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<title>(7) Iris</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">(7) Iris</span></h1>
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<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>(7) Iris
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimage notheme"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimgtxt notheme">Berechnetes 3D-Modell von (7) Iris
</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=7&view=VOSPDCA">Animation</a></i></span><div style="font-size:85%;"><a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche:</a> 5. Mai 2025 (<a href="Julianisches_Datum" title="Julianisches Datum">JD</a> 2.460.800,5)
</div>
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Orbittyp
</td>
<td>Innerer <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtel</a>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Asteroidenfamilie
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td class="ibnowrap">2,386 <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">0,230
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel – Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap">1,838 AE – 2,935 AE
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Perihel – Aphel</a>
</td>
<td class="ibnowrap"> AE – AE
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Neigung der Bahnebene</a>
</td>
<td class="ibnowrap">5,520°
</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">259,5°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Argument_der_Periapsis" title="Argument der Periapsis">Argument der Periapsis</a>
</td>
<td class="ibnowrap">145,5°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Zeitpunkt des Periheldurchgangs
</td>
<td>4. April 2025
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">Siderische Umlaufperiode</a>
</td>
<td class="ibnowrap">3 <a href="Jahr" title="Jahr">a</a> 251 <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">{{{Umlaufgeschwindigkeit}}} km/s
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Mittlere <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Orbitalgeschwindigkeit</a>
</td>
<td class="ibnowrap">19,03 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">199,8 km ± 10,0 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">0,28
</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">7 <a href="Stunde" title="Stunde">h</a> 8 <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">5,7 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">S
</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">S
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader">Geschichte
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Entdecker
</td>
<td><a href="John_Russell_Hind" title="John Russell Hind">John Russell Hind</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Datum der Entdeckung
</td>
<td class="ibnowrap">13. August 1847
</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>1847 PA</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=7&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>
<p><b>(7) Iris</b> ist ein <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroid</a> des inneren <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Hauptgürtels</a>, der am 13. August 1847 vom englischen Astronomen <a href="John_Russell_Hind" title="John Russell Hind">John Russell Hind</a> am <a href="George_Bishop%E2%80%99s_Observatory" title="George Bishop’s Observatory">George Bishop’s Observatory</a> in London entdeckt wurde. Es war seine erste von insgesamt zehn Asteroidenentdeckungen.
</p><p>Der Asteroid wurde benannt nach <a href="Iris_(Mythologie)" title="Iris (Mythologie)">Iris</a>, in der <a href="Griechische_Mythologie" title="Griechische Mythologie">griechischen Mythologie</a> die Personifikation des Regenbogens. Sie war eine Botin der Götter, insbesondere von <a href="Hera" title="Hera">Hera</a>, Tochter von <a href="Thaumas_(Gottheit)" title="Thaumas (Gottheit)">Thaumas</a> und <a href="Ozomene" title="Ozomene">Elektra</a> und Schwester der <a href="Harpyie_(Mythologie)" title="Harpyie (Mythologie)">Harpyien</a>. George Bishop, in dessen privater Sternwarte die Entdeckung erfolgt war, stellte fest: „Der Name Iris, einer Begleiterin von <a href="Juno_(Mythologie)" title="Juno (Mythologie)">Juno</a> [in der <a href="R%C3%B6mische_Mythologie" title="Römische Mythologie">Römischen Mythologie</a> die Entsprechung von Hera], erschien unter den Umständen der Entdeckung besonders passend. <a href="(3)_Juno" title="(3) Juno">Juno</a> befand sich damals in der 18. Stunde der <a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a> und Iris folgte ihr dicht in der 19.“ Das früher für den Asteroiden verwendete Symbol <span typeof="mw:File"></span> war ein Regenbogen mit einer Horizontlinie und einem Stern in dem Halbkreis.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Auswertung">Wissenschaftliche Auswertung</h2></div>
<p>Mit Daten <a href="Radiometrie" title="Radiometrie">radiometrischer</a> Beobachtungen im <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infraroten</a> am <a href="Mauna-Kea-Observatorium" title="Mauna-Kea-Observatorium">Mauna-Kea-Observatorium</a> auf Hawaiʻi vom Januar 1974 und am <a href="Cerro_Tololo_Inter-American_Observatory" title="Cerro Tololo Inter-American Observatory">Cerro Tololo Inter-American Observatory</a> in Chile von 1974 wurden für (7) Iris erstmals Werte für den Durchmesser und die <a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a> von 192 bis 207 km und 0,16 bis 0,18 bestimmt.<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><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> <a href="Radarastronomie" title="Radarastronomie">Radarastronomische</a> Untersuchungen am <a href="Arecibo-Observatorium" title="Arecibo-Observatorium">Arecibo-Observatorium</a> vom 26. September bis 1. Oktober 1980 und vom 19. bis 24. Dezember 1984 bei 2,38 GHz sowie am <a href="Goldstone_Deep_Space_Communications_Complex" title="Goldstone Deep Space Communications Complex">Goldstone Deep Space Communications Complex</a> in Kalifornien vom 15. bis 28. September 1991 bei 8,495 GHz wiesen auf ausgedehnte flache Regionen auf der Oberfläche von (7) Iris hin.<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> Aus Ergebnissen der <a href="Infrared_Astronomical_Satellite" title="Infrared Astronomical Satellite">IRAS</a> Minor Planet Survey (IMPS) wurden 1992 Angaben zu Durchmesser und Albedo für zahlreiche Asteroiden abgeleitet, darunter auch (7) Iris, für die damals Werte von 199,8 km bzw. 0,28 erhalten wurden.<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> Weitere radarastronomische Beobachtungen in Goldstone vom 23. November bis 2. Dezember 1995 bei 8,51 GHz ergaben für den Asteroiden einen effektiven Durchmesser von 211 ± 22 km,<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> während Messungen vom 8. bis 11. Januar 2000 am Arecibo-Observatorium bei 2,38 GHz zu einem Wert von 201 ± 20 km führten.<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> Aus hochaufgelösten Aufnahmen mit dem <a href="Adaptive_Optik" title="Adaptive Optik">Adaptive Optics</a> (AO)-System am Teleskop II des <a href="Keck-Observatorium" title="Keck-Observatorium">Keck-Observatoriums</a> auf Hawaiʻi im Infraroten vom 17. Juli 2005 und 16. August 2009 konnte dann ein äquivalenter Durchmesser von 203 ± 25 km abgeleitet werden.<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> Mit einer Auswertung von drei <a href="Okkultation" title="Okkultation">Sternbedeckungen</a> durch den Asteroiden wurde in einer Untersuchung von 2020 ein mittlerer Durchmesser von 213,0 ± 3,7 km bestimmt.<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>
</p><p><a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">Spektroskopische</a> Untersuchungen von (7) Iris im nahen Infrarot am 7. November 2017 mit der <a href="Infrared_Telescope_Facility" title="Infrared Telescope Facility">Infrared Telescope Facility</a> (IRTF) am Mauna-Kea-Observatorium zeigten das Vorhandensein von <a href="Olivingruppe" title="Olivingruppe">Olivin</a> und <a href="Pyroxengruppe" title="Pyroxengruppe">Pyroxen</a>, typisch für Asteroiden des S-Typs. Das Mischungsverhältnis entspricht am ehesten dem von <a href="Gew%C3%B6hnlicher_Chondrit" title="Gewöhnlicher Chondrit">gewöhnlichen LL-Chondriten</a> mit geringem Metall- und Eisen-Gehalt.<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> Spektrografien im mittleren Infrarot mit dem <a href="Stratosph%C3%A4ren-Observatorium_f%C3%BCr_Infrarot-Astronomie" title="Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie">Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie</a> (SOFIA) am 27. Januar 2022 lieferten Hinweise darauf, dass im Oberflächenmaterial von (7) Iris Wasser in molekularer Form in einer Konzentration von etwa 0,045 % vorliegt, ähnlich wie auf dem <a href="Mond" title="Mond">Mond</a>.