Читаем Загадки космоса. Планеты и экзопланеты полностью

72 Hauck S. A., et al. The curious case of Mercury’s internal structure // Journal of Geophysical Research: Planets. 2013. 118, 1204–1220.

73 Ebel D. S., Stewart S. T. The elusive origin of Mercury. In Mercury: The view after MESSENGER (Vol. 21). Cambridge University Press, 2018.

74 Benz W., et al. The Origin of Mercury / Edited by A. Balogh, L. Ksanfomality, R. von Steiger // Mercury. Space Sciences Series of ISSI (Vol. 26). Springer, New York, NY, 2008.

75 Lewis J. S. Chemistry of the planets // Annual Review of Physical Chemistry. 1973. 24(1), 339–351.

76 Cameron A. G. W. The partial volatilization of Mercury // Icarus. 1985. 64(2), 285–294.

77 Spalding C., Adams F. C. The Solar wind prevents re-accretion of debris after Mercury’s giant impact. 2020.

78 McArthur B. E., et al. Detection of a Neptune-Mass Planet in the ρ1 Cancri System Using the Hobby-Eberly Telescope // The Astrophysical Journal. 2004. 614(1), L81–L84.

79 Winn J. N., et al. A super-earth transiting a naked-eye star // The Astrophysical Journal. 2011. 737(1), L18.

80 Madhusudhan N., Lee K. K. M., Mousis O. A possible carbon-rich interior in super-earth 55 Cancri e // The Astrophysical Journal. 2012. 759(2), L40.

81 Demory B.-O., et al. A map of the large day – night temperature gradient of a super-Earth exoplanet // Nature. 2016. 532(7598), 207–209.

82 Angelo I., Hu R. A Case for an Atmosphere on Super-Earth 55 Cancri e // The Astronomical Journal. 2017. 154(6), 232.

83 Hatzes A. P., et al. A Planetary Companion to Gamma Cephei A // The Astrophysical Journal. 2003. 599(2), 1383–1394.

84 Li X., Liao S. More than six hundred new families of Newtonian periodic planar collisionless three-body orbits // Science China: Physics, Mechanics and Astronomy. 2017. 60, 129511.

85 Pascucci I., et al. Medium-Separation Binaries Do Not Affect the First Steps of Planet Formation // The Astrophysical Journal. 2008. 673, 477.

86 Doyle L. R., et al. Kepler-16: A Transiting Circumbinary Planet // Science. 2011. 333(6049), 1602–1606.

87 Dumusque X., et al. An Earth-mass planet orbiting Centauri B // Nature. 2012. 491(7423), 207–211.

88 Rajpaul V., Aigrain S., Roberts S. Ghost in the time series: no planet for Alpha Cen B // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 2015. 456(1), L6–L10.

89 Anglada-Escude G., et al. A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri // Nature. 2016. 536, 437–440.

90 Iess L., et al. The Gravity Field and Interior Structure of Enceladus // Science, 344(6179), 78–80 (2014).

91 Iess L. The Tides of Titan // Science. 2012. 337(6093), 457–459.

92 Brown M. E., Trujillo C., Rabinowitz D. Discovery of a Candidate Inner Oort Cloud Planetoid // The Astrophysical Journal. 2004. 617(1), 645–649.

93 Brown M. E., Trujillo C. A., Rabinowitz D. L. Discovery of a Planetary-sized Object in the Scattered Kuiper Belt // The Astrophysical Journal. 2005. 635(1), L97–L100.

94 Van Elteren A., et al. Survivability of planetary systems in young and dense star clusters // Astronomy & Astrophysics. 2019. 624, A120.

95 Nesvorny D. Young solar system’s fifth giant planet // The Astrophysical Journal. 2011. 742(2), L22.

96 Liu M. C., et al. The extremely red, young l dwarf pso j318.5338–22.8603: a free-floating planetary-mass analog to directly imaged young gas-giant planets // The Astrophysical Journal. 2013. 777(2), l20.

97 Gahm G. F., et al. Globulettes as Seeds of Brown Dwarfs and Free-Floating Planetary-Mass Objects. The Astronomical Journal. 2007. 133(4), 1795–1809.

98 Gahm G. F., et al. Mass and motion of globulettes in the Rosette Nebula // Astronomy & Astrophysics. 2013. 555, A57.

99 Bailey V., et al. HD 106906 b: a planetary-mass companion outside a massive debris disk // The Astrophysical Journal. 2013. 780(1), L4.

100 Mroz P., et al. No large population of unbound or wide-orbit Jupiter-mass planets // Nature. 2017. 548(7666), 183–186.

101 Oasa Y., Tamura M., Sugitani K. A Deep Near-Infrared Survey of the Chamaeleon I Dark Cloud Core // The Astrophysical Journal. 1999. 526(1), 336–343.

102 Jewitt D., Luu J. Discovery of the candidate Kuiper belt object 1992 QB1 // Nature. 1993. 362(6422), 730–732.

103 Marcy G. W., et al. Masses, radii, and orbits of small kepler planets: the transition from gaseous to rocky planets // The Astrophysical Journal Supplement Series. 2014. 210(2), 20.

104 Borucki W. J., et al. Kepler-22b: A 2.4 Earth-radius planet in the habitable zone of a sun-like star // The Astrophysical Journal. 2012. 745(2), 120.

105 Charbonneau D., et al. A super-Earth transiting a nearby low-mass star // Nature. 2009. 462(7275), 891–894.

106 Kreidberg L., et al. Clouds in the atmosphere of the super-Earth exoplanet GJ 1214b // Nature. 2014. 505(7481), 69–72.

107 Bolmont E., et al. Formation, tidal evolution, and habitability of the kepler-186 system // The Astrophysical Journal. 2014. 793(1), 3.

108 Joshi M. Climate Model Studies of Synchronously Rotating // Astrobiology. 2003. 3(2), 415–427.

Перейти на страницу:

Все книги серии Библиотека Гутенберга

Безумие ли?
Безумие ли?

Основная цель книги – борьба со страхом и предубеждением к больным с психическими расстройствами. С одной стороны болезни психики, «безумие» рождают необычный и противоречивый интерес, с другой – «сумасшествие» является настолько пугающим, что в общественном сознании рождается желание закрыться, удалить психически больных из жизни общества. С третьей стороны, некоторое невежество, рожденное страхом, приводит к определенным спекуляциям в этой области. Зачастую родственники больных обращаются к неврологам, психологам, а то и вовсе к экстрасенсам и шаманам, а к психиатру боятся идти. Но вовремя не оказанная помощь может привести к более худшим последствиям, чем необходимость числиться на учете. Данная книга поможет взглянуть на все эти проблемы и будет способствовать уменьшению стигматизации и предубеждений перед психическими расстройствами и психиатрией.

Александр Станиславович Граница

Медицина

Похожие книги

Происхождение жизни. От туманности до клетки
Происхождение жизни. От туманности до клетки

Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие формы жизни, и чем они могут отличаться от нас? В этой книге собраны самые свежие ответы науки на эти вопросы. И хотя на переднем крае науки не всегда есть простые пути, автор честно постарался сделать все возможное, чтобы книга была понятна читателям, далеким от биологии. Он логично и четко формулирует свои идеи и с увлечением рассказывает о том, каким образом из космической пыли и метеоритов через горячие источники у подножия вулканов возникла живая клетка, чтобы заселить и преобразить всю планету.

Михаил Александрович Никитин

Научная литература
Что? Где? Когда?
Что? Где? Когда?

Книга известных игроков телевизионных клубов «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», членов Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» популяризирует интеллектуальные игры как эффективный способ занятия досуга и развития творческих способностей людей всех возрастов.Авторы раскрывают секреты составления вопросов, знакомят с методикой тренировки интеллектуальных способностей, делятся богатым опытом проведения турниров команд «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг».В сборнике приведены вопросные материалы турниров, организованных московскими клубами «Что? Где? Когда?» в сезоны 1997-1999 гг.

Владимир Григорьевич Белкин , Евгений Венедиктович Алексеев , Ирина Константиновна Тюрикова , Максим Оскарович Поташев , Наиля Адилевна Курмашева

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука