(24) Фемида: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 52: Строка 52:
== Поверхностный лёд ==
== Поверхностный лёд ==
[[Файл:Орбита астероида 24.png|thumb|450px|center|Орбита астероида Фемида и его положение в Солнечной системе]]
[[Файл:Орбита астероида 24.png|thumb|450px|center|Орбита астероида Фемида и его положение в Солнечной системе]]
Наличие льда на поверхности астероида было подтверждено сразу двумя независимыми группами астрономов. 7 октября 2009 года на основании результатов обработки спектральных данных [[Телескоп IRTF|инфракрасного телескопа НАСА IRTF]] на [[Гавайи|Гавайских островах]] астрономы [[Университет Центральной Флориды|Университета Центральной Флориды]] (University of Central Florida in Orlando) объявили, что обнаружили воду на астероиде (24) Фемида. Тем самым они подтвердили прошлогоднее открытие своих коллег из [[Университет Джонса Хопкинса|Университета Джонса Хопкинса]] (Johns Hopkins University in Laurel, Maryland), работавших по программе поиска внеземных цивилизаций (SETI). Помимо воды, обе команды заявили ещё и о том, что на поверхности Фемиды обнаружены сложные углеводороды, в том числе молекулы — предшественники жизни<ref>[http://earth-chronicles.ru/news/2011-12-22-13888 Учёные находят следы воды и органических молекул в поясе астероидов, расположенном между Юпитером и Марсом]</ref>. Водяной лёд в смеси с органическими соединениями занимает большую часть поверхности астероида и распределён на ней довольно равномерно<ref>{{cite web |url = http://www.membrana.ru/lenta/?10373 |title = Впервые найден водяной лёд на астероиде |archiveurl = https://web.archive.org/web/20100827104138/http://www.membrana.ru/lenta/?10373 |archivedate = 2010-08-27 |lang = ru }}</ref>. При этом лёд не может долгое время находиться на нём в стабильном состоянии, так как за счёт относительной близости астероида к Солнцу на нём довольно интенсивно должны идти процессы [[Сублимация (физика)|испарения]] льда, что ограничивает время его существования всего несколькими годами<ref name="wateice1">{{cite journal
Наличие льда на поверхности астероида было подтверждено сразу двумя независимыми группами астрономов. 7 октября 2009 года на основании результатов обработки спектральных данных [[Телескоп IRTF|инфракрасного телескопа НАСА IRTF]] на [[Гавайи|Гавайских островах]] астрономы [[Университет Центральной Флориды|Университета Центральной Флориды]] (University of Central Florida in Orlando) объявили, что обнаружили воду на астероиде (24) Фемида. Тем самым они подтвердили прошлогоднее открытие своих коллег из [[Университет Джонса Хопкинса|Университета Джонса Хопкинса]] (Johns Hopkins University in Laurel, Maryland), работавших по программе поиска внеземных цивилизаций (SETI). Помимо воды, обе команды заявили ещё и о том, что на поверхности Фемиды обнаружены сложные углеводороды, в том числе молекулы — предшественники жизни<ref>[http://earth-chronicles.ru/news/2011-12-22-13888 Учёные находят следы воды и органических молекул в поясе астероидов, расположенном между Юпитером и Марсом]</ref>. Водяной лёд в смеси с органическими соединениями занимает большую часть поверхности астероида и распределён на ней довольно равномерно<ref>{{cite web |url = http://www.membrana.ru/lenta/?10373 |title = Впервые найден водяной лёд на астероиде |archiveurl = https://web.archive.org/web/20100827104138/http://www.membrana.ru/lenta/?10373 |archivedate = 2010-08-27 |lang = ru }}</ref>. При этом лёд не может долгое время находиться на нём в стабильном состоянии, так как за счёт относительной близости астероида к Солнцу на нём довольно интенсивно должны идти процессы [[Сублимация (физика)|испарения]] льда, что ограничивает время его существования всего несколькими годами<ref name="wateice1">{{статья
| title=Detection of ice and organics on an asteroidal surface
|заглавие=Detection of ice and organics on an asteroidal surface
| url=http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7293/full/nature09028.html
|ссылка=http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7293/full/nature09028.html
| journal=Nature
|издание=Nature
|том=464
| author=Andrew S. Rivkin, Joshua P. Emery
|страницы=1322—1323
| year=2009
|язык=en
| volume=464
|тип=journal
| pages=1322-1323}} {{ref-en}}</ref>. Следовательно, на астероиде должны существовать источники, которые постоянно пополняли бы запасы льда на поверхности. Учёными выявлено два возможных механизма пополнения запасов водяного льда на поверхности<ref name="wateice2">{{cite journal
|автор=Andrew S. Rivkin, Joshua P. Emery
| title=Water ice and organics on the surface of the asteroid 24 Themis
|год=2009
| url=http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7293/full/nature09029.html
}} {{ref-en}}</ref>. Следовательно, на астероиде должны существовать источники, которые постоянно пополняли бы запасы льда на поверхности. Учёными выявлено два возможных механизма пополнения запасов водяного льда на поверхности<ref name="wateice2">{{статья
| journal=Nature
|заглавие=Water ice and organics on the surface of the asteroid 24 Themis
| author=Humberto Campins и др.
|ссылка=http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7293/full/nature09029.html
| year=2009
|издание=Nature
| volume=464
|том=464
| pages=1320-1321}} {{ref-en}}</ref>.
|страницы=1320—1321
|язык=en
|тип=journal
|автор=Humberto Campins и др.
|год=2009
}} {{ref-en}}</ref>.


