В данном списке объекты Солнечной системы представлены в порядке убывания среднего радиуса. В него входят Солнце, восемь основных планет и их спутники, карликовые планеты и кандидаты в карликовые планеты, а также наиболее крупные астероиды и ряд других объектов, представляющих исторический или научный интерес, таких как кометы и околоземные астероиды.
Порядок расположения объектов в списке может быть разным в зависимости от того, по какому из параметров (размеру или массе) проводить упорядочение, поскольку разные объекты обладают разной плотностью. Например, Уран превышает по размеру Нептун, но несмотря на это уступает ему по массе, точно так же Ганимед и Титан больше Меркурия, а между тем вдвое уступают ему по массе. Это означает, что некоторые объекты внизу таблицы, несмотря на меньший размер, на деле могут оказаться массивнее тех, что находятся вверху, поскольку имеют бо́льшую плотность.
В последнее время открыто немало транснептуновых объектов, но из-за большого расстояния до них точно определить размеры объектов довольно затруднительно, поэтому их расположение в данном списке зачастую очень приблизительно.
Во всех объектах Солнечной системы массой более 1021 кг сила гравитации становится настолько значительной, что начинает преодолевать структурную прочность пород, придавая телу сфероидальную форму. Именно такая форма объекта позволяет скомпенсировать силу тяжести по всем направлениям и достичь гидростатического равновесия. При этом лёд обладает большей пластичностью, чем камень, поэтому для ледяных астероидов пояса Койпера значение массы, необходимой для придания телу сфероидальной формы, может быть гораздо меньше. При этом граница минимальных радиусов сфероидальных тел в обоих случаях совпадает и составляет примерно 200 км[1].
Процессы изменения формы под действием сил тяжести начинают происходить в телах с массами от 1018 до 1021 кг, но форму равновесного сфероида принимают лишь крупные тела ближе к верхней границе массы, такие как Церера, Тефия, Мимас. Форма более мелких объектов, масса которых близка к 1018 кг, таких как Амальтея или Янус, менее правильна.
Кроме того, сферические тела имеют несколько сплющенную у полюсов форму, что вызвано ускорением под действием центробежной силы от вращения тела, в то время как у объектов, принявших сферическую форму лишь частично, существует значительная разница между любыми двумя экваториальными диаметрами.
Большие трудности в определении размеров имеют место для объектов, находящихся за пределами орбиты Сатурна — в таких случаях плотность тела условно принимают равной 2,000 г/см³, что примерно соответствует плотности смеси водяного льда с космической пылью, из которых, как правило, и состоит большинство объектов на таком расстоянии от Солнца, хотя велика вероятность, что на большом удалении от Солнца плотность астероидов сравнима с плотностью комет и составляет всего 0,5 г/см³[2]. Значительно проще обстоит дело с двойными системами — в таких случаях по взаимному вращению компонентов оценить массу обоих тел достаточно легко. Таким образом, измерения размера и массы большинства транснептуновых объектов носит оценочный характер и может отличаться на порядок от реальных значений. Например, для одного из ТНО значение размера и плотности были оценены как 350 км и плотность 2,000 г/см³ соответственно, что указывало на массу объекта в 3,59⋅1020 кг, в то время как реальный размер объекта составлял лишь 175 км, а плотность 1,000 г/см³, что говорило о массе уже в 2,24⋅1019 кг.
Размеры и массы большинства крупных спутников Юпитера и Сатурна известны достаточно хорошо в связи с пролётами таких исследовательских аппаратов, как «Галилео» и «Кассини», но размеры малых спутников этих планет-гигантов, таких как Гималия, по-прежнему зачастую носят лишь оценочный характер[3]. Кроме того, по мере удаления от Солнца подробность и достоверность данных значительно снижается, и даже для крупных спутников Урана и Нептуна, несмотря на пролёт «Вояджера-2», данные весьма приблизительны и часто противоречивы[3][4].
-
Сравнительная диаграмма масс тел Солнечной системы. В данном масштабе объекты с массой меньше массы Сатурна не видны.
-
Сравнительная диаграмма масс планет Солнечной системы. Масса Юпитера составляет 71 %, а масса Сатурна 21 % от суммарной массы всех планет. Масса планет земной группы весьма незначительна, у Меркурия она составляет всего 0,1 %, что в данном масштабе не видно.
-
Сравнительная диаграмма масс твёрдых тел Солнечной системы. Масса Земли составляет 48 %, Венеры — 39 %. Тела массой меньше массы Плутона здесь не видны.
Объекты диаметром от 400 км
правитьРазмеры этих тел лежат, как правило, значительно выше границы гидростатического равновесия, большинство объектов имеют почти чёткую сферическую форму. В таблице приведены параметры объектов не только в абсолютных значениях физических величин (км, км³, кг, м/с²), но и в относительных — в земных диаметрах (D♁), объёмах (V♁), массах (M♁), ускорениях свободного падения (g♁).
