残る122個は、平均直径が 2 – 213 km の範囲にある不規則衛星である。その軌道は規則衛星と比べて土星から遥かに遠く、かつ土星の赤道面からの軌道傾斜角が大きくなっており、土星の自転方向に対して順行するものと逆行するものが混在している。これらの不規則衛星はおそらく、土星の重力により外部から捕らえられた小惑星、または捕らえられた後に他の天体との天体衝突によって分裂し、一連の衝突族を形成した破片であると考えられている。土星には、直径が 2.8 km を超える不規則衛星は約150個存在していると予想されており、さらにそれより小さい衛星は数百個存在するとみられている。不規則衛星はその軌道の特徴によってイヌイット群、北欧群、ガリア群の3つのグループに分類され、その名称はそれぞれに対応する神話に登場する人物から命名される(ガリア群はケルト神話から命名される)。唯一の例外は19世紀末に発見された土星の第9衛星で、土星を公転する最大の不規則衛星として知られるフェーベであり、フェーベは北欧群に属するが、ギリシャ神話に登場する女巨人の名前に因んで名付けられた。
2004年の夏に土星に到着した宇宙探査機カッシーニ[25]は、最初にミマスとエンケラドゥスの間を公転しているメトネとパレネ、そしてディオネの2番目のトロヤ衛星であるポリデウケスの3つの小さな内衛星を発見した。また、F環内を公転している未確認の疑わしい3つの衛星も観測された[26]。2004年11月、カッシーニの観測結果を調査した科学者らは、土星の環の構造はその内部を公転しているさらにいくつかの衛星の存在を示していると発表したが、その際に目視で新たに確認された衛星はダフニスだけだった。2007年には、カッシーニが撮影した画像から新たにアンテが発見された[27]。2008年、カッシーニによる観測でレアの近くにおける土星の磁気圏の高エネルギー電子の流れに変動があることが判明し、レアの周りに希薄な環(英語版)が存在している兆候である可能性があると報告された[28]。2009年には、G環の中を公転しているムーンレットであるアイガイオンの発見が発表された[29][30]。同年7月には、B環内を公転する初めてのムーンレットである S/2009 S 1 が発見された[31]。2014年には、A環内で新たな衛星が形成されつつある可能性があると報告された[32](関連画像)。
外側を公転する不規則衛星の発見
土星の衛星の研究は観測機器の精度の向上や、主に写真乾板に代わるデジタル電荷結合素子 (CCD) カメラの導入も大きな手助けとなった。20世紀においては、フェーベはそれまで知られていた土星の衛星の中では、他の衛星とは大きく異なった非常に不規則な軌道を描く孤立した衛星であった。2000年に入ると、地上の望遠鏡からの観測で多数の不規則衛星が発見されるようになった[33]。2000年末から始まった3台の中型望遠鏡を使ったサーベイ観測では、土星の赤道面と黄道面から共に大きく傾いており、土星から遠く離れた離心率の大きい軌道を公転している新たな衛星が13個発見された[34]。これらはおそらく、土星の重力によって捕らえられたより大きな天体の破片であると考えられている[33][34]。2005年、マウナケア天文台で観測を行ったデビッド・C・ジューイットらの研究チームは土星から離れた軌道を公転する新たな12個の不規則衛星の発見を報告し[35][36]、2006年には、口径 8.2 m のすばる望遠鏡を用いて観測を行ったスコット・S・シェパードらの研究チームによってさらに9個の不規則衛星の発見が報告された[37]。2007年4月にはタルクェク (S/2007 S 1) 、同年5月には S/2007 S 2 および S/2007 S 3 の発見が報告された[38]。2019年には、新たに20個の不規則衛星の発見が報告され、これにより2000年以来では初めて木星を追い抜いて土星は既知の衛星の総数が最も多い惑星となった[4][7][13]。
2019年、研究者の Edward Ashton、ブレット・J・グラッドマン、そして Matthew Beaudoin による研究チームは、口径 3.6 m のカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡 (CFHT) を使用して土星のヒル球の範囲内のサーベイ観測を実施し、新たな不規則衛星の候補天体を複数の観測データ内から合わせて約80個発見したと発表した[9][39]。これらの候補天体は2019年から2021年にかけてフォローアップ観測が行われ、最終的には2021年にこれらのうち先駆けて S/2019 S 1 の発見が発表され[39]、さらに62個の衛星の発見が2023年5月3日[40]から5月16日[41]にかけて発表された[1][42][43]。これにより総数は145個にまで増加した[1]。