<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>Nachdem bereits 1904 die Veränderlichkeit der Helligkeit von (7) Iris festgestellt worden war,<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> erfolgten neue <a href="Photometrie" title="Photometrie">photometrische</a> Beobachtungen vom 12. bis 16. August 1950 und am 28. Januar 1952 am <a href="McDonald-Observatorium" title="McDonald-Observatorium">McDonald-Observatorium</a> in Texas. Aus den aufgezeichneten <a href="Lichtkurve" title="Lichtkurve">Lichtkurven</a> wurde eine <a href="Rotationsperiode" title="Rotationsperiode">Rotationsperiode</a> von 7,13 h abgeleitet.<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> Mit weiteren Beobachtungen am gleichen Ort vom 28. Dezember 1955 bis 8. März 1956 konnte der Wert noch auf 7,135 h verbessert werden.<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> Eine Untersuchung von 1956 errechnete aus den archivierten Daten von 1950 und 1952 eine Abschätzung zur Position der Rotationsachse mit einer <a href="Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig" title="Rechtläufig und rückläufig">prograden</a> Rotation und eine Periode von 7,121 h,<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> die auch unter Einbeziehung der Messdaten von 1955/56 nicht verbessert werden konnte.<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> Neue Beobachtungen am 5. November 1958 am McDonald-Observatorium<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> und am 2./3. Februar 1963 in China lieferten neue Lichtkurven, aber keine weiteren Erkenntnisse zur Rotationsperiode. Dagegen passten neue photometrische Messungen vom 12./13. Juni 1968 und 15./16. Dezember 1973 am <a href="Kitt-Peak-Nationalobservatorium" title="Kitt-Peak-Nationalobservatorium">Kitt-Peak-Nationalobservatorium</a> sowie am 28. Oktober 1973 und 16./17. Februar 1974 am <a href="Steward_Observatory" title="Steward Observatory">Steward Observatory</a>, beide in Arizona, zu der früher abgeleiteten Periode von 7,135 h. Außerdem wurde eine Position der Rotationsachse mit prograder Rotation und die Achsenverhältnisse eines dreiachsig-<a href="Ellipsoid" title="Ellipsoid">ellipsoidischen</a> Gestaltmodells für den Asteroiden bestimmt.<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>In den 1980er und 1990er Jahren gab es darüber hinaus weitere Untersuchungen, die aus den archivierten Beobachtungsdaten und Lichtkurven Berechnungen mit unterschiedlichen Methoden zur Bestimmung meist von zwei alternativen Lösungen für die Position der Rotationsachse, des Drehsinns (immer prograd), der Rotationsperiode (z. B. 7,1388 h) und der Achsenverhältnisse von Gestaltmodellen durchführten.<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><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><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> Dabei gab es immer wieder auch neue photometrische Beobachtungen, die weitere Lichtkurven lieferten, wie im Oktober/November 1980 in China,<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> in 1985 mit dem Carlsberg-<a href="Meridiankreis" title="Meridiankreis">Meridiankreis</a> am <a href="Roque-de-los-Muchachos-Observatorium" title="Roque-de-los-Muchachos-Observatorium">Roque-de-los-Muchachos-Observatorium</a> auf La Palma,<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><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> zwischen Januar 1989 und September 1991 am <a href="Observatorium_Hoher_List" title="Observatorium Hoher List">Observatorium Hoher List</a> in Deutschland<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> oder am 6. November 1991 durch einen Amateurastronomen in Mailand.<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>
