах кольца A [4] | 2006 | — | Кассини | ||
XVIII | Кастрюля | / ˈ p æ n / | 9.2 | 27.4 (34.6 × 28.2 × 21.0) | 4.30 | 133 600 | + 0.575 05 | 0.0 | 0.000 | в дивизионе Энке | 1990 | 1990 | Шоуолтер | |
ХХХV | Дафнис | / ˈ d æ f n ə s / | — | 7.8 (9.8 × 8.4 × 5.6) | 0.068 | 136 500 | + 0.594 08 | 0.0 | 0.000 | в Килер-Гэп | 2005 | 2005 | Кассини | |
XV | Атлас | / ˈ æ t l s ə / | 8.5 | 29.8 (40.8 × 35.4 × 18.6) | 5.490 | 137 700 | + 0.604 60 | 0.0 | 0.001 | 1980 | 1980 | Вояджер-1 | ||
XVI | Прометей | / p r oʊ ˈ m iː θ i ə s / | 6.7 | 85.6 (137 × 81 × 56) | 159.72 | 139 400 | + 0.615 88 | 0.0 | 0.002 | F Кольцо пастух | 1980 | 1980 | Вояджер-1 | |
XVII | Пандора | / p æ n ˈ d ɔːr ə / | 6.5 | 80.0 (103 × 79 × 63) | 135.7 | 141 700 | + 0.631 37 | 0.0 | 0.004 | 1980 | 1980 | Вояджер-1 | ||
XI | Эпиметей | / ɛ p ə ˈ m iː θ i ə s / | 5.5 | 117.2 (130 × 116 × 107) | 525.607 | 151 400 | + 0.697 01 | 0.3 | 0.020 | на одной орбите с Янусом | 1966 | 1967 | Фонтан и Ларсон | |
Х | Янус | / ˈ dʒ eɪ n ə s / | 4.5 | 178.0 (203 × 186 × 149) | 1 893 .88 | 151 500 | + 0.697 35 | 0.2 | 0.007 | на одной орбите с Эпиметеем | 1966 | 1967 | Дольфус | |
ЛIII | Эгеон | / iː ˈ dʒ iː ɒ n / | — | 0.66 (1.4 × 0.5 × 0.4) | 0.000 0782 | 167 500 | + 0.808 12 | 0.0 | 0.000 | Кольцо G Moonlet | 2008 | 2009 | Кассини | |
я | ♠ Мим | / ˈ m aɪ m ə s / | 3.2 | 396.4 (416 × 393 × 381) | 37 509 .4 | 186 000 | + 0.942 42 | 1.6 | 0.020 | 1789 | 1789 | Гершель | ||
XXXII | Метон | / m ə ˈ θ oʊ n iː / | — | 2.90 (3.88 × 2.58 × 2.42) | 0.003 92 | 194 700 | + 1.009 55 | 0.0 | 0.002 | Алкиониды | 2004 | 2004 | Кассини | |
XLIX | Анте | / ˈ æ n θ iː / | — | 1.8 | ≈ 0.0015 | 198 100 | + 1.038 90 | 0.0 | 0.002 | Алкиониды | 2007 | 2007 | Кассини | |
XXXIII | Поддоны | / p ə ˈ l iː n iː / | — | 4.46 (5.76 × 4.16 × 3.68) | ≈ 0.023 | 212 300 | + 1.156 06 | 0.2 | 0.004 | Алкиониды | 2004 | 2004 | Кассини | |
II | ♠ Энцелад | / ɛ n ˈ s ɛ l ə d ə s / | 2.1 | 504.2 (513 × 503 × 497) | 108 031 .8 | 238 400 | + 1.370 22 | 0.0 | 0.005 | Генерирует кольцо E | 1789 | 1789 | Гершель | |
III | ♠ Тетис | / ˈ t iː θ ə s / | 0.7 | 1062.2 (1077 × 1057 × 1053) | 617 495 .9 | 295 000 | + 1.887 80 | 1.1 | 0.001 | 1684 | 1684 | Кассини | ||
XIII | Телесто | / təˈlɛstoʊ ˈlɛstoʊ/ | 8.7 | 24.6 (33.2 × 23.4 × 19.2) | ≈ 3.9 | 295 000 | + 1.887 80 | 1.2 | 0.001 | ведущий троян Тетис ( L 4 ) | 1980 | 1980 | Смит и др. | |
XIV | Калипсо | / k ə ˈ l ɪ p soʊ / | 9.2 | 19.0 (29.4 × 18.6 × 12.8) | ≈ 1.8 | 295 000 | + 1.887 80 | 1.5 | 0.001 | следящий троян Tethys ( L 5 ) | 1980 | 1980 | Паску и др. | |
XII | Хелен | / ˈ h ɛ l ə n iː / | 8.2 | 36.2 (45.2 × 39.2 × 26.6) | 7.1 | 377 600 | + 2.736 92 | 0.2 | 0.007 | ведущий троян Дионы ( L 4 ) | 1980 | 1980 | Лаки и Лекашо | |
XXXIV | Полидевки | / p ɒ l i ˈ dj uː s iː z / | — | 3.06 (3.50 × 3.10 × 2.62) | ≈ 0.0075 | 377 600 | + 2.736 92 | 0.2 | 0.019 | преследующий троян Дионы ( L 5 ) | 2004 | 2004 | Кассини | |
IV | ♠ Диона | / d aɪ ˈ oʊ n iː / | 0.8 | 1122.8 (1128 × 1123 × 1119) | 1 095 486 .8 | 377 700 | + 2.736 92 | 0.0 | 0.002 | 1684 | 1684 | Кассини | ||
V | ♠ Рея | / ˈ r eɪ ə / | 0.1 | 1527.6 (1530 × 1526 × 1525) | 2 306 485 .4 | 527 200 | + 4.517 50 | 0.3 | 0.001 | 1672 | 1673 | Кассини | ||
МЫ | ♠ Титан | / ˈ t aɪ t ên / | –1.3 | 5149.46 ( 5149 × 5149 × 5150 ) | 134 518 035 .4 | 1 221 900 | + 15.9454 | 0.3 | 0.029 | 1655 | 1656 | Гюйгенс | ||
VII | Гиперион | / h aɪ ˈ p ɪər i ə n / | 4.8 | 270.0 (360 × 266 × 205) | 5 551 .0 | 1 481 500 | + 21.2767 | 0.6 | 0.105 | в резонансе 4:3 с Титаном | 1848 | 1848 | Бонд и Ласселл | |
VIII | ♠ Япет | / aɪ ˈ æ ə p t ə s / | 1.2 | 1468.6 (1491 × 1491 × 1424) | 1 805 659 .1 | 3 561 700 | + 79.3310 | 7.6 | 0.028 | 1671 | 1673 | Кассини | ||
♦ С/2019 С 1 | — | 15.3 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 11 245 400 | + 445.51 | 49.5 | 0.384 | Группа инуитов (Кивиук) | 2019 | 2021 | Эштон и др. | ||
XXIV | ♦ Кивиук | / ˈ k ɪ v i ə k / | 12.7 | ≈ 19 | ≈ 3.6 | 11 307 300 | + 449.13 | 48.9 | 0.182 | Группа инуитов (Кивиук) | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
♦ С/2005 С 4 | — | 15.7 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 11 324 500 | + 450.22 | 48.0 | 0.315 | Группа инуитов (Кивиук) | 2005 | 2023 | Шеппард и др. | ||
♦ С/2020 С 1 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 11 338 700 | + 451.10 | 48.2 | 0.337 | Группа инуитов (Кивиук) | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
XXII | ♦ Иджирак | / ˈ iː ɪ r ɒ k / | 13.3 | ≈ 15 | ≈ 1.8 | 11 344 600 | + 451.46 | 49.2 | 0.353 | Группа инуитов (Кивиук) | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
IX | ‡ Фиби | / ˈ ж яː б я / | 6.7 | 213.0 (219 × 217 × 204) | 8 312 .3 | 12 929 400 | −550.30 | 175.2 | 0.164 | Норвежская группа (Фиби) | 1898 | 1899 | Пикеринг | |
‡ С/2006 С 20 | — | 15.7 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 13 193 800 | −567.27 | 173.1 | 0.206 | Норвежская группа (Фиби) | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2006 С 9 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 14 406 600 | −647.89 | 173.0 | 0.248 | Норвежская группа (Фиби) | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
ХХ | ♦ Палиак | / ˈ p ɑː l i ɒ k / | 11.7 | ≈ 30 | ≈ 14 | 14 997 300 | + 687.08 | 47.1 | 0.384 | Группа инуитов (Паалиак) | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
XXVII | ‡ Скати | / ˈ s k ɑː ð i / | 14.4 | ≈ 9 | ≈ 0.38 | 15 575 100 | −728.10 | 149.7 | 0.265 | Норвежская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
‡ С/2007 С 5 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 15 835 700 | −746.88 | 158.4 | 0.104 | Норвежская группа | 2007 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2007 С 7 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 15 931 700 | −754.29 | 169.2 | 0.217 | Норвежская группа | 2007 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2007 С 2 | — | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 15 939 100 | −754.90 | 174.1 | 0.232 | Норвежская группа | 2007 | 2007 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 37 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 15 940 400 | −754.48 | 158.2 | 0.447 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 47 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 16 050 600 | −762.49 | 160.9 | 0.291 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 40 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 16 075 600 | −764.60 | 169.2 | 0.297 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
XXVI | ♣ Альбиорикс | / ˌ æ l b i ˈ ɒr ɪ k s / | 11.2 | 28.6 | ≈ 12 | 16 329 100 | + 783.49 | 38.9 | 0.470 | Галльская группа | 2000 | 2000 | Холман | |
‡ С/2019 С 2 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 16 559 900 | −799.82 | 173.3 | 0.279 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
XXXVII | ♣ Бевионн | / ˈ b eɪ v ɪ n / | 15.0 | ≈ 7 | ≈ 0.18 | 17 028 900 | + 834.94 | 37.4 | 0.482 | Галльская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
♣ С/2007 С 8 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 17 049 000 | + 836.90 | 36.2 | 0.490 | Галльская группа | 2007 | 2023 | Шеппард и др. | ||
ЛХ | ♣ С/2004 С 29 | — | 15.8 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 17 063 900 | + 837.78 | 38.6 | 0.485 | Галльская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ С/2019 С 3 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 17 077 200 | −837.74 | 166.9 | 0.249 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2020 С 7 | — | 16.8 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 17 400 000 | −861.70 | 161.5 | 0.500 | Норвежская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
♦ С/2004 С 31 | — | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 17 497 300 | + 866.10 | 48.1 | 0.159 | Группа инуитов (Сиарнак) | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
