كويكب من النوع M

الكويكبات من النوع M (النوع المعدني، والمعروفة أيضًا باسم فئة M) هي فئة طيفية من الكويكبات التي يبدو أنها تحتوي على تركيزات أعلى من الأطوار المعدنية (مثل الحديد والنيكل) مقارنة بفئات الكويكبات الأخرى، [ 1 ] ويُعتقد على نطاق واسع أنها مصدر النيازك الحديدية . [ 2 ]
تعريف
تُصنَّف الكويكبات من النوع M بناءً على أطياف امتصاصها المسطحة أو ذات الميل الأحمر في نطاق الضوء المرئي إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة، والتي تتسم عمومًا بعدم وجود سمات مميزة، بالإضافة إلى بياضها الضوئي المتوسط. وإلى جانب الكويكبات من النوعين E و P المتشابهة طيفيًا (والتي كانت تُصنَّف سابقًا ضمن النوع M في الأنظمة القديمة)، تُضمَّن هذه الكويكبات في مجموعة الكويكبات الأكبر من النوع X، ولا يمكن تمييزها إلا من خلال بياضها الضوئي: [ 3 ]
صفات
تعبير
على الرغم من شيوع الاعتقاد بغناها بالمعادن (وهو سبب استخدام الرمز "M" في التصنيف)، فإن الأدلة على ارتفاع محتوى المعادن في الكويكبات من النوع M غير مباشرة، وإن كانت واردة بقوة. تتشابه أطيافها مع أطياف النيازك الحديدية والكوندريتات الإينستاتيتية ، [ 4 ] وقد أظهرت عمليات الرصد الراداري أن بياضها الراداري أعلى بكثير من فئات الكويكبات الأخرى، [ 5 ] وهو ما يتوافق مع وجود تركيبات ذات كثافة أعلى مثل الحديد والنيكل. [ 1 ] تمتلك جميع الكويكبات من النوع M تقريبًا بياضًا راداريًا أعلى بمرتين على الأقل من النوعين S و C الأكثر شيوعًا ، ويبلغ بياض حوالي ثلثها حوالي ثلاثة أضعاف. [ 1 ]
أظهرت أطياف عالية الدقة للنوع M في بعض الأحيان سمات دقيقة عند أطوال موجية أطول من 0.75 ميكرومتر وأقصر من 0.55 ميكرومتر. [ 6 ] ويتضح وجود السيليكات في العديد منها، [ 7 ] [ 8 ] كما تُظهر نسبة كبيرة منها أدلة على وجود سمات امتصاص عند 3 ميكرومتر، تُعزى إلى السيليكات المائية. [ 9 ] ويتعارض وجود السيليكات، وخاصة السيليكات المائية، مع التفسير التقليدي للنوع M على أنه بقايا نوى حديدية.
الكثافة الظاهرية والمسامية
توفر الكثافة الكلية للكويكب أدلةً حول تركيبه ونظائره النيزكية. [ 10 ] بالنسبة للكويكبات من النوع M، تتراوح الكثافة الكلية للنظائر المقترحة من حوالي 3 غ/سم³ لبعض أنواع الكوندريت الكربوني إلى ما يقارب 8 غ/سم³ للحديد والنيكل الموجودين في النيازك الحديدية . [ 2 ] [ 4 ] [ 9 ] بمعرفة الكثافة الكلية للكويكب وكثافة المواد المكونة له (أي كثافة الجسيمات أو الحبيبات)، يمكن حساب مساميته واستنتاج بعض خصائص بنيته الداخلية؛ على سبيل المثال، ما إذا كان الجسم متماسكًا، أو كومة من الأنقاض ، أو شيئًا بينهما. [ 10 ]
يتطلب حساب الكثافة الكلية للكويكب تقديرًا دقيقًا لكتلته وحجمه؛ وكلاهما يصعب الحصول عليهما نظرًا لصغر حجمها مقارنةً بأجرام النظام الشمسي الأخرى . في حالة الكويكبات الأكبر حجمًا، يمكن تقدير الكتلة من خلال مراقبة كيفية تأثير مجال جاذبيتها على الأجرام الأخرى، بما في ذلك الكويكبات الأخرى والمركبات الفضائية التي تدور حولها أو تحلق بالقرب منها. [ 11 ] إذا كان للكويكب قمر واحد أو أكثر ، فيمكن استخدام معايير مداراتها الجماعية (مثل الفترة المدارية، ونصف المحور الأكبر) لتقدير كتل المجموعة، على سبيل المثال في مسألة الجسمين .