その1週間後には、フェーベと同じような軌道を公転している新たな衛星 S/2006 S 20 の発見が公表され[44]、総数は146個となった[5]。2022年末から2023年2月にかけて木星の衛星が新たに15個確認されたことで、一時的に最も衛星の総数が多い惑星は木星となったが、この一連の衛星の発見報告で土星が再び衛星の総数が最も多い惑星となり、また、人類が初めて100個以上の衛星の存在を確認した宇宙で初めての惑星となった[1][42]。この新たに発見された衛星は全て暗く小さなもので、直径はいずれも 2 km を超える程度しかなく、見かけの等級は25 - 27等級となっており[9]、5個から8個の親衛星が破壊されて形成されたと推定されている[5][45]。この一連の衛星の発見には「シフト・アンド・スタック (shift and stack)」と呼ばれる、複数の画像を組み合わせることで衛星からの光を強く反映させ、単一の画像では暗すぎて観測できない衛星を観測する技術が用いられた[1][42]。2019年の研究では、土星の不規則衛星の数は大きさが小さいほど大量に存在していることが分かり、それらが数億年前に起こった天体衝突の結果により生成された破片である可能性が高いことが示唆された。この研究では、直径が 2.8 km を超える不規則衛星の実際の数は 150 ± 30 個であると推定された。これは、木星を公転しているとみられる同じく直径 2.8 km 以上の不規則衛星の約3倍の数となっている。したがって、この大きさの分布の度合いがさらに大きさが小さい衛星にも当てはまる場合、土星は本質的に木星よりも多くの不規則衛星を多く持つことになる[9]。
サートゥルヌスが彼の子供達を貪り食ったため、彼の家族は彼の周りに集まることができず、選択は彼の兄弟と姉妹、そして巨神族と女巨神族の間で行われた。イアペトゥスという名前は、外側の衛星の不明瞭さと遠さによって示されているように見え、タイタンは Huygenian[注 1]よりも優れた大きさを持つことから示されている一方、3つの女性の名称(レア、ディオネ、テティス)は中間にあるカッシーニの3個の衛星に分類する。内側の小さな衛星は、若くて劣った(それでも超人的ではあるが)血統から選ばれた男性の呼称(エンケラドゥス、ミマス)への回帰によって適切に特徴付けられているように見えた。 — Results of astronomical observations made during the years 1834, 5, 6, 7, 8, at the Cape of Good Hope(喜望峰における1834、5、6、7、8年の天文観測の結果) p.415[46]
境界は多少曖昧ではあるが、土星の衛星はその軌道の特徴に応じて10個のグループに分けることができる。パンやダフニスなど、そのうちのいくつかは土星の環の内部を公転しており、公転周期は土星の自転周期よりやや長い程度となっている[53]。特に内側を公転している衛星とほぼ全ての規則衛星は、土星の赤道面に対する平均軌道傾斜角が1度未満から約1.5度の範囲に収まっており(軌道傾斜角が約7.57度のイアペトゥスのみ例外)、軌道の離心率は小さい[7]。一方で、土星の衛星系において外側の領域にある不規則衛星、特に北欧群に属する衛星は土星からの軌道半径が1000万 km 以上に及び、公転周期は数年に及ぶ。北欧群に属する衛星は土星の自転方向に対して逆方向へ公転している[49]。
ムーンレット
B環内を公転するムーンレット S/2009 S 1 の画像。その上部に伸びる黒い線は S/2009 S 1 の影。
2009年7月下旬、B環の外縁から約 480 km 離れたところで太陽光によって影が伸びている様子が観測されたことで、ムーンレットである S/2009 S 1 が発見された[31]。直径は 300 m と推定されている[7]。後述するA環内のムーンレットとは異なり、B環内の物質の密度の影響により「プロペラ構造」を誘発していない[54]。
2006年、A環内を公転する4個の小さなムーンレットがカッシーニによって撮影された画像から発見された[55]。この発見以前は、A環の間隙に存在する(環の構成物質に対して)大きな衛星としてはパンとダフニスの2つだけが知られていた。これらの衛星は環の内部において連続的に間隙を形成するのには十分な大きさを持つ[55]。対照的に、ムーンレットは自身のすぐ近くにある部分的な間隙を通過できるだけの重さしかなく、周囲に飛行機のプロペラのような形状の構造を作り出す[56]。ムーンレット自身は非常に小さく、直径が 40 - 500 m 程度しかなく、小さすぎて直接観測することができない[8]。
2007年には、さらに150個のムーンレットが発見され、それらは(エンケの間隙の外で見られた2つを除いて)土星中心から 126,750 km から 132,000 km のA環の3つの狭い衛星帯に限定されていることが明らかになった。それぞれの衛星帯の幅は約 1,000 km 程度で、肉眼で観測できる土星の環全体の幅の1%未満に過ぎない[8]。この領域は、より大型の衛星との軌道共鳴によって引き起こされる撹乱効果が比較的少ないが[8]、撹乱効果が全くみられないA環の他の領域には明らかに衛星が存在していない。ムーンレットはおそらく、より大型の衛星の分裂によって形成されたと考えられている[56]。 A環内には、大きさが 0.8 km を超えるプロペラ構造が7,000個から8,000個、0.25 km を超えるものは数百万個含まれていると推定されている[8]。2014年4月、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の科学者らは、A環内にて新たな衛星が形成されている可能性を報告し、現在の衛星が土星の環の構造が今よりもはるかに巨大だった過去に同様の過程で形成された可能性があることを示唆した[32]。
同様のムーンレットはF環内にも存在している可能性がある[8]。ここでは「ジェット」状の物質構造がみられ、これは近くを公転している衛星プロメテウスからの摂動効果によって引き起こされた、ムーンレットとF環のコア部分の衝突により形成されたものである可能性があるとされている。F環を公転している最大のムーンレットの一つが、まだ衛星としてははっきり確認されていない S/2004 S 6 である可能性がある。F環には、環のコア付近を周回する直径約 1 km のさらに小さなムーンレットから生じると考えられる、「ファン」と呼ばれる一時的な構造もみられる[57]。
エンケラドゥス(英語: Enceladus)は、形状が球形になっている土星の衛星の中で最も小さいものの1つであり、ミマスに次いで小さい[60]。しかし、現在知られている中では内因的な活動が存在している唯一の土星の小型衛星であり、地質学的な活動がみられる既知の天体としては太陽系内で最小である[62]。その表面は形態的に多様であり、衝突クレーターが多い古い地形と、衝突クレーターがほとんど存在していない地質学的に若くて滑らかな地形とが存在している。エンケラドゥスの平野の多くには亀裂が入っており、リニアメント構造が交差している[62]。カッシーニによる探査により、南極周辺の地域は他の地域よりも温度が異常に暖かく、タイガーストライプ(英語版)と呼ばれる長さ約 130 km のひび割れの一部から水蒸気と塵の噴流が発生していることが判明した[62]。これらの噴流は南極から大きなプルームを形成しており、これが土星のE環を構成する物質の供給源となっており[62]、また、土星の磁気圏における主なイオン源としても機能している[63]。これらの噴出物は毎秒 100 kg 以上のペースで宇宙空間へ放出されている。このエンケラドゥスの南極の地下には液体の水が存在している可能性がある[62]。こうした氷火山活動のエネルギー源となっているのは、ディオネとの2:1の平均運動共鳴の関係にあると考えられている[62]。表面がほぼ純粋な氷で覆われていることから、エンケラドゥスは太陽系で最も明るく見える既知の天体の一つであり、その可視幾何アルベドは 140% となっている[62]。
テティス(英語: Tethys)は、土星の内部衛星群の中で3番目に大きい衛星である[51]。その最も顕著な特徴は、公転方向に対して先行する側の半球にあるオデュッセウスクレーターと呼ばれる直径 400 km 程度の大きな衝突クレーターと、少なくとも外周の約4分の3に渡って広がるイタカ谷(英語版)と呼ばれる広大な峡谷構造である[61]。イサカ谷とオデュッセウスクレーターはほぼ同心円状にあり、これら2つの地形には関連が存在する可能性がある。テティスには現在、地質活動は起きていないとみられている。クレーターの多い丘陵地帯がその表面の大部分を占めているが、オデュッセウスクレーターが属する半球とは反対側の半球には小さくて滑らかな平原領域が広がっている[61]。平原部にはクレーターが少なく、地質学的に明らかに若い地形である。この若い地形とクレーターが多く古い地形との境界にある鋭い地形が両者を隔てている。オデュッセウスクレーターからは、放射状に延びる外延的な溝の構造もみられる[61]。テティスの密度(0.985 g/cm3)は水よりもやや小さく、この密度は、テティスが主に水の氷で構成されており、岩石はほんの一部しか含まれていないことを示している[50]。
ディオネ(英語: Dione)は、土星の内部衛星群の中で2番目に大きい衛星である。最大の内衛星であるが地質学的な活動が見られないレアよりも密度は大きいが、明確な活動が起きているエンケラドゥスの密度よりは低い[60]。ディオネの表面の大部分はクレーターが多い古い地形であるが、この衛星もまた、谷とリニアメントが広範囲に渡って網状に広がっており、過去に全球規模のテクトニクス活動があったことが示されている[64]。谷とリニアメントの構造は公転方向に対して後行する半球で特に顕著であり、そこではいくつかの交差する亀裂が wispy terrain と呼ばれる地形を形成している[64]。クレーターが多い平原には直径 250 km に達する大きな衝突クレーターがいくつか存在している[61]。衝突クレーターの数が少ない滑らかな平原も、ごく一部ではありながら存在している[65]。それらはおそらく、ディオネの地質史における比較的後期に地殻活動で表面が一新されたものであると考えられている。滑らかな平原内の2か所で、長方形のような形状をした衝突クレーターに似た奇妙な窪地が確認されており、どちらも放射状に広がる亀裂と谷の網状構造の中心に位置しており、これらの地形は氷火山活動が起源となっている可能性がある[65]。ディオネがエンケラドゥスと同様に土星の磁気圏におけるプラズマ源であるということを示すカッシーニの磁気測定結果に基づいて、ディオネも現在、地質学的に活動している可能性が示されているが、その規模はエンケラドゥスの氷火山活動よりもはるかに小さいとされている[65]。
放射状の噴出物が目立つ、レアの公転方向に対して先行する半球にある比較的若いインクトミ (Inktomi) もしくは "The Splat" と呼ばれるクレーター
土星の環とディオネの前に写るタイタン
カッシーニが撮影したヒペリオン
イアペトゥスの赤道上に連なる尾根
土星から離れた軌道を公転する大型の衛星は、全てE環の外側に位置している。
レア(英語: Rhea)は、土星系の中で2番目に大きい衛星で、内部衛星群としては最大である。天王星で2番目に大きい衛星であるオベロンよりもわずかに大きい[60]。2005年、カッシーニが土星の磁気圏に捕らわれているプラズマが衛星へ吸収されるときに形成されるプラズマの流れを観測した際に、高エネルギー電子の量の減少を検出した[28]。この電子の減少は、レアの赤道上に分布する塵ほどの大きさの粒子から成る微かな環の存在によって引き起こされているという仮説が立てられた[28]。この環のような構造が存在していれば、レアは既知の太陽系内の衛星の中で唯一、環を持つ天体であることになる。しかしその後、環が存在すると考えられた赤道面付近をカッシーニのイメージングサイエンスサブシステムに搭載されている挟角カメラ (NAC) でいくつかの角度から撮影した結果、予想された環の構成物質が存在する証拠は見つからず、観測されたプラズマの流れの原因については未解決のままとなった[70]。それ以外の点では、レアの表面はクレーターが多い典型的な様相となっているが、公転方向に対して後行する側の半球にあるいくつかのディオネに見られるような地形 (wispy terrain) [71]と赤道上にある非常に淡い「線」のような地形は、現在もしくは過去に周囲に存在していた環から離脱した物質が堆積したことによって形成されたと考えられている[72]。また、レアには土星へ向けている方とは反対側の半球に直径が約 400 km と約 500 km の非常に大きな衝突盆地がある。ティラワ (Tirawa) と呼ばれるクレーターは、テティスにあるオデュッセウスクレーターにほぼ匹敵する大きさを持つ[61]。また、西経112度にはインクトミ (Inktomi) と呼ばれる直径 48 km の衝突クレーターもあり[73][注 3]、この周囲には明るい光条が広がっているためによく目立つ[74]。これは土星の内部衛星群にあるクレーターの中では最も新しいものの1つである可能性がある[71]。レアの表面では、内因性の活動を示す証拠は発見されていない[71]。
タイタン(英語: Titan)は直径が 5,149 km で、太陽系で2番目に大きいかつ土星系で最大の衛星である[51]。全ての大型衛星の中で、タイタンは高密度(大気圧は約1.5 atm)の冷たい大気を持つ唯一の衛星であり、主に窒素と少量のメタンで構成されている[75]。この濃い大気は、特に南極地域の上空で明るく白い対流雲を頻繁に発生させている[75]。2013年6月6日、アンダルシア天体物理研究所(英語版)の科学者らはタイタンの高層大気中から多環芳香族炭化水素が検出されたと報告した[76]。2014年6月23日には、NASAはタイタンの大気中に含まれる窒素は、以前に土星を形成していた物質ではなく、彗星に関連するオールトの雲の天体の物質に由来するという強力な証拠が発見されたと発表した[77]。タイタンの表面は濃い大気による煙霧で常に霞んでいるため観測が困難だが、衝突クレーターは数個程度しか見られず、おそらく表面は地質学的に非常に若いと考えられている[75]。表面には明るい領域と暗い領域、流路、そしておそらく氷火山が存在している[75][78]。暗い地域の一部は、潮風によって形づくられたとみられる縦方向の砂丘地帯で覆われており、この砂は凍った水または炭化水素で出来ているとされる[79]。タイタンは、既知の太陽系内の天体としては地球以外で唯一、表面に液体が存在している天体であり、タイタンの極地域に液体のメタンやエタンで満たされた湖という形で存在している[80]。こうした湖の中で最も大きいクラーケン海は、地球上で最も大きい湖であるカスピ海よりも大きい[81]。木星の衛星であるエウロパやガニメデと同様に、タイタンにもアンモニアが混じった水でできた海が地下に存在しており、氷火山活動によって表面まで噴出される現象が引き起こされている可能性があると考えられている[78]。2014年7月2日には、NASAはタイタンの地下に存在する海の塩分濃度が地球の死海に匹敵する可能性があると発表した[82][83]。
ヒペリオン(英語: Hyperion)は、土星系で最もタイタンに近い軌道を公転している衛星である。両者は互いに4:3の平均運動共鳴の状態にあり、これはタイタンが土星の周囲を4回公転する間に、ヒペリオンはちょうど3回公転することを意味する[51]。ヒペリオンの平均直径は約 270 km で、ミマスよりも小さく質量も軽い[84]。非常に不規則な形状をしており、スポンジに似た非常に奇妙な黄褐色の氷で覆われた表面を持っているが、その内部も部分的に多孔質である可能性がある[84]。ヒペリオンの平均密度 0.55 g/cm3[84] は、全体が純粋な氷で構成されているとしても内部の 40% 以上が空洞となっていることを示している。表面は多数の衝突クレーターに覆われており、直径 2 - 10 km 程度のクレーターが特に多くみられる[84]。ヒペリオンは冥王星の小型衛星を除けば唯一、不規則に自転していることが知られている衛星であり、これはヒペリオンには明確に定義された極や赤道がないことを意味している。短い時間スケールでは、ヒペリオンは長軸の周りを1日あたり72度から75度回転する程度の速度で自転しているが、より長い時間スケールで見ると、その回転軸(回転ベクトル)は無秩序に揺れ動いている[84]。これにより、ヒペリオンの自転の動きは本質的に予測が不可能である[85]。
イアペトゥス(英語: Iapetus)は、土星系の中で3番目に大きい衛星である[60]。土星から約 350万 km 離れた軌道を公転しているイアペトゥスは、土星の主要衛星の中では最も土星から遠く、また、約15.47度の最も大きい軌道傾斜角を持っている[52]。イアペトゥスは、その珍しいツートンカラーの表面を持つことで長い間知られ、公転方向に対して先行する半球はほぼ真っ黒で、後行する半球は新雪とほぼ同じ程度の明るさを持つ[86]。カッシーニが撮影した画像には、この暗い表面が北緯40度から南緯40度にかけて広がっており、「カッシーニ地域」と呼ばれる、公転方向に対して先行する半球の赤道付近の領域に限定して分布していることが示された[86]。一方でイアペトゥスの極領域の表面は後行する半球と同程度に明るい。カッシーニはまた、赤道上のほぼ全周に渡って聳える高さ 20 km の尾根も発見した[86]。イアペトゥスの暗い表面と明るい表面は両方とも地質的に古く、クレーターが多数存在している。カッシーニによる画像からは、直径が 380 - 550 km の少なくとも4つの大きな衝突盆地と、多数の小さな衝突クレーターが存在していることが明らかになった[86]。内因的な地質活動の痕跡を示す証拠は見つかっていない[86]。イアペトゥスの表面の二面性を強調している暗い物質の起源は、2009年にNASAのスピッツァー宇宙望遠鏡が発見した、より外側を公転している衛星フェーベの軌道のすぐ内側に存在するほぼ可視光線では観測できない広大な円盤構造であるフェーベ環が手掛かりとなっている可能性がある[87]。この円盤構造はフェーベへの天体衝突によって巻き上げられた塵や氷の粒子から生じたと考えられている。円盤を構成する粒子はフェーベ自体と同様にイアペトゥスとは逆方向で土星の周囲を公転しているため、イアペトゥスがこの粒子と真っ向から衝突していくことで、公転方向に対して先行する半球の表面をわずかに暗くさせる[87]。そうしてイアペトゥスの異なる領域間でアルベド(反射能)の違い、さらには平均温度の違いが生じるようになると、暖かい領域からの水や氷の昇華と、より寒い領域への水蒸気の堆積という熱暴走のプロセスが繰り返される。現在見られるこのイアペトゥスの外観の二面性は、主に氷で覆われた明るい領域と、表面の氷が昇華して失われた後に残った残留物が表面を占めている暗い領域との間のコントラストから生じていると考えられている[88][89]。
土星の周囲を順行軌道で公転する衛星のうち、S/2004 S 24 と S/2006 S 12 の2個はイヌイット群にもガリア群にも明確に属していない[6]。両者は軌道傾斜角がガリア群に属する衛星と似通っているが、これらもより遥かに外側の軌道(それぞれ土星半径の約400倍と約340倍[94])を公転している[6][13]。順行軌道で公転しているこれらの衛星は、かつてはより内側にあったものが遠方へ移動してきたか、あるいはそもそもガリア群に属していない衛星である可能性もある[4]。群に属する他の衛星と同様、これらの衛星はかつての大きな母天体が衝突によって破壊された際の破片である可能性がある[4]。
^発見を報告する小惑星電子回報「MPEC 2023-J55」に掲載されている軌道要素に基づくと S/2019 S 6 は、S/2004 S 24 と S/2006 S 12 と同様に、ガリア群に似た軌道要素を持つがそれらよりも遥かに土星から離れた軌道を公転している衛星であると考えられていた[90]。しかし、2023年7月3日に発行された「MPEC 2023-N12」にて、MPEC 2023-J55にて誤った観測データに基づいて計算された軌道要素が反映されていたとし、その内容を取り消すことが公表された[91]。公表された新たな軌道要素に基づくと、S/2019 S 6 はシャルナク群に分類することができ、ここではシャルナク群に属する衛星として扱う。
^ abシェパードのサイト上では S/2020 S 4 はイヌイット群に分類されているが[7]、ジェット推進研究所 (JPL) の計算による、5,000年以上の時間スケールにおける数値積分で平均化された適切な軌道要素に基づくと軌道傾斜角は40.1度となっており、これはむしろガリア群に近い[94]。ここではこの適切な軌道要素に基づいて、S/2020 S 4 はガリア群に属する衛星として扱う。
^パンからヤヌスまでの衛星とメトネ、パレネ、テレプソ、カリプソ、ヘレネ、ヒペリオン、フェーベの直径と三軸径は2010年に公表された Philip Thomas による研究結果に掲載されている表3 (Table 3) から引用している[50]。ミマス、エンケラドゥス、テティス、ディオネ、レア、イアペトゥスの直径と三軸径は同じく Thomas の研究結果に掲載されている表1 (Table 1) から引用した[50]。それ以外の衛星の直径は特記しない限り、スコット・S・シェパードのウェブサイトに掲載されている値を引用している[7]。
^大型の衛星の質量は2006年に公表された Robert Jacobson らによる研究結果から引用している[51]。パン、ダフニス、アトラス、プロメテウス、パンドラ、エピメテウス、ヤヌス、ヒペリオン、フェーベの質量は2010年に公表された Philip Thomas による研究結果に掲載されている表3 (Table 3) から引用している[50]。特記しない限り、その他の小型の規則衛星の質量は密度を 0.5 g/cm3、不規則衛星の質量は密度を 1.0 g/cm3 と仮定して計算した。
^ abc衛星の軌道要素に関するパラメータは2006年に公表された Joseph Spitale らによる研究結果[59]、ジェット推進研究所が運営している JPL Solar System Dynamics[94]、そしてNASAのNSSDC[52]から乱用している。
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Jepun adalah juga nama lama Indonesia untuk Jepang JepunKelurahanKantor Lurah JepunNegara IndonesiaProvinsiJawa TimurKabupatenTulungagungKecamatanTulungagungKode Kemendagri35.04.01.1005 Kode BPS3504120005 Luas-Jumlah penduduk-Kepadatan- Jepun adalah kelurahan di kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan ini juga dikenal sebagai kantor pusat sekaligus garasi bus Harapan Jaya. Pranala luar (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2...
