Jump to content

4 Веста

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено из миссии АГОРА )

4 Веста
Цветное изображение Весты, сделанное Dawn . Огромный кратер Реасильвия возвышается над южным полюсом Весты.
Открытие
Обнаружено Генрих Вильгельм Ольберс
Дата открытия 29 марта 1807 г.
Обозначения
(4) Веста
Произношение / ˈ v ɛ s t ə / [ 1 ]
Назван в честь
Веста
Ремень основной ( семейство Веста )
Прилагательные
  • Запад
  • Вестианский [ а ]
Символ ⚶ (исторически астрономический, теперь астрологический)
Орбитальные характеристики [ 6 ]
Эпоха 13 сентября 2023 г.
( 2453300,5 иорданских динаров )
Афелион 2,57 а.е. (384 миллиона км )
Перигелий 2,15 а.е. (322 миллиона км)
2,36 а.е. (353 миллиона км)
Эксцентриситет 0.0894
3,63 года ( 1 325,86 д )
19,34 км/с
169.4°
Наклон 7,1422° до эклиптики
5,58° к неизменной плоскости [ 7 ]
103.71°
26 декабря 2021 г. [ 8 ]
151.66°
Спутники Никто
Земли МОИД 1,14 а.е. (171 миллион км)
Собственные элементы орбиты [ 9 ]
2,36151 а.е.
Правильный эксцентриситет
0.098758
Правильный наклон
6.39234°
99,1888 ты / год
3,62944 в год
(1325,654 г )
Прецессия перигелия
36,8729 (2343 года) угл.сек / год
−39,5979 (2182 года) угл.сек / год
Физические характеристики
Размеры 572,6 км × 557,2 км × 446,4 км [ 10 ]
525,4 ± 0,2 км [ 10 ]
Сглаживание 0.2204
(8.66 ± 0.2) × 10 5 км 2 [ б ] [ 11 ]
Объем 7.4970 × 10 7 км 3 [ 10 ]
Масса (2.590 271 ± 0.000 058 ) × 10 20 кг [ 12 ]
Средняя плотность
3,456 ± 0,035 г/см 3 [ 10 ]
0,25 м/с 2 (0,025 г 0 )
Экваториальная космическая скорость
0,36 км/с
0,2226 д (5,342 ч) [ 6 ] [ 13 ]
Экваториальная скорость вращения
93,1 м/с [ с ]
29°
Северный полюс, прямое восхождение
20ч 32м [ д ]
Северного полюса Склонение
48° [ д ]
0.423 [ 15 ]
Температура мин: 75 К (-198 °С)
макс: 250 К (-23 °С) [ 16 ]
V [ 6 ] [ 17 ]
5.1 [ 18 ] до 8,48
3.20 [ 6 ] [ 15 ]
от 0,70″ до 0,22″

Веста ( обозначение малой планеты : 4 Веста ) — один из крупнейших объектов в поясе астероидов со средним диаметром 525 километров (326 миль). [ 10 ] Он был открыт немецким астрономом Генрихом Вильгельмом Маттиасом Ольберсом 29 марта 1807 года. [ 6 ] и назван в честь Весты , девственной богини дома и очага из римской мифологии . [ 19 ]

Веста считается вторым по величине астероидом как по массе, так и по объему после карликовой планеты Церера . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Измерения дают его номинальный объем лишь немного больше, чем у Паллады (примерно на 5% больше), но он на 25–30% массивнее. По оценкам, она составляет 9% массы пояса астероидов . [ 23 ] Веста — единственная известная оставшаяся каменистая протопланета дифференцированной внутренней частью ) из тех, что сформировали планеты земной группы . [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] Многочисленные фрагменты Весты были выброшены в результате столкновений один и два миллиарда лет назад, в результате которых остались два огромных кратера, занимающих большую часть южного полушария Весты. [ 27 ] [ 28 ] Обломки этих событий упали на Землю в виде говардит-эвкрит-диогенитовых (HED) метеоритов , которые стали богатым источником информации о Весте. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]

Веста — самый яркий астероид , видимый с Земли. Его яркость регулярно достигает звездной величины 5,1. [ 18 ] в это время оно едва заметно невооруженным глазом. Ее максимальное расстояние от Солнца немного больше минимального расстояния Цереры от Солнца. [ и ] хотя его орбита полностью лежит внутри орбиты Цереры. [ 32 ]

НАСА Dawn Космический корабль вышел на орбиту Весты 16 июля 2011 года для годичного исследования и покинул орбиту Весты 5 сентября 2012 года. [ 33 ] на пути к конечному пункту назначения — Церере. Исследователи продолжают изучать данные, собранные Dawn, чтобы получить дополнительную информацию о формировании и истории Весты. [ 34 ] [ 35 ]

Открытие

[ редактировать ]
Веста, Церера и Луна , размеры показаны в масштабе.

Генрих Ольберс открыл Палладу в 1802 году, через год после открытия Цереры . Он предположил, что эти два объекта были остатками разрушенной планеты . Он отправил письмо со своим предложением британскому астроному Уильяму Гершелю , предполагая, что поиск вблизи мест пересечения орбит Цереры и Паллады может выявить больше фрагментов. пересечения располагались в созвездиях Кита Эти орбитальные и Девы . [ 36 ] Ольберс начал свои поиски в 1802 году и 29 марта 1807 года обнаружил Весту в созвездии Девы — совпадение, поскольку Церера, Паллада и Веста не являются фрагментами более крупного тела. Поскольку астероид Юнона был открыт в 1804 году, Веста стала четвертым объектом, обнаруженным в регионе, который сейчас известен как пояс астероидов . Об открытии было объявлено в письме, адресованном немецкому астроному Иоганну Х. Шретеру от 31 марта. [ 37 ] Поскольку Ольберсу уже принадлежала заслуга открытия планеты (Паллада; в то время астероиды считались планетами), он предоставил честь назвать свое новое открытие немецкому математику Карлу Фридриху Гауссу , чьи орбитальные расчеты позволили астрономам подтвердить существование Цереры, первого астероида, который вычислил орбиту новой планеты за удивительно короткое время — 10 часов. [ 38 ] [ 39 ] Гаусс остановил свой выбор на римской богине-девственнице дома и очага Весте . [ 40 ]

Имя и символ

[ редактировать ]

Веста была четвертым открытым астероидом, отсюда и цифра 4 в его официальном обозначении. Имя Веста или его национальные варианты используются во всем мире, за двумя исключениями: Греция и Китай. В греческом языке принятое имя было эллинским эквивалентом Весты, Гестия ( 4 Εστία ); на английском языке это имя используется для 46 Гестии (греки используют имя «Гестия» для обоих, а номера малых планет используются для устранения неоднозначности). По- китайски Весту называют «звездой бога очага (богини)», 灶神星 Zàoshénxīng , называя астероид в соответствии с ролью Весты, аналогично китайским именам Урана , Нептуна и Плутона . [ ж ]

После открытия Веста, как и до нее Церера, Паллада и Юнона, была классифицирована как планета и получила планетарный символ . Символ представлял собой алтарь Весты со священным огнем и был разработан Гауссом. [ 41 ] [ 42 ] В концепции Гаусса, ныне устаревшей, это было нарисовано Версия Гаусса астрономического символа Весты: Его форма находится в разработке для Unicode 17.0 как U+1F777 🝷 . [ 43 ] [ 44 ] [ г ] Символы астероидов постепенно вышли из астрономического использования после 1852 года, но символы первых четырех астероидов были возрождены для астрологии в 1970-х годах. Сокращенный современный астрологический вариант символа Весты – Астрологическая версия астрономического символа Весты. (U+26B6 ) . [ 43 ] [ ч ]

После открытия Весты в течение 38 лет не было обнаружено никаких других объектов, и за это время считалось, что в Солнечной системе насчитывается одиннадцать планет. [ 49 ] Однако в 1845 году быстрыми темпами начали открываться новые астероиды, и к 1851 году их было пятнадцать, каждый со своим символом, в дополнение к восьми большим планетам ( Нептун был открыт в 1846 году). Вскоре стало ясно, что продолжать изобретать новые планетарные символы бесконечно непрактично, а некоторые из существующих оказалось трудно нарисовать быстро. В том же году к проблеме обратился Бенджамин Апторп Гулд , который предложил нумеровать астероиды в порядке их открытия и поместить это число в диск (круг) как родовой символ астероида. Таким образом, четвертый астероид Веста получил родовой символ . Вскоре это название было объединено с официальным обозначением числа и имени, Веста , поскольку количество малых планет увеличилось. К 1858 году круг был упрощен до круглых скобок (4) Веста , которые было легче набирать. Другая пунктуация, например 4) Веста и 4, Веста , также недолго использовалась, но к 1949 году более или менее полностью вымерла. [ 50 ]

Ранние измерения

[ редактировать ]
Изображение СФЕРЫ показано слева, а синтетическое изображение, полученное на основе изображений Dawn , показано справа для сравнения. [ 51 ]

Фотометрические наблюдения Весты проводились в обсерватории Гарвардского колледжа в 1880–1882 годах и в Тулузской обсерватории в 1909 году. Эти и другие наблюдения позволили определить скорость вращения Весты к 1950-м годам. Однако ранние оценки скорости вращения оказались под вопросом, поскольку кривая блеска включала изменения как в форме, так и в альбедо . [ 52 ]

