Jump to content

162173 Рюгу

162173 Рюгу
Цветное изображение Рюгу, сделанное Hayabusa2 , 2018 г.
Открытие [1]
Обнаружено ЛИНЕЙНЫЙ
Сайт открытия ETS лаборатории Линкольна
Дата открытия 10 мая 1999 г.
Обозначения
(162173) Рюгу
Произношение / r я ˈ ɡ /
Японский: [ɾjɯːɡɯː]
Назван в честь
Рюгу [1]
(«Драконий дворец»)
1999 Июнь 3
Аполлон   · НЕО   · PHA [1] [2]
Орбитальные характеристики [2]
Эпоха 12 декабря 2011 г. ( JD 2455907.5)
Параметр неопределенности 0
Дуга наблюдения 30,32 года (11 075 дней)
Афелион 1,4159 а.е.
Перигелий 0,9633 а.е.
1,1896 а.е.
Эксцентриситет 0.1902
1,30 года (474 ​​д)
3.9832 °
0° 45 м 34.56 с / день
Наклон 5.8837°
251.62°
211.43°
Земли МОИД 0,0006 а.е. (0,2337 LD )
Физические характеристики
Размеры 1004 м × 876 м [3]
448 ± 2 м [3]
502 ± 2 м [3]
Полярный радиус
438 ± 2 м [3]
Объем 0,377 ± 0,005 км 3 [3]
Масса (4.50 ± 0.06) × 10 11 кг [3] [4]
Средняя плотность
1,19 ± 0,03 г см −3 [3]
1/80 000 г [4]
7,632 62 ± 0,000 02 ч [3]
171.64° ± 0.03° [3]
Северный полюс, прямое восхождение
+96.40° ± 0.03° [3]
Северного полюса Склонение
−66.40° ± 0.03° [3]
0.037 ± 0.002 [5]
0.042 ± 0.003 [6]
0.047 ± 0.003 [7]
0.063 ± 0.020 [8]
0.07 ± 0.01 [9]
0.078 ± 0.013 [10]
SMASS = C г [2]  · С [7]  · С б [11]
18,69 ± 0,07 (Р) [10]
18.82 [8]
19.2 [5]
19.25 ± 0.03 [7]
19.3 [1] [2]

162173 Рюгу ( предварительное обозначение 1999 JU 3 ) — околоземный объект и потенциально опасный астероид группы Аполлонов . Его диаметр составляет около 900 метров (3000 футов) и представляет собой темный объект редкого спектрального класса Cb. [11] с качествами астероида C-типа и астероида B-типа . японский космический корабль «Хаябуса-2» . В июне 2018 года к астероиду прибыл [12] После проведения измерений и отбора проб Хаябуса-2 покинул Рюгу и отправился на Землю в ноябре 2019 года. [13] [14] и вернул капсулу с образцами на Землю 5 декабря 2020 года. [14] Образцы показали наличие органических соединений, таких как урацил (один из четырех компонентов РНК ) и витамин B3 .

Открытие и имя

[ редактировать ]

Рюгу был открыт 10 мая 1999 года астрономами из Центра исследования околоземных астероидов Линкольна в ETS Лаборатории Линкольна недалеко от Сокорро, штат Нью-Мексико , США. Ему было присвоено предварительное обозначение 1999 JU 3 . [1] официально назвал астероид «Рюгу» Центр малых планет 28 сентября 2015 года ( MPC 95804 ). [15] Название отсылает к Рюгу-дзё (Дворцу Дракона), волшебному подводному дворцу из японской народной сказки . По сюжету рыбак Урасима Таро отправляется во дворец на спине черепахи, а когда возвращается, несет с собой загадочную коробку , очень похожую на Хаябусу2, возвращающегося с образцами. [1] [16]

Геологическая история

[ редактировать ]

Рюгу образовался как часть семейства астероидов , принадлежавшего либо Евлалии , либо Полане . [17] Эти семейства астероидов, вероятно, являются фрагментами прошлых столкновений астероидов. Большое количество валунов на поверхности свидетельствует о катастрофическом разрушении родительского тела. [18] Родительское тело Рюгу, вероятно, испытало обезвоживание из-за внутреннего нагрева. [17] и должно было образоваться в среде без сильного магнитного поля. [19] После этого катастрофического разрушения часть поверхности снова изменилась из-за высокоскоростного вращения астероида, образующего экваториальный хребет (Рюджин Дорсум), из-за внутреннего разрушения и/или потери массы. Геологически отчетливая западная область («Западная выпуклость»), вероятно, является результатом асимметричного внутреннего разрушения. [20] Есть надежда, что образцы поверхности помогут раскрыть больше геологической истории астероида. [17]

Предполагается, что Рюгу — это потухшая комета . [21]

Характеристики

[ редактировать ]
Происхождение 162173 Рюгу может быть либо 495 Эулалией , либо 142 Поланой . [22]
  Солнце   ·   Земля   ·  162173 Рюгу   ·    142 Поляна   ·    495 Евлалия

Рюгу вращается вокруг Солнца на расстоянии 0,96–1,41 а.е. один раз в 16 месяцев (474 ​​дня; большая полуось 1,19 а.е.). Ее орбита имеет эксцентриситет 0,19 и наклон 6 ° по отношению к эклиптике . [2] Минимальное расстояние пересечения орбиты с Землей составляет 95 443,442 км (0,000638 а.е.), что эквивалентно 0,23 лунного расстояния . [2]

Физический

[ редактировать ]

Ранний анализ, проведенный в 2012 году Томасом Г. Мюллером и др. использовал данные ряда обсерваторий и предположил, что астероид имел «почти сферическую форму», что затрудняет точные выводы, с ретроградным вращением, эффективным диаметром 0,85–0,88 км (0,528 мили) и геометрическим альбедо от 0,044 до 0,050. . Они подсчитали, что размеры зерен его поверхностных материалов составляют от 1 до 10 мм. [7]

Первоначальные изображения, сделанные космическим кораблем «Хаябуса-2» при сближении на расстоянии 700 км (430 миль), были опубликованы 14 июня 2018 года. На них было обнаружено ромбовидное тело 1 км и подтверждено его ретроградное вращение. диаметром [23] В период с 17 по 18 июня 2018 года «Хаябуса-2» прошёл расстояние от 330 до 240 км (от 210 до 150 миль) от Рюгу и сделал серию дополнительных изображений с более близкого расстояния. [24] Астроном Брайан Мэй создал стереоскопические изображения на основе данных, собранных несколько дней спустя. [25] После нескольких месяцев исследований ученые JAXA пришли к выводу, что Рюгу на самом деле представляет собой груду обломков , около 50% ее объема представляет собой пустое пространство. [26]