يتطلب تقدير حجم الكويكب، كحد أدنى، تقدير قطره. في معظم الحالات، يُقدّر القطر من البياض المرئي (السطوع) للكويكب، أو أطوال أوتاره أثناء الاحتجاب ، أو انبعاثاته الحرارية (مثل مهمة IRAS ). في حالات قليلة، تمكن علماء الفلك من تطوير نماذج ثلاثية الأبعاد لشكل الكويكب باستخدام تقنيات متنوعة (انظر على سبيل المثال الكويكبين 16 Psyche و 216 Kleopatra )، أو في حالات نادرة، من خلال صور المركبات الفضائية (انظر الكويكب 162173 Ryugu ).
| الكويكب | كثافة | رادار البيدو | الطريقة (الكتلة، الحجم) |
|---|---|---|---|
| 16 سايكي | 3.8 ± 0.3 [ 12 ] | 0.34 ± 0.08 [ 13 ] | التقويم الفلكي، نموذج الشكل |
| 21 لوتيتيا | 3.4 ± 0.3 [ 14 ] | 0.24 ± 0.07 [ 1 ] | تحليق مركبة روزيتا الفضائية ، والتصوير المباشر |
| 22 كاليوبي | 4.1 ± 0.5 [ 15 ] [ 16 ] | 0.15 ± 0.05 [ 5 ] | مدار قمرها لينوس ، نموذج الشكل |
| 69 هيسبيريا | 4.4 ± 1.0 [ 17 ] | 0.45 ± 0.12 [ 1 ] | التقويم الفلكي، تقدير الحجم بالأشعة تحت الحمراء الحرارية/الرادار |
| 92 أوندينا | 4.4 ± 0.4 [ 17 ] | 0.38 ± 0.09 [ 1 ] | التقويم الفلكي، تقدير الحجم بالأشعة تحت الحمراء الحرارية/الرادار |
| 129 أنتيجون | 3.0 ± 1.0 [ 17 ] | 0.36 ± 0.09 [ 1 ] | التقويم الفلكي، تقدير الحجم بالأشعة تحت الحمراء الحرارية/الرادار |
| 216 كليوباترا | 3.4 ± 0.5 [ 18 ] | 0.43 ± 0.10 [ 19 ] | مدارات قمريها ، نموذج الشكل |
من بين هذه الطرق، تُعتبر قياسات الكتلة التي تتم عبر انحراف المركبة الفضائية أو مدارات الأقمار الأكثر موثوقية. أما تقديرات التقويم الفلكي، فتعتمد على قوة الجذب الخافتة للأجسام الأخرى على الكويكب، أو العكس، وتُعتبر أقل موثوقية. وقد يكون الكويكب "سايكي" استثناءً لهذه القاعدة، فهو أضخم كويكب من النوع M، وله العديد من تقديرات الكتلة. [ 12 ] أما تقديرات الحجم المستندة إلى نماذج الشكل (المستمدة عادةً من البصريات التكيفية، والاحتجابات، والتصوير الراداري) فهي الأكثر موثوقية. كما أن التصوير المباشر بواسطة المركبة الفضائية (مثل "لوتيتيا") موثوق إلى حد كبير. أما الأحجام المستندة إلى طرق غير مباشرة، مثل الأشعة تحت الحمراء الحرارية (مثل "IRAS") وأصداء الرادار، فهي أقل موثوقية.