Объект | Фото | Средний диаметр | Объём | Масса | Плотность[5], г/см³ |
Уск. св. пад. | Тип объекта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
км | D♁ | 109 км³ | V♁ | 1021 кг | M♁ | м/с² | g♁ | ||||
Солнце | 1 392 000 | 109,245 | 1 412 000 000 | 1 303 781 | 1 989 100 000 | 332 837 | 1,409 | 274,0 | 28,02 | Звезда | |
Юпитер | 139 822 | 10,973 | 1 431 280 | 1 321 | 1 898 600 | 317,83 | 1,33 | 24,79 | 2,535 | Планета | |
Сатурн | 116 464 | 9,14 | 827 130 | 764 | 568 460 | 95,159 | 0,70 | 10,445 | 1,06 | Планета | |
Уран | 50 724 | 3,981 | 68 340 | 63,1 | 86 832 | 14,536 | 1,30 | 8,87 | 0,90 | Планета | |
Нептун | 49 244 | 3,865 | 62 540 | 57,7 | 102 430 | 17,147 | 1,76 | 11,15 | 1,140 | Планета | |
Земля | 12 742 | 1 | 1083,21 | 1 | 5973,6 | 1 | 5,515 | 9,80665 | 1 | Планета | |
Венера | 12 103,6 | 0,950 | 928,43 | 0,857 | 4868,5 | 0,815 | 5,24 | 8,872 | 0,91 | Планета | |
Марс | 6780,0 | 0,532 | 163,18 | 0,151 | 641,85 | 0,107 | 3,94 | 3,728 | 0,38 | Планета | |
Ганимед† Юпитер III |
5262,4 | 0,413 | 76,30 | 0,0704 | 148,2 | 0,0248 | 1,936 | 1,428 | 0,15 | Спутник Юпитера | |
Титан † Сатурн VI |
5151±4[6] | 0,404 | 71,52 | 0,0660 | 134,5 | 0,0225 | 1,88 | 1,354 | 0,14 | Спутник Сатурна | |
Меркурий | 4879,4 | 0,383 | 60,83 | 0,0562 | 330,2 | 0,0553 | 5,43 | 3,7 | 0,38 | Планета | |
Каллисто† Юпитер IV |
4820,6 | 0,378 | 58,65 | 0,0541 | 107,6 | 0,018 | 1,83 | 1,23603 | 0,126 | Спутник Юпитера | |
Ио† Юпитер I |
3643,0 | 0,286 | 25,32 | 0,0234 | 89,3 | 0,015 | 3,528 | 1,797 | 0,183 | Спутник Юпитера | |
Луна | 3474,2 | 0,2727 | 21,958 | 0,0203 | 73,5 | 0,0123 | 3,3464 | 1,625 | 0,166 | Спутник Земли | |
Европа† Юпитер II |
3122,0 | 0,245 | 15,93 | 0,0147 | 48 | 0,00803 | 3,01 | 1,314 | 0,134 | Спутник Юпитера | |
Тритон† Нептун I |
2706,8 | 0,212 | 10,38 | 0,0096 | 21,5 | 0,00359 | 2,061 | 0,779 | 0,0797 | Спутник Нептуна | |
Плутон 134340 |
2376,6 | 0,181 | 7,15 | 0,0066 | 13,105 | 0,0022 | 2,0 | 0,658 | 0,062 | Карликовая планета Объект пояса Койпера | |
Эрида R 136199 |
2340[7] | 0,184 | 7 | 0,007 | 16,7[8] | 0,0027 | 2,25 | 0,827 | 0,0677 | Карликовая планета Рассеянный диск | |
Титания‡ Уран III |
1577,8 | 0,124 | 2,06 | 0,0019 | 3,526 | 0,00059 | 1,72 | 0,378 | 0,0385 | Спутник Урана | |
Рея‡ Сатурн V |
1528,8 | 0,12 | 1,87 | 0,0017 | 2,3166 | 0,00039 | 1,23 | 0,265 | 0,027 | Спутник Сатурна | |
Оберон† Уран IV |
1522,8 | 0,119 | 1,85 | 0,0017 | 3,014 | 0,0005 | 1,63 | 0,347 | 0,035 | Спутник Урана | |
Япет† Сатурн VIII |
1471,2[9] | 0,115 | 1,55 | 0,0014 | 1,9739 | 0,00033 | 1,08 | 0,223 | 0,0227 | Спутник Сатурна | |
Макемаке RA 136472 |
1420[10] | 0,111 | 1,8 | 0,002 | 3 | 0,00067 | 2,0 | 0,4 | 0,04 | Карликовая планета Объект пояса Койпера | |
Хаумеа R 136108 2003 EL61 |
1300[11] | 0,102 | 1,3-1,6 | 0,001 | 4,006 | 0,00069 | 2,551[12] | 0,44 | 0,045 | Карликовая планета Объект пояса Койпера | |
Харон† Плутон I |
1212 | 0,0947 | 0,87 | 0,0008 | 1,52 | 0,00025 | 1,65 | 0,279 | 0,028 | Спутник Плутона | |
Гун-гун* | 1535 | 0,12 | 1,88 | 0,0017 | 1,81P | 0,0003 | 2,0 | 0,168 | 0,017 | Рассеянный диск | |
Умбриэль† Уран II |
1169,4 | 0,0918 | 0,84 | 0,0008 | 1,2 | 0,00020 | 1,4 | 0,234 | 0,024 | Спутник Урана | |
Ариэль ‡ Уран I |
1157,8 | 0,091 | 0,81 | 0,0008 | 1,35 | 0,00022 | 1,67 | 0,269 | 0,027 | Спутник Урана | |
Диона† Сатурн IV |
1123,2 | 0,088 | 0,73 | 0,0007 | 1,096 | 0,000183 | 1,48 | 0,232 | 0,0236 | Спутник Сатурна | |
Тефия‡ Сатурн III |
1062,2 | 0,0837 | 0,624 | 0,0006 | 0,6173 | 0,000103 | 1,15 | 0,145 | 0,015 | Спутник Сатурна | |
(90377) Седна*AR 90377 |
995 | 0,117 | 1,73 | 0,0016 | 3 | 0,00050 | 2,0 | 0,33 — 0,50 | 0,0337 — 0,0511 | Обособленный ТНО | |
Церера‡ | 950 | 0,0746 | 0,437 | 0,0004 | 0,95 | 0,000159 | 2,08 | 0,27 | 0,0275 | Карликовая планета Астероид | |
