قائمة الكواكب القزمة المحتملة

مقارنة بين أحجام وقيم البياض وألوان العديد من الأجرام الكبيرة العابرة لنبتون التي يزيد قطرها عن 700 كيلومتر (430 ميلاً) . تمثل الأقواس ذات اللون الداكن هامش الخطأ في تقدير حجم الجرم.  

لا يُعرف عدد الكواكب القزمة في النظام الشمسي . وتشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 200 كوكب في حزام كايبر [ 1 ] وأكثر من 10000 كوكب في المنطقة الواقعة وراءه. [ 2 ] ومع ذلك، فإن النظر في الكثافة المنخفضة بشكلٍ ملحوظ ومعامل الانعكاس المنخفض للعديد من الأجرام الكبيرة العابرة لنبتون ، بالإضافة إلى التحليل الطيفي لأسطحها، يُشير إلى أن عدد الكواكب القزمة قد يكون أقل بكثير، ربما تسعة فقط من بين الأجرام المعروفة حتى الآن. [ 3 ] [ 4 ] يُعرّف الاتحاد الفلكي الدولي الكواكب القزمة بأنها في حالة توازن هيدروستاتيكي ، ويُشير تحديدًا إلى ستة أجرام: سيريس في النظام الشمسي الداخلي ، وخمسة في المنطقة العابرة لنبتون: بلوتو ، وإيريس ، وهاوميا ، وماكيماكي ، وكواوار . [ 5 ] تم تأكيد أن بلوتو وسيريس فقط في حالة توازن هيدروستاتيكي، وذلك بفضل نتائج مهمتي نيو هورايزونز وداون . [ 6 ] يُفترض عمومًا أن إيريس كوكب قزم لأنه مشابه في الحجم لبلوتو، بل وأكثر كتلة منه. وقد اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي هاوميا وماكيماكي ككوكبين قزمين لأغراض التسمية ، وسيحتفظان باسميهما إذا تبين أنهما ليسا كذلك. تُسمى الأجرام السماوية الأصغر حجمًا العابرة لنبتون بالكواكب القزمة إذا بدت كأجسام صلبة، وهو شرط أساسي للتوازن الهيدروستاتيكي: ويشمل علماء الكواكب عادةً على الأقل غونغ غونغ وأوركوس وسيدنا . صُنِّف كواوار ككوكب قزم في التقرير السنوي 2022-2023، على الرغم من أنه لا يبدو في حالة توازن هيدروستاتيكي. في الواقع العملي، يتم تخفيف شرط التوازن الهيدروستاتيكي في كثير من الأحيان ليشمل جميع الأجسام المستديرة بفعل الجاذبية، حتى من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، وإلا لما كان عطارد كوكبًا.

القيم الحدية

يعتمد حساب قطر إكسيون على البياض (نسبة الضوء الذي يعكسه). وتشير التقديرات الحالية إلى أن البياض يبلغ 11%، وهو أقل بقليل من منتصف النطاق الموضح هنا، ويتوافق مع قطر يبلغ 700  كيلومتر. [ 7 ]

إلى جانب الدوران المباشر حول الشمس، تتمثل السمة المميزة للكوكب القزم في امتلاكه "كتلة كافية لتتغلب جاذبيته الذاتية على قوى الجسم الصلب ، مما يجعله يتخذ شكلاً متوازناً هيدروستاتيكياً ( شبه كروي )". [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] لا تكفي الملاحظات الحالية عموماً لتحديد ما إذا كان الجسم يستوفي هذا التعريف بشكل مباشر. غالباً ما تكون الدلائل الوحيدة للأجسام العابرة لنبتون (TNO) هي تقدير تقريبي لأقطارها وبياضها.  وقد ثبت أن الأقمار الجليدية التي يصل قطرها إلى 1500 كيلومتر ليست في حالة توازن، بينما تتميز الأجسام المظلمة في النظام الشمسي الخارجي بكثافة منخفضة، مما يشير إلى أنها ليست حتى أجساماً صلبة، فضلاً عن كونها كواكب قزمة خاضعة للتحكم الجاذبي.

يُعدّ سيريس ، الذي يحتوي على كمية كبيرة من الجليد في تركيبه، الكوكب القزم الوحيد المُعترف به في حزام الكويكبات ، على الرغم من وجود بعض الشذوذات غير المُفسّرة. [ 11 ] أما الكويكب 4 فيستا ، ثاني أكبر الكويكبات كتلةً، وهو ذو تركيب بازلتي، فيبدو أنه يمتلك باطنًا مُتمايزًا تمامًا، وبالتالي كان في حالة توازن في مرحلة ما من تاريخه، ولكنه لم يعد كذلك اليوم. [ 12 ] أما الجسم الثالث من حيث الكتلة، وهو 2 بالاس ، فيمتلك سطحًا غير منتظم إلى حد ما، ويُعتقد أن باطنه مُتمايز جزئيًا فقط؛ كما أنه أقل جليدًا من سيريس. وقد قدّر مايكل براون أنه نظرًا لأن الأجسام الصخرية مثل فيستا أكثر صلابة من الأجسام الجليدية، فإن الأجسام الصخرية التي يقل قطرها عن 900 كيلومتر (560 ميلًا) قد لا تكون في حالة توازن هيدروستاتيكي، وبالتالي لا تُصنّف كواكب قزمة. [ 1 ] يقترب الكويكبان الجليديان الأكبر حجماً في الحزام الخارجي، وهما 10 هيجيا و 704 إنترامنيا، من حالة التوازن، ولكن في حالة هيجيا، قد يكون هذا نتيجة لتفككه وإعادة تجميع شظاياه، بينما أصبح إنترامنيا الآن بعيداً نوعاً ما عن حالة التوازن بسبب الاصطدامات. [ 11 ] [ 13 ] 

استنادًا إلى مقارنة مع الأقمار الجليدية التي زارتها المركبات الفضائية، مثل ميمس (مستدير  بقطر 400 كم) وبروتيوس (غير منتظم  بقطر 420 كم)، [ 14 ] قدّر براون أن الجسم الجليدي يصل إلى حالة التوازن الهيدروستاتيكي عند قطر يتراوح بين 200 و400  كم. [ 1 ] مع ذلك، بعد حسابات براون وتانكريدي، أظهر تحديد أدق لأشكالها أن ميمس والأقمار الإهليلجية متوسطة الحجم الأخرى لكوكب زحل، وصولًا إلى إيابيتوس على الأقل (الذي يبلغ  قطره 1471 كم، وهو تقريبًا بنفس حجم هاوميا وماكيماكي)، لم تعد في حالة توازن هيدروستاتيكي؛ كما أنها أكثر جليدًا مما يُحتمل أن تكون عليه الأجسام العابرة لنبتون. فهي تمتلك أشكالًا متوازنة تجمدت في مكانها منذ زمن، ولا تتطابق مع الأشكال التي تتخذها الأجسام المتوازنة بمعدلات دورانها الحالية. [ 15 ] بالتالي، يُعدّ ريا ، بقطر 1528 كم، أصغر جسم تتوافق قياسات جاذبيته مع حالة التوازن الهيدروستاتيكي الحالية. أما سيريس، بقطر 950 كم، فهو قريب من حالة التوازن، لكن بعض الانحرافات عن شكل التوازن لا تزال غير مُفسّرة. [ 16 ] أما الأجسام الأكبر بكثير، مثل قمر الأرض وكوكب عطارد، فهي ليست قريبة من حالة التوازن الهيدروستاتيكي اليوم، [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] على الرغم من أن القمر يتكون أساسًا من صخور سيليكاتية وعطارد من معادن (على عكس معظم الكواكب القزمة المرشحة، والتي تتكون من الجليد والصخور). ربما تكون أقمار زحل قد خضعت لتاريخ حراري كان من شأنه أن يُنتج أشكالًا شبيهة بالتوازن في أجسام صغيرة جدًا بحيث لا تستطيع الجاذبية وحدها القيام بذلك. لذا، من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت أي أجسام عابرة لنبتون أصغر من بلوتو وإيريس في حالة توازن هيدروستاتيكي. [ 3 ] ومع ذلك، لا يهم ذلك عمليًا، لأن البيان الدقيق للتوازن الهيدروستاتيكي في التعريف يتم تجاهله عالميًا لصالح الاستدارة والصلابة. [ 3 ] [ 20 ]  