</p><p>Aus 32 im Uppsala Asteroid Photometric Catalogue (UAPC) archivierten Lichtkurven der Beobachtungsjahre 1950 bis 1991 wurde dann in einer Untersuchung von 2002 erstmals ein dreidimensionales, eher grob geschnittenes kugelförmiges Gestaltmodell berechnet. Es wurde dabei von zwei alternativen Rotationsachsen mit prograder Rotation eine bevorzugt und eine Periode von 7,13884 h gefunden.<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> Ein Vergleich dieser Gestaltmodelle mit vier Beobachtungen einer Sternbedeckung durch den Asteroiden am 17. Februar 2005 sowie vier Beobachtungen einer weiteren am 5. Mai 2006 ergab in einer Untersuchung von 2011, dass keine der zuvor bestimmten alternativen Rotationsachsen sicher ausgeschlossen werden konnte. Der ermittelte mittlere Durchmesser lag bei etwa 199 km.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Vom 11. bis 15. November 2006 am Arecibo-Observatorium bei 2,38 GHz aufgenommene Radarbilder von (7) Iris zeigten ein topographisch komplexes Objekt, dessen Gesamtform annähernd ellipsoidisch ist und dessen Abmessungen bei etwa (253 × 228 × 193) km liegen, entsprechend einem äquivalenten Durchmesser von 208 ± 35 km. Die Radaransicht war zwar im Beobachtungszeitraum auf hohe südliche Breiten beschränkt, was eine zuverlässige Schätzung der gesamten 3D-Form des Asteroiden ausschloss, jedoch eine genaue Rekonstruktion der Topographie der südlichen Hemisphäre ermöglichte. Die auffälligsten Merkmale waren drei etwa 50 km durchmessende Konkavitäten, die in fast gleichmäßigen Abständen um den Südpol herum verteilt sind und wahrscheinlich <a href="Einschlagkrater" title="Einschlagkrater">Einschlagkrater</a> sind. In Bezug auf Formregelmäßigkeit und partielles Relief stellt (7) Iris einen plausiblen Übergang dar zwischen Asteroiden einerseits mit einem Durchmesser von etwa 50 km, extrem unregelmäßigen Gesamtformen und sehr großen Konkavitäten und andererseits sehr viel größeren Asteroiden (wie <a href="(1)_Ceres" title="(1) Ceres">(1) Ceres</a> und <a href="(4)_Vesta" title="(4) Vesta">(4) Vesta</a>) mit sehr regelmäßigen, nahezu konvexen Formen und im Allgemeinen ohne monumentale Konkavitäten.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Auswertung von 39 vorliegenden Lichtkurven und weiteren Daten der Lowell Photometric Database führte in einer Untersuchung von 2016 erneut zur Erstellung eines dreidimensionalen Gestaltmodells für zwei alternative Rotationsachsen mit prograder Rotation und einer Periode von 7,13884 h.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit dem neuen Algorithmus <i>All-Data Asteroid Modeling</i> (ADAM) wurde dann 2017 ein Gestaltmodell erstellt, das alle verfügbaren photometrischen Daten in Verbindung mit hochaufgelösten Infrarot-Aufnahmen des Keck-II-Teleskops auf Hawaiʻi aus den Jahren 2002 bis 2009 gut reproduziert. Für die Rotationsachse wurde nun eine eindeutige und verbesserte Position mit prograder Rotation und eine Periode von 7,13884 h bestimmt, während für die Größe ein volumenäquivalenter Durchmesser von 216 ± 7 km abgeleitet wurde.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit dem <a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a> <a href="Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite" title="Transiting Exoplanet Survey Satellite">Transiting Exoplanet Survey Satellite</a> (TESS) konnten während dessen <a href="Durchmusterung" title="Durchmusterung">Durchmusterung</a> des Südhimmels 2018 bis 2019 auch Objekte des Sonnensystems beobachtet werden. Dabei wurden auch die Lichtkurven von fast 10.000 Asteroiden aufgezeichnet. Für (7) Iris wurde aus Messungen etwa vom 26. März bis 22. April 2019 eine Rotationsperiode von 7,13757 h erhalten.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neue photometrische Beobachtungen von (7) Iris erfolgten dann noch einmal vom 26. Juni bis 10. Juli 2020 mit dem ferngesteuerten Teleskop <a href="Trappist_(Teleskop)" title="Trappist (Teleskop)">TRAPPIST</a>-North am Oukaïmeden-Observatorium in Marokko. Aus der Lichtkurve wurde hier eine Rotationsperiode von 7,139 h bestimmt.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Abschätzungen von Masse und Dichte für (7) Iris aufgrund von gravitativen Beeinflussungen auf Testkörper ergaben in einer Untersuchung von 2012 eine Masse von etwa 12,9·10<sup>18</sup> kg, was mit einem angenommenen Durchmesser von etwa 226 km zu einer <a href="Sch%C3%BCttdichte" title="Schüttdichte">Dichte</a> von 2,14 g/cm³ führte bei einer <a href="Porosit%C3%A4t" title="Porosität">Porosität</a> von 35 %. Diese Werte besitzen eine Unsicherheit im Bereich von ±38 %.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine weitere Untersuchung von 2017 bestimmte die Masse des Asteroiden zu etwa 16,5·10<sup>18</sup> kg mit einer Unsicherheit von ±6 %.