Cette comète a été visitée le par l'atterrisseur Philae de la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne, lancée le , qui a atteint l'orbite cométaire le pour commencer à tourner autour de la comète le .
L'orbite de 67P/Tchourioumov-Guérassimenko a significativement évolué au cours du temps. En effet, lorsqu'un corps céleste s'approche d'un autre corps céleste, sa trajectoire est modifiée du fait de l'influence gravitationnelle qu'ils exercent l'un sur l'autre. La modification de l'orbite du premier sera d'autant plus grande que la masse de ce corps est faible, que la masse du second est grande et que la distance minimale d'approche est faible. Notamment, les orbites cométaires sont donc fortement perturbées lorsque la comète passe près des planètesJupiter et Saturne. En l'occurrence, Tchourioumov-Guérassimenko s'est « récemment » approchée deux fois de Jupiter : en 1840 et en 1959.
Le périhélie de Tchourioumov-Guérassimenko avant son passage près de Jupiter en 1840 a été estimé à environ 4,0 unités astronomiques, ce qui ne lui permettait pas de développer d’activité cométaire, rendant sa détection pratiquement impossible. La régression avant ~1700 est hautement incertaine, et il demeure possible qu’il y ait eu d’autres périodes d’activité cométaire dans le passé[4],[5].
1840 : rapprochement avec Jupiter
En 1840, Tchourioumov-Guérassimenko passa près de Jupiter et la gravité de la planète modifia l'orbite de la comète. Sa distance au périhélie passa alors à trois unités astronomiques.
1959 : nouveau rapprochement avec Jupiter
Plus tard, en 1959, une autre approche de Jupiter modifia à nouveau son orbite, la distance au périhélie prenant sa valeur actuelle : 1,28 unité astronomique[6]. Depuis lors, la comète parcourt son orbite en 6,45 ans.
En plus des observations sus-mentionnées ayant mené à la découverte de la comète, des images additionnelles furent trouvées sur une plaque exposée par Guérassimenko le (1969 Sept. 9.91 TU), antérieure donc à l'image ayant permis la découverte, ainsi que sur une plaque exposée par Guérassimenko le (1969 Sept. 21.93 TU)[3]. La magnitude fut estimée à 13 sur la première et à 12 sur la seconde[3].
1976 : périhélie, premier retour depuis la découverte
Le premier retour de la comète après sa découverte eut lieu en 1976[3]. Le périhélie eut lieu le (1976 April 7.23[3]) et la comète avait alors une période de 6,59 ans[3].
Cette apparition ne fut pas très favorable[3]. La comète fut d'abord repérée par des astronomes de l'observatoire du mont Palomar, en Californie (États-Unis), le [3] ; ils indiquèrent une magnitude nucléaire de 19,5[3]. D'autres observations furent réalisées le , le et le mais aucune description physique ne fut fournie[3]. L'observation finale fut faite par des astronomes à la station Catalina du Lunar and Planetary Laboratory, en Arizona (États-Unis), le [3].
1982 : périhélie et passage « près » de la Terre
Le périhélie suivant eut lieu le (1982 Nov. 12.10[3]). La comète avait alors une période orbitale de 6,61 ans[3].
En 1982, la position de la comète fut très favorable aux observations[3]. La comète fut retrouvée par des astronomes de l'observatoire national de Kitt Peak, dans l'Arizona (États-Unis), le [3]. Sa magnitude fut alors estimée à 19[3]. Elle s'approcha au plus près du Soleil le , à 1,3062 unité astronomique (195,4 millions de kilomètres) de distance, et au plus près de la Terre le , à 0,39 unité astronomique (58 millions de kilomètres) de distance[3]. De façon intéressante, la comète continua de devenir plus brillante pendant le mois de décembre, alors qu'elle s'éloignait aussi bien du Soleil que de la Terre[3] : des astronomes amateurs reportèrent une magnitude totale comprise entre 9 et 9,5[3]. Autour de Noël, Alan Hale, en Californie (États-Unis), put même détecter la comète avec des jumelles 10 × 50[3]. La comète fut détectée pour la dernière fois le par des astronomes de l'observatoire Oak Ridge, dans le Massachusetts (États-Unis)[3].
1989 : périhélie
Le périhélie suivant eut lieu le (1989 Jun. 18.39[3]). La comète avait alors une période orbitale de 6,59 ans[3].