لا يمتلك أي من الكويكبات من النوع M كثافة كلية تتوافق مع نواة من الحديد والنيكل الخالص. إذا كانت هذه الأجسام مسامية (أي أكوام من الحطام )، فقد يظل هذا التفسير صحيحًا؛ إلا أن هذا غير مرجح بالنسبة لكويكب سايكي [ 12 ] نظرًا لحجمه الكبير. بالنظر إلى الأدلة الطيفية على وجود السيليكات على معظم الكويكبات من النوع M، فإن التفسير السائد لمعظم هذه الكويكبات الأكبر حجمًا هو أنها تتكون من نظائر نيزكية ذات كثافة أقل (مثل الكوندريتات الإينستاتيتية ، والكوندريتات الكربونية الغنية بالمعادن ، والميزوسيدريتات )، وفي بعض الحالات قد تكون أيضًا أكوامًا من الحطام. [ 20 ] [ 18 ] [ 12 ]
تشكيل
كان التفسير الأقدم للكويكبات من النوع M هو أنها كانت بقايا نوى الكواكب الأولية المبكرة ، التي جُردت من قشرتها وأغطيتها العلوية بفعل تصادمات هائلة يُعتقد أنها كانت متكررة في التاريخ المبكر للنظام الشمسي. [ 2 ]
من المسلّم به أن بعض الكويكبات الصغيرة من النوع M (أقل من 100 كم) ربما تكونت بهذه الطريقة، لكن هذا التفسير وُوجه بالطعن فيما يخص الكويكب 16 Psyche ، وهو أكبر كويكبات النوع M. [ 21 ] وهناك ثلاثة حجج ضد تكوّن Psyche بهذه الطريقة. [ 21 ] أولًا، لا بد أنه بدأ ككوكب أولي بحجم فيستا (حوالي 500 كم)؛ فمن غير المرجح إحصائيًا أن يكون Psyche قد تفكك تمامًا بينما بقيت فيستا سليمة. ثانيًا، لا يوجد دليل رصدي يُذكر، أو لا يوجد أي دليل على الإطلاق، على وجود عائلة كويكبات مرتبطة بـ Psyche، وثالثًا، لا يوجد دليل طيفي على وجود شظايا الوشاح المتوقعة (مثل الأوليفين) التي كان من الممكن أن تنتج عن هذا الحدث. بدلًا من ذلك، يُقال إن Psyche هو بقايا كوكب أولي تحطم وتراكم بفعل الجاذبية ليُشكّل جسمًا متجانسًا من الحديد والسيليكات. [ 21 ] هناك العديد من الأمثلة على النيازك المعدنية السيليكاتية، والمعروفة أيضًا باسم ميزوسيدريت ، والتي قد تكون أجسامًا من جسم أصلي كهذا .
أحد الاستجابات المحتملة لهذا التفسير الثاني هو أن الكويكبات من النوع M (بما في ذلك 16 Psyche) تراكمت على مسافة أقرب بكثير من الشمس (1-2 وحدة فلكية)، وتم تجريدها من قشرتها/أغطيتها الرقيقة بينما كانت لا تزال منصهرة (أو منصهرة جزئيًا)، ثم تحركت ديناميكيًا إلى حزام الكويكبات الحالي. [ 22 ]
ثمة رأي ثالث مفاده أن أكبر الأجرام من النوع M، بما في ذلك 16 جرمًا من نوع Psyche، قد تكون أجرامًا متمايزة (مثل جرم واحد من Ceres وأربعة أجرام من نوع Vesta)، ولكن بالنظر إلى المزيج المناسب من الحديد والمواد المتطايرة (مثل الكبريت)، فربما تكون هذه الأجرام قد شهدت نوعًا من النشاط البركاني الحديدي، المعروف أيضًا باسم البراكين الحديدية، أثناء تبريدها. [ 23 ]
أمثلة بارزة
تضم قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابعة لمختبر الدفع النفاث 980 كويكبًا مصنفة وفقًا لنظام ثولين لتصنيف الكويكبات الطيفي . [ 24 ] من بينها، 38 كويكبًا مصنفة من النوع M. [ 25 ] كما صُنفت 10 كويكبات أخرى في الأصل من النوع X، ولكنها تُصنف الآن ضمن النوع M لأن معامل انعكاسها الضوئي يتراوح بين 0.1 و0.3. [ 26 ] وبشكل عام، تُشكل الكويكبات من النوع M ما يقارب 5% من الكويكبات المصنفة وفقًا لتصنيف ثولين.
(16) النفس
الكويكب 16 Psyche هو أكبر كويكب من النوع M بقطر متوسط يبلغ 222 كم، وله بياض راداري متوسط مرتفع نسبيًا .يشير ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من المعادن في الأمتار القليلة العليا من سطحه. [ 13 ] المركبة الفضائية "سايكي" ، التي أُطلقت في 13 أكتوبر 2023، في طريقها لزيارة الكوكب "16 سايكي"، ومن المقرر وصولها في عام 2029.
(21) لوتيتيا
يبلغ متوسط قطر الكويكب 21 لوتيتيا 100 كيلومتر، [ 1 ] وكان أول كويكب من النوع M يتم تصويره بواسطة مركبة فضائية عندما زاره مسبار روزيتا الفضائي في 10 يوليو 2010. [ 27 ] ويبلغ متوسط بياضه الراداري 100 كيلومتر.يبلغ حجمه ضعف حجم الكويكبات من النوع S أو C تقريبًا ، مما يشير إلى أن غطائه الصخري يحتوي على كمية مرتفعة من المعادن مقارنةً بفئات الكويكبات الأخرى. [ 1 ] وقد توافقت نتائج التحليل باستخدام بيانات مطياف روزيتا (VIRTIS) مع كونه يتكون من مواد كوندريتية كربونية غنية بالحديد أو مواد كوندريتية غنية بالحديد. [ 28 ]
(22) كاليوبي
يُعدّ الكويكب 22 كاليوبي ثاني أكبر كويكب من النوع M، بقطر متوسط يبلغ 150 كيلومترًا. [ 15 ] وقد اكتُشف قمرٌ وحيدٌ له، يُدعى لينوس ، عام 2001 [ 29 ] ، مما يسمح بتقدير دقيق لكتلته. وعلى عكس معظم كويكبات النوع M، فإنّ بياض كاليوبي الراداري يبلغ 0.15، وهو مشابهٌ لكويكبات النوعين S وC، [ 5 ] ولا يُشير إلى وجود تركيز عالٍ من المعادن في تربته السطحية. وقد استُخدم التصوير البصري التكيفي عالي الدقة لتحديد حجمه وشكله بدقة، بالإضافة إلى كثافته الكلية العالية نسبيًا التي تبلغ 4.1 غ/ سم³ . [ 15 ] [ 16 ]
(216) كليوباترا
يُعدّ الكويكب 216 كليوباترا ، بقطر متوسط يبلغ 122 كيلومترًا، ثالث أكبر كويكب معروف من النوع M بعد الكويكبين 16 سايكي و22 كاليوبي. [ 19 ] تُظهر صور الرادار بتقنية دوبلر المتأخرة، والصور التلسكوبية عالية الدقة، والعديد من عمليات الاحتجاب النجمي، أنه كويكب ثنائي متلامس ذو شكل يُشار إليه عادةً باسم "عظمة الكلب" أو "الدمبل". [ 19 ] تشير عمليات الرصد الراداري من تلسكوب أريسيبو الراداري إلى بياض راداري مرتفع للغاية.في نصف الكرة الجنوبي، بما يتوافق مع تركيب غني بالمعادن. [ 19 ] كما تتميز كليوباترا بوجود قمرين صغيرين، يُطلق عليهما أليكسيليوس وكليوسيلينا، مما سمح بحساب كتلتها وكثافتها بدقة. [ 30 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شيبارد، إم كيه؛ وآخرون (2015). "مسح راداري للكويكبات من الفئتين M وX: الجزء الثالث. رؤى حول تركيبها وحالة ترطيبها وبنيتها". إيكاروس . 245 : 38-55 . Bibcode : 2015Icar..245...38S . doi : 10.1016/j.icarus.2014.09.016 .
- 1 2 3 بيل، جيه إف؛ وآخرون . (2015). "الكويكبات: الصورة الكبيرة". في بينزل، ريتشارد ب.؛ جيريلز، توم؛ ماثيوز، ميلدريد شابلي (محررون). الكويكبات 2. مطبعة جامعة أريزونا. ص 921-948 . ISBN 978-0-8165-2281-1.
- ↑ ثولين، دي جيه؛ باروتشي، إم إيه (1989). "تصنيف الكويكبات". في بينزل، ريتشارد بي؛ جيرلز، توم؛ ماثيوز، ميلدريد شابلي (محررون). الكويكبات 2. مطبعة جامعة أريزونا. ص 298-315 . ISBN 0-8165-1123-3.
- 1 2 غافي؛ بيل، جيه إف؛ كروكشانك، دي. (1989). "علم المعادن السطحية للكويكبات". في بينزل، ريتشارد بي؛ غيرلز، توم؛ ماثيوز، ميلدريد شابلي (محررون). الكويكبات 2. مطبعة جامعة أريزونا. ص 98-127 . ISBN 0-8165-1123-3.
- 1 2 3 ماغري، سي.؛ وآخرون (2007). "مسح راداري للكويكبات في الحزام الرئيسي: رصد أريسيبو لـ 55 جرمًا خلال الفترة 1999-2004". إيكاروس . 186 (1): 126-151 . Bibcode : 2007Icar..186..126M . doi : 10.1016/j.icarus.2006.08.018 .
- ↑ Bus, SJ; Binzel, RP (2002). "المرحلة الثانية من مسح مطيافية الكويكبات الصغيرة في الحزام الرئيسي: تصنيف قائم على السمات" . Icarus . 158 (1): 146–177 . Bibcode : 2002Icar..158..146B . doi : 10.1006/icar.2002.6856 . S2CID 4880578 .
- ↑ أوكرت-بيل، م.؛ وآخرون (2010). "تركيب الكويكبات من النوع M: توليف الملاحظات الطيفية والرادارية". إيكاروس . 210 (2): 674-692 . Bibcode : 2010Icar..210..674O . doi : 10.1016/j.icarus.2010.08.002 .
- ↑ لوبيشكو، د.ف. وآخرون (1982). "القياس الضوئي في نطاق الأشعة فوق البنفسجية القصوى للكويكبات من النوع M، 16 سايكي و22 كاليوبي". أبحاث النظام الشمسي . 16 : 75. رمز Bibcode : 1982AVest..16..101L .
- 1 2 ريفكين، أ.س. وآخرون (2000). "طبيعة الكويكبات من الفئة M من خلال رصدها عند 3 ميكرون". إيكاروس . 145 (2): 351. Bibcode : 2000Icar..145..351R . doi : 10.1006/icar.2000.6354 .
- 1 2 بريت، دي تي؛ وآخرون (2015). "كثافة الكويكبات ومساميتها وبنيتها". في بوتكي، دبليو إف؛ سيلينو، أ؛ باوليتشي، ب؛ بينزل، آر بي (محررون). الكويكبات III . مطبعة جامعة أريزونا. ص 485-500 . ISBN 978-0-8165-1123-5.