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>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 adaptiven Optikinstrument 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 > 100 km) Hauptgürtel-Asteroiden aufgenommen, im Jahr 2017 auch von (7) Iris. Mit den archivierten Lichtkurven aus den Jahren 1950 bis 2012 in Verbindung mit hochaufgelösten Aufnahmen aus den Jahren 2002 bis 2019, darunter auch die von SPHERE, wurden dann mit verschiedenen Verfahren wie ADAM, <i>Shaping Asteroids using Genetic Evolution</i> (SAGE) und <i>Multiresolution Photoclinometry by Deformation</i> (MPCD) dreidimensionale Gestaltmodelle des Asteroiden berechnet. Die resultierenden äquivalenten Durchmesser lagen bei allen Verfahren in einem ähnlichen Bereich von etwa 200 km mit Unsicherheiten von 10–20 km. Außerdem wurde eine eindeutige Position der Rotationsachse mit prograder Rotation und eine Periode von 7,13884 h abgeleitet.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben den hochaufgelösten Bildern des Asteroiden konnten dann in der finalen Auswertung 2022 unter anderem folgende Daten erfasst werden:<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Mittlerer Durchmesser 199 ± 10 km</li>
<li>Abmessungen in drei Achsen (260 × 225 × 150) km</li>
<li>Masse 13,5·10<sup>18</sup> kg</li>
<li>Dichte 3,26 g/cm³</li>
<li>Albedo 0,28</li>
<li>Rotationsperiode 7,138843 h</li>
<li>Position der Rotationsachse mit prograder Rotation</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Morphologie_und_Oberflächenformationen"><span id="Morphologie_und_Oberfl.C3.A4chenformationen"></span>Morphologie und Oberflächenformationen</h2></div>
<p>Es wird davon ausgegangen, dass (7) Iris zu der Kategorie der großen, nicht fragmentierten Asteroiden gehört, bei denen keine interne Differenzierung stattgefunden hat. Dies legt die Vermutung nahe, dass ihre aktuelle Form und Topographie die ersten einige 100 Millionen Jahre der kollisionsbedingten Entwicklung des <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a> widerspiegeln könnten.
</p><p>Auf Grundlage der SPHERE-Aufnahmen und Gestaltmodellierungen mit ADAM wurde 2019 die globale Form des Asteroiden und die Morphologie seiner Oberfläche abgeleitet. Die Form scheint mit der eines <a href="Rotationsellipsoid" title="Rotationsellipsoid">abgeplatteten Ellipsoids</a> mit einer großen äquatorialen Aushöhlung übereinzustimmen. Dazu wurden acht mutmaßliche Oberflächenmerkmale mit einem Durchmesser von 20–40 km identifiziert, die als Einschlagkrater interpretiert wurden, sowie mehrere weitere Kraterkandidaten. Für eindeutig identifizierte Strukturen wurden die griechischen Bezeichnungen für die Farben des Regenbogens vorgeschlagen: Xanthos (goldgelb), Erythros (rot), Cyanos (blau), Chloros (grün), Cirrhos (blassgelb), Porphyra (Purpur), Chrysos (Gold), Glaukos (hellblau). Die weiteren Strukturen mit Kandidatenstatus erhielten provisorische Bezeichnungen von A bis G.
</p><p>Angesichts des Fehlens einer mit (7) Iris in Zusammenhang stehenden <a href="Asteroidenfamilie" title="Asteroidenfamilie">Asteroidenfamilie</a> und der Anzahl großer Krater auf ihrer Oberfläche wird vermutet, dass es sich bei ihrer äquatorialen Vertiefung um den Überrest eines mindestens 3 Mrd. Jahre alten Einschlags handeln könnte.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geplantes_Raumsonden-Projekt">Geplantes Raumsonden-Projekt</h2></div>
<p>Im Jahr 1999 wurden Pläne zur Entsendung der <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> AMBASSADOR (<i>A Main Belt Asteroid Seismic study and Sample Acquisition to Determine meteorite ORigins</i>) zum Asteroiden (7) Iris ausgearbeitet. Es sollte sich dabei um ein zweistufiges System mit Orbiter und <a href="Lander" title="Lander">Lander</a> handeln. Nach Abstieg des Landers zur Oberfläche und der Durchführung <a href="Seismik" title="Seismik">seismischer</a> Experimente sollte dieser mit Materialproben wieder zum Orbiter aufsteigen und beide gemeinsam zur Erde zurückkehren. Für das Projekt wurden Kosten in Höhe von 405 Mio. $ angesetzt, es wurde aber nicht realisiert.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<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:7_Iris?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: (7) Iris</a></span></b> – 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&object_id=7">(7) Iris</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=7&view=VOPSCDA">(7) Iris</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&n=7">(7) Iris</a> in der Datenbank der „Asteroids – Dynamic Site“ (AstDyS-2, englisch).