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 10
21
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
.
Процессы изменения формы под действием сил тяжести начинают происходить в телах с массами от
10
18
до
10
21
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
10
18
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
. 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⋅10
20
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⋅10
19
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
. 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
.
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.
Содержание
Объекты диаметром от 400 км
Размеры 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
♁
).
Самые 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
.
Размеры 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
.
Астероидов 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
10
15
и
10
18
кг
, причём для многих астероидов они носят предполагаемый характер.
В 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
, 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
10
12
кг
.
Околоземный астероид
— период обращения по орбите почти равен одному году
; выдвинуто предположение, что это искусственный объект
Стоит обратить особое внимание, что масса астероида
составляет всего лишь 2⋅10
9
кг, что даже меньше массы
пирамиды Хеопса
в
Гизе
, которая весит 5,9⋅10
9
кг.
Условные обозначения
†
— 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
Основным 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.
Mike Brown
.
(неопр.)
. CalTech. Дата обращения: 25 сентября 2008.
12 февраля 2011 года.
D. T. Britt; G. J. Consol-magno SJ; W. J. Merline.
(англ.)
// Abstracts of 37th Annual Lunar and Planetary Science Conference : journal. — 2006. —
Bibcode
:
.
17 декабря 2008 года.
↑
(неопр.)
.
ЛРД
(24 октября 2008). Дата обращения: 16 декабря 2008.
18 января 2010 года.
↑
Williams, Dr. David R.
(неопр.)
. NASA (National Space Science Data Center) (23 ноября 2007). Дата обращения: 12 декабря 2008.
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.
(англ.)
//
The Astronomical Journal
: journal. —
IOP Publishing
, 2006. — December (
vol. 132
,
no. 6
). —
P. 2520—2526
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
12 сентября 2019 года.
(неопр.)
(12 февраля 2011). Дата обращения: 1 октября 2017.
24 января 2012 года.
M.E. Brown and E.L. Schaller.
(англ.)
// Science. — 2007. —
Vol. 316
,
no. 5831
. —
P. 1585
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
. —
.
26 июня 2010 года.
Thomas, P. C.;
; Helfenstein, P.;
Squyres, S.
; Veverka, J.;
Porco, C.
; Turtle, E.;
; Denk, T.; Giese, B.; et al.
(англ.)
//
Icarus
: journal. —
Elsevier
, 2007. — March (
vol. 190
,
no. 2
). —
P. 573—584
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
4 января 2015 года.
↑
Wm. Robert Johnston.
(неопр.)
. Johnston's Archive (19 декабря 2015). Дата обращения: 19 февраля 2016.
19 февраля 2016 года.
↑
John Stansberry, Will Grundy,
Mike Brown
, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot.
(англ.)
: journal. — 2007. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
.
21 июля 2021 года.
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.
(англ.)
: journal. — 2013. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
5 декабря 2014 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 19 февраля 2016.
12 февраля 2011 года.
Schmidt, B. E., et al.
(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
. —
Bibcode
:
.
4 октября 2008 года.
(неопр.)
.
JPL
(Solar System Dynamics) (13 июля 2006). Дата обращения: 9 февраля 2008.
18 января 2010 года.
Jim Baer.
(неопр.)
. Personal Website (2008). Дата обращения: 3 декабря 2008. Архивировано из
26 августа 2011 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 сентября 2008.
17 января 2010 года.
Wm. Robert Johnston.
(неопр.)
. Johnston's Archive (26 ноября 2008). Дата обращения: 4 марта 2009.
14 июля 2012 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 6 марта 2021.
25 февраля 2021 года.
(рус.)
.
www.vesti.ru
. Дата обращения: 11 февраля 2021.
11 февраля 2021 года.
(неопр.)
. JPL Solar System Dynamics. Дата обращения: 12 марта 2009.
12 февраля 2012 года.
Johnston, Wm. Robert.
(неопр.)
.
Johnston's Archive
(30 декабря 2017). Дата обращения: 9 февраля 2018.
16 октября 2007 года.
Muller, T.G.; Lellouch, E.; Stansberry, J. et al.
(англ.)
//
Astronomy and Astrophysics
: journal. — 2010. —
Vol. 518
. —
P. L146
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
.
3 ноября 2017 года.
Александр Войтюк.
(рус.)
.
[[N+1 (сайт)|]]
(21 июня 2021). Дата обращения: 26 июня 2021.
24 июня 2021 года.
Александр Войтюк.
(рус.)
.
N+1
(25 июня 2021). Дата обращения: 26 июня 2021.
25 июня 2021 года.
↑
Planetary Science Institute
↑
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
:
. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
.
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
:
. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
.
(неопр.)
(10 августа 2008). Дата обращения: 25 ноября 2008.
17 января 2010 года.
↑
(неопр.)
.
JPL
(Solar System Dynamics) (13 июля 2006). Дата обращения: 7 декабря 2008.
18 января 2010 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
(17 марта 2009). Дата обращения: 17 марта 2009.
12 февраля 2012 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
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
. —
Bibcode
:
.
↑
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
:
. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
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
:
. —
Bibcode
:
.
(неопр.)
(12 февраля 2011). Дата обращения: 9 мая 2011.
12 февраля 2012 года.
↑
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
:
. —
Bibcode
:
.
Anderson, J.D.; Johnson, T.V.; Shubert, G.; et.al.
(англ.)
// Science. — 2005. —
Vol. 308
,
no. 5726
. —
P. 1291—1293
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
. —
.
2 марта 2016 года.
↑
Descamps, P.; Marchis, F.; Pollock, J. et al.
(англ.)
//
Icarus
: journal. —
Elsevier
, 2008. —
Vol. 196
,
no. 2
. —
P. 578—600
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
.
21 июля 2021 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
23 июня 2007 года.
(неопр.)
(14 апреля 2008). Дата обращения: 27 ноября 2008.
12 февраля 2012 года.
(неопр.)
. Astronomy.com (14 июня 2007). Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
Mike Brown
.
(неопр.)
. Caltech (2006). Дата обращения: 5 марта 2009.
12 февраля 2011 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 26 июня 2020.
5 июля 2020 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 11 мая 2011.
20 ноября 2010 года.
↑
Stern, S. A.; Bagenal, F.; Ennico, K. et al.
(англ.)
// Science : journal. — 2015. —
Vol. 350
,
no. 6258
. —
doi
:
. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
. —
.
22 ноября 2015 года.
(
от 11 января 2020 на
Wayback Machine
)
(неопр.)
.
11 декабря 2005 года.
↑
(неопр.)
. Johnstonsarchive.net. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
(7 мая 2008). Дата обращения: 9 сентября 2008.
12 февраля 2012 года.
Tedesco
et al.
.
(неопр.)
.
IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6,0
.
(2004). Дата обращения: 31 декабря 2008.
17 января 2010 года.
(неопр.)
(30 марта 2008). Дата обращения: 6 ноября 2008.
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
:
. —
Bibcode
:
. —
arXiv
:
.
Barucci, M. A., de Bergh, C., Cuby, J.-G., Le Bras, A., Schmitt, B., & Romon, J.
(англ.)
//
Astronomy and Astrophysics
: journal. — 2000. —
Vol. 357
. —
P. L53—L56
. —
Bibcode
:
.
28 октября 2017 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
(22 октября 2007). Дата обращения: 5 декабря 2008.
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
. —
Bibcode
:
.
(неопр.)
. Hohmanntransfer.com. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано из
12 февраля 2011 года.
Pierre Vingerhoets and Jan Van Gestel.
(неопр.)
. European Asteroidal Occultation Network (E.A.O.N.) (31 января 2004). Дата обращения: 31 мая 2010. Архивировано из
12 февраля 2011 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
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
:
. —
Bibcode
:
.
↑
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
:
. —
Bibcode
:
. —
.
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
:
. —
Bibcode
:
.
Porco, C.C.
et al.
(англ.)
//
: journal. — 2006. —
Vol. 37
. —
P. 768
. —
Bibcode
:
.
12 июля 2007 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 6 февраля 2008.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
. Cat.inist.fr. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
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⋅10
14
кг
(неопр.)
. The Planetary Society. Дата обращения: 16 декабря 2008.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
(25 октября 2008). Дата обращения: 16 декабря 2008.
12 февраля 2011 года.
(недоступная ссылка)
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
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
:
. —
Bibcode
:
.
диаметр 4,8
км
по данным сайта
(англ.)
Комета 19P/Borrelly
(англ.)
Комета C/1996 B2
(неопр.)
. .jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
(неопр.)
. Cloudbait.com. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано из
12 февраля 2011 года.
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.
Tedesco, Edward (4 апреля 2002).
(Press release). European Space Agency.
из оригинала
6 марта 2023
. Дата обращения:
20 октября 2009
.
{{
cite press release
}}
:
Неизвестный параметр
|coauthors=
игнорируется (
|author=
предлагается) (
справка
)
Alan Chamberlin.
(неопр.)
. Ssd.jpl.nasa.gov. Дата обращения: 4 января 2011.
12 февраля 2011 года.