Cette apparition ne fut pas particulièrement bonne pour les observations[3]. La comète fut retrouvée le par des astronomes à l'observatoire Palomar (Californie, États-Unis)[3] ; la magnitude du noyau était alors estimée à 20[3]. Elle ne fut suivie que jusqu'au [3], date à laquelle des astronomes à l'observatoire de Mauna Kea (Hawaï, États-Unis) lui trouvèrent une magnitude nucléaire de 18,6[3]. La comète passa à moins de 4 degrés du Soleil en et, bien qu'elle pouvait être observée vers la fin de l'année 1989 et pendant la première moitié de 1990, aucune observation ne fut faite[3]. Après qu'elle fut passée à moins de 3 degrés du Soleil en , la comète quitta l'éclat du Soleil et fut observée par des astronomes à l'Observatoire national de Kitt Peak (Arizona, États-Unis) le 15-[3]. La magnitude nucléaire fut alors estimée à 21,8-22,0[3].
1996 : périhélie
Le périhélie suivant eut lieu le (1996 Jan. 17.66[3]). La comète avait alors une période orbitale de 6,59 ans[3].
L'apparition de 1996 fut favorable bien que la comète ne s'approchât pas à moins de 0,904 0 unité astronomique de la Terre (ce périgée eut lieu le )[3]. La comète devint plus brillante que la magnitude 13 à la fin de l'année 1995 et sa luminosité apparente continua d'augmenter[3]. La comète atteignit son périhélie le , et sa distance au Soleil et à la Terre augmentant après ceci, sa luminosité apparente continua d'augmenter pendant un mois[3]. Après avoir atteint un maximum de brillance d'environ 10,5 en février, l'éclat de la comète diminua et elle devint moins brillante que la magnitude 13 à la mi-avril[3]. Le diamètre de la coma ne dépassa jamais deux minutes d'arc pendant cette apparition[3]. La comète fut détectée pour la dernière fois le , à une magnitude d'environ 22[3].
2002 : périhélie
Le périhélie suivant eut lieu le (2002 Aug. 18.31[3]). La comète avait alors une période orbitale de 6,57 ans[3].
La comète fut retrouvée le [3] ; sa magnitude fut estimée à 15,0[3]. Sa magnitude atteignit environ 12,5 vers le début du mois d'octobre[3]. La comète fut détectée pour la dernière fois le , à une magnitude de 22-23[3]. L'Agence spatiale européenne annonça le que la sonde Rosetta aurait une nouvelle cible : la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko[3].
2009 : périhélie
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
La sonde spatiale Rosetta est lancée en 2004 pour explorer la comète courant 2014. Rosetta atteint l'orbite autour de Tchouri le 6 août 2014. Elle lance son atterrisseurPhilae pour se poser sur la surface le 12 novembre 2014[8],[9]. Cependant, après être entré en contact avec la comète en un point nommé « Aguilkia » (anciennement « site J »), l'atterrisseur rebondit en raison de deux défaillances : celle du propulseur qui devait le plaquer au sol et celle des harpons qui devaient l'y arrimer ; il finit par se poser à environ un kilomètre de distance, sur un site baptisé « Abydos »[10].
Le , l'ESA modifie la trajectoire de la sonde Rosetta afin que cette dernière passe à seulement 6 kilomètres de la comète. On obtint alors des images avec une résolution atteignant 0,7 mètre par pixel. Rosetta survola la région « Imhotep », située sur le plus grand lobe de la comète. On obtient alors les photos les plus détaillées jamais obtenues d'une comète[11].
Philae a atterri sur le site « Abydos » situé dans une zone rocheuse et poussiéreuse baptisée « Saïs » (en anglais Sais) d'après l'ancienne ville égyptienne de Saïs (où l'on pense que la pierre de Rosette ou Rosetta peut avoir été initialement dressée) mais sa position sur le côté a rendu les communication plus difficiles que prévu, mais néanmoins possibles[12].
Caractéristiques physiques
Dimensions et masse
Des clichés pris par le télescope spatialHubble en [13] ont permis d'estimer le diamètre de l'objet à environ 4 kilomètres. En , de nouvelles images prises par Rosetta révèlent un noyau bilobé, la partie la plus importante oblongue faisant 4,1 × 3,2 × 1,3 km et une partie plus petite et ronde 2,5 × 2,5 × 2,0 km. Une hypothèse a été avancée que ce serait une binaire à contact, d'une taille globale de 4 × 3,5 kilomètres[14].