(202421) 2005 UQ5139 | 924 | 0,0722 | 0,443 | 0,0004 | 0,886P | 0,0001 | 2,0 | 0,278 | 0,0284 | Объект пояса Койпера Кьюбивано | |
Квавар * | 890±70[13] | 0,0698 | 0,37 | 0,0003 | 1,6[13] | 0,0003 | 4,2[13] | 0,125 | 0,013 | Объект пояса Койпера, кьюбивано | |
(120347) Салация | 870[14] | 0,0467 | 0,102 | 0,00009 | 0,2P | 0,000034 | 2,0P | 0,159 | 0,016 | Кьюбивано? | |
(90482) ОркRA | 850[10] | 0,0667 | 0,4 | 0,0004 | 0,63A | 0,0001 | 1,5 | 0,234 | 0,023 | Объект пояса Койпера Плутино | |
(174567) Варда | 818 | 0,0658 | 0,308 | 0,0003 | 0,616P | 0,0001 | 2,0 | 0,228 | 0,02 | Объект пояса Койпера | |
2006 QH1819 | 764 | 0,06 | 0,233 | 0,000215 | 0,467P | 0,00008 | 2,0 | 0,214 | 0,022 | Рассеянный диск | |
(19521) Хаос* | 600[14] | 0,0585 | 0,216 | 0,0002 | 0,4328P | 0,00007 | 2,0P | 0,209 | 0,021 | Объект пояса Койпера Кьюбивано | |
(278361) 2007 JJ43 | 730 | 0,0791 | 0,536 | 4,95⋅10-4 | 1,072P | 0,000179 | 2,0 | 0,282 | 0,029 | Транснептуновый объект[14] | |
(208996) 2003 AZ84 | 727 | 0,0714 | 0,169 | 0,000156 | 0,53P | 5,66⋅10-5 | 2,0 | 0,172 | 0,02 | Объект пояса Койпера Плутино | |
(84922) 2003 VS2 R | 726[15] | 0,057 | 0,203 | 0,00018 | 0,4005P | 0,000067 | 2,0 | 0,204 | 0,02086 | Плутино[14] | |
(307261) 2002 MS4 R | 797[14] | 0,0562 | 0,203 | 0,00018 | 0,4005P | 0,000067 | 2,0P | 0,204 | 0,02086 | Объект пояса Койпера[14] | |
(55565) 2002 AW197R | 700[16] | 0,0549 | 0,207 | 0,00019 | 0,414P | 0,000069 | 2,0 | 0,206 | 0,0211 | Объект пояса Койпера[14] | |
(230965) 2004 XA192 | 339[14] | 0,0549 | 0,177 | 0,00016 | 0,354P | 0,000059 | 2,0 | 0,195 | 0,02 | Транснептуновый объект[14] | |
2010 KZ39 | 697[14] | 0,0549 | 0,177 | 1,63⋅10-4 | 0,354P | 0,000059 | 2,0 | 0,195 | 0,02 | Кьюбивано?[14] | |
(55637) 2002 UX25R | 681±115[15] | 0,0535 | 0,166 | 0,000153 | 0,331P | 0,0000554 | 2,0 | 0,191 | 0,01952 | Объект пояса Койпера | |
(145452) 2005 RN439 | 679 | 0,0573 | 0,2036 | 0,00019 | 0,407P | 0,000068 | 2,0 | 0,205 | 0,02096 | Транснептуновый объект[14] | |
(90568) 2004 GV9R | 677[15] | 0,0531 | 0,162 | 0,00015 | 0,325P | 0,0000534 | 2,0 | 0,19 | 0,0194 | Объект пояса Койпера | |
(28978) ИксионRA | 650[15] | 0,051 | 0,144 | 0,000133 | 0,3 | 5,0⋅10-5 | 2,086 | 0,19 | 0,021 | Объект пояса Койпера | |
(42301) 2001 UR1639 | 554[14] | 0,0499 | 0,134 | 0,00012 | 0,269P | 0,000045 | 2,0 | 0,178 | 0,018 | Резонанс 4:9[14] | |
(20000) Варуна* | 620[15] | 0,049 | 0,125 | 0,000115 | 0,37 | 6 2⋅10-5 | 0,992[12] | 0,258 | 0,028 | Объект пояса Койпера | |
2003 UZ4139 | 606,6 | 0,048 | 0,116 | 0,00012 | 0,33P | 0,000055 | 2,0 | 0,241 | 0,0246 | Объект пояса Койпера | |
(229762) 2007 UK1269 | 599 | 0,0689 | 0,354 | 0,0003 | 0,708P | 0,0001 | 2,0 | 0,246 | 0,025 | Рассеянный диск | |
(84522) 2002 TC302R | 584,1[17] | 0,089 | 0,786 | 0,0007 | 1,573P | 0,00026 | 2,0 | 0,321 | 0,033 | Объект пояса Койпера 2:5 | |
(145451) 2005 RM439 | 580[14] | 0,0455 | 0,102 | 0,00009 | 0,2P | 0,000034 | 2,0 | 0,159 | 0,016 | Объект пояса Койпера | |
2004 NT33 | 423[14] | 0,0455 | 0,089 | 0,000082 | 0,178P | 0,000029 | 2,0 | 0,155 | 0,0158 | Объект пояса Койпера Кьюбивано?[14] | |
(15874) 1996 TL66RA | 576 | 0,045 | 0,1 | 9,2⋅10-5 | 0,2 | 3,3⋅10-5 | 1,999 | 0,162 | 0,018 | Рассеянный диск | |
2004 XR190* |
607[14] | 0,059 | 0,221 | 0,0002 | 0,4416P | 0,00007 | 2,0P | 0,21 | 0,0215 | Рассеянный диск[14] | |
(120348) 2004 TY364* | 365[14] | 0,043 | 0,089 | 0,000082 | 0,178P | 0,000029 | 2,0 | 0,155 | 0,0158 | Объект пояса Койпера[14] | |
(38628) ГуйяR |
532[15] | 0,04175 | 0,0788 | 0,000073 | 0,158P | 0,00026 | 2,0 | 0,15 | 0,015 | Объект пояса Койпера Плутино | |
(2) Паллада$ | 545[18] | 0,04175 | 0,078 | 0,00007 | 0,211 | 0,0000353 | 2,8[19] | 0,2 | 0,02 | Астероид | |
(4) Веста$ |
529,2 | 0,04175 | 0,078 | 0,00007 | 0,262 | 0,0000438 | 3,42[20] | 0,251 | 0,0256 | Астероид | |
