Горячие новости

Сколько спутников у Урана

Открытие и наименование спутников Урана

Все началось в 18-м веке. Через 6 лет после обнаружения планеты (1787) Уильяму Гершелю удалось отыскать Оберон и Титанию. Ученый утверждал, что видит 6 лун и кольцо, но в течение 50 лет кроме него никто не мог ничего обнаружить.

В 1840-х гг. появилась более продвинутая техника и нашлись не только первые две луны, но и Ариэль с Умбриэлем. Их в 1851 году заметил Уильям Ласселл. В 1852 году Джон Гершель дал им имена героев творений Шекспира.

Уран, запечатленный Хабблом

В 1948 году Джерард Койпер наткнулся на Миранду. Еще десяток ближайших удалось отыскать уже с прибытием корабля Вояджер-2 в 1986 году. Пердиту нашли в 1999 году при рассмотрении кадров. Наземные телескопы обнаружили 9 удаленных нерегулярных лун. Хаббл в 2003 году нашел Купидон и Маб. Последнюю отыскали в 2012 году – Маргарита.

Крупные спутники Урана

Самые большие спутники Урана — Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Титания. Их диаметр превосходит 472 км, а масса – 6.7 х 1019 кг для Миранды, а также 1578 км и 3.5 х 1021 кг у Титании. Ярчайшая – Ариэль, а наиболее темная – Умбриэль.

Есть мнение, что все масштабные луны появились в аккреционном диске, присутствовавшим вокруг Урана еще долгое время с момента формирования. Можете посмотреть, как выглядят большие спутники планеты Уран на фото.

Сравнение размеров крупнейших спутников Урана с размером планеты

Каждая представлена практически равным соотношением скалы и льда. Выделяется лишь Миранда, которая почти полностью создана из льда. Можно отметить также наличие аммиака, диоксида углерода, а скалистая порода – углеродистый материал и органические соединения.

Полагают, что в Титании и Обероне на черте между ядром и мантией может существовать жидкий водяной океан. Поверхность щедро усеяна кратерами. Самой молодой и «чистой» считается Ариэль, а вот Умбриэль – старушка со шрамами.

У главных спутников нет атмосферы, а орбитальный путь приводит к сильным сезонным колебаниям.

Внутренние спутники Урана

Их насчитывают 13: Корделия, Офелия, Биянка, Крессида, Дездемона, Джульетта, Порция, Розалинда, Купидон, Белинда, Пердита, Пак и Маб. Здесь также следовали традиционности и дали имена по шекспировским героям.

Путь крупнейших спутников Урана, расположенных по удаленности от планеты

Внутренние спутники обладают прочной связью с кольцевой системой планеты. С диаметром в 162 км Пак считается в этой группе крупнейшей луной и единственной, чей снимок удалось добыть Вояджеру-2.

Все они выступают темными телами. Сформированы из водяного льда с темным органическим материалом. Система лишена стабильности и модели показывают, что может произойти удар. Особенное беспокойство вызывают Дездемона и Крессида.

Нерегулярные спутники Урана

Есть 9 нерегулярных спутников, чья орбита расположена дальше Оберона. Они были захвачены уже после формирования самой планеты: Франциско, Калибан, Стефано, Тринкуло, Сикоракс, Маргарита, Просперо, Сетебос и Фердинанд. Они охватывают 18-150 км. Все вращаются в ретроградном направлении, кроме Маргариты.

Все они также лишены стабильности и могут столкнуться. Большая часть информации о спутниках досталась от пролета Вояджера-2. Но настанет день, когда мы познакомимся с этими формированиями поближе. На сайте можно найти полный список спутников Урана с названиями, фото и детальным описанием.

Полезные статьи:

  • Интересные факты о планете Уран;
  • Уран и Нептун;
  • Кто открыл Уран?
  • Как Уран получил свое имя?
  • Жизнь на Уране

Положение и движение Урана

  • Орбита Урана;
  • Наклон Урана
  • Сезоны на Уране
  • День на Уране
  • Расстояние до Урана;
  • Расстояние от Солнца до Урана
  • Сколько лететь до Урана;

Строение Урана

  • Размеры Урана;
  • Диаметр Урана
  • Плотность Урана
  • Масса Урана;
  • Состав Урана;
  • Ядро Урана
  • Сколько колец у Урана?
  • Сколько спутников у Урана?