En 2012, sa masse avait été estimée à (3,14 ± 0,21) × 1012 kg et sa masse volumique globale à 102 ± 9 kg/m3[15]. Des nouvelles données de Rosetta indiquent la masse de (1,0 ± 0,1) × 1013 kg[16] et sa masse volumique à 400 kg/m3[17].
Rotation
La comète tourne sur elle-même en 12,4 heures[18]. La période de révolution de la comète Tchourioumov-Guérassimenko est de six ans, mais en raison de sa forme irrégulière et de l'inclinaison de l'axe de rotation sur elle-même, l'« été » pendant lequel la densité de sa chevelure augmente[19] y dure seulement dix mois[20].
Température
Selon les données du spectromètreVIRTIS, la température moyenne à la surface de la comète est de −40 à −70 °C, à 555 millions de kilomètres du Soleil, indiquant qu'elle est essentiellement composée de poussières plus que de glace[21].
En , il est annoncé la détection de glycine, le plus simple des acides aminés, ainsi que d'atomes de phosphore, deux substances utiles à la formation de protéines[26].
Noyau
Forme générale
La forme de la comète a été décrite comme ressemblant à celle d'un canard. La question de savoir si la comète est constituée d'un seul bloc ou bien si elle est composée de deux blocs distincts est restée plusieurs mois en suspens, et l'hypothèse d'un objet binaire en contact a même paru défavorisée à un certain moment. Cependant, le , une étude de l'équipe de Rosetta confirme l'hypothèse selon laquelle le noyau de Tchouri serait le résultat de la collision à faible vitesse de deux comètes qui se seraient formées séparément[27].
La forme de la comète a compliqué le choix de la zone d’atterrissage[28].
Nomenclature
L'ensemble des structures à la surface de la comète font référence à l'Égypte antique. Le tableau suivant résume les types d'éléments servant à nommer ces différentes caractéristiques.
Divinités de la mythologie égyptienne. Les régions de la tête (petit lobe) ont reçu des noms de divinités de sexe féminin ; celles du cou et du corps (grand lobe) ont reçu des noms de divinités de sexe masculin[29].
La géologie de la surface de Tchourioumov-Guérassimenko est très diversifiée, ce qui ne facilita pas l'atterrissage de Philae. En effet, à cause de la surface très accidentée de la comète, l'atterrisseur a rebondi à deux reprises avant de retomber dans un endroit peu ensoleillé, ce qui est à l'origine de la mise en sommeil temporaire de l'engin qui ne pouvait plus recharger ses batteries.
Des images plus détaillées datant du montrent mieux la diversité des paysages, avec des falaises atteignant 900 mètres de hauteur avec des zones plus lisses. Ce relief serait dû aux nombreux passages près du Soleil, à la chaleur du Soleil[pas clair] ou encore à sa formation.[réf. nécessaire]
Cette comète serait très poreuse, contenant de 70 à 80 % de vide, et aussi très peu dense, avec une masse volumique d'environ 470 kilogrammes par mètre cube, comparable à celle du liège[20].
Régions
Le noyau de la comète est actuellement () divisé en vingt-six régions[30], dix-neuf situées principalement dans l'hémisphère nord[29] et sept dans l'hémisphère sud, séparées par des frontières géomorphologiques distinctes. Afin de suivre le thème de l'Égypte antique de la mission Rosetta, ces régions sont nommées d'après des divinités égyptiennes. Ces régions sont regroupées en fonction de la morphologie de la surface[29], c'est-à-dire selon leur type de terrain dominant. Cinq catégories[29] ont ainsi été identifiées : des terrains couverts de poussière (Maât, Ach et Babi) ; des zones composées de matériaux d'aspect fragile avec des puits et des structures circulaires (Seth) ; de grandes dépressions (Hatméhyt, Nout et Aton) ; des terrains lisses (Hâpy, Imhotep et Anubis) ; et des surfaces de matériaux consolidés d'apparence rocheuse (Mafdet, Bastet, Serket, Hathor, Anouket, Khépri, Aker, Atoum et Apis).