2003 QX113 | 505[14] | 0,0396 | 0,051 | 0,00005 | 0,102P | 0,000017 | 2,0P | 0,129 | 0,013 | Транснептуновый объект[14] | |
Энцелад‡ Сатурн II |
504,2 | 0,0396 | 0,067 | 0,00006 | 0,108 | 0,0000181 | 1,61 | 0,111 | 0,0113 | Спутник Сатурна | |
Миранда‡ Уран V |
471,4 | 0,037 | 0,055 | 0,00005 | 0,0659 | 0,000011 | 1,20 | 0,0791 | 0,00806 | Спутник Урана | |
(26375) 1999 DE9 | 461[15] | 0,036 | 0,051 | 0,000047 | 0,1026P | 0,000017 | 2,0 | 0,129 | 0,013 | Объект пояса Койпера | |
2002 XV93 | 549[14] | 0,0344 | 0,051 | 0,00005 | 0,102P | 0,000017 | 2,0 | 0,129 | 0,013 | Плутино[14] | |
(120132) 2003 FY128* | 460[14] | 0,0344 | 0,0446 | 0,00004 | 0,089P | 0,000014 | 2,0 | 0,123 | 0,0126 | Транснептуновый объект[14] | |
(35671) 1998 SN165* | 433[14] | 0,036 | 0,05 | 0,000046 | 0,1P | 0,000017 | 2,0 | 0,128 | 0,013 | Объект пояса Койпера | |
(82075) 2000 YW134* | 229[14] | 0,0335 | 0,065 | 0,00006 | 0,13P | 0,000022 | 2,0P | 0,139 | 0,014 | Резонанс 3:8[14] | |
1999 CD158 | 420[14] | 0,033 | 0,0446 | 0,00004 | 0,089P | 0,000014 | 2,0 | 0,123 | 0,0126 | Кьюбивано? | |
Протей ‡A Нептун VIII |
420 | 0,033 | 0,038 | 0,000035 | 0,050 | 0,00000844 | 1,3[21] | 0,0666 | 0,00678 | Спутник Нептуна | |
2001 QF298* | 408[14] | 0,033 | 0,067 | 0,00006 | 0,134P | 0,000022 | 2,0 | 0,141 | 0,014 | Плутино[14] | |
(303775) 2005 QU1829 | 416 | 0,0722 | 0,606 | 0,00056 | 1,21P | 0,0002 | 2,0 | 0,294 | 0,03 | Рассеянный диск[14] | |
(10) Гигея$ | 407,12[22][23] | 0,032 | 0,04 | 0,00003 | 0,0885 | 1,0⋅10-5 | 2,5 | 0,143 | 0,02 | Астероид | |
(119979) 2002 WC19 | 401[24] | 0,0315 | 0,034 | 0,00003 | 0,0675P | 0,000011 | 2,0 | 0,113 | 0,0115 | Объект пояса Койпера | |
2018 AG37 | 400[25][26] | Транснептуновый объект |
Объекты диаметром от 200 до 400 км
правитьСамые крупные из этих объектов лежат выше гидростатического равновесия и имеют сферическую форму, но большинство приняли сферическую форму лишь частично, сохранив существенный перепад высот на поверхности. Для большинства транснептуновых объектов, перечисленных в этой таблице, размер предполагается из условия альбедо поверхности 0,09, поскольку они слишком далеки, чтобы непосредственно оценить их размеры. Данный список не является полным из-за отсутствия данных о многих ТНО[14][27].
Объекты диаметром от 100 до 200 км
правитьРазмеры в этом диапазоне имеют большинство крупных астероидов и спутников газовых гигантов. Для астероидов, помимо радиуса и массы, указывается ещё и спектральный класс. Впрочем, представленный здесь список является неполным, в нём отсутствуют многие, недавно открытые, объекты транснептуновой области[14].
Объекты диаметром от 40 до 100 км
правитьАстероидов с диаметрами от 100 км и меньше существует несколько тысяч, но лишь немногие из них были более или менее изучены. Массы объектов в этом списке лежат в пределах между 1015 и 1018 кг, причём для многих астероидов они носят предполагаемый характер.
Объекты диаметром от 2 до 40 км
правитьОбъекты диаметром менее 2 км
правитьВ главном поясе астероидов по приблизительным оценкам содержится от 1,1 до 1,9 млн астероидов, с размерами, лежащими в диапазоне от 1 до 2 км[108], а объектов размером менее 1 км многократно больше. В связи с малыми размерами этих астероидов они остаются очень плохо изученными. Исключение составляют лишь те из них, вблизи которых пролетали космические зонды, или которые пролетели мимо Земли на достаточно близком расстоянии, чтобы стать видимыми для крупных земных телескопов.
Часто эти объекты имеют неправильную форму, поэтому здесь указывается средний диаметр астероида. Масса таких объектов — порядка 1012 кг.
Стоит обратить особое внимание, что масса астероида 1994 WR12 составляет всего лишь 2⋅109 кг, что даже меньше массы пирамиды Хеопса в Гизе, которая весит 5,9⋅109 кг.