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/damit/?q=(7)">(7) Iris</a> in der <i>Database of Asteroid Models from Inversion Techniques</i> (DAMIT, 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"><i>Vermischte Nachrichten.</i> In: <i>Astronomische Nachrichten.</i> Band 26, Nr. 613, 1847, Sp. 207–208 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10049451?page=112">online</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Morrison: <i>Radiometric diameters and albedos of 40 asteroids.</i> In: <i>The Astrophysical Journal.</i> Band 194, 1974, S. 203–212, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1974ApJ...194..203M">1974ApJ...194..203M</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1974ApJ...194..203M/ADS_PDF">PDF; 997 kB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Morrison: <i>Asteroid sizes and albedos.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 31, Nr. 2, 1977, S. 185–220 <a href="https://doi.org/10.1016/0019-1035(77)90034-3" class="extiw external" title="doi:10.1016/0019-1035(77)90034-3">doi:10.1016/0019-1035(77)90034-3</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">D. L. Mitchell, S. J. Ostro, K. D. Rosema, R. S. Hudson, D. B. Campbell, J. F. Chandler, I. I. Shapiro: <i>Radar Observations of Asteroids 7 Iris, 9 Metis, 12 Victoria, 216 Kleopatra, and 654 Zelinda.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 118, Nr. 1, 1995, S. 105–131, <a href="https://doi.org/10.1006/icar.1995.1180" class="extiw external" title="doi:10.1006/icar.1995.1180">doi:10.1006/icar.1995.1180</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</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-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Magri, S. J. Ostro, K. D. Rosema, M. L. Thomas, D. L. Mitchell, D. B. Campbell, J. F. Chandler, I. I. Shapiro, J. D. Giorgini, D. K. Yeomans: <i>Mainbelt Asteroids: Results of Arecibo and Goldstone Radar Observations of 37 Objects during 1980–1995.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 140, Nr. 2, 1999, S. 379–407, <a href="https://doi.org/10.1006/icar.1999.6130" class="extiw external" title="doi:10.1006/icar.1999.6130">doi:10.1006/icar.1999.6130</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=01088f445d244404ba770ec22bf977a13e2bf229">PDF; 354 kB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</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-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Hanuš, F. Marchis, J. Ďurech: <i>Sizes of main-belt asteroids by combining shape models and Keck adaptive optics observations.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 226, Nr. 1, 2013, S. 1045–1057, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2013.07.023" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2013.07.023">doi:10.1016/j.icarus.2013.07.023</a> (arXiv-Preprint: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/pdf/1308.0446">PDF; 1,79 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Herald, D. Gault, R. Anderson, D. Dunham, E. Frappa, T. Hayamizu, S. Kerr, K. Miyashita, J. Moore, H. Pavlov, S. Preston, J. Talbot, B. Timerson: <i>Precise astrometry and diameters of asteroids from occultations – a data set of observations and their interpretation.</i> In: <i>Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</i> Band 499, Nr. 3, 2020, S. 4570–4590, <a href="https://doi.org/10.1093/mnras/staa3077" class="extiw external" title="doi:10.1093/mnras/staa3077">doi:10.1093/mnras/staa3077</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/499/3/4570/34072696/staa3077.pdf">PDF; 6,52 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">J. W. Noonan, V. Reddy, W. M. Harris, W. F. Bottke, J. A. Sanchez, R. Furfaro, Z. Brown, R. Fernandes, T. Kareta, C. Lejoly, R. T. Nallapu, H. Kh. Niazi, L. R. Slick, L. Schatz, B. N. L. Sharkey, A. Springmann, G. Angle, L. Bailey, D. D. Acuna, C. Lewin, K. Marchese, M. Meshel, N. Quintero, K. Tatum, G. Wilburn: <i>Search for the H Chondrite Parent Body among the Three Largest S-type Asteroids: (3) Juno, (7) Iris, and (25) Phocaea.</i> In: <i>The Astronomical Journal.</i> Band 158, Nr. 5, 2019, S. 1–8, <a href="https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab4813" class="extiw external" title="doi:10.3847/1538-3881/ab4813">doi:10.3847/1538-3881/ab4813</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab4813/pdf">PDF; 1,29 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">E. C. Pickering: <i>Variablility of Iris (7).</i> In: <i>Harvard College Observatory Circular.</i> Nr. 75, 1904, S. 1–3, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1904HarCi..75....1P">1904HarCi..75....1P</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1904HarCi..75....1P/ADS_PDF">PDF; 192 kB</a>).</span>