- ↑ بيتجيفا، إي. في.؛ بيتجيف، إن. بي. (2018). "كتل حزام الكويكبات الرئيسي وحزام كايبر من حركات الكواكب والمركبات الفضائية". علم الفلك الأرضي والكوكبي . 44 ( 8-9 ): 554-566 . arXiv : 1811.05191v1 . Bibcode : 2018AstL...44..554P . doi : 10.1134/S1063773718090050 . S2CID 255197841 .
- 1 2 3 4 إلكينز-تانتون، إل تي؛ وآخرون (2020). "الملاحظات والنيازك والنماذج: تقييم ما قبل الرحلة لتكوين وتشكيل (16) سايكي " . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب . 125 (3): 23. Bibcode : 2020JGRE..12506296E . doi : 10.1029/2019JE006296 . PMC 7375145. PMID 32714727. S2CID 214018872 .
- 1 2 شيبارد، إم كيه؛ وآخرون (2021). "الكويكب 16 سايكي: الشكل والخصائص والخريطة العالمية" . مجلة علوم الكواكب . 2 (4): 16. arXiv : 2110.03635 . Bibcode : 2021PSJ.....2..125S . doi : 10.3847/PSJ/abfdba . S2CID 235918955 .
- ↑ سيركس، هـ.؛ وآخرون (2011). "صور الكويكب 21 لوتيتيا: بقايا كوكب صغير من النظام الشمسي المبكر" ( ملف PDF) . مجلة ساينس . 334 (6055): 487-490 . Bibcode : 2011Sci...334..487S . doi : 10.1126/science.1207325 . hdl : 1721.1/110553 . PMID 22034428. S2CID 17580478 .
- 1 2 3 فيرنازا، ب.؛ وآخرون (2021). "مسح تصويري باستخدام تلسكوب VLT/SPHERE لأكبر كويكبات الحزام الرئيسي: النتائج النهائية والتحليل التجميعي" . علم الفلك والفيزياء الفلكية . 654 (A56): 48. Bibcode : 2021A & A...654A..56V . doi : 10.1051/0004-6361/202141781 . hdl : 10261/263281 . S2CID 239104699 .
- ١ ٢ فيرايس، م. (٢٠٢١). كاليوبي من النوع M (٢٢) : كثافة عالية وبنية داخلية متمايزة . المؤتمر العلمي الخامس عشر لشبكة يوروبلانيت. رمز Bibcode : 2021EPSC...15..696F . تم الاسترجاع في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - عبر NASA ADS.
- 1 2 3 كاري، ب. (2012). "كثافة الكويكبات". علوم الكواكب والفضاء . 73 (1): 98-118 . arXiv : 1203.4336 . Bibcode : 2012P & SS...73...98C . doi : 10.1016/j.pss.2012.03.009 . S2CID 119226456 .
- 1 2 مارشيس، ف.؛ جوردا، ل.؛ فيرنازا، ب.؛ بروز، م.؛ هانوش، ج.؛ فيرايس، م.؛ وآخرون . (سبتمبر 2021). "(216) كليوباترا، كويكب منخفض الكثافة، يدور بسرعة حرجة، من النوع M" . علم الفلك والفيزياء الفلكية . 653 : A57. arXiv : 2108.07207 . Bibcode : 2021A & A...653A..57M . doi : 10.1051/0004-6361/202140874 . S2CID 237091036. A57 . تم الاسترجاع في 13 أكتوبر 2021 .
- 1 2 3 4 شيبارد، مايكل ك.؛ تيمرسون، برادلي؛ شيرز، دانيال ج.؛ بينر، لانس أ.م.؛ جيورجيني، جون د.؛ هاول، إيلين س .؛ وآخرون . (2018). "نموذج شكل مُنقّح للكويكب (216) كليوباترا" . إيكاروس . 311 : 197-209 . Bibcode : 2018Icar..311..197S . doi : 10.1016/j.icarus.2018.04.002 .
