243 Ида
Открытие [1] | |
---|---|
Обнаружено | Иоганн Пэрис |
Сайт открытия | Венская обсерватория |
Дата открытия | 29 сентября 1884 г. |
Обозначения | |
(243) Ида | |
Произношение | / ˈ aɪ d ə / [2] |
Назван в честь | Ида (кормилица Зевса) |
Главный пояс ( семья Коронис ) [3] | |
Прилагательные | Идеан (Idæan) / aɪ ˈ d iː ə n / [4] |
Орбитальные характеристики [5] | |
Эпоха 31 июля 2016 г. ( JD 2457600,5) | |
Афелион | 2979 а.е. (4457 × 10 11 м) |
Перигелий | 2743 а.е. (4103 × 10 11 м) |
2861 а.е. (4280 × 10 11 м) | |
Эксцентриситет | 0.0411 |
1767,644 дня (4,83955 а) | |
Средняя орбитальная скорость | 0,2036°/сут. |
38.707° | |
Наклон | 1.132° |
324.016° | |
110.961° | |
Известные спутники | Дактиль |
Физические характеристики | |
Размеры | 59,8×25,4×18,6 км [6] |
15,7 км [7] | |
Масса | 4.2 ± 0.6 ×10 16 кг [7] |
Средняя плотность | 2,6 ± 0,5 г/см 3 [8] |
Экваториальная поверхностная гравитация | 0,3–1,1 см/с 2 [9] |
4,63 часа (0,193 д) [10] | |
Северный полюс, прямое восхождение | 168.76° [11] |
Северного полюса Склонение | −2.88° [11] |
0.2383 [5] | |
Температура | 200 К (-73 ° С) [3] |
С [12] | |
9.94 [5] | |
243 Ида — астероид семейства Коронис пояса астероидов . Он был открыт 29 сентября 1884 года австрийским астрономом Иоганном Палисой в Венской обсерватории и назван в честь нимфы из греческой мифологии . Более поздние телескопические наблюдения отнесли Иду к астероидам S-типа , самому многочисленному типу во внутреннем поясе астероидов. 28 августа 1993 года Иду посетил беспилотный космический корабль «Галилео», направлявшийся к Юпитеру . Это был второй астероид, посещенный космическим кораблем, и первый, у которого был обнаружен естественный спутник.
лежит между планетами Марс Орбита Иды , как и у всех астероидов главного пояса, и Юпитер. Ее орбитальный период составляет 4,84 года, а период вращения — 4,63 часа. Средний диаметр Иды составляет 31,4 км (19,5 миль). Он неправильной формы и вытянутой формы, по-видимому, состоит из двух крупных объектов, соединенных между собой. Его поверхность является одной из наиболее густо кратерированных в Солнечной системе, с кратерами самых разных размеров и возрастов.
Спутник Иды Дактиль был обнаружен участницей миссии Энн Харч на изображениях, полученных от Галилея . Он был назван в честь дактилей , существ, населявших гору Ида в греческой мифологии. Дактиль имеет диаметр всего 1,4 километра (0,87 мили), что составляет примерно 1/20 размера Иды. Ее орбиту вокруг Иды не удалось определить с большой точностью, но ограничения возможных орбит позволили грубо определить плотность Иды и показали, что она обеднена металлическими минералами. Дактиль и Ида имеют много общих характеристик, предполагающих общее происхождение.
Изображения, полученные от «Галилео» , и последующее измерение массы Иды предоставили новое понимание геологии астероидов S-типа. До пролета Галилея было предложено множество различных теорий, объясняющих их минеральный состав. Определение их состава позволяет установить корреляцию между падением метеоритов на Землю и их происхождением из пояса астероидов. Данные, полученные в результате пролета, указывают на астероиды S-типа как на источник обычных хондритов- метеоритов, наиболее распространенного типа, встречающегося на поверхности Земли.
Открытия и наблюдения
[ редактировать ]Ида была открыта 29 сентября 1884 года австрийским астрономом Иоганном Палисой в Венской обсерватории . [13] Это было его 45-е открытие астероида. [1] Иде Имя дал Мориц фон Куффнер , венский пивовар и астроном-любитель. [14] [15] В греческой мифологии Ида была нимфой Крита , воспитавшей бога Зевса . [16] Ида был признан членом семьи Коронис Киёцугу Хираямой , который в 1918 году предположил, что группа состояла из остатков разрушенного тела-предшественника. [17]
Иды Спектр отражения был измерен 16 сентября 1980 года астрономами Дэвидом Дж. Толеном и Эдвардом Ф. Тедеско в рамках восьмицветного обзора астероидов (ECAS). [18] Его спектр соответствовал спектрам астероидов S-типа. [19] [20] Многие наблюдения Иды были сделаны в начале 1993 года Военно-морской обсерваторией США во Флагстаффе и обсерваторией Ок-Ридж . Это улучшило измерение орбиты Иды вокруг Солнца и уменьшило неопределенность ее положения во время пролета Галилея с 78 до 60 км (от 48 до 37 миль). [21]
Разведка
[ редактировать ]Галилея Пролет
[ редактировать ]В 1993 году Иду посетил Юпитеру направлявшийся к космический зонд «Галилео», . Его встречи с астероидами Гаспра и Ида были второстепенными по сравнению с миссией Юпитера. Они были выбраны в качестве целей в ответ на новую политику НАСА, предписывающую планировщикам миссий учитывать пролеты астероидов для всех космических кораблей, пересекающих пояс. [22] Ни одна из предыдущих миссий не предпринимала попыток такого пролета. [23] «Галилео» был выведен на орбиту космическим кораблем Атлантис» « STS-34 18 октября 1989 года. [24] Изменение траектории Галилея для приближения к Иде потребовало, чтобы он израсходовал 34 кг (75 фунтов) топлива . [25] Планировщики миссии отложили решение попытаться пролететь до тех пор, пока не были уверены, что это оставит у космического корабля достаточно топлива для завершения миссии над Юпитером. [26]