Ранние оценки диаметра Весты варьировались от 383 километров (238 миль) в 1825 году до 444 км (276 миль). ЕС Пикеринг дал оценку диаметра 513 ± 17 км (319 ± 11 миль) в 1879 году, что близко к современному значению среднего диаметра, но последующие оценки варьировались от минимума в 390 км (242 мили) до высота 602 км (374 миль) в течение следующего столетия. Измеренные оценки были основаны на фотометрии . В 1989 году спекл-интерферометрия использовалась для измерения размера, который варьировался от 498 до 548 км (от 309 до 341 мили) в течение периода вращения. [ 53 ] В 1991 году затмение звезды SAO 93228 Вестой наблюдалось из нескольких мест на востоке США и в Канаде. На основе наблюдений с 14 различных точек лучше всего соответствовал данным эллиптический профиль с размерами примерно 550 км × 462 км (342 × 287 миль). [ 54 ] Дон подтвердила это измерение. [ я ] Эти измерения помогут определить тепловую историю, размер ядра, роль воды в эволюции астероидов и то, какие метеориты, найденные на Земле, произошли от этих тел, с конечной целью понять условия и процессы, присутствующие в самую раннюю эпоху существования Солнечной системы и ее существование. роль содержания и размера воды в планетарной эволюции. [ 55 ]

Веста стала первым астероидом, массу которого определили. Каждые 18 лет астероид 197 Арете приближается к на расстояние 0,04 а.е. Весте В 1966 году, основываясь на наблюдениях Весты за гравитационными возмущениями Арете, Ганс Г. Герц оценил массу Весты в (1,20 ± 0,08) × 10. −10 M ( массы Солнца ). [ 56 ] Последовали более точные оценки, и в 2001 году возмущения 17 Фетиды были использованы для расчета массы Весты как (1,31 ± 0,02) × 10. −10  M . [ 57 ] Дон определила, что это 1,3029 × 10. −10  M .

Веста вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в поясе астероидов с периодом 3,6 земных года. [ 6 ] особенно во внутреннем поясе астероидов, внутри разрыва Кирквуда на расстоянии 2,50 а.е. Его орбита умеренно наклонена ( i = 7,1° по сравнению с 7° у Меркурия и 17° у Плутона ) и умеренно эксцентрична ( e = 0,09, примерно так же, как у Марса). [ 6 ]

Истинные орбитальные резонансы между астероидами считаются маловероятными; из-за их небольшой массы по сравнению с большими расстояниями такие отношения должны быть очень редкими. [ 58 ] Тем не менее, Веста способна захватывать другие астероиды во временное резонансное орбитальное соотношение 1:1 (на период до 2 миллионов лет и более); было идентифицировано около сорока таких объектов. [ 59 ] Объекты декаметрового размера, обнаруженные в окрестностях Весты аппаратом Dawn, могут быть скорее такими квазиспутниками, чем собственными спутниками. [ 59 ]

Вращение

[ редактировать ]
Область Ольберса (темная область) определяет нулевой меридиан в системе координат МАС. Она показана здесь на снимке Весты, сделанном Хабблом , поскольку не видна на более детальных изображениях Dawn .
Кратер Клаудия (обозначен стрелкой внизу изображения крупным планом справа) определяет нулевой меридиан в системе координат Dawn /NASA.

Вращение Весты относительно быстрое для астероида (5,342 ч) и прямое , при этом северный полюс указывает в сторону прямого восхождения 20 ч 32 мин, склонение +48° (в созвездии Лебедя ) с погрешностью около 10°. Это дает осевой наклон 29°. [ 60 ]

Системы координат

[ редактировать ]

Для Весты используются две продольные системы координат с нулевыми меридианами , разделенными на 150 °. установил В 1997 году МАС систему координат на основе фотографий Хаббла , в которой нулевой меридиан проходит через центр региона Ольберс , темную особенность диаметром 200 км. Когда «Рассвет» прибыл на Весту, учёные миссии обнаружили, что местоположение полюса, предполагаемое МАС, отклонялось на 10°, так что система координат МАС смещалась по поверхности Весты со скоростью 0,06° в год, а также что регион Ольберса не был был различим с близкого расстояния, поэтому его было недостаточно для определения нулевого меридиана с необходимой точностью. Они исправили полюс, но также установили новый нулевой меридиан в 4° от центра Клаудии , четко очерченного кратера диаметром 700 метров, что, по их словам, приводит к более логичному набору картографических четырехугольников. [ 61 ] Во всех публикациях НАСА, включая изображения и карты Весты, используется меридиан Клавдия, что неприемлемо для МАС. Рабочая группа МАС по картографическим координатам и элементам вращения рекомендовала систему координат, корректирующую полюс, но поворачивающую долготу Клавдия на 150 °, чтобы она совпадала с регионом Ольберса. [ 62 ] Он был принят МАС, хотя и нарушает карты, подготовленные командой Dawn , которые были расположены так, чтобы не разделить пополам какие-либо важные элементы поверхности. [ 61 ] [ 63 ]

Физические характеристики

[ редактировать ]
Относительные размеры четырех крупнейших астероидов. Веста вторая слева.
Масса 4 Весты (синего цвета) по сравнению с другими крупными астероидами: 1 Церерой , 2 Палладой , 10 Гигеей , 704 Интерамнией , 15 Евномией и остальной частью Главного пояса. Единица массы × 10. 18 кг. Другими объектами Солнечной системы с четко определенными массами в пределах 2-кратной массы Весты являются Варда , Гокунухомдима и Салация (245, 136 и 492 × 10) . 18 кг. соответственно). В этом диапазоне нет спутников: ближайшие Тефия (Сатурн III) и Энцелад (Сатурн II) имеют массу вдвое и менее половины массы Весты.

Веста — второе по массе тело в поясе астероидов , хотя ее масса лишь на 28% меньше Цереры, самого массивного тела. [ 64 ] [ 23 ] Однако Веста является самым массивным телом, образовавшимся в поясе астероидов, поскольку считается, что Церера образовалась между Юпитером и Сатурном. Плотность Весты ниже, чем у четырех планет земной группы , но выше, чем у большинства астероидов, а также всех спутников Солнечной системы, кроме Ио . Площадь поверхности Весты примерно равна площади суши Пакистана , Венесуэлы , Танзании или Нигерии ; чуть менее 900 000 квадратных километров (350 000 квадратных миль; 90 000 000 га; 220 000 000 акров). Имеет дифференцированный интерьер. [ 24 ] Веста лишь немного больше ( 525,4 ± 0,2 км). [ 10 ] ) чем 2 Паллады ( 512 ± 3 км ) в среднем диаметре, [ 65 ] но примерно на 25% массивнее.

Форма Весты близка к гравитационно релаксированному сплюснутому сфероиду . [ 60 ] но большая вогнутость и выступ на южном полюсе (см. « Особенности поверхности » ниже) в сочетании с массой менее 5 × 10 20 кг не позволило Весте автоматически считаться карликовой планетой в соответствии с резолюцией XXVI Международного астрономического союза (МАС) 5 . [ 66 ] Анализ формы Весты 2012 года. [ 67 ] и гравитационное поле с использованием данных, собранных Dawn космическим кораблем , показали, что Веста в настоящее время не находится в гидростатическом равновесии . [ 10 ] [ 68 ]

По оценкам, температура на поверхности составляет около -20 ° C (253 К) над головой Солнца и опускается примерно до -190 ° C (83,1 К) на зимнем полюсе. Типичные дневные и ночные температуры составляют -60 ° C (213 К) и -130 ° C (143 К) соответственно. Эта оценка относится к 6 мая 1996 года, очень близко к перигелию , хотя детали несколько меняются в зависимости от сезона. [ 16 ]

Особенности поверхности

[ редактировать ]

До прибытия Dawn космического корабля некоторые особенности поверхности Вестана уже были разрешены с помощью космического телескопа Хаббла и наземных телескопов (например, обсерватории Кека ). [ 69 ] Прибытие Dawn в июле 2011 года детально раскрыло сложную поверхность Весты. [ 70 ]

Геологическая карта Весты ( проекция Моллвейде ). [ 71 ] Самые древние и сильно кратерированные регионы имеют коричневый цвет; области, измененные воздействиями Венении и Реасильвии, окрашены в фиолетовый цвет (формация Сатурналий Фоссе, на севере) [ 72 ] и светло-голубой (формация Divalia Fossae, экваториальный), [ 71 ] соответственно; Внутренняя часть ударного бассейна Reasilvia (на юге) темно-синяя, а соседние области Reasilvia ejecta (включая область внутри Венении) — светло-фиолетово-синие; [ 73 ] [ 74 ] области, измененные недавними воздействиями или массовым истощением, обозначены желтым/оранжевым или зеленым соответственно.

Реасильвия и Венения

[ редактировать ]
Северное (левое) и южное (правое) полушария. Кратеры «Снеговик» находятся вверху левого изображения; Реасильвия и Венения (зеленый и синий) доминируют справа. В обоих случаях наблюдаются параллельные впадины. Цвета двух полушарий не в масштабе. [ Дж ] экваториальная область не показана.
Южный полюс Весты, показывающий размеры кратера Реасильвия.