Поверхность Урана

  • Поверхность Урана;
  • Погода на Уране
  • Вода на Уране
  • Гравитация Урана
  • Атмосфера Урана;
  • Температура на Уране;
  • Цвет Урана;

Примечания

  1. Herschel, John (1834). «On the Satellites of Uranus — adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1834MNRAS…3Q..35H&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=45eb6e10af10464». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 3 (5): 35–36.
  2. Lassell, W. (1851). «On the interior satellites of Uranus — adsabs.harvard.edu/abs/1851MNRAS..12…15L». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 12: 15–17.
  3. Lassell, W. (1848). «Observations of Satellites of Uranus — adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1848MNRAS…8…43.&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=45eb6e10af10464». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 8 (3): 43–44.
  4. Lassell, W. (1851). «Letter from William Lassell, Esq., to the Editor — articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1851AJ……2…70L». Astronomical Journal 2 (33): 70. DOI:10.1086/100198 — dx.doi.org/10.1086/100198.
  5. .Green, Daniel W. E. IAUC 8217: S/2003 U 3; 157P; AG Dra — www.cfa.harvard.edu/iauc/08200/08217.html. IAU Circular (2003-10-09).
  6. Denning, W.F. (October 22, 1881). «The centenary of the discovery of Uranus — www.infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/etext05/7030310.htm». Scientific American Supplement (303).
  7. Hughes, D. W. (1994). «The Historical Unravelling of the Diameters of the First Four Asteroids — articles.adsabs.harvard.edu//full/1994QJRAS..35..331H/0000334.000.html». R.A.S. Quarterly Journal 35 (3): 334–344.
  8. William Lassell (1852). «Beobachtungen der Uranus-Satelliten — adsabs.harvard.edu//full/seri/AN…/0034//0000169.000.html». Astronomische Nachrichten 34. Проверено 2008-12-18.
  9. Kuiper, Gerard P. (1949). «The Fifth Satellite of Uranus — adsabs.harvard.edu/abs/1949PASP…61..129K». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 61 (360): 129. DOI:10.1086/126146 — dx.doi.org/10.1086/126146.
  10. Duncan, Martin J.; Jack J. Lissauer (1997). «Orbital Stability of the Uranian Satellite System — adsabs.harvard.edu/abs/1997Icar..125….1D». Icarus 125 (1): 1–12. DOI:10.1006/icar.1996.5568 — dx.doi.org/10.1006/icar.1996.5568. Проверено 2008-05-10.
  11. Tyler, G.L.; Sweetnam, D.L.; Anderson, J.D. et al (1989). «Voyager radio science observations of Neptune and Triton — adsabs.harvard.edu/abs/1989Sci…246.1466T». Science 246: 1466–73. DOI:10.1126/science.246.4936.1466 — dx.doi.org/10.1126/science.246.4936.1466. PMID 17756001 — www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17756001?dopt=Abstract.
  12. Mass of four largest moons — ssd.jpl.nasa.gov/?sat_phys_par
  13. Hunt Garry E. Atlas of Uranus. — Cambridge University Press. — P. 78—85. — ISBN 0521343232
  14. Pappalardo, R. T. — science.jpl.nasa.gov/people/Pappalardo/; Reynolds, S. J., Greeley, R. (1996). «Extensional tilt blocks on Miranda: Evidence for an upwelling origin of Arden Corona — www.agu.org/pubs/crossref/1997/97JE00802.shtml». Journal of Geophysical Research 102 (E6): 13,369–13,380. DOI:10.1029/97JE00802 — dx.doi.org/10.1029/97JE00802.
  15. Tittemore, W. C.; Wisdom, J. (1990). «Tidal evolution of the Uranian satellites III. Evolution through the Miranda-Umbriel 3:1, Miranda-Ariel 5:3, and Ariel-Umbriel 2:1 mean-motion commensurabilities — adsabs.harvard.edu/abs/1990Icar…85..394T». Icarus 85 (2): 394–443. DOI:10.1016/0019-1035(90)90125-S — dx.doi.org/10.1016/0019-1035(90)90125-S.
  16. Tittemore, W.C. (1990). «Tidal Heating of Ariel — adsabs.harvard.edu/abs/1990Icar…87..110T». Icarus 87: 110–139. DOI:10.1016/0019-1035(90)90024-4 — dx.doi.org/10.1016/0019-1035(90)90024-4.
  17. Tittemore, W. C.; Wisdom, J. (1989). «Tidal Evolution of the Uranian Satellites II. An Explanation of the Anomalously High Orbital Inclination of Miranda». Icarus 78: 63–89. DOI:10.1016/0019-1035(89)90070-5 — dx.doi.org/10.1016/0019-1035(89)90070-5.
  18. Malhotra, R., Dermott, S. F. (1990). «The Role of Secondary Resonances in the Orbital History of Miranda». Icarus 85: 444–480. DOI:10.1016/0019-1035(90)90126-T — dx.doi.org/10.1016/0019-1035(90)90126-T.
  19. NASA/NSSDC — nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/uraniansatfact.html