Траектория Галилея дважды заносила его в пояс астероидов на пути к Юпитеру. Во время своего второго пересечения он пролетел мимо Иды 28 августа 1993 года на скорости 12 400 м/с (41 000 футов/с) относительно астероида. [26] Бортовой тепловизор наблюдал за Идой с расстояния от 240 350 км (149 350 миль) до ближайшего к ней расстояния 2390 км (1490 миль). [16] [27] Ида была вторым астероидом после Гаспры, который был сфотографирован космическим кораблем. [28] Около 95% поверхности Иды попали в поле зрения зонда во время пролета. [9]
космического корабля Передача многих изображений Иды была отложена из-за постоянного отказа антенны с высоким коэффициентом усиления . [29] Первые пять изображений были получены в сентябре 1993 года. [30] высокого разрешения Они представляли собой мозаику астероида с разрешением 31–38 м/ пиксель . [31] [32] Остальные изображения были отправлены в феврале 1994 года. [3] когда близость космического корабля к Земле позволяла осуществлять передачу на более высокой скорости. [30] [33]
Открытия
[ редактировать ]Данные, полученные в результате пролетов Галилео над Гаспре и Идой, а также более поздней миссии астероидов NEAR Шумейкер , позволили провести первое исследование геологии астероидов . [34] Относительно большая поверхность Иды демонстрировала разнообразный спектр геологических особенностей. [35] Открытие спутника Иды Дактиля , первого подтвержденного спутника астероида, дало дополнительную информацию о составе Иды. [36]
Ида классифицируется как астероид S-типа На основании наземных спектроскопических измерений . [37] состав S-типов был неопределенным До пролетов Галилея , но интерпретировался как один из двух минералов, обнаруженных в метеоритах, упавших на Землю: обыкновенный хондрит (OC) и железо-каменистое вещество . [12] По оценкам, плотность Иды составляет менее 3,2 г / см. 3 благодаря долгосрочной стабильности орбиты Дактиля. [37] Это почти исключает каменно-железную композицию; были ли Иды сделаны из 5 г/см 3 Если материал богат железом и никелем, он должен содержать более 40% пустого пространства. [36]
Изображения Галилео также привели к открытию того, что космическое выветривание — процесс, в результате которого старые регионы со временем становятся более красными. на Иде происходит [17] [38] Тот же процесс затрагивает и Иду, и ее луну, хотя в Дактиле изменения происходят меньше. [39] Выветривание поверхности Иды выявило еще одну деталь ее состава: спектры отражения только что обнаженных частей поверхности напоминали спектры метеоритов OC, но более старые области соответствовали спектрам астероидов S-типа. [23]
Оба этих открытия — эффекты космического выветривания и низкая плотность — привели к новому пониманию взаимосвязи между астероидами S-типа и метеоритами OC. S-типы — самый многочисленный вид астероидов во внутренней части пояса астероидов. [23] Метеориты OC также являются наиболее распространенным типом метеоритов, встречающихся на поверхности Земли. [23] Однако спектры отражения, измеренные по дистанционным наблюдениям астероидов S-типа, не совпадали со спектрами отражения метеоритов OC. показал Облет Иды Галилеем , что некоторые S-типы, особенно семейство Коронис, могут быть источником этих метеоритов. [39]
Физические характеристики
[ редактировать ]Масса Иды составляет от 3,65 до 4,99 × 10. 16 кг. [40] Его гравитационное поле создает ускорение от 0,3 до 1,1 см/с. 2 над его поверхностью. [9] Это поле настолько слабое, что астронавт, стоящий на его поверхности, может перепрыгнуть с одного конца Иды на другой, а объект, движущийся со скоростью более 20 м/с (70 футов/с), может полностью покинуть астероид. [41] [42]
Ида — астероид заметно вытянутой формы. [43] с неровной поверхностью. [44] [45] Ида в 2,35 раза длиннее своей ширины, [43] а «талия» разделяет его на две геологически разные половины. [30] Эта суженная форма соответствует тому, что Ида состоит из двух больших твердых компонентов, рыхлым мусором зазор между которыми заполнен . Однако на изображениях высокого разрешения, сделанных Галилеем , таких обломков не было видно . [45] Хотя на Иде есть несколько крутых склонов с наклоном примерно до 50°, уклон обычно не превышает 35°. [9] Неправильная форма Иды является причиной очень неравномерного гравитационного поля астероида. [46] Поверхностное ускорение наименьшее на конечностях из-за их высокой скорости вращения. В районе «талии» оно также низкое, потому что масса астероида сосредоточена в двух половинах, вдали от этого места. [9]
Особенности поверхности
[ редактировать ]Поверхность Иды выглядит сильно кратерированной и в основном серой, хотя незначительные цветовые вариации отмечают недавно образовавшиеся или непокрытые области. [16] Помимо кратеров, очевидны и другие особенности, такие как бороздки, гребни и выступы. Ида покрыта толстым слоем реголита — рыхлых обломков, скрывающих твердую породу под ней. Самые крупные фрагменты обломков размером с валун называются блоками выброса , некоторые из которых наблюдались на поверхности.