Наиболее заметными из этих особенностей поверхности являются два огромных ударных бассейна: Реасильвия шириной 500 километров (311 миль) с центром недалеко от южного полюса; и Венения шириной 400 км (249 миль). Ударный бассейн Реасильвия более молодой и перекрывает Венению. [ 75 ] Научная группа Dawn назвала более молодой и более заметный кратер Реасильвией в честь матери Ромула и Рема и мифической весталки . [ 76 ] Его ширина составляет 95% среднего диаметра Весты. Глубина кратера составляет около 19 км (12 миль). Центральный пик возвышается на 23 км (14 миль) над самой низкой измеренной частью дна кратера, а самая высокая измеренная часть края кратера находится на 31 км (19 миль) над нижней точкой дна кратера. По оценкам, в результате удара было раскопано около 1% объема Весты, и вполне вероятно, что семейство Весты и астероиды V-типа являются продуктами этого столкновения. Если это так, то тот факт, что 10-километровые (6,2 мили) фрагменты пережили бомбардировку до настоящего времени, указывает на то, что возраст кратера составляет не более 1 миллиарда лет. [ 77 ] Это также могло быть местом происхождения метеоритов HED . На все известные астероиды V-типа вместе взятые приходится лишь около 6% выброшенного объема, причем остальная часть предположительно либо в виде небольших фрагментов, выброшенных при приближении к щели Кирквуда 3:1 , либо возмущенных эффектом Ярковского или радиационным давлением . Спектроскопический анализ изображений Хаббла показал, что этот кратер проник глубоко через несколько отдельных слоев коры и, возможно, в мантию , на что указывают спектральные признаки оливина . [ 60 ]

Большой пик в центре Реасильвии имеет высоту от 20 до 25 км (12–16 миль) и ширину 180 км (112 миль). [ 75 ] и, возможно, является результатом воздействия планетарного масштаба. [ 78 ]

Другие кратеры

[ редактировать ]
Кратер Элия
Feralia Planitia , старый, деградировавший ударный бассейн или комплекс ударных бассейнов недалеко от экватора Весты (зеленый и синий). Его диаметр составляет 270 км (168 миль), он старше Реасильвии (зеленый внизу).

Несколько старых, деградировавших кратеров по размеру приближаются к Реасильвии и Венении, хотя ни один из них не настолько велик. В их число входит Feralia Planitia , показанная справа, ширина которой составляет 270 км (168 миль). [ 79 ] Более поздние, более острые кратеры простираются до 158 км (98 миль) от Варрониллы и до 196 км (122 миль) от Постумии. [ 80 ]

Пыль заполняет некоторые кратеры, создавая так называемые пылевые пруды . Это явление, при котором карманы пыли наблюдаются в небесных телах без значительной атмосферы. Это гладкие отложения пыли, скопившиеся во впадинах на поверхности тела (вроде кратеров), контрастирующих с каменистым ландшафтом вокруг них. [ 81 ] На поверхности Весты мы выявили пылевые пруды как 1-го типа (образованные из ударного расплава), так и 2-го типа (созданные электростатически) в пределах 0˚–30° с.ш./ю.ш., т.е. экваториальной области. С такими образованиями выявлено 10 кратеров. [ 82 ]

«кратеры снеговика»

[ редактировать ]

Кратеры снеговика представляют собой группу из трех соседних кратеров в северном полушарии Весты. Их официальные названия, от большего к меньшему (с запада на восток), — Марсия, Кальпурния и Минуция. Марсия — самая младшая и пересекает Кальпурнию. Минуция — самая старшая. [ 71 ]

Кратеры «Снеговик» от Dawn с высоты 5200 км (3200 миль) в 2011 году.
Детальное изображение кратеров «Снеговик».

Кормушки

[ редактировать ]

Большая часть экваториальной области Весты образована серией параллельных впадин, обозначенных как Divalia Fossae ; его самая длинная впадина имеет ширину 10–20 километров (6,2–12,4 миль) и длину 465 километров (289 миль). Несмотря на то, что размер Весты составляет одну седьмую Луны, Дивалия Фосса затмевает Большой Каньон . Вторая серия, наклоненная к экватору, находится севернее. Эта северная система впадин называется Saturnalia Fossae , ее самая большая впадина имеет ширину примерно 40 км и длину более 370 км. Считается, что эти впадины представляют собой крупномасштабные грабены , образовавшиеся в результате ударов, образовавших кратеры Реасильвия и Венения соответственно. Это одни из самых длинных пропастей в Солнечной системе , почти такой же длины, как Итака на Тефии . Впадины могут быть грабенами, образовавшимися после столкновения другого астероида с Вестой, — процесс, который может произойти только в теле, которое, как и Веста, дифференцировано. [ 83 ] Дифференциация Весты — одна из причин, по которой ученые считают ее протопланетой. [ 84 ] В качестве альтернативы предполагается, что впадины могут представлять собой радиальные скульптуры, созданные вторичными кратерами Реасильвии. [ 85 ]

Часть ямки Дивалиа с параллельными желобами на севере и юге.
Компьютерный вид части ямки Дивалии.

Состав поверхности

[ редактировать ]

Информация о составе, полученная с помощью видимого и инфракрасного спектрометра (ВИР), детектора гамма- и нейтронов (GRaND) ​​и кадрирующей камеры (FC), указывает на то, что большая часть состава поверхности Весты соответствует составу говардита и эвкрита. и диогенитовые метеориты. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Регион Реасильвия богат диогенитом, что соответствует ударному материалу, образующему Реасильвию, из глубин Весты. Присутствие оливина в регионе Реасильвия также соответствует раскопкам мантийного материала. Однако оливин был обнаружен только в локализованных регионах северного полушария, а не в Реасильвии. [ 34 ] Происхождение этого оливина в настоящее время неясно. Хотя астрономы ожидали, что оливин произошел из мантии Весты до прибытия орбитального аппарата Dawn , отсутствие оливина в ударных бассейнах Реасильвии и Венении усложняет эту точку зрения. Оба ударных бассейна извлекли вестисский материал на глубину 60–100 км, что намного глубже, чем ожидаемая толщина коры Весты в ~ 30–40 км. Кора Весты может быть намного толще, чем ожидалось, или же в результате сильных столкновений, которые создали Реасильвию и Венению, материал мог быть достаточно смешанным, чтобы скрыть оливин от наблюдений. Альтернативно, наблюдения оливина на Dawn могли быть связаны с доставкой богатых оливином ударных частиц, не связанных с внутренней структурой Весты. [ 89 ]

Особенности, связанные с летучими веществами

[ редактировать ]

Изрытый рельеф наблюдался в четырех кратерах Весты: Марсия, Корнелия, Нумисия и Лициния. [ 90 ] Формирование ямчатого рельефа предлагается осуществлять за счет дегазации нагретого при ударе летучих веществ. Наряду с изрытой местностью в кратерах Марсия и Корнелия встречаются криволинейные овраги. Криволинейные овраги заканчиваются лопастными отложениями, которые иногда покрыты изрытой местностью и, предположительно, образовались в результате переходного потока жидкой воды после того, как погребенные отложения льда растаяли под воздействием тепла от ударов. [ 72 ] Также были обнаружены гидратированные материалы, многие из которых связаны с областями темного материала. [ 91 ] Следовательно, считается, что темный материал в основном состоит из углеродистого хондрита, который отложился на поверхности в результате ударов. Углеродистые хондриты сравнительно богаты минералогически связанным ОН. [ 88 ]

Геология

[ редактировать ]
Схема ядра, мантии и коры Вестана в разрезе.
Евкритовый метеорит

Ученым доступна большая коллекция потенциальных образцов Весты в виде более 1200 метеоритов HED (вестанских ахондритов ), что дает представление о геологической истории и структуре Весты. , проведенного Центром инфракрасного телескопа НАСА Исследования астероида (237442) 1999 TA 10 (NASA IRTF), позволяют предположить, что он возник из более глубоких слоев Весты, чем метеориты HED. [ 25 ]

Считается, что Веста состоит из металлического железо-никелевого ядра диаметром 214–226 км. [ 10 ] Перекрывающая скалистая оливиновая мантия с поверхностной корой . С момента первого появления включений, богатых кальцием и алюминием (первое твердое вещество в Солнечной системе , образовавшееся около 4,567 миллиардов лет назад), вероятная временная шкала выглядит следующим образом: [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]

Хронология эволюции Весты
2–3 миллиона лет Аккреция завершена
4–5 миллионов лет Полное или почти полное плавление вследствие радиоактивного распада 26 Al , что приводит к отделению металлического сердечника
6–7 миллионов лет Прогрессивная кристаллизация конвектирующей расплавленной мантии . Конвекция прекратилась, когда около 80% материала кристаллизовалось.
Экструзия оставшегося расплавленного материала с образованием коры либо в виде базальтовой лавы при прогрессирующих извержениях , либо, возможно, с образованием недолговечного океана магмы .
Более глубокие слои земной коры кристаллизуются с образованием плутонических , тогда как более древние базальты метаморфизуются пород под давлением более новых поверхностных слоев.
Медленное охлаждение салона

Веста — единственный известный неповрежденный астероид, который был обнаружен таким образом. Из-за этого некоторые учёные называют Весту протопланетой. [ 97 ] Однако присутствие железных метеоритов и классов ахондритических метеоритов без идентифицированных родительских тел указывает на то, что когда-то существовали и другие дифференцированные планетезимали с магматической историей, которые с тех пор были разрушены ударами. [ нужна ссылка ]

Состав коры Вестана (по глубине) [ 98 ]
Литифицированный эвкритов реголит источник говардитов и брекчиевых . ,
Базальтовые лавовые потоки , источник некумулятивных эвкритов .
Плутонические породы, состоящие из пироксена , пижонита и плагиоклаза , являются источником кумулятивных эвкритов .
Плутонические породы, богатые ортопироксеном с крупными размерами зерен, источник диогенитов .

