Micron Document
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<title>(145) Adeona</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">(145) Adeona</span></h1>
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>
<table aria-label="Kenndaten des Asteroiden" class="wikitable infobox float-right ibtable" id="Vorlage_Infobox_Asteroid">

<tbody><tr>
<th colspan="2" class="ibheader"><a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a><br>(145) Adeona
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimage notheme"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimgtxt notheme">Aufnahme von (145) Adeona durch das Very Large Telescope (VLT) am 7. Januar 2018
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="ibimage notheme">{{{Bild2}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="ibimgtxt notheme">{{{Bildtext2}}}
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" class="ibheader"><a href="Bahnelement" title="Bahnelement">Eigenschaften</a> des <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbits</a> <span style="font-weight:normal;"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=145&amp;view=VOSPDCA">Animation</a></i></span><div style="font-size:85%;"><a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche:</a> 5.&nbsp;Mai&nbsp;2025 (<a href="Julianisches_Datum" title="Julianisches Datum">JD</a>&nbsp;2.460.800,5)
</div>
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Orbittyp
</td>
<td>Mittlerer <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtel</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Asteroidenfamilie
</td>
<td><a href="Adeona-Familie" title="Adeona-Familie">Adeona-Familie</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td class="ibnowrap">2,671&nbsp;<a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a>
</td>
<td class="ibnowrap">0,147
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel&nbsp;– Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap">2,277&nbsp;AE&nbsp;–&nbsp;3,065&nbsp;AE
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel&nbsp;– Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap">&nbsp;AE&nbsp;–&nbsp;&nbsp;AE
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Neigung der Bahnebene</a>
</td>
<td class="ibnowrap">12,622°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="L%C3%A4nge_des_aufsteigenden_Knotens" title="Länge des aufsteigenden Knotens">Länge des aufsteigenden Knotens</a>
</td>
<td class="ibnowrap">77,3°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Argument_der_Periapsis" title="Argument der Periapsis">Argument der Periapsis</a>
</td>
<td class="ibnowrap">45,2°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Zeitpunkt des Periheldurchgangs
</td>
<td>13.&nbsp;November 2026
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufperiode</a>
</td>
<td class="ibnowrap">4 <a href="Jahr" title="Jahr">a</a> 133 <a href="Tag" title="Tag">d</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufzeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Umlaufdauer}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbital­geschwin­digkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">km/s
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbital­geschwin­digkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">18,13 km/s
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader">Physikalische Eigenschaften
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlerer <a href="Durchmesser" title="Durchmesser">Durchmesser</a>
</td>
<td class="ibnowrap">127,8&nbsp;km
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Abmessungen
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Abmessungen}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>
</td>
<td class="ibnowrap"><span style="display:none;">Vorlage:Infobox Asteroid/Wartung/Masse</span> kg
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>
</td>
<td class="ibnowrap">0,06
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a>
</td>
<td class="ibnowrap">g/cm³
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Rotationsperiode
</td>
<td class="ibnowrap">15 <a href="Stunde" title="Stunde">h</a> 4 <a href="Minute" title="Minute">min</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">Absolute Helligkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">8,4 mag
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Asteroid#Klassifikationsschemata_von_Asteroiden" title="Asteroid">Spektralklasse</a>
</td>
<td class="ibnowrap">{{{Spektralklasse}}}
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Asteroid#Klassifikationsschemata_von_Asteroiden" title="Asteroid">Spektralklasse</a><br><small>(nach <a href="Tholen_(Klassifikation)" class="mw-redirect" title="Tholen (Klassifikation)">Tholen</a>)</small>
</td>
<td class="ibnowrap">C
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Asteroid#Klassifikationsschema_nach_Tholen" title="Asteroid">Spektralklasse</a><br><small>(nach <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_spectral_types" class="extiw external" title="en:Asteroid spectral types">SMASSII</a>)</small>
</td>
<td class="ibnowrap">Ch
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader">Geschichte
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Entdecker
</td>
<td><a href="Christian_Heinrich_Friedrich_Peters" title="Christian Heinrich Friedrich Peters">C. H. F. Peters</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Datum der Entdeckung
</td>
<td class="ibnowrap">3.&nbsp;Juni 1875
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Benennung_von_Asteroiden_und_Kometen" title="Benennung von Asteroiden und Kometen">Andere Bezeichnung</a>
</td>
<td><b>1875&nbsp;LB</b>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibsource"><b>Quelle:</b> Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vom <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=145&amp;view=VOSPDCA">JPL Small-Body Database</a>. Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus der <a rel="nofollow" class="external text" href="https://newton.spacedys.com/astdys/">AstDyS-2 Datenbank</a> ermittelt. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten.