Реголит
[ редактировать ]Поверхность Иды покрыта слоем измельченной породы, называемой реголитом , толщиной около 50–100 м (160–330 футов). [30] Этот материал производится в результате ударных событий и перераспределяется по поверхности Иды в результате геологических процессов. [47] Галилей наблюдал свидетельства недавнего движения реголита вниз по склону . [48]
Реголит Иды состоит из силикатных минералов оливина и пироксена . [3] [49] Его внешний вид меняется со временем в результате процесса, называемого космическим выветриванием . [39] Из-за этого процесса старый реголит кажется более красным по цвету по сравнению со свежеобнажённым материалом. [38]
Было обнаружено около 20 крупных (40–150 м в поперечнике) блоков выброса, встроенных в реголит Иды. [30] [51] Блоки выброса представляют собой самые крупные куски реголита. [52] Поскольку ожидается, что блоки выброса быстро разрушатся в результате удара, те, что присутствуют на поверхности, должны были быть либо сформированы недавно, либо обнаружены в результате удара. [46] [53] Большинство из них расположены в кратерах Ласко и Мамонт, но, возможно, они образовались не там. [53] Эта область притягивает обломки из-за неравномерного гравитационного поля Иды. [46] Некоторые блоки могли быть выброшены из молодого кратера Адзурра на противоположной стороне астероида. [54]
Структуры
[ редактировать ]Поверхность Иды отмечена несколькими крупными структурами. Астероид, по-видимому, разделен на две половины, называемые здесь регионом 1 и регионом 2 , соединенные «талией». [30] Эта особенность могла быть заполнена обломками или выброшена из астероида в результате удара. [30] [54]
Регион 1 Иды содержит две основные структуры. Один из них - это выдающийся хребет длиной 40 км (25 миль) под названием Таунсенд Дорсум , который простирается на 150 градусов вокруг поверхности Иды. [55] Другая структура представляет собой большое углубление под названием Vienna Regio . [30]
В регионе 2 Иды есть несколько наборов канавок, большинство из которых имеют ширину 100 м (330 футов) или меньше и длину до 4 км (2,5 мили). [30] [56] Они расположены вблизи кратеров Мамонт, Ласко и Картчнер, но не связаны с ними. [52] Некоторые грувы связаны с крупными событиями, например, концерт напротив Vienna Regio. [57]
Кратеры
[ редактировать ]Ида — одно из наиболее плотно кратерированных тел, когда-либо исследованных в Солнечной системе. [31] [44] и воздействия были основным процессом, формирующим его поверхность. [58] Образование кратеров достигло точки насыщения, а это означает, что новые удары стирают следы старых, оставляя общее количество кратеров примерно таким же. [59] Он покрыт кратерами всех размеров и стадий деградации. [44] и возраст варьируется от молодых до таких же старых, как сама Ида. [30] Самый старый, возможно, образовался во время распада родительского тела семьи Коронис . [39] Самый большой кратер Ласко имеет диаметр почти 12 км (7,5 миль). [45] [60] В регионе 2 есть почти все кратеры диаметром более 6 км (3,7 мили), а в регионе 1 вообще нет крупных кратеров. [30] Некоторые кратеры расположены цепочками. [32]
Основные кратеры Иды названы в честь пещер и лавовых трубок на Земле. Кратер Адзурра, например, назван в честь затопленной пещеры на острове Капри , также известной как Голубой грот . [61] Похоже, что «Аззурра» оказала последнее серьезное влияние на Иду. [51] Выбросы от этого столкновения распространяются над Идой прерывисто. [38] и отвечает за крупномасштабные изменения цвета и альбедо на его поверхности. [62] Исключением из морфологии кратера является свежий асимметричный Фингал, имеющий резкую границу между полом и стеной с одной стороны. [63] Иды Еще один значительный кратер — Афон, который отмечает главный меридиан . [11]
Кратеры имеют простое строение: чашеобразную форму, без плоского дна и центральных вершин. [63] Они распределены вокруг Иды равномерно, за исключением выступа к северу от кратера Шукутьен, который более гладкий и менее кратерный. [64] Выбросы , выброшенные ударами, отлагаются на Иде иначе, чем на планетах, из-за ее быстрого вращения, низкой гравитации и неправильной формы. [43] Одеяла выбросов асимметрично оседают вокруг их кратеров, но быстро движущиеся выбросы, вылетающие из астероида, навсегда теряются. [65]
Состав
[ редактировать ]Ида была классифицирована как астероид S-типа на основании сходства его спектров отражения с аналогичными астероидами. [12] S-типы могут иметь общий состав с метеоритами из каменного железа или обычного хондрита (OC). [12] Состав внутренней части непосредственно не анализировался, но предполагается, что он аналогичен материалу OC на основании наблюдаемых изменений цвета поверхности и объемной плотности Иды 2,27–3,10 г / см. 3 . [39] [66] Метеориты OC содержат различное количество силикатов оливина и пироксена , железа и полевого шпата . [67] Оливин и пироксен были обнаружены на Иде Галилеем . [3] Минеральный состав кажется однородным на всем протяжении. Галилей обнаружил минимальные изменения на поверхности, а вращение астероида указывает на постоянную плотность. [68] [69] Если предположить, что его состав аналогичен метеоритам OC, плотность которых колеблется от 3,48 до 3,64 г/см. 3 , Ида будет иметь пористость 11–42%. [66]
Внутренние части Иды, вероятно, содержат некоторое количество разрушенной ударом породы, называемой мегареголитом . Слой мегаеголита Иды простирается от сотен метров под поверхностью до нескольких километров. Некоторые породы в ядре Иды могли быть расколоты под большими кратерами Мамонт, Ласко и Ундара. [69]
Орбита и вращение
[ редактировать ]Ида — член семейства астероидов Коронис астероидов пояса . [17] Ида вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 2,862 а.е. (428,1 Гм), между орбитами Марса и Юпитера . [3] [5] Иде требуется 4,84089 лет, чтобы совершить один оборот. [5]
Иды Период вращения составляет 4,63 часа (примерно 5 часов), [10] [43] что делает его одним из самых быстро вращающихся астероидов, когда-либо обнаруженных. [70] Рассчитанный максимальный момент инерции однородно плотного объекта такой же формы, как Ида, совпадает с осью вращения астероида. Это говорит о том, что внутри астероида нет серьезных изменений плотности. [57] Ось вращения Иды прецессирует с периодом 77 тысяч лет из-за гравитации Солнца, действующей на несферическую форму астероида. [71]
Источник
[ редактировать ]Ида возникла в результате распада родительского тела Корониса диаметром около 120 км (75 миль). [10] Астероид-прародитель частично дифференцировался, и более тяжелые металлы мигрировали в ядро. [72] Ида унесла с собой незначительное количество этого кернового материала. [72] Неизвестно, как давно произошло событие сбоя. Согласно анализу кратерных процессов Иды, возраст ее поверхности превышает миллиард лет. [72] Однако это не соответствует предполагаемому возрасту системы Ида-Дактиль менее 100 миллионов лет; [73] маловероятно, что Дактиль из-за своего небольшого размера мог бы дольше избежать разрушения в результате крупного столкновения. Разницу в оценках возраста можно объяснить увеличением скорости образования кратеров от обломков разрушения родительского тела Корониса. [74]
Дактиль
[ редактировать ]Открытие | |
---|---|
Обнаружено | Энн Арч |
Сайт открытия | Галилео Космический корабль |
Дата открытия | 17 февраля 1994 г. |
Обозначения | |
(243) Ида То Дактилю | |
Произношение | / ˈ d æ k t ɪ l / DAK -то [75] |
Назван в честь | Дактили |
1993 (243) 1 | |
Прилагательные | Дактилиан / d æ k ˈ t ɪ l i ə n / [76] |
Орбитальные характеристики | |
90 км на момент открытия | |
Прогрейд, ок. 20 ч. | |
Наклон | что. 8° [77] |
Спутник | Ида |
Физические характеристики | |
Размеры | 1,6×1,4×1,2 км |
синхронный | |
Температура | 200 К (-73 ° С; -100 ° F) |
У Иды есть спутник по имени Дактиль, официальное обозначение (243) Ида I Дактиль . Он был обнаружен на снимках, сделанных космическим кораблем Галилео во время его пролета в 1993 году. Эти изображения стали первым прямым подтверждением существования астероида-луна. [36] В то время он был отделен от Иды на расстояние 90 километров (56 миль) и двигался по прямой орбите . Дактиль, как и Ида, сильно покрыт кратерами и состоит из подобных материалов. Его происхождение неясно, но данные пролета позволяют предположить, что он возник как фрагмент родительского тела Корониса.