XXVIII | ♣ Эрриап | / ɛ r i ˈ æ p ə s / | 13.7 | ≈ 12 | ≈ 0.95 | 17 507 200 | + 871.10 | 38.7 | 0.462 | Галльская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
XLVII | ‡ Школа | / ˈ sk ɒ л / | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 17 625 700 | −878.44 | 158.4 | 0.470 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | |
ЛИИ | ♦ Таркек | / ˈ t ɑːr k eɪ k / | 14.8 | ≈ 7 | ≈ 0.18 | 17 748 200 | + 884.98 | 49.7 | 0.119 | Группа инуитов (Сиарнак) | 2007 | 2007 | Шеппард и др. | |
♦ С/2019 С 14 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 17 853 000 | + 893.14 | 46.2 | 0.172 | Группа инуитов (Сиарнак) | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2020 С 2 | — | 16.9 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 17 869 300 | −897.60 | 170.7 | 0.152 | Норвежская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
XXIX | ♦ Сиарнак | / ˈ s iː ɑːr n ə k / | 10.6 | 39.3 | ≈ 32 | 17 880 800 | + 895.87 | 48.2 | 0.311 | Группа инуитов (Сиарнак) | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
‡ С/2019 С 4 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 17 956 700 | −904.26 | 170.1 | 0.409 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
♦ С/2020 С 3 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 18 054 700 | + 907.99 | 46.1 | 0.144 | Группа инуитов (Сиарнак) | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 41 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 18 095 000 | −914.61 | 165.7 | 0.300 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
XXI | ♣ В Тарво | / ˈ t ɑːr v ə s / | 13.1 | ≈ 16 | ≈ 2.1 | 18 215 100 | + 926.37 | 38.6 | 0.528 | Галльская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
♣ С/2020 С 4 | — | 17.0 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 18 235 500 | + 926.92 | 40.1 | 0.495 | Галльская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 42 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 18 240 800 | −925.91 | 165.7 | 0.158 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
XLIV | ‡ Тиран | / ч ɪ ˈ r ɒ k n ə / | 14.3 | ≈ 9 | ≈ 0.38 | 18 342 600 | −931.89 | 150.3 | 0.331 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
ЧТО | ‡ Понять | / ˈ ɡ reɪ p / | 15.3 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 18 380 400 | −936.98 | 173.4 | 0.317 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | |
♦ S/2020 S 5 | — | 16.6 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 18 391 300 | + 933.88 | 48.2 | 0.220 | Группа инуитов (Сиарнак) | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 13 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 18 453 300 | −942.57 | 169.0 | 0.265 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2007 С 6 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 18 544 900 | −949.50 | 166.5 | 0.169 | Норвежская группа | 2007 | 2023 | Шеппард и др. | ||
XXV | ‡ Мундильфари | / m ʊ n d al ˈ v ær i / | 14.6 | ≈ 8 | ≈ 0.27 | 18 590 300 | −952.95 | 168.4 | 0.210 | Норвежская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
‡ С/2006 С 1 | — | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 18 745 000 | −964.14 | 156.0 | 0.105 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 43 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 18 935 000 | −980.08 | 171.1 | 0.432 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2006 С 10 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 18 979 900 | −983.14 | 161.6 | 0.151 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2019 С 5 | — | 16.6 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 19 076 900 | −990.38 | 158.8 | 0.215 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
ЖИЗНЬ | ‡ Гридр | / ˈ ɡ r iː ð er / | 15.8 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 19 250 700 | −1 004 .75 | 163.9 | 0.187 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
XXXVIII | ‡ Игристое | / b ɛər ˈ j ɛ l m ɪər / | 15.2 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 19 269 100 | −1 005 .58 | 158.7 | 0.144 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
л | ‡ Плотник | / j ɑːr n ˈ s æ k s ə / | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 19 279 700 | −1 006 .92 | 163.0 | 0.219 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | |
XXXI | ‡ Нарви | / ˈ n ɑːr v i / | 14.5 | ≈ 8 | ≈ 0.27 | 19 286 500 | −1 003 .84 | 143.7 | 0.449 | Норвежская группа | 2003 | 2003 | Шеппард и др. | |
XXIII | ‡ Суттунгр | / ˈ s ʊ t ʊ ŋ ər / ɡ | 14.6 | ≈ 8 | ≈ 0.27 | 19 391 700 | −1 016 .71 | 175.0 | 0.116 | Норвежская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
‡ С/2007 С 3 | — | 15.7 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 19 513 700 | −1 026 .35 | 175.6 | 0.162 | Норвежская группа | 2007 | 2007 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 44 | — | 15.8 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 19 515 400 | −1 026 .16 | 167.7 | 0.129 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
§ С/2006 С 12 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 19 569 800 | + 1 035 .05 | 38.6 | 0.542 | Галльская группа? [м] | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 45 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 19 693 600 | −1 038 .70 | 154.0 | 0.551 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
XLIII | ‡ Печень | / ˈ ч ɑː т я / | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 19 697 100 | −1 040 .29 | 164.1 | 0.375 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
‡ С/2004 С 17 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 19 699 300 | −1 040 .86 | 167.9 | 0.162 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2006 С 11 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 19 711 900 | −1 042 .28 | 174.1 | 0.144 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 12 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 19 801 200 | −1 048 .57 | 164.7 | 0.337 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | ||
ШЕСТЬ | ‡ Эггтер | / ˈ ɛ ɡ θ ɛər / | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 19 844 700 | −1 052 .33 | 165.0 | 0.157 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ С/2006 С 13 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 19 953 800 | −1 060 .63 | 162.0 | 0.313 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
§ С/2019 С 6 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 048 600 | + 1 066 .40 | 41.3 | 0.259 | Инуитская/галльская группа [и] | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2007 С 9 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 174 600 | −1 078 .07 | 159.3 | 0.360 | Норвежская группа | 2007 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2019 С 7 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 181 300 | −1 080 .29 | 174.2 | 0.232 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2019 С 8 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 284 400 | −1 088 .68 | 172.8 | 0.311 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
XL | ‡ Цветной авто | / f ɑːr ˈ b aʊ t i / | 15.8 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 20 292 500 | −1 087 .29 | 157.7 | 0.248 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
ХХХ | ‡ Тяжелый | / ˈ θ r ɪ m er / | 14.3 | ≈ 9 | ≈ 0.38 | 20 326 500 | −1 091 .84 | 174.8 | 0.467 | Норвежская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
XXXIX | ‡ Бестла | / ˈ b ɛ s t l ə / | 14.6 | ≈ 8 | ≈ 0.27 | 20 337 900 | −1 087 .46 | 136.3 | 0.461 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
‡ С/2019 С 9 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 359 000 | −1 093 .11 | 159.5 | 0.433 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 46 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 20 513 000 | −1 107 .58 | 177.2 | 0.249 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