معظم الأجسام العابرة للحدود متوسطة الحجم تصل إلى حواليتتميز الكواكب التي يتراوح قطرها بين 900 و1000  كيلومتر بكثافة أقل بكثير (~ تبلغ كثافة الأجرام المتوسطة الحجم 1.0-1.2  جم/مل ، وهي أقل من كثافة الأجرام الأكبر حجمًا مثل بلوتو (1.86  جم/سم³ ) . وقد افترض براون أن هذا يعود إلى تركيبها، أي أنها جليدية بالكامل تقريبًا. ومع ذلك، يشير غروندي وآخرون [ 3 ] إلى أنه لا توجد آلية معروفة أو مسار تطوري يجعل الأجرام المتوسطة الحجم جليدية بينما تكون الأجرام الأكبر والأصغر صخرية جزئيًا. وقد أثبتوا أنه عند درجات الحرارة السائدة في حزام كايبر، يكون جليد الماء قويًا بما يكفي لدعم الفراغات الداخلية المفتوحة (المسامات) في الأجرام بهذا الحجم؛ وخلصوا إلى أن الأجرام العابرة لنبتون متوسطة الحجم تتميز بكثافة منخفضة لنفس السبب الذي يجعل الأجرام الأصغر حجمًا كذلك، وهو أنها لم تنضغط تحت تأثير جاذبيتها الذاتية لتصبح أجسامًا صلبة تمامًا، وبالتالي فإن الأجرام العابرة لنبتون النموذجية أصغر منمن غير المرجح أن يكون الكوكب الذي يبلغ قطره 900-1000  كيلومتر كوكبًا قزمًا (في انتظار آلية تكوين أخرى).

تقييم من تانكريدي

في عام 2010، قدّم غونزالو تانكريدي تقريرًا إلى الاتحاد الفلكي الدولي يُقيّم فيه قائمة تضم 46 جرمًا مرشحًا من أجرام ما وراء نبتون لتصنيفها ككواكب قزمة، استنادًا إلى تحليل سعة منحنى الضوء وحسابات تُشير إلى أن قطر هذه الأجرام يزيد عن 450 كيلومترًا (280 ميلًا) . وقد تم قياس بعض الأقطار، بينما تم تقدير بعضها الآخر باستخدام أفضل تقديرات مُلائمة، واستُخدم في بعضها الآخر افتراض بياض قدره 0.10 لحساب القطر. ومن بين هذه الأجرام، حدد تانكريدي 15 جرمًا ككواكب قزمة وفقًا لمعاييره (بما في ذلك الأجرام الأربعة التي قبلها الاتحاد الفلكي الدولي)، مع اعتبار 9 أجرام أخرى محتملة. ولتوخي الحذر، نصح تانكريدي الاتحاد الفلكي الدولي بقبول الأجرام الثلاثة الأولى "رسميًا" ككواكب قزمة: سدنا، وأوركوس، وكواوار. [ 21 ] وعلى الرغم من أن الاتحاد الفلكي الدولي كان يتوقع توصيات تانكريدي، إلا أنه بحلول أواخر عام 2023 لم يتم قبول سوى كواوار. 

تقييم براون

تصنيفات براوندقيقة عدد الأشياء
شبه مؤكد>  900  كم10
من المرجح جداً600-900  كم17 (27 إجمالي)
محتمل500-600  كم41 (68 إجمالي)
من المحتمل400-500  كم62 (130 إجمالي)
ربما200-400  كم611 (741 إجمالي)
المصدر : مايك براون ، [ 22 ] اعتبارًا من 22 أكتوبر 2020

يصنف مايك براون 130 جرمًا عابرًا لنبتون على أنها كواكب قزمة "محتملة"، وقد رتبها حسب حجمها المُقدَّر. [ 22 ] وهو لا يأخذ الكويكبات في الحسبان، مصرحًا بأن "سيريس، بقطر 900  كيلومتر، هو الجسم الوحيد في حزام الكويكبات الذي يتمتع بحجم كروي كافٍ ليكون كرويًا". [ 22 ]

قام بتقسيم المصطلحات الخاصة بدرجات الاحتمالية المختلفة إلى:

  • شبه مؤكد : يُقدّر قطرها بأكثر من 900 كيلومتر (560 ميلاً) . هناك ثقة كافية للقول بأنها في حالة توازن هيدروستاتيكي، حتى وإن كانت صخرية في الغالب. تم رصد 10 أجسام حتى عام 2020. 
  • من المرجح جدًا : يُقدّر قطرها بأكثر من 600 كيلومتر (370 ميلًا) . يجب أن يكون حجمها "مُخطئًا بشكلٍ كبير" أو أن تكون صخرية في الغالب لكي لا تُصنّف كواكب قزمة. 17 جرمًا حتى عام 2020. 
  • من المرجح أن يكون قطرها المقدر/المقاس أكثر من 500 كيلومتر (310 أميال) . ونظرًا لعدم دقة القياسات، فمن المحتمل أن تكون بعض هذه القياسات أصغر بكثير، وبالتالي مشكوكًا فيها. تم رصد 41 جسمًا حتى عام 2020. 
  • من المحتمل أن يكون قطرها المُقدّر/المقاس أكثر من 400 كيلومتر (250 ميلًا) . يُتوقع أن تكون كواكب قزمة، إذا كانت جليدية، وكان هذا الرقم صحيحًا. 62 جرمًا حتى عام 2020. 
  • من المحتمل : يُقدّر قطرها بأكثر من 200 كيلومتر (120 ميلًا) . تتحول الأقمار الجليدية من شكل دائري إلى شكل غير منتظم في نطاق 200-400 كيلومتر، مما يشير إلى أن الرقم نفسه ينطبق على أجرام حزام كايبر . وبالتالي، قد تكون بعض هذه الأجرام كواكب قزمة. 611 جرمًا حتى عام 2020.  
  • على الأرجح لا : يُقدّر قطرها/يُقاس بأقل من 200  كيلومتر. لا يوجد قمر جليدي  كروي الشكل يقل قطره عن 200 كيلومتر، وقد ينطبق الأمر نفسه على أجرام حزام كايبر. يجب أن يكون الحجم المُقدّر لهذه الأجرام خاطئًا لكي تُصنّف ككواكب قزمة.

إلى جانب الأجرام الخمسة الأقدم التي أقرها الاتحاد الفلكي الدولي بالإضافة إلى كواوار، تشمل فئة "شبه المؤكدة" كلاً من غونغ غونغ ، وسيدنا ، وأوركوس ، وماني ، وسالاسيا . تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ادعاء موقع براون بتحديثه يوميًا، إلا أن هذه الأجرام الأكبر لم تُحدَّث منذ أواخر عام 2013، ولم تُضَف أي أجرام إلى القائمة منذ أواخر عام 2020؛ في الواقع، فإن أفضل تقديرات القطر الحالية لسالاسيا وماني تقل عن 900  كيلومتر. (أما أوركوس فيتجاوز هذا الحد بقليل). [ 23 ]

التقييم الذي أجراه غروندي وآخرون.

