Нептун троян

Трояны Нептуна (подборка) · 2001 QR 322 · 2005 ТН 53 · 2007 ВЛ 305 | Плутин · Плутон · Оркус · Иксион |
|
Трояны Нептуна — это тела, вращающиеся вокруг вблизи одной из стабильных точек Лагранжа Нептуна Солнца , подобно троянам других планет. Таким образом, они имеют примерно тот же период обращения, что и Нептун, и следуют примерно по той же орбитальной траектории. В настоящее время известен тридцать один троян Нептуна, из которых 27 вращаются вокруг Солнца – Нептуна. L 4 – точка Лагранжа на 60° впереди Нептуна. [ 1 ] Нептуна на и четыре орбиты около области L 5 60 ° позади Нептуна. [ 1 ] Трояны Нептуна называются «троянами» по аналогии с троянами Юпитера .
Открытие 2005 TN 53 на орбите с большим наклонением (>25 °) имело большое значение, поскольку предполагало наличие «густого» облака троянов. [ 2 ] ( Трояны Юпитера имеют наклоны до 40° [ 3 ] ), что указывает на вмерзание, а не на месторождение или столкновительное образование. [ 2 ] Есть подозрение, что крупные (радиус ≈ 100 км) трояны Нептуна могут на порядок превосходить трояны Юпитера по численности . [ 4 ] [ 5 ]
В 2010 году было объявлено об открытии первого известного трояна L 5 Neptune — 2008 LC 18 . [ 6 ] Нептуна Следующую область L 5 в настоящее время очень трудно наблюдать, поскольку она находится на луче зрения к центру Млечного Пути , области неба, заполненной звездами.
Открытия и исследования
[ редактировать ]Нептуна был обнаружен первый троян Нептуна (612243) 2001 QR 322 Нептуна . В 2001 году недалеко от области L 4 , а вместе с ним и пятый троян [ а ] известный населенный стабильный резервуар малых тел Солнечной системы. В 2005 году обнаружение трояна 2005 TN 53 с большим наклонением показало, что трояны Нептуна населяют густые облака, что ограничивает их возможное происхождение (см. Ниже).
12 августа 2010 года был анонсирован первый 2008 троян L5 — LC 18 . [ 6 ] Он был обнаружен в ходе специального исследования, в ходе которого сканировались области, где свет звезд вблизи Галактического центра затенен пылевыми облаками. [ 7 ] Это говорит о том, что крупные , трояны L5 встречаются так же часто, как и крупные трояны L4 с точностью до неопределенности. [ 7 ] дальнейшее ограничение моделей об их происхождении (см. ниже).
мог бы Космический корабль « Новые горизонты» исследовать троянов L 5 «Нептун», обнаруженных к 2014 году, когда он проходил через эту область космоса по пути к Плутону . [ 5 ] Некоторые из участков, где свет из Галактического центра затенен пылевыми облаками, находятся вдоль траектории полета «Новых горизонтов» , что позволяет обнаруживать объекты, которые космический корабль мог бы отобразить. [ 7 ] 2011 HM 102 , самый наклоненный из известных троянов Нептуна, был достаточно ярким, чтобы аппарат New Horizons смог наблюдать его в конце 2013 года на расстоянии 1,2 а.е. [ 8 ] Однако у «Новых горизонтов» , возможно, не было достаточной пропускной способности нисходящей линии связи, поэтому в конечном итоге было решено отдать приоритет подготовке к пролету Плутона. [ 9 ] [ 10 ]
Динамика и происхождение
[ редактировать ]
Орбиты троянов Нептуна очень стабильны; Нептун, возможно, сохранил до 50% первоначальной популяции троянов после миграции за время существования Солнечной системы. [ 2 ] Нептуна L 5 может содержать стабильные трояны так же хорошо, как и L 4 . [ 11 ] Трояны Нептуна могут отклоняться на угол до 30° от связанных с ними точек Лагранжа за период в 10 000 лет. [ 7 ] Ускользнувшие от Нептуна трояны выходят на орбиты, аналогичные орбитам кентавров . [ 11 ] Хотя Neptune в настоящее время не может захватывать стабильные трояны, [ 2 ] По прогнозам, примерно 2,8% кентавров в пределах 34 а.е. будут соорбиталами Нептуна . Из них 54% будут находиться на подковообразных орбитах , 10% будут квазиспутниками и 36% будут троянами (поровну разделенными между группами L4 и L5 ) . [ 12 ]
Неожиданные трояны с высокой склонностью являются ключом к пониманию происхождения и эволюции популяции в целом. [ 11 ] Существование троянов Нептуна с высоким наклонением указывает на захват во время планетарной миграции, а не на месте или столкновительного образования. [ 2 ] [ 7 ] Предполагаемое одинаковое количество крупных троянов L 5 и L 4 указывает на отсутствие сопротивления газа во время захвата и указывает на общий механизм захвата как для троянов L 4 , так и для L 5 . [ 7 ] Захват троянов Нептуна при миграции планет происходит посредством процесса, аналогичного хаотическому захвату троянов Юпитера в модели Ниццы. Когда Уран и Нептун находятся рядом, но не в резонансе среднего движения, места, где Уран проходит мимо Нептуна, могут вращаться с периодом, который находится в резонансе с периодами либрации троянов Нептуна. Это приводит к повторяющимся возмущениям, которые усиливают либрацию существующих троянов, в результате чего их орбиты становятся нестабильными. [ 13 ] Этот процесс обратим, что позволяет захватывать новые трояны, когда планетарная миграция продолжается. [ 14 ] Чтобы перехватить опасные трояны, миграция должна была быть медленной, [ 15 ] или их наклонности должны были быть приобретены ранее. [ 16 ]
Цвета
[ редактировать ]Первые четыре обнаруженных трояна Нептуна имеют схожие цвета. [ 2 ] Они умеренно красные, немного краснее, чем серые объекты пояса Койпера, но не такие чрезвычайно красные, как холодные классические объекты пояса Койпера с высоким перигелием . [ 2 ] Это похоже на цвета синей доли цветового распределения кентавра , троянов Юпитера , неправильных спутников газовых гигантов и, возможно, комет , что согласуется со схожим происхождением этих популяций малых тел Солнечной системы . [ 2 ]
Трояны Нептуна слишком слабы, чтобы их можно было эффективно наблюдать спектроскопически с помощью современных технологий, а это означает, что большое разнообразие составов поверхности совместимы с наблюдаемыми цветами. [ 2 ]
Было замечено, что несколько нептуновых троянов имеют очень красные цвета, похожие на холодные классические объекты пояса Койпера . [ 17 ]
Мы
[ редактировать ]В 2015 году IAU принял новую схему именования троянов Neptune, которые должны быть названы в честь амазонок , без различия между объектами L4 и L5. [ 18 ] Амазонки — племя воинов, состоящее исключительно из женщин, сражавшееся в Троянской войне на стороне троянцев против греков. По состоянию на 2019 год названными троянами Нептуна являются 385571 Отрера (в честь Отреры , первой царицы амазонок в греческой мифологии ) и 385695 Клет (в честь Клеты , амазонки и помощницы царицы амазонок Пентесилеи , которая возглавила амазонок в Троянской войне). ). [ 19 ] [ 20 ]
Члены
[ редактировать ]Количество объектов с высоким наклонением в такой небольшой выборке, в которой из-за ошибок наблюдений известно относительно меньше троянов Нептуна с высоким наклонением, [ 2 ] подразумевает, что трояны с высоким наклоном могут значительно превосходить по численности трояны с низким наклоном. [ 11 ] Соотношение троянов Нептуна с высоким и низким наклонением оценивается примерно в 4:1. [ 2 ] Если предположить, что альбедо равно 0,05, то ожидается 400 +250.
−200 Нептуна троянов Нептуна с радиусом более 40 км в зоне L 4 . [ 2 ] Это указывает на то, что крупные трояны Нептуна в 5–20 раз более многочисленны, чем трояны Юпитера , в зависимости от их альбедо. [ 2 ] Меньших троянов Neptune может быть относительно меньше, возможно, потому, что они легче фрагментируются. [ 2 ] По оценкам, большие трояны L5 встречаются так же часто, как и большие трояны L4 . [ 7 ]
(612243) QR 322 2001 г. и LC 18 2008 г. демонстрируют значительную динамическую нестабильность. [ 11 ] Это означает, что они могли быть захвачены после планетарной миграции, но также могут быть постоянными членами, которые не являются совершенно динамически стабильными. [ 11 ]
По состоянию на сентябрь 2023 года известен 31 троян Нептуна, из них 27 вращаются вблизи Солнца – Нептун L 4 точка Лагранжа на 60° впереди Нептуна, [ 1 ] Нептуна 4 вращается вокруг области L 5 на 60 ° позади Нептуна, а один вращается на противоположной стороне Нептуна ( L 3 ), но часто меняет местоположение относительно Нептуна на L4 и L5. [ 1 ] Они перечислены в следующей таблице. Он создан на основе списка троянов Нептуна, поддерживаемого Центром МАС. малых планет [ 1 ] и с диаметрами из статьи Шеппарда и Трухильо о LC 18 2008 года , [ 7 ] если не указано иное.
Имя | Пров. обозначение |
лагранжиан точка |
q ( AU ) | Вопрос ( AU ) | и | я ( ° ) | Абс. журнал | Диаметр [ б ] ( км ) |
Год идентификация |
Примечания | ПДК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(316179) 2010 ЕН 65 | LЛ3 | 21.109 | 40.613 | 0.310 | 19.2 | 7.2 | ~220 | 2010 | Прыгающий троян | ПДК | |
385571 Отрера | 2004 УП 10 | Л 4 | 29.318 | 30.942 | 0.031 | 1.4 | 8.8 | ~100 | 2004 | Первый троян Нептуна пронумерован и назван | ПДК |
385695 Клет | 2005 ТО 74 | Л 4 | 28.469 | 31.771 | 0.052 | 5.3 | 8.3 | ~130 | 2005 | – | ПДК |
(527604) 2007 ВЛ 305 | Л 4 | 28.130 | 32.028 | 0.065 | 28.1 | 8.5 | ~120 | 2007 | – | ПДК | |
(530664) 2011 СО 277 | Л 4 | 29.622 | 30.503 | 0.009 | 9.6 | 7.8 | ~170 | 2016 | – | ПДК | |
(530930) 2011 РГ 157 | Л 4 | 29.064 | 30.878 | 0.025 | 22.3 | 7.3 | ~210 | 2016 | – | ПДК | |
(612243) 2001 QR 322 | Л 4 | 29.404 | 31.011 | 0.031 | 1.3 | 8.1 | ~140 | 2001 | Обнаружен первый троян Neptune, нестабильный троян | ||
(613490) 2006 РДЖ 103 | Л 4 | 29.077 | 31.014 | 0.028 | 8.2 | 7.6 | ~180 | 2006 | – | ПДК | |
2004 КВ 18 | Л 5 | 24.553 | 35.851 | 0.183 | 13.6 | 8.7 | 110 | 2011 | Временный троян Нептуна | ПДК | |
2005 ТН 53 | Л 4 | 28.092 | 32.162 | 0.067 | 25.0 | 9.0 | ~90 | 2005 | Обнаружен первый вредоносный троян [ 2 ] | ПДК | |
2008 ЛК 18 | Л 5 | 27.365 | 32.479 | 0.079 | 27.6 | 8.2 | ~130 | 2008 | первый троян L5 Обнаружен [ 7 ] | ПДК | |
(666739) 2010 ТС 191 | Л 4 | 28.608 | 31.253 | 0.048 | 6.6 | 8.1 | ~140 | 2016 | – | ПДК | |
2010 ТТ 191 | Л 4 | 27.913 | 32.189 | 0.070 | 4.3 | 7.8 | ~160 | 2016 | – | ПДК | |
2011 ХМ 102 | Л 5 | 27.662 | 32.455 | 0.083 | 29.4 | 8.1 | ~130 | 2012 | – | ПДК | |
2012 УФ 177 | Л 4 | 27.806 | 32.259 | 0.072 | 20.8 | 9.3 | ~80 [ 21 ] | 2014 | – | ПДК | |
2012 США 185 | Л 4 | 28.794 | 31.538 | 0.042 | 28.4 | 7.6 | ~180 | 2019 | – | ПДК | |
2013 18 КГ | Л 5 | 26.624 | 34.084 | 0.124 | 6.6 | 6.8 | ~260 | 2016 | Стабильность неопределенна | ПДК | |
2013 РЛ 124 | Л 4 | 29.366 | 30.783 | 0.028 | 10.1 | 8.8 | ~100 | 2020 | – | ПДК | |
2013 РК 158 | Л 4 | 28.611 | 31.784 | 0.053 | 7.5 | 8.9 | ~100 | 2021 | – | ПДК | |
2013 ТЗ 187 | Л 4 | 28.092 | 32.135 | 0.066 | 13.1 | 8.2 | ~140 | 2020 | – | ПДК | |
2013 ТК 227 | Л 4 | 27.787 | 32.683 | 0.081 | 18.6 | 9.6 | ~70 | 2021 | – | ПДК | |
2013 ВХ 30 | Л 4 | 27.563 | 32.525 | 0.087 | 31.3 | 8.3 | ~130 | 2018 | – | ПДК | |
2014 кв. 441 | Л 4 | 26.961 | 33.215 | 0.101 | 18.8 | 8.3 | ~130 [ 21 ] | 2014 | Самый эксцентричный стабильный троян Нептуна [ 22 ] | ПДК | |
2014 квартал 441 | Л 4 | 28.137 | 31.971 | 0.067 | 19.4 | 9.3 | ~80 | 2015 | – | ПДК | |
2014 РО 74 | Л 4 | 28.426 | 31.614 | 0.050 | 29.5 | 8.4 | ~120 | 2020 | – | ПДК | |
2014 СК 374 | Л 4 | 27.038 | 33.060 | 0.096 | 33.7 | 8.2 | ~140 | 2020 | – | ПДК | |
2014 УУ 240 | Л 4 | 28.661 | 31.457 | 0.045 | 35.8 | 8.2 | ~140 | 2018 | – | ПДК | |
2014 г.б. 92 | Л 4 | 27.309 | 33.243 | 0.098 | 30.8 | 8.6 | ~110 | 2021 | – | ПДК | |
2015 РВ 277 | Л 4 | 27.742 | 32.236 | 0.074 | 30.8 | 10.2 | ~50 | 2018 | – | ПДК | |
2015 ВВ 165 | Л 4 | 27.513 | 32.497 | 0.086 | 16.9 | 9.0 | ~90 | 2018 | – | ПДК | |
2015 Фольксваген 165 | Л 4 | 28.488 | 31.488 | 0.049 | 5.0 | 8.4 | ~120 | 2018 | – | ПДК | |
2015 ВХ 165 | Л 4 | 27.612 | 32.327 | 0.073 | 17.2 | 9.2 | ~90 | 2018 | – | ПДК | |
2015 ВУ 207 | Л 4 | 29.211 | 31.174 | 0.033 | 38.9 | 7.3 | ~210 | 2021 | Самый высокий известный наклон | ПДК |
(613100) 2005 ТН 74 [ 23 ] и (309239) 2007 RW 10 [ 24 ] на момент их открытия считались троянами Нептуна, но дальнейшие наблюдения опровергли их членство. 2005 TN 74 В настоящее время считается, что находится в резонансе 3:5 с Нептуном. [ 25 ] (309239) 2007 RW 10 в настоящее время движется по квазиспутниковой петле вокруг Нептуна. [ 26 ]
См. также
[ редактировать ]- Хорошая модель
- Хорошая 2 модель
- (309239) 2007 RW , временный квазиспутник Нептуна 10 .
Примечания
[ редактировать ]- ^ После пояса астероидов — трояны Юпитера , транснептуновые объекты и трояны Марса .
- ^ при условии, что альбедо равно 0,05
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и «Список троянов Нептуна» . Центр малых планет. Архивировано из оригинала 25 мая 2012 г. Проверено 9 августа 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Шеппард, Скотт С.; Трухильо, Чедвик А. (июнь 2006 г.). «Густое облако троянцев Нептуна и их цвета» (PDF) . Наука . 313 (5786): 511–514. Бибкод : 2006Sci...313..511S . дои : 10.1126/science.1127173 . ПМИД 16778021 . S2CID 35721399 . Архивировано (PDF) из оригинала 16 июля 2010 г. Проверено 26 февраля 2008 г.