''Вариант первый.'' Неглубоко под поверхностью Фемиды находятся крупные запасы водяного льда. При ударах мелких космических тел скрытая вода испаряется и тут же замерзает и оседает на большой площади<ref name="ReferenceA">{{Cite journal
''Вариант первый.'' Неглубоко под поверхностью Фемиды находятся крупные запасы водяного льда. При ударах мелких космических тел скрытая вода испаряется и тут же замерзает и оседает на большой площади<ref name="ReferenceA">{{статья
|заглавие=Water ice and organics on the surface of the asteroid 24 Themis
| last=Campins
|издание=[[Nature]]
| first=Humberto
|том=464
| last2=Hargrove
|номер=7293
| first2=K
|страницы=1320—1321
| last3=Pinilla-Alonso
|doi=10.1039/nature09029
| first3=N
|pmid=20428164
| last4=Howell
|язык=en
| first4=ES
|тип=journal
| last5=Kelley
|автор=Campins, Humberto; Hargrove, K; Pinilla-Alonso, N; Howell, ES; Kelley, MS; Licandro, J; Mothé-Diniz, T; Fernández, Y; Ziffer, J.
| first5=MS
|год=2010
| last6=Licandro
}}</ref>.
| first6=J
| last7=Mothé-Diniz
| first7=T
| last8=Fernández
| first8=Y
| last9=Ziffer
| first9=J
| title=Water ice and organics on the surface of the asteroid 24 Themis
| journal=[[Nature]]
| volume=464
| issue=7293
| page=1320–1321
| year=2010
| doi=10.1039/nature09029
| pmid=20428164}}</ref>.