</td></tr></tbody></table><div style="display:none;">Vorlage:Infobox Asteroid/Wartung/DurchmesserGenauigkeit</div>
<p><b>(145) Adeona</b> ist ein <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a> des mittleren <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtels</a>, der am 3. Juni 1875 vom deutsch-US-amerikanischen Astronomen <a href="Christian_Heinrich_Friedrich_Peters" title="Christian Heinrich Friedrich Peters">Christian Heinrich Friedrich Peters</a> am <a href="Litchfield_Observatory" title="Litchfield Observatory">Litchfield Observatory</a> in New York entdeckt wurde.
</p><p>Der Asteroid wurde benannt nach <a href="Abeona_und_Adeona" title="Abeona und Adeona">Adeona</a>, der römischen Gottheit und Schutzpatronin der Heimkehr. Er wurde in derselben Nacht entdeckt wie <a href="(144)_Vibilia" title="(144) Vibilia">(144) Vibilia</a>, unmittelbar nach Peters’ Rückkehr aus Neuseeland von der <a href="Venustransit" title="Venustransit">Venustransit</a>-Expedition im Jahr 1874.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Auswertung">Wissenschaftliche Auswertung</h2></div>
<p>Aus Ergebnissen der <a href="Infrared_Astronomical_Satellite" title="Infrared Astronomical Satellite">IRAS</a> Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 erstmals Angaben zu Durchmesser und <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (145) Adeona, für die damals Werte von 151,1&nbsp;km bzw. 0,04 erhalten wurden.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Radarastronomie" title="Radarastronomie">Radarastronomische</a> Untersuchungen am <a href="Arecibo-Observatorium" title="Arecibo-Observatorium">Arecibo-Observatorium</a> vom 27. und 29. März 2001 bei 2,38&nbsp;GHz ergaben einen effektiven Durchmesser von 151 ± 18&nbsp;km mit Abmessungen der <a href="Ellipsoid" title="Ellipsoid">ellipsoidischen</a> Gestalt von etwa 159 × 147 × 147&nbsp;km.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt <a href="Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer#Zweite_Durchmusterung_NEOWISE_und_Stilllegung" title="Wide-Field Infrared Survey Explorer">NEOWISE</a> im nahen <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infrarot</a> führte 2011 zu vorläufigen Werten für den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 151,0&nbsp;km bzw. 0,04.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Vergleich von Daten, die von 1978 bis 2011 an der <a href="Sternwarte_Ond%C5%99ejov" title="Sternwarte Ondřejov">Sternwarte Ondřejov</a> in Tschechien und am Table Mountain Observatory in Kalifornien gesammelt wurden, mit den Daten von NEOWISE führte 2012 zu Werten für den Durchmesser und die Albedo von 151,0&nbsp;km bzw. 0,05.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach neuen Messungen mit NEOWISE wurden die Werte 2014 auf 124,5 oder 127,8&nbsp;km bzw. 0,06 geändert.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach der <a href="Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer#Reaktivierung" title="Wide-Field Infrared Survey Explorer">Reaktivierung von NEOWISE</a> im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden die Werte 2015 mit 115,5&nbsp;km bzw. 0,05 angegeben, diese Angaben beinhalten aber hohe Unsicherheiten.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine <a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">spektroskopische</a> Untersuchung von 820 Asteroiden zwischen November 1996 und September 2001 am <a href="La-Silla-Observatorium" title="La-Silla-Observatorium">La-Silla-Observatorium</a> in Chile ergab für (145) Adeona eine taxonomische Klassifizierung als Caa- bzw. Ch-Typ.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Spektroskopische Beobachtungen des Asteroiden am 19. September 2012 am Observatorium des Astronomischen Instituts der <a href="Russische_Akademie_der_Wissenschaften" title="Russische Akademie der Wissenschaften">Russischen Akademie der Wissenschaften</a> auf dem Pik Terskol lieferten Spektren, die dahingehend ausgewertet wurden, dass die <a href="Silicate" title="Silicate">Silicatkomponente</a> ihres Oberflächenmaterials offensichtlich eine Mischung aus <a href="Hydratation" title="Hydratation">hydratisierten</a> und <a href="Oxide" title="Oxide">oxidierten</a> Verbindungen ist, darunter Oxide und <a href="Hydroxide" title="Hydroxide">Hydroxide</a> von zwei- und dreiwertigem Eisen (Fe<sup>2+</sup> und Fe<sup>3+</sup>) sowie <a href="Kohliger_Chondrit" title="Kohliger Chondrit">kohliges Chondritmaterial</a>. Ungewöhnlich scharfe Maxima im Reflexionsspektrum des Asteroiden konnten darüber hinaus als Lichtstreuung in einer schwachen <a href="Komet#Koma" title="Komet">Koma</a> interpretiert werden, die aus Wasserdampf, <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a> (CO<sub>2</sub>) und submikrometergroßen Partikeln aus Eis oder Silicatstaub besteht. Eine solche Koma könnte bei geringem Sonnenabstand des Asteroiden auftreten, wenn die Temperatur auf der Oberfläche durch die Sonneneinstrahlung ansteigt. Diese Temperatur auf der Sonnenseite wurde für den Zeitpunkt der Beobachtung auf etwa 237&nbsp;K abgeschätzt. Eine solche <a href="Sublimation_(Phasen%C3%BCbergang)" title="Sublimation (Phasenübergang)">Sublimations</a>-Aktivität wurde damit erstmals bei (145) Adeona und drei weiteren Asteroiden entdeckt und weist auf einen hohen Gehalt an Wasser und CO<sub>2</sub> in ihrem Oberflächenmaterial hin.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erneute Beobachtungen zwischen 7. Februar und 13. Juni 2018 am <a href="Krim-Observatorium" title="Krim-Observatorium">Krim-Observatorium</a> und an der <a href="Nationale_Sternwarte_T%C3%9CBITAK" title="Nationale Sternwarte TÜBITAK">Nationalen Sternwarte TÜBITAK</a> in der Türkei beim folgenden Periheldurchgang von (145) Adeona konnten wieder eine Sublimations-Aktivität feststellen,<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was dann auch bei Messungen am 10. Dezember 2021 am Caucasus Mountain Observatory (CMO) des <a href="Sternberg-Institut_f%C3%BCr_Astronomie" title="Sternberg-Institut für Astronomie">Sternberg-Instituts für Astronomie</a> abermals der Fall war.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Photometrie" title="Photometrie">Photometrische</a> Beobachtungen des Asteroiden erfolgten erstmals am 24. und 25. März 1979 am Table Mountain Observatory in Kalifornien. Aus den aufgezeichneten Daten konnte aber keine Rotationsperiode bestimmt werden.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Messungen wurden am 16. und 19. September 1981 am <a href="La-Silla-Observatorium" title="La-Silla-Observatorium">La-Silla-Observatorium</a> in Chile durchgeführt. In beiden Nächten konnten über etwa acht oder neun Stunden jeweils nur kurze Teilstücke einer <a href="Lichtkurve" title="Lichtkurve">Lichtkurven</a>-Periodizität erfasst werden, dennoch wurde daraus auf eine mögliche <a href="Rotationsperiode" title="Rotationsperiode">Rotationsperiode</a> von 20,6&nbsp;h geschlossen.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beobachtungen vom 9. bis 12. Januar 1983 am <a href="Osservatorio_Astronomico_di_Collurania-Teramo" title="Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo">Osservatorio Astronomico di Collurania-Teramo</a> in Italien wurden dagegen zu einer Rotationsperiode von 8,1&nbsp;h interpretiert.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um die Unsicherheit aufzuklären, erfolgten ausführliche photometrische Messungen des Asteroiden vom 2. bis 21. Dezember 2008 am Santana Observatory in Kalifornien. Aus der sehr detaillierten Lichtkurve konnte nun eine Rotationsperiode von 15,086&nbsp;h bestimmt werden. Versuche, die Messergebnisse mit Perioden von 8 oder 20 Stunden in Übereinstimmung zu bringen, ergaben keine plausiblen Resultate.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neue Beobachtungen vom 5. April bis 1. Juni 2010 am Organ Mesa Observatory in New Mexico konnten die Rotationsperiode mit einem Wert von 15,071&nbsp;h bestätigen. Die Lichtkurve zeigte ein ungewöhnliches Schema mit vier Maxima und vier Minima pro Periode und es zeigte sich, dass die Daten von 1981 und 1983 ebenfalls kompatibel zu einer solchen Periodizität sind.