ЛВ | ‡ Ангрбода | / ˈ ɑː ŋ ɡ ər boʊ ð ə / | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 591 000 | −1 114 .05 | 177.4 | 0.216 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ S/2019 S 11 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 663 700 | −1 115 .00 | 144.6 | 0.513 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
XXXVI | ‡ Эгир | / ˈ aɪ . ɪər / | 15.5 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 20 664 600 | −1 119 .33 | 166.9 | 0.255 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
LXI | ‡ Купить | / ˈ б яː л я / | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 703 800 | −1 121 .76 | 158.9 | 0.087 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ S/2019 S 10 | — | 16.7 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 20 713 400 | −1 123 .04 | 163.9 | 0.249 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ S/2019 S 12 | — | 16.3 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 904 500 | −1 138 .85 | 167.1 | 0.476 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
LVII | ‡ Герд | / ˈ j ɛər ð / | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 20 947 500 | −1 142 .97 | 174.4 | 0.517 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ S/2019 S 13 | — | 16.7 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 20 965 800 | −1 144 .92 | 177.3 | 0.318 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2006 С 14 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 21 062 100 | −1 152 .68 | 166.7 | 0.060 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
62 | ‡ Ганнлод | / ˈ ɡ ʊ n l ɒ ð / | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 21 141 900 | −1 157 .98 | 160.4 | 0.251 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ S/2019 S 15 | — | 16.6 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 21 189 700 | −1 161 .54 | 157.7 | 0.257 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2020 С 6 | — | 16.6 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 21 265 300 | −1 168 .86 | 166.9 | 0.481 | Норвежская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 7 | — | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 21 328 200 | −1 173 .93 | 164.9 | 0.511 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2006 С 3 | — | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 21 353 000 | −1 174 .76 | 156.1 | 0.432 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2005 С 5 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 21 366 200 | −1 177 .82 | 169.5 | 0.588 | Норвежская группа | 2005 | 2023 | Шеппард и др. | ||
ЛВИ | ‡ Skrymir | / ˈ sk r ɪ m ɪər / | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 21 448 000 | −1 185 .15 | 175.6 | 0.437 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ С/2006 С 16 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 21 720 700 | −1 207 .52 | 164.1 | 0.204 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2006 С 15 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 21 799 400 | −1 213 .96 | 161.1 | 0.117 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 28 | — | 15.8 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 21 865 900 | −1 220 .68 | 167.9 | 0.159 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2020 С 8 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 21 966 700 | −1 228 .12 | 161.8 | 0.252 | Норвежская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
65 | ‡ Всемогущество | / ɔː l ˈ v ɔː l d i / | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 21 995 600 | −1 232 .19 | 177.4 | 0.238 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
XLV | ‡ Дополнительный | / ˈkɑːri ɑːri/ | 14.5 | ≈ 8 | ≈ 0.27 | 22 029 700 | −1 231 .01 | 153.0 | 0.482 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | |
‡ С/2004 С 48 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 136 700 | −1 242 .40 | 161.9 | 0.374 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
LXVI | ‡ Гейррод | / ˈ j eɪ r ɒ d / | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 259 500 | −1 251 .14 | 154.4 | 0.539 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
XLI | ‡ Фенрир | / ˈ f ɛ n r ɪər / | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 331 800 | −1 260 .25 | 164.3 | 0.136 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
‡ С/2004 С 50 | — | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 22 346 000 | −1 260 .44 | 164.0 | 0.450 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2006 С 17 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 384 900 | −1 264 .58 | 168.7 | 0.425 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 49 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 399 700 | −1 264 .25 | 159.7 | 0.453 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ S/2019 S 17 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 724 100 | −1 291 .39 | 155.5 | 0.546 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
XLVIII | ‡ Кислый | / ˈ s ɜːr t er / | 15.8 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 22 753 800 | −1 296 .49 | 168.3 | 0.449 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | |
‡ С/2006 С 18 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 22 760 700 | −1 298 .40 | 169.5 | 0.131 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
XLVI | ‡ Логе | / ˈ l ɔɪ . eɪ / | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 22 918 300 | −1 311 .83 | 166.9 | 0.192 | Норвежская группа | 2006 | 2006 | Шеппард и др. | |
XIX | ‡ Имир | / ˈ iː m ɪər / | 12.4 | ≈ 22 | ≈ 5.6 | 22 957 100 | −1 315 .16 | 173.1 | 0.337 | Норвежская группа | 2000 | 2000 | Гладман и др. | |
‡ S/2019 S 19 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 23 047 200 | −1 318 .05 | 151.8 | 0.458 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 21 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 123 500 | −1 325 .43 | 153.2 | 0.394 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
‡ S/2019 S 18 | — | 16.6 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 23 140 700 | −1 327 .06 | 154.6 | 0.509 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 39 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 195 400 | −1 336 .17 | 165.9 | 0.101 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
‡ S/2019 S 16 | — | 16.7 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 23 266 700 | −1 341 .17 | 162.0 | 0.250 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 53 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 279 800 | −1 342 .44 | 162.6 | 0.240 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
§ С/2004 С 24 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 338 900 | + 1 341 .33 | 37.4 | 0.071 | Галльская группа? [м] | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
‡ С/2004 С 36 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 430 300 | −1 352 .93 | 153.3 | 0.625 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | ||
63 | ‡ Тиацци | / θ я ˈ æ т s я / | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 577 500 | −1 366 .68 | 158.8 | 0.511 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ S/2019 S 20 | — | 16.7 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 23 678 600 | −1 375 .45 | 156.1 | 0.354 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2006 С 19 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 23 801 100 | −1 389 .33 | 175.5 | 0.467 | Норвежская группа | 2006 | 2023 | Шеппард и др. | ||
64 | ‡ С/2004 С 34 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 24 145 500 | −1 420 .77 | 168.3 | 0.279 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
XLII | ‡ Форньот | / ˈ f ɔːr n j ɒ t / | 15.1 | ≈ 6 | ≈ 0.11 | 24 937 300 | −1 494 .03 | 169.5 | 0.214 | Норвежская группа | 2004 | 2005 | Шеппард и др. | |
‡ С/2004 С 51 | — | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 25 208 200 | −1 519 .43 | 171.2 | 0.201 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. | ||