Открытие
[ редактировать ]Дактиль был обнаружен 17 февраля 1994 года участницей миссии Галилео Энн Харч при изучении отложенной загрузки изображений с космического корабля. [3] Галилей записал 47 изображений Дактиля за период наблюдения 5,5 часов в августе 1993 года. [77] Космический корабль находился на расстоянии 10 760 километров (6 690 миль) от Иды. [78] и в 10 870 километрах (6 750 миль) от Дактиля, когда было сделано первое изображение Луны, за 14 минут до того, как Галилей максимально приблизился. [79]
Первоначально Дактиль имел обозначение 1993 (243) 1. [78] [80] Название ему присвоено Международным астрономическим союзом в 1994 году. [80] для мифологических дактилей , населявших гору Ида на острове Крит. [81] [82]
Физические характеристики
[ редактировать ]Дактиль – это «яйцеобразная» форма. [36] но "замечательно сферический" [81] объект размером 1,6 на 1,4 на 1,2 километра (0,99 на 0,87 на 0,75 мили). [36] Он ориентирован своей самой длинной осью в сторону Иды. [36] Как и на Иде, на поверхности Дактиля имеются кратеры насыщения. [36] Он отмечен более чем дюжиной кратеров диаметром более 80 м (260 футов), что указывает на то, что за свою историю Луна пережила множество столкновений. [16] По крайней мере шесть кратеров образуют линейную цепочку, что позволяет предположить, что это было вызвано местными обломками, возможно, выброшенными из Иды. [36] Кратеры Дактиля могут содержать центральные пики, в отличие от тех, что обнаружены на Иде. [83] форма Дактиля Эти особенности, а также сфероидальная , подразумевают, что луна находится под гравитационным контролем, несмотря на ее небольшой размер. [83] Как и у Иды, его средняя температура составляет около 200 К (-73 ° C; -100 ° F). [3]
Дактиль имеет много общих черт с Идой. Их альбедо и спектры отражения очень похожи. [84] Небольшие различия указывают на то, что процесс космического выветривания на Дактиле менее активен. [39] Его небольшой размер сделал бы невозможным образование значительных количеств реголита . [39] [78] Это контрастирует с Идой, покрытой глубоким слоем реголита.
Два крупнейших кратера на Дактиле были названы Акмон / ˈ æ k m ə n / и Целмис / ˈ s ɛ l m ɪ s / в честь двух мифологических дактилей. Акмон — самый большой кратер на изображении выше, а Целмис находится в нижней части изображения, в основном скрыт в тени. Кратеры имеют диаметр 300 и 200 метров соответственно. [85]
Орбита
[ редактировать ]Орбита Дактиля вокруг Иды точно не известна. Галилей находился в плоскости орбиты Дактиля, что затрудняло определение его точной орбиты. Когда было сделано большинство изображений, [37] Дактильные орбиты вращаются в прямом направлении. [86] и наклонен примерно на 8° к экватору Иды. [77] Согласно компьютерному моделированию, перицентр Дактиля должен находиться на расстоянии более 65 км (40 миль) от Иды, чтобы он оставался на стабильной орбите. [87] Диапазон орбит, сгенерированных моделированием, был сужен из-за необходимости прохождения орбит через точки, в которых Галилей наблюдал Дактиль в 16:52:05 UT 28 августа 1993 года, примерно в 90 км (56 миль) от Иды в долгота 85°. [88] [89] 26 апреля 1994 года космический телескоп «Хаббл» наблюдал за Идой в течение восьми часов и не смог обнаружить Дактиля. Его можно было бы наблюдать, если бы он находился на расстоянии более 700 км (430 миль) от Иды. [37]
Если бы Дактиль находился на круговой орбите на том расстоянии, на котором его видели, орбитальный период составил бы около 20 часов. [84] Его орбитальная скорость составляет примерно 10 м/с (33 фута/с), «примерно скорость быстрого бега или медленно брошенного бейсбольного мяча». [37]
Возраст и происхождение
[ редактировать ]Дактиль, возможно, возник в то же время, что и Ида. [90] из-за разрушения родительского тела Корониса. [53] Однако, возможно, он образовался совсем недавно, возможно, в результате сильного воздействия на Иду. [91] Крайне маловероятно, что его захватила Ида. [79] Дактиль, возможно, пострадал от серьезного удара около 100 миллионов лет назад, который уменьшил его размер. [72]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Рааб 2002 г.
- ^ Ной Вебстер (1884) Практический словарь английского языка
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Холм 1994 г.
- ^ «Идеан» . Оксфордский словарь английского языка (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета . (Требуется подписка или членство участвующей организации .)
- ^ Jump up to: а б с д и Лаборатория реактивного движения 2008 г.
- ^ Белтон и др. 1996 год
- ^ Jump up to: а б Бритт и др. 2002 , с. 486.
- ^ Белтон, MJS; Чепмен, ЧР; Томас, ПК; Дэвис, Мэн; Гринберг, Р.; Клаасен, К.; и др. (1995). «Объемная плотность астероида 243 Ида с орбиты его спутника Дактиль». Природа . 374 (6525): 785–788. Бибкод : 1995Natur.374..785B . дои : 10.1038/374785a0 . S2CID 4333634 .
- ^ Jump up to: а б с д и Томас и др. 1996 год
- ^ Jump up to: а б с Вокруглицкий, Несворный и Боттке 2003 , с. 147
- ^ Jump up to: а б с Seidelmann Archinal A'Hearn et al. 2007 , с. 171
- ^ Jump up to: а б с д Уилсон, Кейл и Лав 1999 , с. 479
- ^ Ридпат 1897 , с. 206
- ^ Шмадель 2003 , с. 36
- ^ Бергер 2003 , с. 241
- ^ Jump up to: а б с д НАСА 2005 г.
- ^ Jump up to: а б с Чепмен 1996 , с. 700
- ^ Зеллнер, Толен и Тедеско 1985 , стр. 357, 373
- ^ Зеллнер, Толен и Тедеско 1985 , стр. 404
Семейства Эос и Коронис... полностью относятся к типу S, что редко встречается на их гелиоцентрических расстояниях...
- ^ Зеллнер, Толен и Тедеско 1985 , стр. 410
- ^ Оуэн и Йоманс 1994 , стр. 2295
- ^ Д'Амарио, Bright & Wolf 1992 , с. 26
- ^ Jump up to: а б с д Чепмен 1996 , с. 699
- ^ Д'Амарио, Bright & Wolf 1992 , с. 24
- ^ Д'Амарио, Bright & Wolf 1992 , с. 72
- ^ Jump up to: а б Д'Амарио, Bright & Wolf 1992 , с. 36
- ^ Салливан и др. 1996 , с. 120
- ^ Коуэн 1993 , с. 215
Спустя почти месяц после успешной фотосессии космический корабль Галилео на прошлой неделе завершил передачу на Землю портрета второго астероида, когда-либо полученного из космоса, в высоком разрешении. Астероид, известный как 243 Ида, был сфотографирован со среднего расстояния всего в 3400 километров примерно за 3,5 минуты до самого близкого сближения Галилея 28 августа.
- ^ Чепмен 1994 , с. 358
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Чепмен 1996 , с. 707
- ^ Jump up to: а б Чепмен и др. 1994 , с. 237
- ^ Jump up to: а б Грили и др. 1994 , с. 469
- ^ Моне и др. 1994 , с. 2293
- ^ Гейсслер, Пети и Гринберг 1996 , с. 57
- ^ Чепмен и др. 1994 , с. 238
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Чепмен 1996 , с. 709
- ^ Jump up to: а б с д и Бирнс и Д'Амарио, 1994 г.
- ^ Jump up to: а б с Чепмен 1996 , с. 710
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Чепмен 1995 , с. 496
- ^ Пети и др. 1997 , стр. 179–180
- ^ Гейсслер и др. 1996 , с. 142
- ^ Ли и др. 1996 , с. 99
- ^ Jump up to: а б с д Гейсслер, Пети и Гринберг 1996 , с. 58
- ^ Jump up to: а б с Чепмен 1994 , с. 363
- ^ Jump up to: а б с Боттке и др. 2002 , с. 10
- ^ Jump up to: а б с Коуэн 1995 г.
- ^ Ли и др. 1996 , с. 96
- ^ Грили и др. 1994 , с. 470
- ^ Чепмен 1996 , с. 701
- ^ Ли и др. 1996 , с. 90
- ^ Jump up to: а б Гейсслер и др. 1996 , с. 141
- ^ Jump up to: а б Салливан и др. 1996 , с. 132
- ^ Jump up to: а б с Ли и др. 1996 , с. 97
- ^ Jump up to: а б Сток 1997 , с. 1385
- ^ Сарнечки и Керестури 2002
- ^ Салливан и др. 1996 , с. 131
- ^ Jump up to: а б Томас и Проктер, 2004 г.
- ^ Гейсслер, Пети и Гринберг 1996 , стр. 57–58.
- ^ Чепмен 1996 , стр. 707–708.
- ^ Jump up to: а б Геологическая служба США
- ^ Грили и Бэтсон 2001 , с. 393
- ^ Боттке и др. 2002 , с. 9
- ^ Jump up to: а б Салливан и др. 1996 , с. 124
- ^ Салливан и др. 1996 , с. 128
- ^ Гейсслер и др. 1996 , с. 155
- ^ Jump up to: а б Уилсон, Кейл и Лав 1999 , с. 480
- ^ Льюис 1996 , с. 89
Хондриты естественным образом делятся на пять классов состава, три из которых имеют очень похожее содержание минералов, но разные пропорции металлов и силикатов. Все три содержат большое количество железа в трех различных формах (оксид двухвалентного железа в силикатах, металлическое железо и сульфид двухвалентного железа), обычно все три достаточно распространены, чтобы их можно было классифицировать как потенциальные руды. Все три содержат полевой шпат (алюмосиликат кальция, натрия и калия), пироксен (силикаты с одним атомом кремния на каждый атом магния, железа или кальция), оливин (силикаты с двумя атомами железа или магния на атом кремния), металлические железо и сульфид железа (минерал троилит ). Эти три класса, называемые обыкновенными хондритами, содержат совершенно разное количество металлов.
- ^ Томас и Проктер 2004 , с. 21
- ^ Jump up to: а б Салливан и др. 1996 , с. 135
- ^ Гринберг и др. 1996 , с. 107
- ^ Салливан 1995 , с. 134
- ^ Jump up to: а б с д Гринберг и др. 1996 , с. 117
- ^ Херфорд и Гринберг 2000 , с. 1595 г.