تم تمثيل كثافة الأجرام العابرة لنبتون (المحور الرأسي) بيانيًا حسب زيادة القطر (المحور الأفقي). مع ازدياد قطر هذه الأجرام، تزداد كثافتها أيضًا. ويُعتقد الآن أن كثافة سالاسيا أعلى، وأقرب إلى كثافة أوركس.

يقترح غروندي وآخرون أن المجرات العابرة لنبتون المظلمة ذات الكثافة المنخفضة والتي يتراوح حجمها تقريبًاتُعتبر الأجرام التي يتراوح قطرها بين 400 و1000  كيلومتر أجرامًا انتقالية بين الأجرام الأصغر حجمًا والمسامية (وبالتالي منخفضة الكثافة) والأجرام الكوكبية الأكبر حجمًا والأكثر كثافةً وإشراقًا والمتمايزة جيولوجيًا (مثل الكواكب القزمة). ومن المفترض أن تكون الأجرام في هذا النطاق الحجمي قد بدأت في تقليص الفراغات البينية المتبقية من تكوينها، ولكن ليس بشكل كامل، تاركةً بعض المسامية المتبقية. [ 3 ]

العديد من الأجسام العابرة لنبتون يتراوح حجمها حولتتميز المناطق التي تتراوح مساحتها بين 400 و1000  كيلومتر بكثافة منخفضة بشكل غريب، في حدود حواليتتراوح كثافة الأجرام السماوية في هذه الأجرام بين 1.0 و1.2  غ/سم³ ، وهي أقل بكثير من كثافة الكواكب القزمة مثل بلوتو وإيريس وسيريس، التي تقترب كثافتها من 2. وقد اقترح براون أن الأجرام الكبيرة منخفضة الكثافة تتكون بالكامل تقريبًا من جليد الماء، انطلاقًا من افتراضه أن الأجرام بهذا الحجم ستكون صلبة بالضرورة. ومع ذلك، يبقى سبب احتواء الأجرام العابرة لنبتون، سواءً الأكبر من 1000  كم أو الأصغر من 400  كم، والمذنبات أيضًا، على نسبة كبيرة من الصخور، دون تفسير، مما يجعل هذا النطاق الحجمي فقط هو الذي يتكون أساسًا من الجليد. وتشير التجارب التي أُجريت على جليد الماء عند الضغوط ودرجات الحرارة المناسبة إلى إمكانية وجود مسامية كبيرة في هذا النطاق الحجمي، ومن المحتمل أن إضافة الصخور إلى المزيج ستزيد من مقاومتها للانهيار إلى جسم صلب. الأجسام التي تحتفظ بمسامية داخلية من تكوينها قد تكون في أحسن الأحوال متمايزة جزئيًا فقط في أعماقها (إذا بدأ جسم ما بالانهيار ليصبح جسمًا صلبًا، فينبغي أن يكون هناك دليل على ذلك في شكل أنظمة صدعية ناتجة عن انكماش سطحه). كما أن ارتفاع معامل الانعكاس للأجسام الأكبر حجمًا يُعد دليلًا على التمايز الكامل، حيث يُفترض أن هذه الأجسام قد غُطيت من جديد بالجليد من باطنها. لذلك، يقترح غروندي وآخرون [ 3 ] أن الأجسام متوسطة الحجم، منخفضة الكثافة، ومنخفضة معامل الانعكاس مثل سالاسيا ، وفاردا ، وجاكونيهومديما ، ويوني، ليست أجسامًا كوكبية متمايزة مثل أوركس ، وكواوار ، وشارون . ويبدو أن الحد الفاصل بين المجموعتين يقع في نطاق حوالي900-1000  كم ، على الرغم من أن غروندي وآخرون يشيرون أيضًا إلى ذلكقد يشكل 600-700  كيلومتر حدًا أقصى للاحتفاظ بمسامية كبيرة. [ 3 ]

إذا كان غروندي وآخرون [ 3 ] على صواب، فمن المرجح أن عددًا قليلًا جدًا من الأجرام المعروفة في النظام الشمسي الخارجي قد انضغطت لتصبح أجسامًا صلبة تمامًا، وبالتالي ربما تكون قد أصبحت كواكب قزمة في مرحلة ما من ماضيها أو لا تزال كذلك في الوقت الحاضر. بلوتو-شارون، وإيريس، وهاوميا، وغونغونغ، وماكيماكي، وكواوار، وسيدنا إما معروفة (بلوتو) أو مرشحة بقوة (الأجرام الأخرى). أما أوركس، فهو أعلى بقليل من الحد الأدنى من حيث الحجم، على الرغم من سطوعه.

يوجد عدد من الأجرام الصغيرة، يُقدّر  قطرها بين 700 و900 كيلومتر، ولا تتوفر معلومات كافية عن معظمها لتطبيق هذه المعايير. جميعها داكنة، ومعظمها ذو بياض أقل من 0.11، باستثناء تشيمينيغاوا الأكثر سطوعًا (0.18)؛ وهذا يشير إلى أنها ليست كواكب قزمة. مع ذلك، قد يكون كل من سالاسيا وفاردا كثيفين بما يكفي ليكونا صلبين على الأقل. إذا كان سالاسيا كرويًا وله نفس بياض قمره، فستكون كثافته بين 1.4 و1.6 غ/سم³ ، وفقًا لحسابات أُجريت بعد بضعة أشهر من التقييم الأولي لغروندي وآخرون، على الرغم من أن بياضه لا يزال 0.04 فقط. [ 24 ] قد يكون لـ Varda كثافة أعلى تبلغ 1.78±0.06 جم/سم 3 ( تم اعتبار كثافة أقل تبلغ 1.23±0.04 جم/سم 3 ممكنة على الرغم من أنها أقل احتمالًا)، نُشرت في العام التالي للتقييم الأولي لـ Grundy et al.؛ [ 25 ] معامل البياض الخاص بها البالغ 0.10 قريب من معامل البياض الخاص بـ Quaoar.

التقييم الذي أجراه إيمري وآخرون.

في عام 2023، ذكر إيمري وزملاؤه أن التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في عام 2022 يشير إلى أن سدنا، وجونجونج، وكواوار قد انصهرت وتمايزت داخليًا، وأنها تطورت كيميائيًا، مثل الكواكب القزمة الأكبر حجمًا بلوتو، وإيريس، وهاوميا، وماكيماكي، ولكن على عكس الأجرام الأصغر في حزام كايبر التي وردت في دراسة موازية. ويعود ذلك إلى وجود هيدروكربونات خفيفة على أسطحها (مثل الإيثان ، والأسيتيلين ، والإيثيلين ) ، مما يعني أن الميثان يُعاد تزويده باستمرار، وأن الميثان على الأرجح ناتج عن عمليات كيميائية داخلية. من ناحية أخرى، تتميز أسطح سدنا، وجونجونج، وكواوار بانخفاض وفرة أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ، على غرار بلوتو، وإيريس، وماكيماكي، ولكن على عكس الأجرام الأصغر حجمًا. يشير هذا إلى أن عتبة تصنيف الكواكب ككواكب قزمة في المنطقة الواقعة وراء نبتون هي قطر يبلغ حوالي 1000 كيلومتر (وبالتالي يشمل بلوتو، وإيريس، وهاوميا، وماكيماكي، وجونجونج، وكواوار، وربما سدنا؛ ولم يتم التطرق إلى أوركوس). [ 4 ] 

الكواكب القزمة الأكثر احتمالاً

معايير القبول التي وضعها الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) هي لأغراض التسمية فقط، وليست تقييمًا رسميًا لتحديد ما إذا كان جرم ما كوكبًا قزمًا أم لا. فبالإضافة إلى سيريس وأكبر أربعة أجرام عابرة لنبتون، والتي وصفها الاتحاد الفلكي الدولي مرارًا وتكرارًا بأنها كواكب قزمة، وُصف كواوار بأنه كوكب قزم في التقرير السنوي للاتحاد الفلكي الدولي للفترة 2022-2023. [ 26 ] وكان بيان صحفي صادر عن الاتحاد الفلكي الدولي عام 2006، يتضمن أسئلة وأجوبة، أكثر تحديدًا، إذ قدّر أن الأجرام التي تزيد كتلتها عنإن كتلة 5 × 10 20  كجم وقطر أكبر من 800  كم (800  كم عرضًا) ستكون "عادة" في حالة توازن هيدروستاتيكي ("عادة ما يتم تحديد الشكل ... بواسطة الجاذبية الذاتية")، ولكن "جميع الحالات الحدية تحتاج إلى تحديدها عن طريق الملاحظة". [ 27 ] وهذا قريب من اقتراح جروندي وآخرون أدناه للحد الفيزيائي التقريبي.

أكبر المرشحين الذين تم قياسهم

يبلغ قطر الأجرام التالية العابرة لنبتون 600 كيلومتر (370 ميلاً) على الأقل ضمن هامش الخطأ في القياس؛ وكان هذا هو الحد الأدنى لاعتبارها كوكبًا قزمًا "محتملًا جدًا" في التقييم الأولي الذي أجراه براون. وتكهن غروندي وآخرون بأن قطرًا يتراوح بين 600 و700 كيلومتر قد يمثل "الحد الأقصى للاحتفاظ بمساحة مسامية داخلية كبيرة"، وأن الأجرام التي يبلغ قطرها حوالي 900 كيلومتر قد تكون ذات باطن منهار ولكنها غير متمايزة تمامًا. [ 3 ]    

تم تضمين قمرين تابعين لأجرام ما وراء نبتون يتجاوزان عتبة 600 كيلومتر: قمر بلوتو شارون وقمر إيريس ديسنوميا. يُطلق على شارون نفسه اسم كوكب قزم (ثنائي). ثاني أكبر قمر تابع لأجرام ما وراء نبتون هو قمر أوركوس فانث .442.5 ± 10.2  كم وكتلة غير محددة بدقة تبلغ(87 ± 8) × 10 18  كجم ، مع بياض يبلغ حوالي 8٪.

تمت إضافة سيريس، المصنف عمومًا ككوكب قزم، للمقارنة. كما تمت إضافة تريتون للمقارنة أيضًا، والذي يُعتقد أنه كان كوكبًا قزمًا في حزام كايبر قبل أن يستحوذ عليه نبتون .

تم تجميع الأجرام ذات الأحجام غير المعروفة بدقة (مثل 2018 VG 18 "Farout") في القسم التالي. ومما يزيد الأمر تعقيدًا بالنسبة للأجرام غير المعروفة بدقة، أن الجرم الذي يُفترض أنه جسم واحد كبير قد يكون في الواقع نظامًا ثنائيًا أو ثلاثيًا من أجسام أصغر، كما هو الحال مع Chiminigagua و Lempo . وقد كشف رصد احتجاب 2004 XR 190 ("Buffy") في عام 2021 عن وتر يبلغ طوله 560  كم: إذا كان الجسم كرويًا تقريبًا، فمن المرجح أن يكون قطره أكبر من 560  كم، ولكن إذا كان مستطيلًا، فقد يكون قطره الحجمي أقل من ذلك. يمكن الاطلاع على التفسيرات والمصادر الخاصة بالكتل والأقطار المقاسة في المقالات ذات الصلة الموجودة في عمود "التسمية" من الجدول.

  • الأجرام التي يزيد قطرها الحجمي التقديري عن 900  كيلومتر مُظللة بخط غامق؛ ويُجمع على أنها أجرام قزمة، كما ورد في القسم السابق. شارون مُظلل أيضًا بخط غامق، لأنه اعتُبر أحيانًا جرمًا قزمًا محتملاً بحد ذاته؛ تريتون مُظلل بخط غامق باعتباره جرمًا سابقًا من أجرام حزام كايبر، ولا يزال مستديرًا ونشطًا جيولوجيًا.
  • الأجرام التي يتراوح قطرها التقديري بين 700  و900  كيلومتر مكتوبة بخط مائل غامق؛ معظمها احتمالات محتملة، ولكن في أغلب الحالات لا تتوفر عنها معلومات كافية للتأكد منها. تميل هذه الأجرام إلى أن تكون داكنة، مما يشير إلى أنها ليست كواكب قزمة، ولكن قد يكون بعضها كثيفًا بما يكفي ليكون جرمًا صلبًا تمامًا.
  • أما الأجسام الأخرى، التي تقدر أقطارها بأقل من 700  كم، فمن غير المرجح أن تكون كواكب قزمة على أساس التقييم الحالي، ولكنها قد تكون أجسامًا انتقالية (مضغوطة جزئيًا).
  • تشير الخلفية الرمادية الفاتحة إلى الأجسام التي يُعتقد أن كثافتها أعلى من 1.5 جم/سم³ . أما أوركس وسيدنا فتظهران على خلفية رمادية متوسطة بسبب وجود بعض الشكوك.
  • يشير أغمق درجات اللون الرمادي الثلاث إلى تلك الأجسام التي يُعتقد أن كثافتها أقل من 1.5 جم/سم 3 ، وبالتالي إذا كانت البيانات صحيحة فلا يمكن أن تكون كواكب قزمة.
  • تظهر الأقمار الصناعية على خلفية وردية، لأنه وفقًا للتعريف الحالي، يجب أن يدور الكوكب القزم مباشرة حول الشمس.

جميع هذه الفئات قابلة للتغيير مع ظهور المزيد من الأدلة.

الكواكب القزمة المحتملة ذات الأحجام أو الكتل المقاسة (بما في ذلك الأقمار الصناعية تريتون، شارون، ديسنوميا للمقارنة)
تعيينالتعيين المؤقتح

[ 28 ] [ 29 ]

البياض الهندسي [ أ ]القطر ( كم )طريقةالكتلة [ ب ] ( 1018 كجم ) الكثافة (جم/ سم³ )أقمارفئةتم التعرف عليه على أنه قزم
إيمري وآخرون [ 4 ]غروندي وآخرون [ 3 ] [ 24 ]
نبتون الأول تريتونغير متوفر-1.2من 60% إلى 95%2707 ± 2مباشر21389 ± 28 [ 30 ]2.061قمر تابع لكوكب نبتون
134340 بلوتوغير متوفر-0.45من 49% إلى 66%2377 ± 3مباشر13025 ± 6 [ 31 ]1.854 ± 0.00652:3 رنيننعم
136199 إيريس2003 UB 313-1.2196%2326 ± 12الاحتجاب16466 ± 852.43 ± 0.051SDOنعم
136108 هاوميا2003 EL 610.2149%1544 +40 −38 [ 32 ]الاحتجاب3986 ± 432.0182كلاسيكينعم
136472 ماكيماكيالسنة المالية 2005 9-0.2183%1430 ± 14 [ 33 ]الاحتجاب2690 ± 2001.76 ± 0.171كلاسيكينعم
225088 غونغ غونغ2007 أو 101.8614%1230 ± 50حراري1750 ± 701.74 ± 0.1613:10 رناننعم
134340 بلوتو الأول شارونS/1978 P 11من 20% إلى 50%1212 ± 1مباشر1586 ± 151.702 ± 0.017قمر تابع لكوكب بلوتو
50000 كواوار2002 LM 602.4211%1098 ± 2الاحتجاب1212 ± 51.75 ± 0.0131 (2؟)كلاسيكينعم
1 سيريسغير متوفر3.339%939.4 ± 0.2مباشر938.35 ± 0.012.16 ± 0.010 [ ج ]حزام الكويكباتنعم
90482 أوركس2004 DW2.1823% ± 2%910 +50 −40حراري548 ± 101.4 ± 0.212:3 رنين
90377 سيدنا2003 VB 121.5241%906 +314 −258 (وتر خفي)1025 ± 135 )حراري0منفصلنعم
120347 سالاسيا2004 SB 604.265%838 ± 44 [ 34 ]حراري492 ± 71.50 ± 0.121كلاسيكيربما
307261 ماني2002 MS 43.6210%796 ± 24الاحتجاب0 (1؟)كلاسيكي
208996 أخليس2003 AZ 843.7711%772 ± 12الاحتجاب0.87 (بافتراض HE )12:3 رنينلا
55565 آيا2002 خريف/شتاء 1973.4711%768 +39 −38حراري0كلاسيكي
532037 تشيمينيغاواالسنة المالية 2013 273.1218%742 +78 −83حراري§1SDO
28978 إكسيون2001 KX 763.8511%697 +11 −9 [ 7 ]الاحتجاب02:3 رنين
90568 غويبنيو2004 GV 93.998%680 ± 34حراري1.14–1.49 (بافتراض شكل جاكوبي الإهليلجي ) [ 35 ]0كلاسيكي
145452 ريتونا2005 RN 433.6911%679 +55 −73حراري0كلاسيكيلا
55637 جامعة2002 UX 253.8512%659 ± 38حراري125 ± 30.82 ± 0.111كلاسيكيلالا
20000 فارونا2000 WR 1063.7912%654 +154 −102حراري0.992 +0.086 −0.015 (بافتراض HE )0 (1؟)كلاسيكيلا
174567 فاردا2003 MW 123.4611%648 [ 32 ]الاحتجاب245 ± 61.78 ± 0.06 ؟ أو1.23 ± 0.04 ؟ أو1.9 ؟1كلاسيكيلاربما
145451 رومينا2005 RM 434.6311%644الاحتجاب0SDO
2014 UZ 224 ("دي دي")2014 UZ 2243.4814%635 +65 −72حراري§0SDO
229762 Gǃkúnǁʼhòmdímà2007 المملكة المتحدة 1263.514%634 +10 −8 [ 32 ]الاحتجاب136 ± 31.04 ± 0.171SDOلالا
136199 إيريس 1 ديسنومياS/2005 (2003 UB 313 ) 15.65 ± 1 %615 +60 −50حراري<1400.7 ± 0.5قمر إيريس
(303775) 2005 QU 1822005 QU 1823.7513%584 +155 −144حراري§0SDO
78799 Xewioso2002 XW 934.864%565 +71 −73حراري0كلاسيكي
  1. البياض الهندسيأ{\displaystyle A}يتم حسابها من المقدار المطلق المقاسح{\displaystyle H} والقطر المقاسد{\displaystyle D}عبر الصيغة التالية:أ=(1329×10-ح/5د)2{\displaystyle A=\left({\frac {1329\times 10^{-H/5}}{D}}\right)^{2}}تم تحديد نطاقات لـ Triton و Pluto و Charon، والتي تمت ملاحظتها عن قرب وبالتالي لديها اختلافات معروفة في البياض المحلي.
  2. هذه هي الكتلة الإجمالية للنظام (بما في ذلك الأقمار)، باستثناء بلوتو، وهاوميا، وأوركوس.
  3. داون هو قمر صناعي اصطناعي لسيريس

كان من المقرر تصوير تشيمينيغاوا بواسطة تلسكوب هابل الفضائي في أواخر عام 2025 لتحديد مدار قمره، مما سيؤدي إلى قياس دقيق لكتلته وكثافته. [ 36 ] ومن المقرر تصوير 2014 UZ 224 ("دي دي") و 2005 QU 182 بواسطة تلسكوب هابل الفضائي في عام 2026، مما قد يؤدي إلى اكتشاف أقمار، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى قياس كتلتها وكثافتها. [ 37 ]

على يمين الجدول، توجد تقييمات إيمري وآخرون [ 4 ] وغروندي وآخرون [ 3 ] [ 24 ] . لم يحدد غروندي وآخرون أي الأجرام هي كواكب قزمة، بل حددوا أيها لا يمكن أن يكون كذلك. لايشير اللون الأحمر إلى الأجرام التي لا تتمتع بكثافة كافية لتكون أجسامًا صلبة. يقترح إيمري وآخرون أن سدنا وكواوار وغونغونغ قد مرت بعمليات انصهار داخلي وتمايز وتطور كيميائي مثل الكواكب القزمة الأكبر حجمًا (المشار إليها باللون الأخضر نعم)، بينما لم تمر الأجرام الأصغر حجمًا في حزام كايبر، كما ورد في ورقة بحثية موازية (ومنها تلك المدرجة في هذا الجدول والمشار إليها باللون الأحمر لا). [ 4 ] لم يتم التطرق إلى مسألة التوازن الحالي؛ فهذا المعيار لا يُؤخذ على محمل الجد عمومًا على الرغم من وجوده في التعريف الرسمي. (عطارد كروي الشكل، لكن من المعروف أنه خارج حالة التوازن؛ [ 38 ] ويُعتبر كوكبًا وفقًا لتعريفات الاتحاد الفلكي الدولي والجيوفيزيائية، وليس حرفيًا.) [ 20 ] وهذا ينطبق على كواوار، ففي عام 2024، وجد كيس وزملاؤه أن شكل كواوار بيضاوي الشكل، وهو ما لا يتوافق مع التوازن الهيدروستاتيكي لدورانه الحالي. وافترضوا أن كواوار كان يدور بسرعة في الأصل وكان في حالة توازن هيدروستاتيكي، لكن شكله "تجمد" ولم يتغير مع تباطؤ دورانه بسبب قوى المد والجزر من قمره ويوت . [ 39 ] إذا كان الأمر كذلك، فسيشبه هذا وضع قمر زحل إيابيتوس ، الذي يكون مفلطحًا جدًا بالنسبة لدورانه الحالي. [ 40 ] [ 41 ] ومع ذلك ، لا يزال يُعتبر إيابيتوس عمومًا قمرًا ذا كتلة كوكبية ، [ 42 ] وإن لم يكن ذلك دائمًا. [ 43 ]

ألمع المرشحين غير المقاسين

بالنسبة للأجرام التي لم تُقاس أحجامها أو كتلتها، لا يمكن تقدير أحجامها إلا بافتراض قيمة البياض. يُعتقد أن معظم الأجرام شبه القزمة داكنة اللون لأنها لم تُعاد معالجتها؛ وهذا يعني أنها كبيرة نسبيًا مقارنةً بقدرها الظاهري. يوضح الجدول أدناه قيم البياض المفترضة بين 4% (بياض سالاسيا) و20% (قيمة أعلى تشير إلى إعادة المعالجة)، وأحجام الأجرام التي يجب أن تكون عليها هذه القيم (إذا كانت كروية) للحصول على القدر الظاهري المطلق المرصود. الخلفية زرقاء للأجرام التي يزيد قطرها عن 900  كم، وزرقاء مخضرة للأجرام التي يزيد قطرها عن 600  كم.

تم حساب الأحجام بالكيلومترات من قيم البياض المفترضة [ a ] لأكثر الأجسام سطوعًا دون قياس حجمها أو كتلتها.
حالأجسام ذات هذا القدر (H) [ 44 ]قطر الجسم عند الطرف الساطع من هذا النطاق، بافتراض قيمة البياض ( p ) التالية:
4%6%8%10%12%14%16%18%20%
3.60–3.69§ 2021 DR 15 (H = 3.61 ± 0.15) [ 45 ]12701030900800730680630600570
3.70–3.79§ 2017 OF 201 (H = 3.72 ± 0.09) [ 46 ]1210990860770700650610570540
3.80–3.89§ 2010 RF 43 ، 2015 RR 245 ، § 2010 JO 179 ، § 2014 EZ 511160940820730670620580540520
3.90–3.99§ 2018 VG 18 ("Farout"؛ H = 3.94 ± 0.52) [ 47 ]1100900780700640590550520490
4.00–4.092010 KZ 39 ، § 2012 VP 113 ("بايدن") ، § 2021 LL 37 (H = 4.09 ± 0.31) [ 48 ]1050860750670610560530500470
4.10–4.19§ 2015 KH 162 ، 2020 MK 53 (مفقود؛ H = 4.12 ± 0.35) [ 49 ]1010820710640580540500470450
4.20–4.292008 ST 291 ، 2018 AG 37 ("FarFarOut"؛ H = 4.22 ± 0.1)، [ 50 ] § 2013 FZ 27 ، 2010 RE 64960780680610560510480450430
4.30–4.39§ 2014 WK 509 ، § 2015 BP 519 ("Caju")، § 2017 OF 69 ، § 2014 AN 55 ، § 2017 FO 161 ، 2016 NY 210 (H = 4.38 ± 0.74) [ 51 ]920750650580530490460430410
4.40–4.49§ 2014 ورقة العمل 509 ، § 2013 XC 26 ، 2007 JJ 43 ، 2014 YA 50880720620550510470440410390
4.50–4.59§ 2010 FX 86 , 2010 OO 127 , 2025 MT 387 , [ 52 ] 2026 BS 14 [ 53 ]840680590530480450420390370
4.60–4.692007 XV 50 ، 2006 QH 181 ، 2025 MZ 348 (H = 4.64 ± 0.17)، [ 54 ] 2014 OE 394 ، 2002 WC 19 ، § 2014 HA 200 ، § 2014 US 277 ، § 2010 DN 93800650570510460430400380360
4.70–4.79§ 2014 BV 64 ، 2014 FC 69 ، § 2015 BZ 518 ، 2014 FC 72 ، 2020 FY 30 (H = 4.71 ± 0.16)، [ 55 ] § 2014 US 224 ، § 2015 AM 281 ، 2010 VK 201 ، § 2014 TZ 85 ، 2025 EA 16 (H = 4.71 ± 0.51) [ 56 ]760620540480440410380360340
4.80–4.89المادة 2011 WJ 157 ، المادة 2007 JH 43 ، المادة 2008 OG 19 ، 2014 FT 71 ، 1996 GQ 21730600520460420390360340330
4.90–4.992011 HP 83 ، 2013 FS 28 ، § 2014 UM 33 ، § 2014 VU 37 ، 2013 AT 183 ، 2014 BZ 57 ، § 2014 JR 80 ، § 2003 UA 414 ، § 2011 OA 60 ، § 2013 SF 106 (H = 4.96 ± 0.27) [ 57 ]700570490440400370350330310
  1. يمكن حساب القطر من المقدار المطلق المقاسح{\displaystyle H}وبافتراض قيمة البياضص{\displaystyle p}، عبر الصيغة التالية:د=1329×10-ح/5ص{\displaystyle D={\frac {1329\times 10^{-H/5}}{\sqrt {p}}}}

من المقرر تصوير هذا الجسم بواسطة تلسكوب هابل الفضائي في عام 2026، مما قد يحدد ما إذا كان له قمر أو أقمار، وإذا تم العثور عليها، فقد يُمكّن ذلك من قياس كتلته. [ 37 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 مايك براون . "الكواكب القزمة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يناير 2008 .
  2. ستيرن، آلان (24 أغسطس 2012). "حزام كايبر في عامه العشرين: تحولات جذرية في معرفتنا بالنظام الشمسي" . مختبر الفيزياء التطبيقية . نعرف اليوم أكثر من اثني عشر كوكبًا قزمًا في النظام الشمسي، ويُقدّر أن العدد النهائي للكواكب القزمة التي سنكتشفها في حزام كايبر وما وراءه قد يتجاوز 10000 كوكب.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 جراندي، دبليو إم؛ نول، كانساس؛ بوي، ميغاواط. بينيتشي، SD؛ راغوزين، د.؛ رو ، إتش جي (ديسمبر 2019). "المدار المتبادل والكتلة والكثافة لثنائي ترانسنبتون Gīkúnàʼhòmdímà ( (229762) 2007 UK 126 )" (PDF) . ايكاروس . 334 : 30– 38. بيب كود : 2019Icar..334...30G . دوى : 10.1016/j.icarus.2018.12.037 . S2CID 126574999 . تم الاسترجاع 19 يونيو 2026 . 
  4. 1 2 3 4 5 إيمري، جيه بي؛ وونغ، آي؛ برونيتو، آر؛ كوك، جيه سي؛ بينيلا-ألونسو، إن؛ ستانسبري، جيه إيه؛ هولر، بي جيه؛ غروندي، دبليو إم؛ بروتوبابا، إس؛ سوزا-فيليسيانو، إيه سي؛ فرنانديز-فالينزويلا، إي؛ لونين، جيه آي؛ هاينز، دي سي (2024). "قصة ثلاثة كواكب قزمة: الجليد والمواد العضوية على سدنا، وغونغونغ، وكواوار من خلال مطيافية تلسكوب جيمس ويب الفضائي". إيكاروس . 414 116017. arXiv : 2309.15230 . Bibcode : 2024Icar..41416017E . doi : 10.1016/j.icarus.2024.116017 .
  5. تم قبولها في التقرير السنوي 2022-2023
  6. غريسيوس، توني (2 أغسطس 2016). "ماذا يوجد داخل سيريس؟ نتائج جديدة من بيانات الجاذبية" . ناسا .
  7. 1 2 كيليتش، ي.؛ براغا-ريباس، ف.؛ بيريرا، س. ل.؛ أورتيز، ج. ل.؛ سيكاردي، ب.؛ سانتوس-سانز، ب.؛ وآخرون . (يناير 2026). "تحديد حجم وشكل وبياض الجسم العابر لنبتون الكبير (28978) إكسيون باستخدام احتجابات نجمية متعددة الأوتار". علم الفلك والفيزياء الفلكية . قيد النشر. arXiv : 2601.09639 . 
  8. «الجمعية العامة للاتحاد الفلكي الدولي لعام 2006: نتائج التصويت على قرارات الاتحاد الفلكي الدولي» . الاتحاد الفلكي الدولي . 24 أغسطس/آب 2006. مؤرشف من الأصل في 3 يناير/كانون الثاني 2007. تم الاطلاع عليه في 26 يناير/كانون الثاني 2008 .
  9. "الكواكب القزمة" . ناسا . مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2008 .
  10. «اختير اسم بلوتويد لأجرام النظام الشمسي مثل بلوتو» (بيان صحفي). ١١ يونيو ٢٠٠٨. مؤرشف من الأصل في ٢ يوليو ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٥ يونيو ٢٠٠٨ .
  11. فيرنازا ، ب .؛ جوردا، ل.؛ سيفيتشيك، ب.؛ بروز، م.؛ فيكينكوسكي، م.؛ هانوش، ي.؛ وآخرون . (2020). "شكل كروي خالٍ من الأحواض نتيجة اصطدام هائل بالكويكب هيجيا" (ملف PDF) . مجلة نيتشر لعلم الفلك . 273 (2): 136-141 . Bibcode : 2020NatAs...4..136V . doi : 10.1038/s41550-019-0915-8 . hdl : 10045/103308 . S2CID 209938346. تاريخ الاسترجاع: 28 أكتوبر 2019 .  
  12. سافاج، دون؛ جونز، تامي؛ فيلارد، راي (19 أبريل 1995). "كويكب أم كوكب صغير؟ هابل يرسم خريطة لسطح فيستا القديم" . موقع هابل (بيان صحفي). بيان صحفي STScI-1995-20 . تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2006 .
  13. ^ هانوش، ج. فيرنازا، ب. فيكينكوسكي، م.؛ فيريس، م.؛ رامبو، ن.؛ بودليوسكا-جاكا، إي؛ دوارد، أ.؛ جوردا، ل.؛ جيهين، إي. كاري، ب. مارسيت، م. مارشيس، ف. وارنر، ب. بهريند، ر. أسينجو، V.؛ بيرغر، ن.؛ برونيكوسكا، م.؛ الاخوة، ت. شاربونيل، إس؛ كولازو، C .؛ القولونية، J.-F.؛ دوفارد، ر.؛ جونز، أ.؛ ليروي، أ. مارسينياك، أ. ميليا، ر. مولينا، د.؛ نادولني، J .؛ شخص، م؛ وآخرون . (2020). "(704) إنترامنيا: جسم انتقالي بين كوكب قزم وجسم صغير غير منتظم الشكل". علم الفلك والفيزياء الفلكية . 633 : A65. arXiv : 1911.13049 . Bibcode : 2020A & A...633A..65H . doi : 10.1051/0004-6361/201936639 . S2CID 208512707 .  
  14. كاركوشكا، إريك (2003). "أحجام وأشكال وبياض الأقمار الداخلية لكوكب نبتون". إيكاروس . 162 (2): 400-407 . Bibcode : 2003Icar..162..400K . doi : 10.1016/S0019-1035(03)00002-2 .
  15. "النتوء الاستوائي الفريد لجبل إيابيتوس" . www.planetary.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أبريل 2018 .
  16. ريموند، سي.؛ كاستيلو-روجيز، جيه سي؛ بارك، آر إس؛ إرماكوف، إيه.؛ وآخرون . (سبتمبر 2018). "بيانات داون تكشف عن تطور قشرة سيريس المعقدة" (ملف PDF) . المؤتمر الأوروبي لعلوم الكواكب . المجلد 12. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 30 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 19 يوليو 2020 .  
  17. غاريك، بيثيل، وآخرون (2014). "الشكل الدوراني المدّي للقمر ودليل على هجرة القطبين" . مجلة نيتشر . 512 (7513): 181-184 . Bibcode : 2014Natur.512..181G . doi : 10.1038/nature13639 . PMID: 25079322. S2CID : 4452886 .   
  18. بالوغ، أ.؛ كسانفوماليتي، ليونيد؛ شتايغر، رودولف فون (23 فبراير 2008). "التوازن الهيدروستاتيكي للزئبق" . الزئبق . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ص 23. ISBN  9780387775395 عبر كتب جوجل.
  19. بيري، مارك إي.؛ نيومان، غريغوري أ.؛ فيليبس، روجر ج.؛ بارنوين، أوليفييه س.؛ إرنست، كارولين م.؛ كاهان، دانيال س.؛ وآخرون . (سبتمبر 2015). "شكل عطارد ذو الدرجة المنخفضة" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 42 (17): 6951-6958 . Bibcode : 2015GeoRL..42.6951P . doi : 10.1002/2015GL065101 . S2CID 103269458 .  
  20. 1 2 براون، مايك [@plutokiller] (10 فبراير 2023). "الحل الحقيقي هنا هو عدم التشبث كثيراً بالتعريفات، وهو أمر أعترف بصعوبته عندما يحاول الاتحاد الفلكي الدولي جعلها تبدو رسمية وواضحة، ولكن في الحقيقة، نفهم جميعاً الغرض من نقطة التوازن الهيدروستاتيكي، والغرض واضح وهو تضمين عطارد والقمر" ( تغريدة ) - عبر تويتر .
  21. تانكريدي، ج. (2010). "الخصائص الفيزيائية والديناميكية للكواكب القزمة الجليدية (البلوتويدات)" . الأجسام الجليدية في النظام الشمسي: وقائع ندوة الاتحاد الفلكي الدولي رقم 263، 2009. 263 : 173-185 . Bibcode : 2010IAUS..263..173T . doi : 10.1017 /S1743921310001717 .
  22. 1 2 3 مايكل إي. براون (13 سبتمبر 2019). "كم عدد الكواكب القزمة الموجودة في النظام الشمسي الخارجي؟" . معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2019 .
  23. كم عدد الكواكب القزمة الموجودة في النظام الشمسي الخارجي؟ (يتم التحديث يوميًا) ، تم التحديث في 1 نوفمبر 2013
  24. 1 2 3 جراندي، دبليو إم؛ نول، كانساس؛ رو، زئبق. بوي، ميغاواط. بورتر، بينالي الشارقة؛ باركر، آه؛ وآخرون . (ديسمبر 2019). “اتجاهات المدار المتبادل للثنائيات العابرة للنبتون” (PDF) . ايكاروس . 334 : 62– 78. بيب كود : 2019Icar..334...62G . دوى : 10.1016/j.icarus.2019.03.035 . S2CID 133585837 . مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 7 أبريل 2019.  
  25. سوامي، د.؛ براغا-ريباس، ف.؛ سيكاردي، ب.؛ مورغادو، ب.؛ أورتيز، ج.ل.؛ ديسمار، ج.؛ وآخرون . (أغسطس 2020). "احتجاب نجمي متعدد الأوتار بواسطة الجسم العابر لنبتون الكبير (174567) فاردا". علم الفلك والفيزياء الفلكية . 643 : A125. arXiv : 2008.04818 . Bibcode : 2020A & A...643A.125S . doi : 10.1051/0004-6361/202038526 . S2CID 221095753 .  
