Jump to content

Нептун троян

(Перенаправлено с трояна Neptune )
Нептуна Трояны L 4 с плутино для справки.
  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 ]
Анимация, показывающая путь шести троянов Нептуна L 4 во вращающемся кадре с периодом, равным Нептуна периоду обращения . Нептун удерживается неподвижно. (Нажмите, чтобы просмотреть.)

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 ]

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 ]

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 ]

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 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ 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.
  2. ^ 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.
  3. ^ 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 .
  4. ^ Э.И. Чанг и Ю. Литвик Трояны Нептуна как испытательный стенд для формирования планет . Астрофизический журнал, 628 , стр. 520–532 Препринт.
  5. ^ 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.
  6. ^ 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.
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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.
  9. ^ 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.
  10. ^ 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.
  11. ^ 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.
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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.
  19. ^ «385571 Отрера (2004 УП10)» . Центр малых планет . 30 ноября 2015 года . Проверено 4 августа 2017 г.
  20. ^ «385695 Клет (2005 ТО74)» . Центр малых планет . 18 мая 2019 года . Проверено 10 июня 2019 г.
  21. ^ 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.
  22. ^ 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 .
  23. ^ MPEC 2005-U97: 2005 TN74, 2005 TO74 Центр малых планет
  24. ^ «Дальний ЭКО, 55» . Архивировано из оригинала 25 мая 2013 г. Проверено 24 июля 2012 г.
  25. ^ «Орбита и астрометрия для 05ТН74» . www.boulder.swri.edu . Архивировано из оригинала 29 апреля 2018 года . Проверено 29 апреля 2018 г.
  26. ^ 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 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ae766fd751c71aef38fc91ddd281c16d__1721701860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ae/6d/ae766fd751c71aef38fc91ddd281c16d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Neptune trojan - 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.)