Ускорение свободного падения на экваторе оценивается примерно в 0,11 мм/с. 2 , увеличиваясь до 0,15 мм/с 2 на полюсах. Масса Рюгу оценивается в 450 миллионов тонн. [27] Астероид имеет объем 0,377±0,005 км. 3 и насыпная плотность 1,19 ± 0,03 г/см. 3 на основе модели формы. [3]

Последовательность изображений, показывающая вращение Рюгу

Рюгу имеет круглую форму с экваториальным гребнем , называемую Рюджин Дорсум. Рюгу — астероид формы вращающегося волчка, похожий на Бенну . Хребет был сформирован сильными центробежными силами во время фазы высокоскоростного вращения в результате оползней и/или внутреннего разрушения. Западная сторона, также называемая западной выпуклостью, имеет отчетливую форму. Имеет гладкую поверхность с острым экваториальным гребнем. При моделировании высокоскоростного вращения современного Рюгу подповерхностный материал кажется структурно неповрежденным и расслабленным в западной выпуклости, в то время как другие регионы более чувствительны к структурным разрушениям. Это указывает на прошлый структурный отказ западного выступа (только те элементы, которые ранее не подвергались структурному разрушению, теперь чувствительны к разрушению). [20] Западная выпуклость граничит с ямами Токойо и Хорай.

Поверхность

[ редактировать ]
Изображения поверхности астероида, сделанные с помощью Hayabusa2.

Наблюдения с Хаябусы-2 показали, что поверхность Рюгу очень молода и имеет возраст 8,9 ± 2,5 миллиона лет на основании данных, собранных из искусственного кратера, созданного взрывчаткой Хаябуса-2 . [11] [28]

Поверхность Рюгу пористая и не содержит пыли или содержит ее очень мало. Измерения радиометром на борту MASCOT , который называется MARA, показали низкую теплопроводность валунов. Это было на месте измерение высокой пористости валунного материала . Этот результат показал, что большинство метеоритов, происходящих от астероидов C-типа, Земли слишком хрупкие, чтобы пережить вход в атмосферу . [29] [30] Изображения с камеры MASCOT, которая называется MASCam, показали, что поверхность Рюгу содержит два разных почти черных типа камня с небольшим внутренним сцеплением , но пыли обнаружено не было. У одного вида скального материала поверхность более яркая, с гладкой поверхностью и острыми краями. Другой тип камня темный, с рассыпчатой ​​поверхностью, напоминающей цветную капусту. Темный тип породы имеет темную матрицу с небольшими яркими спектрально различными включениями. Включения похожи на хондриты CI . [31] [32] Непредвиденный побочный эффект двигателей «Хаябуса-2» заключался в покрытии темного мелкозернистого красного материала. [33]

Рюгу имеется 77 кратеров На поверхности . Рюгу демонстрирует вариации плотности кратеров, которые нельзя объяснить случайностью образования кратеров. Кратеров больше на более низких широтах и ​​меньше на высоких, а также меньше кратеров в западном выступе (160–290° в.д.), чем в районе меридиана (300–30° в.д.). Это изменение рассматривается как свидетельство сложной геологической истории Рюгу. [34] На поверхности есть один искусственный кратер, который был намеренно образован малым переносным ударником (SCI), развернутым Хаябусой2 . 5 апреля 2019 года SCI выпустила медную массу массой 2 кг по поверхности Рюгу. [35] Искусственный кратер показал более темный подповерхностный материал. Он создал выброс толщиной 1 см и выкопал материал на глубину до 1 метра. [36]

Рюгу содержит 4400 валунов размером более 5 метров. У Рюгу больше крупных валунов на площадь поверхности, чем у Итокавы или Бенну , примерно один валун размером более 20 метров на 50 км. 2 . Валуны напоминают фрагменты лабораторного удара. Большое количество валунов объясняется катастрофическим разрушением более крупного родительского тела Рюгу. Самый большой валун, называемый Отохимэ, имеет размеры ~160×120×70 м и слишком велик, чтобы его можно было объяснить выбросом валуна из кратера. [18]

Результаты анализа проб

[ редактировать ]

После первоначального описания (фаза-1) часть образца была передана группе первоначального анализа Hayabusa2, состоящей из шести подгрупп, а также двум курирующим институтам фазы 2 в Университете Окаямы и JAMSTEC Институту исследования образцов керна Кочи . [37]

В сентябре 2022 года группа первоначального анализа камня Hayabusa 2 объявила о результатах своего исследования, которое включает в себя: [38]

  • Образцы Рюгу содержат зерна, образовавшиеся при высоких температурах выше 1000 °C, которые образовались недалеко от Солнца и позже были перенесены во внешнюю часть Солнечной системы.
  • Образцы достаточно мягкие, чтобы их можно было резать ножом, и сохраняют магнитное поле, как жесткий диск .
  • Было проведено моделирование формирования, которое показало, что родительское тело Рюгу накопилось спустя 2 миллиона лет после образования Солнечной системы . В течение следующих 3 миллионов лет он нагрелся до 50 °C, что привело к реакции каменного материала с водой. В этих реакциях безводные силикаты превращались в водные силикаты, а железо — в магнетит . Родительское тело размером 100 км было затем разрушено ударным элементом размером <10 км со скоростью удара около 5 км/с. Затем Рюгу сформировался из материала, находящегося вдали от места удара.