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch eine Messung vom 11. bis 19. Januar 2018 an der Palmer Divide Station des Center for Solar System Studies (CS3) in Colorado führte wieder auf eine Rotationsperiode von 15,068&nbsp;h.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine weitere Beobachtung vom 14. Februar bis 24. März 2018 mit dem ferngesteuerten Teleskop <a href="Trappist_(Teleskop)" title="Trappist (Teleskop)">TRAPPIST</a>-North am Oukaïmeden-Observatorium in Marokko ergab einen ähnlichen Wert von 15,083&nbsp;h.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aus den photometrischen Daten von 2008 und 2010 wurden in einer Untersuchung von 2018 erstmals zwei mögliche Positionen der Rotationsachse des Asteroiden abgeleitet. Als wahrscheinlichere der beiden wurde eine mit <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">prograder</a> Rotation und einer Rotationsperiode von 15,0709&nbsp;h ausgewählt.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus photometrischen Daten der Jahre 1977–2018 in Verbindung mit Daten von <a href="Gaia_(Raumsonde)" title="Gaia (Raumsonde)">Gaia</a> wurde dann in einer Untersuchung von 2020 mit dem Algorithmus <i>Shaping Asteroids with Genetic Evolution</i> (SAGE) ein Gestaltmodell mit einer Position für die Rotationsachse mit prograder Rotation und einer Rotationsperiode von 15,07096&nbsp;h erstellt. Eine Anwendung thermophysikalischer Modelle ergab zunächst einen Wert für den Durchmesser von 149 ± 10&nbsp;km, der unter Verwendung von Beobachtungsdaten einer <a href="Okkultation" title="Okkultation">Sternbedeckung</a> vom 2. Februar 2005 auf einen mittleren Durchmesser von 145 +4/−3&nbsp;km verbessert werden konnte.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Abschätzungen von Masse und Dichte für den Asteroiden (145) Adeona aufgrund von gravitativen Beeinflussungen auf Testkörper hatten in einer Untersuchung von 2012 zu einer Masse von etwa 2,08·10<sup>18</sup>&nbsp;kg geführt, was mit einem angenommenen Durchmesser von etwa 150&nbsp;km eine <a href="Sch%C3%BCttdichte" title="Schüttdichte">Dichte</a> von 1,18&nbsp;g/cm³ ergab bei einer <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porosität</a> von 47&nbsp;%. Diese Werte besitzen eine Unsicherheit im Bereich von ±29&nbsp;%.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein umfangreiches Programm der <a href="Europ%C3%A4ische_S%C3%BCdsternwarte" title="Europäische Südsternwarte">Europäischen Südsternwarte</a> (ESO) zielte darauf ab, die 3D-Form und damit die Dichte von großen Hauptgürtel-Asteroiden zu ermitteln, um ihre Entstehung und Entwicklung besser zu belegen. Es wurden dazu mit dem <a href="Adaptive_Optik" title="Adaptive Optik">adaptiven Optikinstrument</a> (AO) SPHERE des <a href="Paranal-Observatorium#Very_Large_Telescope" title="Paranal-Observatorium">Very Large Telescope</a> (VLT) am <a href="Paranal-Observatorium" title="Paranal-Observatorium">Paranal-Observatorium</a> in Chile hochauflösende Bilder von 42 großen (D &gt; 100&nbsp;km) Hauptgürtel-Asteroiden aufgenommen, darunter auch (145) Adeona. Neben hochaufgelösten Bildern des Asteroiden (siehe Infobox) konnten in der finalen Auswertung 2022 unter anderem folgende Daten erfasst werden:<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Mittlerer Durchmesser 144 ± 3&nbsp;km</li>
<li>Abmessungen in drei Achsen (153 × 142 × 141)&nbsp;km</li>
<li>Masse 2,4·10<sup>18</sup>&nbsp;kg</li>
<li>Dichte 1,52&nbsp;g/cm³</li>
<li>Albedo 0,05</li>
<li>Rotationsperiode 15,07081&nbsp;h</li>
<li>Position der Rotationsachse mit prograder Rotation</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Raumsonde_Dawn">Raumsonde <i>Dawn</i></h2></div>