- ↑ ديشامب، ب.؛ مارشيس، ف.؛ بولوك، ج.؛ بيرتييه، ج.؛ فاشييه، ف.؛ بيرلان، م.؛ وآخرون (2008). "تحديد جديد لحجم وكثافة الكويكب الثنائي 22 كاليوبي من خلال رصد حالات الكسوف المتبادل". إيكاروس . 196 (2): 578-600 . arXiv : 0710.1471 . Bibcode : 2008Icar..196..578D . doi : 10.1016/j.icarus.2008.03.014 . S2CID 118437111 .
- 1 2 3 ديفيس، د. ر.؛ فارينيلا، ب.؛ مارزاري، ف. (1999). "عائلة سايكي المفقودة: هل تآكلت بفعل الاصطدام أم لم تتشكل أصلًا؟". إيكاروس . 137 (1): 140-151 . Bibcode : 1999Icar..137..140D . doi : 10.1006/icar.1998.6037 .
- ↑ سكوت، إي.؛ وآخرون (2014). "أصل النيازك النارية والكويكبات المتمايزة" . الكويكبات . ACM: 483. Bibcode : 2014acm..conf..483S .
- ↑ جونسون، بي سي؛ سوري، إم إم؛ إيفانز، إيه جيه (2020). "النشاط البركاني الحديدي في العوالم المعدنية وأصل البالاسيتات". مجلة نيتشر لعلم الفلك . 4 : 41-44 . arXiv : 1909.07451 . Bibcode : 2020NatAs...4...41J . doi : 10.1038/s41550-019-0885-x . S2CID 202583406 .
- ↑ تم تعريف النوع الخاص (ثولين) . ديناميكيات النظام الشمسي، مختبر الدفع النفاث . محرك بحث قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة، مختبر الدفع النفاث . مختبر الدفع النفاث . تم الاسترجاع في 26 ديسمبر 2021 .
- ↑ "النوع الخاص (ثولين) = M" . ديناميكيات النظام الشمسي، مختبر الدفع النفاث . محرك بحث قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة، مختبر الدفع النفاث . مختبر الدفع النفاث . تم الاسترجاع في 26 ديسمبر 2021 .
- ↑ "النوع الخاص (ثولين) = X و البياض >= 0.1 و البياض <= 0.3" . ديناميكيات النظام الشمسي، مختبر الدفع النفاث . محرك بحث قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة ، مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2021 .
- ↑ شولز، ر.؛ وآخرون (2012). "تحليق مركبة روزيتا بالقرب من الكويكب (21) لوتيتيا: نظرة عامة". علوم الكواكب والفضاء . 66 (1): 2-8 . Bibcode : 2012P & SS...66....2S . doi : 10.1016/j.pss.2011.11.013 .
- ↑ كوراديني، أ.؛ وآخرون (2011). "تركيب سطح ودرجة حرارة الكويكب 21 لوتيتيا كما رصدته مركبة روزيتا/فيرتيس". مجلة ساينس . 334 (492): 492-494 . Bibcode : 2011Sci...334..492C . doi : 10.1126/science.1204062 . PMID 22034430. S2CID 19439721 .
- ↑ مارغو، جيه إل؛ براون، إم إي (2003). "كويكب منخفض الكثافة من النوع M في الحزام الرئيسي". مجلة ساينس . 300 (5627): 1939-1942 . Bibcode : 2003Sci...300.1939M . doi : 10.1126/science.1085844 . PMID 12817147. S2CID 5479442 .
- ↑ ديشامب، ب. وآخرون (2011). "الثلاثية والخصائص الفيزيائية للكويكب (216) كليوباترا". إيكاروس . 245 (2): 64-69 . arXiv : 1011.5263 . Bibcode : 2011Icar..211.1022D . doi : 10.1016/j.icarus.2010.11.016 . S2CID 119286272 .
- الفئات الطيفية للكويكبات
- الكويكبات من النوع M (ثولين)
- الكويكبات من النوع X