На основании размеров астероидов V-типа (считающихся кусками коры Весты, выброшенных во время сильных ударов) и глубины кратера Реасильвия (см. ниже), толщина коры оценивается примерно в 10 километров (6 миль). . [ 99 ] Результаты космического корабля Dawn обнаружили доказательства того, что впадины, окружающие Весту, могут образоваться в результате ударных разломов (см. раздел «Впадины» выше), а это означает, что Веста имеет более сложную геологию, чем другие астероиды. Дифференцированная внутренняя часть Весты предполагает, что в прошлом она находилась в гидростатическом равновесии и, следовательно, была карликовой планетой, но сегодня это не так. [ 75 ] Удары, образовавшие кратеры Реасильвия и Венения, произошли, когда Веста уже не была достаточно теплой и пластичной, чтобы вернуться к равновесной форме, исказив ее некогда округлую форму и не позволив сегодня классифицировать ее как карликовую планету. [ нужна ссылка ]

Поверхность Весты покрыта реголитом, отличным от того, что встречается на Луне или астероидах, таких как Итокава . Это потому, что космическое выветривание действует по-другому. На поверхности Весты не обнаружено значительных следов нанофазного железа , поскольку скорость удара о Весту слишком мала, чтобы плавление и испарение породы стали заметным процессом. Вместо этого в эволюции реголита преобладает брекчирование и последующее смешение светлых и темных компонентов. [ 100 ] Темная компонента, вероятно, связана с попаданием углеродистого материала, тогда как светлая компонента – это исходная базальтовая почва Весты. [ 101 ]

Фрагменты

[ редактировать ]

Предполагается, что некоторые небольшие тела Солнечной системы являются фрагментами Весты, образовавшимися в результате ударов. Примерами являются Вестианские метеориты астероиды и HED . Было установлено, что астероид V-типа 1929 Коллаа имеет состав, сходный с составом кумулятивных эвкритовых метеоритов, что указывает на его происхождение глубоко в коре Весты. [ 30 ]

Веста в настоящее время является одним из восьми идентифицированных тел Солнечной системы , физические образцы которых у нас есть, взятые из ряда метеоритов, предположительно являющихся фрагментами Вестана. Подсчитано, что 1 из 16 метеоритов произошел с Весты. [ 102 ] Другие идентифицированные образцы Солнечной системы взяты с самой Земли, метеоритов с Марса , метеоритов с Луны и образцов, возвращенных с Луны , кометы Уайлд 2 и астероидов 25143 Итокава , 162173 Рюгу и 101955 Бенну . [ 31 ] [ к ]

Разведка

[ редактировать ]
Анимация рассвета траектории с 27 сентября 2007 г. по 5 октября 2018 г.
   Рассвет   ·   Земля   ·   Марс   ·   4 Веста   ·   1 Церера
Первое изображение астероидов ( Цереры и Весты), полученное с Марса . Снимок был сделан марсоходом 20 Curiosity апреля 2014 года.
Анимация Dawn траектории движения вокруг 4 Весты с 15 июля 2011 г. по 10 сентября 2012 г.
   Рассвет   ·   4 Веста

(ЕКА) было представлено предложение о полете на астероид В 1981 году в Европейское космическое агентство . получивший название «Оптический и радиолокационный анализ астероидной гравитации» ( AGORA Этот космический корабль, ), должен был быть запущен где-то в 1990–1994 годах и совершить два облета крупных астероидов. Предпочтительной целью этой миссии была Веста. АГОРА достигнет пояса астероидов либо по гравитационной траектории мимо Марса, либо с помощью небольшого ионного двигателя . Однако ЕКА отклонило это предложение. ​​совместная астероидная миссия НАСА Затем была составлена и ЕКА для многоастероидного орбитального аппарата с солнечной электрической силовой установкой ( MAOSEP ), один из профилей которой включал в себя облет Весты. НАСА заявило, что они не заинтересованы в полете на астероид. Вместо этого ЕКА организовало технологическое исследование космического корабля с ионным двигателем. Другие миссии к поясу астероидов были предложены в 1980-х годах Францией, Германией, Италией и США, но ни одна из них не была одобрена. [ 103 ] Исследование Весты с помощью пролетающего и ударного пенетратора было второй основной целью первого плана многоцелевой советской миссии «Веста» , разработанной в сотрудничестве с европейскими странами для реализации в 1991–1994 годах, но отмененной из-за распада Советского Союза. .

Художественная концепция Рассвета на орбите Весты.

В начале 1990-х годов НАСА инициировало программу Discovery , которая должна была представлять собой серию недорогих научных миссий. В 1996 году исследовательская группа программы рекомендовала в качестве первоочередной миссии миссию по исследованию пояса астероидов с использованием космического корабля с ионным двигателем. Финансирование этой программы оставалось проблематичным в течение нескольких лет, но к 2004 году автомобиль Dawn прошел критическую проверку конструкции. [ 104 ] и строительство продолжилось. [ нужна ссылка ]

Он был запущен 27 сентября 2007 года и стал первой космической миссией к Весте. 3 мая 2011 года Dawn получил свое первое изображение цели в 1,2 миллиона километров от Весты. [ 105 ] 16 июля 2011 года НАСА подтвердило, что оно получило телеметрию от Dawn, указывающую на то, что космический корабль успешно вышел на орбиту Весты. [ 106 ] Планировалось, что он будет находиться на орбите Весты в течение одного года, до июля 2012 года. [ 107 ] рассвета Приход совпал с концом лета в южном полушарии Весты, когда большой кратер на южном полюсе Весты ( Реасильвия ) был освещен солнечным светом. Поскольку сезон на Весте длится одиннадцать месяцев, северное полушарие, включая предполагаемые компрессионные переломы напротив кратера, станет видимым для Dawn камер еще до того, как он покинет орбиту. [ 108 ] Dawn покинула орбиту Весты 4 сентября 2012 года в 23:26 по тихоокеанскому времени и направилась к Церере . [ 109 ]

НАСА/DLR опубликовало изображения и сводную информацию с обзорной орбиты, двух высокогорных орбит (60–70 м/пиксель) и низковысотной картографической орбиты (20 м/пиксель), включая цифровые модели местности, видео и атласы. [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] Ученые также использовали Dawn для расчета точной массы и гравитационного поля Весты. Последующее определение компонента J 2 дало оценку диаметра ядра около 220 км, предполагая, что плотность коры аналогична плотности HED. [ 110 ]

Доступ к данным Dawn можно получить на веб-сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе . [ 116 ]

Наблюдения с околоземной орбиты

[ редактировать ]

Наблюдения с рассвета

[ редактировать ]

Веста появляется в поле зрения, когда Dawn космический корабль приближается и выходит на орбиту:

Цветные изображения

[ редактировать ]

Подробные изображения, полученные во время картографических витков на большой высоте (60–70 м/пиксель) и низкой высоте (~ 20 м/пиксель), доступны на веб-сайте Dawn Mission Лаборатории реактивного движения/НАСА. [ 118 ]

Видимость

[ редактировать ]
Аннотированное изображение с поверхности Земли в июне 2007 года с (4) Вестой.

Его размер и необычайно яркая поверхность делают Весту самым ярким астероидом, и ее иногда можно увидеть невооруженным глазом с темного неба (без светового загрязнения ). В мае и июне 2007 года Веста достигла максимальной звездной величины +5,4, самой яркой с 1989 года. [ 119 ] В то время расстояние между оппозицией и перигелием было всего несколько недель. [ 120 ] Еще ярче он был в своем противостоянии 22 июня 2018 года, достигнув звездной величины +5,3. [ 121 ] Менее благоприятные противостояния поздней осенью 2008 г. в Северном полушарии по-прежнему имели Весту с магнитудой от +6,5 до +7,3. [ 122 ] Даже в соединении с Солнцем Веста будет иметь звездную величину около +8,5; таким образом, с чистого неба его можно наблюдать в бинокль даже на элонгациях, намного меньших, чем вблизи оппозиции. [ 122 ]

В 2010 году Веста достигла противостояния в созвездии Льва . в ночь с 17 на 18 февраля с магнитудой около 6,1 [ 123 ] яркость, которая делает его видимым в бинокулярном диапазоне, но обычно не для невооруженного глаза . В условиях идеального темного неба, когда световое загрязнение отсутствует, оно может быть видно опытному наблюдателю без использования телескопа или бинокля. Веста снова пришла в оппозицию 5 августа 2011 года в созвездии Козерога с магнитудой около 5,6. [ 123 ] [ 124 ]

9 декабря 2012 года Веста снова оказалась в оппозиции. [ 125 ] По данным журнала Sky and Telescope , в этом году Веста находилась в пределах 6 градусов от 1 Цереры зимой 2012 года и весной 2013 года. [ 126 ] Веста обращается вокруг Солнца за 3,63 года, а Церера — за 4,6 года, то есть каждые 17,4 года Веста обгоняет Цереру (предыдущий обгон был в апреле 1996 года). [ 126 ] 1 декабря 2012 года магнитуда Весты составляла 6,6, но к 1 мая 2013 года она снизилась до 8,4. [ 126 ]

Соединение Цереры и Весты возле звезды Гамма Девы июля 2014 года в созвездии Девы 5 .