Происхождение из внешней Солнечной системы

[ редактировать ]

Изотопный богатый дейтерием и азотом-15, состав мелкозернистых минералов и органических веществ, позволяет предположить, что родительское тело Рюгу образовалось во внешней части Солнечной системы . [39] Изотопные аномалии титана, хрома и молибдена предоставляют дополнительные доказательства, связывающие происхождение Рюгу с внешней частью Солнечной системы. [40]

На основании сохранившегося магнетизма в образцах исследователи пришли к выводу, что родительское тело Рюгу, вероятно, сформировалось во тьме туманного газа. [38]

Летучие вещества

[ редактировать ]

Капсула для образцов Hayabusa2 была значительно модернизирована по сравнению с Hayabusa, чтобы сохранить воду, легкие органические вещества, газы и другие летучие вещества. [41] [42] Эта вода была успешно отобрана и сохранена. [43] [44] [45] [46] В объемном образце (~95 миллиграммов) содержание воды составило 6,84 ± 0,34 мас.%. [47]

Независимо, исследовательская группа с гораздо меньшим количеством частиц сообщила о 4-7 процентах воды. [48]

Уровень воды ниже ожидаемого, зафиксированный приборами Hayabusa2, стал результатом космического выветривания, в результате которого образовалась обезвоженная корка. [49] [50] [51]

Жидкая вода и водные изменения
[ редактировать ]

газированная жидкая вода В одном кристалле обнаружена . Вода содержала соли и органические вещества. Жидкая вода была обнаружена внутри гексагонального кристалла сульфида железа . Углекислый газ, вероятно, представлял собой CO2 - лёд ( сухой лед ) внутри родительского тела. Водяной лед растаял вскоре после того, как образовалось родительское тело, и CO 2 растворился в воде. [38] [52] [53]

Были найдены кристаллы, «по форме напоминающие коралловые рифы». Эти кристаллы, вероятно, образовались в жидкой воде, которая когда-то присутствовала внутри родительского тела. [38] Родительское тело имело более сухую поверхность и более влажную внутреннюю часть. После столкновения родительского тела с астероидом меньшего размера внутреннее и поверхностное вещество смешалось. Сегодня Рюгу имеет на своей поверхности материал как внутреннего, так и родительского тела. [38]

Международная группа обнаружила в образцах частицы, содержащие небольшое количество материала, не измененного водой. Команда обнаружила около 0,5 об.% безводных силикатов. Изотопный анализ богатых магнием оливина и пироксена в образце позволяет предположить, что на поверхность Рюгу срослись два типа высокотемпературных объектов: амебоидные агрегаты оливина и богатые магнием хондры . [54]

Хаябуса-2 извлек гелий и другие благородные газы. Некоторое наземное загрязнение попало в систему, но компоненты Рюгу все еще можно измерить. [55] [56] [57] [48] [58]

Органические молекулы
[ редактировать ]

алифатическая богатая углеродом органика, связанная с крупнозернистыми слоистыми силикатами Обнаружена . Такая связь не наблюдалась ни в одном исследовании метеоритов и может быть уникальной для астероида Рюгу. [39]

В образцах, полученных на Рюгу с японского космического корабля «Хаябуса-2» , ученые обнаружили 20 различных аминокислот . [59]

В марте 2023 года ученые объявили, что урацил и витамин B3 в образцах, взятых из Рюгу, были обнаружены . В отличие от предыдущих случаев, когда азотистые основания и витамины были обнаружены в некоторых богатых углеродом метеоритах, образцы были собраны непосредственно с астероида и доставлены на Землю в запечатанных капсулах, что означало, что загрязнение Земли было невозможно. [60] [61]

Сходства с хондритами CI

[ редактировать ]

Анализ на основе NanoSIMS в Институте Карнеги показал, что образцы Рюгу содержат зерна старше Солнечной системы . Численность и состав этих пресолнечных зерен были аналогичны пресолнечным зернам в хондритах CI . [62] Исследователи, использующие ускоритель частиц в J-PARC , использовали мюонные пучки для анализа химического состава образцов. Исследователи обнаружили аналогичный состав по сравнению с хондритами CI, но содержание кислорода на 25% ниже по сравнению с кремнием в образцах Рюгу. Избыток кислорода в метеоритах может быть результатом загрязнения после того, как они вошли в атмосферу Земли. [63]

Магнитное поле

[ редактировать ]

Никакого магнитного поля вблизи Рюгу не обнаружено ни в глобальном, ни в локальном масштабе. Это измерение основано на магнитометре на борту MASCOT , который называется MasMag. Это показывает, что Рюгу не генерирует магнитное поле, а значит, более крупное тело, от которого он был фрагментирован, не было создано в среде с сильным магнитным полем. Однако этот результат нельзя обобщить для астероидов C-типа , поскольку поверхность Рюгу, похоже, была воссоздана в результате катастрофического разрушения. [19]

Особенности поверхности

[ редактировать ]

По состоянию на август 2019 года МАС назвал 13 объектов на поверхности. [64] [65] Три места посадки официально не подтверждены, но в средствах массовой информации JAXA упоминает их конкретные имена. Тема репортажей о Рюгу — «детские истории». Рюгу был первым объектом, который представил тип объектов, известный как сакса , имея в виду большие валуны, найденные на поверхности Рюгу.

Особенность Назван в честь
Брабо Сильвиус Брабо [66]
Золушка Золушка
Кибиданго Киби данго в Момотаро
Кинтаро Кинтаро
Kolobok Kolobok
Момотаро Момотаро
Урасима Урасима Таро

Дорсум – это хребет. У Рюгу спина одна.

Особенность Назван в честь
Рюджин Дорсум Рюджин

Ямка – это углубление, напоминающее канаву.

Особенность Назван в честь
Хорай Фосса Пэнлай
Токойо Фосса Токио

Саксум – это большой валун. Рюгу — первый астрономический объект, получивший такое название. Команда JAXA неофициально назвала два валуна «Стикс» и «Маленький Стикс»; неизвестно, будут ли эти имена представлены на утверждение МАС. Оба названия относятся к реке Стикс . [67]

Особенность Назван в честь
Катафо Саксум Катафо из каджунских сказок. [65]
Эдзима Рок Эдзима , место, где Урасима Таро спас черепаху [65]
Отохимэ Рок Отохимэ

Посадочные площадки

[ редактировать ]

JAXA дало неофициальные названия конкретным местам высадки и сбора.