  26. تقرير القسم F "الأنظمة الكوكبية وعلم الأحياء الفلكي"، التقرير السنوي 2022-2023 ( ملف PDF). الاتحاد الفلكي الدولي. 2022-2023. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 8 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2025 .
  27. ""ورقة أسئلة وأجوبة حول تعريف الكواكب" . الاتحاد الفلكي الدولي. 24 أغسطس 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2021 .
  28. "قائمة الأجرام العابرة لنبتون" . مركز الكواكب الصغيرة .تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2023.
  29. "قائمة القناطير والأجسام القرصية المتناثرة" . مركز الكواكب الصغيرة .تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2023.
  30. جاكوبسون، ر. أ. (3 أبريل 2009). "مدارات أقمار نبتون واتجاه قطب نبتون" . المجلة الفلكية . 137 (5): 4322-4329 . Bibcode : 2009AJ....137.4322J . doi : 10.1088/0004-6256/137/5/4322 .
  31. بروزوفيتش، مارينا؛ جاكوبسون، روبرت أ. (8 مايو 2024). "مدارات وكتل أقمار بلوتو بعد مرحلة الآفاق الجديدة" . المجلة الفلكية . 167 (256): 256. Bibcode : 2024AJ....167..256B . doi : 10.3847/1538-3881/ad39f0 .
  32. 1 2 3 براودفوت، بنيامين؛ جراندي، ويل؛ رومل، فلافيا لوان؛ فرنانديز فالينزويلا، إستيلا؛ راجوزين ، دارين (27 مايو 2026). “الأشكال والكثافات ثلاثية المحاور لـ G!kún||'hòmdímà وHaumea وVarda من الاحتجابات النجمية”. مجلة علوم الكواكب . أرخايف : 2605.28636 .
  33. إم إي براون (2013). "حول حجم وشكل وكثافة الكوكب القزم ماكيماكي". رسائل المجلة الفيزيائية الفلكية . 767 (1): L7 (5 صفحات). arXiv : 1304.1041v1 . Bibcode : 2013ApJ...767L...7B . doi : 10.1088/2041-8205/767/1/L7 . S2CID 12937717 . 
  34. قبلة، كسبا؛ غاباني، كريستينا؛ مور، أتيلا؛ مولر، توماس. فرنانديز فالينزويلا، إستيلا؛ موليت، أرييل؛ وآخرون . (سبتمبر 2025). قياسات ALMA الفرعية للأقمار الصناعية للنظام الثنائي عبر نبتون Ilmarë وActaea وHi'iaka وNamaka . الاجتماع المشترك EPSC-DPS 2025. المجلد. 18. دوى : 10.5194/epsc-dps2025-905 .  
  35. دوتو، إي.؛ بيرنا، د.؛ باروتشي، م.أ.؛ روسي، أ.؛ دي بيرغ، س.؛ دوريسونديرام، أ. (نوفمبر 2008). "الخصائص الدورانية للقنطورات والأجسام العابرة لنبتون. منحنيات الضوء والكثافات" . علم الفلك والفيزياء الفلكية . 490 (2): 829-833 . Bibcode : 2008A & A...490..829D . doi : 10.1051/0004-6361:200809615 .
  36. راغوزين، دارين (أغسطس 2025). "استكشاف انتقال كثافة الأجسام العابرة لنبتون باستخدام تلسكوب متوسط ​​الحجم 2013 FY27" . أرشيف ميكولسكي لتلسكوبات الفضاء . معهد علوم تلسكوب الفضاء: اقتراح HST رقم 18133. الدورة 33. تم الاطلاع عليه في 16 أغسطس 2025 .
  37. 1 2 براودفوت، بنجامين (أغسطس 2025). "بحث عن أقمار الأجرام العابرة لنبتون متوسطة الحجم" . أرشيف ميكولسكي لتلسكوبات الفضاء . معهد علوم تلسكوب الفضاء: اقتراح تلسكوب هابل الفضائي رقم 18010. الدورة 33. تم الاطلاع عليه في 17 أغسطس 2025 .
  38. شون سولومون، لاري نيتلر، وبريان أندرسون، محرران. (2018) عطارد: الرؤية بعد مهمة ميسنجر . سلسلة علوم الكواكب في كامبريدج رقم 21، مطبعة جامعة كامبريدج. الفصل 3.
  39. كيس، سي.؛ مولر، تي جي؛ مارتون، جي.؛ ساكاتس، آر.؛ بال، إيه.؛ مولنار، إل.؛ وآخرون . (مارس 2024). "منحنى الضوء المرئي والحراري لجسم حزام كايبر الكبير (50000) كواوار". علم الفلك والفيزياء الفلكية . 684 : A50. arXiv : 2401.12679 . Bibcode : 2024A & A...684A..50K . doi : 10.1051/0004-6361/202348054 . 
  40. كوين، ر. (2007). إيابيتوس غريب الأطوار، أخبار العلوم ، المجلد 172، الصفحات 104-106. المراجع. مؤرشفة في 13 أكتوبر 2007 على موقع Wayback Machine.
  41. توماس، بي سي (يوليو 2010). "أحجام وأشكال وخصائص مشتقة لأقمار زحل بعد مهمة كاسيني الاسمية" (ملف PDF) . إيكاروس . 208 (1): 395-401 . Bibcode : 2010Icar..208..395T . doi : 10.1016/j.icarus.2010.01.025 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 23 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2015 .
  42. إميلي لاكداوالا وآخرون، ما هو الكوكب؟ مؤرشف في 22 يناير 2022 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). الجمعية الكوكبية، 21 أبريل 2020
  43. تشين، جينغجينغ؛ كيبينغ، ديفيد (2016). "التنبؤ الاحتمالي بكتل وأقطار العوالم الأخرى" . المجلة الفيزيائية الفلكية . 834 (1): 17. arXiv : 1603.08614 . Bibcode : 2017ApJ...834...17C . doi : 10.3847/1538-4357/834/1/17 . S2CID 119114880 . 
  44. "بحث في قاعدة بيانات مركز الكواكب الصغيرة: H < 5.0 و a > 20 وحدة فلكية" . مركز الكواكب الصغيرة. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2025. تم الاسترجاع في 19 أغسطس 2025. 118 جرمًا عابرًا لنبتون أكثر سطوعًا من H = 5.0
  45. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2021 DR15)" (آخر رصد بتاريخ 11 أبريل 2022). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2022 .
  46. تشنغ، سيهو؛ لي، جياكسوان؛ يانغ، إريتاس (3 فبراير 2026). "اكتشاف كوكب قزم مرشح في مدار واسع للغاية: 2017 OF 201 " . رسائل المجلة الفيزيائية الفلكية . 998 (1): L6. arXiv : 2505.15806 . Bibcode : 2026ApJ...998L...6C . doi : 10.3847/2041-8213/ae3a75 .
  47. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2018 VG18)" (آخر رصد بتاريخ 9 مارس 2022). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2022 .
  48. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2021 LL37)" (آخر رصد بتاريخ 16 يونيو 2022). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2022 .
  49. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2020 MK53)" (آخر رصد بتاريخ 25 يونيو 2020). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2023 .
  50. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2018 AG37)" (آخر رصد بتاريخ 24 أغسطس 2021). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2022 .
  51. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2016 NY210)" (آخر رصد بتاريخ 5 أكتوبر 2025). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2026 .
  52. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2025 MT387)" (آخر رصد بتاريخ 20 يوليو 2025). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2026 .
  53. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2026 BS14)" (آخر رصد بتاريخ 20 أبريل 2026). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2026 .
  54. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2025 MZ348)" (آخر رصد بتاريخ 7 سبتمبر 2025). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2026 .
  55. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (السنة المالية 2020)" (آخر رصد بتاريخ 16 أبريل 2021). مختبر الدفع النفاث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2022 .
  56. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2025 EA16)" (آخر رصد بتاريخ 10 مارس 2025). مختبر الدفع النفاث . تم الاسترجاع في 10 يوليو 2026 .
  57. "متصفح قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة في مختبر الدفع النفاث: (2013 SF106)" (آخر رصد بتاريخ 28 يوليو 2025). مختبر الدفع النفاث . تم الاسترجاع في 6 مارس 2026 .