Les régions de la tête (petit lobe) ont reçu des noms de divinités de sexe féminin ; celles du corps (grand lobe) ont reçu des noms de divinités de sexe masculin[29] ; et celles du cou ont reçu des noms de divinités du Nil[30].
Hâpy. Selon Ramy El-Maary (université de Berne), « Nous avons choisi Hâpy pour le cou car Hâpy est le dieu du Nil et il nous paraissait approprié qu'il sépare les lobes de la même façon que le Nil divise l'Égypte en côtés oriental et occidental »[31].
Au niveau de la partie la plus étroite de la comète se trouve une fissure[32]. Déjà repérée au mois d’ sur les images de la caméra de navigation de Rosetta, celle-ci a été confirmée par les photos résolues de la caméra Osiris[32]. Cela ne signifie pas nécessairement que la comète va se scinder en deux, mais cet événement n'est pas non plus à exclure[32].
Rochers
Le , alors que la sonde Rosetta survolait la surface de la comète à 130 kilomètres d'altitude, un rocher d'environ 45 mètres a été repéré à la surface du plus grand lobe du noyau[33]. Ce bloc a été nommé Khéops (Cheops en anglais), en référence à la pyramide éponyme[33]. Le , la sonde Rosetta était située à 28,5 kilomètres du centre du noyau et l'instrument Osiris a alors pris des photographies des paysages chaotiques de la comète[33]. En particulier, l'instrument a imagé le rocher Khéops à une résolution atteignant 50 centimètres par pixel[33]. L'image prise permet de voir les aspérités du rocher sans pour autant avoir d'informations sur sa nature physico-chimique[33]. Néanmoins, certaines parties du rocher apparaissent claires alors que d'autres semblent aussi sombres que le milieu où il est posé[33]. Selon Holger Sierks, de l’Institut Max-Planck de recherche sur le Système solaire (MPS), « on dirait presque que de la poussière qui le recouvrait [le rocher] s'est installée dans les anfractuosités », mais il précise qu'« il est encore trop tôt pour en être certain »[33].
À proximité de Khéops ont été repérés deux autres blocs plus petits ; l'ensemble est rassemblé sous le nom de groupe Gizeh, nom également choisi en référence à l'ensemble de pyramides homonyme[33].
D'autres rochers parsèment la surface du noyau[33] ; en particulier, le « cou » du noyau cométaire en compte de nombreux[33]. Leur composition, leur densité ainsi que leur stabilité restent à ce jour inconnues[33]. De même, on ne sait pas (encore) comment ces rochers sont arrivés à leur position actuelle[33] : ils pourraient avoir été exposés par l'activité de la comète[33] ou s'être déplacés en suivant le champ de gravitation[33].
Fossés
Pas moins de 18 fossés ont été repérés dans l'hémisphère nord de la comète[34] : Maât 01, 02, 03 et 04, Bastet 01, Seth 01, 02, 03, 04, 05 et 06, Ash 01, 02, 03, 04, 05 et 06 et Hathor 01[35],[36]. Maât 02 a par la suite été renommé Deir el-Medina, d'après une fosse dans une ancienne ville égyptienne du même nom[37]. La sonde Rosetta s'est posée entre Deir el-Medina (Maât 02) et Maât 03.
Eau et matière organique
Lorsque l'atterrisseurPhilae est arrivé sur la comète, il a découvert que l'eau à sa surface a une composition isotopique différente de celle des océans terrestres. En effet, l'eau de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko possède un rapport isotopiqueD/H plus élevé que l'eau terrestre ((5,3 ± 0,7) × 10−4 contre environ 1,5×10−4 pour l'eau terrestre)[38], ce qui remet en cause l'hypothèse selon laquelle l'eau présente aujourd'hui sur Terre serait issue de comètes. Cependant, les conséquences déduites de cette mesure doivent être considérées avec prudence : le fait que la comète Tchourioumov-Guérassimenko soit plus riche en deutérium ne signifie pas que toutes les comètes sont dans ce cas[28].
