Jump to content

Спутники Плутона

(Изображения не в масштабе)

Карликовая планета Плутон имеет пять естественных спутников . [ 1 ] В порядке удаления от Плутона это Харон , Стикс , Никс , Кербер и Гидра . [ 2 ] Харон, самый крупный из них, приливно связан с Плутоном и достаточно массивен, поэтому Плутон и Харон иногда считают двойной карликовой планетой . [ 3 ]

Самый внутренний и самый большой спутник, Харон, был открыт Джеймсом Кристи 22 июня 1978 года, почти через полвека после открытия Плутона. Это привело к существенному пересмотру оценок размера Плутона, которые ранее предполагали, что наблюдаемая масса и отраженный свет системы были связаны только с Плутоном.

Еще два спутника были сфотографированы астрономами группы поиска спутников Плутона, готовившимися к миссии «Новые горизонты» и работавшими с космическим телескопом «Хаббл» 15 мая 2005 года, которые получили предварительные обозначения S/2005 P 1 и S/2005 P 2. The International Астрономический союз официально назвал эти спутники Никс (Плутон II, внутренний из двух спутников, ранее P 2) и Гидра (Плутон). III, внешняя луна, ранее P 1), 21 июня 2006 г. [ 4 ] Кербер, о котором было объявлено 20 июля 2011 года, был обнаружен при поиске колец Плутона. Об открытии Стикса было объявлено 7 июля 2012 года во время поиска потенциальных опасностей для «Новых горизонтов» . [ 5 ]

Маленькие спутники примерного масштаба по сравнению с Хароном.
Харон и Плутон в масштабе. Фотография сделана аппаратом New Horizons при приближении.

Харон составляет примерно половину диаметра Плутона и достаточно массивен (почти одна восьмая массы Плутона), поэтому барицентр системы находится между ними, примерно в 960 км над поверхностью Плутона. [ 6 ] [ а ] Харон и Плутон также приливно заблокированы, поэтому они всегда обращены друг к другу одним и тем же лицом. в Генеральная ассамблея МАС августе 2006 года рассмотрела предложение реклассифицировать Плутон и Харон как двойную планету, но от этого предложения отказались. [ 7 ] Как и Плутон, Харон представляет собой идеальную сферу с точностью до погрешности измерений. [ 8 ]

Круговые луны

[ редактировать ]
Анимация спутников Плутона вокруг барицентра Плутона - эклиптики плоскость
Вид спереди
Вид сбоку
  Плутон   ·   Харон   ·   Стикс   ·   Никс   ·   Керберос   ·   Гидра
Изображение Хабблом Никс и Гидры, сделанное
Изображение открытия Стикса, наложенное на орбиты спутниковой системы.

Четыре небольших круговых спутника Плутона вращаются вокруг Плутона на расстоянии, в два-четыре раза превышающем расстояние Харона, от Стикса на расстоянии 42 700 километров до Гидры на расстоянии 64 800 километров от барицентра системы. Они имеют почти круговые прямые орбиты в той же орбитальной плоскости, что и Харон.

Все они намного меньше Харона. Никс и Гидра, две более крупные планеты, имеют длину примерно 42 и 55 километров по самой длинной оси соответственно. [ 9 ] а Стикс и Кербер — 7 и 12 километров соответственно. [ 10 ] [ 11 ] Все четыре имеют неправильную форму.

Характеристики

[ редактировать ]

Система Плутона очень компактна и в основном пуста: прямые спутники могут стабильно вращаться вокруг Плутона на расстоянии до 53% радиуса Хилла (гравитационная зона влияния Плутона) в 6 миллионов км или до 69% для ретроградных спутников. [ 12 ] Однако только внутренние 3% области, где прямые орбиты были бы стабильными, заняты спутниками. [ 13 ] а регион от Стикса до Гидры упакован настолько плотно, что в этом регионе остается мало места для дальнейших спутников со стабильными орбитами. [ 14 ] Интенсивный поиск, проведенный New Horizons, подтвердил, что луны диаметром более 4,5 км не существуют на расстояниях до 180 000 км от Плутона (6% стабильной области для поступательных спутников), предполагая, что альбедо, подобное Харону, равно 0,38 (для меньших расстояний). , этот порог еще меньше). [ 15 ]

Относительные массы спутников Плутона. Харон доминирует в системе. Никс и Гидра едва видны, а Стикс и Кербер невидимы в этом масштабе.
Косой схематический вид системы Плутон-Харон, показывающий, что Плутон вращается вокруг точки вне себя. Также видна взаимная приливная блокировка между двумя телами.