<p>Im Rahmen des Projekts der Raumsonde <i><a href="Dawn_(Raumsonde)" title="Dawn (Raumsonde)">Dawn</a></i> lag nach den erfolgreich absolvierten Missionszielen der Orbits um <a href="(4)_Vesta" title="(4) Vesta">(4) Vesta</a> und <a href="(1)_Ceres" title="(1) Ceres">(1) Ceres</a> sogar noch ein Weiterflug zum Asteroiden (145) Adeona im Rahmen der Möglichkeiten. Allerdings war nicht mehr genug <a href="Xenon" title="Xenon">Xenon</a>-Treibgas in den Tanks, um in einen Orbit um (145) Adeona einzuschwenken. Es wäre nur noch ein Vorbeiflug mit einer geringen Relativgeschwindigkeit von unter 1&nbsp;km/s möglich gewesen, was aber trotzdem reiche Ausbeute versprochen hätte. Letztlich wurde aber entschieden, dass der wissenschaftliche Wert eines Vorbeiflugs an (145) Adeona nicht so groß war wie die weitere Erforschung von (1) Ceres. Als die Primärmission für Ceres am 30. Juni 2016 beendet war, erfolgte daher eine Verlängerung der Ceres-Mission und <i>Dawn</i> verblieb bis zum Missionsende im Orbit um (1) Ceres.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Adeona-Familie">Adeona-Familie</h2></div>
<p>(145) Adeona ist namensgebendes und größtes Mitglied einer Asteroidenfamilie mit ähnlichen Bahneigenschaften, wie eine <a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a> von 2,54–2,71&nbsp;<a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>, eine <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a> von 0,15–0,18 und eine <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a> von 11,2°–12,2°. Taxonomisch handelt es sich um Asteroiden der Spektralklasse C, die mittlere Albedo liegt bei 0,07. Der <i><a href="Adeona-Familie" title="Adeona-Familie">Adeona-Familie</a></i> wurden im Jahr 2019 etwa 2900 Mitglieder zugerechnet,<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> während ihr Alter auf 794 ± 184 Mio. Jahre geschätzt wird.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damals könnte ein Ursprungskörper von etwa 170&nbsp;km Durchmesser von einem Impaktor mit einer Größe von mindestens 8,5&nbsp;km getroffen worden sein, wodurch er etwa 58&nbsp;% seiner Masse verlor.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Asteroiden" title="Liste der Asteroiden">Liste der Asteroiden</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:145_Adeona?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: (145) Adeona</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&amp;object_id=145">(145) Adeona</a> beim <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">IAU</a> <a href="Minor_Planet_Center" title="Minor Planet Center">Minor Planet Center</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=145&amp;view=VOPSCDA">(145) Adeona</a> in der Small-Body Database des <a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> (englisch).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://newton.spacedys.com/astdys/index.php?pc=1.1.0&amp;n=145">(145) Adeona</a> in der Datenbank der „Asteroids – Dynamic Site“ (AstDyS-2, englisch).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">E. F. Tedesco, P. V. Noah, M. Noah, S. D. Price: <i>The Supplemental IRAS Minor Planet Survey.</i> In: <i>The Astronomical Journal.</i> Band 123, Nr. 2, 2002, S. 1056–1085, <a href="https://doi.org/10.1086/338320" class="extiw external" title="doi:10.1086/338320">doi:10.1086/338320</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1086/338320/pdf">PDF; 398 kB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Magri, M. C. Nolan, S. J. Ostro, J. D. Giorgini: <i>A radar survey of main-belt asteroids: Arecibo observations of 55 objects during 1999–2003.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 186, Nr. 1, 2007, S. 126–151, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2006.08.018" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2006.08.018">doi:10.1016/j.icarus.2006.08.018</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/MBAs/magri.etal.2007.mbas.pdf">PDF; 1,03 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, J. Dailey, P. R. M. Eisenhardt, R. S. McMillan, T. B. Spahr, M. F. Skrutskie, D. Tholen, R. G. Walker, E. L. Wright, E. DeBaun, D. Elsbury, T. Gautier IV, S. Gomillion, A. Wilkins: <i>Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters.</i> In: <i>The Astrophysical Journal.</i> Band 741, Nr. 2, 2011, S. 1–20, <a href="https://doi.org/10.1088/0004-637X/741/2/68" class="extiw external" title="doi:10.1088/0004-637X/741/2/68">doi:10.1088/0004-637X/741/2/68</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/741/2/68/pdf">PDF; 73,0 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">P. Pravec, A. W. Harris, P. Kušnirák, A. Galád, K. Hornoch: <i>Absolute magnitudes of asteroids and a revision of asteroid albedo estimates from WISE thermal observations.