Церера и Веста находились на расстоянии одного градуса друг от друга в ночном небе в июле 2014 года. [ 126 ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. JPL Марк Рэйман из команды Dawn использовал слово «Vestian» (аналог греческого родственного Hestian ) несколько раз в 2010 и начале 2011 года в своем Dawn Journal , и Планетарное общество продолжало использовать эту форму еще несколько лет. [ 2 ] Это слово использовалось и в других местах, например, в Циолковском (1960) «Зов космоса» . Однако в других случаях Лаборатория реактивного движения использовала более короткую форму «Вестан». [ 3 ] В большинстве современных печатных источников также используется «Вестан». [ 4 ] [ 5 ]
    Обратите внимание, что родственное слово «весталка» относится к людям или вещам, связанным с Вестой, например, к весталкам , а не к самой Весте.
  2. ^ Рассчитано с использованием известных размеров с учетом эллипсоида .
  3. ^ Рассчитано с использованием (1) известного периода вращения (5,342 часа). [ 6 ] и (2) экваториальный радиус R eq (285 км) [ 10 ] наиболее подходящего двухосного эллипсоида астероида 4 Веста.
  4. ^ Перейти обратно: а б топоцентрические координаты, рассчитанные для выбранного местоположения: Гринвич, Великобритания. [ 14 ]
  5. 10 февраля 2009 года, во время перигелия Цереры , Церера была ближе к Солнцу, чем Веста, потому что расстояние афелия Весты больше, чем расстояние перигелия Цереры. (10 февраля 2009 г.: Веста 2,56 а.е.; Церера 2,54 а.е.)
  6. ^ 維斯塔 wéisītǎ — наиболее близкое китайское приближение к латинскому произношению westa .
  7. ^ Некоторые источники, современники Гаусса, изобрели более сложные формы, такие как Храмовая форма астрономического символа Весты. и Сложная форма астрономического символа Весты.. [ 45 ] [ 46 ] Упрощение последнего из c. 1930 год , Упрощение Кохом символа Весты, [ 47 ] никогда не приживался.
  8. ^ Этот символ можно увидеть в верхней части самой сложной из ранних форм. Сложная форма астрономического символа Весты.. Оно датируется 1973 годом, когда астрологический интерес к астероидам начался. [ 48 ]
  9. ^ Возвращенные данные для обоих астероидов будут включать в себя изображения всей поверхности, спектрометрическое картирование всей поверхности, содержание элементов, топографические профили, гравитационные поля и карты остаточного магнетизма, если таковые имеются. [ 55 ]
  10. ^ то есть синий цвет на севере не означает то же самое, что синий цвет на юге.
  11. ^ Обратите внимание, что существуют очень убедительные доказательства того, что 6 Геба является родительским телом для H- хондритов , одного из наиболее распространенных типов метеоритов.
  1. ^ «Веста» . Dictionary.com Полный (онлайн). nd
  2. ^ «Результаты поиска» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 31 августа 2012 г.
  3. ^ «Поиск – Миссия Рассвета» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.
  4. ^ Метеоритика и планетология , Том 42, выпуски 6–8, 2007 г.; Происхождение и эволюция Земли , Национальный исследовательский совет и др., 2008 г.
  5. ^ Например, в «Метеоритике и планетологии» (том 42, выпуски 6–8, 2007 г.) и «Происхождение и эволюция Земли» (Национальный исследовательский совет и др. , 2008 г.).
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL: 4 Веста» . Архивировано из оригинала 26 сентября 2021 года . Проверено 1 июня 2008 г.
  7. ^ Суами, Д.; Суша, Дж. (июль 2012 г.). «Неизменная плоскость Солнечной системы» . Астрономия и астрофизика . 543 : 11. Бибкод : 2012A&A...543A.133S . дои : 10.1051/0004-6361/201219011 . А133.
  8. ^ «Пакет Horizons для 4 Весты 26 декабря 2021 г.» (Перигелий возникает, когда rdot переключается с отрицательного на положительное). Горизонты JPL . Проверено 26 сентября 2021 г. (Эпоха 2021 г. - 01 июля / Soln.date: 2021 г. - 13 апреля)
  9. ^ «Синтетические элементы собственной орбиты AstDyS-2 Веста» . Кафедра математики, Пизанский университет, Италия . Проверено 1 октября 2011 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Рассел, Коннектикут; и др. (2012). «Рассвет на Весте: проверка протопланетной парадигмы» (PDF) . Наука . 336 (6082): 684–686. Бибкод : 2012Sci...336..684R . дои : 10.1126/science.1219381 . ПМИД   22582253 . S2CID   206540168 .
  11. ^ "поверхность эллипсоида 286,3x278,6x223,2" . Wolfram-Alpha: Система вычислительных знаний .
  12. ^ Коноплив А.С.; и др. (2014). «Гравитационное поле Весты, полюс вращения и период вращения, положения ориентиров и эфемериды по данным отслеживания Рассвета и оптическим данным» . Икар . 240 : 118–132. Бибкод : 2014Icar..240..103K . дои : 10.1016/j.icarus.2013.09.005 . PDF-копия
  13. ^ Харрис, AW (2006). Уорнер, Б.Д.; Правец П. (ред.). «Данные, полученные из кривой блеска астероида. EAR-A-5-DDR-DERIVED-LIGHTCURVE-V8.0» . Система планетарных данных НАСА . Архивировано из оригинала 9 апреля 2009 года . Проверено 26 декабря 2013 г.
  14. ^ «Астероид 4 Веста» . TheSkyLive . Проверено 13 декабря 2022 г.
  15. ^ Перейти обратно: а б Тедеско, EF; Ной, ПВ; Ной, М.; Прайс, SD (2004). «Обследование малых планет с помощью инфракрасного астрономического спутника (IRAS). IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0» . Система планетарных данных НАСА . Архивировано из оригинала 9 апреля 2009 года . Проверено 15 марта 2007 г.
  16. ^ Перейти обратно: а б Мюллер, Т.Г.; Меткалф, Л. (2001). «ISO и астероиды» (PDF) . Бюллетень ЕКА . 108 : 38. Бибкод : 2001ESABu.108...39M . Архивировано (PDF) из оригинала 11 сентября 2005 г.
  17. ^ Низ, К.; Эд. (2005). «Таксономия астероидов EAR-A-5-DDR-TAXONOMY-V5.0» . Система планетарных данных НАСА . Архивировано из оригинала 10 марта 2007 года . Проверено 25 декабря 2013 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б Мензель, Дональд Х. и Пасачофф, Джей М. (1983). Полевой путеводитель по звездам и планетам (2-е изд.). Бостон, Массачусетс: Хоутон Миффлин. п. 391 . ISBN  978-0-395-34835-2 .
  19. ^ «В глубине — 4 Веста» . Исследование Солнечной системы НАСА . Проверено 13 декабря 2022 г.
  20. ^ «Обзор миссии «Рассвет»» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 октября 2011 года . Проверено 14 августа 2011 г.
  21. ^ Ланг, Кеннет (2011). Кембриджский путеводитель по Солнечной системе . Издательство Кембриджского университета. стр. 372 , 442. ISBN.  9780521198578 .
  22. ^ Рассел, Коннектикут; и др. (2011). «Исследование самой маленькой планеты земной группы: Рассвет на Весте» (PDF) . Рефераты EPSC . Совместное заседание EPSC-DPS 2011 г. Том. 6. EPSC-DPS2011-97-3. Архивировано (PDF) из оригинала 20 марта 2012 года.
  23. ^ Перейти обратно: а б Питьева, Е.В. (2005). «Высокоточные эфемериды планет — EPM и определение некоторых астрономических констант» (PDF) . Исследования Солнечной системы . 39 (3): 176–186. Бибкод : 2005SoSyR..39..176P . дои : 10.1007/s11208-005-0033-2 . S2CID   120467483 . Архивировано из оригинала (PDF) 31 октября 2008 года.
  24. ^ Перейти обратно: а б Сэвидж, Дон; Джонс, Тэмми и Виллард, Рэй (19 апреля 1995 г.). «Астероид или мини-планета? Хаббл наносит на карту древнюю поверхность Весты» (пресс-релиз). Сайт Хаббла . Выпуск новостей СНТЦИ-1995-20 . Проверено 17 октября 2006 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б «Взгляд в интерьер Весты» . Макс-Планк-Гезельшафт . 6 января 2011 г.
  26. ^ «Астероид Веста — «последний в своем роде» камень» . Би-би-си, 11 мая 2012 г.
  27. ^ Юци, М.; Э. Асфауг; П. Жилле; Ж.-А. Баррат; В. Бенц (14 февраля 2013 г.). «Структура астероида 4 Веста, показанная с помощью моделей планетарного масштаба». Природа . 494 (7436): 207–210. Бибкод : 2013Natur.494..207J . дои : 10.1038/nature11892 . ПМИД   23407535 . S2CID   4410838 .
