Два первых известных спутника, Титания и Оберон, были обнаружены сэром Уильямом Гершелем 11 января 1787 года, через шесть лет после открытия им Урана. Позднее Гершель считал, что обнаружил ещё четыре спутника, и, возможно, даже кольцо (см. ниже). В течение почти 50 лет инструмент Гершеля был единственным, в который можно было различить спутники Урана[2]. В 1840-е годы более совершенные инструменты наблюдений и благоприятное положение Урана позволили время от времени наблюдать другие спутники, помимо Титании и Оберона. В 1851 году Уильям Лассел обнаружил два следующих спутника — Ариэль и Умбриэль[3].
Изначально Гершель не присвоил собственных имён спутников, ограничившись их нумерацией. Единой системы обозначения спутников Урана римскими цифрами 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)[4]. 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[5]. В 1852 году сын Уильяма Гершеля — Джон Гершель — дал названия четырём известным тогда спутникам[6].
В течение почти столетия никаких новых открытий спутников Урана сделано не было. В 1948 году, используя 82-дюймовый телескоп обсерватории Мак-Доналд в Техасе, Джерард Койпер обнаружил наименьший из пяти крупнейших, сферических спутников — Миранду[6].
Несколько десятилетий спустя, в декабре 1985 года — январе 1986 года, космический зонд «Вояджер-2» открыл 10 внутренних спутников[6]:
По итогам наблюдений «Вояджера-2» Уран остался единственной планетой-гигантом, у которой не было известно нерегулярных спутников. Однако 6 сентября 1997 года Бреттом Глэдманом, Филом Николсоном, Дж. Э. Бёрнсом и Дж. Дж. Кавеларсом с использованием 200-дюймового телескопа Хейла были открыты первые два нерегулярных спутника, получившие временные обозначения S/1997 U 1 и S/1997 U 2. Ещё три спутника были открыты 18 июля 1999 года при помощи телескопа Канада-Франция-Гавайиобсерватории Мауна Кеа на Гавайских островах[6]:
S/1999 U 1 — Дж. Дж. Кавеларс, Б. Глэдман, М. Холмен, Ж.-М. Пёти, Г. Шолль;
S/1999 U 2 — Б. Глэдман, М. Холмен, Ж.-М. Пёти, Г. Шолль;
S/1999 U 3 — М. Холмен, Дж. Дж. Кавеларс, Б. Глэдман, Ж.-М. Пёти, Г. Шолль.
Шестой нерегулярный спутник был открыт 13 августа 2001 года Мэтью Холменом, Дж. Дж. Кавеларсом и Д. Милисавлевичем на 4-метровом телескопе Межамериканской обсерватории Серро-Тололо и получил обозначение S/2001 U 1. После того, как его существование было подтверждено другими наблюдениями, ему было присвоено название Тринкуло. 13 августа 2001 года теми же астрономами и Бреттом Глэдманом также были обнаружены самый удалённый и самый близкий к планете ретроградные нерегулярные спутники Урана. Они получили названия Фердинанд и Франциско[6].
25 августа 2003 года Марк Шоуолтер и Джек Лиссауэр, исследуя фотографии, сделанные телескопом Хаббл, открыли два внутренних нерегулярных спутника, позже получивших названия Купидон и Маб. 29 августа 2003 года Скотт Шеппард и Дэвид Джуитт открыли ещё один спутник, на этот раз на снимках 8,3-метрового телескопа Субару. Этот спутник стал первым обнаруженным проградным нерегулярным спутником Урана. Ему было присвоено имя Маргарита[6].
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[7][8].
В 2023 году был обнаружен новый спутник Урана, получивший временное обозначение S/2023 U 1[9][10]. Спутник был обнаружен американским астрономом Скоттом Шеппардом. Как и остальным спутникам Урана, S/2023 U 1 будет официально присвоено имя одного из персонажей произведений Уильяма Шекспира.
Мнимые спутники
После открытия Гершелем Титании и Оберона (11 января 1787 года) он полагал, что наблюдал ещё 4 спутника: два — 18 января и 9 февраля 1790 года 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 Лассела в 1851 году, когда он обнаружил Ариэль и Умбриэль, 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[11]. Как считалось, у четырёх мнимых спутников Гершеля были следующие сидерические периоды: 5,89 дней (ближе к Урану, чем Титания), 10,96 дней (между Титанией и Обероном), 38,08 и 107,69 дней (дальше Оберона)[12].
Первые два спутника Урана, открытые в 1787 году, были названы лишь в 1852 году — через год после обнаружения двух следующих. Их наименованием занялся Джон Гершель, сын первооткрывателя Урана. Он решил не брать названия для спутников из греческой мифологии, назвав их в честь духов из английской литературы: царя и царицы фей и эльфов Оберона и Титании из пьесы «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира и сильфов Ариэля и Умбриэль из «Похищения локона» Александра Поупа (Ариэль — также ещё и эльф из Шекспировской «Бури»). Причины такого выбора, по-видимому, кроются в том, что Уран, как бог неба и воздуха, сопровождается духами воздуха[13]. Имена следующих спутников Урана давали уже не в честь духов воздуха (продолжением этой традиции стали только Пак и Маб), а в честь персонажей шекспировской «Бури». В 1949 году пятый спутник, Миранда, был назван его первооткрывателем Джерардом Койпером в честь персонажа из этой пьесы. Он обосновал это тем, что имена детей бога Урана, титанов, использовать нельзя, так как они уже связаны с сыном Урана, Сатурном (и служат источником имён для спутников планеты Сатурн)[6].
Международным астрономическим союзом принято соглашение называть спутники Урана в честь персонажей пьес Шекспира и поэмы Поупа «Похищение локона» (сейчас лишь Ариэль, Умбриэль и Белинда имеют имена из последней поэмы; все остальные — из Шекспира). Сначала наиболее удалённые от планеты спутники называли в честь персонажей «Бури», но эта традиция прекратилась с наименованием Маргариты, имя которой было взято из пьесы «Много шума из ничего»[14].
На 2024 год известно 13 внутренних спутников Урана. Это небольшие тёмные объекты, сходные характеристиками и происхождением с кольцами планеты. Их орбиты лежат внутри орбиты Миранды. Все внутренние спутники тесно связаны с кольцами Урана, которые, возможно, возникли вследствие распада одного или нескольких маленьких внутренних спутников. Два ближайших к планете спутника (Корделия и Офелия) служат «пастухами» кольца ε, а небольшой спутник Маб, возможно, — источник наиболее удалённого кольца μ. Пак, орбита которого расположена между Пердитой и Мабом, возможно, представляет собой нечто вроде переходного объекта между внутренними спутниками и крупными спутниками Урана.
Все внутренние спутники — тёмные объекты; их геометрическое альбедо 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. Дездемона может столкнуться с Крессидой или Джульеттой в последующие 100 миллионов лет[15].
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, Титания, имеет 1578 км в диаметре. Это восьмой по величине спутник в Солнечной Системе. Она в 20 раз менее массивна, чем земная Луна.
Система спутников Урана наименее массивная среди систем спутников планет-гигантов; совокупная масса всех 5 крупнейших спутников Урана не составит и половины от массы Тритона, седьмого крупнейшего спутника Солнечной системы (масса Тритона составляет около 2,14⋅1022 кг[16], тогда как совокупная масса спутников Урана составляет около 1⋅1022 кг. Крупнейший из спутников, Титания, обладает радиусом в 788,9 км, что меньше радиуса земной Луны, но немного больше, чем у Реи, второго из крупных спутников Сатурна, 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[17], массой остальных спутников можно пренебречь).
Среди спутников Урана выделяются пять самых крупных: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. 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 альбедо Бонда — 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 аккреционном диске, 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[18].
Все крупные спутники Урана состоят из смеси примерно равных количеств льда и камня, за исключением Миранды, состоящей преимущественно изо льда. Составляющими льда могут быть аммиак и углекислый газ.
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 диапиров[19]. 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[20][21]. К такому выводу приводит высокое наклонение орбиты Миранды, странное для столь близкого к планете тела[22][23]. 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.
Параметры спутников Урана
Цвета в таблице
Внутренние спутники
Крупные спутники
Нерегулярные спутники с ретроградным вращением
Нерегулярные спутники с прямым вращением
Ранжированы по степени удалённости от планеты, крупнейшие выделены, знак вопроса отражает приблизительность цифры.
↑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. — Bibcode: 1994QJRAS..35..331H.
↑Tittemore, W. C.; Wisdom, J. 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 (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 1990. — Vol. 85, no. 2. — P. 394—443. — doi:10.1016/0019-1035(90)90125-S. — Bibcode: 1990Icar...85..394T.
↑Tittemore, W. C.; Wisdom, J. Tidal Evolution of the Uranian Satellites II. An Explanation of the Anomalously High Orbital Inclination of Miranda (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 1989. — Vol. 78. — P. 63—89. — doi:10.1016/0019-1035(89)90070-5.
↑Malhotra, R., Dermott, S. F. The Role of Secondary Resonances in the Orbital History of Miranda (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 1990. — Vol. 85. — P. 444—480. — doi:10.1016/0019-1035(90)90126-T.
Halaman ini berisi artikel tentang wilayah suburban di Leeds, Inggris. Untuk stadion kriket dan rugbi, lihat Stadion Headingley. Untuk nama daerah di Kanada, lihat Headingley, Manitoba. Koordinat: 53°49′17″N 1°34′40″W / 53.821421°N 1.577795°W / 53.821421; -1.577795 Headingley Wilayah pusat Headingley Headingley Letak Headingley di West Yorkshire Ref. grid OS SE278362 Borough metropolitan Kota Leeds County metropolitan West Yorkshire...
Gertrud dari HohenburgPemandangan panoramik makam Ratu Gertrud di Münster, Basel.Ratu JermanPeriode1273-1281Informasi pribadiWangsaWangsa HabsburgAyahBurchard V, Pangeran HohenbergIbuMechtild dari TübingenPasanganRudolf I dari JermanAnakAlbrecht I dari JermanRudolf II, Adipati AustriaMatilda, Adipati Wanita BayernKatharina, Adipati Wanita BayernAgnesHedwig, Margravine BrandenburgClementia, Ratu HungariaGuta, Ratu Bohemia Gertrud dari Hohenburg (sekitar 1225 – 16 Februari 1281, Wina) merup...
Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini) artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Masalah khususnya adalah: Kesalahan penggunaan huruf kapital Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, si...
English, Scottish, Irish and Great Britain legislationActs of parliaments of states preceding the United Kingdom Of the Kingdom of EnglandRoyal statutes, etc. issued beforethe development of Parliament 1225–1267 1275–1307 1308–1325 Temp. incert. 1327–1411 1413–1460 1461 1463 1464 1467 1468 1472 1474 1477 1482 1483 1485–1503 1509–1535 1536 1539–1540 1541 1542 1543 1545 1546 1547 1548 1549 1551 1553 1554 1555 &...
Presiden Republik Persatuan MyanmarLambang MyanmarPetahanaMyint Swe(penjabat)sejak 1 Februari 2021GelarYang Mulia (formal)AnggotaKabinet Dewan Pertahanan dan Keamanan NasionalKediamanIstana KepresidenanKantorNaypyidawDicalonkan olehMajelis PersatuanDitunjuk olehPresidential Electoral CollegeMasa jabatanLima tahun, dapat diperbarui sekaliDasar hukumKonstitusi MyanmarPejabat perdanaSao Shwe ThaikDibentuk4 Januari 1948WakilWakil Presiden MyanmarGajiK5 juta / bulan[1]Situs webwww.pre...
Riaillé L'église Notre-Dame-de-l'Assomption. Blason Administration Pays France Région Pays de la Loire Département Loire-Atlantique Arrondissement Châteaubriant-Ancenis Intercommunalité Communauté de communes du pays d'Ancenis Maire Mandat André Raitière 2020-2026 Code postal 44440 Code commune 44144 Démographie Gentilé Riailléen Populationmunicipale 2 358 hab. (2021 ) Densité 47 hab./km2 Géographie Coordonnées 47° 31′ 11″ nord, 1° 17�...
Struktur senyawaan sulfonamida Dalam kimia, gugus fungsi sulfonamida dituliskan -S(=O)2-NH2, sebuah gugus sulfonat yang berikatan dengan amina. Senyawa sulfonamida adalah senyawa yang mengandung gugus tersebut. Beberapa sulfonamida dimungkinkan diturunkan dari asam sulfonat dengan menggantikan gugus hidroksil dengan gugus amina. Dalam kedokteran, istilah sulfonamida kadang-kadang dijadikan sinonim untuk obat sulfa, yang merupakan turunan sulfanilamida. Lihat pula Obat sulfa Artikel bertopik k...
Panel surya atap pada sebuah bangunan Panel surya atap atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap adalah panel surya yang didesain untuk digunakan sebagai atap bangunan layaknya atap biasa, selain fungsinya sebagai pengubah energi matahari menjadi listrik. Terdapat beberapa jenis panel surya atap, di antaranya adalah panel yang terdiri atas gabungan beberapa panel surya biasa, panel yang terbuat dari sel surya yang lebih tipis sehingga lebih fleksibel dan pemilihan ukurannya lebih mudah...
Traditional province in the north of Ireland For other uses, see Ulster (disambiguation). PlaceUlster Ulaidh (Irish) Ulstèr (Ulster-Scots) FlagCoat of armsSovereign statesUnited KingdomRepublic of IrelandCountiesAntrim (UK)Armagh (UK)Cavan (ROI) Donegal (ROI)Down (UK)Fermanagh (UK)Londonderry (UK)Monaghan (ROI)Tyrone (UK)Government • MEPs[b]1 Sinn Féin MEP 2 Fine Gael MEPs 1 Independent MEP • UK MPs and RoI TDs8 DUP MPs 7 Sinn Féin MPs 2 SDLP MPs 1 Alliance MP ...
Part of a series onMindfulness Buddhism Buddhist meditation Sati Anussati Sampajañña Satipatthana Anapanasati Mental noting Appamāda Vipassanā Zen Psychology Mindfulness-based stress reduction Mindfulness-based cognitive therapy Mindfulness-based pain management Acceptance and commitment therapy Dialectical behavior therapy Mode deactivation therapy Morita therapy Hakomi therapy Mindfulness (journal) Other Buddhism and psychology Mindful Yoga Similar concepts Wakefulness Attention Alertne...
Voce principale: Fußball-Club Sachsen Leipzig 1990. Fußball-Club Sachsen Leipzig 1990Stagione 1994-1995Sport calcio SquadraFußball-Club Sachsen Leipzig 1990 Allenatore Uwe Reinders Regionalliga nordest2° posto Coppa di GermaniaPrimo turno Maggiori presenzeCampionato: Saalbach, Klee (34)Totale: Saalbach, Klee (35) Miglior marcatoreCampionato: Klee (18)Totale: Klee (18) StadioAlfred-Kunze-Sportpark Maggior numero di spettatori9 037 vs. Carl Zeiss Jena Minor numero di spettatori2 ...
Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют...
Sediment moved by the longshore current Diagram demonstrating longshore drift1=beach2=sea3=longshore current direction4=incoming waves5=swash6=backwash Longshore drift from longshore current is a geological process that consists of the transportation of sediments (clay, silt, pebbles, sand, shingle, shells) along a coast parallel to the shoreline, which is dependent on the angle of incoming wave direction. Oblique incoming wind squeezes water along the coast, and so generates a water current ...
Town in East Sussex, England For other places with the same name, see Seaford. Human settlement in EnglandSeafordSeaford Bay viewed from the Head with Newhaven visible in the distanceSeafordLocation within East SussexArea6.327 km2 (2.443 sq mi) [1]Population22,862 (Parish-2011)[2]• Density3,613/km2OS grid referenceTV482990• London67 miles (108 km) northCivil parishSeafordDistrictLewesShire countyEast SussexRegionSouth ...
United States historic placeFort RoberdeauU.S. National Register of Historic PlacesPennsylvania state historical marker Fort Roberdeau, April 2010Show map of PennsylvaniaShow map of the United StatesNearest cityAltoona, PennsylvaniaCoordinates40°34′57″N 78°16′26″W / 40.58250°N 78.27389°W / 40.58250; -78.27389Area2 acres (0.81 ha)Built1778, 1939-1941NRHP reference No.74001753[1]Significant datesAdded to NRHPMay 29, 1974Designated ...
Benny Wendry Direktur Utama PT Semen PadangMasa jabatan10 November 2014 – 15 September 2017PendahuluMunadi ArifinPenggantiYosviandri Informasi pribadiLahir1 Mei 1969 (umur 55)Padang, Sumatera BaratKebangsaanIndonesiaAlma mater- Institut Teknologi Bandung - Universitas Gadjah MadaPekerjaanProfesionalDikenal karenaDirektur Utama PT Semen PadangSunting kotak info • L • B Ir. Benny Wendry, MM (lahir 1 Mei 1969)[1] adalah seorang profesional Indonesia. Ia dipe...
جزء من سلسلة حولالماركسية مؤلفات نظرية المخطوطات الاقتصادية والفلسفية (1844) أطروحات حول فويرباخ الأيديولوجية الألمانية بيان الحزب الشيوعي برومير الثامن عشر للويس بونابرت غرندريسه مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي رأس المال جدليات الطبيعة مفاهيم اشتراكية علمية حتمية اقتصاد...
1948 Democratic vice presidential nomination ← 1944 July 13, 1948 (1948-07-13) 1952 → Nominee Alben W. Barkley Home state Kentucky Previous Vice Presidential nominee Harry S. Truman Vice Presidential nominee Alben W. Barkley This article lists those who were potential candidates for the Democratic nomination for Vice President of the United States in the 1948 election. At the 1948 Democratic National Convention, President Harry S. Truman won no...
Laboratory apparatus Clamp HolderA clamp holderOther namesClamp Fastener, Boss Head, Right Angle Clamp HolderUsesElevate and move attached clampStabilize equipmentComponentsRing stand rod jaw and extension clamp jaw A clamp holder or clamp fastener is a piece of laboratory apparatus that is used to secure laboratory clamps, such as extension-type utility clamps, or other attachments to a retort stand or lab frame.[1] The material can be made up of brass, cast iron, stainless steel, al...