Условные обозначения
править- † — указывается экваториальный радиус, исходя из идеально сферической формы тела;
- ‡ — указывается средний радиус, полученный усреднением трёх радиусов по основным осям, исходя из приблизительно сферической формы тела;
- * — радиус известен лишь очень приблизительно;
- R — радиус тела был определён различными методами, в частности оптическим (Хаббл), инфракрасным (Спитцер) или путём прямого измерения с космических аппаратов;
- 9 — радиус точно неизвестен, но рассчитан из предполагаемого альбедо 0,09;
- $ — подробно изученный астероид или спутник, размеры и масса которого хорошо известны;
- M — масса была определена на основании возмущений, которые создавало/подвергалось тело;
- A — предполагаемая масса
- P — масса рассчитана исходя из предполагаемой плотности Плутона 2,000 г/см³
- O — радиус был определён благодаря покрытию звёзд астероидом.
Гравитация у поверхности
правитьОсновным принципом, устанавливающим границы групп, является гравитация, по крайней мере для первых двух групп. Гравитация у поверхности тела на экваторе в большинстве случаев определяется на основе закона всемирного тяготения Ньютона и центробежной силы.
- Ускорение силы тяжести на экваторе определяется на основе закона всемирного тяготения Ньютона и рассчитывается по формуле:
где
- ag — величина ускорения свободного падения тела,
- G — гравитационная постоянная,
- m — масса небесного тела,
- r — экваториальный радиус небесного тела или, если он варьируется, то для расчёта используется средний экваториальный радиус.
- Значение центробежной силы или внешнего ускорения, направленного противоположно силе тяжести, рассчитывается по формуле:
где
- T — период вращения небесного тела
- Тогда результирующая сила (сила поверхностной гравитации) будет равна разнице этих двух сил:
См. также
правитьПримечания
править- ↑ Mike Brown. The Dwarf Planets . CalTech. Дата обращения: 25 сентября 2008. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ D. T. Britt; G. J. Consol-magno SJ; W. J. Merline. Small Body Density and Porosity: New Data, New Insights (англ.) // Abstracts of 37th Annual Lunar and Planetary Science Conference : journal. — 2006. — . Архивировано 17 декабря 2008 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Planetary Satellite Physical Parameters . ЛРД (24 октября 2008). Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано 18 января 2010 года.
- ↑ 1 2 Williams, Dr. David R. Uranian Satellite Fact Sheet . NASA (National Space Science Data Center) (23 ноября 2007). Дата обращения: 12 декабря 2008. Архивировано 18 января 2010 года.
- ↑ Плотность всех объектов пояса Койпера условно принимается равной 2,000 г/см³, что соответствует плотности Плутона
- ↑ Jacobson, R. A.; Antreasian, P. G.; Bordi, J. J.; Criddle, K. E.; et al. The gravity field of the saturnian system from satellite observations and spacecraft tracking data (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing, 2006. — December (vol. 132, no. 6). — P. 2520—2526. — doi:10.1086/508812. — . Архивировано 12 сентября 2019 года.
- ↑ Former 'tenth planet' may be smaller than Pluto (12 февраля 2011). Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 24 января 2012 года.
- ↑ M.E. Brown and E.L. Schaller. The Mass of Dwarf Planet Eris (англ.) // Science. — 2007. — Vol. 316, no. 5831. — P. 1585. — doi:10.1126/science,1139415. — . — PMID 17569855. Архивировано 26 июня 2010 года.
- ↑ Thomas, P. C.; Burns, J. A.[англ.]; Helfenstein, P.; Squyres, S.; Veverka, J.; Porco, C.; Turtle, E.; McEwen, A.[англ.]; Denk, T.; Giese, B.; et al. Shapes of the saturnian icy satellites and their significance (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2007. — March (vol. 190, no. 2). — P. 573—584. — doi:10.1016/j.icarus.2007.03.012. — . Архивировано 4 января 2015 года.
- ↑ 1 2 T.L. Lim, J. Stansberry, T.G. Müller. "TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region III. Thermophysical properties of 90482 Orcus and 136472 Makemake (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2010. — Vol. 518. — P. L148. — doi:10.1051/0004-6361/201014701. — . Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ E. Lellouch et al. "TNOs are cool": A survey of the trans-Neptunian region II. The thermal lightcurve of (136108) Haumea (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2010. — Vol. 518. — P. L147. — doi:10.1051/0004-6361/201014648. — . — arXiv:1006.0095. Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Pedro Lacerda and David C. Jewitt — Densities of Solar System Objects from their Rotational Lightcurves (2006)- Institute for Astronomy, University of Hawaii, 2680 Woodlawn Drive, Honolulu, HI 96822
- ↑ 1 2 3 Brown, Michael E.; Fraser, Wesley C. Quaoar: A Rock in the Kuiper belt (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2010. — . — arXiv:1003.5911. Архивировано 24 апреля 2021 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Wm. Robert Johnston. List of Known Trans-Neptunian Objects . Johnston's Archive (19 декабря 2015). Дата обращения: 19 февраля 2016. Архивировано 19 февраля 2016 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot. Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope (англ.) : journal. — 2007. — . — arXiv:astro-ph/0702538. Архивировано 21 июля 2021 года.
- ↑ Cruikshank, Dale P.; Stansberry, John A.; Emery, Joshua P.; et al. The High-Albedo Kuiper Belt Object (55565) 2002 AW197 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2005. — Vol. 624, no. 1. — P. L53—L56. — doi:10.1086/430420. — .
- ↑ S. Fornasier, E. Lellouch, T. Müller, P. Santos-Sanz, P. Panuzzo, C. Kiss, T. Lim, M. Mommert, D. Bockelée-Morvan, E. Vilenius, J. Stansberry, G.P. Tozzi, S. Mottola, A. Delsanti, J. Crovisier, R. Duffard, F. Henry, P. Lacerda, A. Barucci, & A. Gicquel. TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70–500 µm (англ.) : journal. — 2013. — doi:10.1051/0004-6361/201321329. — . Архивировано 5 декабря 2014 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser: 2 Pallas . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 19 февраля 2016. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Schmidt, B. E., et al. Hubble takes a look at Pallas: Shape, size, and surface (англ.) // 39th Lunar and Planetary Science Conference (Lunar and Planetary Science XXXIX). Held March 10–14, 2008, in League City, Texas. : journal. — 2008. — Vol. 1391. — P. 2502. — . Архивировано 4 октября 2008 года.