‡ S/2020 S 10 | — | 16.9 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 25 314 800 | −1 527 .22 | 165.6 | 0.295 | Норвежская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2020 С 9 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 25 434 100 | −1 534 .97 | 161.4 | 0.531 | Норвежская группа | 2020 | 2023 | Эштон и др. | ||
LVIII | ‡ С/2004 С 26 | — | 15.7 | ≈ 5 | ≈ 0.065 | 26 097 100 | −1 603 .95 | 172.9 | 0.148 | Норвежская группа | 2004 | 2019 | Шеппард и др. | |
‡ S/2019 S 21 | — | 16.2 | ≈ 4 | ≈ 0.034 | 26 439 000 | −1 636 .32 | 171.9 | 0.155 | Норвежская группа | 2019 | 2023 | Эштон и др. | ||
‡ С/2004 С 52 | — | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0.014 | 26 448 100 | −1 633 .98 | 165.3 | 0.292 | Норвежская группа | 2004 | 2023 | Шеппард и др. |
Неподтвержденный
[ редактировать ]Эти луны с кольцом F, перечисленные в следующей таблице (наблюденные Кассини ), не были подтверждены как твердые тела. Пока неясно, настоящие ли это спутники или просто постоянные скопления внутри кольца F. [23]
Имя | Изображение | Диаметр (км) | Полу-мажор ось (км) [52] | орбитальный период ( д ) [52] | Позиция | Год открытия | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С/2004 С 3 и С 4 [н] | ≈ 3–5 | ≈ 140 300 | ≈ + 0.619 | неопределенные объекты вокруг кольца F | 2004 | Не были обнаружены при тщательном обследовании региона в ноябре 2004 г., что делает их существование маловероятным. | |
С/2004 С 6 | ≈ 3–5 | ≈ 140 130 | + 0.618 01 | 2004 | Постоянно обнаруживается до 2005 года, может быть окружен мелкой пылью и иметь очень маленькое физическое ядро. |
Ложный
[ редактировать ]Утверждалось, что две луны были открыты разными астрономами, но больше никогда не наблюдались. Говорят, что обе луны вращались между Титаном и Гиперионом . [96]
- Хирон , который предположительно видел Герман Гольдшмидт в 1861 году, но больше никто никогда не наблюдал. [96]
- Фемиду предположительно открыл в 1905 году астроном Уильям Пикеринг , но больше ее никто не видел. Тем не менее, до 1960-х годов он был включен в многочисленные альманахи и книги по астрономии. [96]
Гипотетический
[ редактировать ]В 2022 году ученые Массачусетского технологического института предложили гипотетическую бывшую луну Кризалис , используя данные миссии Кассини-Гюйгенс . Кризалис должна была вращаться между Титаном и Япетом, но ее орбита постепенно становилась все более эксцентричной, пока ее не разорвал на части Сатурн. 99% его массы было бы поглощено Сатурном, а оставшийся 1% образовал бы кольца Сатурна. [97] [98]
Временный
[ редактировать ]Как и Юпитер, астероиды и кометы нечасто приближаются к Сатурну на близкое расстояние и еще реже попадают на орбиту планеты. По расчетам, комета P/2020 F1 (Леонард) 8 мая 1936 года приблизилась к Сатурну на расстояние 978 000 ± 65 000 км ( 608 000 ± 40 000 миль), ближе, чем орбита Титана к планете, с эксцентриситет орбиты всего 1,098 ± 0,007 . Комета, возможно, до этого вращалась вокруг Сатурна в качестве временного спутника, но сложность моделирования негравитационных сил делает неясным, действительно ли это был временный спутник. [99]
Другие кометы и астероиды, возможно, в какой-то момент временно вращались вокруг Сатурна, но в настоящее время не известно ни об одной из них.
Формирование
[ редактировать ]Считается, что сатурнианская система Титана, спутников среднего размера и колец возникла из системы, более близкой к галилеевым спутникам Юпитера, хотя детали неясны. Было высказано предположение, что вторая луна размером с Титан распалась, образовав кольца и внутренние спутники среднего размера, [100] или что две большие луны слились, образовав Титан, и в результате столкновения разлетелись ледяные обломки, из которых образовались спутники среднего размера. [101] 23 июня 2014 года НАСА заявило, что располагает убедительными доказательствами того, что азот в атмосфере Титана произошел из материалов облака Оорта , связанного с кометами , а не из материалов, которые сформировали Сатурн в более ранние времена. [71] Исследования, основанные на приливной геологической активности Энцелада и отсутствии доказательств обширных прошлых резонансов на орбитах Тефии, Дионы и Реи, предполагают, что спутникам до Реи включительно может быть всего 100 миллионов лет. [102]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ 3–16 мая 2023 г. было объявлено о 62 лунах: S/2020 S 1 , S/2006 S 9 , S/2007 S 5 , S/2004 S 40, S/2019 S 2 , S/2019 S 3, S/ 2020 С 2, С/2020 С 3 , С/2019 С 4, С/2004 С 41, С/2020 С 4, С/2020 С 5 , С/2007 С 6, С/2004 С 42, С/2006 С 10, S/2019 S 5, S/2004 S 43 , S/2004 S 44, S/2004 S 45, S/2006 S 11, S/2006 S 12 , S/2019 S 6 , S/2006 S 13, С/2019 С 7, С/2019 С 8, С/2019 С 9, С/2004 С 46 , С/2019 С 10, С/2004 С 47, С/2019 С 11 , С/2006 С 14 , С/ 2019 S 12, S/2020 S 6, S/2019 S 13 , S/2005 S 4, S/2007 S 7, S/2007 S 8, S/2020 S 7 , S/2019 S 14 , S/2019 S 15, С/2005 С 5 , С/2006 С 15, С/2006 С 16, С/2006 С 17, С/2004 С 48, С/2020 С 8, С/2004 С 49, С/2004 С 50, С/2006 С 18 , С/2019 С 16, С/2019 С 17, С/2019 С 18, С/2019 С 19 , С/2019 С 20, С/2006 С 19 , С/2004 С 51, С/ 2020 S 9 , S/2004 S 52, S/2007 S 9, S/2004 S 53, S/2020 S 10 и S/2019 S 21 , которые были опубликованы в MPEC с 2023-J21 по 2023-K05. 23 мая 2023 года было объявлено о еще одной луне, S/2006 S 20 , в результате чего окончательное количество спутников достигло 146. [2] [1]
- ^ Масса колец примерно равна массе Мимаса, [11] тогда как совокупная масса Януса, Гипериона и Фебы — самой массивной из оставшихся лун — составляет примерно одну треть от этой массы. Суммарная масса колец и малых спутников составляет около 5,5 × 10 19 кг .
- ↑ Инктоми когда-то был известен как «The Splat». [67]
- ^ Фотометрический цвет может использоваться как показатель химического состава поверхностей спутников.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Средние элементы орбиты JPL предполагают наклонение, аналогичное наклону галльской группы; однако другие источники говорят, что он принадлежит группе инуитов.
- ^ дает постоянное обозначение, Подтвержденной луне МАС состоящее из имени и римской цифры . [41] Восемь спутников, известных до 1850 года, пронумерованы в порядке их расстояния от Сатурна; остальные пронумерованы в том порядке, в котором они получили свои постоянные обозначения. Многие малые спутники еще не получили постоянного обозначения.
- ^ Абсолютные звездные величины обычных спутников рассчитываются на основе их средних диаметров и геометрических альбедо, приведенных в Информационном бюллетене НАСА по спутникам Сатурна. [45] Оценки абсолютной величины некоторых небольших внутренних спутников недоступны, поскольку у них нет измеренных геометрических альбедо. Абсолютные величины спутников неправильной формы были взяты из Службы эфемерид естественных спутников Центра малых планет. [90] Расчеты были выполнены с помощью программы оценки размеров астероидов НАСА/Лаборатории реактивного движения. [91]
- ^ Диаметры и размеры малых внутренних спутников, от Пана до Хелены, взяты из Thomas et al., 2020, Таблица 1. [92] Диаметры и размеры Мимаса, Энцелада, Тефиды, Дионы, Реи, Япета и Фебы взяты из Thomas 2010, Таблица 1. [43] Диаметры Сиарнака и Альбиорикса взяты из Grav et al., 2015, Таблица 3. [85] Приблизительные размеры всех других спутников неправильной формы рассчитываются на основе их абсолютных звездных величин с предполагаемым геометрическим альбедо 0,04. [91] что является средним значением для этой популяции. [85]
- ^ Массы больших круглых спутников, включая Гиперион, Фебу и Елену, взяты из книги Jacobson et al., 2022, Таблица 5. [93] Массы Атласа, Прометея, Пандоры, Эпиметея и Януса были взяты из Lainey et al., 2023, Таблица 1. [94] Массы Пана, Дафниса, Эгеона, Метоны и Паллена взяты из Thomas et al., 2020, Таблица 2. [92] Массы других регулярных спутников рассчитывались путем умножения их объемов с предполагаемой плотностью 500 кг/м. 3 (0,5 г/см 3 ), а массы спутников неправильной формы рассчитывались с предполагаемой плотностью 1000 кг/м. 3 (1,0 г/см 3 ).