- ^ Кэрролл и Остли 1996 , с. 878
- ^ «дактиль» . Оксфордский словарь английского языка (онлайн-изд.). Издательство Оксфордского университета . (Требуется подписка или членство участвующей организации .)
- ^ Эдвард Кольридж (1990) «Аргонавтика» Аполлония Родия , стр. 42
- ^ Jump up to: а б с Пети и др. 1997 , с. 177
- ^ Jump up to: а б с Белтон и Карлсон, 1994 г.
- ^ Jump up to: а б Мейсон 1994 , с. 108
- ^ Jump up to: а б Зеленый 1994 г.
- ^ Jump up to: а б Шмадель 2003 , с. 37
- ^ Павсаний и 5.7.6
Когда родился Зевс, Рея поручила опеку над своим сыном дактилям Иды, таким же, как и те, кого называли куретами. Они произошли от критской Иды – Геракл, Пеоней, Эпимед, Иасий и Идас.
- ^ Jump up to: а б Асфауг, Райан и Зубер 2003 , стр. 463.
- ^ Jump up to: а б Чепмен и др. 1994 , с. 455
- ^ «Планетарные имена: Дактиль» . МАУ. Архивировано из оригинала 1 июля 2015 года . Проверено 18 июля 2015 г.
- ^ Пети и др. 1997 , с. 179
- ^ Пети и др. 1997 , с. 195
- ^ Пети и др. 1997 , с. 188
- ^ Пети и др. 1997 , с. 193
- ^ Гринберг и др. 1996 , с. 116
- ^ Пети и др. 1997 , с. 182
Ссылки
[ редактировать ]Журнальные статьи
[ редактировать ]- Асфауг, Эрик; Райан, Эйлин В.; Зубер, Мария Т. (2003). «Интерьеры астероида» (PDF) . Астероиды III : 463–484. Бибкод : 2002aste.book..463A . Архивировано (PDF) из оригинала 30 августа 2021 года . Проверено 4 января 2009 г.
- Боттке, Уильям Ф. младший; Челлино, А.; Паолички, П.; Бинзель, Р.П. (2002). «Обзор астероидов: перспектива астероидов III» (PDF) . Астероиды III : 3–15. Бибкод : 2002aste.book....3B . дои : 10.2307/j.ctv1v7zdn4.7 . Архивировано (PDF) из оригинала 11 июня 2019 года . Проверено 23 октября 2008 г.
- Белтон, MJS; Чепмен, Кларк Р.; Клаасен, Кеннет П.; Харч, Энн П.; Томас, Питер С.; Веверка, Иосиф; МакИвен, Альфред С.; Паппалардо, Роберт Т. (1996). «Встреча Галилея с 243 Идой: обзор эксперимента по визуализации» . Икар . 120 (1): 1–19. Бибкод : 1996Icar..120....1B . дои : 10.1006/icar.1996.0032 . S2CID 51885221 .
- Бритт, DT; Йоманс, Дания; Хаусен, К.; Консольманьо, Г. (2002). «Плотность, пористость и структура астероидов» (PDF) . Астероиды III : 485–500. Бибкод : 2002aste.book..485B . дои : 10.2307/j.ctv1v7zdn4.37 . Архивировано (PDF) из оригинала 17 сентября 2003 г. Проверено 27 октября 2008 г.
- Чепмен, Кларк Р. (1994). «Встречи Галилея с Гаспрой и Идой». Астероиды, кометы, метеоры . 160 : 357–365. Бибкод : 1994IAUS..160..357C .
- Чепмен, Кларк Р.; Клаасен, К.; Белтон, Майкл Дж.С.; Веверка, Джозеф (июль 1994 г.). «Астероид 243 IDA и его спутник». Метеоритика . 29 : 455. Бибкод : 1994Metic..29..455C .
- Чепмен, Кларк Р. (сентябрь 1995 г.). «Наблюдения Галилеем Гаспры, Иды и Дактиля: значение для метеоритики». Метеоритика . 30 (5): 496. Бибкод : 1995Metic..30R.496C .
- Чепмен, Кларк Р. (октябрь 1996 г.). «Астероиды S-типа, обычные хондриты и космическое выветривание: данные пролетов Галилея над Гаспре и Идой». Метеоритика . 31 (6): 699–725. Бибкод : 1996M&PS...31..699C . дои : 10.1111/j.1945-5100.1996.tb02107.x .
- Чепмен, Кларк Р.; Райан, Эйлин В.; Мерлин, Уильям Дж.; Нойкум, Герхард; Вагнер, Роланд; Томас, Питер С.; Веверка, Иосиф; Салливан, Роберт Дж. (март 1996 г.). «Кратер на Иде» . Икар . 120 (1): 77–86. Бибкод : 1996Icar..120...77C . дои : 10.1006/icar.1996.0038 . Архивировано из оригинала 11 июня 2019 года . Проверено 27 октября 2008 г.
- Д'Амарио, Луи А.; Брайт, Ларри Э.; Вольф, Арон А. (май 1992 г.). «Проектирование траектории Галилео». Обзоры космической науки . 60 (1–4): 23–78. Бибкод : 1992ССРв...60...23Д . дои : 10.1007/BF00216849 . S2CID 122388506 .
- Гейсслер, Пол Э.; Пети, Жан-Марк; Дурда, Дэниел Д.; Гринберг, Ричард; Боттке, Уильям Ф.; Нолан, Майкл; Мур, Джеффри (март 1996 г.). «Эрозия и реаккреция выбросов на 243 Иде и ее Луне» (PDF) . Икар . 120 (1): 140–157. Бибкод : 1996Icar..120..140G . дои : 10.1006/icar.1996.0042 . Архивировано (PDF) из оригинала 20 марта 2009 г. Проверено 26 марта 2009 г.
- Гейсслер, Пол Э.; Пети, Жан-Марк; Гринберг, Ричард (1996). «Реакреция выброса на быстро вращающихся астероидах: последствия для 243 Иды и 433 Эроса». Завершение инвентаризации Солнечной системы . 107 : 57–67. Бибкод : 1996ASPC..107...57G .
