Ваше сообщение отправлено. Мы Вам перезвоним!
Вторая индустриализация России

Перезвоните мне!

Закрыть
Главная » Все статьи на сайте » Статьи на общие темы » Астероид, виды и названия, их отличия от метеоритов и других тел

Астероид, виды и названия, их отличия от метеоритов и других тел

  • Array

Астероид, виды и названия астероидов, открытие, отличия от других объектов.

 

Ознакомиться с концепциейНовинки технологийФорумТаблица Менделеева

 


Астероид – одна из разновидностей тел, присутствующих в Солнечной системе. Размеры астероидов достаточно крупные – от 30 метров в диаметре. Тела меньших размеров причислены к метеороидам.

 

Понятие астероида. Формы и размеры астероидов

Классификация астероидов. Классы астероидов: класс С, класс S, класс М.

Какой астероид был открыт первым? Открытие астероидов

Известные крупные астероиды солнечной системы: Церера, Веста, Паллада, Гигея, Интерамния, Европа, Давида, Сильвия, Гектор, Евфросина

Астероиды, подлетающие к Земле

Отличие астероида от метеорита, кометы и карликовой планеты

Где находятся астероиды? Главный пояс астероидов, пояс Койпера, рассеянный диск, облако Оорта, орбита Сатурна

 

Понятие астероида:

Солнечная система состоит не только из восьми планет, но и множества других твердых тел, называемых малыми. Это кометы, карликовые планеты, кентавры, дамоклоиды и прочие, состоящие из самых разных химических элементов. Одни из них имеют собственные орбиты, по которым вращаются вокруг Солнца, другие находятся в космическом пространстве в «свободном полете».  Особое внимание ученые уделяют астероидам – телам, до недавнего времени приравненных к планетам, не имеющим собственной атмосферы, но часто владеющих спутниками. Чем же вызван подобный интерес и в чем принципиальное их отличие от других космических тел?

Астероид – одна из разновидностей тел, присутствующих в Солнечной системе. Его название происходит от объединения двух древнегреческих слов, означающих «звезда» и «вид, наружность» и в прямом переводе означает «похожий на звезду». В этом легко убедиться, если посмотреть на него в телескоп: тело яркое, светящееся, неровное, тогда как известные планеты представляют собой матовый диск.

Размеры астероидов различны, большая часть из них достаточно крупная, от 30 метров в диаметре (тела меньших размеров причислены к метеороидам), поэтому долгое время, вплоть до 2006 года, их считали малыми планетами. Сегодня же, согласно классификации Международного астрономического союза, астероиды – это малые небесные тела Солнечной системы, которые:

– имеют собственную орбиту;

– отличаются неправильной геометрической формой;

– не содержат атмосферы;

– могут обладать спутниками.

 

Формы и размеры астероидов:

В определении термина астероид указывается как небесное тело неправильной формы, и это стало одной из причин исключения их из ряда планет, но самые крупные объекты все же похожи на шар – чем же это объяснить?

Ученые полагают, что при формировании Солнечной системы астероиды имели значительные размеры и соответствующую форму, но в процессе своей «жизни» они сталкивались с другими космическими объектами, подвергались взрывам и распадам. Так, сохранить свое первоначальное состояние удалось лишь единицам. На небесных же телах малых размеров уменьшена и сила тяжести, что не позволяет сминать и утрамбовывать тяжелые вещества, придавая поверхности привычную форму шара. Поэтому астероиды существуют в виде агрегатов, в состав которых входит несколько блоков. Они удерживаются между собой силой тяготения, которая также не позволяет им прочно объединяться и сливаться между собой. Все эти параметры и формируют искомую форму, которую принято считать неправильной.

Еще одни важный критерий – размер. Так, ученые определили, что объектами данного типа считаются тела, превышающие 30 метров в диаметре, но как точно измерить размер с Земли? Для этого применяется несколько методов.

Впервые измерить диаметр небесного тела ученые решились еще в начала XIX века, применив нитяной микрометр. Это устройство, совмещаемое с телескопом, представляющее собой две тончайшие нити или проволоки, расстояние между которыми изменяется благодаря винтовому механизму высокой точности. Недостатком такой методики выступил тот факт, что при использовании различных телескопов получались разные результаты и иногда разница в показателях превышала разы.

Развитие науки и техники позволило изобрети другие способы определения размеров, самым популярными из которых стали транзитный метод и поляриметрия.

Суть первого заключается в том, что все небесные тела движутся, и когда астероид проходит на фоне отдаленной звезды, она его покрывает. Если известно расстояние до астероида, достаточно измерить длительность уменьшения сияния звезды, чтобы получить весьма точный размер искомого небесного тела. Недостаток методики – сравнительная точность расчетов присуща лишь крупным объектам.

В основе поляриметрии лежат параметры яркости самого астероида. Так, чем крупнее его размеры, тем больше солнечных лучей способна отразить его поверхность. Однако следует учитывать, что отражательные способности зависят от химических элементов, преобладающих в составе: наличие металлов сделает объект более ярким даже при небольших параметрах. Однако и отражательную способность (альбедо) ученые легко определяют при помощи инфракрасных излучателей, основываясь на принципе: чем меньше света отражает тело, тем сильнее он его поглощает и нагревается, а, следовательно, больше тепловой энергии выделяет.

Используется поляриметрия и для определения формы небесного тела. Метод позволяет зафиксировать различия в блеске, изменяющиеся во время вращения астероида вокруг своей орбиты. Эти же наблюдения дают возможность изучить период вращения и структуру поверхности, обнаружить на ней крупные выступы и впадины.

Дополнительно используются такие методы:

– радиолокационный. Основывается на сравнении данных зондов и эхолокаций, считается одной из самых точных методик. Позволяет изучить, скорость вращения и траекторию движения, особенности поверхности, расстояние до объекта и прочее;

– спекл-интерферометрия. Суть метода состоит в детальном изучении зернистой структуры изображения небесного тела.

 

Классификация астероидов. Классы астероидов:

Как и планеты, они имеют значительные отличия друг от друга. Объединение этих качеств позволило разделить их на соответствующие группы и классы. В первую очередь учитывались особенности орбит и видимый спектр солнечных лучей, который они отражали от поверхности.

Первая классификация разделила астероиды на 3 основных группы, но по мере изучения небесных тел этот перечень расширялся и продолжает увеличиваться. Первое разделение, взятое за основу, базируется на ключевом химическом элементе, из которого состоит малое тело. Это:

– класс С – углерод (более 75% всех зарегистрированных тел);

– класс S – силикат (около 17%);

– класс М – металлы (все остальные).

 

Класс С:

Класс С – основной класс тел, представляющих собой объекты темного спектра углеродистого характера. Согласно расчетам ученых, в него входит три четверти всех известных астероидов, но не исключено, что их количество намного больше. Связано это с тем, что из-за слабой способности отражать солнечные лучи их трудно обнаружить, поэтому подсчет объектов малых размеров этой группы вести пока нет возможности.

Спектр углеродистых объектов близок к каменным хондритным метеоритам. Последние содержат в своем составе химические элементы туманности, которые, в свое время, позволили образоваться Солнцу, но исключают наличие летучих веществ – гелия, водорода и прочих. В связи с этим вероятность наличия на них полезных ископаемых велика.

Обнаружить астероиды С класса очень сложно именно из-за их темноты. Так, один из самых известных представителей данного класса – Бамберга, фиксируется исключительно мощными телескопами благодаря своей значительно вытянутой орбите, но лишь на короткий период времени. Самым же крупным астероидом класса С считается Гигея.

 

Класс S:

Класс S – второй по количеству объектов класс, включающий объекты с преимущественным кремниевым составом, за что еще получил название каменных. Яркость спектра (альбедо) этих тел средняя, а основными их химическими веществами считаются силикаты магния и железа (каменистые минералы).

Самыми крупными астероидами считаются:

– Ирида,

– Юнона,

– Амфитрита,

– Геркулина.

Эти объекты легко наблюдать с Земли при помощи обычного бинокля благодаря их яркости.

Особую известность заслужили:

– Веста – самый яркий объект данной группы;

– Итокава – первое тело, чьи образцы поверхности были изучены учеными и второе, куда совершалась посадка космического корабля.

 

Класс М:

Класс М – третий класс, чье изучение проводится с большими сложностями. Среди всех небесных тел этого типа они самые яркие за счет содержания значительного количества металлов – никеля и железа, но такой состав присущ не каждому из них. По версии ученых, эти астероиды являются остатками ядер с высоким содержанием руд более крупных объектов своей группы, разрушение которых произошло на этапе образования Солнечной системы. Самым значительным по величине представителем класса М является Психея.