- ^ Джуитт, Дэвид С.; Трухильо, Чедвик А.; Луу, Джейн X. (2000). «Население и распределение по размерам небольших троянских астероидов Юпитера». Астрономический журнал . 120 (2): 1140–7. arXiv : astro-ph/0004117 . Бибкод : 2000AJ....120.1140J . дои : 10.1086/301453 . S2CID 119450236 .
- ^ Э.И. Чанг и Ю. Литвик Трояны Нептуна как испытательный стенд для формирования планет . Астрофизический журнал, 628 , стр. 520–532 Препринт.
- ^ Перейти обратно: а б Дэвид Пауэлл (30 января 2007 г.). «Нептун может иметь тысячи эскортов» . Space.com. Архивировано из оригинала 15 августа 2008 года . Проверено 8 марта 2007 г.
- ^ Перейти обратно: а б Скотт С. Шеппард (12 августа 2010 г.). «Троянский астероид обнаружен в зоне гравитационной стабильности Нептуна» . Институт Карнеги в Вашингтоне. Архивировано из оригинала 15 августа 2010 г. Проверено 28 декабря 2007 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Шеппард, Скотт С .; Трухильо, Чедвик А. (12 августа 2010 г.). «Обнаружение следящего (L5) трояна Neptune» . Наука . 329 (5997). AAAS : 1304. Бибкод : 2010Sci...329.1304S . дои : 10.1126/science.1189666 . ПМИД 20705814 . S2CID 7657932 .
- ^ Паркер, Алекс (9 октября 2012 г.). «Граждане «Ледяные охотники» помогают найти троянскую цель Нептуна для «Новых горизонтов» . www.planetary.org/блоги . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 1 ноября 2012 г. Проверено 9 октября 2012 г.
- ^ Стерн, Алан (1 мая 2006 г.). «Где ракета «Кентавр»?» . Перспектива ИП . Джонс Хопкинс АПЛ. Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 года . Проверено 11 июня 2006 г.
- ^ Паркер, Алекс (30 апреля 2013 г.). «2011 HM102: новый спутник Нептуна» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 9 октября 2014 года . Проверено 7 октября 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Хорнер Дж., Ликавка П.С., Баннистер М.Т. и Фрэнсис П. 2008 LC18: потенциально нестабильный троян Нептуна. Принято публиковать в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.
- ^ Александерсен, М.; Гладман, Б.; Гринстрит, С.; Кавелаарс, Джей Джей; Пети, Ж.-М.; Гвин, С. (2013). «Уранский троян и частота временных со-орбиталей планет-гигантов». Наука . 341 (6149): 994–997. arXiv : 1303.5774 . Бибкод : 2013Sci...341..994A . дои : 10.1126/science.1238072 . ПМИД 23990557 . S2CID 39044607 .
- ^ Кортенкамп, Стивен Дж.; Малхотра, Рену; Мищенко, Татьяна (2004). «Выживание спутников Нептуна троянского типа во время миграции первичной планеты». Икар . 167 (2): 347–359. arXiv : astro-ph/0305572 . Бибкод : 2004Icar..167..347K . дои : 10.1016/j.icarus.2003.09.021 . S2CID 2046901 .
- ^ Несворный, Давид; Вокруглицкий, Давид (2009). «Хаотический захват Нептуновых троянцев». Астрономический журнал . 137 (6): 5003–5011. Бибкод : 2009AJ....137.5003N . CiteSeerX 10.1.1.693.4387 . дои : 10.1088/0004-6256/137/6/5003 . S2CID 54186674 .
- ^ Гомес, Р.; Несворный, Д. (2016). «Троянское образование Нептуна в период планетарной нестабильности и миграции» . Астрономия и астрофизика . 592 : А146. Бибкод : 2016A&A...592A.146G . дои : 10.1051/0004-6361/201527757 .
- ^ Паркер, Алекс (2015). «Внутреннее троянское распределение Нептуна по орбите: последствия для первичного диска и миграции планет». Икар . 247 : 112–125. arXiv : 1409.6735 . Бибкод : 2015Icar..247..112P . дои : 10.1016/j.icarus.2014.09.043 . S2CID 119203006 .
- ^ Болин, Британская Колумбия; Фремлинг, К.; Морбиделли, А.; Нолл, Канзас; ван Рустель, Дж.; Дейберт, ЕК; и др. (февраль 2023 г.). «200-дюймовая видимая фотометрия красных и очень красных нептуновых троянов Кека, Близнецов и Паломара» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 521 (1): L29–L33. arXiv : 2302.04280 . дои : 10.1093/mnrasl/slad018 .