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<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">I. Groeneveld, G. P. Kuiper: <i>Photometric Studies of Asteroids. I.</i> In: <i>The Astrophysical Journal.</i> Band 120, 1954, S. 200–220, <a href="https://doi.org/10.1086/145904" class="extiw external" title="doi:10.1086/145904">doi:10.1086/145904</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1954ApJ...120..200G/ADS_PDF">PDF; 1,02 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">I. van Houten-Groeneveld, C. J. van Houten: <i>Photometric Studies of Asteroids. VII.</i> In: <i>The Astrophysical Journal.</i> Band 127, 1958, S. 253–273, <a href="https://doi.org/10.1086/146459" class="extiw external" title="doi:10.1086/146459">doi:10.1086/146459</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1958ApJ...127..253V/ADS_PDF">PDF; 1,11 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Cailliatte: <i>Contribution à l’étude des astéroïdes variables.</i> In: <i>Bulletin astronomique.</i> Band 20, Nr. 4, 1956, S. 283–341, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1956BuAst..20..283C">1956BuAst..20..283C</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1956BuAst..20..283C/ADS_PDF">PDF; 1,81 MB</a>).</span>
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<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">C.-I. Lagerkvist, P. Magnusson, I. P. Williams, M. E. Buontempo, P. Gibbs, L. V Morrison: <i>Physical studies of asteroids. XIX. Phase relations and composite lightcurves obtained with the Carlsberg Meridian Circle.</i> In: <i>Astronomy & Astrophysics Supplement Series.</i> Band 78, Nr. 3, 1989, S. 519–532, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1989A&AS...78..519L">1989A&AS...78..519L</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1989A&AS...78..519L/ADS_PDF">PDF; 343 kB</a>).</span>
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<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Ďurech, M. Kaasalainen, D. Herald, D. Dunham, B. Timerson, J. Hanuš, E. Frappa, J. Talbot, T. Hayamizu, B. D. Warner, F. Pilcher, A. Galád: <i>Combining asteroid models derived by lightcurve inversion with asteroidal occultation silhouettes.</i> In: <i>Icarus.</i> Band 214, Nr. 2, 2011, S. 652–670, <a href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2011.03.016" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.icarus.2011.03.016">doi:10.1016/j.icarus.2011.03.016</a> (arXiv-Preprint: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/pdf/1104.4227">PDF; 551 kB</a>).</span>
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</ol>
<table class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" align="center" cellspacing="0" style="width:100%; font-size:100%; border-style:solid; padding:0em; font-size:100%; text-align:center; border-collapse:collapse; vertical-align:top; margin-top:1em; margin-bottom:1em; line-height:150%;"><tbody><tr><td style="width:35%; vertical-align:bottom;"><b>Nummer davor</b></td><td style="width:30%; vertical-align:bottom;"><b><a href="Liste_der_Asteroiden" title="Liste der Asteroiden">Asteroiden in nummerierter Reihenfolge</a></b></td><td style="width:35%; vertical-align:bottom;"><b>Nummer danach</b></td></tr><tr><td class="rahmenfarbe1" style="vertical-align:top; border-style:solid; border-width:0; border-top-width:0.1em; border-bottom-width:0.1em;"><a href="(6)_Hebe" title="(6) Hebe">(6) Hebe</a></td><td class="rahmenfarbe1" style="vertical-align:top; border-style:solid; border-width:0.1em 0em;">(7) Iris</td><td class="rahmenfarbe1" style="vertical-align:top; border-style:solid; border-width:0; border-top-width:0.1em; border-bottom-width:0.1em;"><a href="(8)_Flora" title="(8) Flora">(8) Flora</a></td></tr></tbody></table>
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Normdaten (Geografikum): <a href="Virtual_International_Authority_File" title="Virtual International Authority File">VIAF</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://viaf.org/viaf/97165569401837430138/">97165569401837430138</a></span> </div>
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