- Гринберг, Ричард; Боттке, Уильям Ф.; Нолан, Майкл; Гейсслер, Пол Э.; Пети, Жан-Марк; Дурда, Дэниел Д.; Асфауг, Эрик; Хед, Джеймс (март 1996 г.). «Коллизионная и динамичная история Иды» (PDF) . Икар . 120 (1): 106–118. Бибкод : 1996Icar..120..106G . дои : 10.1006/icar.1996.0040 . Архивировано (PDF) из оригинала 5 июня 2019 года . Проверено 23 октября 2008 г.
- Херфорд, Терри А.; Гринберг, Ричард (июнь 2000 г.). «Приливная эволюция посредством удлиненных первичных элементов: последствия для системы Ида/Дактиль» . Письма о геофизических исследованиях . 27 (11): 1595–1598. Бибкод : 2000GeoRL..27.1595H . дои : 10.1029/1999GL010956 .
- Ли, Паскаль; Веверка, Иосиф; Томас, Питер С.; Хельфенштейн, Пол; Белтон, Майкл Дж.С.; Чепмен, Кларк Р.; Грили, Рональд; Паппалардо, Роберт Т.; и др. (март 1996 г.). «Блоки выброса на 243 Иде и других астероидах» (PDF) . Икар . 120 (1): 87–105. Бибкод : 1996Icar..120...87L . дои : 10.1006/icar.1996.0039 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 июня 2016 года . Проверено 27 октября 2008 г.
- Мейсон, Джон В. (июнь 1994 г.). «Новолуние Иды». Журнал Британской астрономической ассоциации . 104 (3): 108. Бибкод : 1994JBAA..104..108M .
- Моне, АКБ; Стоун, RC; Моне, генеральный директор; Дан, CC; Харрис, ХК; Леггетт, СК; Пьер, младший; Врба, Ф.Дж.; Уокер, Р.Л. (июнь 1994 г.). «Астрометрия для миссии Галилео. 1: Встреча с астероидами» . Астрономический журнал . 107 (6): 2290–2294. Бибкод : 1994AJ....107.2290M . дои : 10.1086/117036 .
- Оуэн, В.М. младший; Йоманс, ДК (июнь 1994 г.). «Метод перекрывающихся пластин применен к наблюдениям CCD 243 Ida» . Астрономический журнал . 107 (6): 2295–2298. Бибкод : 1994AJ....107.2295O . дои : 10.1086/117037 .
- Пети, Жан-Марк; Дурда, Дэниел Д.; Гринберг, Ричард; Херфорд, Терри А.; Гейсслер, Пол Э. (ноябрь 1997 г.). «Долгосрочная динамика орбиты Дактиля». Икар . 130 (1): 177–197. Бибкод : 1997Icar..130..177P . CiteSeerX 10.1.1.693.8814 . дои : 10.1006/icar.1997.5788 .
- Зайдельманн, П. Кеннет; Аринал, Брент А.; А'Хирн, Майкл Ф.; и др. (2007). «Отчет рабочей группы IAU/IAG по картографическим координатам и элементам вращения: 2006» . Небесная механика и динамическая астрономия . 98 (3): 155–180. Бибкод : 2007CeMDA..98..155S . дои : 10.1007/s10569-007-9072-y .
- Салливан, Роберт Дж.; Грили, Рональд; Паппалардо, Р.; Асфауг, Э.; Мур, Дж. М.; Моррисон, Д.; Белтон, Майкл Дж.С.; Карр, М.; и др. (март 1996 г.). «Геология 243 Иды» (PDF) . Икар . 120 (1): 119–139. Бибкод : 1996Icar..120..119S . дои : 10.1006/icar.1996.0041 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 июня 2016 года . Проверено 27 октября 2008 г.
- Томас, Питер С.; Белтон, Майкл Дж.С.; Карчич, Б.; Чепмен, Кларк Р.; Дэвис, Мэн; Салливан, Роберт Дж.; Веверка, Джозеф (1996). «Образ Иды» . Икар . 120 (1): 20–32. Бибкод : 1996Icar..120...20T . дои : 10.1006/icar.1996.0033 .
- Вокруглицкий, Давид; Несворни, Дэвид; Боттке, Уильям Ф. (11 сентября 2003 г.). «Векторное выравнивание вращений астероидов с помощью тепловых моментов» (PDF) . Природа . 425 (6954): 147–151. Бибкод : 2003Natur.425..147V . дои : 10.1038/nature01948 . ПМИД 12968171 . S2CID 4367378 . Архивировано (PDF) из оригинала 11 мая 2008 г. Проверено 23 октября 2008 г.
- Уилсон, Лайонел; Кейл, Клаус; С любовью, Стэнли Дж. (май 1999 г.). «Внутреннее строение и плотность астероидов» . Метеоритика и планетология . 34 (3): 479–483. Бибкод : 1999M&PS...34..479W . дои : 10.1111/j.1945-5100.1999.tb01355.x . S2CID 129231326 .
- Зеллнер, Бен; Толен, Дэвид Дж.; Тедеско, Эдвард Ф. (март 1985 г.). «Восьмицветный обзор астероидов: результаты для 589 малых планет». Икар . 61 (3): 355–416. Бибкод : 1985Icar...61..355Z . дои : 10.1016/0019-1035(85)90133-2 .
Книги
[ редактировать ]- Бергер, Питер (2003). «Гильдемейстерская организация помощи эмигрантам и изгнанию евреев из Вены, 1938–1942». В Гурвише, Терри (ред.). Бизнес и политика в Европе, 1900–1970 гг . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-82344-9 . Архивировано из оригинала 15 июня 2024 года . Проверено 3 июня 2020 г.
- Кэрролл, Брэдли В.; Остли, Дейл А. (1996). Введение в современную астрофизику . Издательство Аддисон-Уэсли. ISBN 978-0-201-54730-6 .
- Грили, Рональд; Бэтсон, Раймонд М. (2001). Компактный атлас Солнечной системы НАСА . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-80633-6 .
- Льюис, Джон С. (1996). Добыча неба: несметные богатства астероидов, комет и планет . Ридинг, Массачусетс: Аддисон-Уэсли. ISBN 978-0-201-47959-1 .
- Павсаний (1916). Описание Греции . Перевод Джонса, WHS; Омерод, Классическая библиотека Х.А. Леба. ISBN 978-0-674-99104-0 . Архивировано из оригинала 18 ноября 2019 года . Проверено 28 февраля 2009 г.
- Ридпат, Джон Кларк (1897). Стандартная американская энциклопедия искусств, наук, истории, биографии, географии, статистики и общих знаний . Издательство Энциклопедии. Архивировано из оригинала 15 июня 2024 года . Проверено 3 июня 2020 г.
- Шмадель, Лутц Д. (2003). «Каталог названий малых планет и обстоятельств открытия» . Словарь названий малых планет . комиссия МАС. Том. 20. Спрингер. ISBN 978-3-540-00238-3 . Архивировано из оригинала 15 июня 2024 года . Проверено 23 октября 2015 г.
- Сливан, Стивен Майкл (июнь 1995 г.). Выравнивание осей вращения астероидов семейства Коронис (Диссертация). Массачусетский технологический институт. hdl : 1721.1/11867 . ОСЛК 32907677 .
- Томас, Питер С.; Проктер, Луиза М. (28 мая 2004 г.). «Тектоника малых тел» (PDF) . Планетарная тектоника . Кембриджская планетология. Том. 11. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-76573-2 . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2009 года . Проверено 29 ноября 2008 г.
Другой
[ редактировать ]- Белтон, Майкл Дж.С.; Карлсон, Р. (12 марта 1994 г.). «1993 (243)1» . Циркуляр МАС . 5948 (5948): 2. Бибкод : 1994IAUC.5948....2B . Архивировано из оригинала 1 февраля 2019 года . Проверено 5 июля 2011 г.
- Бирнс, Деннис В.; Д'Амарио, Луи А.; Навигационная группа Галилео (декабрь 1994 г.). «Решение орбиты Дактиля и плотности Иды» . «Вестник Галилея» (35). Архивировано из оригинала 5 января 1997 года . Проверено 23 октября 2008 г.
- Чепмен, Кларк Р.; Белтон, Майкл Дж.С.; Веверка, Иосиф; Нойкум, Г.; Хед, Дж.; Грили, Рональд; Клаасен, К.; Моррисон, Д. (март 1994 г.). «Первое изображение астероида 243 Ида, сделанное Галилео». Тезисы 25-й конференции по наукам о Луне и планетах : 237–238. Бибкод : 1994LPI....25..237C .
- Коуэн, Рон (2 октября 1993 г.). «Крупный план астероида: Галилей смотрит на Иду». Новости науки . Том. 144, нет. 14. с. 215. ISSN 0036-8423 .
- Коуэн, Рон (1 апреля 1995 г.). «Идиосинкразия Иды — нерегулярное гравитационное поле астероида 243 Иды» (PDF) . Новости науки . Том. 147, нет. 15. с. 207. ISSN 0036-8423 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 марта 2012 года . Проверено 26 марта 2009 г.
- Грили, Рональд; Салливан, Роберт Дж.; Паппалардо, Р.; Хед, Дж.; Веверка, Иосиф; Томас, Питер С.; Ли, П.; Белтон, М.; Чепмен, Кларк Р. (март 1994 г.). «Морфология и геология астероида Ида: предварительные наблюдения с помощью изображений Галилео». Тезисы 25-й конференции по наукам о Луне и планетах : 469–470. Бибкод : 1994LPI....25..469G .
- Грин, Дэниел ВЕ (26 сентября 1994 г.). «1993 (243)1 = (243) Ида I (Дактиль)» . Циркуляр МАС . 6082 (6082): 2. Бибкод : 1994IAUC.6082....2G . Архивировано из оригинала 1 февраля 2019 года . Проверено 5 июля 2011 г.
- Холм, Жанна (июнь 1994 г.). Джонс, Ян (ред.). «Открытие луны Иды указывает на возможные «семейства» астероидов» . «Вестник Галилея» (34). Архивировано из оригинала 24 июня 2010 года . Проверено 23 октября 2008 г. Альтернативный URL. Архивировано 6 августа 2019 г. на Wayback Machine.
- Рааб, Герберт (2002). «Иоганн Палиса, самый успешный визуальный первооткрыватель астероидов» (PDF) . Совещание по астероидам и кометам в Европе . Архивировано из оригинала (PDF) 30 октября 2008 года . Проверено 23 октября 2008 г.
- Сарнецкий, К; Керестури, А. (март 2002 г.). « Глобальный» тектонизм на астероидах?» (PDF) . 33-я ежегодная конференция по науке о Луне и планетах : 1381. Бибкод : 2002LPI....33.1381S . Архивировано (PDF) из оригинала 26 января 2005 г. Проверено 22 октября 2008 г.
- Стук, Пи Джей (1997). «Размышления о геологии 243 Иды» (PDF) . Лунная и планетарная наука XXVIII : 1385–1386. Бибкод : 1997LPI....28.1385S . Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2009 г. Проверено 29 ноября 2008 г.
- «Обозреватель базы данных малых корпусов JPL: 243 Ida» . Лаборатория реактивного движения. 25 августа 2008 года. Архивировано из оригинала 7 августа 2011 года . Проверено 24 октября 2019 г.
- «Изображения астероидов Ида и Дактиль» . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . 23 августа 2005 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2008 г. Проверено 4 декабря 2008 г.
- «Справочник планетарной номенклатуры: Ида» . Программа астрогеологических исследований Геологической службы США . Архивировано из оригинала 23 сентября 2006 года . Проверено 15 апреля 2009 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Астероиды со спутниками , Роберт Джонстон, johnstonsarchive.net
- 243 Ида в AstDyS-2, Астероиды — Динамический сайт
- 243 Ида в базе данных малых корпусов JPL.