  28. ^ Кук, Цзя-Руи. «Исследование астероидов с помощью телескопа Dawn Reality-Checks» . Архивировано из оригинала 2 мая 2014 года . Проверено 30 апреля 2014 г.
  29. ^ Максуин, штат Хайю; Р.П. Бинцель; MC Де Санктис; и др. (27 ноября 2013 г.). «Рассвет; связь Весты-HED; и геологический контекст эвкрита, диогенитов и говардитов». Метеоритика и планетология . 48 (11): 2090–21–4. Бибкод : 2013M&PS...48.2090M . дои : 10.1111/maps.12108 . S2CID   131100157 .
  30. ^ Перейти обратно: а б Келли, MS; и др. (2003). «Количественные минералогические доказательства общего происхождения Коллаа 1929 года с 4 метеоритами Весты и HED» . Икар . 165 (1): 215–218. Бибкод : 2003Icar..165..215K . дои : 10.1016/S0019-1035(03)00149-0 .
  31. ^ Перейти обратно: а б «Веста» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. 12 июля 2011 года. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 30 июля 2011 г.
  32. ^ «Церера, Паллада, Веста и Гигея» . Симулятор гравитации. Архивировано из оригинала 17 июня 2008 года . Проверено 31 мая 2008 г.
  33. ^ «Миссия > Статус миссии – Миссия «Рассвет»» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 11 мая 2013 года . Проверено 6 сентября 2012 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б Амманнито, Э.; MC Де Санктис; Э. Паломба; и др. (2013). «Оливин в неожиданном месте на поверхности Весты». Природа . 504 (7478): 122–125. Бибкод : 2013Natur.504..122A . дои : 10.1038/nature12665 . ПМИД   24196707 . S2CID   4464889 .
  35. ^ Кук, Цзя-Руи. «Все сложно: Дон Шпорс переписывает историю Весты» . Архивировано из оригинала 2 мая 2014 года . Проверено 30 апреля 2014 г.
  36. ^ Литтманн, Марк (2004). Планеты за пределами: открытие внешней Солнечной системы . Дуврские книги по астрономии. Публикации Courier Dover. п. 21 . ISBN  978-0-486-43602-9 .
  37. ^ Линн, WT (февраль 1907 г.). «Открытие Весты». Обсерватория . 30 : 103–105. Бибкод : 1907Obs....30..103L .
  38. ^ Даннингтон, Гай Уолдо; Грей, Джереми; Дозе, Фриц-Эгберт (2004). Карл Фридрих Гаусс: Титан науки . Математическая ассоциация Америки. п. 76 . ISBN  978-0-88385-547-8 .
  39. ^ Рао, Канзас; Берге, Г.В. (2003). «Возвращение к Гауссу, Рамануджану и гипергеометрическим рядам». История науки . 13 (2): 123–133.
  40. ^ Шмадель, Лутц Д. (2003). Словарь названий малых планет: подготовлено по поручению Комиссии 20 под эгидой Международного астрономического союза . Спрингер. п. 15 . ISBN  978-3-540-00238-3 .
  41. ^ Зак, Франц Ксавер (1807). Ежемесячная переписка для популяризации географии и небесных знаний . Том 15. с. 507.
  42. ^ Карлини, Франческо (1808). Астрономические эфемериды Милана за 1809 год .
  43. ^ Перейти обратно: а б Бала, Гэвин Джаред; Миллер, Кирк (18 сентября 2023 г.). Запрос Unicode для исторических символов астероидов (PDF) (Отчет). Консорциум Юникод . Проверено 26 сентября 2023 г. - через unicode.org.
  44. ^ «Предлагаемые новые персонажи» . unicode.org . Трубопровод. Консорциум Юникод . Проверено 6 ноября 2023 г.
  45. ^ Бюро долгот (1807 г.). Справочник за 1808 год . п. 5.
  46. ^ Кановаи, Станислао; дель-Рикко, Гаэтано (1810). Элементы математической физики . п. 149.
  47. ^ Кох, Рудольф (1955) [1930]. Книга знаков (переиздание). Дувр.
  48. ^ Бах, Элеонора (1973). Эфемериды астероидов: Церера, Паллада, Юнона, Веста, 1900–2000 гг . Небесные коммуникации.
  49. ^ Уэллс, Дэвид А. (1851). Блисс, Джордж младший (ред.). «Планета Гигея» . Ежегодник научных открытий за 1850 год, цитируется из архива spaceweather.com, 13 сентября 2006 г. Проверено 1 июня 2008 г.
  50. ^ Хилтон, Джеймс Л. Когда астероиды стали малыми планетами? (Отчет). Архивировано из оригинала 24 марта 2008 г. - на веб-сайте Военно-морской обсерватории США , в частности, обсуждение Гулд, бакалавр (1852 г.). «О символическом обозначении астероидов». Астрономический журнал . 2 : 80. Бибкод : 1852AJ......2...80G . дои : 10.1086/100212 . и непосредственная последующая история. Кроме того, обсуждение CJ Cunningham (1988) «Введение в астероиды» объясняет часть, заключенную в скобки.
  51. ^ "Новый СФЕРНЫЙ вид Весты" . www.eso.org . Проверено 25 июня 2018 г.
  52. ^ Макфадден, Луизиана; Эмерсон, Г.; Уорнер, EM; Онуквубити, У.; Ли, Ж.-Ю. «Фотометрия 4 Весты с момента ее появления в 2007 году». Материалы 39-й конференции по науке о Луне и планетах . Лиг-Сити, Техас. Бибкод : 2008LPI....39.2546M . 10–14 марта 2008 г.
  53. ^ Хьюз, Д.В. (сентябрь 1994 г.). «Историческое раскрытие диаметров первых четырех астероидов». Ежеквартальный журнал Королевского астрономического общества . 35 (3): 331. Бибкод : 1994QJRAS..35..331H .
  54. ^ Повенмайр, Х. (сентябрь 2001 г.). «Покрытие SAO 93228 астероидом (4) Веста 4 января 1991 года». Метеоритика и планетология . 36 (Дополнение): А165. Бибкод : 2001M&PSA..36Q.165P . дои : 10.1111/j.1945-5100.2001.tb01534.x .
  55. ^ Перейти обратно: а б «Рассвет-NASA-NSSDCA-Космический корабль-Детали» . Архивировано из оригинала 23 мая 2022 года . Проверено 16 декабря 2022 г.
  56. ^ Герц, Ганс Г. (19 апреля 1968 г.). «Месса Весты». Наука . 160 (3825): 299–300. Бибкод : 1968Sci...160..299H . дои : 10.1126/science.160.3825.299 . ПМИД   17788233 . S2CID   2555834 .
  57. ^ Ковачевич, А. (январь 2005 г.). «Определение массы (4) Весты на основе новых близких подходов» . Астрономия и астрофизика . 430 (1): 319–325. Бибкод : 2005A&A...430..319K . дои : 10.1051/0004-6361:20035872 .
  58. ^ Кристу, А.А. (2000). «Коорбитальные объекты в главном поясе астероидов». Астрономия и астрофизика . 356 : L71–L74. Бибкод : 2000A&A...356L..71C .
  59. ^ Перейти обратно: а б Кристу, А.А.; Вигерт, П. (январь 2012 г.). «Популяция астероидов Главного пояса, вращающихся вокруг Цереры и Весты». Икар . 217 (1): 27–42. arXiv : 1110.4810 . Бибкод : 2012Icar..217...27C . дои : 10.1016/j.icarus.2011.10.016 . ISSN   0019-1035 . S2CID   59474402 .
  60. ^ Перейти обратно: а б с Томас, ПК; и др. (1997). «Веста: спин-полюс, размер и форма по изображениям HST» . Икар . 128 (1): 88–94. Бибкод : 1997Icar..128...88T . дои : 10.1006/icar.1997.5736 .
  61. ^ Перейти обратно: а б Хэнд, Эрик (2012). «Космические миссии вызывают картографические войны» . Природа . 488 (7412): 442–443. Бибкод : 2012Natur.488..442H . дои : 10.1038/488442a . ПМИД   22914145 .
  62. ^ «Система координат IAU WGCCRE для Весты | Научный центр астрогеологии Геологической службы США» . Astrogeology.usgs.gov. 15 ноября 2013 года . Проверено 25 июня 2014 г.
  63. ^ Ли, Цзянь-Ян; Мафи, Джозеф Н. «Системы координат с фиксированным телом для астероида (4) Веста» (PDF) . Планетарная система данных . Архивировано (PDF) из оригинала 6 ноября 2015 г.
  64. ^ Баер, Джеймс; Чесли, Стивен Р. (2008). «Астрометрические массы 21 астероида и интегрированные эфемериды астероидов» . Небесная механика и динамическая астрономия . 100 (1): 27–42. Бибкод : 2008CeMDA.100...27B . дои : 10.1007/s10569-007-9103-8 .
  65. ^ Кэрри, Б.; и др. (2009). «Физические свойства (2) Паллады». Икар . 205 (2): 460–472. arXiv : 0912.3626v1 . Бибкод : 2010Icar..205..460C . дои : 10.1016/j.icarus.2009.08.007 . S2CID   119194526 .
  66. ^ «Проект определения МАС понятий «планета» и «плутоны» » . МАУ. Август 2006 г. Архивировано из оригинала 9 января 2010 г. Проверено 16 декабря 2009 г. (ХХVI)