Особенность Назван в честь Примечания
Страна чудес Алисы Алиса в стране чудес Посадочная площадка МАСКОТ
Тритонис Озеро Тритонис Посадочная площадка MINERVA-II1, первоначально называвшаяся «Тринитас»; по состоянию на февраль 2019 года это исправлено.
Таматебако Таматебако Место первого сбора образцов
Утиде-но-Козучи Утиде-но кодзути Место сбора второго образца

Разведка

[ редактировать ]

Хаябуса2 Миссия

[ редактировать ]
Анимация орбиты Хаябуса-2 от 3 декабря 2014 г.
  Хаябуса2  162173 Рюгу   Земля   Солнце

Космический корабль Японского агентства аэрокосмических исследований ( JAXA ) «Хаябуса-2» был запущен в декабре 2014 года и успешно прибыл к астероиду 27 июня 2018 года. Он вернул материал с астероида на Землю в декабре 2020 года. [68]

В состав миссии «Хаябуса-2» входят четыре марсохода с различными научными приборами. Роверы получили названия HIBOU (он же Rover-1A), OWL (он же Rover-1B), MASCOT и Rover-2 (он же MINERVA-II-2). 21 сентября 2018 года первые два марсохода, HIBOU и OWL (вместе марсоходы MINERVA-II-1), которые прыгают по поверхности астероида, были выпущены с Хаябуса-2 . [69] Это первый раз, когда миссия завершила успешную посадку на быстро движущееся астероидное тело. [70]

3 октября 2018 года немецко-французский посадочный модуль Mobile Asteroid Surface Scout ( MASCOT ) успешно прибыл на Рюгу, через десять дней после приземления марсоходов MINERVA. [71] Как и планировалось, его миссия была недолгой; У посадочного модуля было всего 16 часов работы от аккумулятора, и его нельзя было перезарядить.

22 февраля 2019 года «Хаябуса-2» ненадолго приземлился на Рюгу, выпустил небольшой танталовый снаряд на поверхность, чтобы собрать облако поверхностных обломков внутри пробоотборника, а затем вернулся в исходное положение. [72] Второй отбор проб был взят из недр и включал в себя выстрел большим медным снарядом с высоты 500 метров, чтобы обнажить первозданный материал. Через несколько недель он приземлился 11 июля 2019 года для отбора проб подземного материала, используя рожок для отбора проб и танталовую пулю. [73]

Образцы Рюгу, возвращенные Хаябусой2 [74]

Последний марсоход, Rover-2 или MINERVA-II-2, вышел из строя перед тем, как его высадили на орбитальный аппарат «Хаябуса-2» . Тем не менее 2 октября 2019 года он был развернут на орбите Рюгу для проведения гравитационных измерений. Он столкнулся с астероидом через несколько дней после выброса.

13 ноября 2019 года на Хаябуса-2 была отправлена ​​команда покинуть Рюгу и начать обратный путь на Землю. [13] 6 декабря 2020 года (по австралийскому времени) капсула с образцами приземлилась в Австралии и после непродолжительного поиска была обнаружена. [14] [75]

До возврата капсулы с образцом ожидалось, что количество образца составит не менее 0,1 г. [76] Описание общей выборки планировалось провести JAXA в течение первых шести месяцев. [77] [78] [79] 5 % образца будет выделено для детального анализа JAXA. [77] 15% масс. будет выделено для первоначального анализа и 10% масс. для анализа «фазы 2» среди японских исследовательских групп. [77] В течение года свои доли получат НАСА (10% по весу) и международные исследовательские группы «фазы 2» (5% по весу). [77] 15% по массе будет выделено на исследовательские предложения в рамках международного объявления о возможностях. [77] 40% массы образца будут храниться неиспользованными для будущего анализа. [77]

После возвращения капсулы с образцом объем извлеченного образца оказался около 5,4 г. Поскольку это было в 50 раз больше, чем ожидалось, план распределения был скорректирован до: 2% по весу согласно подробному анализу JAXA; 6 мас.% для первоначального анализа; 4 мас.% для анализа «фазы 2», проведенного японскими исследовательскими группами; 10 мас.% для НАСА; 2 мас.% для международных исследовательских групп «фазы 2»; 1 вес.% для работы с общественностью; 15 мас.% для международного объявления о возможностях; а оставшиеся 60 мас.% будут сохранены для будущего анализа. [80] [81]

[ редактировать ]

162173 Рюгу — это место действия романа Дэниела Суареса «Дельта-V», описывающего приключения восьми космических шахтёров, исследующих околоземный астероид Рюгу.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж «162173 Рюгу (1999 JU3)» . Центр малых планет . Проверено 30 октября 2018 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж «Обозреватель базы данных малых тел JPL: 162173 Рюгу (1999 JU3)» (последнее наблюдение 9 августа 2016 г.). Лаборатория реактивного движения . Проверено 30 октября 2018 г.
  3. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Ватанабэ, С.; Хирабаяши, М.; Хирата, Н.; Хирата, Н.; Ногучи, Р.; Симаки, Ю.; и др. (апрель 2019 г.). «Хаябуса-2 прибывает к углеродистому астероиду 162173 Рюгу — куче обломков в форме вращающегося волчка» . Наука . 364 (6437): 268–272. Бибкод : 2019Sci...364..268W . дои : 10.1126/science.aav8032 . ПМИД   30890588 . S2CID   84183033 .
  4. ^ Jump up to: а б Кларк, Стивен (6 сентября 2018 г.). «Команда Хаябуса-2 устанавливает даты приземления на астероид – Космический полет сейчас» . spaceflightnow.com . Проверено 7 сентября 2018 г.
  5. ^ Jump up to: а б Абэ, М.; Каваками, К.; Хасэгава, С.; Курода, Д.; Ёсикава, М.; Касуга, Т.; и др. (март 2008 г.). Кампания наземных наблюдений за астероидом 162173 JU3, 1999 г. (PDF) . 37-я Научная ассамблея КОСПАР. Лунная и планетарная наука . № 1391. с. 1594. Бибкод : 2008LPI....39.1594A . Проверено 30 октября 2018 г.
  6. ^ Ю, Лян-Лян; Цзи, Цзян-Хуэй; Ван, Су (июль 2014 г.). «Исследование тепловой инерции и свойств поверхности околоземного астероида (162173) 1999 JU3». Китайская астрономия и астрофизика . 38 (3): 317–329. arXiv : 1805.05244 . Бибкод : 2014ChA&A..38..317Y . дои : 10.1016/j.chinastron.2014.07.008 . S2CID   119186039 .
  7. ^ Jump up to: а б с д Мюллер, Т.Г.; Дурек, Дж.; Исигуро, М.; Мюллер, М.; Крюлер, Т.; Ян, Х.; и др. (март 2017 г.). «Цель миссии Хаябуса-2 — астероид 162173 Рюгу (1999 JU3): поиск ориентации оси вращения объекта». Астрономия и астрофизика . 599 : 25.arXiv : 1611.05625 . Бибкод : 2017A&A...599A.103M . дои : 10.1051/0004-6361/201629134 . S2CID   73519172 .
  8. ^ Jump up to: а б Хасэгава, С.; Мюллер, Т.Г.; Каваками, К.; Касуга, Т.; Вада, Т.; Ита, Ю.; и др. (декабрь 2008 г.). «Альбедо, размер и характеристики поверхности цели возврата образца Хаябуса-2 162173 1999 JU3 по данным наблюдений AKARI и Subaru» . Публикации Астрономического общества Японии . 60 (СП2): С399–С405. Бибкод : 2008PASJ...60S.399H . дои : 10.1093/pasj/60.sp2.S399 .
  9. ^ Кампинс, Х.; Эмери, JP; Келли, М.; Фернандес Ю.; Ликандро, Дж.; Дельбо, М.; и др. (август 2009 г.). «Наблюдения Спитцера за целью космического корабля 162173 (1999 JU3)». Астрономия и астрофизика . 503 (2): Л17–Л20. arXiv : 0908.0796 . Бибкод : 2009A&A...503L..17C . дои : 10.1051/0004-6361/200912374 . S2CID   16329091 .
  10. ^ Jump up to: а б Ким, Мён Джин; Чой, Ён-Джун; Мун, Хонг-Кю; Исигуро, Масатеру; Моттола, Стефано; Каплан, Мюрат; и др. (февраль 2013 г.). «Оптические наблюдения NEA 162173 (1999 JU3) во время явления 2011–2012 гг.». Астрономия и астрофизика . 550 : 4. arXiv : 1302.4542 . Бибкод : 2013A&A...550L..11K . дои : 10.1051/0004-6361/201220673 . S2CID   54684944 .
  11. ^ Jump up to: а б с Сугита, С.; Хонда, Р.; Морота, Т.; Камеда, С.; Савада, Х.; Тацуми, Э.; Хонда, К.; Ёкота, Ю.; Ямада, М.; Кояма, Т.; Сакатани, Н. (июль 2019 г.). «Процессы родительского тела Рюгу, оцененные на основе многоканальных оптических наблюдений Хаябуса2». 82-е ежегодное собрание Метеоритического общества, состоявшееся 7–12 июля 2019 г. в Саппоро, Япония . Вклад LPI. Том. 2157. с. 6366. Бибкод : 2019LPICo2157.6366S . ISSN   0161-5297 . {{cite book}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка )
  12. ^ Чанг, Кеннет; Стирон, Шеннон (19 марта 2019 г.). «Астероид стрелял камнями в космос. «Были ли мы в безопасности на орбите?» " . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 марта 2019 г. Космические корабли НАСА Osiris-Rex и японский Hayabusa2 достигли космических скал, которые они исследуют, в прошлом году, и ученые обеих команд объявили о первых результатах во вторник.
  13. ^ Jump up to: а б Стивен Кларк (13 ноября 2019 г.). «Японский корабль, возвращающий образцы, отправляется с астероида и направляется к Земле» . /
  14. ^ Jump up to: а б с Чанг, Кеннет (5 декабря 2020 г.). «Путешествие Японии к астероиду заканчивается охотой в глубинке Австралии. Миссия «Хаябуса-2» закрепляет роль Японии в исследовании Солнечной системы, но обнаружение ее астероидного груза представляет собой последнюю задачу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 декабря 2020 г.
  15. ^ «Архив MPC/MPO/MPS» . Центр малых планет . Проверено 30 октября 2018 г.
  16. ^ «Выбор названия астероида 1999 JU3, цели исследователя астероида «Хаябуса-2» » (Пресс-релиз). ДЖАКСА. 5 октября 2015 года . Проверено 30 октября 2018 г.
  17. ^ Jump up to: а б с Сугита, С.; Хонда, Р.; Морота, Т.; Камеда, С.; Хонда, К.; Ёкота, Ю.; Ямада, М.; Кояма, Т.; Сакатани, Н.; Сузуки, Х.; Ёсиока, К. (март 2019 г.). «Эволюция родительского тела Рюгу, ограниченная наблюдениями изображений Хаябуса2». LPI (2132): 2622. Бибкод : 2019LPI....50.2622S .
  18. ^ Jump up to: а б Мичики, Тацухиро; Хонда, Миямото, Хидеаки; Хагерманн, Аксель; Эрнст, Кэролайн М.; Сугимото, Тацуми, Эри (октябрь 2019 г.). астероиде . на и « формы » Размер распределение   ​1035 .
  19. ^ Jump up to: а б Херчик, Дэвид; Остер, Ганс Ульрих; Константинеску, Драгош; Блюм, Юрген; Форнасон, Карл-Хайнц; Фудзимото, Масаки; Гебауэр, Катрин; Грундманн, Ян Тимо; Гюттлер, Карстен; Хилленмайер, Олаф; Хо, Тра-Ми (2020). «Магнитные свойства астероида (162173) Рюгу» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 125 (1): e2019JE006035. Бибкод : 2020JGRE..12506035H . дои : 10.1029/2019JE006035 . hdl : 1721.1/136097.2 . ISSN   2169-9100 .
  20. ^ Jump up to: а б Хирабаяси, Масатоши; Тацуми, Эри; Миямото, Хидеаки; Комацу, Горо; Сугита, Сейджи; Ватанабэ, Сейитиро; Ширес, Дэниел Дж.; Барнуэн, Оливье С.; Мишель, Патрик; Хонда, Чикатоши; Мичики, Тацухиро (март 2019 г.). «Западный выступ 162173 Рюгу образовался в результате вращательного процесса деформации» . Письма астрофизического журнала . 874 (1): Л10. arXiv : 1904.03480 . Бибкод : 2019ApJ...874L..10H . дои : 10.3847/2041-8213/ab0e8b . ISSN   0004-637X . S2CID   102350610 .
  21. ^ Миура, Х.; Накамура, Э.; Кунихиро, Т. (2022). «Астероид 162173 Рюгу: кометное происхождение» . Письма астрофизического журнала . 925 (2): 15. Бибкод : 2022ApJ...925L..15M . дои : 10.3847/2041-8213/ac4bd5 .
  22. ^ С. Сугита; и др. (19 марта 2019 г.). «Геоморфология, цвет и термические свойства Рюгу: значение для процессов родительского тела» . Наука . 364 (6437): eaaw0422. Бибкод : 2019Sci...364..252S . дои : 10.1126/science.aaw0422 . hdl : 1893/29363 . ПМЦ   7370239 . ПМИД   30890587 .
  23. ^ «С расстояния около 700км наблюдалось вращение Рюгу» . ДЖАКСА. 16 июня 2016 года . Проверено 30 октября 2018 г.
  24. ^ Плейт, Фил (20 июня 2018 г.). «Астероид Рюгу начинает появляться в фокусе» . СиФай провод . Проверено 30 октября 2018 г.
  25. ^ Бартельс, Меган (10 июля 2018 г.). «Брайан Мэй из группы Queen потрясет вас этим стереоизображением астероида Рюгу» . Space.com . Проверено 24 декабря 2018 г.
  26. ^ Хаябуса-2: Миссия на астероиде по исследованию «кучи обломков». Пол Ринкон, BBC News . 19 марта 2019 г.
  27. ^ Статус работы исследователя астероидов Хаябуса-2 в окрестностях Рюгу (PDF) , JAXA, 5 сентября 2018 г. , получено 30 октября 2018 г.
  28. ^ Аракава, М.; Сайки, Т.; Вада, К.; Огава, К.; Кадоно, Т.; Шираи, К.; Савада, Х.; Ишибаси, К.; Хонда, Р.; Сакатани, Н.; Иидзима, Ю. (19 марта 2020 г.). «При искусственном воздействии на астероид 162173 Рюгу образовался кратер в режиме преобладания гравитации» . Наука . 368 (6486): 67–71. Бибкод : 2020Sci...368...67A . дои : 10.1126/science.aaz1701 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   32193363 . S2CID   214591738 .
  29. ^ «DLR – MASCOT подтверждает то, о чем давно подозревали ученые» . DLRARTICLE Портал DLR . Проверено 7 марта 2020 г.
  30. ^ Гротт, М.; Нолленберг, Дж.; Хамм, М.; Огава, К.; Яуманн, Р.; Отто, Калифорния; Дельбо, М.; Мишель, П.; Биле, Дж.; Нойманн, В.; Кнапмейер, М. (15 июля 2019 г.). «Валун с низкой теплопроводностью и высокой пористостью, обнаруженный на астероиде C-типа (162173) Рюгу». Природная астрономия . 3 (11): 971–976. Бибкод : 2019НатАс...3..971Г . дои : 10.1038/s41550-019-0832-x . hdl : 1893/29871 . ISSN   2397-3366 . S2CID   197402876 .
  31. ^ Яуманн, Р.; Шмитц, Н.; Хо, Т.-М.; Шредер, SE; Отто, Калифорния; Стефан, К.; Элгнер, С.; Крон, К.; Пройскер, Ф.; Шолтен, Ф.; Биле, Дж. (23 августа 2019 г.). «На изображениях с поверхности астероида Рюгу видны породы, похожие на углеродистые хондритовые метеориты» (PDF) . Наука . 365 (6455): 817–820. Бибкод : 2019Sci...365..817J . дои : 10.1126/science.aaw8627 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   31439797 . S2CID   201616571 .
  32. ^ «Околоземный астероид Рюгу – хрупкая груда космических обломков» . DLRARTICLE Портал DLR . Проверено 7 марта 2020 г.
  33. ^ «Хаябуса-2» демонстрирует поверхность околоземного астероида Рюгу в потрясающих деталях» . Научные новости . 11 мая 2020 г. Проверено 12 мая 2020 г.
  34. ^ Хирата, Томокацу; Канамару, Масанори; Сугита, Нару; Ногучи, Рина; Тацуми, Эри; на ударных « 9903294 Пространственное кратеров распределение . » Рюгу doi:10.1016/j.icarus.2019.113527. ISSN 0019-1035. S2CID 209903294.
  35. ^ «24 апреля 2019. Что нового» . Проект JAXA Hayabusa2 (на японском языке) . Проверено 9 марта 2020 г.
  36. ^ «Исследователь астероидов, Хаябуса-2, брифинг для журналистов» (PDF) . Проект JAXA Хаябуса2 . 25 июня 2019 г. Проверено 9 марта 2020 г.
  37. ^ «JAXA | Исследователь астероидов Хаябуса-2. Первоначальный анализ. Группа химического анализа выявила водные изменения и примитивный состав астероида Рюгу» . ДЖАКСА | Японское агентство аэрокосмических исследований . Проверено 28 сентября 2022 г.
  38. ^ Jump up to: а б с д и «JAXA | Исследователь астероидов Хаябуса-2. Команда камня первоначального анализа раскрывает формирование и эволюцию углеродистого астероида Рюгу» . ДЖАКСА | Японское агентство аэрокосмических исследований . Проверено 28 сентября 2022 г.
  39. ^ Jump up to: а б «JAXA | Астероид Рюгу — дрифтер из внешней Солнечной системы: результаты работы команды Кочи по курированию фазы 2 Хаябуса-2, опубликованные в журнале Nature Astronomy» . ДЖАКСА | Японское агентство аэрокосмических исследований . Проверено 28 сентября 2022 г.