- ↑ Baer, James; Chesley, Steven R. Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris (англ.) // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy : journal. — Springer Science+Business Media B.V. 2007, 2008. — Vol. 100, no. 2008. — P. 27—42. — doi:10.1007/s10569-007-9103-8. — . Архивировано 24 февраля 2011 года.
- ↑ Planetary Satellite Physical Parameters . JPL (Solar System Dynamics) (13 июля 2006). Дата обращения: 9 февраля 2008. Архивировано 18 января 2010 года.
- ↑ Jim Baer. Recent Asteroid Mass Determinations . Personal Website (2008). Дата обращения: 3 декабря 2008. Архивировано из оригинала 26 августа 2011 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 10 Hygiea . Дата обращения: 7 сентября 2008. Архивировано 17 января 2010 года.
- ↑ Wm. Robert Johnston. (119979) 2002 WC19 . Johnston's Archive (26 ноября 2008). Дата обращения: 4 марта 2009. Архивировано 14 июля 2012 года.
- ↑ Планетологи подтвердили открытие самого далёкого объекта Солнечной системы . Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 25 февраля 2021 года.
- ↑ Астрономы обнаружили самый далёкий объект Солнечной системы . www.vesti.ru. Дата обращения: 11 февраля 2021. Архивировано 11 февраля 2021 года.
- ↑ JPL definition of Main-belt Asteroid (MBA) . JPL Solar System Dynamics. Дата обращения: 12 марта 2009. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ Johnston, Wm. Robert. List of Known Trans-Neptunian Objects . Johnston's Archive (30 декабря 2017). Дата обращения: 9 февраля 2018. Архивировано 16 октября 2007 года.
- ↑ Muller, T.G.; Lellouch, E.; Stansberry, J. et al. "TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region I. Results from the Herschel science demonstration phase (SDP) (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2010. — Vol. 518. — P. L146. — doi:10.1051/0004-6361/201014683. — . Архивировано 3 ноября 2017 года.
- ↑ Александр Войтюк. Астрономы нашли возможно самый крупный объект Облака Оорта . [[N+1 (сайт)|]] (21 июня 2021). Дата обращения: 26 июня 2021. Архивировано 24 июня 2021 года.
- ↑ Александр Войтюк. Потенциально самый крупный объект Облака Оорта оказался огромной кометой . N+1 (25 июня 2021). Дата обращения: 26 июня 2021. Архивировано 25 июня 2021 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Asteroid Data Archive, Archive Planetary Science Institute
- ↑ 1 2 3 Benecchi, S.D; Noll, K. S.; Grundy, W. M.; Levison, H. F. (47171) 1999 TC36, A Transneptunian Triple (англ.) // Icarus. — Elsevier, 2010. — Vol. 207, no. 2. — P. 978—991. — doi:10.1016/j.icarus.2009.12.017. — . — arXiv:0912.2074.
- ↑ Müller, T. G; Blommaert, J. A. D. L. 65 Cybele in the thermal infrared: Multiple observations and thermophysical analysis (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2004. — Vol. 418, no. 1. — P. 347—356. — doi:10.1051/0004-6361:20040025. — . — arXiv:astro-ph/0401458.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 65 Cybele (10 августа 2008). Дата обращения: 25 ноября 2008. Архивировано 17 января 2010 года.
- ↑ 1 2 Planetary Satellite Physical Parameters . JPL (Solar System Dynamics) (13 июля 2006). Дата обращения: 7 декабря 2008. Архивировано 18 января 2010 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Предполагается, как и у Хаумеа, альбедо 0,7
- ↑ Dan Bruton. Conversion of Absolute Magnitude to Diameter for Minor Planets . Department of Physics and Astronomy, Stephen F. Austin State University. Дата обращения: 7 февраля 2011. Архивировано 12 июля 2012 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 88 Thisbe (4 июля 2008). Дата обращения: 6 ноября 2008. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ 2002 KW14 . Sphinx.planetwaves.net. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Storrs, Alex; Weiss, B.; Zellner, B.; et al. Imaging Observations of Asteroids with Hubble Space Telescope (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 1998. — Vol. 137, no. 2. — P. 260—268. — doi:10.1006/icar.1999.6047. — . Архивировано 8 августа 2004 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 48 Doris (13 июня 2008). Дата обращения: 10 ноября 2008. Архивировано 17 января 2010 года.
- ↑ Millis, R.L; Wasserman, Bowell, Franz, Klemola, Dunham. The diameter of 375 URSULA from its occultation of AG + 39 deg 303 (англ.) // Astronomical Journal : journal. — 1984. — Vol. 89. — P. 592—596. — doi:10.1086/113553. — .
- ↑ Fernandes, Yanga R.; Sheppard, Scott S.; Jewitt, David C. The albedo distribution of Jovian Trojan asteroids (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing, 2003. — Vol. 126, no. 3. — P. 1563—1574. — doi:10.1086/377015. — .
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 7 Iris (17 марта 2009). Дата обращения: 17 марта 2009. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Davies, J. K.; Tholen, D. J.; Ballantyne, D. R. Infrared Observations of Distant Asteroids // Completing the Inventory of the Solar System, Astronomical Society of the Pacific Conference Proceedings. — 1996. — Т. 107. — С. 97—105. — .