  67. ^ Фу, РР; Хагер, Б.Х.; Ермаков А.И.; Зубер, МТ (2013). «Ранняя вязкая релаксация астероида Веста и последствия для позднего раскручивания, вызванного ударом» (PDF) . 44-я конференция по науке о Луне и планетах (1719 г.): 2115. Бибкод : 2013LPI....44.2115F . Архивировано (PDF) из оригинала 26 июля 2014 г.
  68. ^ Асмар, Юго-Запад; Коноплив А.С.; Парк, РС; и др. (2012). «Гравитационное поле Весты и его влияние на внутреннюю структуру» (PDF) . 43-я конференция по науке о Луне и планетах (1659 г.): 2600. Бибкод : 2012LPI....43.2600A . Архивировано (PDF) из оригинала 20 октября 2013 г.
  69. ^ Целльнер, НЕБ ; Гиббард, С.; де Патер, И.; и др. (2005). «Визуализация астероида 4 Веста в ближнем ИК-диапазоне» (PDF) . Икар . 177 (1): 190–195. Бибкод : 2005Icar..177..190Z . дои : 10.1016/j.icarus.2005.03.024 . Архивировано из оригинала (PDF) 23 ноября 2008 года.
  70. ^ Яуманн, Р.; и др. (2012). «Форма и морфология Весты». Наука . 336 (6082): 687–690. Бибкод : 2012Sci...336..687J . дои : 10.1126/science.1219122 . ПМИД   22582254 . S2CID   206540010 .
  71. ^ Перейти обратно: а б с Уильямс, округ Колумбия; Ингст, РА; Гарри, Всемирный банк (декабрь 2014 г.). «Введение: геологическое картирование Весты». Икар . 244 : 1–12. Бибкод : 2014Icar..244....1W . дои : 10.1016/j.icarus.2014.03.001 . hdl : 2286/RI28071 .
    Уильямс, округ Колумбия; и др. (декабрь 2014 г.). «Геология четырехугольника Марсия астероида Веста: оценка воздействия больших молодых кратеров». Икар . 244 : 74–88. Бибкод : 2014Icar..244...74W . дои : 10.1016/j.icarus.2014.01.033 . hdl : 2286/RI28061 . S2CID   5505009 .
  72. ^ Перейти обратно: а б Скалли, JEC; Инь, А.; Рассел, Коннектикут; и др. (декабрь 2014 г.). «Геоморфология и структурная геология ям Сатурналий и прилегающих структур северного полушария Весты » Икар 244 : 23–40. Бибкод : 2014Icar..244...23S . дои : 10.1016/j.icarus.2014.01.013 . hdl : 2286/RI28070 . Архивировано (PDF) из оригинала 21 июля.
    Скалли, JEC; и др. (2014). «Субкриволинейные овраги интерпретируются как свидетельство временного течения воды на Весте» (PDF) . 45-я конференция по науке о Луне и планетах (1777 г.): 1796 г. Бибкод : 2014LPI....45.1796S .
  73. ^ Шефер, М.; Натюс, А.; Уильямс, округ Колумбия; и др. (декабрь 2014 г.). «Отпечаток воздействия Реасильвии на Весту - Геологическое картирование четырехугольников Гегания и Лукария» (PDF) . Икар . 244 : 60–73. Бибкод : 2014Icar..244...60S . дои : 10.1016/j.icarus.2014.06.026 . hdl : 2286/RI28060 . Архивировано из оригинала (PDF) 28 апреля 2019 года . Проверено 24 сентября 2019 г.
  74. ^ Кнайсль, Т.; Шмедеманн, Н.; Редди, В.; и др. (декабрь 2014 г.). «Морфология и возраст образования кратеров среднего размера после Реасильвии - Геология четырехугольника Тучча, Веста». Икар . 244 : 133–157. Бибкод : 2014Icar..244..133K . дои : 10.1016/j.icarus.2014.02.012 . hdl : 2286/RI28058 .
  75. ^ Перейти обратно: а б с Шенк, П.; и др. (2012). «Геологически недавние гигантские ударные бассейны на Южном полюсе Весты». Наука . 336 (6082): 694–697. Бибкод : 2012Sci...336..694S . дои : 10.1126/science.1223272 . ПМИД   22582256 . S2CID   206541950 .
  76. ^ «Реасильвия - сверхзагадочный бассейн Южного полюса в Весте, названный в честь римской матери Ромула и Рема» . Вселенная сегодня . 21 сентября 2011 года . Проверено 23 сентября 2011 г.
  77. ^ Бинзель, Р.П.; и др. (1997). «Геологическое картирование Весты по изображениям космического телескопа Хаббл 1994 года» . Икар . 128 (1): 95–103. Бибкод : 1997Icar..128...95B . дои : 10.1006/icar.1997.5734 .
  78. ^ Карими, С; Домбард, AJ (2016). «О возможности вязкоупругой деформации крупных южнополярных кратеров и истинного блуждания полюсов на астероиде Веста» . Журнал геофизических исследований . 121 (9): 1786–1797. Бибкод : 2016JGRE..121.1786K . дои : 10.1002/2016JE005064 .
  79. ^ Гарри, Всемирный банк; Сайкс, М.; Бучковски, Д.Л.; и др. (март 2012 г.). Геологическое картирование четырехугольника Av-10 Оппиа астероида 4 Веста (PDF) . 43-я конференция по науке о Луне и планетах, состоявшаяся 19–23 марта 2012 г. в Вудлендсе, штат Техас. идентификатор 2315. Бибкод : 2012LPI....43.2315G . Вклад LPI № 1659. Архивировано (PDF) из оригинала 24 апреля 2014 г.
    Гарри, Всемирный банк; Сайкс, М.; Бучковски, Д.Л.; и др. (апрель 2012 г.). «Геологическое картирование четырехугольника Av-10 Оппиа астероида 4 Веста» (PDF) . Тезисы геофизических исследований . Генеральная ассамблея EGU 2012 г., состоявшаяся 22–27 апреля 2012 г. в Вене, Австрия. Том. 14. с. 5711. Бибкод : 2012EGUGA..14.5711G . ЭГУ2012-5711-1. Архивировано (PDF) из оригинала 8 апреля 2014 г.
  80. ^ «Результаты поиска по номенклатуре / Цель: ВЕСТА / Тип объекта: Кратер, кратеры» . Справочник планетарной номенклатуры . МАУ.
  81. ^ Битти, Дж. Келли (25 июня 2004 г.). «Загадочная поверхность Эроса» . Небо и телескоп . Проверено 18 октября 2023 г. - через skyandtelescope.org. К удивлению геологов, на астероиде Эрос имеется более 250 «прудов», предположительно содержащих уплотненные отложения мелко измельченной пыли.
  82. ^ Парех, Р.; Отто, К.А.; Мац, К.Д.; Яуманн, Р.; Крон, К.; Роатч, Т.; и др. (28 февраля 2022 г.) [1 ноября 2021 г.]. «Образование выбросов и пылевых отложений на астероиде Веста» . Журнал геофизических исследований : Планеты . 126 (11): e2021JE006873. дои : 10.1029/2021JE006873 . Проверено 18 октября 2023 г. - через agupubs.onlinelibrary.
  83. ^ Бучковски, Д.Л.; Раймонд, Калифорния; Уильямс, округ Колумбия; и др. (2012). «Крупномасштабные впадины на Весте: признак планетарной тектоники» . Письма о геофизических исследованиях . 39 (18): L18205. Бибкод : 2012GeoRL..3918205B . дои : 10.1029/2012GL052959 .
  84. ^ «Впадины астероида свидетельствуют о чахлой планете» (Пресс-релиз). Американский геофизический союз. 26 сентября 2012. Выпуск АГУ № 12-42. Архивировано из оригинала 29 сентября 2012 года . Проверено 25 ноября 2012 г.
  85. ^ Хирата, Н. (2023). «Вторичный кратер Реасильвии как возможное происхождение экваториальных впадин Весты» . Проверено 4 марта 2024 г.
  86. ^ Де Санктис, MC; и др. (2012). «Спектроскопическая характеристика минералогии и ее разнообразия на Весте». Наука . 336 (6082): 697–700. Бибкод : 2012Sci...336..697D . дои : 10.1126/science.1219270 . ПМИД   22582257 . S2CID   11645621 .
  87. ^ Преттиман, TH; и др. (2012). «Картирование элементов, проведенное Dawn, выявило экзогенный H в реголите Весты». Наука . 338 (6104): 242–246. Бибкод : 2012Sci...338..242P . дои : 10.1126/science.1225354 . ПМИД   22997135 . S2CID   206542798 .
  88. ^ Перейти обратно: а б Редди, В.; и др. (2012). «Неоднородность цвета и альбедо Весты с рассвета». Наука . 336 (6082): 700–704. Бибкод : 2012Sci...336..700R . дои : 10.1126/science.1219088 . ПМИД   22582258 . S2CID   1326996 .
  89. ^ Паломба, Э.; Лонгобардо, А.; Де Санктис, MC; и др. (сентябрь 2015 г.). «Обнаружение новых богатых оливином мест на Весте». Икар 258 : 120–134. Бибкод : 2015Icar..258..120P . дои : 10.1016/j.icarus.2015.06.011 .
  90. ^ Деневи, Б.В.; и др. (2012). «Изрытая местность на Весте и последствия присутствия летучих веществ». Наука . 338 (6104): 246–249. Бибкод : 2012Sci...338..246D . CiteSeerX   10.1.1.656.1476 . дои : 10.1126/science.1225374 . ПМИД   22997131 . S2CID   22892716 .
  91. ^ Де Санктис, MC; и др. (2012). «Обнаружение широко распространенных гидратных материалов на Весте с помощью спектрометра визуализации vir на борту миссии Thedawnmission» . Письма астрофизического журнала . 758 (2): L36. Бибкод : 2012ApJ...758L..36D . дои : 10.1088/2041-8205/758/2/L36 .