The BabysitterPoster filmSutradaraMcGProduserMcG Mary Viola Zack SchillerDitulis olehBrian DuffieldPemeran Samara Weaving Judah Lewis Hana Mae Lee Robbie Amell Bella Thorne Penata musikDouglas PipesSinematograferShane HurlbutPenyuntingPeter GvozdasPerusahaanproduksi Boies / Schiller Film Group Production Wonderland Sound and Vision DistributorNetflixTanggal rilis 13 Oktober 2017 (2017-10-13) Durasi85 MenitNegaraAmerika SerikatBahasaInggris The Babysitter adalah film Amerika Serikat...
Passau rural district of Bavaria (en) Tempat Negara berdaulatJermanNegara bagian di JermanBavariaRegional district in Bavaria (en)Lower Bavaria (en) NegaraJerman Ibu kotaPassau Pembagian administratifBad Griesbach im Rottal Hauzenberg Pocking Vilshofen an der Donau Aidenbach Eging am See Fürstenzell Hofkirchen Hutthurm Kößlarn Obernzell Ortenburg Rotthalmünster Ruhstorf an der Rott Tittling Untergriesbach Wegscheid Windorf Aicha vorm Wald Aldersbach Bad Füssing Beutelsbach Breitenberg B�...
Robin Olsen Olsen bermain untuk Copenhagen pada 2017Informasi pribadiNama lengkap Robin Patrick Olsen[1]Tanggal lahir 8 Januari 1990 (umur 34)[2]Tempat lahir Malmö, SwediaTinggi 196 cm (6 ft 5 in)[2]Posisi bermain Penjaga gawangInformasi klubKlub saat ini Aston VillaKarier junior1997–2000 Malmö FF2001 BK Olympic2002–2006 FC Malmö2006–2007 Bunkeflo IFKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2007–2009 IF Limhamn Bunkeflo 8 (0)2010 Bunkeflo FF 1...
This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Polish. (October 2022) Click [show] for important translation instructions. Consider adding a topic to this template: there are already 1,449 articles in the main category, and specifying|topic= will aid in categorization. Do not translate t...
Criterion Wind Farm (top) as seen from a commercial airliner. The bottom twelve turbines are part of Fair Wind Wind Farm. The Criterion Wind Project is a wind farm located on Backbone Mountain east of Oakland, Maryland, United States. The project has a rated capacity of 70 MW and uses 28 Liberty Wind Turbines manufactured by Clipper Windpower. Each of the wind turbines is about 415 feet tall. The Criterion Wind Project is owned by Criterion Power Partners, LLC, which is a subisiary of Exelon,...
Zone in Benishangul-Gumuz Region of Ethiopia Map of the regions and zones of Ethiopia Assosa is a zone in Benishangul-Gumuz Region of Ethiopia. This Zone was named after the Assosa Sultanate, which had approximately the same boundaries. Assosa is bordered on the south by the Mao-Komo special woreda, on the west by Sudan, and on the northeast by the Kamashi. The largest town in this zone is Assosa. Its highest point is Mount Bambashi, located in the woreda of the same name. The majority ethnic...
Le tre spartizioni della Polonia Con spartizioni della Polonia (in polacco Rozbiór Polski o Rozbiory Polski; in lituano Padalijimas) si fa riferimento alle divisioni della Confederazione polacco-lituana alla fine del XVIII secolo avvenute in tre differenti occasioni (1772, 1793 e 1795) ad opera delle potenze confinanti rappresentate dall'Impero russo, dal Regno di Prussia e della Monarchia asburgica.[1] In tutti questi casi ci furono assicurazioni riguardo al riconoscimento...
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M47 Dragon, yang dikenal sebagai FGM-77 selama pengembangan, adalah sebuah senjata bahu, sistem rudal anti tank man portable Amerika. Senjata itu bertahap keluar dari layanan militer AS pada tahun 2001, yang mendukung sistem FGM-148 Javelin lebih baru. Referensi Pranala luar McDonnell-Douglas FGM-77 Dragon - Designation Systems Comal citizen finds M47 Dragon missile launcher in the wood Diarsipkan 2009-10-18 di Wayback Machine. Iranian Copies of the TOW and DRAGON Diarsipkan 2016-08-18 di Wa...
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: Teori kendala – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Tidak ada alasan yang diberikan. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda...
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В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Джакомелли. Бруно Джакомеллиитал. Bruno Giacomelli Гражданство Италия Дата рождения 10 сентября 1952(1952-09-10) (71 год) Место рождения Понкарале, Брешиа, Ломбардия, Италия Выступления в чемпионате мира Формулы-1 Сезоны 1977—1990 Автомоби�...
Distrik MalappuramDistrik Dari atas, searah jarum jam:Pusat kota Manjeri, backwater di Ponnani, perkebunan jati buatan manusia tertua di dunia di Nilambur, Jembatan Chamravattom, muara Sungai Kadalundi di Vallikkunnu, Karuvarakundu.Koordinat: 11°02′N 76°03′E / 11.03°N 76.05°E / 11.03; 76.05Negara IndiaNegara bagianKeralaMarkas besarMalappuram[2]Pemerintahan • District CollectorV. R. Premkumar, IAS[3]Luas • Total3.550...
فريق الصقور السعودية فريق الصقور السعودية في معرض الطيران السعودي - الثمامة الدولة السعودية الإنشاء 12 يونيو , 1997 - الآن النوع فريق عروض جوية الحجم 7 طائرات جزء من القوات الجوية الملكية السعودية المقر الرئيسي قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك , السعودية أخضر وأبيض ال...
33°53′20″N 117°15′36″W / 33.889°N 117.260°W / 33.889; -117.260 Military air base in Riverside County, California Dragon Flight redirects here. For other uses, see dragonflight (disambiguation). March Air Reserve BaseNear Moreno Valley California in the United States of AmericaMarch Air Reserve Base badgeTypeUS Air Reserve BaseSite informationOwnerDepartment of DefenseOperatorUS Air ForceControlled byAir Force Reserve Command (AFRC)ConditionOperati...
Jamaican singer (born 1948) For those of a similar name, see Ken Booth (disambiguation). Ken BootheODBoothe performing in 2018Background informationBirth nameKenneth George BootheBorn (1948-03-22) 22 March 1948 (age 76)Kingston, JamaicaGenresSka, rocksteady, reggae, lovers rockOccupation(s)SingerYears active1950s–presentLabelsStudio One, TrojanWebsitekenboothemusic.comMusical artist Kenneth George Boothe OD (born 22 March 1948)[1] is a Jamaican vocalist known for his distinctiv...