- ^ Тича, Дж.; и др. (10 апреля 2018 г.). «ОТДЕЛ F / Рабочая группа по номенклатуре малых тел. Рабочая группа по номенклатуре малых тел. ТРЕХГОДНЫЙ ОТЧЕТ (1 сентября 2015 г. - 15 февраля 2018 г.)» (PDF) . ИАУ . Проверено 25 августа 2018 г.
- ^ «385571 Отрера (2004 УП10)» . Центр малых планет . 30 ноября 2015 года . Проверено 4 августа 2017 г.
- ^ «385695 Клет (2005 ТО74)» . Центр малых планет . 18 мая 2019 года . Проверено 10 июня 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Преобразование абсолютной величины в диаметр» . www.физика.sfasu.edu . Архивировано из оригинала 23 марта 2010 года . Проверено 29 апреля 2018 г.
- ^ Гердес, Д.В.; Дженнингс, Р.Дж.; Бернштейн, генеральный менеджер; Сако, М.; Адамс, Ф.; Гольдштейн, Д.; Кесслер, Р.; Эбботт, Т.; Абдалла, ФБ; Аллам, С.; Бенуа-Леви, А.; Бертен, Э.; Брукс, Д.; Бакли-Гир, Э .; Берк, Д.Л.; Капоцци, Д.; Роселл, А. Карнеро; Добрый, мсье Карраско; Карретеро, Дж.; Кунья, CE; Д'Андреа, CB; да Коста, LN; ДеПой, Д.Л.; Десаи, С.; Дитрих, JP; Гол, П.; Эйфлер, Т.Ф.; Нето, А. Фаусти; Флаугер, Б .; Фриман, Дж.; Газтанага, Э.; Грюн, Д.; Грюндль, РА; Гутьеррес, Г.; Хонсейд, К.; Джеймс, диджей; Куэн, К.; Куропаткин Н.; Лахав, О.; Ли, Т.С.; Майя, Маг; Марш, М.; Мартини, П.; Миллер, CJ; Майкл, Р.; Никол, RC; Норт, Б.; Огандо, Р.; Плазас, АА; Ромер, АК; Рудман, А.; Санчес, Э.; Джеймс, Б.; Шубнелл, М.; Севилья-Ноарбе, И.; Смит, Р.К.; Соареш-Сантос, М .; Собрейра, Ф.; Сучита, Э.; Суонсон, MEC; Тарле, Г.; Талер, Дж.; Уокер, Арканзас; Вестер, В.; Чжан Ю. (28 января 2016 г.). «Наблюдение двух новых троянов Нептуна L4 в полях сверхновых звезд обзора темной энергии» . Астрономический журнал . 151 (2): 39. arXiv : 1507.05177 . Бибкод : 2016AJ....151...39G . дои : 10.3847/0004-6256/151/2/39 . S2CID 55326461 .
- ^ MPEC 2005-U97: 2005 TN74, 2005 TO74 Центр малых планет
- ^ «Дальний ЭКО, 55» . Архивировано из оригинала 25 мая 2013 г. Проверено 24 июля 2012 г.
- ^ «Орбита и астрометрия для 05ТН74» . www.boulder.swri.edu . Архивировано из оригинала 29 апреля 2018 года . Проверено 29 апреля 2018 г.
- ^ де ла Фуэнте Маркос; де ла Фуэнте Маркос (2012). «(309239) 2007 RW10: большой временный квазиспутник Нептуна». Письма по астрономии и астрофизике . 545 : Л9. arXiv : 1209.1577 . Бибкод : 2012A&A...545L...9D . дои : 10.1051/0004-6361/201219931 . S2CID 118374080 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Хорнер, Дж.; Лыкавка, П.С. (2010). «Планетарные трояны – основной источник короткопериодических комет?». Международный журнал астробиологии . 9 (4): 227–234. arXiv : 1007.2541 . Бибкод : 2010IJAsB...9..227H . дои : 10.1017/S1473550410000212 . S2CID 53982616 .
- «Новый троянский астероид намекает на огромное нептунианское облако» . Новый учёный.