Разделение астероидов на классы продолжается, т.к. во многих группах присутствуют объекты, которые не полностью или лишь малой частью соответствуют установленным критериям, но изучение их затруднительно. Так, Каллиопа, причисленная к классу М, имеет весьма малую плотность, поэтому физически не может состоять из руды, но в то же время ее альбедо напрямую указывает на присутствие металлов. Похожая ситуация с астероидом этого же класса Лютецией, что позволяет ученым предположить наличие на нем гидратированных металлов или каменистых минералов.

 

Какой астероид был открыт первым?

Официальной датой открытия астероида считается 1 января 1801 года. Ученые и астрофизики того времени предполагали, что расстояние между орбитами Юпитера и Марса очень велико, а значит, в этом диапазоне вполне может располагаться еще одна, пока неизвестная, планета. Долгие наблюдения позволили обнаружить несколько крупных астероидов, но т.к. они имели неправильную форму, были сравнительно малы и не находились в поле зрения постоянно, их наличие было просто отмечено и зафиксировано. Итальянскому же ученому Джузеппе Пьяцци удалось зафиксировать некий космический объект, изначально принятый им за комету, но ее медленное и однородное вращение заставило ученого предположить, что это нечто другое. В течение всего года разные исследователи наблюдали за обнаруженным небесным телом и изучали его свойства, а к 31 декабря 1801 года его наличие и положение было точно подтверждено. Он получил название Церера, по имени древнеримской богини плодородия.

Около пятидесяти лет объект официально носил название планеты, но после обнаружения рядом с Церерой других подобных ей небесных тел, она приобрела статус астероида, объекта, чье название («похожий на звезду») и свойства были описаны Уильямом Гершелем еще в 1802 году. Так, именно Церера стала первым астероидом, открытым официально.

Споры ученых о параметрах и массе небесных тел, наличия или отсутствия у них орбиты, спутников и достаточного удаления от других космических объектов привели к тому, что Цереру снова стали считать планетой, хотя и малой. Однако полностью соответствовать всем критериям таких объектов она тоже не способна, что стало поводом для создания и применения еще одной классификации – карликовая планета. На сегодняшний день именно он считается официальным для данного небесного тела, но, как замечают некоторые ученые, от этого Церера не перестает быть или не быть астероидом. Все это приводит к своеобразной путанице в сообщениях и заявлениях различных организаций, занимающихся изучением и развитием космоса, а также в учебниках и методических изданиях.

 

 

Открытие астероидов:

Официально эпоха изучения астероидов ведет свое начала с 1801 года, с открытия Джузеппе Пиацци Цецеры. После этого открытия последовали и другие:

  • – Паллада – 28 марта 1802г., Генрих Вильгельм Ольберс;
  • – Юнона – 1 сентября 1804г., Карл Хардинг;
  • – Веста – 29 марта 1807г., Г.В. Ольберс;
  • – Астрея – 8 декабря 1845г., Карл Людвиг Хенке;
  • – Геба – 1 июля 1847г., К.Л. Хенке;
  • – Ирида – 13 августа 1847г., Джон Хинд;
  • – Флора – 18 октября 1847г, Д. Хинд;
  • – Метида – 25 апреля 1848г., Эндрю Грэхем;
  • – Гигея – 12 апреля 1849г., Аннибале де Гаспарис;
  • – Парфенопа – 11 мая 1850г, Аннибале де Гаспарис;
  • – Виктория – 13 сентября 1850г., Д. Хинд;
  • – Эгерия – 2 ноября 1850г., Аннибале де Гаспарис;
  • – Ирена – 19 мая 1851г., Д. Хинд;
  • – Эвномия – 29 июля 1851г., Аннибале де Гаспарис;
  • – Психея – 17 марта 1851г., Аннибале де Гаспарис;
  • – Фетида – 17 апреля 1852г., Роберт Лютер;
  • – Мельпомена – 24 июня 1852г., Д. Хинд;
  • – Фортуна – 22 августа 1852г, Д. Хинд;
  • – Массалия – 19 сентября 1852г., Аннибале де Гаспарис;
  • – Лютеция – 15 ноября 1852г., Герман Гольдшмидт;
  • – Каллиопа – 16 ноября 1852г., Д. Хинд;
  • – Талия – 15 декабря 1852г., Д. Хинд;
  • – Фемида – 5 апреля 1853г., Аннибале де Гаспарис;
  • – Фокея – 6 апреля 1853г., Жан Шакорнак;
  • – Прозерпина – 5 мая 1853г., Р. Лютер;
  • – Эвтерпа – 8 ноября 1853г., Д. Хинд;
  • – Беллона – 1 марта 1854г., Р. Лютер;
  • – Амфитрита – 1 марта 1854г., Альберт Март;
  • – Урания – 22 июля 1854г., Д. Хинд.

Открытие новых небесных объектов продолжается и в наши дни.

 

Известные крупные астероиды солнечной системы:

Сосчитать точное количество астероидов, расположенных на просторах Солнечной системы даже при современном оборудовании обсерваторий не представляется возможным, но самые значительные из них изучены достаточно хорошо и даже имеют собственные имена.

Церера:

Церера – это не только первый открытый, но и самый крупный представитель данной группы небесных тел. Диаметр карликовой планеты составляет 960 км, а форма объекта достаточно правильная, похожая на шар. Кора астероида включает толщу ледяных масс и различные минералы, основа ядра – камень.

Веста:

После предоставления Церере статуса карликовой планетой Веста стала лидером среди астероидов Главного пояса и по массе, и по диаметру – 525,4 +/- 0,2 км. Отличается повышенной яркостью, благодаря чему ее можно наблюдать с Земли невооруженным глазом. Веста богата различными минералами, основные из которых железо и никель.

Паллада:

Диаметр Паллады чуть меньше Весты – около 512 +/-6 км, входит в Главное кольцо астероидов. Установлено, что на объекте присутствуют гидратированные минералы, что делает его особо привлекательным для дальнейшего изучения.

Интересный факт: свое имя астероид получил по имени подруги древнегреческой богини Афины – Паллады, но уже в честь его был назван новый химический элемент палладий, открытый англичанином Уильямом Волластоном в 1803 году.

Гигея:

Диаметр Гигеи составляет чуть более 407,12 км, что делает ее четвертой. Несмотря на значительные размеры, была открыта довольно поздно, т.к. имеет малое альбедо и довольно далеко расположена от Солнца, из-за чего плохо просматривается даже в самые сильные телескопы. Минеральный состав объекта неоднороден, присутствуют различные химические элементы, среди которых встречаются и гидратированные.

Интерамния:

Интерамния завершает пятерку самых крупных небесных тел этой группы с диаметром 326 км. Относится к редчайшим астероидам подкласса F, являющихся углеродными, но не имеющими даже следов воды в составе, что прямо указывает на наличие гидратированных минералов.

Европа:

Диаметр Европы составляет 302,5 км, она является классическим представителем углеродистых астероидов. Отличительная черта – заметная вытянутая орбита и пористая поверхность.

Давида:

Точные размеры объекта – Давида не установлены, по разным данным они составляют от 270 до 326 км. Плотность достаточно велика, а исследования при помощи инфракрасного спутника позволили установить присутствие гидратированных минералов. Свое название получила в честь американского профессора астрономии Дэвида Тодда, но традиция присваивать данным объектам лишь женские имена привела к появлению столь необычного имени.

Сильвия:

Сильвия представляет собой тройной объект и входит в семейство Кибелы. Свое название получил в честь матери основателей Рима – Рэма и Ромула, по чьим именам названы спутники этого астероида.  Диаметр небесного тела составляет 232 км, относится к углеродистым, богат силикатами, включает органические вещества.  Отличительная особенность – вытянутая форма объекта и очень большая скорость его вращения на короткой оси.

Гектор:

Гектор – крупное и темное небесное тело, принадлежащее к троянским астероидам планеты Юпитер. Имеет вытянутую форму, похожую на земляной орех (арахис), с размерами 370*195*205 км, что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что он состоит из двух объектов, стянутыми между собой силой гравитации. Является единственным троянским астероидом, имеющим спутник, а его поверхность состоит преимущественно из скальных пород и толщи льда.

Евфросина:

Евфросина – классический представитель астероидов класса С, но отличающийся очень высокой скоростью вращения. Диаметр – 255,9+/-5,8 км. Отличается низким альбедо, из-за чего практически никогда не виден с Земли, что свидетельствует о богатейших запасах углерода и высокой плотности объекта.

 

Астероиды, подлетающие к Земле:

Малые небесные тела периодически сближаются с орбитой Земли, а на заре образования Солнечной системы периодически падали на поверхность планеты. Об этом свидетельствует наличие одинаковых полезных ископаемых в земной коре и ядрах астероидов, т.е. можно предположить, что современная разработка месторождений – это освоение упавших в прошлом на Землю малых небесных тел. Однако такое падение способно стать катастрофическим для человечества и привести к гибели всей планеты, поэтому за потенциально опасными объектами (около десятка), способными значительно приблизится к ней, ведется наблюдение.

За всю историю изучения космоса учеными отмечено 3 подобных астероида:

– 2004 FU 162 – пролетел на расстоянии 6535 км 31 марта 2014 г.,

– 2008 TS 26 – приблизился на расстояние до 6150 км 9 октября 2008 г.,

– 2009 VA – оказался на расстоянии 14 тысяч км от Земли 6 ноября 2009 г.

Всего же учеными зарегистрировано 6200 астероидов, чья орбита находится близко от Земли, но наблюдение за большинством из них затруднено или попросту невозможно. Особого внимания заслуживают небесные тела, чей диаметр превышает 1 км, т.к. их падение может привести к мощным взрывам и разрушениям.

 

Чем отличается метеорит от астероида?

Небесные тела не отличаются большим разнообразием, но при изменении их положения в пространстве солнечной системы они меняют свои свойства, от чего получают другое название.

Так, астероидов, размеры которых достигают сотен километров в диаметре, не очень много, но сам пояс этих объектов (астероиды «стремятся объединяться») включает более 750 тысяч более мелких, средних и даже совсем маленьких небесных тел. Все они двигаются по определенной орбите, но в результате различных сил и процессов иногда «срываются» с нее и движутся в космическом пространстве. Если один из таких астероидов проникнет в атмосферу Земли, он станет метеором.

Чтобы достичь поверхности планеты метеору придется столкнуться с несколькими слоями атмосферы, где его тело будет подвергнуто различным химическим и физическим процессам, проще говоря – «сгорит». В случае, когда какая-то часть метеора все же останется целой и упадет на Землю, она станет метеоритом. Чаще всего это ядро бывшего астероида, состоящее преимущественно из железа (около 90%) или минералов – кремния, магния и прочих. Огненный шар, образующийся при взрыве и горении метеора в атмосфере, называют болидом.

 

Чем отличается комета от астероида?

Комета и астероид – принципиально разные небесные тела, хотя и имеют много общего:

– состав объекта. Основа астероидов – вещества, которые принято называть полезными ископаемыми. Чаще всего это металлы, но есть минералы, в том числе, гидратированные, углерод, скалистые материалы. Основа кометы – ледяные массы и пыль, дополненные небольшим количеством скалистых веществ;

– место формирования. Оба вида объектов сформировались в момент образования Солнечной системы, около 4,5 миллиардов лет назад. Однако астероиды расположились сравнительно недалеко от главной звезды и ее теплового излучения, из-за чего наличие льда и даже воды на них стало невозможным. Кометы же расположились удаленно, что отразилось на их составе, но при приближении к Солнцу их масса резко уменьшается, т.к. ледяные массы тают и испаряются. Как результат – появление характерного «хвоста», который у астероидов отсутствует;

– орбиты. Еще одно принципиальное отличие комет и астероидов: первые обладают широкими и довольно удлиненными траекториями движения, тогда как вторые – короткие, расположенные по кругу, хотя иногда и не совсем правильной формы. Последнее обуславливает тот факт, что астероиды «стремятся объединиться» и образуют пояса;

– не самой принципиальной, но все же разницей, считается и количество небесных тел. На сегодняшний день учеными открыто чуть более 3,5 тысяч комет, тогда как предположительное число астероидов превышает несколько миллионов. Сосчитать же все подобные тела невозможно, т.к. размеры многих их них не превышают параметры частиц пыли.

 

Чем астероиды отличаются от карликовых планет?

Основная разница между этими двумя видами небесных тел состоит в массе и, соответственно, в форме объекта.

Так, общим является:

  • – наличие собственной орбиты, по которой они вращаются вокруг Солнца;
  • – исключение из разряда спутников других планет;
  • – отсутствие возможности расчищать свою орбиту от других объектов Вселенной, встречающихся на пути.

Однако масса карликовых планет достаточна для обладания гравитационными силами. Под их действием выпуклости и выступы «вминаются», «шлифуются», в результате чего получается сферическая форма, присущая объектам, соответствующим термину «планета». Именно этот факт позволил причислить Цереру, долгое время считавшуюся астероидом, к карликовым планетам (хотя официально из перечня последних она также не исключена).

Астероиды же имеют слишком малую массу, при которой невозможно появление гравитации, поэтому формы их неправильны и весьма разнообразны.

 

Где находятся астероиды?

Особенность астероидов – объединение их в семейства и группы, возникающее на основе нюансов вращение их орбит. Семейства – это достаточно плотные скопления небесных тел, и, по мнению ученых, являющиеся частицами более крупных астероидов, столкнувшихся ранее в данной точке Вселенной. Группа же представляет меньшее по количеству объектов и более свободное скопление небесных тел. Все они, в свою очередь, образуют пояса, которых насчитывается пять.

 

Главный пояс астероидов:

Главный пояс астероидов размещен между орбитами Марса и Юпитера. Свое название получил благодаря размерам, т.е. самой большой численности небесных тел в своем составе. Его суммарная масса составляет около 4% от массы главного спутника Земли, а главным «достоинством» считается присутствие четырех главных гигантов: Цереры, Весты, Гигеи и Паллады.

Количество астероидов в поясе достигает нескольких миллионов, при этом больше половины из них малого размера, до 30-50 метров в диаметре, и они располагаются на значительном удалении друг от друга, что позволяет космическим аппаратам свободно двигаться между ними.

В рамках Главного пояса присутствует несколько крупных семейств:

– Флоры;

– Эвномии;

– Корониды;

– Эос;

– Фемиды;

– Венгрии;

– Фокеи;

– Кибелы;

– Хильды.

Также имеются молодые семейства – Карины, Веритас, Датуры, Ианнини и Троянские астероиды, представляющие собой две крупные группы небесных тел, расположенных на самой границы орбиты Юпитера.

 

Пояс Койпера:

Пояс Койпера – следующее по значимости скопление астероидов, находящееся в непосредственной близости от орбиты планеты Нептун. Хотя число самих небесных тел в нем меньше, площадь, им занимаемая, в два десятка раз больше, чем у Главного пояса, т.к. расстояние между объектами еще больше, чем в первом случае. Еще одно отличие – состав: в Главном поясе они преимущественно включают руду и скалистые породы, а в поясе Койпера – летучие вещества, представленные в виде ледяных масс. Наиболее распространенные – аммиак и метан.

Крупнейшими объектами сосредоточения небесных тел являются карликовые планеты:

– Плутон;

– Хаумеа;

– Макемаке;

– Эрида.

 

Рассеянный диск:

Рассеянный диск расположен в удаленной части Солнечной системы, где сосредоточено небольшое количество малых небесных тел, чья основа – лед. Относятся к подсемейству транснептуновых объектов, расположенных в границах пояса Койпера, т.к. внутренняя часть диска пересекается с ним. Однако выделяются в отдельное скопление, т.к. внешняя граница расположена на значительном удалении от Солнца.

Положение объектов весьма нестабильное: они способны удаляться от основного скопления на десятки километров, за что и получили свое название – рассеянные, т.к. постоянно оказываются в районе пояса Койпера или облака Оорта. Крупнейшими объектами считаются Эрида и Седна.

 

Облако Оорта:

Облако Оорта считается гипотетической сферой скопления малых небесных тел, большей частью – долгопериодических комет, но его точное существование подвергается сомнению некоторых ученых.  Расположен в самой отдаленной части Солнечной системы и считается его условной внешней границей, а его размеры, предположительно, в тысячу раз больше, чем его ближайших соседей. Разделяется облако Оорта на две области – внешнюю и внутреннюю. Небесные тела, входящие в их состав, включают преимущественно толщи льда, состоящие из воды, метана или аммиака. Главные объекты облака:

– Седна;

– 2000 CR 105;

– 2006 SQ 372;

– 2008 KV 42;

– 2012 VP 113.

Есть предположения, что включает оно и газового гиганта – планету Тюхе, а на за его внешними пределами располагается звезда Нимезида – спутник самого Солнца.

 

Орбита Сатурна:

Сатурн – вторая по параметрам планета Солнечной системы и шестая по расположению от главной звезды – Солнца, представляющая собой газового гиганта. Имеет характерные кольца, в чьих пределах расположились орбиты нескольких астероидов, получивших название Сатурн-кроссеры.

Наиболее крупными и известными считаются:

– Идальго;

– Хирон;

– Фол;

– Дамокл;

– Асбол;

– 1999 RG 33;

– Диоретса;

– Элат;

– Терей;

– Нарцисс;

– Окироя;

– Эхекл;

– 2001 BL 41;

– 2002 RP 120.

 

Примечание: © Фото //www.pexels.com, //pixabay.com

 



Ознакомиться с концепциейНовинки технологийФорумТаблица Менделеева



карта сайта

 

comments powered by HyperComments