Подтверждено, что орбиты спутников круговые и копланарные, с наклонением менее 0,4° и эксцентриситетом менее 0,005. [ 16 ]

Открытие Никс и Гидры позволило предположить, что у Плутона может быть система колец . Удары малых тел могут выбросить обломки небольших спутников, которые могут сформировать систему колец. Однако данные глубокого оптического обзора, проведенного усовершенствованной камерой для обзоров на космическом телескопе Хаббла , путем исследований затмений, [ 17 ] а позже New Horizons предположили, что кольцевой системы не существует.

Резонансы

[ редактировать ]

Считается, что Стикс, Никс и Гидра находятся в трехчастичном орбитальном резонансе Лапласа с орбитальными периодами в соотношении 18:22:33. [ 18 ] [ 19 ] Соотношения должны быть точными, если прецессию орбиты принять во внимание . Никс и Гидра находятся в простом резонансе 2:3. [ б ] [ 18 ] [ 20 ] Стикс и Никс находятся в резонансе 9:11, тогда как резонанс между Стиксом и Гидрой имеет соотношение 6:11. [ с ] Резонанс Лапласа также означает, что соотношения синодических периодов тогда таковы, что на каждые 2 соединения Стикса и Никса приходится 5 соединений Стикс-Гидра и 3 соединения Никс-Гидра. [ д ] [ 18 ] Если обозначает среднюю долготу и угол либрации резонанс , то можно сформулировать как . Как и в случае с резонансом Лапласа галилеевых спутников Юпитера, тройных соединений никогда не происходит. либрирует около 180° с амплитудой не менее 10°. [ 18 ]

Все внешние круговые луны также близки к среднему резонансу движения с орбитальным периодом Харона – Плутона. Стикс, Никс, Керберос и Гидра находятся в последовательности близких резонансов 1:3:4:5:6 , причем Стикс примерно на 5,4% от его резонанса, Никс примерно на 2,7%, Керберос примерно на 0,6% и Гидра примерно на 0,3%. [ 21 ] Возможно, эти орбиты возникли как вынужденные резонансы, когда Харон был приливно выведен на свою нынешнюю синхронную орбиту, а затем освобожден от резонанса, когда эксцентриситет орбиты Харона был приливно затух. Пара Плутон-Харон создает сильные приливные силы, при этом гравитационное поле на внешних лунах варьируется от пика к пику на 15%. [ нужна ссылка ]

Однако было подсчитано, что резонанс с Хароном может вывести на текущую орбиту либо Никс, либо Гидру, но не обе: для ускорения Гидры потребовался бы почти нулевой эксцентриситет Харона, равный 0,024, тогда как для ускорения Никс потребовался бы больший эксцентриситет, равный 0,024. минимум 0,05. Это говорит о том, что Никс и Гидра вместо этого были захваченным материалом, сформировавшимся вокруг Плутона и Харона и мигрировавшим внутрь, пока не оказались в ловушке резонанса с Хароном. [ 22 ] Существование Kerberos и Styx может поддержать эту идею. [ нужны разъяснения ] [ нужна ссылка ]

Конфигурации Гидры (синяя), Никс (красная) и Стикса (черная) в течение четверти цикла их взаимного орбитального резонанса. Движения совершаются против часовой стрелки, а завершенные орбиты подсчитываются в правом верхнем углу диаграмм (нажмите на изображение, чтобы увидеть полный цикл).

Вращение

[ редактировать ]
Duration: 1 minute and 1 second.
Вращение малых спутников Плутона
(анимация; 01:00; выпущено 10 ноября 2015 г.)

До «Новые горизонты миссии » Никс , Гидра , Стикс и Керберос было предсказано, что они будут хаотично вращаться или падать . [ 18 ] [ 23 ]

Однако изображения, полученные с помощью аппарата New Horizons, показали, что они не имели приливного эффекта. раскрутился почти до состояния, близкого к синхронному вращению, при котором можно было бы ожидать хаотического вращения или кувырка. [ 24 ] [ 25 ] Изображения, полученные с помощью New Horizons, показали, что все четыре спутника находились под большим наклоном. [ 24 ] Либо они такими родились, либо их навел резонанс спиновой прецессии. [ 25 ] Стикс может испытывать прерывистые и хаотичные изменения наклона.

Марк Р. Шоуолтер предположил, что «Никс может перевернуть весь свой полюс. На Никсе действительно можно провести день, когда солнце встает на востоке и садится на севере. оно вращается». [ 26 ] Известно , что еще одна луна, Сатурна спутник Гиперион , падала. [ 27 ] хотя вполне вероятно, что и спутники Хаумеа делают то же самое. [ 28 ]

Источник

[ редактировать ]
Образование спутников Плутона. 1: объект пояса Койпера приближается к Плутону ; 2: он сталкивается с Плутоном; 3: пылевое кольцо вокруг Плутона образуется ; 4: обломки собираются в Харон; 5: Плутон и Харон релаксируют в сферические тела.

Предполагается, что спутниковая система Плутона была создана в результате массивного столкновения , подобного удару Тейи, который, как считается, создал Луну . [ 29 ] [ 30 ] В обоих случаях высокие угловые моменты спутников можно объяснить только таким сценарием. Почти круговые орбиты меньших спутников позволяют предположить, что они также образовались в результате этого столкновения, а не были захваченными объектами пояса Койпера. Это, а также их околоорбитальные резонансы с Хароном (см. ниже) позволяют предположить, что они сформировались ближе к Плутону, чем сейчас, и мигрировали наружу, когда Харон достиг своей нынешней орбиты. Их серый цвет отличается от цвета Плутона, одного из самых красных тел Солнечной системы. Считается, что это происходит из-за потери летучих веществ во время удара или последующего слияния, в результате чего на поверхности лун преобладает водяной лед. не обнаружили ни лун, ни колец Однако такой удар должен был создать дополнительные обломки (больше лун), однако «Новые горизонты» , что исключает появление новых спутников значительного размера, вращающихся вокруг Плутона. [ 1 ]

Спутники Плутона перечислены здесь по орбитальному периоду, от самого короткого до самого длинного. Харон, который достаточно массивен, чтобы превратиться в сфероид под действием собственной гравитации, выделен светло-фиолетовым цветом. Поскольку барицентр системы находится далеко над поверхностью Плутона, его барицентрические орбитальные элементы также были включены. [ 18 ] [ 31 ] Все элементы расположены относительно барицентра Плутон-Харон. [ 18 ] Среднее расстояние между центрами Плутона и Харона составляет 19 596 км. [ 32 ]

Этикетка
[ и ]
Имя
( произношение )
Назван в честь [ 34 ] Изображение Диаметр
(км)
Масса (×10 19 кг) [ 35 ] Полу-мажор
ось (км)
Орбитальный период
(дней)
Орбитальный резонанс
(относительно Харона)
Эксцентриситет Наклон (°)
(к экватору Плутона)
Визуальный
величина (средняя)
Открытие
год
Плутон / ˈ p l to / Плутон , римский бог подземного мира
2 376 .6 ± 3.2 1305 ± 7 2035 [ 32 ] 6.38723 1 : 1 0.0022 [ ж ] 0.001 15.1 1930
я Харон / ˈ ʃ ær ən / , [ г ]
/ ˈ k ɛər ən /
Харон , перевозчик подземного мира в греческой мифологии
1212 ± 1 158.7 ± 1.5 17 536 ± 3 6.38723 1 : 1 0.0022 [ ж ] 0.080 16.8 1978
V Стикс / ˈ s t ɪ k s / Мифическая река Стикс и ее одноименная богиня. 16 × 9 × 8 [ 36 ] 0.00075 42 656 ± 78 20.16155 1 : 3.16 0.00579 0.81 ± 0.16 27 2012
II Никс / ˈ n ɪ k s / Египетское написание Никс , богини ночи в греческой мифологии. 49.8 × 33.2 × 31.1 [ 37 ] 0.005 ± 0.004 48 694 ± 3 24.85463 1 : 3.89 0.00204 0.133 ± 0.008 23.7 2005
IV Керберос / ˈ k ɜːr b ə s , - ɒ s / Греческое написание имени Цербер , многоголового пса, охраняющего греческий преступный мир. 19 × 10 × 9 [ 36 ] 0.0016 ± 0.0009 57 783 ± 19 32.16756 1 : 5.04 0.00328 0.389 ± 0.037 26 2011
III Гидра / ˈ h d r ə / Гидра . , многоголовая змея, охраняющая греческий подземный мир
50.9 × 36.1 × 30.9 [ 37 ] 0.005 ± 0.004 64 738 ± 3 38.20177 1 : 5.98 0.00586 0.242 ± 0.005 23.3 2005