- ↑ 1 2 3 Grundy, W.M.; Stansberry, J.A.; Noll K.S.; Stephens, D.C.; et al. The orbit, mass, size, albedo, and density of (65489) Ceto/Phorcys: A tidally-evolved binary Centaur (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2007. — Vol. 191, no. 1. — P. 286. — doi:10.1016/j.icarus.2007.04.004. — . — arXiv:0704.1523.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 1 2 Jewitt, D. C., Sheppard, S. S., Porco, C. Jupiter's Outer Satellites and Trojans // Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere / F. Bagenal, T. E. Dowling, W. B. McKinnon. — Cambridge University Press, 2004. — P. 263—280. — ISBN 978-0-521-81808-7. (on Google Books Архивная копия от 24 мая 2022 на Wayback Machine)
- ↑ Emelyanov, N.V.; Archinal, B. A.; A’hearn, M. F.; et al. The mass of Himalia from the perturbations on other satellites (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2005. — Vol. 438, no. 3. — P. L33—L36. — doi:10.1051/0004-6361:200500143. — .
- ↑ WebCite (12 февраля 2011). Дата обращения: 9 мая 2011. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ 1 2 Thomas, P.C.; Burns, J.A.; Rossier, L.; et.al. The Small Inner Satellites of Jupiter (англ.) // Icarus. — Elsevier, 1998. — Vol. 135, no. 1. — P. 360—371. — doi:10.1006/icar.1998.5976. — .
- ↑ Anderson, J.D.; Johnson, T.V.; Shubert, G.; et.al. Amalthea’s Density Is Less Than That of Water (англ.) // Science. — 2005. — Vol. 308, no. 5726. — P. 1291—1293. — doi:10.1126/science.1110422. — . — PMID 15919987. Архивировано 2 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Descamps, P.; Marchis, F.; Pollock, J. et al. New determination of the size and bulk density of the binary asteroid 22 Kalliope from observations of mutual eclipses (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2008. — Vol. 196, no. 2. — P. 578—600. — doi:10.1016/j.icarus.2008.03.014. — . — arXiv:0710.1471. Архивировано 21 июля 2021 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser: 386 Siegena (1894 AY) . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 23 июня 2007 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 14 Irene (14 апреля 2008). Дата обращения: 27 ноября 2008. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ Dwarf planet Eris bigger than Pluto - Astronomy Magazine . Astronomy.com (14 июня 2007). Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Mike Brown. Dysnomia: The Moon of Eris . Caltech (2006). Дата обращения: 5 марта 2009. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browse: 508 Princetonia (1903 LQ) . Дата обращения: 26 июня 2020. Архивировано 5 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 Carry B. Density of asteroids (англ.) // Planetary and Space Science : journal. — 2012. — December (vol. 73). — P. 98—118. — doi:10.1016/j.pss.2012.03.009. — . — arXiv:1203.4336.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 92 Undina . Дата обращения: 9 октября 2010. Архивировано 17 января 2010 года.
- ↑ Michalak, G. Determination of asteroid masses. II. (6) Hebe, (10) Hygiea, (15) Eunomia, (52) Europa, (88) Thisbe, (444) Gyptis, (511) Davida and (704) Interamnia (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2001. — Vol. 374, no. 2. — P. 703—711. — doi:10.1051/0004-6361:20010731. — . Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Bange, J.F; A. Bec-Borsenberger. Determination of the Masses of Minor Planets. — 1997. — С. 169—172. Архивировано 28 августа 2003 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Spitale, J. N.; et al. The orbits of Saturn's small satellites derived from combined historic and Cassini imaging observations (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing, 2006. — Vol. 132, no. 2. — P. 692—710. — doi:10.1086/505206. — . Архивировано 14 июля 2020 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Jonathan Amos — Asteroid Lutetia has thick blanket of debris (4 октября 2010) — BBC News . Дата обращения: 11 мая 2011. Архивировано 20 ноября 2010 года.
- ↑ 1 2 Stern, S. A.; Bagenal, F.; Ennico, K. et al. The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons (англ.) // Science : journal. — 2015. — Vol. 350, no. 6258. — doi:10.1126/science.aad1815. — . — arXiv:1510.07704. — PMID 26472913. Архивировано 22 ноября 2015 года. (Supplements Архивная копия от 11 января 2020 на Wayback Machine)
- ↑ IRAS Minor Planet Survey . Архивировано 11 декабря 2005 года.
- ↑ 1 2 (90) Antiope and S/2000 (90) 1 . Johnstonsarchive.net. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 60558 Echeclus (2000 EC98) (7 мая 2008). Дата обращения: 9 сентября 2008. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ Tedesco et al.. Supplemental IRAS Minor Planet Survey (SIMPS) . IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6,0. Planetary Data System[англ.] (2004). Дата обращения: 31 декабря 2008. Архивировано 17 января 2010 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 84 Klio (30 марта 2008). Дата обращения: 6 ноября 2008. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ Grundy, W. M; Noll, K. S.; Stephens, D. C. Diverse albedos of small trans-neptunian objects (англ.) // Icarus. — Elsevier, 2005. — Vol. 176, no. 1. — P. 184—191. — doi:10.1016/j.icarus.2005.01.007. — . — arXiv:astro-ph/0502229.
- ↑ Barucci, M. A., de Bergh, C., Cuby, J.-G., Le Bras, A., Schmitt, B., & Romon, J. Infrared spectroscopy of the Centaur 8405 Asbolus: first observations at ESO-VLT (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2000. — Vol. 357. — P. L53—L56. — . Архивировано 28 октября 2017 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: C/1995 O1 (Hale-Bopp) (22 октября 2007). Дата обращения: 5 декабря 2008. Архивировано 12 февраля 2012 года.
- ↑ Lionel Wilson and Klaus Keil. Explosive Eruptions on Asteroids: The Missing Basalts on the Aubrite Parent Body (англ.) // Abstracts of the Lunar and Planetary Science Conference : journal. — 1991. — Vol. 22. — P. 1515. — .
- ↑ 2008-07-16 Tracking News . Hohmanntransfer.com. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано из оригинала 12 февраля 2011 года.
- ↑ Pierre Vingerhoets and Jan Van Gestel. E.A.O.N. : (4348) Poulydamas . European Asteroidal Occultation Network (E.A.O.N.) (31 января 2004). Дата обращения: 31 мая 2010. Архивировано из оригинала 12 февраля 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser: 1815 Beethoven (1932 CE1) . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 19 июля 2012 года.
- ↑ Karkoschka, Erich. Voyager's Eleventh Discovery of a Satellite of Uranus and Photometry and the First Size Measurements of Nine Satellites (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2001. — Vol. 151. — P. 69—77. — doi:10.1006/icar.2001.6597. — .
- ↑ 1 2 3 4 Porco, C. C.; et al. Saturn’s Small Inner Satellites: Clues to Their Origins (англ.) // Science : journal. — 2007. — Vol. 318, no. 5856. — P. 1602—1607. — doi:10.1126/science.1143977. — . — PMID 18063794.
- ↑ F. Marchis et al. A three-dimensional solution for the orbit of the asteroidal satellite of 22 Kalliope (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2003. — Vol. 165, no. 1. — P. 112. — doi:10.1016/S0019-1035(03)00195-7. — .
- ↑ Porco, C.C. et al. Physical Characteristics and Possible Accretionary Origins for Saturn's Small Satellites (англ.) // Bulletin of the American Astronomical Society[англ.] : journal. — 2006. — Vol. 37. — P. 768. — . Архивировано 12 июля 2007 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 65407 (2002 RP120) . Дата обращения: 6 февраля 2008. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ The Shape of Gaspra: Galileo's observations of 951 Gaspra . Cat.inist.fr. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 1 2 F. Marchis et al. Shape, size and multiplicity of main-belt asteroids I. Keck Adaptive Optics survey (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2006. — Vol. 185, no. 1. — P. 39—63. — doi:10.1016/j.icarus.2006.06.001. — . — PMID 19081813. — PMC 2600456.
- ↑ 11 km average diameter 2004 study
- ↑ Для расчёта использовался объём эллипсоида размером 15×8×8 км с предполагаемой плотностью (см. Куча щебня) около 0,6 г/см³, что даёт массу (m=d*v) равную ~3,02⋅1014 кг
- ↑ Comet 9P/Tempel 1 . The Planetary Society. Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 9P/Tempel 1 (25 октября 2008). Дата обращения: 16 декабря 2008. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Cassini Equinox Mission: Thrym (accessed October 2010) (недоступная ссылка)
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ «Jupiter, in Astronomy»; The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2004. 52323 pgs
- ↑ Keller, H. U.; Barbieri, C.; Koschny, D. et al. E-Type Asteroid (2867) Steins as Imaged by OSIRIS on Board Rosetta (англ.) // Science : journal. — 2010. — Vol. 327, no. 5962. — P. 190—193. — doi:10.1126/science.1179559. — .
- ↑ диаметр 4,8 км по данным сайта База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (19P/Borrelly) (англ.) Комета 19P/Borrelly
- ↑ База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (C/1996 B2) (англ.) Комета C/1996 B2
- ↑ Comet Hyakutake Home Page (JPL) . .jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Source: Porco et al. 2005 Архивная копия от 30 мая 2008 на Wayback Machine
- ↑ Cloudbait Observatory Gallery - Comet Holmes . Cloudbait.com. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано из оригинала 12 февраля 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Tedesco, Edward (2002-04-04). "New study reveals twice as many asteroids as previously believed" (Press release). European Space Agency. Архивировано 6 марта 2023. Дата обращения: 20 октября 2009.
{{cite press release}}
: Неизвестный параметр|coauthors=
игнорируется (|author=
предлагается) (справка) - ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 1 2 Lisse, C. M.; Fernandez, Y. R.; Reach, W. T. et al. Spitzer Space Telescope Observations of the Nucleus of Comet 103P/Hartley 2 (англ.) // Publications of the Astronomical Society of the Pacific : journal. — 2009. — Vol. 121. — P. 968—975. — . Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ JPL Small-Body Database Browser: 14827 Hypnos (1986 JK) . Дата обращения: 8 февраля 2008. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ Whitman, Kathryn; Alessandro Morbidelli and Robert Jedicke. The Size-Frequency Distribution of Dormant Jupiter Family Comets (англ.) : journal. — 2006. — doi:10.1016/j.icarus.2006.02.016. — . — arXiv:astro-ph/0603106.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 1 2 3 Based on an assumed density of 2,6 g/cm³ as given at the NASA NEO impact risk page . Дата обращения: 14 мая 2011. Архивировано из оригинала 11 февраля 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ NASA Scientists Get First Images of Earth Flyby Asteroid . NASA/JPL (25 января 2008). Дата обращения: 26 января 2008. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 1994 WR12 Impact Risk . Neo.jpl.nasa.gov (8 декабря 2010). Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 1 2 3 BBC News — Record spin for newfound asteroid (2008) . Дата обращения: 14 мая 2011. Архивировано 10 августа 2011 года.
- ↑ Alan Chamberlin. JPL Small-Body Database Browser . Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 12 февраля 2011 года.
- ↑ 2010 AL30: Incoming Asteroid (англ.). Discovery News. Дата обращения: 13 января 2010. Архивировано 5 июня 2012 года.
- ↑ Астрономы обнаружили рядом с Землей подозрительный астероид . Lenta.ru. Дата обращения: 13 января 2010. Архивировано 15 января 2010 года.
Ссылки
править- Recent Asteroid Mass Determinations
- An Observational Error Model, and Application to Asteroid Mass Determination
- JPL Solar System Dynamics
- Planetary fact sheets
- Asteroid fact sheet
- All (known) Bodies in the Solar System Larger than 200 Miles in Diameter — in an image, put side-by-side.
- Size comparison of asteroids and comets visited by space probe (Parent article of image by Planetary Society)
- NASA Planetary Data System (PDS)
- Asteroids with Satellites
- Minor Planet discovery circumstances
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |