243 이다

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243 이다
Ida
갈릴레오 탐사선이 촬영한 이다와 다크틸.
갈릴레오 探査船이 撮影한 이다와 다크틸.
發見
發見者 요한 팔리사
發見일 1884年 9月 29日
名稱
어원 그리스 神話 이다
小行星 分類
小行星族 코로니스族
軌道 性質
軌道 긴半지름 (a) 2.765926424 AU
近日點 (q) 2.732 AU (4.087×10 11 m)
遠日點 (Q) 2.991 AU (4.474×10 11 m)
公轉 週期 (P) 4.84年
平均 公轉 速度 0.2036 ° /s
軌道 警査 (i) 1.138°
軌道 離心率 (e) 0.0452
昇交點 京都 (Ω) 324.218°
近日點 偏角 (ω) 108.754°
物理的 性質
分光型 S
지름 59.8 × 25.4 × 18.6 km
平均 密度 2.6 ± 0.5 g/cm³
質量 (4.2 ± 0.6)×10 ^ 16
反射率 0.2383
自轉 週期 4.63 時間
絶對等級 (H) 9.94
平均 溫度 200 K
(-73 °C)

243 이다 ( 獨逸語 · 英語 : 243 Ida )는 小行星帶 에 있는 코로니스族 小行星 으로, 1884年 9月 29日에 요한 팔리사 가 發見하여 그리스 神話에 나오는, 크레타섬 이디산 에 살던 님프 이다 의 이름을 붙였다. 以後 望遠鏡 觀測으로 이다는 內部 小行星帶에서 가장 흔한 形態인 S型 小行星 으로 分類되었다. 1993年 8月 28日에는 木星 探査船 갈릴레오 號 가 이다의 重力을 利用해 木星으로 軌道를 修正하기 위해 이다에 接近하였다. 이로써 이다는 宇宙船이 近接한 두 番째 小行星이자 衛星 을 가진 小行星 中 最初로 發見된 小行星으로 記錄되었다.

小行星帶의 다른 小行星들처럼 이다의 軌道는 火星 木星 사이에 놓여 있다. 公轉 週期 는 4.84年이며, 自轉 週期 는 4.63 時間이다. 이다의 平均 直徑은 31.4 km로, 울퉁불퉁하고 길다란 模樣을 가지고 있는데, 마치 크루아상 빵처럼 두 個의 다른 物體가 서로 붙어 있는 것처럼 보인다. 表面은 太陽系 內에서 가장 甚하게 衝突九老 덮여 있는 天體 中 하나로, 衝突구들의 크기와 오래된 程度가 매우 다양하다.

이다의 衛星 다크틸 은 갈릴레오가 電送한 寫眞에서 硏究員 앤 하치가 發見했으며, 이다 山에 산다는 그리스 神話上의 生物 다크틸로이 의 이름을 따 명명했다. 다크틸의 直徑은 이다의 12分의 1人 1.4 킬로미터에 不過하다. 다크틸과 이다는 많은 共通點을 가지고 있으며, 두 天體의 起源이 같다고 主張되기도 한다.

갈릴레오가 電送한 寫眞과 이다의 構成 成分을 後續 調査한 結果 S型 小行星의 脂質에 對한 많은 情報를 얻을 수 있었다. 갈릴레오의 接近 通過 以前에는 小行星의 鑛物 組成을 說明하기 위해 여러 理論들이 亂舞했다. 小行星의 構成 成分을 確實히 앎으로써 小行星帶가 起源인 隕石 과 成分을 相互 관련시킬 수도 있는데, 小行星을 接近 通過하며 얻은 데이터들은 地球 表面에서 가장 많이 發見되는 普通 콘드라이트 流星體 의 起源으로 S型 小行星을 가리키고 있다.

發見과 觀測 [ 編輯 ]

이다는 1884年 9月 29日 빈 天文臺 에서 오스트리아 의 天文學者 요한 팔리사 에 依해 發見되었으며, [1] 팔리社가 發見한 45番째 小行星이었다. [2] 이다는 빈의 釀造場 事業家이자 아마추어 天文學者였던 모리츠 폰 쿠프너 그리스 神話 에서 크레타섬 이디산 에 살면서 어린 제우스 를 길렀던 님프 이다 [3] 의 이름을 따서 命名 했다. [4] [5] 1918年에는 키요츠구 히라야마 가 이다를 코로니스族 으로 認定했다. [6]

1980年에 天文學者 데이비드 J. 톨런 에드워드 F. 테데스코 가 ECAS의 一環으로 이다의 反響 스펙트럼 을 測定했다. [7] 이다의 스펙트럼은 S型 小行星의 스펙트럼과 들어맞았다. [8] [9] 1993年 初에는 美 海軍 天文臺 오크리지 天文臺 에서 이다를 자주 觀測했다. 이 觀測으로 이다의 太陽 空轉 軌道를 測定했으며, 以後 갈릴레오가 이다 上空 60 킬로미터 地點을 接近 通過하기 前까지 資料의 不確實性을 줄일 수 있었다. [10]

探査 [ 編輯 ]

地球에서 發射되었을 때부터 小行星帶를 거쳐 木星의 衛星軌道 進入까지. 갈릴레오의 移動 軌跡.

갈릴레오의 接近 通過 [ 編輯 ]

1993年 , 木星 探査船 갈릴레오 號 가 木星 探査의 副次的 任務로 이다와 가스프라 를 訪問했다. [11] 以前의 어떤 任務에서도 이런 接近 通過를 試圖한 적은 없었다. [12] 갈릴레오는 1989年 10月 18日, 애틀랜티스 宇宙往復船 STS-34 任務 때 衛星軌道로 올려졌다. [13] 갈릴레오의 進行 方向을 이다 쪽으로 돌리는 데는 34 킬로그램의 推進劑 가 消費되었다. [14] 任務 立案者들은 小行星 探査를 하고 나서도 木星을 探査하는 데 必要한 燃料가 充分히 남아 있다는 點을 確實히 하기 前까지 接近 通過 試圖 決定을 미루었다. [15]

接近 通過 때 撮影한 寫眞 모음. 이다의 自轉을 보여주고 있다.

갈릴레오는 木星으로 向하는 途中 小行星帶에 두 番 들렀는데, 두 番째 訪問 때인 1993年 8月 28日, 갈릴레오는 이다를 相對速度 秒速 12,400 미터의 速度로 接近 通過했다. [15] 갈릴레오에 搭載된 카메라는 이다와 240,350 킬로미터 떨어져 있을 때부터 觀測을 始作하여, 가장 近接했을 때는 2,390 킬로미터 距離까지 接近했다. [3] [16] 이로써 이다는 가스파라에 이어 宇宙船에 依해 撮影된 두 番째 小行星이 되었다. [17] 이 近接 通過 때 이다 表面의 約 95%가 밝혀졌다. [18]

宇宙船의 高周波 안테나 가 永久 障礙를 일으키는 바람에 그때까지 이다를 撮影한 많은 寫眞은 電送이 延期되었고, [19] 海上도 31 ~ 38 m/ 픽셀 의 高解像度 寫眞 [20] [21] 다섯 張이 1993年 9月 처음으로 受信되었다. [22] 나머지 寫眞은 宇宙船이 地球에 가까울 때 電送하여 電送 時間을 短縮시키기 위해 電送을 미루었다가 다음 해 봄에 傳誦되었다. [22] [23]

發見 [ 編輯 ]

갈릴레오가 가스파라와 이다를 接近 通過했을 때 얻어진 데이터와 더불어, 1996年 發射된 니어 슈메이커 小行星 任務 德分에 小行星 地質學 의 本格的인 硏究가 可能해졌다. [24] 이다의 比較的 큰 表面에는 다양한 地質學的 特徵이 나타난다. [25] 또한 이다의 衛星이자 最初로 發見된 小行星 衛星인 다크틸의 發見으로 이다의 構成에 對한 資料가 追加로 提供되었다. [26]

分光 分析 結果, 이다는 S型 小行星 으로 分類된다. [27] S型 小行星의 成分은 不確實했으나, 갈릴레오의 接近 通過 以後 普通 콘드라이트 (OC) 隕石이나 席鐵質隕石 에서 發見되는 鑛物 中 하나로 解釋되었다. [28] 長期間 安定한 狀態를 維持하고 있는 다크틸의 軌道로 보면 이다의 密度는 3.2 g/cm 3 보다는 낮을 것으로 推定된다. [27] 이는 석철質疑 含有를 排除했을 境遇로, 萬若 이다가 鐵과 니켈이 豐富한 密度 5 g/cm 3 의 物質로 이루어졌다면 이다의 40% 以上은 빈 空間으로 이루어져 있어야 한다. [26]

普通 콘드라이트(OC) 隕石 덩어리.

갈릴레오는 이다에서 宇宙 風化가 일어남에 따라 오래된 地域은 時間이 지나면서 붉은 色調로 變해간다는 것을 發見했다. [6] [29] 衛星 다크틸에서도 같은 作用이 일어나지만 다크틸의 變化는 보다 작은 便이다. [30] 이다 表面의 風化로 그 構成을 보다 仔細히 알 수 있게 되었다. 最近에 露出된 部分의 反射 스펙트럼은 OC 隕石과 類似하지만 오래된 部分은 S型 小行星과 스펙트럼이 一致한다. [12]

이다에서 宇宙 風化 作用과 낮은 密度를 發見함으로써, S型 小行星과 OC 隕石 사이의 關係에 對한 새로운 理解의 場이 열렸다. S型 小行星은 小行星帶의 안쪽 部分에서 가장 많은 種類의 小行星이고, [12] OC 隕石 亦是 地球 表面에서 發見되는 流星體 中 가장 흔한 形態이다. [12] 그러나 S型 小行星을 遠隔 觀測하여 測定한 反射 스펙트럼은 OC 隕石과 一致하지 않았다. 갈릴레오의 이다 接近 通過는 S型 小行星, 그 中에서도 코로니스族 小行星들이 이 隕石들의 源泉일 수 있다는 事實을 示唆한다. [30]

物理的 特性 [ 編輯 ]

이다와 다른 天體들의 크기 比較. 10時부터 時計 方向으로 돌면서 가스파라, 에로스, 이다, 베스타, 세레스, 火星.

이다의 質量은 3.65×10 16  kg ~ 4.99×10 16  kg이다. [31] 이다의 重力場 은 그 表面에 約 0.3 cm/s 2 에서 1.1 cm/s 2 의 加速度를 만들어낸다. [18] 이 章은 너무 弱해서 萬若 宇宙 飛行士가 이다의 한쪽 끝에서 점프를 하면 다른 쪽 끝까지 날아갈 수 있으며, 20 m/s 超過의 速度로 運動하는 物體面 小行星에서 完全히 벗어날 수 있다. [32] [33]

自轉하는 이다의 連續的 이미지.

이다는 울퉁불퉁한 表面에 [34] [35] 마치 크루아상 처럼 생긴 [22] 길쭉한 模樣의 小行星이다. [36] 이다는 세로 길이가 가로 길이보다 2.35倍 길며, [36] 全體 小行星을 地質學的으로 서로 다른 두 個의 部分으로 가르는 "허리" 部分이 存在한다. [22] 이렇게 꼬인 模樣은 이다가 두 個의 크고 단단한 構成 要素 사이의 틈에 巖屑 (돌 부스러기)李 채워짐으로써 形成되었다는 것을 示唆한다. 그러나 갈릴레오의 高解像度 寫眞에서는 그런 巖屑 構造가 發見되지 않았다. [35] 이다에는 傾斜가 約 50°쯤 되는 가파른 赦免도 存在하지만, 普通 赦免들의 警査는 35°를 超過하지 않는다. [18] 이다의 울퉁불퉁한 模樣은 重力場이 매우 不均等한 原因이 된다. [37] 自轉으로 인한 遠心力과 두 덩어리 部分에 集中된 質量 分布 때문에 兩 末端과 허리 部分에서 表面 重力 加速度의 크기가 가장 낮다. [18]

表面의 特徵 [ 編輯 ]

갈릴레오가 가장 가깝게 接近하기 3.5 分 前에 撮影한 寫眞들의 모자이크.

이다의 表面은 衝突區 로 甚하게 얽혀 있으며, 새로 形成되거나 發見된 區域에서 些少한 色調 變化가 나타나긴 하지만 全體的으로 灰色 組를 띤다. [3] 衝突區 外에 골짜기 , 稜線 , 突出部 等 다른 地形들度 두드러진다. 이다는 두꺼운 表土層으로 덮여 있으며, 부스러기들이 흩어져 아래의 단단한 암석층을 뒤덮고 있다. 커다란 바위인 噴出物 巖塊 ( ejecta block )도 表面에서 發見된다.

表土 [ 編輯 ]

이다 上空 150 미터에서 갈릴레오가 撮影한 寫眞. 南緯 24.8°, 東京 2.8° 地點에 噴出物 巖塊가 보인다. [38]

이다의 表面은 約 50 ~ 100 미터 두께의 가루 狀態의 巖石, 表土層으로 덮여 있다. [22] 이 物質은 衝突 事件 當時 形成되어 地質學的 過程을 통해 이다 表面에 고루 퍼졌다. [39] 最近에 表土가 赦免移動 을 한 證據를 갈릴레오가 觀測했다. [40]

이다의 表土는 硅酸鹽 鑛物인 橄欖石 輝石 으로 構成되어 있으며, [41] [42] 그 外觀은 時間이 흐름에 따라 宇宙 風化 作用으로 變化했다. [30] 이 作用으로 인해 오래된 表土는 最近에 露出된 것에 비해 좀 더 붉은 빛을 띤다. [29]

20餘個의 커다란 ― 가로 크기 約 40 ~ 150 미터 ― 噴出物 巖塊들이 이다의 表土層에 파묻힌 狀態로 發見되었다. [22] [43] 噴出物 巖塊들은 表土層에서 가장 큰 덩어리 조각들이다. [44] 噴出物 巖塊는 衝突 事件 때 破壞되는 것으로 생각되므로 現在 表面에 存在하는 巖塊들은 最近에 만들어졌거나 衝突 事件으로 表面에 露出된 것으로 보인다. [37] [45] 大部分의 噴出物 巖塊는 라스코 衝突區와 매머드 衝突區 內에 位置해 있지만 그곳에서 만들어지지는 않은 것 같고, [45] 이다의 不均等한 重力場으로 因해 부스러기들이 이 地域들로 끌려가는 것이다. [37] 小行星 反對便에 있는 젊은 衝突區, 아주라 衝突句에서 만들어진 것으로 보이는 巖塊들도 있다. [46]

地形 [ 編輯 ]

이다의 表面에는 두드러지는 地形地物이 여럿 存在한다. 小行星은 두 쪽으로 나뉘어 있으며, 以下 區域 1( region 1 ), 區域 2( region 2 )라고 記述하기로 한다. 두 地域을 連結하는 地域을 허리("waist")라고 하며, [22] 이 허리는 부스러기들이 채워져 만들어졌거나 衝突 事件으로 만들어진 것으로 생각된다. [22] [46]

區域 1에는 두 個의 主要한 地形이 存在한다. 하나는 이다 表面에 150度 程度로 뻗어 있는 40 킬로미터 높이의 타운센드 도르숨( Townsend Dorsum ) 稜線 이고, [47] 다른 하나는 비엔나 里지오( Vienna Regio )라고 命名된 커다란 陷沒部이다. [22]

區域 2에는 수많은 골짜기가 나 있는데, 큰 것은 너비가 100 미터, 길이가 4 킬로미터에 達한다. [22] [48] 이 골짜기들은 매머드 衝突區, 라스코 衝突區, 카츠너 衝突區와 가까이 있지만 連結되어 있지는 않다. [44] 비엔나 里지오 맞은 便에 있는 것과 같이 大衝突 事件과 關聯이 있는 골짜기도 存在한다. [49]

衝突區 [ 編輯 ]

이다는 太陽系 에서 가장 甚하게 衝突九老 덮여 있는 天體 中 하나이며, [20] [34] 이런 表面을 形成한 一次的 過程은 衝突 事件이다. [50] 衝突區의 量이 飽和 狀態에 到達하여, 새로 일어난 衝突 事件이 오래된 衝突口를 지워 버리기에 衝突區의 總 數는 대충 일정하다. [51] 이다의 表面을 뒤덮은 衝突구들은 크기와 나이가 各樣各色으로, [34] 最近에 形成된 것부터 이다의 나이만큼 오래된 것까지 있다. [22] 가장 오래된 것은 아마 코로니스族 某天體의 大崩壞 때 만들어졌을 것이다. [30] 거의 12 킬로미터에 達하는 가장 큰 衝突求人 衝突區 라스코를 비롯, [35] [52] 區域 2에는 거의 大部分의 衝突구들의 直徑이 6 킬로미터를 넘지만 區域 1에는 큰 衝突구들이 全혀 없다. [22] 사슬 模樣으로 配列된 衝突구들도 있다. [21]

南緯 13.2°, 東京 39.9°에 位置한, 너비 約 1.5 km의 非對稱 衝突區 핑갈. [52]

이다의 主要 衝突구들은 地球에 있는 洞窟 鎔巖 洞窟 들의 이름을 따서 命名되었다. 例를 들어 衝突區 아주라는 푸른 洞窟 ( Blue Grotto )이라고 알려져 있는 카프리섬 의 水中 洞窟을 따라 이름 붙여진 것이다. [53] 아주라는 이다에 發生한 큰 衝突 事件들 中 가장 最近에 일어난 것의 痕跡으로 보인다. [43] 이 衝突로 일어난 噴出物은 이다 表面에 不連續的으로 널리 퍼져나갔고 [29] 表面에 나타나는 色調와 反射率 의 差異를 만들어낸 原因이 되었다. [54] 衝突區 形態學에서 한가지 例外는 새로 生成된 非對稱 衝突區 핑갈으로, 이 衝突구는 바닥과 한쪽 壁面 사이에 날카로운 境界가 存在한다. [55] 그 外에 重要한 衝突구는 衝突區 아폰이 있는데, 아폰은 이다의 本初 子午線 을 標示하고 있다. [56]

衝突구들은 平平한 바닥과 中央 봉우리가 없는 沙鉢 模樣으로, 構造上으로 單純하게 생겼다. [55] 衝突구들은 이다 全體에 고루 分布해 있지만 衝突區 쵸우코우티엔 北쪽의 突出部는 表面이 比較的 매끄럽고 衝突構圖 적다. [57] 衝突로 만들어진 産卵물 은 行星들에서의 그것과는 다르게 堆積되는데, 이것은 이다의 빠른 字典과 弱한 重力, 不規則한 模樣 때문이다. [36] 噴出物 堆積臺 는 衝突區 周邊에 非對稱的으로 깔려 있지만 빠르게 움직이는 噴出物의 境遇 小行星을 脫出 하여 永永 돌아오지 못한다. [58]

構成 [ 編輯 ]

이다는 反射 스펙트럼이 비슷한 다른 小行星들과 함께 S型 小行星 으로 分類된다. [28] S型 小行星은 석철이나 普通 콘드라이트 (OC)로 構成되어 있다. [28] 內部 構造는 明確히 分析된 바 없으나 表面의 色깔 變化 觀測과 이다의 벌크 密度 가 2.27 ~ 3.10 g/cm 3 인 것으로 보아 OC와 비슷한 物質로 推測하고 있다. [30] [59] OC는 橄欖石 , 輝石 , , 長石 等의 다양한 硅酸鹽을 包含하고 있는데. [60] 橄欖石과 輝石은 갈릴레오가 이다에서 그 存在를 確認했다. [41]

公田과 自轉 [ 編輯 ]

2009年 3月 9日의 이다의 位置와 軌道.

이다는 小行星帶 코로니스族 小行星의 一員이다. [6] 이다는 火星 木星 사이에서 太陽과의 平均 距離가 2.862 AU인 軌道를 따라 太陽을 公轉한다. [41] [61] 이다가 自己 空轉 軌道를 完全히 한 바퀴 도는 데는 4.84089年이 걸린다. [61]

이다의 自轉 週期 는 4.63時間으로, [36] [62] 只今까지 發見된 小行星 中 가장 빠르게 自轉하는 것 中의 하나이다. [63] 密度가 均一하고 이다와 같은 模樣을 한 物體의 最大 慣性모멘트 를 計算한 값은 小行星의 回轉軸과 一致한다. 이것은 小行星들의 密度에 特別한 偏差는 없다는 것을 示唆한다. [49] 非求刑 形態의 이다에 太陽의 重力이 作用하여 그 自轉軸은 7萬 7千 年 週期를 두고 洗車 運動 한다. [64]

形成 [ 編輯 ]

이다는 直徑이 120킬로미터쯤 되는 코로니스 某天體가 崩壞될 때 形成되었다. [62] 某天體는 部分的으로 分化되어 있어 무거운 金屬質 核을 갖고 있었는데, [65] 이다를 構成하는 物質은 核에서 떨어져 나오지 않았다. [65] 이 大崩壞가 얼마나 오래前에 일어났는지는 不確實하다. 이다의 衝突區 形成 過程을 分析한 結果에 따르면 이다의 表面은 적어도 10億 年은 더 되었다. [65] 그러나 이 값은 이다-다크틸 系의 推定 年齡인 1億 年과 不一致한다. [66] 크기가 너무 작은 다크틸이 大衝突의 時期에 살아남을 수 있었다고 생각하기는 어렵다. 나이 測定値의 差異는 코노리스 某天體의 崩壞 때 생긴 부스러기로 因한 衝突區 形成 의 增加로 說明할 수 있다. [67]

衛星 다크틸 [ 編輯 ]

갈릴레오 號가 撮影한 다크틸의 모습.

이다는 다크틸 이라는 이름의 작은 衛星 을 가지고 있다. 다크틸은 1994年, 갈릴레오가 1993年에 撮影한 寫眞을 分析하던 中 NASA 의 硏究院에 依해 發見되었으며, 最初로 發見된 小行星 衛星이다. [26] 다크틸이라는 이름은 그리스 神話에서 크레타섬 이디산 에 살았다는 傳說上의 種族 다크틸로이 의 이름을 따 命名되었다. [68] [69] [70]

다크틸은 巡行 軌道 를 따라 이다를 公轉하고 있으며 模樣은 球形에 가까운 달걀 模樣이고, [26] [69] 크기는 約 1.6 × 1.4 × 1.2 킬로미터이다. [26]

이다의 衛星
이름 直徑 (km) 質量 (kg) 平均 軌道 半지름 (km) 公轉 週期
다크틸 1.6 × 1.4 × 1.2 4×10 12 ? 20時間

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. Ridpath 1897, p. 206
  2. Raab 2002
  3. NASA 2005
  4. Schmadel 2003, p. 36
  5. Berger 2003, p. 241
  6. Chapman 1996, p. 700
  7. Zellner, Tholen & Tedesco 1985, pp. 357, 373
  8. Zellner, Tholen & Tedesco 1985, p. 404
    에오스族과 코로니스族들은 둘 다 S型으로 … 두 族이 存在하는 空間에서는 S型 小行星이 稀貴하다The Eos and Koronis families ... are entirely of type S, which is rare at their heliocentric distances ...
  9. Zellner, Tholen & Tedesco 1985, p. 410
  10. Owen & Yeomans 1994, p. 2295
  11. D'Amario, Bright & Wolf 1992 , 26쪽
  12. Chapman 1996, p. 699
  13. D'Amario, Bright & Wolf 1992, p. 24
  14. D'Amario, Bright & Wolf 1992, p. 72
  15. D'Amario, Bright & Wolf 1992, p. 36
  16. Sullivan et al. 1996, p. 120
  17. Cowen 1993, p. 215
    Nearly a month after a successful photo session, the Galileo spacecraft last week finished radioing to Earth a high-resolution portrait of the second asteroid ever to be imaged from space. Known as 243 Ida, the asteroid was photographed from an average distance of just 3,400 kilometers some 3.5 minutes before Galileo's closest approach on Aug. 28.
  18. Thomas et al. 1996
  19. Chapman 1994, p. 358
  20. Chapman et al. 1994, p. 237
  21. Greeley et al. 1994, p. 469
  22. Chapman 1996, p. 707
  23. Monet et al. 1994, p. 2293
  24. Geissler, Petit & Greenberg 1996, p. 57
  25. Chapman et al. 1994, p. 238
  26. Chapman 1996, p. 709
  27. Byrnes & D'Amario 1994
  28. Wilson, Keil & Love 1999, p. 479
  29. Chapman 1996, p. 710
  30. Chapman 1995, p. 496
  31. Petit et al. 1997, pp. 179?180
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  35. Bottke et al. 2002, p. 10
  36. Geissler, Petit & Greenberg 1996, p. 58
  37. Cowen 1995
  38. Lee et al. 1996, p. 90
  39. Lee et al. 1996, p. 96
  40. Greeley et al. 1994, p. 470
  41. Holm 1994
  42. Chapman 1996, p. 701
  43. Geissler et al. 1996, p. 141
  44. Sullivan et al. 1996, p. 132
  45. Lee et al. 1996, p. 97
  46. Stooke 1997, p. 1385
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  50. Geissler, Petit & Greenberg 1996, pp. 57?58
  51. Chapman 1996, pp. 707?708
  52. USGS
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  54. Bottke et al. 2002, p. 9
  55. Sullivan et al. 1996, p. 124
  56. Seidelmann et al. 2007, p. 171
  57. Sullivan et al. 1996, p. 128
  58. Geissler et al. 1996, p. 155
  59. Wilson, Keil & Love 1999, p. 480
  60. Lewis 1996, p. 89
    The chondrites fall naturally into five composition classes, of which three have very similar mineral contents, but different proportions of metal and silicates. All three contain abundant iron in three different forms (ferrous iron oxide in silicates, metallic iron, and ferrous sulfide), usually with all three abundant enough to be classified as potential ores. all three contain feldspar (an aluminosilicate of calcium, sodium, and potassium), pyroxene (silicates with one silicon atom for each atom of magnesium, iron, or calcium), olivine (silicates with two iron or magnesium atoms per silicon atom), metallic iron, and iron sulfide (the mineral triolite). These three classes, referred to collectively as the ordinary chondrites, contain quite different amounts of metal.
  61. JPL 2008
  62. Vokrouhlicky, Nesvorny & Bottke 2003, p. 147
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  68. Green 1994
  69. Schmadel 2003, p. 37
  70. Pausanias 5.7.6
    When Zeus was born, Rhea entrusted the guardianship of her son to the Dactyls of Ida, who are the same as those called Curetes. They came from Cretan Ida ? Heracles, Paeonaeus, Epimedes, Iasius and Idas.

參考 資料 [ 編輯 ]

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