  92. ^ Гош, А.; Максуин, Хай (1998). «Тепловая модель дифференциации астероида 4 Веста, основанная на радиогенном нагреве». Икар . 134 (2): 187–206. Бибкод : 1998Icar..134..187G . дои : 10.1006/icar.1998.5956 .
  93. ^ Райтер, К.; Дрейк, MJ (1997). «Океан магмы на Весте: образование ядра и петрогенезис эвкритов и диогенитов» . Метеоритика и планетология . 32 (6): 929–944. Бибкод : 1997M&PS...32..929R . дои : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01582.x . S2CID   128684062 .
  94. ^ Дрейк, MJ (2001). «История Евкрита / Весты». Метеоритика и планетология . 36 (4): 501–513. Бибкод : 2001M&PS...36..501D . дои : 10.1111/j.1945-5100.2001.tb01892.x . S2CID   128394153 .
  95. ^ Сахиджпал, С.; Сони, П.; Гаган, Г. (2007). «Численное моделирование дифференциации аккрецирующих планетезималей с 26 Эл и 60 Fe как источники тепла» . Meteoritics & Planetary Science . 42 (9): 1529–1548. Бибкод : 2007M&PS...42.1529S . doi : 10.1111/j.1945-5100.2007.tb00589.x . S2CID   55463404 .
  96. ^ Гупта, Г.; Сахиджпал, С. (2010). «Дифференциация Весты и родительских тел других ахондритов». Дж. Геофиз. Рез. Планеты . 115 (Е8): E08001. Бибкод : 2010JGRE..115.8001G . дои : 10.1029/2009JE003525 . S2CID   129905814 .
  97. ^ Кук, Цзя-Руй К. (29 марта 2011 г.). «Когда астероид не астероид?» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 30 июля 2011 г.
  98. ^ Такеда, Х. (1997). «Минералогические записи ранних планетарных процессов на родительском теле HED применительно к Весте» . Метеоритика и планетология . 32 (6): 841–853. Бибкод : 1997M&PS...32..841T . дои : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01574.x .
  99. ^ Ямагучи, А.; Тейлор, Дж.Дж.; Кейл, К. (1995). «Метаморфическая история эвкритовой коры 4 Весты». Метеоритическое общество . 30 (5): 603. Бибкод : 1995Metic..30..603Y .
  100. ^ Питерс, CM; Амманнито, Э.; Блюетт, DT; и др. (2012). «Особое космическое выветривание на Весте в результате процессов смешивания реголита». Природа . 491 (7422): 79–82. Бибкод : 2012Natur.491...79P . дои : 10.1038/nature11534 . ПМИД   23128227 . S2CID   4407636 .
  101. ^ МакКорд, ТБ; Ли, Ж.-Ю.; Комб, Ж.-П.; и др. (2012). «Темный материал на Весте в результате падения углеродистого материала, богатого летучими веществами». Природа . 491 (7422): 83–86. Бибкод : 2012Natur.491...83M . дои : 10.1038/nature11561 . ПМИД   23128228 . S2CID   2058249 .
  102. ^ Рэйман, Марк (8 апреля 2015 г.). Теперь появляется на карликовой планете рядом с вами: миссия НАСА «Рассвет» к поясу астероидов (выступление). Лекции по астрономии Кремниевой долины. Колледж Футхилл, Лос-Альтос, Калифорния. Архивировано из оригинала 14 ноября 2021 года . Проверено 7 июля 2018 г.
  103. ^ Уливи, Паоло; Харланд, Дэвид (2008). Роботизированное исследование Солнечной системы: перерыв и обновление, 1983–1996 гг . Книги Springer Praxis по исследованию космоса. Спрингер. стр. 117–125. ISBN  978-0-387-78904-0 .
  104. ^ Рассел, Коннектикут; Капаччиони, Ф.; Корадини, А.; и др. (октябрь 2007 г.). «Рассветная миссия на Весту и Цереру» (PDF) . Земля, Луна и планеты . 101 (1–2): 65–91. Бибкод : 2007EM&P..101...65R . дои : 10.1007/s11038-007-9151-9 . S2CID   46423305 . Архивировано (PDF) из оригинала 27 сентября 2011 года . Проверено 13 июня 2011 г.
  105. ^ Кук, Цзя-Руй К.; Браун, Дуэйн К. (11 мая 2011 г.). «НАСА Dawn сделало первое изображение приближающегося астероида» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 29 января 2012 года . Проверено 14 мая 2011 г.
  106. ^ Вега, Присцилла; Браун, Дуэйн (16 июля 2011 г.). «Космический корабль НАСА Dawn вышел на орбиту астероида Веста» . НАСА . Архивировано из оригинала 19 июня 2012 года . Проверено 17 июля 2011 г.
  107. Хронология миссии Dawn . Архивировано 19 октября 2013 г. в Wayback Machine.
  108. ^ Исследования Среднего континента в области образования и обучения: McREL (27 сентября 2010 г.). «Миссия рассвета: Миссия» . Рассветный журнал . Проверено 29 марта 2011 г.
  109. ^ «Рассвет покинул гигантский астероид Веста» . Лаборатория реактивного движения НАСА . НАСА. 5 сентября 2012 года . Проверено 5 сентября 2012 г.
  110. ^ Перейти обратно: а б Рассел, Коннектикут; и др. (2013). «Рассвет завершает свою миссию на Весте 4» . Метеоритика и планетология . 48 (11): 2076–2089. Бибкод : 2013M&PS...48.2076R . дои : 10.1111/maps.12091 .
  111. ^ Роатч, Томас; и др. (2012). «Атлас высокогорной картографической орбиты Vesta (HAMO) высокого разрешения, полученный на основе изображений с камеры Dawn». Планетарная и космическая наука . 73 (1): 283–286. Бибкод : 2012P&SS...73..283R . дои : 10.1016/j.pss.2012.08.021 .
  112. ^ Роатч, Томас; и др. (2013). «Атлас орбиты Весты с высоким разрешением, полученный на основе изображений с камеры Dawn Framing Camera». Планетарная и космическая наука . 85 : 293–298. Бибкод : 2013P&SS...85..293R . дои : 10.1016/j.pss.2013.06.024 .
  113. ^ «Путешествие НАСА над Вестой» . Видео DLR Института планетарных исследований со снимками НАСА JPL . НАСА. 16 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 г. Проверено 18 сентября 2011 г.
  114. ^ «Общественный сайт продуктов DLR Dawn» . Архивировано из оригинала 16 октября 2015 года.
  115. ^ «НАСА Рассвет» .
  116. ^ «Общественные данные рассвета» . Рассвет [сайт] . унив. Калифорния, Лос-Анджелес . Проверено 6 марта 2015 г.
  117. ^ Джинджерич, Оуэн (2006). «Путь к определению планет» (PDF) . Dissertatio cum Nuncio Sidereo III . Терция. Том. VIII, нет. 16. С. 4–5. Архивировано (PDF) из оригинала 15 марта 2015 года . Проверено 13 марта 2007 г.
  118. ^ «Веб-сайт Dawn Mission Лаборатории реактивного движения/НАСА» .
  119. ^ Брайант, Грег (2007). «Небо и телескоп: посмотрите на Весту во всей ее красе!» . Проверено 7 мая 2007 г.
  120. ^ «Веста Файндер» . Небо и телескоп. Архивировано из оригинала 12 июня 2007 года . Проверено 7 мая 2007 г.
  121. ^ Харрингтон, Филип С. (21 октября 2010 г.). Космический вызов: полный список наблюдений для любителей . Издательство Кембриджского университета. п. 75. ИСБН  9781139493680 .
  122. ^ Перейти обратно: а б Джеймс, Эндрю (2008). «Веста» . Южные астрономические наслаждения . Проверено 6 ноября 2008 г.
  123. ^ Перейти обратно: а б Йоманс, Дональд К.; Чемберлин, Алан Б. «Эфемериды горизонтов» . JPL Динамика Солнечной системы . Проверено 9 января 2010 г.
  124. ^ «Элементы и эфемериды для (4) Весты» . Центр малых планет. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
  125. ^ «Специальный выпуск астрономии 2012» . Nightskyonline.info. Архивировано из оригинала 20 апреля 2012 года . Проверено 23 ноября 2012 г.
  126. ^ Перейти обратно: а б с д Т. Фландерс – Церера и Веста: июль 2012 г. – апрель 2013 г. – Sky & Telescope .

Библиография

[ редактировать ]
  • Миссия «Рассвет» к малым планетам 4 Весты и 1 Цереры , Кристофер Т. Рассел и Кэрол А. Рэймонд (редакторы), Springer (2011), ISBN   978-1-4614-4903-4
  • Кейл, К.; Геологическая история астероида 4 Веста: самая маленькая планета земной группы в астероидах III , Уильям Боттке, Альберто Челлино, Паоло Паолички и Ричард П. Бинцель (редакторы), University of Arizona Press (2002), ISBN   0-8165-2281-2
[ редактировать ]
Продолжительность: 2 минуты 59 секунд.
В этом видео рассказывается о ландшафте, истории и характеристиках Весты.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d5e65b9c021c1cd07a04ab5e309d4192__1723347000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d5/92/d5e65b9c021c1cd07a04ab5e309d4192.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
4 Vesta - 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.)