''Вариант второй.'' Образование воды на поверхности астероида происходит в результате химических реакций, проходящих под действием [[Солнечный ветер|солнечного ветра]]. Высокоэнергетические солнечные протоны взаимодействуют с окислами металлов с поверхности астероида, расщепляя их на ионы. Образовавшиеся [[Гидроксильная группа|гидроксильные группы]], а также ионы водорода и кислорода, соединяясь между собой, способны образовать молекулы воды, которые оседают на поверхность астероида и накапливаются там в виде льда<ref>[http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/ More Water Out There, Ice Found on an Asteroid &#124; International Space Fellowship]{{ref-en}} ([http://www.translate.ru/url/translation.aspx?autolink=yes&inframe=1&direction=er&template=General&sourceURL=http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/ (перевод статьи)])</ref>.
''Вариант второй.'' Образование воды на поверхности астероида происходит в результате химических реакций, проходящих под действием [[Солнечный ветер|солнечного ветра]]. Высокоэнергетические солнечные протоны взаимодействуют с окислами металлов с поверхности астероида, расщепляя их на ионы. Образовавшиеся [[Гидроксильная группа|гидроксильные группы]], а также ионы водорода и кислорода, соединяясь между собой, способны образовать молекулы воды, которые оседают на поверхность астероида и накапливаются там в виде льда<ref>[http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/ More Water Out There, Ice Found on an Asteroid &#124; International Space Fellowship]{{ref-en}} ([http://www.translate.ru/url/translation.aspx?autolink=yes&inframe=1&direction=er&template=General&sourceURL=http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/ (перевод статьи)])</ref>.
Строка 111: Строка 103:
{{примечания
{{примечания
| refs =
| refs =
<ref name="astrometric">{{cite journal
<ref name="astrometric">{{статья
|заглавие=Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris
| last = Baer
|издание=Celestial Mech Dyn Astr
| first = James
|том=100
| coauthors = Steven R. Chesley
|номер=2008
| title = Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris
|страницы=27—42
| journal = Celestial Mech Dyn Astr
|издательство=Springer Science+Business Media B.V. 2007
| volume = 100
|ссылка=http://www.springerlink.com/content/h747307j43863228/fulltext.pdf
| issue = 2008
|accessdate=2008-10-24
| pages = 27–42
|doi=10.1007/s10569-007-9103-8
| publisher = Springer Science+Business Media B.V. 2007
|bibcode=2008CeMDA.100...27B
| date = 25 June 1999
|язык=en
| url = http://www.springerlink.com/content/h747307j43863228/fulltext.pdf
|тип=journal
| format = PDF
|автор=Baer, James; Steven R. Chesley
| accessdate = 24 October 2008
|число=25
| doi = 10.1007/s10569-007-9103-8
|месяц=6
| bibcode = 2008CeMDA.100...27B}}</ref>
|год=1999
<ref name=Michalak2001>{{cite journal
}}</ref>
| last=Michalak
<ref name=Michalak2001>{{статья
| first=G.
| title=Determination of asteroid masses
|заглавие=Determination of asteroid masses
|том=374
| journal=Astronomy & Astrophysics
|номер=2
| volume=374
|страницы=703—711
| issue=2
|doi=10.1051/0004-6361:20010731
| pages=703–711
|ссылка=http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2001/29/aa10228/aa10228.html
| year=2001
|accessdate=2008-11-07
| doi=10.1051/0004-6361:20010731
|bibcode=2001A&A...374..703M
| url=http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2001/29/aa10228/aa10228.html
|автор=Michalak, G.
| accessdate=7 November 2008
|год=2001
| bibcode=2001A&A...374..703M}}</ref>
|язык=en

|издание=[[Astronomy and Astrophysics]]
|издательство={{Нп3|EDP Sciences}}

}}</ref>
<ref name="mass1">{{cite web
<ref name="mass1">{{cite web
| title=Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy
| title=Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy
| year=2008
| year=2008
| url=http://www.springerlink.com/content/h747307j43863228/fulltext.pdf
| url=http://www.springerlink.com/content/h747307j43863228/fulltext.pdf
| accessdate=13.10.2008}}</ref>
| accessdate=2008-10-13}}</ref>
<ref name="AstroAlmanac">{{cite book
<ref name="AstroAlmanac">{{cite book
| title = The Astronomical Almanac
| title = The Astronomical Almanac
Строка 158: Строка 156:
| date = 2010-05-27
| date = 2010-05-27
| accessdate = 2010-05-21}}</ref>
| accessdate = 2010-05-21}}</ref>
<ref name="Nature">{{cite journal
<ref name="Nature">{{статья
| journal = Nature
|издание=Nature
| title = Our Astronomical Column
|заглавие=Our Astronomical Column
|ссылка=http://www.nature.com/nature/journal/v13/n316/pdf/013047d0.pdf
| date = 18 November 1875
|страницы=48
| url = http://www.nature.com/nature/journal/v13/n316/pdf/013047d0.pdf
|том=13
| page = 48
|номер=316
| volume=13
|doi=10.1038/013047d0
| issue=316
|bibcode=1875Natur..13...47
| doi=10.1038/013047d0
|число=18
| bibcode = 1875Natur..13...47}}</ref>
|месяц=11
|год=1875
|язык=en

}}</ref>
<ref name="CloseEncounters">{{cite conference
<ref name="CloseEncounters">{{cite conference
| title = Using Close Encounters of Minor Planets for the Improvement of their Masses
| title = Using Close Encounters of Minor Planets for the Improvement of their Masses
Строка 184: Строка 187:
| first=Ron
| first=Ron
| last=Cowen
| last=Cowen
| date=8 October 2009
| date=2009-10-08
| title=Ice confirmed on an asteroid
| title=Ice confirmed on an asteroid
| publisher=Science News
| publisher=Science News
| url=http://www.sciencenews.org/view/generic/id/48174/title/Ice_confirmed_on_an_asteroid
| url=http://www.sciencenews.org/view/generic/id/48174/title/Ice_confirmed_on_an_asteroid
| accessdate=9 October 2009
| accessdate=2009-10-09
| archiveurl=https://web.archive.org/web/20091012075224/http://www.sciencenews.org/view/generic/id/48174/title/Ice_confirmed_on_an_asteroid
| archiveurl=https://web.archive.org/web/20091012075224/http://www.sciencenews.org/view/generic/id/48174/title/Ice_confirmed_on_an_asteroid
| archivedate=2009-10-12
| archivedate=2009-10-12
Строка 195: Строка 198:
| last = Atkinson
| last = Atkinson
| first = Nancy
| first = Nancy
| date = 8 October 2009
| date = 2009-10-08
| title = More water out there, ice found on an asteroid
| title = More water out there, ice found on an asteroid
| work = International Space Fellowship
| work = International Space Fellowship
| accessdate = 11 October 2009
| accessdate = 2009-10-11
| url = http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/
| url = http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20091011051040/http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20091011051040/http://spacefellowship.com/2009/10/08/more-water-out-there-ice-found-on-an-asteroid/
| archivedate = 2009-10-11
| archivedate = 2009-10-11
}}
}}
* {{Cite journal
* {{статья
|заглавие=Detection of ice and organics on an asteroidal surface
| last=Rivkin
|издание=[[Nature]]
| first=Andrew S.
|том=464
| last2=Emery
|номер=7293
| first2=Joshua P.
|страницы=1322—1323
| title=Detection of ice and organics on an asteroidal surface
|doi=10.1038/nature09028
| journal=[[Nature]]
|pmid=20428165
| volume=464
|bibcode=2010Natur.464.1322R
| issue=7293
|язык=en
| pages=1322–1323
|тип=journal
| year=2010
|автор=Rivkin, Andrew S.; Emery, Joshua P.
| doi=10.1038/nature09028
|год=2010
| pmid=20428165
}}
| bibcode = 2010Natur.464.1322R}}


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 22:46, 27 мая 2019

(24) Фемида
Астероид
Трехмерная модель Фемиды.
Трехмерная модель Фемиды.
Открытие
Первооткрыватель Аннибале де Гаспарис
Место обнаружения Каподимонте
Дата обнаружения 5 апреля 1853
Эпоним Фемида
Альтернативные обозначения 1947 BA; 1955 OH
Категория Главное кольцо
(Семейство Фемиды)
Орбитальные характеристики
Эпоха 14 марта 2012 года
JD 2456000.5
Эксцентриситет (e) 0,1289328
Большая полуось (a) 469,161 млн км
(3,1361509 а. е.)
Перигелий (q) 408,671 млн км
(2,7317982 а. е.)
Афелий (Q) 529,652 млн км
(3,5405036 а. е.)
Период обращения (P) 2028,588 сут (5,554 г.)
Средняя орбитальная скорость 16,749 км/с
Наклонение (i) 0,75754°
Долгота восходящего узла (Ω) 36,12367°
Аргумент перигелия (ω) 106,97924°
Средняя аномалия (M) 253,95300°
Физические характеристики[1][2]
Диаметр 198 км
Масса 1,13 ± 0,43⋅1019 кг[3]
2,3⋅1019 кг[4][5]
Плотность 1,81 ±0,67[6]
2,78 ± 1,35 г/см³
Ускорение свободного падения на поверхности 0,15+0,08
−0,07
м/с²
2-я космическая скорость 0,87+15
−20
км/с
Период вращения 8,374 ч
Спектральный класс B [7]
Видимая звёздная величина 12,82m (текущая)
Абсолютная звёздная величина 7,08m
Альбедо 0,067
Средняя температура поверхности 159 К (−114 °C)
Текущее расстояние от Солнца 2,836 а. е.
Текущее расстояние от Земли 3,667 а. е.
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

(24) Феми́да (лат. Themis) — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу B и возглавляет семейство Фемиды. Он был открыт 5 апреля 1853 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в обсерватории Каподимонте, Италия, и назван в честь Фемиды, древнегреческой богини правосудия, второй супруги Зевса[8].

Орбита и вращение

Данный астероид расположен ближе к внешней части главного пояса, на расстоянии 3,14 а. е. от Солнца. Он движется по эллиптической орбите с очень малым наклоном к плоскости эклиптики 0,757 ° и относительно низким эксцентриситетом, близким к 0,129, поэтому его расстояние от Солнца меняется довольно слабо — примерно от 408,671 млн км в перигелии до 529,652 млн км в афелии. Орбитальный период составляет около 5,54 года[9]. Астероид входит в состав семейства Фемиды, которое представляет собой довольно компактное ядро, состоящее из крупных астероидов и окружённое облаком более мелких тел[10].

Интересно также отметить, что на основе создаваемых Юпитером возмущений орбиты астероида в 1875 году была подсчитана его масса[11]. А 100 лет спустя, 24 декабря 1975 года, произошло довольно тесное сближение Фемиды с астероидом (2296) Кугультинов, во время которого минимальное расстояние между телами составляло 0,016 а. е. (2 400 000 км) — расстояние, на первый взгляд, довольно значительное, но вполне достаточное, чтобы между астероидами начали действовать заметные силы гравитации. На основании анализа гравитационных возмущений за период сближения была уточнена масса Фемиды — 2,89⋅10−11 от массы Солнца[12] (9,62⋅10−6 от массы Земли).

Поверхностный лёд

Орбита астероида Фемида и его положение в Солнечной системе

Наличие льда на поверхности астероида было подтверждено сразу двумя независимыми группами астрономов. 7 октября 2009 года на основании результатов обработки спектральных данных инфракрасного телескопа НАСА IRTF на Гавайских островах астрономы Университета Центральной Флориды (University of Central Florida in Orlando) объявили, что обнаружили воду на астероиде (24) Фемида. Тем самым они подтвердили прошлогоднее открытие своих коллег из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University in Laurel, Maryland), работавших по программе поиска внеземных цивилизаций (SETI). Помимо воды, обе команды заявили ещё и о том, что на поверхности Фемиды обнаружены сложные углеводороды, в том числе молекулы — предшественники жизни[13]. Водяной лёд в смеси с органическими соединениями занимает большую часть поверхности астероида и распределён на ней довольно равномерно[14]. При этом лёд не может долгое время находиться на нём в стабильном состоянии, так как за счёт относительной близости астероида к Солнцу на нём довольно интенсивно должны идти процессы испарения льда, что ограничивает время его существования всего несколькими годами[15]. Следовательно, на астероиде должны существовать источники, которые постоянно пополняли бы запасы льда на поверхности. Учёными выявлено два возможных механизма пополнения запасов водяного льда на поверхности[16].

Вариант первый. Неглубоко под поверхностью Фемиды находятся крупные запасы водяного льда. При ударах мелких космических тел скрытая вода испаряется и тут же замерзает и оседает на большой площади[17].

Вариант второй. Образование воды на поверхности астероида происходит в результате химических реакций, проходящих под действием солнечного ветра. Высокоэнергетические солнечные протоны взаимодействуют с окислами металлов с поверхности астероида, расщепляя их на ионы. Образовавшиеся гидроксильные группы, а также ионы водорода и кислорода, соединяясь между собой, способны образовать молекулы воды, которые оседают на поверхность астероида и накапливаются там в виде льда[18].

Учёные предполагают, что именно такого рода астероиды, сталкивавшиеся с Землёй в период поздней метеоритной бомбардировки, могли быть источниками воды на нашей планете, ведь на ранних этапах своей истории Земля была слишком горяча, чтобы удержать достаточное количество воды. Таким образом, почти вся вода, существующая на Земле на данное время, имеет внешнее происхождение. А наличие сложных органических соединений в очередной раз укрепляет гипотезу панспермии.

Японский инфракрасный спутник Akari подтвердил наличие на Фемиде гидратированных минералов[19].

См. также

Примечания

  1. Asteroid Data Sets (англ.)
  2. Baer, James; Steven R. Chesley. Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris (англ.) // Celestial Mech Dyn Astr : journal. — Springer Science+Business Media B.V. 2007, 1999. — 25 June (vol. 100, no. 2008). — P. 27—42. — doi:10.1007/s10569-007-9103-8. — Bibcode2008CeMDA.100...27B.
  3. Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy (2008). Дата обращения: 13 октября 2008.
  4. Michalak, G. Determination of asteroid masses (англ.) // Astronomy and Astrophysics. — EDP Sciences?!, 2001. — Vol. 374, no. 2. — P. 703—711. — doi:10.1051/0004-6361:20010731. — Bibcode2001A&A...374..703M.
  5. (Масса Фемиды 0,12 / Масса Цереры 4,75) × Масса Цереры 9,43⋅1020 = 2,38⋅1019
  6. Carry, B. (December 2012), "Density of asteroids", Planetary and Space Science, vol. 73, p. 98-118, arXiv:1203.4336, Bibcode:2012P&SS...73...98C, doi:10.1016/j.pss.2012.03.009
  7. Asteroid Taxonomy
  8. Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 17. — ISBN 3-540-00238-3.
  9. The Astronomical Almanac. — United States Naval Observatory and United Kingdom Hydrographic Office, 2011. — P. G2. — ISBN 978-0-7077-4103-1.
  10. "Dictionary of Astronomy". Oxford Dictionary of Astronomy. Oxford University Press. 2010-05-27. p. 528. {{cite encyclopedia}}: |access-date= требует |url= (справка)
  11. Our Astronomical Column (англ.) // Nature. — 1875. — 18 November (vol. 13, no. 316). — P. 48. — doi:10.1038/013047d0. — Bibcode1875Natur..13...47.
  12. García, A. López; Medvedev, Yu. D.; Fernández, J. A. Moraño (1997). "Using Close Encounters of Minor Planets for the Improvement of their Masses". Dynamics and Astrometry of Natural and Artificial Celestial Bodies. Poznań, Poland: Kluwer Academic Publishers. pp. 199—204. ISBN 978-0-7923-4574-9. {{cite conference}}: Неизвестный параметр |booktitle= игнорируется (|book-title= предлагается) (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  13. Учёные находят следы воды и органических молекул в поясе астероидов, расположенном между Юпитером и Марсом
  14. Впервые найден водяной лёд на астероиде. Архивировано 27 августа 2010 года.
  15. Andrew S. Rivkin, Joshua P. Emery. Detection of ice and organics on an asteroidal surface (англ.) // Nature : journal. — 2009. — Vol. 464. — P. 1322—1323.  (англ.)
  16. Humberto Campins и др. Water ice and organics on the surface of the asteroid 24 Themis (англ.) // Nature : journal. — 2009. — Vol. 464. — P. 1320—1321.  (англ.)
  17. Campins, Humberto; Hargrove, K; Pinilla-Alonso, N; Howell, ES; Kelley, MS; Licandro, J; Mothé-Diniz, T; Fernández, Y; Ziffer, J. Water ice and organics on the surface of the asteroid 24 Themis (англ.) // Nature : journal. — 2010. — Vol. 464, no. 7293. — P. 1320—1321. — doi:10.1039/nature09029. — PMID 20428164.
  18. More Water Out There, Ice Found on an Asteroid | International Space Fellowship (англ.) ((перевод статьи))
  19. Fumihiko Usui et al. AKARI/IRC near-infrared asteroid spectroscopic survey: AcuA-spec, 17 December 2018

Литература

Ссылки