Открытие

Два первых известных спутника, и , были обнаружены сэром 11 января 1787 года, через шесть лет после открытия им Урана. Позднее Гершель считал, что обнаружил шесть спутников, и, возможно, даже кольцо (см. ниже). В течение почти 50 лет инструмент Гершеля был единственным, в который можно было различить спутники Урана. В 1840-е гг. более совершенные инструменты наблюдений и благоприятное положение Урана позволили время от времени наблюдать другие спутники, помимо Титании и Оберона. В 1851 году обнаружил два следующих спутника — и .

Единой системы обозначения спутников Урана долго не было. В публикациях фигурировали и обозначения Гершеля (где Титания и Оберон — Уран II и IV), и Лассела (где они иногда — I и II). После того как было подтверждено существование Умбриэля и Ариэля, Лассел пронумеровал спутники от I до IV в порядке удаления. С тех пор нумерация не менялась. В 1852 году сын Уильяма Гершеля — Джон Гершель — дал названия четырём известным тогда спутникам.

В течение почти столетия никаких новых открытий спутников Урана сделано не было. В 1948 г. обнаружил наименьший из пяти крупнейших, сферических спутников — . Несколько десятилетий спустя, в январе 1986, космический зонд «» открыл 10 внутренних спутников. «Вояджером» наблюдался ещё один спутник — , но тогда он не был опознан как спутник. Пердиту «повторно» открыли в 2001 году при изучении старых фотографий с «Вояджера-2».

Уран был единственной планетой-гигантом, у которой не было известно нерегулярных спутников, но с 1997 года наземными наблюдениями было обнаружено девять отдалённых нерегулярных спутников. Ещё два маленьких внутренних спутника, и , были открыты в 2003 году с использованием . Последний из обнаруженных на 2008 год спутников Урана —  — был открыт в 2003 году.

В 2016 году исследователями университета Айдахо была опубликована статья, в которой высказывалось предположение о существовании ещё двух маленьких спутников, выступающих «пастухами» колец α и β. Такие спутники должны находиться на орбите примерно в 100 км от кольца и иметь радиус 2-7 км, что делает их недоступными для обнаружения с Земли.

Мнимые спутники

После открытия Гершелем и (11 января 1787 г.) он полагал, что наблюдал ещё 4 спутника: два — 18 января и 9 февраля 1790 г. и ещё два — 28 февраля и 26 марта 1794 года. Таким образом, много последующих десятилетий считалось, что у Урана 6 спутников, хотя существование 4 из них не подтвердил ни один астроном. Наблюдения в 1851 г., когда он обнаружил и , не подтвердили наблюдения Гершеля; Ариэль и Умбриэль, которые Гершель, конечно же, должен был видеть, если он видел спутники около Титании и Оберона, не соответствовали ни одному из дополнительных спутников, замеченных Гершелем, по орбитальным характеристикам. Поэтому пришли к выводу, что 4 спутника, замеченных Гершелем помимо двух, были иллюзорными — вероятно, результатом ошибочной идентификации звёзд около Урана как спутников, и открытие Ариэля и Умбриэля было признано за Ласселом. Как считалось, у четырёх мнимых спутников Гершеля были следующие сидерические периоды: 5,89 дней (ближе к Урану, чем Титания), 10,96 дней (между Титанием и Обероном), 38,08 и 107,69 дней (дальше Оберона).