Масштабная модель системы Плутона.

[ редактировать ]

Взаимные события

[ редактировать ]
Смоделированный вид Харона, проходящего через Плутон, 25 февраля 1989 г.

Транзиты происходят, когда один из спутников Плутона проходит между Плутоном и Солнцем. спутников Это происходит, когда один из узлов орбит Плутона (точки, где их орбиты пересекают эклиптику ) совпадает с Плутоном и Солнцем. Это может произойти только в двух точках орбиты Плутона; по совпадению, эти точки находятся вблизи перигелия и афелия Плутона. Затмения происходят, когда Плутон проходит перед одним из спутников Плутона и блокирует его.

Харон имеет угловой диаметр 4 градуса дуги , если смотреть с поверхности Плутона; Солнце кажется намного меньшим, всего от 39 до 65 угловых секунд . Для сравнения, угловой диаметр Луны , если смотреть с Земли , составляет всего 31 угловую минуту , или чуть более половины углового градуса. Следовательно, Харон, по-видимому, в восемь раз больше диаметра или в 25 раз больше площади Луны; это связано с близостью Харона к Плутону, а не с размером, поскольку, несмотря на то, что его радиус составляет чуть более трети Лунного радиуса, Луна Земли находится в 20 раз дальше от поверхности Земли, чем Харон от поверхности Плутона. Эта близость также гарантирует, что большая часть поверхности Плутона может подвергнуться затмению. Поскольку Плутон всегда обращен к Харону одной и той же стороной из-за приливной блокировки, только полушарие, обращенное к Харону, испытывает солнечные затмения Харона.

Меньшие спутники могут отбрасывать тени в других местах. Угловые диаметры четырех меньших спутников (вид с Плутона) не определены. У Никса — 3–9 угловых минут, у Гидры — 2–7 минут. Они намного больше углового диаметра Солнца, поэтому полные солнечные затмения вызываются этими спутниками.

Затмения Стикса и Кербера оценить труднее, поскольку обе луны имеют очень неправильную форму: угловые размеры от 76,9 x 38,5 до 77,8 x 38,9 угловых секунд для Стикса и от 67,6 x 32,0 до 68,0 x 32,2 для Кербера. Таким образом, на Стиксе нет кольцевых затмений, его самая широкая ось более чем на 10 угловых секунд больше Солнца в его наибольшем размере. Однако Кербер, хотя и немного больше, не может совершать полные затмения, поскольку его наибольшая малая ось составляет всего 32 угловых секунды. Затмения Кербера и Стикса будут полностью состоять из частичных и гибридных затмений, причем полные затмения будут крайне редки.

Следующий период взаимных событий из-за Харона начнется в октябре 2103 года, достигнет пика в 2110 году и завершится в январе 2117 года. В течение этого периода солнечные затмения будут происходить один раз в каждый плутонианский день с максимальной продолжительностью 90 минут. [ 38 ] [ 39 ]

Разведка

[ редактировать ]

Систему Плутона посетил космический корабль «Новые горизонты» в июле 2015 года. Были возвращены изображения с разрешением до 330 метров на пиксель Никс и до 1,1 километра на пиксель Гидры. Были возвращены изображения Стикса и Кербероса с более низким разрешением. [ 40 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ "P1P2_motion.avi" . Архивировано из оригинала (AVI) 4 ноября 2005 г. и barycenter for анимации.
  2. ^ Соотношение 18: 22:33 в резонансе трех тел соответствует резонансу двух тел с соотношением 2: 3 между Гидрой и Никс.
  3. ^ Соотношение 18:22:33 в резонансе трех тел соответствует резонансу двух тел с соотношением 9:11 между Стиксом и Никсом. По аналогии, соотношение 18: 22: 33 в резонансе трех тел соответствует резонансу двух тел с соотношением 6:11 между Стиксом и Гидрой.
  4. ^ Рассчитывается следующим образом: для каждого на орбите Гидры есть орбиты Никса и орбиты Стикса. Затем соединения происходят с относительной скоростью для Стикс-Гидры, для Никс-Гидры и для Стикс-Никс. Умножив все три ставки на (чтобы сделать их целыми числами) получается, что существуют Соединения Стикс-Гидра и Соединения Никс-Гидра для каждого Соединения Стикс-Никс.
  5. ^ Этикетка относится к римским цифрам, присвоенным каждой луне в порядке их открытия. [ 33 ]
  6. ^ Jump up to: а б Эксцентриситет и наклонение орбит Плутона и Харона равны, поскольку они относятся к одной и той же задаче двух тел (здесь пренебрегается гравитационным влиянием меньших спутников).
  7. ^ Многие астрономы используют это произношение Кристи, а не классическое / ˈ k ɛər ɒ n / , но оба считаются приемлемыми.
  1. ^ Jump up to: а б Кеньон, Скотт Дж.; Бромли, Бенджамин К. (28 января 2019 г.). «Соната Плутона-Харона: динамическая архитектура круговой спутниковой системы» . Астрофизический журнал . 157 (2): 79. arXiv : 1810.01277 . Бибкод : 2019AJ....157...79K . дои : 10.3847/1538-3881/aafa72 . S2CID   119091388 .
  2. ^ «Танец лун вокруг Плутона» . Смитсоновский институт. 9 июня 2015 года . Проверено 9 апреля 2016 г.
  3. ^ «Спутники Плутона | Пять спутников Плутона» . Space.com . Проверено 27 октября 2018 г.
  4. ^ Грин, Дэниел МЫ (21 июня 2006 г.). «Спутники Плутона» . Циркуляр МАС . 8723 . Проверено 26 ноября 2011 г. «Хаббл НАСА обнаружил еще одну луну вокруг Плутона» . НАСА. 20 июля 2011 года . Проверено 20 июля 2011 г.
  5. ^ «Хаббл обнаружил пятую луну, вращающуюся вокруг Плутона» . сайт хабблсайт.org . 29 июля 2012 года. Архивировано из оригинала 17 ноября 2012 года . Проверено 29 июля 2015 г.
  6. ^ Персонал (30 января 2014 г.). «Барицентр» . Образование.com . Проверено 4 июня 2015 г.
  7. ^ «Проект определения МАС понятий «планета» и «плутоны» » . Международный астрономический союз. 16 августа 2006 года . Проверено 4 июня 2015 г.
  8. ^ Ниммо, Фрэнсис; и др. (2017). «Средний радиус и форма Плутона и Харона по изображениям New Horizons». Икар . 287 : 12–29. arXiv : 1603.00821 . Бибкод : 2017Icar..287...12N . дои : 10.1016/j.icarus.2016.06.027 . S2CID   44935431 .
  9. ^ «Компания New Horizons 'захватила' два меньших спутника Плутона» . Новые горизонты . Проверено 29 июля 2015 г.
  10. ^ New Horizons приобретает Стикса
  11. ^ Последняя из лун Плутона - Таинственный Кербер - раскрыт New Horizons
  12. ^ Штеффл, Эй Джей; Мутчлер, MJ; Уивер, штат Ха; Стерн, SA; Дурда, Д.Д.; Террелл, Д.; Мерлин, штат Вашингтон; Янг, Лос-Анджелес; Янг, EF; Буйе, МВт; Спенсер, младший (2006). «Новые ограничения на дополнительные спутники системы Плутона». Астрономический журнал . 132 (2): 614–619. arXiv : astro-ph/0511837 . Бибкод : 2006AJ....132..614S . дои : 10.1086/505424 . S2CID   10547358 .
  13. ^ Стерн, С. Алан; Уивер, Гарольд А. младший; Стеффл, Эндрю Дж.; и др. (2005). «Характеристики и происхождение четверной системы Плутона». arXiv : astro-ph/0512599 .
  14. ^ Кеньон, SJ (3 июня 2015 г.). «Астрономия: Плутон лидирует в формировании планет» . Природа . 522 (7554): 40–41. Бибкод : 2015Природа.522...40К . дои : 10.1038/522040a . ПМИД   26040888 . S2CID   205085254 .
  15. ^ Стерн, SA; Багеналь, Ф.; Эннико, К.; и др. (2015). «Система Плутона: первые результаты ее исследования аппаратом New Horizons». Наука . 350 (6258): аад1815. arXiv : 1510.07704 . Бибкод : 2015Sci...350.1815S . дои : 10.1126/science.aad1815 . ПМИД   26472913 . S2CID   1220226 . ( Дополнения )
  16. ^ «Орбиты четырех тел в системе Плутона вокруг Барицентра, видимые с Земли» . Хабблсайт . Проверено 21 июня 2006 г.
  17. ^ Пасачофф, Джей М.; Бэбкок, Брайс А.; Соуза, Стивен П.; и др. (2006). «Поиск колец, лун или обломков в системе Плутона во время покрытия 12 июля 2006 г.». Бюллетень Американского астрономического общества . 38 (3): 523. Бибкод : 2006ДПС....38.2502П .
  18. ^ Jump up to: а б с д и ж г Шоуолтер, MR ; Гамильтон, ДП (3 июня 2015 г.). «Резонансные взаимодействия и хаотическое вращение малых спутников Плутона». Природа . 522 (7554): 45–49. Бибкод : 2015Natur.522...45S . дои : 10.1038/nature14469 . ПМИД   26040889 . S2CID   205243819 .
  19. ^ Королевский кодекс (2016). Плутон и Харон СиньXii. п. 197. ИСБН  9781534633520 . Проверено 13 марта 2018 г.
  20. ^ Витце, Александра (2015). «Спутники Плутона движутся синхронно». Природа . дои : 10.1038/nature.2015.17681 . S2CID   134519717 .
  21. ^ Мэтсон, Дж. (11 июля 2012 г.). «Новолуние Плутона: телескоп Хаббл обнаружил пятый спутник Плутона» . Научно-американский веб-сайт . Проверено 12 июля 2012 г.
  22. ^ Литвик, Ю.; Ю. Ву (2008). «О происхождении малых спутников Плутона, Никс и Гидры». arXiv : 0802.2951 [ астроф-ф ].
  23. ^ Коррейя, ACM; Лелеу, А.; Рамбо, Н.; Робутель, П. (2015). «Спин-орбитальная связь и хаотическое вращение околоземных тел. Применение к малым спутникам системы Плутон-Харон». Астрономия и астрофизика . 580 : Л7. arXiv : 1506.06733 . Бибкод : 2015A&A...580L..14C . дои : 10.1051/0004-6361/201526800 . S2CID   119098216 .
  24. ^ Jump up to: а б Уивер, ХА (2016). «Маленькие спутники Плутона, наблюдаемые New Horizons». Наука . 351 (6279): 1281. arXiv : 1604.05366 . Бибкод : 2016Sci...351.0030W . дои : 10.1126/science.aae0030 . ПМИД   26989256 . S2CID   206646188 .
  25. ^ Jump up to: а б Куиллен, AC; Николс-Флеминг, Ф.; Чен, Ю.-Ю.; Нойельс, Б. (2017). «Эволюция наклона малых спутников Плутона и Харона». Икар . 293 : 94–113. arXiv : 1701.05594 . Бибкод : 2017Icar..293...94Q . дои : 10.1016/j.icarus.2017.04.012 . S2CID   119408999 .
  26. ^ Чанг, Кеннет (3 июня 2015 г.). «Астрономы описывают хаотичный танец спутников Плутона» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 июня 2015 г.
  27. ^ Уиздом, Дж.; Пил, С.Дж.; Миньяр, Ф. (1984). «Хаотическое вращение Гипериона». Икар . 58 (2): 137–152. Бибкод : 1984Icar...58..137W . CiteSeerX   10.1.1.394.2728 . дои : 10.1016/0019-1035(84)90032-0 .
  28. ^ Рагозин, Дарин (17 октября 2016 г.). «Быстро вращающиеся регулярные спутники и приливы» . Планетарное общество . Проверено 12 сентября 2017 г.
  29. ^ Кануп, РМ (8 января 2005 г.). «Гигантское ударное происхождение Плутона-Харона» (PDF) . Наука . 307 (5709): 546–550. Бибкод : 2005Sci...307..546C . дои : 10.1126/science.1106818 . ПМИД   15681378 . S2CID   19558835 .
  30. ^ Штерн, Южная Каролина ; Уивер, штат Ха; Стефф, Эй Джей; Мутчлер, MJ; Мерлин, штат Вашингтон; Буйе, МВт; Янг, EF; Янг, Лос-Анджелес; Спенсер-младший (23 февраля 2006 г.). «Гигантское столкновение с маленькими спутниками Плутона и множеством спутников в поясе Койпера» (PDF) . Природа . 439 (7079): 946–948. Бибкод : 2006Natur.439..946S . дои : 10.1038/nature04548 . ПМИД   16495992 . S2CID   4400037 . Архивировано из оригинала (PDF) 19 января 2012 года . Проверено 20 июля 2011 г.
  31. ^ Элементы орбиты малых спутников от Шоуолтера и Гамильтона, 2015; масса и величина по данным Buie & Grundy, 2006 г.
  32. ^ Jump up to: а б Данные о Плутоне Д. Р. Уильямс (7 сентября 2006 г.). «Информационный бюллетень о Плутоне» . НАСА . Проверено 24 марта 2007 г. .
  33. ^ «Названия планет и спутников и первооткрыватели» . Справочник планетарной номенклатуры . Астрогеология Геологической службы США . Проверено 23 июня 2022 г.
  34. ^ «Планетарные имена» . Planetarynames.wr.usgs.gov . Проверено 6 января 2023 г.
  35. ^ «(134340) Плутон, Харон, Никс, Гидра, Кербер и Стикс» . www.johnstonsarchive.net . Проверено 22 июня 2018 г.
  36. ^ Jump up to: а б «Специальная сессия: Планета 9 из космоса – геология и геохимия Плутона» . Ютуб . Лунно-планетарный институт . 25 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2021 г. Проверено 27 мая 2019 г.
  37. ^ Jump up to: а б Вербиссер, AJ; Портер, SB; Буратти, Б.Дж.; Уивер, штат Ха; Спенсер-младший; Шоуолтер, MR; Буйе, МВт; Хофгартнер, доктор юридических наук; Хикс, доктор медицины; Эннико-Смит, К.; Олкин, CB; Стерн, SA; Янг, Лос-Анджелес; Ченг, А. (2018). «Фазовые кривые Никс и Гидры по данным камер New Horizons » . Астрофизический журнал . 852 (2): Л35. Бибкод : 2018ApJ...852L..35V . дои : 10.3847/2041-8213/aaa486 .
  38. ^ «Начало затмения» . Симулятор солнечной системы JPL. 12 декабря 1987 года. Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года . Проверено 29 июля 2014 г. (вид Плутона со стороны Солнца во время середины затмения)
  39. ^ «Конец затмения» . Симулятор солнечной системы JPL. 12 декабря 1987 года. Архивировано из оригинала 24 марта 2017 года . Проверено 29 июля 2014 г.
  40. ^ «Хронология пролета «Новых горизонтов»» . Архивировано из оригинала 15 июля 2015 года . Проверено 25 июля 2015 г.

Источники

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a28a2685d984c71dab3650e8be619187__1724987640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a2/87/a28a2685d984c71dab3650e8be619187.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Moons of Pluto - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)