  40. ^ Хопп, Тимо; и др. (2022). «Нуклеосинтетическое наследие Рюгу с окраин Солнечной системы. Прогресс науки (2022 г.): eadd8141» . Достижения науки . 8 (46): 3. дои : 10.1126/sciadv.add8141 . hdl : 20.500.11850/583897 . ПМИД   36264823 . S2CID   253045585 .
  41. ^ Яда, Т.; Фудзимура; Абэ М.; Накамура Т.; Ногучи Т; Окадзаки Р.; Нагао К.; Ишибаши Ю.; Шираи К.; Золенский М.Е.; Сэндфорд С.; Окада, Т.; Уэсуги М.; Каруджи Ю.; Огава М.; Якаме С.; Уэно М.; Мукаи Т.; Ёсикава М.; Кавагути Дж. (2014). «Хранение образцов, возвращенных Хаябусой, в Центре хранения образцов планетарных материалов JAXA» . Метр. и Планета. Наука . 49 (2): 135. Бибкод : 2014M&PS...49..135Y . дои : 10.1111/maps.12027 . S2CID   56357760 .
  42. ^ Абэ, М.; Яда, Т.; Окада, Т.; Сакамото, К.; Ёситаке, М.; Накано Ю.; Мацумото, Т.; Кавасаки, Н.; Кумагай, К.; Мацуи С.; Нисимура, М.; Юримото, Х. (2017). Готовность объекта приема и хранения для миссии по возвращению образцов астероида Хаябуса-2 (PDF) . Хаябуса 2017.
  43. ^ Ниттлер, ЛР (2022). Могут ли измерения SIMS ограничить соотношение D/H воды на Рюгу? . Симпозиум Хаябуса 2022. п. С21-02.
  44. ^ Пиани, Л.; Маррокки; Нагасима; Кавасаки; Сакамото; Бас; Юримото (2022). Изотопный состав воды в образцах Рюгу, возвращенных миссией Хаябуса-2 . 85-я Метсоц. п. 6058.
  45. ^ Ниттлер, ЛР; Барош, Дж.; Ван, Дж.; Александр, CM O'D. (2023). Вода на астероиде Рюгу богата дейтерием по сравнению с Землей и хондритами CI . 54-й ЛПСК.
  46. ^ Есилтас, М.; Глотч, Т.Д.; Кебукава, Ю.; Нортруп, П.; Сава, Б. (2023). Наномасштабная инфракрасная и рамановская спектроскопия частиц Рюгу . 86-е собрание Метеоритического общества. п. 6161.
  47. ^ Ёкояма, Т.; Нагашима К.; Накаи И.; Молодой ЭД; и 145 соавторов (2023 г.). «Образцы, возвращенные с астероида Рюгу, похожи на углеродистые метеориты типа Ивуны» (PDF) . Наука . 379 (6634). Бибкод : 2023Sci...379.7850Y . дои : 10.1126/science.abn7850 . ПМИД   35679354 . S2CID   249544031 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  48. ^ Jump up to: а б Верховский, А.Б.; Абернети, FAJ; Ананд, М.; Франки, Айова; Грейди, ММ; Гринвуд, Колорадо; Саттл, М.; Ито, М.; Томиока, Н.; Уэсуги, М.; Ямагучи, А.; Кимура, М.; Имаэ, Н.; Шираи, Н.; Охигаси, Т.; Лю, MC; Яда, Т.; Абэ, М.; Усуи, Т. (2023). Летучие вещества Рюгу исследовали с помощью методов ступенчатого сжигания и EGA . 54-й ЛПСК. п. 2471.
  49. ^ Тааки; Ногучи Т.; Мацумото, Ю; Цуда (19 декабря 2022 г.). «Обезвоженная, выветрившаяся в космосе кожа, скрывающая гидратированные внутренности Рюгу» . Природа . 7 : 170. Бибкод : 2023NatAs...7..170N . дои : 10.1038/s41550-022-01841-6 . hdl : 2433/279328 . PMID   36845884 . S2CID   254908999 .
  50. ^ Татибана, С. (12 июля 2023 г.). Хаябуса2 и Sample Science – JAXA . Заседание Группы НАСА по оценке малых тел, июль 2023 г.
  51. ^ Хаманн, К.; Бонато Э.; Матурилли А.; Махлов К.; Пацшке М.; Алеманно Г.; Швингер С.; Ван ден Нойкер А.; Баке М.; Грешаке А.; Хехт Л.; Хелберт Дж. (11 августа 2023 г.). ХРУСТЯЩИЙ СНАРУЖИ, СЫРЫЙ ВНУТРИ: ПЛАВЛЕНИЕ И ФРАГМЕНТАЦИЯ АСТЕРОИДА С-ТИПА ПОД УДАРОМ ПЛАВЛЕНИЕ И ФРАГМЕНТАЦИЯ РЕГОЛИТА АСТЕРОИДА C-типА, задокументированное в образце Рюгу . 86-е собрание Метеоритического общества. п. 6296.
  52. ^ Золенский, М.; Долокан, А.; Боднар, Р.; Герба, И.; Мартинес, Дж.; Хан, Дж.; Накамура, Т.; Цучияма, А.; Мацуно, Дж.; Сан, М.; Мацумото, М.; Фудзиока, Ю.; Энокидо, Ю.; Уэсуги, К.; Такеучи, А.; Ясутаке, М.; Мияке, А.; Окумура, С.; Мицукава, И.; Такигава, А.; Микоучи, Т.; Эндзю, С.; Морита, Т.; Кикуири, М.; Амано, К.; Юримото, Х.; Ногучи, Т.; Оказаки, Р.; Ябута, Х.; Нараока, Х.; Сакамото, К.; Татибана, С.; Ватанабэ, С.; Цуда, Ю (2022). Прямое измерение состава водных жидкостей родительского тела астероида 162173 Рюгу . 53-й лун. План. наук. Конф. п. 1451.
  53. ^ Накамура, Т; Мацумото, М.; Амано, К.; и более 70 соавторов (2022 г.). Ранняя история родительского астероида Рюгу: данные обратного образца . 53-й ЛПСК. п. 1753. {{cite conference}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  54. ^ «Команда идентифицирует материалы родительского тела на астероиде Рюгу» . www.llnl.gov . Проверено 28 сентября 2022 г.
  55. ^ Оказаки, Р.; Миура, Ю.Н.; Такано, Ю.; Савада, Х.; Сакамото, К.; Яда, Т.; Ямада, К.; Кавагуччи, С.; Мацуи, Ю. и еще 115 человек (20 октября 2022 г.). «Первый образец астероидного газа, доставленный миссией Хаябуса-2: сундук с сокровищами с Рюгу» . Достижения науки . 8 (46): eabo7239. Бибкод : 2022SciA....8O7239O . дои : 10.1126/sciadv.abo7239 . hdl : 20.500.11850/583894 . ПМИД   36264781 . S2CID   253045236 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  56. ^ Оказаки, Р.; Марти, Б.; Буземанн, Х.; Хасидзуми, К.; Гилмор, доктор юридических наук; Мешик, А.; Яда, Т.; Китадзима, Ф.; Бродли, М.В. и еще 114 человек (2023 г.). «Благородные газы и азот в образцах астероида Рюгу свидетельствуют о его летучих источниках и недавней эволюции поверхности» . Наука . 379 (6634). Бибкод : 2023Sci...379.0431O . дои : 10.1126/science.abo0431 . S2CID   253045328 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  57. ^ Буземанн, Х.; Крич Д.; Мертенс ЦАК; Маден К. (11 августа 2023 г.). Недавно обнаруженные первозданные внеземные материалы как носители изначально захваченных благородных газов . 86-е собрание Метеоритического общества. п. 6211.