Кольца планеты

Эти небесные образования были открыты астрономами Эллиотом и Данхэмом  в 1977 году. 9 колец были открыты случайно во время наблюдения за затмением планеты с телескопа, установленного на самолете. До этого астрономы о существовании колец Урана не подозревали, они исследовали атмосферу планеты. Хотя первооткрыватель планеты Уильям Гершель предполагал, что ему удалось наблюдать кольца планеты, но астрономическое сообщество тех времен ему не поверило.

Обнаружение колец у еще одной планеты, кроме Сатурна, повысило внимание астрономов в конце 20 века к Урану. Уникальность планетной системы Сатурна была опровергнута

Кольцевые образования этих планет не похожи друг на друга.  Общая масса урановых колец небольшая, масса колец Сатурна в тысячу раз больше.

Затем «Вояджер-2» в 1986 году обнаружил еще 2 кольца, а в 2003 году телескоп Хаббл выявил еще пару колец. На данный момент известно 13 данных образований этой планеты. Они представляют собой непрозрачную субстанцию и достаточно узкие, ширина большинства из них составляет всего несколько километров. Астрономы не понимают, почему такие узкие плоскости не разрушаются.

Астрономы делят кольца на три группы:

  • 9 основных
  • 2 пылевидных
  • 2 внешних

Возникновение

Система колец Урана образовалась 800 миллионов лет назад,  предположительно, из остаточных элементов спутников, которые после столкновения разрушились. Однако многие астрономы полагают, что кольцевые плоскости еще моложе, они образовались 600 миллионов лет назад. Это разногласие специалистов не позволяет установить точное время возникновения колец. Есть астрономы, считающие, что возраст этих плоскостей всего 100 миллионов лет

9 основных колец похожи на образования, полученные в результате столкновения мелких небесных тел. А пылевидные и внешние кольцевые плоскости на данный момент считаются образованиями загадочной природы. Механизм, удерживающий узкие кольца в их границах астрономам неизвестен. Кольца узкие и плотные находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Состав

Тонкие кольцевые образования состоят из частиц пыли. Широкие  содержат крупные тела диаметром до 20 метров. Химический состав колец неизвестен. Считается, что они состоят изо льда и темного вещества непонятной пока природы. Это темное вещество очень трудно исследовать даже сверхмощными телескопами. Никаких гипотез о составе колец астрономическое сообщество до сих пор не выдвинуло. Это дело будущих исследований. Имеется предположение нескольких специалистов, что темное вещество состоит из модифицированной органики.

Звук колец

Пролетая мимо, «Вояджер-2» передал звуки, которые издают кольца планеты. Аппарат записал 12 мелодий. Ионизированные звуковые волны возникают в результате взаимодействия солнечного ветра и ионосферы колец планеты.

Звуки космоса оказались похожи на земные звуки и вызывают ассоциации со звуками земной природы. Считается, что звуки колец Урана усиливают медитативные практики.

Небесные образования вокруг Урана, недавно обнаруженные, из-за трудностей наблюдения за ними, пока представляют собой загадочные явления и материалы, но даже на этом незаурядном фоне созвучность земным природным мелодиям звуков колец данной планеты является поразительным феноменом.

Список спутников Урана

Ариэль

Шарообразный, четвёртый по размеру  спутник Урана, открытый Уильямом Ласселом 24 октября 1851 года. Второе наименование: «Уран I».

В 1986 году была заснята треть поверхности спутника единственным космическим аппаратом, который пошёл на сближение с ним. Спутник имеет сложный рельеф. Вся его поверхность покрыта горными хребтами, множеством больших и маленьких кратеров, как представляется, наполовину погружёнными в воду , каньонами и обрывами, но есть и малая часть гладкой поверхности. Во многих её местах располагается водяной иней, поэтому Ариэль является самым светлым спутником Урана и обладателем самой молодой поверхности.

Есть гипотеза, что Ариэль примерно на половину состоит из ядра, состоящего из скальных погод, и на половину из мантии, состоящей из водяного льда.

Бианка

Один из двадцати семи спутников Урана, открытый 23 января 1986 года Брэдфордом Смитом. Наименован как «Уран VIII». Бианка имеет продолговатую форму, главной осью она направлена на Уран. Расстояние до Урана — 60 км, диаметр окружности спутника чуть меньше 50 км. Поверхность богата углеродом и имеет тёмно-серый цвет. Площадь поверхности приблизительна равна 8300 км2, а масса равна 9,2•1016 кг. Названа в честь Бианки — персонажа пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой».

Вианка

Один из самых маленьких спутников Урана, о котором ничего не известно. Некоторые источники не включают Вианку в список спутников планеты.

Оберон

Один из пяти крупных спутников Урана, известен обозначением «Уран IV». Обнаружен в 1787 году британским астрономом сером Уильямом Гершелем, первооткрывателем Урана. Почти вся информация о спутнике собрана космический аппаратом «Вояджер-2».

Масса Оберона равна 3,014*1021 кг, благодаря ей он занимает девятое место среди всех спутников Солнечной системы и второе среди спутников Урана. В честь этого спутника был назван язык программирования специалистом в области информатики Никлаусом Виртом. Оберон состоит, на 50 % из водяного льда, на 30 %-из горных пород и на 20 %-из соединений метана с азотом.

Из пяти крупных спутников Урана, Оберон отдалён от планеты на самое большое расстояние- 584 000 км, поэтому его часто называют внешним. Он имеет очень тёмную поверхность, которая покрыта многочисленными кратерами, прославившимися своими наименованиями-именами героев пьес и трагедий Уильяма Шекспира. Сам спутник назван в честь Оберона- короля фей и мужа Титании в пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».  На снимках можно разглядеть одиночные горы, которые достигают 6 километров над поверхность спутника.

Офелия

Седьмой из 27 спутников Урана. Открыта  Р. Террилом в один день с Корделией,20 января 1986 года. Названа в честь дочери Полонии из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». Известна своим обозначением «Уран VII».Имеет продолговатую форму, осью направлена на Уран. Имеет  малую массу и размер. Радиус спутника приблизительно равен 23км, а масса 5,1•1016 кг. Как и Корделия, Офелия удерживает самое внешнее кольцо Урана. Состоит наполовину изо льда и камня.

Порция

Порция является самым крупным из меньших спутников Урана. Средний диаметр спутника приблизительно равен 140 км. Порция — быстродвижущийся спутник, в течение одних суток она совершает полный оборот вокруг Урана. Обнаружил этот спутник С. Синотт в январе на снимках 1986 года, сделанных с космического аппарата Вояджер. Название Порция получила, как и другие спутники Урана, в честь героини спектакля Уильяма Шекспира«Венецианский купец».Масса Порции приблизительно равна 1,7•1018 кг. Наименован, как и Офелия, «Уран XII».

Категории: Слова из 6 букв

Сколько спутников у Урана?

Особенности и группы

Спутники Урана можно разделить на три группы: тринадцать внутренних, пять крупных и девять .

Внутренние спутники

Схема лун и колец Урана

На 2013 год известно 13 внутренних спутников Урана. Это небольшие тёмные объекты, сходные характеристиками и происхождением с . Их орбиты лежат внутри орбиты . Все внутренние спутники тесно связаны с , которые, возможно, возникли вследствие распада одного или нескольких маленьких внутренних спутников. Два ближайших к планете спутника ( и ) служат «пастухами» кольца ε, а небольшой спутник , возможно, — источник наиболее удалённого кольца μ. , орбита которого расположена между и Мабом, возможно, представляет собой нечто вроде переходного объекта между внутренними спутниками и крупными спутниками Урана.

Все внутренние спутники — тёмные объекты; их геометрическое не превышает 10 %. Они состоят из водяного льда с примесью тёмного материала — возможно, преобразованной радиацией органики. Небольшие внутренние спутники постоянно возмущают орбиты друг друга. Система является хаотичной и, по-видимому, нестабильной.

Расчёты показывают, что внутренние спутники в результате таких возмущений могут выходить на пересекающиеся орбиты и сталкиваться. может столкнуться с или в последующие 100 миллионов лет.

Крупные спутники

Пять крупных спутников достаточно массивны, чтобы гидростатическое равновесие придало им шарообразную форму. На четырёх из них замечены признаки внутренней и внешней активности, такие, как формирование каньонов и предполагаемый вулканизм. Наибольший из этих пяти, , имеет 1578 км в диаметре. Это восьмой по величине спутник в Солнечной Системе. Она в 20 раз менее массивна, чем земная .

Система спутников Урана наименее массивная среди систем спутников планет-гигантов; совокупная масса всех 5 крупнейших спутников Урана не составит и половины от массы , седьмого крупнейшего спутника Солнечной системы (масса Тритона составляет около 2,14⋅1022 кг, тогда как совокупная масса спутников Урана составляет около 1⋅1022 кг. Крупнейший из спутников, , обладает радиусом в 788,9 км, что меньше радиуса земной , но немного больше, чем у Реи, второго из крупных спутников , что делает Титанию восьмым по размеру спутником в Солнечной системе. Уран приблизительно в 10000 раз массивнее, чем его спутники (масса Урана — 8,681⋅1025 кг, масса четырёх самых крупных спутников — 8,82⋅1021 кг, массой остальных спутников можно пренебречь).

Среди спутников Урана выделяются пять самых крупных: , , , и . По диаметру они различаются от 472 км (Миранда) до 1578 км (Титания). Все крупные спутники Урана — относительно тёмные объекты: их геометрическое альбедо меняется в диапазоне 30—50 %, а  — 10—23 %. Самый тёмный из этих спутников — Умбриэль, а самый яркий — Ариэль. Массы спутников составляют от 6,7⋅1019 кг (Миранда) до 3,5⋅1021 кг (Титания). Для сравнения, масса земной Луны — 7,5⋅1022 кг.

Крупнейшие спутники Урана, как полагают, сформировались в , который существовал вокруг Урана в течение некоторого времени после того, как он сформировался, или возник в результате столкновения Урана с другим небесным телом в ранний период его истории.

Сравнительные размеры и яркость пяти самых крупных спутников Урана. Слева направо: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон.

Все крупные спутники Урана состоят из смеси примерно равных количеств льда и камня, за исключением Миранды, состоящей преимущественно изо льда. Составляющими льда могут быть и .

Их поверхность испещрена кратерами, но все они (за исключением Умбриэля) демонстрируют признаки «обновления» поверхности, выражающиеся в образовании каньонов и, в случае Миранды, яйцевидных, похожих на гоночные треки структур, называемыми коронами. За образование «корон», как считают, ответственны резкие поднятия . Поверхность Ариэля, возможно, самая молодая, с наименьшим количеством кратеров. Поверхность Умбриэля же выглядит самой старой.

Имевшие место в прошлом резонансы 3:1 между Мирандой и Умбриэлем и 4:1 между Ариэлем и Титанией, как считают, ответственны за нагрев, который вызвал существенную эндогенную активность на Миранде и Ариэле. К такому выводу приводит высокое наклонение орбиты Миранды, странное для столь близкого к планете тела. Крупнейшие спутники Урана состоят из каменного ядра и ледяной оболочки. Титания и Оберон могут иметь океан из жидкой воды на границе ядра и мантии.

Нерегулярные спутники

Нерегулярные спутники Урана имеют эллиптические и сильно наклонённые (в большинстве своём ретроградные) орбиты на большом расстоянии от планеты.

Примечания

  1. Sheppard, Scott S. . Departament of Terrestrial Magnetism at Carniege Institution for science (4 января 2013). Дата обращения 1 марта 2013.
  2. . On the Satellites of Uranus (англ.) //  : journal. — , 1834. — Vol. 3, no. 5. — P. 35—36. — .
  3. Lassell W. On the interior satellites of Uranus (англ.) //  : journal. — , 1851. — Vol. 12. — P. 15—17. — .
  4. Lassell, W. Observations of Satellites of Uranus (англ.) //  : journal. — , 1848. — Vol. 8, no. 3. — P. 43—44. — .
  5. Green, Daniel W. E. . IAU Circular (9 октября 2003). Дата обращения 21 декабря 2008.
  6. . NASA/JPL. Дата обращения 17 января 2019.
  7. Hughes D. W. The Historical Unravelling of the Diameters of the First Four Asteroids (англ.) // R.A.S. Quarterly Journal : journal. — 1994. — Vol. 35, no. 3. — P. 334—344. — .
  8. Hunt, Garry E. Atlas of Uranus. — Cambridge University Press, 1989. — P. 78—85. — ISBN 0521343232.

Добавить комментарий