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 221, Nr. 1, 2012, S. 365–387, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2012.07.026" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2012.07.026">doi:10.1016/j.icarus.2012.07.026</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.asu.cas.cz/~ppravec/pravecetal2012b.pdf">PDF; 1,44 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">J. R. Masiero, T. Grav, A. K. Mainzer, C. R. Nugent, J. M. Bauer, R. Stevenson, S. Sonnett: <i>Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. Near-infrared Albedos.</i> In: <i>The Astrophysical Journal.</i> Band 791, Nr. 2, 2014, S. 1–11, <a href="https://doi.org/10.1088/0004-637X/791/2/121" class="extiw external" title="doi:10.1088/0004-637X/791/2/121">doi:10.1088/0004-637X/791/2/121</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/791/2/121/pdf">PDF; 1,10 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Masiero, J. Bauer, R. M. Cutri, T. Grav, E. Kramer, S. Sonnett, R. Stevenson, E. L. Wright: <i>NEOWISE Reactivation Mission Year One: Preliminary Asteroid Diameters and Albedos.</i> In: <i>The Astrophysical Journal.</i> Band 814, Nr. 2, 2015, S. 1–13, <a href="https://doi.org/10.1088/0004-637X/814/2/117" class="extiw external" title="doi:10.1088/0004-637X/814/2/117">doi:10.1088/0004-637X/814/2/117</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/814/2/117/pdf">PDF; 1,07 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Lazzaro, C. A. Angeli, J. M. Carvano, T. Mothé-Diniz, R. Duffard, M. Florczak: <i>S<sup>3</sup>OS<sup>2</sup>: the visible spectroscopic survey of 820 asteroids.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 172, Nr. 1, 2004, S. 179–220, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2004.06.006" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2004.06.006">doi:10.1016/j.icarus.2004.06.006</a> (arXiv-Preprint: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/pdf/1601.05277">PDF; 3,49 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">V. V. Busarev, S. I. Barabanov, V. B. Puzin: <i>Material composition assessment and discovering sublimation activity on asteroids 145 Adeona, 704 Interamnia, 779 Nina, and 1474 Beira.</i> In: <i>Solar System Research.</i> Band 50, 2016, S. 281–293, <a href="https://doi.org/10.1134/S003809461604002X" class="extiw external" title="doi:10.1134/S003809461604002X">doi:10.1134/S003809461604002X</a> ( <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Busarev/publication/305519600_Material_composition_assessment_and_discovering_sublimation_activity_on_asteroids_145_Adeona_704_Interamnia_779_Nina_and_1474_Beira/links/5a434554458515f6b0507245/Material-composition-assessment-and-discovering-sublimation-activity-on-asteroids-145-Adeona-704-Interamnia-779-Nina-and-1474-Beira.pdf">PDF; 713 kB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">V. V. Busarev, A. B. Makalkin, F. Vilas, S. I. Barabanov, M. P. Shcherbina: <i>New candidates for active asteroids: Main-belt (145) Adeona, (704) Interamnia, (779) Nina, (1474) Beira, and near-Earth (162,173) Ryugu.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 304, 2018, S. 83–94, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2017.06.032" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2017.06.032">doi:10.1016/j.icarus.2017.06.032</a> (arXiv-Preprint: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/pdf/1705.09086">PDF; 1,06 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">V. V. Busarev, M. P. Shcherbina, S. I. Barabanov, T. R. Irsmambetova, G. I. Kokhirova, U. Kh. Khamroev, I. M. Khamitov, I. F. Bikmaev, R. I. Gumerov, E. N. Irtuganov, S. S. Mel’nikov: <i>Confirmation of the Sublimation Activity of the Primitive Main-Belt Asteroids 779 Nina, 704 Interamnia, and 145 Adeona, as well as its Probable Spectral Signs on 51 Nemausa and 65 Cybele.</i> In: <i>Solar System Research.</i> Band 53, 2019, S. 261–277, <a href="https://doi.org/10.1134/S0038094619040014" class="extiw external" title="doi:10.1134/S0038094619040014">doi:10.1134/S0038094619040014</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">V. V. Busarev, E. V. Petrova, M. P. Shcherbina, S. Yu. Kuznetsov, M. A. Burlak, N. P. Ikonnikova, A. A. Savelova, A. A. Belinskii: <i>Search for Signs of Sublimation-Driven Dust Activity of Primitive-Type Asteroids Near Perihelion.</i> In: <i>Solar System Research.</i> Band 57, 2023, S. 449–466, <a href="https://doi.org/10.1134/S0038094623050015" class="extiw external" title="doi:10.1134/S0038094623050015">doi:10.1134/S0038094623050015</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/article/10.1134/S0038094623050015">PDF; 1,81 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">A. W. Harris, J. W. Young: <i>Asteroid lightcurve observations from 1979–1981.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 81, Nr. 2, 1989, S. 314–364, <a href="https://doi.org/10.1016/0019-1035(89)90056-0" class="extiw external" title="doi:10.1016/0019-1035(89)90056-0">doi:10.1016/0019-1035(89)90056-0</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Debehogne, C.-I. Lagerkvist, V. Zappalà: <i>Physical studies of asteroids – VIII. Photoelectric photometry of the asteroids 42, 48, 93, 105, 145 and 245.</i> In: <i>Astronomy &amp; Astrophysics Supplement Series.</i> Band 50, 1982, S. 277–281, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1982A&amp;AS...50..277D">1982A&amp;AS...50..277D</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1982A&amp;AS...50..277D/ADS_PDF">PDF; 109 kB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Burchi, V. D’Ambrosio, P. Tempesti, N. Lanciano: <i>Rotational properties of asteroids 2, 12, 80, 145 and 354 obtained by photoelectric photometry.</i> In: <i>Astronomy &amp; Astrophysics Supplement Series.</i> Band 60, 1985, S. 9–15, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985A&amp;AS...60....9B">1985A&amp;AS...60....9B</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1985A&amp;AS...60....9B/ADS_PDF">PDF; 173 kB</a> Anm.: Im Text der Untersuchung wird bezüglich der Beobachtungen von (145) Adeona immer das Jahr 1982 genannt. Die Daten in <i>Table II.</i> beschreiben aber die astronomische Situation des Jahres 1983, zu denen auch die in <i>Table I.</i> angeführten Vergleichssterne passen. Hier liegt also im Text durchgehend ein Schreibfehler vor und die Beobachtungen von (145) Adeona fanden tatsächlich im Jahr 1983 statt.).</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">R. D. Stephens: <i>Asteroids Observed from GMARS and Santana Observatories.</i> In: <i>The Minor Planet Bulletin.</i> Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 36, Nr. 2, 2009, S. 59–62, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009MPBu...36...59S">2009MPBu...36...59S</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2009MPBu...36...59S/ADS_PDF">PDF; 1,04 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Pilcher: <i>Rotation Period Determinations for 80 Sappho, 145 Adeona, 217 Eudora, 274 Philagoria, 567 Eleutheria, and 826 Henrika.</i> In: <i>The Minor Planet Bulletin.</i> Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 37, Nr. 4, 2010, S. 148–149, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MPBu...37..148P">2010MPBu...37..148P</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2010MPBu...37..148P/ADS_PDF">PDF; 504 kB</a>).</span>
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<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Ferrais, P. Vernazza, L. Jorda, E. Jehin, F. J. Pozuelos, J. Manfroid, Y. Moulane, Kh. Barkaoui, Z. Benkhaldoun: <i>Photometry of 25 Large Main-belt Asteroids with TRAPPIST-North and -South.</i> In: <i>The Minor Planet Bulletin.</i> Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 49, Nr. 4, 2022, S. 307–313, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022MPBu...49..307F">2022MPBu...49..307F</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2022MPBu...49..307F/ADS_PDF">PDF; 1,36 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">Y.-B. Wang, Y. Xu, C.-B. Fan, C.-Z. Liu: <i>Study on the spin states of asteroids using a simplistic shape model.</i> In: <i>Astronomische Nachrichten.</i> Band 339, Nr. 6, 2018, S. 457–464, <a href="https://doi.org/10.1002/asna.201813491" class="extiw external" title="doi:10.1002/asna.201813491">doi:10.1002/asna.201813491</a>.</span>
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<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Podlewska-Gaca, A. Marciniak, V. Alí-Lagoa, P. Bartczak, T. G. Müller, R. Szakáts, R. Duffard, L. Molnár, A. Pál, M. Butkiewicz-Bąk, G. Dudziński, K. Dziadura, P. Antonini, V. Asenjo, M. Audejean, Z. Benkhaldoun, R. Behrend, L. Bernasconi, J. M. Bosch, A. Chapman, B. Dintinjana, A. Farkas, M. Ferrais, S. Geier, J. Grice, R. Hirsh, H. Jacquinot, E. Jehin, A. Jones, D. Molina, N. Morales, N. Parley, R. Poncy, R. Roy, T. Santana-Ros, B. Seli, K. Sobkowiak, E. Verebélyi, K. Żukowski: <i>Physical parameters of selected Gaia mass asteroids.</i> In: <i>Astronomy &amp; Astrophysics.</i> Band 638, A11, 2020, S. 1–23, <a href="https://doi.org/10.1051/0004-6361/201936380" class="extiw external" title="doi:10.1051/0004-6361/201936380">doi:10.1051/0004-6361/201936380</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2020/06/aa36380-19.pdf">PDF; 1,07 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">P. Vernazza, M. Ferrais, L. Jorda, J. Hanuš, B. Carry, M. Marsset, M. Brož, R. Fetick, M. Viikinkoski, F. Marchis, F. Vachier, A. Drouard, T. Fusco, M. Birlan, E. Podlewska-Gaca, N. Rambaux, M. Neveu, P. Bartczak, G. Dudziński, E. Jehin, P. Beck, J. Berthier, J. Castillo-Rogez, F. Cipriani, F. Colas, C. Dumas, J. Ďurech, J. Grice, M. Kaasalainen, A. Kryszczynska, P. Lamy, H. Le Coroller, A. Marciniak, T. Michalowski, P. Michel, T. Santana-Ros, P. Tanga, A. Vigan, O. Witasse, B. Yang, P. Antonini, M. Audejean, P. Aurard, R. Behrend, Z. Benkhaldoun, J. M. Bosch, A. Chapman, L. Dalmon, S. Fauvaud, Hiroko Hamanowa, Hiromi Hamanowa, J. His, A. Jones, D.-H. Kim, M.-J. Kim, J. Krajewski, O. Labrevoir, A. Leroy, F. Livet, D. Molina, R. Montaigut, J. Oey, N. Payre, V. Reddy, P. Sabin, A. G. Sanchez, L. Socha: <i>VLT/SPHERE imaging survey of the largest main-belt asteroids: Final results and synthesis.</i> In: <i>Astronomy &amp; Astrophysics.</i> Band 654, A56, 2021, S. 1–8, <a href="https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141781" class="extiw external" title="doi:10.1051/0004-6361/202141781">doi:10.1051/0004-6361/202141781</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/10/aa41781-21.pdf">PDF; 24,0 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Milani, Z. Knežević, F. Spoto, A. Cellino, B. Novaković, G. Tsirvoulis: <i>On the ages of resonant, eroded and fossil asteroid families.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 288, 2017, S. 240–264, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2016.12.030" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2016.12.030">doi:10.1016/j.icarus.2016.12.030</a>.</span>
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<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text">P. Paolicchi, F. Spoto, Z. Knežević, A. Milani: <i>Ages of asteroid families estimated using the YORP-eye method.</i> In: <i>Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</i> Band 484, Nr. 2, 2019, S. 1815–1828, <a href="https://doi.org/10.1093/mnras/sty3446" class="extiw external" title="doi:10.1093/mnras/sty3446">doi:10.1093/mnras/sty3446</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/484/2/1815/27597377/sty3446.pdf">PDF; 802 kB</a>).</span>
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<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Leliwa-Kopystynski, I. Wlodarczyk: <i>The minimal sizes of impactors that formed the Vesta family and 15 other asteroid families.</i> In: <i>Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</i> Band 528, Nr. 4, 2024, S. 6312–6318, <a href="https://doi.org/10.1093/mnras/stae332" class="extiw external" title="doi:10.1093/mnras/stae332">doi:10.1093/mnras/stae332</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/528/4/6312/56719255/stae332.pdf">PDF; 408 kB</a>).</span>
</li>
</ol>
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