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Усредненные по времени элементы орбит всех спутников были взяты из JPL Solar System Dynamics. [84]
- ^ Отрицательные орбитальные периоды указывают на ретроградную орбиту вокруг Сатурна (противоположную вращению планеты). Орбитальные периоды спутников неправильной формы могут не коррелировать напрямую с их большими полуосями из-за возмущений.
- ^ Наклон орбит обычных спутников и Фебы относительно плоскости Лапласа . Наклоны орбит спутников неправильной формы относительно эклиптики. [84]
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Может быть частью галльской группы, поскольку имеет сходную склонность; однако он имеет более удаленную большую полуось. [1]
- ^ S/2004 S 4, скорее всего, был временным скоплением — его не удалось обнаружить с момента первого наблюдения. [23]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час я Шеппард, Скотт С.; Глэдман, Бретт Дж.; Александерсен, Майк А.; Трухильо, Чедвик А. (май 2023 г.). «Новые спутники Юпитера и Сатурна раскрывают динамические семейства новолуний» . Исследовательские заметки Американского астрономического общества . 7 (5): 100. Бибкод : 2023RNAAS...7..100S . дои : 10.3847/2515-5172/acd766 . 100.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «MPEC 2023-K118: S/2006 S 20» . Электронные циркуляры по малым планетам . Центр малых планет. 23 мая 2023 года. Архивировано из оригинала 25 мая 2023 года . Проверено 23 мая 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Шеппард, Скотт С. «Спутники Сатурна» . Лаборатория Земли и планет . Научный институт Карнеги. Архивировано из оригинала 7 октября 2019 года . Проверено 21 августа 2022 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час Тискарено, Мэтью С.; Бернс, Дж.А.; Хедман, ММ; Порко, CC (2008). «Население пропеллеров в кольце Сатурна». Астрономический журнал . 135 (3): 1083–1091. arXiv : 0710.4547 . Бибкод : 2008AJ....135.1083T . дои : 10.1088/0004-6256/135/3/1083 . S2CID 28620198 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Эштон, Эдвард; Глэдман, Бретт; Бодуан, Мэтью (август 2021 г.). «Свидетельства недавнего столкновения нерегулярной популяции лун Сатурна» . Планетарный научный журнал . 2 (4): 12. Бибкод : 2021PSJ.....2..158A . дои : 10.3847/PSJ/ac0979 . S2CID 236974160 .
- ^ Редд, Нола Тейлор (27 марта 2018 г.). «Титан: факты о крупнейшем спутнике Сатурна» . Space.com . Архивировано из оригинала 15 октября 2017 года . Проверено 7 октября 2019 г.
- ^ «Энцелад - Обзор - Планеты - Исследование Солнечной системы НАСА» . Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 г.
- ^ «Луны» . Архивировано из оригинала 20 апреля 2013 г. Проверено 13 февраля 2013 г.
- ^ «Япет — наука НАСА» . science.nasa.gov . Архивировано из оригинала 6 января 2024 г. Проверено 6 января 2024 г.
- ^ «Вид с Япета — НАСА» . Архивировано из оригинала 16 июня 2024 г. Проверено 6 января 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б 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 .
- ^ «Помогите назвать 20 недавно открытых спутников Сатурна!» . Карнеги Наука. 7 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 9 октября 2019 года . Проверено 9 октября 2019 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Сатурн превосходит Юпитер после открытия 20 новых лун, и вы можете помочь им дать названия!» . Карнеги Наука. 7 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 6 июня 2020 года . Проверено 7 октября 2019 г.
- ^ Немирофф, Роберт и Боннелл, Джерри (25 марта 2005 г.). «Гюйгенс открывает Луну Сатурни» . Астрономическая картина дня. Архивировано из оригинала 10 июня 2010 года . Проверено 4 марта 2010 г.
- ^ Баалке, Рон. «Историческая справка о кольцах Сатурна (1655 г.)» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 23 сентября 2012 года . Проверено 4 марта 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Ван Хелден, Альберт (1994). «Наименование спутников Юпитера и Сатурна» (PDF) . Информационный бюллетень Отделения исторической астрономии Американского астрономического общества (32): 1–2. Архивировано из оригинала (PDF) 14 марта 2012 г.
- ^ Бонд, WC (1848 г.). «Открытие нового спутника Сатурна» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 9 : 1–2. Бибкод : 1848MNRAS...9....1B . дои : 10.1093/mnras/9.1.1 . Архивировано из оригинала 21 ноября 2020 г. Проверено 30 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Лассел, Уильям (1848). «Открытие нового спутника Сатурна» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 8 (9): 195–197. Бибкод : 1848MNRAS...8..195L . дои : 10.1093/mnras/8.9.195a . Архивировано из оригинала 21 ноября 2020 г. Проверено 13 сентября 2019 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Пикеринг, Эдвард С. (1899). «Новый спутник Сатурна» . Астрофизический журнал . 9 (221): 274–276. Бибкод : 1899ApJ.....9..274P . дои : 10.1086/140590 . ПМИД 17844472 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Фонтан, Джон В.; Ларсон, Стивен М. (1977). «Новый спутник Сатурна?». Наука . 197 (4306): 915–917. Бибкод : 1977Sci...197..915F . дои : 10.1126/science.197.4306.915 . ПМИД 17730174 . S2CID 39202443 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Уральская, В.С. (1998). «Открытие новых спутников Сатурна». Астрономические и астрофизические труды . 15 (1–4): 249–253. Бибкод : 1998A&AT...15..249U . дои : 10.1080/10556799808201777 .
- ^ Корум, Джонатан (18 декабря 2015 г.). «Картирование спутников Сатурна» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 20 мая 2020 года . Проверено 18 декабря 2015 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Порко, CC; Бейкер, Э.; Барбара, Дж.; и др. (2005). «Наука о изображениях Кассини: первые результаты по кольцам Сатурна и малым спутникам» (PDF) . Наука . 307 (5713): 1226–36. Бибкод : 2005Sci...307.1226P . дои : 10.1126/science.1108056 . ПМИД 15731439 . S2CID 1058405 . Архивировано (PDF) из оригинала 25 июля 2011 г. Проверено 31 декабря 2009 г.
- ^ Роберт Рой Бритт (2004). «Намеки на невидимые луны в кольцах Сатурна» . Space.com . Архивировано из оригинала 12 февраля 2006 года . Проверено 15 января 2011 г.
- ^ Порко, К.; Группа обработки изображений Кассини (18 июля 2007 г.). «С/2007 С4» . Циркуляр МАС . 8857 . Архивировано из оригинала 27 марта 2012 года . Проверено 14 января 2011 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Джонс, GH; Руссос, Э.; Крупп, Н.; и др. (2008). «Пылевой ореол самой большой ледяной луны Сатурна, Реи». Наука . 319 (1): 1380–84. Бибкод : 2008Sci...319.1380J . дои : 10.1126/science.1151524 . ПМИД 18323452 . S2CID 206509814 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Порко, К.; Группа обработки изображений Кассини (3 марта 2009 г.). «S/2008 S1 (Эгеон)» . Циркуляр МАС . 9023 . Архивировано из оригинала 1 мая 2019 года . Проверено 4 марта 2009 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Порко, К. и группа обработки изображений Кассини (2 ноября 2009 г.). «С/2009 С1» . Циркуляр МАС . 9091 . Архивировано из оригинала 11 июня 2011 года . Проверено 17 января 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Платт, Джейн; Браун, Дуэйн (14 апреля 2014 г.). «Снимки НАСА Кассини могут показать рождение спутника Сатурна» . НАСА . Архивировано из оригинала 10 апреля 2019 года . Проверено 14 апреля 2014 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час я Джуитт, Дэвид; Хагигипур, Надер (2007). «Неправильные спутники планет: продукты захвата в ранней Солнечной системе» (PDF) . Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 45 (1): 261–95. arXiv : astro-ph/0703059 . Бибкод : 2007ARA&A..45..261J . дои : 10.1146/annurev.astro.44.051905.092459 . S2CID 13282788 . Архивировано из оригинала (PDF) 19 сентября 2009 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж Глэдман, Бретт; Кавелаарс, Джей Джей; Холман, Мэтью; и др. (2001). «Открытие 12 спутников Сатурна с орбитальной кластеризацией». Природа . 412 (6843): 1631–166. Бибкод : 2001Natur.412..163G . дои : 10.1038/35084032 . ПМИД 11449267 . S2CID 4420031 .
- ^ Дэвид Джуитт (3 мая 2005 г.). «12 новолуний Сатурна» . Гавайский университет. Архивировано из оригинала 16 июля 2011 года . Проверено 27 апреля 2010 г.
- ^ Эмили Лакдавалла (3 мая 2005 г.). «Двенадцать новолуний Сатурна» . Архивировано из оригинала 14 мая 2008 года . Проверено 4 марта 2010 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ^ Шеппард, СС; Джуитт, округ Колумбия, и Клейна, Дж. (30 июня 2006 г.). «Спутники Сатурна» . Циркуляр МАС . 8727 . Архивировано из оригинала 13 февраля 2010 года . Проверено 2 января 2010 г.
- ^ Шеппард, СС; Джуитт, округ Колумбия, и Клейна, Дж. (11 мая 2007 г.). «S/2007 S 1, S/2007 S 2 и S/2007 S 3» . Циркуляр МАС . 8836 : 1. Бибкод : 2007IAUC.8836....1S . Архивировано из оригинала 13 февраля 2010 года . Проверено 2 января 2010 г.
- ^ Эштон, Эдвард; Глэдман, Бретт; Бодуэн, Мэтью; Александерсен, Майк; Пети, Жан-Марк (май 2022 г.). «Открытие ближайшей нерегулярной луны Сатурна, S / 2019 S 1, и последствия для соотношения прямых и ретроградных спутников» . Астрономический журнал . 3 (5): 5. Цифровой код : 2022PSJ.....3..107A . дои : 10.3847/PSJ/ac64a2 . S2CID 248771843 . 107.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Сатурн сейчас лидирует в лунной гонке с 62 недавно открытыми спутниками» . UBC Наука . Университет Британской Колумбии. 11 мая 2023 года. Архивировано из оригинала 18 мая 2023 года . Проверено 11 мая 2023 г.
- ^ О'Каллаган, Джонатан (12 мая 2023 г.). «Благодаря 62 недавно открытым спутникам Сатурн сбивает Юпитер с пьедестала. Если все объекты будут признаны научными авторитетами, на орбите окольцованного гигантского мира будет 145 спутников» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 мая 2023 года . Проверено 13 мая 2023 г.
- ^ Семенюк, Иван (14 мая 2023 г.). «Астрономы обнаружили рекордные 62 спутника вокруг Сатурна» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 30 января 2024 года . Проверено 29 января 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Ван Хелден, Альберт (август 1994 г.). «Название спутников Юпитера и Сатурна» (PDF) . Информационный бюллетень Отдела исторической астрономии Американского астрономического общества (32). Архивировано (PDF) из оригинала 7 декабря 2022 года . Проверено 10 марта 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Названия планет и спутников и первооткрыватели» . Справочник планетарной номенклатуры . Геологическая служба США Астрогеология. Архивировано из оригинала 3 июля 2010 года . Проверено 22 января 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час Грав, Томми; Бауэр, Джеймс (2007). «Более глубокий взгляд на цвета неправильных спутников Сатурна». Икар . 191 (1): 267–285. arXiv : astro-ph/0611590 . Бибкод : 2007Icar..191..267G . дои : 10.1016/j.icarus.2007.04.020 . S2CID 15710195 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Томас, ПК (июль 2010 г.). «Размеры, формы и дополнительные свойства спутников Сатурна после номинальной миссии Кассини» (PDF) . Икар . 208 (1): 395–401. Бибкод : 2010Icar..208..395T . дои : 10.1016/j.icarus.2010.01.025 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 декабря 2018 г. Проверено 4 сентября 2015 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Джейкобсон, РА; Антреазиан, PG; Борди, Джей Джей; Криддл, Кентукки; Ионасеску, Р.; Джонс, Дж. Б.; Маккензи, РА; Мик, MC; Парчер, Д.; Пеллетье, Ф.Дж.; Оуэн-младший, WM; Рот, округ Колумбия; Раундхилл, ИМ; Стаух, младший (декабрь 2006 г.). «Гравитационное поле системы Сатурна по данным спутниковых наблюдений и слежения за космическими аппаратами» . Астрономический журнал . 132 (6): 2520–2526. Бибкод : 2006AJ....132.2520J . дои : 10.1086/508812 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Уильямс, Дэвид Р. (21 августа 2008 г.). «Информационный бюллетень о спутнике Сатурна» . НАСА (Национальный центр космических исследований). Архивировано из оригинала 30 апреля 2010 года . Проверено 27 апреля 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Порко, CC; Томас, ПК; Вайс, Дж.В.; Ричардсон, округ Колумбия (2007). «Маленькие внутренние спутники Сатурна: разгадка их происхождения» (PDF) . Наука . 318 (5856): 1602–1607. Бибкод : 2007Sci...318.1602P . дои : 10.1126/science.1143977 . ПМИД 18063794 . S2CID 2253135 . Архивировано (PDF) из оригинала 25 июля 2011 г. Проверено 28 августа 2015 г.
- ^ «Маленькая находка около равноденствия» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. 7 августа 2009 г. Архивировано из оригинала 10 октября 2009 г. Проверено 2 января 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Тискарено, Мэтью С.; Бернс, Джозеф А; Хедман, Мэтью М; Порко, Кэролайн С.; Вайс, Джон В.; Готово, Люк; Ричардсон, Дерек К.; Мюррей, Карл Д. (2006). «Спутники диаметром 100 метров в кольце Сатурна А по наблюдениям за структурами-пропеллерами». Природа . 440 (7084): 648–650. Бибкод : 2006Natur.440..648T . дои : 10.1038/nature04581 . ПМИД 16572165 . S2CID 9688977 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Сремчевич, Миодраг; Шмидт, Юрген; Сало, Хейкки; Зейсс, Мартин; Спан, Фрэнк; Альберс, Николь (2007). «Пояс лун в кольце А Сатурна». Природа . 449 (7165): 1019–21. Бибкод : 2007Natur.449.1019S . дои : 10.1038/nature06224 . ПМИД 17960236 . S2CID 4330204 .
- ^ Мюррей, Карл Д.; Берл, Кевин; Купер, Николас Дж.; и др. (2008). «Определение структуры кольца F Сатурна по близлежащим спутникам» (PDF) . Природа . 453 (7196): 739–744. Бибкод : 2008Natur.453..739M . дои : 10.1038/nature06999 . ПМИД 18528389 . S2CID 205213483 . Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2020 г. Проверено 2 декабря 2019 г.
- ^ Хедман, ММ; Дж. А. Бернс; М. С. Тискарено; СС Порко; Г.Х. Джонс; Э. Руссос; Н. Крупп; К. Параникас; С. Кемпф (2007). «Источник кольца G Сатурна» (PDF) . Наука . 317 (5838): 653–656. Бибкод : 2007Sci...317..653H . дои : 10.1126/science.1143964 . ПМИД 17673659 . S2CID 137345 . Архивировано (PDF) из оригинала 4 июля 2008 г. Проверено 31 декабря 2009 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Спитале, JN; Джейкобсон, РА; Порко, CC; Оуэн, В.М. младший (2006). «Орбиты малых спутников Сатурна получены на основе совмещенных исторических Кассини наблюдений и изображений » . Астрономический журнал . 132 (2): 692–710. Бибкод : 2006AJ....132..692S . дои : 10.1086/505206 . S2CID 26603974 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж Томас, ПК; Бернс, Дж.А.; Хельфенштейн, П.; и др. (2007). «Формы ледяных спутников Сатурна и их значение» (PDF) . Икар . 190 (2): 573–584. Бибкод : 2007Icar..190..573T . дои : 10.1016/j.icarus.2007.03.012 . Архивировано (PDF) из оригинала 27 сентября 2011 г. Проверено 31 декабря 2009 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час Мур, Джеффри М.; Шенк, Пол М.; Бруш, Линдси С.; Асфауг, Эрик; Маккиннон, Уильям Б. (октябрь 2004 г.). «Большие удары по ледяным спутникам среднего размера» (PDF) . Икар . 171 (2): 421–443. Бибкод : 2004Icar..171..421M . дои : 10.1016/j.icarus.2004.05.009 . Архивировано (PDF) из оригинала 02 октября 2018 г. Проверено 22 июля 2022 г.