La matière organique représente près de 40 % de la masse du noyau de la comète Tchouri. Selon une étude de 2017[39],[40], elle serait d'origine interstellaire et donc antérieure à la formation du Système solaire. En 2017 aussi, la molécule CH3Cl (chlorométhane) a été détectée par le spectromètre ROSINA (à bord de la sonde Rosetta)[41],[42]. Cette molécule avait été proposée comme un possible marqueur de vie, au cas où elle serait détectée dans des atmosphères d'exoplanètes rocheuses. Sa découverte dans des lieux antérieurs à l'origine de la vie (également, la même année, autour de la proto-étoile de type solaireIRAS16293-2422) indique que d'autres biomarqueurs plus définitifs devront être utilisés pour conclure à la présence de vie sur d'autres planètes.
Activité
L'activité de Tchourioumov-Guérassimenko n'est pas uniforme sur la surface du noyau. Trois zones d'activité importante ont été détectées lorsque la comète s'est activée en 2009. L'activité de cette comète pourrait monter rapidement, ce qui pourrait causer des problèmes[pas clair] à Rosetta. L'équipe de Rosetta préfère donc éloigner la sonde au cas où l'activité de Tchourioumov-Guérassimenko devienne dangereuse pour la sonde.[Quand ?] Cette comète a la particularité que, même lors de son pic d'activité, environ un mois après son périhélie, elle n'est pas très lumineuse avec une magnitude apparente ne descendant pas en dessous de 12. Cette comète éjecte beaucoup de poussière en proportion de la quantité de gaz libérée. En , son activité devait être à environ 60 kilogrammes de poussière par seconde, mais des valeurs jusqu'à 220 kilogrammes par seconde ont été relevées en 1982-1983[43].
Modifications
Le maintien en orbite de la sonde Rosetta pendant deux ans a permis d'observer l'évolution de la surface de la comète 67P. En comparant les images obtenues par la caméra OSIRIS-NAC1 avant et après le passage au périhélie, de à , de nombreuses modifications ont été détectées. Localisées en plusieurs endroits et liées à l'activité cométaire, elles sont de natures variées : érosion de falaises sur plusieurs mètres, développement de fractures préexistantes, mouvement de dunes, déplacement de blocs de taille supérieure à 20 m, et transport de matière laissant apparaître de nouvelles structures morphologiques. La surface de la comète n'est cependant affectée que marginalement, et certains changements ne sont que transitoires (ils apparaissent quand la comète se rapproche du soleil et disparaissent quand elle s’en éloigne)[44],[45].
Galerie d'images
Zoom sur la comète le 23 juillet 2014.
La comète le 23 juillet 2014.
La comète le 1er août 2014.
La comète le 4 août 2014.
La comète le 22 août 2014.
La comète le 23 août 2014.
Photomontage de la comète le 31 août 2014.
Photomontage de la comète le 2 septembre 2014.
Photomontage de la comète le 7 septembre 2014.
Photomontage de la comète le 10 septembre 2014.
La comète le 14 septembre 2014
La comète le 21 septembre 2014.
La comète le 24 septembre 2014.
Photomontage de la comète le 26 septembre 2014.
Photomontage de la comète le 30 septembre 2014.
La comète le 2 novembre 2014.
La comète le 4 novembre 2014.
Placement de Philae sur la sonde avant le largage.
Image montrant le site d'atterrissage de Philae à 10 km de la sonde.
Le site J, lieu d'atterrissage de Philae.
La comète le .
Maquette de Philae sur la surface de 67P/Tchourioumov-Guérassimenko
Origine ?
Une première hypothèse était celle d'une origine remontant aux débuts de notre système solaire, par agglomération de deux morceaux de comètes, après qu'elles se soient percutées à faible vitesse il y a plus de 4 milliards d’années. Il semblait cependant douteux qu'une comète aussi poreuse et volatile ait pu persister aussi longtemps dans la ceinture de Kuiper[46].
Un nouveau scénario (publié en 2018 dans la revue Nature Astronomy[47] et issu d'une simulation informatique faite sur la plateforme de calcul Mésocentre Sigamm) conclut plutôt à une collision très violente (vitesse évaluée à plusieurs centaines voire à un millier de kilomètre par heure entre des comètes). Les comètes auraient alors été disloquées à l'impact, et de nombreux fragments de toutes tailles auraient été éjectés à une vitesse absolue très élevée, mais à une vitesse relative faible des fragments les uns par rapport à autres, « assez faible pour que les forces de gravitation attirent entre eux deux morceaux, qui peuvent s'agglomérer et donner naissances à des agrégats dont la forme ressemble à celle de Tchouri »[46].
La comète actuelle est probablement plus jeune qu'on ne l'a d'abord estimé, mais ses matériaux datent, eux, de la période primordiale[46].
Notes et références
Notes
↑En ukrainien et en russe Комета Чурюмова — Герасименко, transcriptions respectives Kometa Tchourioumova-Hérassymenko et Kometa Tchourioumova-Guérassimenko. « Tchourioumov-Guérassimenko » est la forme francisée usuelle, basée sur la forme russe du nom de ses découvreurs, même si Tchourioumov et Guérassimenko sont ukrainiens : la transcription de leur nom ukrainien donnerait « Tchourioumov-Hérassymenko », mais cette forme n'est utilisée par personne. La transcription anglophone, « Churyumov-Gerasimenko », se base également sur la forme russe : la transcription depuis l'ukrainien donnerait « Churyumov-Herasymenko ».
↑(en) Fred Goesmann, Helmut Rosenbauer, Jan Hendrik Bredehöft, Michel Cabane, Pascale Ehrenfreund, Thomas Gautier, Chaitanya Giri, Harald Krüger, Léna Le Roy, Alexandra J. MacDermott, Susan McKenna-Lawlor, Uwe J. Meierhenrich, Guillermo M. Muñoz Caro, Francois Raulin, Reinhard Roll, Andrew Steele, Harald Steininger, Robert Sternberg, Cyril Szopa, Wolfram Thiemann et Stephan Ulamec, « Organic compounds on comet 67P/Churyumov-Gerasimenko revealed by COSAC mass spectrometry », Science, vol. 349, no 6247, (DOI10.1126/science.aab0689, lire en ligne).
↑Adaptation libre de « We picked Hapi for the neck since Hapi is the Nile god, and we figured that he should separate the lobes in the same way that the Nile splits Egypt into an eastern and western side » ; cf.[1].
↑(en) K. Altwegg, H. Balsiger, A. Bar-Nun, J. J. Berthelier, A. Bieler, P. Bochsler, C. Briois, U. Calmonte, M. Combi, J. De Keyser, P. Eberhardt, B. Fiethe, S. Fuselier, S. Gasc, T. I. Gombosi, K. C. Hansen, M. Hässig, A. Jäckel, E. Kopp, A. Korth, L. LeRoy, U. Mall, B. Marty, O. Mousis, E. Neefs, T. Owen, H. Rème, M. Rubin, T. Sémon, C.-Y. Tzou, H. Waite et P. Wurz1, « 67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H ratio », Science, (DOI10.1126/science.1261952).
↑(en) Jean-Loup Bertaux et Rosine Lallement, « Diffuse Interstellar Bands carriers and cometary organic material », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, (DOI10.1093/mnras/stx2231).
↑(en) Edith C. Fayolle, Karin I. Öberg, Jes K. Jørgensen, Kathrin Altwegg, Hannah Calcutt et al., « Protostellar and cometary detections of organohalogens », Nature Astronomy, vol. 1, , p. 703-708 (DOI10.1038/s41550-017-0237-7).
↑(en) M. Ramy El-Maarry, O. Groussin, N. Thomas, M. Pajola et al., « Surface changes on comet 67P/Churyumov-Gerasimenko suggest a more active past », Science, vol. 355, no 6332, , p. 1392-1395 (DOI10.1126/science.aak9384).
↑(en) Stephen R. Schwartz, Patrick Michel, Martin Jutzi et Simone Marchi, « Catastrophic disruptions as the origin of bilobate comets », Nature Astronomy, vol. 2, no 5, , p. 379–382 (ISSN2397-3366, DOI10.1038/s41550-018-0395-2, lire en ligne, consulté le ).
Bibliographie
(en) Michael Combi, Yinsi Shou, Nicolas Fougere, Valeriy Tenishev, Kathrin Altwegg et al., « The surface distributions of the production of the major volatile species, H2O, CO2, CO and O2, from the nucleus of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko throughout the Rosetta Mission as measured by the ROSINA double focusing mass spectrometer », Icarus, vol. 335, , article no 113421 (DOI10.1016/j.icarus.2019.113421, lire en ligne)
(en) Martin Rubin, Cécile Engrand, Colin Snodgrass, Paul Weissman, Kathrin Altwegg et al., « On the Origin and Evolution of the Material in 67P/Churyumov-Gerasimenko », Space Science Reviews, vol. 216, , article no 102 (DOI10.1007/s11214-020-00718-2))
Donald Kaberuka Presiden Bank Pembangunan Afrika ke-7Masa jabatan1 September 2005 – 1 September 2015 PendahuluOmar KabbajPenggantiAkinwumi AdesinaMenteri Keuangan dan Perencanaan EkonomiMasa jabatan7 Oktober 1997 – 20 Agustus 2005Perdana MenteriPierre-Célestin RwigemaBernard Makuza PendahuluJean-Berchmans BiraraPenggantiManasseh Nshuti Informasi pribadiLahir5 Oktober 1951 (umur 72)Byumba, RwandaPendidikanUniversitas Dar es Salaam (Sarjana)Universitas Anglia Timur (...
The stave church in Borgund. N 351 is the Rundata catalog number for a medieval runic inscription carved on a piece of wood that was found at the north portal of the Borgund stave church in Norway. Description This runic inscription states that it was carved by a man named Þórir into a piece of wood while visiting the church during the mass of Saint Olaf during the Middle Ages. Olaf was king of Norway from 1015 to 1028 C.E. and legally recognized Christianity as the nation's religion in 102...
Pertanian Umum Agribisnis Agroindustri Agronomi Ilmu pertanian Jelajah bebas Kebijakan pertanian Lahan usaha tani Mekanisasi pertanian Menteri Pertanian Perguruan tinggi pertanian Perguruan tinggi pertanian di Indonesia Permakultur Pertanian bebas ternak Pertanian berkelanjutan Pertanian ekstensif Pertanian intensif Pertanian organik Pertanian urban Peternakan Peternakan pabrik Wanatani Sejarah Sejarah pertanian Sejarah pertanian organik Revolusi pertanian Arab Revolusi pertanian Inggris Revo...
Pembagian dari Frekuensi radio : Frekuensi amat rendah - Frekuensi super rendah - Frekuensi ultra rendah - Frekuensi sangat rendah - Frekuensi rendah - Frekuensi sedang - Frekuensi tinggi - Frekuensi sangat tinggi - Frekuensi ultra tinggi - Frekuensi super tinggi - Frekuensi amat tinggi Posisi MF dalam spektrum elektromagnetik .Pita radio ITU 1 (ELF) 2 (SLF) 3 (ULF) 4 (VLF) 5 (LF) 6 (MF) 7 (HF) 8 (VHF) 9 (UHF) 10 (SHF) 11 (EHF) 12 (THF) EU / NATO / US ECM A B C D E F G H I J K...
Pour les articles homonymes, voir Gouvernement Pierre Laval. Gouvernement Pierre Laval (3) Troisième République Données clés Président de la République Paul Doumer Président du Conseil Pierre Laval Formation 14 janvier 1932 Fin 6 février 1932 Durée 23 jours Composition initiale Coalition AD - RI - FR - PRS - PDP - dissidents PRRRS Représentation XIVe législature 364 / 602 Gouvernement Pierre Laval II Gouvernement André Tardieu III modifier - modifier le code - vo...
Памятник культуры Малопольского воеводства[1]: регистрационный номер А7 ДостопримечательностьЧасовня СигизмундаKaplica Zygmuntowska Часо́вня Сигизму́нда 50°03′16″ с. ш. 19°56′08″ в. д.HGЯO Страна Польша Краков Краков и Дзельница I Старе-Място Конфессия католиче...
Befloxatone Names Preferred IUPAC name (5R)-5-(Methoxymethyl)-3-{4-[(3R)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutoxy]phenyl}-1,3-oxazolidin-2-one Identifiers CAS Number 134564-82-2 N 3D model (JSmol) Interactive image ChEMBL ChEMBL416578 Y ChemSpider 54811 Y IUPHAR/BPS 6637 KEGG D02563 N PubChem CID 60824 UNII 4H75PAD8M3 Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID70158800 InChI InChI=1S/C15H18F3NO5/c1-22-9-12-8-19(14(21)24-12)10-2-4-11(5-3-10)23-7-6-13(20)15(16,17)18/h2-5,12-13,20H,6-9H2,1...
У этого термина существуют и другие значения, см. Рысь (значения). Рыжая рысь Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНад�...