  58. ^ Верховский, А.Б.; Абернети, FAJ; Ананд, М.; Франки, Айова; Грейди, ММ; Гринвуд, Колорадо; Барбер, С.Дж.; Саттл, М.; Ито, М.; Томиока, Н.; Уэсуги, М.; Ямагучи, А.; Кимура, М.; Имаэ, Н.; Шираи, Н.; Охигаси, Т.; Лю, MC; Яда, Т.; Абэ, М.; Усуи, Т. (2023). Чрезвычайно высокая концентрация Xe в образце Hayabusa2 C0209 . 54-й ЛПСК. п. 6323.
  59. ^ Астероид «Резиновая уточка», находящийся в 200 миллионах миль от нас, содержит строительные блоки жизни Бен Тернер, LiveScience. 9 июня 2022 г.
  60. ^ Эшли Стрикленд (22 марта 2023 г.). «Соединение РНК и витамин B3 обнаружены в образцах околоземного астероида» . CNN . Проверено 22 марта 2023 г.
  61. ^ Оба, Ясухиро, Такано, Ёсинори; Окоучи, Наахико; Сато, Хадзиме; Дворкин, Джейсон П.; Юримото, Хисаёси, Ногучи, Такааки, Рюдзи (21 марта 2023 г.). «Урацил в углеродистом астероиде (162173) Рюгу» . Nature Communications . 14 (1): 1292. Бибкод : 2023NatCo..14.1292O. . doi : 10.1038 s41467-023-36904-3 ISSN   2041-1723 PMC   10030641 . PMID   36944653 /  
  62. ^ Барош, Йенс; Ниттлер, Ларри Р.; Ван, Цзяньхуа; Александр, Конель, доктор медицинских наук; Де Грегорио, Брэдли Т.; Энгранд, Сесил; Кебукава, Йоко; Нагасима, Кадзухидэ; Страуд, Ронда М.; Ябута, Хикару; Абэ, Ёсинари; Алеон, Жером; Амари, Сатико; Амелин Юрий; Баджо, Кен-ичи (1 августа 2022 г.). «Пресолнечная звездная пыль на астероиде Рюгу» . Астрофизический журнал . 935 (1): Л3. arXiv : 2208.07976 . Бибкод : 2022ApJ...935L...3B . дои : 10.3847/2041-8213/ac83bd . ISSN   0004-637X . S2CID   251538946 .
  63. ^ «Исследователи использовали пучки мюонов для анализа элементного состава образцов астероида Рюгу» ИПМУ -Институт физики и математики Вселенной Кавли , 23 сентября 2022 г. Проверено 28 сентября 2022 г.
  64. Команда Джейсона Дэвиса Хаябуса2 устанавливает дату сбора образцов и рассматривает возможность двух мест приземления Planetary.org, 16 января 2019 г.
  65. ^ Jump up to: а б с «21 января 2019. Что нового» .
  66. ^ «21 января 2019. Что нового» . Проект JAXA Hayabusa2 (на японском языке) . Проверено 7 сентября 2019 г. Отважный юноша, победивший великана
  67. ^ «8 июля 2019. Что нового» . Проект JAXA Hayabusa2 (на японском языке) . Проверено 7 сентября 2019 г.
  68. ^ «Текущий статус исследователя астероидов Хаябуса-2 до прибытия на астероид Рюгу в 2018 году» (PDF) . ДЖАКСА. 14 июня 2016 года . Проверено 30 октября 2018 г.
  69. ^ Уолл, Майк (21 сентября 2018 г.). «Японский зонд направляет крошечных прыгающих роботов к большому астероиду Рюгу» . space.com . Проверено 30 октября 2018 г.
  70. ^ Ёсимицу, Тецуо; Кубота, Такаши; Цуда, Юичи; Ёсикава, Макото (23 сентября 2015 г.). «МИНЕРВА-II1: Успешный захват изображения, приземление на Рюгу и прыжок!» . Проект JAXA Хаябуса2 . ДЖАКСА . Проверено 30 октября 2018 г.
  71. ^ «Приземление! Японский космический зонд посадил нового робота на астероид» . физ.орг . 3 октября 2018 года . Проверено 30 октября 2018 г.
  72. Приземление: японский зонд «Хаябуса-2» приземляется на далекий астероид. Кёко Хасегава, PhysOrg . 22 февраля 2019 г.
  73. ^ «Hayabusa2 успешно собирает первые в истории образцы недр: JAXA» . Новости Киодо . 11 июля 2019 года . Проверено 15 июля 2019 г.
  74. ^ Яда Т., Абэ М., Окада Т. и др. (2022). «Предварительный анализ образцов Хаябуса-2, возвращенных с астероида C-типа Рюгу» . Природная астрономия . 6 (2): 214–220. дои : 10.1038/s41550-021-01550-6 . S2CID   245366019 .
  75. ^ Ринкон, Пол (6 декабря 2020 г.). «Хаябуса-2: Капсула с образцами астероидов в «идеальной» форме» . Новости Би-би-си . Проверено 6 декабря 2020 г.
  76. ^ «Проект Хаябуса-2» . Группа исследования астроматериалов, Центр хранения внеземных образцов, JAXA. Архивировано из оригинала 25 сентября 2018 года . Проверено 10 декабря 2020 г.
  77. ^ Jump up to: а б с д и ж Масазанэ Абэ; Сёго Татибана; Кацура Кобаяши; Сейитиро Ватанабе; Phoenix "Hayabusa" Future Edition, часть 20. Обзор анализа проб, возвращенных с астероида Рюгу. .Журнал Общества планетарных наук Японии (на японском языке) 29 (1): 28–37 doi : 10.14909/yuseijin.29.1_28 .
  78. ^ Группа исследований астроматериалов JAXA. Первоначальное описание и анализ образцов Хаябуса 2 (PDF) (на японском языке). ДЖАКСА . Проверено 10 декабря 2020 г.
  79. ^ Проект JAXA Hayabusa2 (16 ноября 2020 г.). «Исследователь астероидов, Хаябуса-2, брифинг для журналистов» (PDF) . ДЖАКСА . Проверено 10 декабря 2020 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  80. ^ Оцука, Минору (19 июня 2021 г.). Начинается анализ образцов, возвращенных с Хаябуса-2, 8 командами внешних организаций JAXA. (на японском языке). ТЕХ+ . Проверено 20 июня 2021 г.
  81. ^ Пресс-брифинг исследователя астероида «Хаябуса-2» (PDF) (на японском языке). ДЖАКСА. 17 июня 2021 г. Проверено 20 июня 2021 г.

Общие ссылки

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c0a44816bae60950aeefb6d63ddb71a4__1721510400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c0/a4/c0a44816bae60950aeefb6d63ddb71a4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
162173 Ryugu - 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.)