- ^ Лэйни, В.; Рамбо, Н.; Тоби, Дж; Купер, Н.; Чжан, Вопрос; Нойельс, Б; Байе, К. (07 февраля 2024 г.). «Недавно образовавшийся океан внутри спутника Сатурна Мимас» . Природа . 626 (7998): 280–282. Бибкод : 2024Natur.626..280L . дои : 10.1038/s41586-023-06975-9 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 38326592 . S2CID 267546453 . Архивировано из оригинала 16 июня 2024 г. Проверено 7 февраля 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г Порко, CC ; Хельфенштейн, П.; Томас, ПК; Ингерсолл, AP; Уиздом, Дж.; Уэст, Р.; Нойкум, Г.; Денк, Т.; Вагнер, Р. (10 марта 2006 г.). «Кассини наблюдает активный Южный полюс Энцелада» . Наука . 311 (5766): 1393–1401. Бибкод : 2006Sci...311.1393P . дои : 10.1126/science.1123013 . ПМИД 16527964 . S2CID 6976648 . Архивировано из оригинала 16 июня 2024 года . Проверено 16 февраля 2024 г.
- ^ Понтий, Д.Х.; Хилл, ТВ (2006). «Энцелад: важный источник плазмы в магнитосфере Сатурна» . Журнал геофизических исследований . 111 (А9): А09214. Бибкод : 2006JGRA..111.9214P . дои : 10.1029/2006JA011674 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Вагнер, Р.Дж.; Нойкум, Г.; Стефан, К.; Роатч; Волк; Порко (2009). «Стратиграфия тектонических особенностей на спутнике Сатурна Диона, полученная на основе данных камеры МКС Кассини». Лунная и планетарная наука . XL : 2142. Бибкод : 2009LPI....40.2142W .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Шенк, ПМ; Мур, Дж. М. (2009). «Изверженный вулканизм на ледяной луне Сатурна Дионе». Лунная и планетарная наука . XL : 2465. Бибкод : 2009LPI....40.2465S .
- ^ «Изображения Кассини кольцевых дуг среди спутников Сатурна (пресс-релиз Кассини)» . Циклопс.орг. 5 сентября 2008 года. Архивировано из оригинала 2 января 2010 года . Проверено 1 января 2010 г.
- ^ Лакдавалла, Эмили. «Мефона, яйцо на орбите Сатурна?» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 27 апреля 2019 года . Проверено 27 апреля 2019 г.
- ^ «Вкусности Кассини: Телесто, Янус, Прометей, Пандора, кольцо F» . Планетарное общество .
- ^ Мэтью С. Тискарено; Джозеф А. Бернс; Джеффри Н. Куцци; Мэтью М. Хедман (2010). «Поиск изображений Кассини исключает кольца вокруг Реи». Письма о геофизических исследованиях . 37 (14): L14205. arXiv : 1008.1764 . Бибкод : 2010GeoRL..3714205T . дои : 10.1029/2010GL043663 . S2CID 59458559 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Вагнер, Р.Дж.; Нойкум, Г.; Гизе, Б.; Роатч; Денк; Волк; Порко (2008). «Геология спутника Сатурна Рея на основе изображений высокого разрешения, полученных с космического корабля 049 30 августа 2007 г.». Лунная и планетарная наука . XXXIX (1391): 1930. Бибкод : 2008LPI....39.1930W .
- ^ Шенк, Пол М.; Маккиннон, Всемирный банк (2009). «Глобальные изменения цвета ледяных спутников Сатурна и новые доказательства существования кольца Реи». Американское астрономическое общество . 41 : 3.03. Бибкод : 2009ДПС....41.0303С .
- ^ «Рея: Инктоми» . Геологическая служба США — справочник планетарной номенклатуры. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 28 апреля 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Яркий пятно Реи» . ЦИКЛОПС. 5 июня 2005 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Проверено 28 апреля 2010 г.
- ^ Зебкер1, Ховард А.; Стайлз, Брайан; Хенсли, Скотт; Лоренц, Ральф; Кирк, Рэндольф Л.; Лунин, Джонатан И. (15 мая 2009 г.). «Размер и форма лунного Титана Сатурна» . Наука . 324 (5929): 921–923. Бибкод : 2009Sci...324..921Z . дои : 10.1126/science.1168905 . ПМИД 19342551 . S2CID 23911201 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Порко, Кэролайн С.; Бейкер, Эмили; Барбара, Джон; и др. (2005). «Снимок Титана с космического корабля Кассини» (PDF) . Природа . 434 (7030): 159–168. Бибкод : 2005Natur.434..159P . дои : 10.1038/nature03436 . ПМИД 15758990 . S2CID 4360680 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 июля 2011 г.
- ^ Лопес-Пуэртас, Мануэль (6 июня 2013 г.). «ПАУ в верхних слоях атмосферы Титана» . КСИК . Архивировано из оригинала 22 августа 2016 года . Проверено 6 июня 2013 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Дайчес, Престон; Клавин, Уитни (23 июня 2014 г.). «Строительные блоки Титана могут предшествовать Сатурну» (пресс-релиз). Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 9 сентября 2018 года . Проверено 28 июня 2014 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Лопес, РМЦ; Митчелл, КЛ; Стофан, скорая помощь; и др. (2007). «Криовулканические образования на поверхности Титана, обнаруженные радаром Кассини Титана» (PDF) . Икар . 186 (2): 395–412. Бибкод : 2007Icar..186..395L . дои : 10.1016/j.icarus.2006.09.006 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 декабря 2019 г. Проверено 5 января 2010 г.
- ^ Лоренц, РД; Уолл, С.; Радебо, Дж.; и др. (2006). «Песчаные моря Титана: радиолокационные наблюдения Кассини за продольными дюнами» (PDF) . Наука . 312 (5774): 724–27. Бибкод : 2006Sci...312..724L . дои : 10.1126/science.1123257 . ПМИД 16675695 . S2CID 39367926 . Архивировано (PDF) из оригинала 23 июля 2018 г. Проверено 23 сентября 2019 г.
- ^ Стофан, ER ; Элачи, К.; Лунин, Джонатан И.; и др. (2007). «Озера Титана» (PDF) . Природа . 445 (7123): 61–64. Бибкод : 2007Natur.445...61S . дои : 10.1038/nature05438 . ПМИД 17203056 . S2CID 4370622 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 октября 2018 г. Проверено 5 января 2010 г.
- ^ «Титан: Кракен Маре» . Геологическая служба США — справочник планетарной номенклатуры. Архивировано из оригинала 5 июня 2011 года . Проверено 5 января 2010 г.
- ^ Дайчес, Престон; Браун, Дуэйн (2 июля 2014 г.). «Океан на Сатурне-Луне может быть таким же соленым, как Мертвое море» . НАСА . Архивировано из оригинала 9 июля 2014 года . Проверено 2 июля 2014 г.
- ^ Митри, Джузеппе; Мериджиола, Рашель; Хейс, Алекс; Лефевр, Аксель; Тоби, Габриэль; Дженуя, Антонио; Лунин, Джонатан И.; Зебкер, Ховард (1 июля 2014 г.). «Форма, топография, гравитационные аномалии и приливная деформация Титана». Икар . 236 : 169–177. Бибкод : 2014Icar..236..169M . дои : 10.1016/j.icarus.2014.03.018 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Томас, ПК; Армстронг, JW; Асмар, Юго-Запад; и др. (2007). «Внешний вид Гипериона, похожий на губку». Природа . 448 (7149): 50–53. Бибкод : 2007Natur.448...50T . дои : 10.1038/nature05779 . ПМИД 17611535 . S2CID 4415537 .