Hong Kong trade union and political party Not to be confused with the Hong Kong Federation of Trade Unions. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Hong Kong Confederation of Trade Unions – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2021) (Learn how and when to remove this template message) H...
Preondactylus buffarinii, spesies pterosaurus yang berkembang pada periode Trias. Trias251.902 ± 0.024 – 201.4 ± 0.2 Ma PreЄ Є O S D C P T J K Pg N Kronologi−255 —–−250 —–−245 —–−240 —–−235 —–−230 —–−225 —–−220 —–−215 —–−210 —–−205 —–W...
For the Mesoamerican city, see Zaachila. Town and municipality in Oaxaca, MexicoVilla de Zaachila ZaachilaTown and municipalityScene from the weekly market or tianguis of Villa de ZaachilaVilla de ZaachilaCoordinates: 16°57′03″N 96°44′57″W / 16.95083°N 96.74917°W / 16.95083; -96.74917Country MexicoStateOaxacaGovernment • Municipal PresidentNoe Pérez Martínez / Miguel Angel Hernandez VazquezElevation (of seat)1,520 m (4,990...
内華達州 美國联邦州State of Nevada 州旗州徽綽號:產銀之州、起戰之州地图中高亮部分为内華達州坐标:35°N-42°N, 114°W-120°W国家 美國建州前內華達领地加入聯邦1864年10月31日(第36个加入联邦)首府卡森城最大城市拉斯维加斯政府 • 州长(英语:List of Governors of {{{Name}}}]]) • 副州长(英语:List of lieutenant governors of {{{Name}}}]])喬·隆巴爾多(R斯塔...
American TV series or program Charles & Diana: A Royal Love StoryGenreDramaromanceBased onWedding of Prince Charles and Lady Diana SpencerWritten byJohn McGreevyDirected byJames GoldstoneStarringDavid RobbCaroline BlissMusic byJohn AddisonCountry of originUnited StatesOriginal languageEnglishProductionExecutive producerEdward S. FeldmanProducerClyde PhillipsCinematographyTed MooreEditorsEdward A. BieryJohn TroppelerRunning time95 minutesProduction companiesEdward S. Feldman CompanySt. Lo...
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Taman Wisata Wendit – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Topik artikel ini mungkin tidak memenuhi kriteria kelayakan umum. Harap penuhi kelayakan artikel dengan: menyertakan sumber-sumber ...
Overview of the events of 1527 in art Overview of the events of 1527 in art List of years in art (table) … 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 … Art Archaeology Architecture Literature Music Philosophy Science +... Events from the year 1527 in art. Events c. May 6 - The engraver Jacopo Caraglio flees to Venice from the Sack of Rome Marcantonio Raimondi publishes the second edition of his erotic engravings I Modi in Rome ...
County in Oregon, United States This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Hood River County, Oregon – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2007) (Learn how and when to remove this message) County in OregonHood River CountyCountyHood River County Courthouse in Hood RiverLocation within the...
Establishment endowed for doing research Researcher working in a laboratory. A research institute, research centre, research center or research organization is an establishment founded for doing research. Research institutes may specialize in basic research or may be oriented to applied research. Although the term often implies natural science research, there are also many research institutes in the social science as well, especially for sociological and historical research purposes. Famous r...
Japanese manga series Rurouni redirects here. For the related word for wandering samurai, see Rōnin. Rurouni Kenshin28th tankōbon volume cover, featuring Himura Kenshin (front) and Kamiya Kaoru (back)るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-(Rurōni Kenshin -Meiji Kenkaku Roman Tan-)GenreAdventure[1]Martial arts[2]Romance[2] MangaWritten byNobuhiro WatsukiPublished byShueishaEnglish publisherNA: Viz MediaImprintJump ComicsMagazineWeekly Shōnen JumpDemogra...
Bishop of Jerusalem JuvenalBishop of JerusalemProvinceRoman PalestineSeeJerusalemInstalled422Term ended458PredecessorPraulius of JerusalemSuccessorAnastasius of JerusalemPersonal detailsDenominationEastern ChristianitySainthoodVenerated inEastern Orthodox Church Saint Juvenal (Greek: Άγιος Ιουβενάλιος) was Bishop of Jerusalem from 422. On the See of Jerusalem being recognised as a Metropolitinate by the Council of Chalcedon, he became the first Metropolitan of Jerusalem, an of...