- ^ Томас, ПК; Блэк, Дж.Дж.; Николсон, П.Д. (1995). «Гиперион: вращение, форма и геология по изображениям «Вояджера»» . Икар . 117 (1): 128–148. Бибкод : 1995Icar..117..128T . дои : 10.1006/icar.1995.1147 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и Порко, CC; Бейкер, Э.; Барбара, Дж.; и др. (2005). «Наука изображений Кассини: первые результаты по Фебе и Япету» (PDF) . Наука . 307 (5713): 1237–42. Бибкод : 2005Sci...307.1237P . дои : 10.1126/science.1107981 . ПМИД 15731440 . S2CID 20749556 . Архивировано (PDF) из оригинала 19 июля 2018 г. Проверено 30 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Вербиссер, Энн Дж.; Скрутски, Майкл Ф.; Гамильтон, Дуглас П.; и др. (2009). «Самое большое кольцо Сатурна». Природа . 461 (7267): 1098–1100. Бибкод : 2009Natur.461.1098V . дои : 10.1038/nature08515 . ПМИД 19812546 . S2CID 4349726 .
- ^ Денк, Т.; и др. (10 декабря 2009 г.). «Япет: уникальные свойства поверхности и глобальная дихотомия цвета по данным Cassini Imaging». Наука . 327 (5964): 435–9. Бибкод : 2010Sci...327..435D . дои : 10.1126/science.1177088 . ПМИД 20007863 . S2CID 165865 .
- ^ Спенсер-младший; Денк, Т. (10 декабря 2009 г.). «Формирование экстремальной дихотомии альбедо Япета в результате экзогенно вызванной термической миграции льда». Наука . 327 (5964): 432–5. Бибкод : 2010Sci...327..432S . CiteSeerX 10.1.1.651.4218 . дои : 10.1126/science.1177132 . ПМИД 20007862 . S2CID 20663944 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г «Средние элементы планетарных спутников» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 7 июня 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Грав, Т.; Бауэр, Дж. М.; Майнцер, АК; Масьеро-младший; Ньюджент, Чехия; Кутри, Р.М.; и др. (август 2015 г.). «NEOWISE: Наблюдения за неправильными спутниками Юпитера и Сатурна» . Астрофизический журнал . 809 (1): 9. arXiv : 1505.07820 . Бибкод : 2015ApJ...809....3G . дои : 10.1088/0004-637X/809/1/3 . S2CID 5834661 . 3.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Джейкобсон, Роберт А.; Брозович, Марина; Мастродемос, Николаос; Ридель, Джозеф Э.; Шеппард, Скотт С. (декабрь 2022 г.). «Эфемериды неправильных спутников Сатурна по данным наземной астрометрии и изображений Кассини» . Астрономический журнал . 164 (6): 10. Бибкод : 2022AJ....164..240J . дои : 10.3847/1538-3881/ac98c7 . 240.
- ^ Гизе, Бернд; Нойкум, Герхард; Роатч, Томас; и др. (2006). «Топографическое моделирование Фиби с использованием изображений Кассини» (PDF) . Планетарная и космическая наука . 54 (12): 1156–66. Бибкод : 2006P&SS...54.1156G . дои : 10.1016/j.pss.2006.05.027 . Архивировано (PDF) из оригинала 25 июля 2011 г. Проверено 2 января 2010 г.
- ^ "S/2006 S 20 – Тильманн Денк" . Архивировано из оригинала 16 июня 2024 г. Проверено 23 января 2024 г.
- ^ «S/2006 S 9 – Тильманн Денк» . Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 23 января 2024 г.
- ^ «Служба эфемерид естественных спутников» . Центр малых планет. Архивировано из оригинала 4 октября 2022 года . Проверено 22 января 2023 г. Выбор объектов → «Все внешние спутники Сатурна неправильной формы» → отметьте «Мне нужны элементы орбиты» → Получить информацию.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Оценщик размеров астероидов» . Центр исследования околоземных объектов . НАСА. Архивировано из оригинала 21 февраля 2017 года . Проверено 8 июня 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Томас, ПК; Хельфенштейн, П. (июль 2020 г.). «Маленькие внутренние спутники Сатурна: формы, структуры и некоторые последствия». Икар . 344 : 20. Бибкод : 2020Icar..34413355T . дои : 10.1016/j.icarus.2019.06.016 . S2CID 197474587 . 113355.
- ^ Джейкобсон, Роберт А. (ноябрь 2022 г.). «Орбиты главных спутников Сатурна, гравитационное поле системы Сатурна и ориентация полюса Сатурна» . Астрономический журнал . 164 (5): 19. Бибкод : 2022AJ....164..199J . дои : 10.3847/1538-3881/ac90c9 . 199.
- ^ Лейни, В.; Рамбо, Н.; Купер, Н.; Дауман, Р.; Чжан, Ц. (февраль 2023 г.). «Описание внутренней части пяти внутренних спутников Сатурна с использованием данных МКС Кассини» . Астрономия и астрофизика . 670 : 6. Бибкод : 2023A&A...670L..25L . дои : 10.1051/0004-6361/202244757 . Л25.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Обстоятельства открытия планетарных спутников» . Лаборатория реактивного движения. 23 мая 2023 года. Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 года . Проверено 7 июня 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Шлайтер, Пол (2009). «Девятый и десятый спутники Сатурна» . Взгляды на Солнечную систему (Кельвин Дж. Гамильтон). Архивировано из оригинала 22 мая 2010 года . Проверено 5 января 2010 г.
- ^ «Кольца Сатурна могли произойти от разрушенной луны под названием Кризалис» . Новый учёный . 15 сентября 2022 года. Архивировано из оригинала 16 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
- ^ Мудрость, Джек; Дбук, Рола; Милитцер, Буркхард; Хаббард, Уильям Б.; Ниммо, Фрэнсис; Дауни, Бринна Г.; Френч, Ричард Г. (16 сентября 2022 г.). «Потеря спутника может объяснить наклон Сатурна и молодые кольца» . Наука . 377 (6612): 1285–1289. Бибкод : 2022Sci...377.1285W . дои : 10.1126/science.abn1234 . ПМИД 36107998 . S2CID 252310492 .
- ^ Дин, Сэм. «P/2020 F1 (Леонард): открытие предыдущего перигелия и очень, очень молодая комета» . группы.io . Архивировано из оригинала 27 марта 2020 года . Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ Кануп, Р. (декабрь 2010 г.). «Происхождение колец и внутренних спутников Сатурна в результате удаления массы с затерянного спутника размером с Титан». Природа . 468 (7326): 943–6. Бибкод : 2010Natur.468..943C . дои : 10.1038/nature09661 . ПМИД 21151108 . S2CID 4326819 .
- ^ Асфауг, Эрик; Андреас Ройфер (2013). «Позднее происхождение системы Сатурна» . Икар . 223 (1): 544–565. Бибкод : 2013Icar..223..544A . дои : 10.1016/j.icarus.2012.12.009 . Архивировано из оригинала 27 мая 2023 г. Проверено 17 октября 2021 г.
- ^ Институт SETI (25 марта 2016 г.). «Спутники Сатурна могут быть моложе динозавров» . Астрономия . Архивировано из оригинала 6 декабря 2019 года . Проверено 30 марта 2016 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Скотт С. Шеппард : Луны Сатурна
- «Моделирование, показывающее положение Луны Сатурна» . Архивировано из оригинала 23 августа 2011 года . Проверено 26 мая 2010 г.
- «Кольца Сатурна» . Исследование Солнечной системы НАСА. Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Проверено 26 мая 2010 г.
- «Спутники Сатурна» . Astronomy Cast Эпизод № 61 включает полную стенограмму. 6 ноября 2007 года . Проверено 26 мая 2010 г.
- Кэролин Порко. Лети со мной к спутникам Сатурна . Проверено 26 мая 2010 г.
- Вращайте и вращайте карты 7 лун в The New York Times
- Планетарного общества Сообщение в блоге (17 мая 2017 г.) Эмили Лакдавалла с изображениями, дающими сравнительные размеры спутников.
- Тильманн Денк: Внешние спутники Сатурна