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Slater, Tim. « Inner solar system concepts ». Physics Teacher 38, no 5 (mai 2000) : 264–65. http://dx.doi.org/10.1119/1.880527.
Texte intégralGreenstreet, Sarah. « Asteroids in the inner solar system ». Physics Today 74, no 7 (1 juillet 2021) : 42–47. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.4794.
Texte intégralSylvan, Richard, Narayanan M. Komerath, Kirk Woellert, Mark Homnick et Joseph E. Palaia. « The Emerging Inner Solar System Economy ». World Futures Review 1, no 2 (avril 2009) : 23–38. http://dx.doi.org/10.1177/194675670900100206.
Texte intégralDonahue, T. M., T. I. Gombosi et B. R. Sandel. « Cometesimals in the inner Solar System ». Nature 330, no 6148 (décembre 1987) : 548–50. http://dx.doi.org/10.1038/330548a0.
Texte intégralMann, Ingrid, Edmond Murad et Andrzej Czechowski. « Nanoparticles in the inner solar system ». Planetary and Space Science 55, no 9 (juin 2007) : 1000–1009. http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2006.11.015.
Texte intégralAlexander, Conel M. O'D. « The origin of inner Solar System water ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, no 2094 (17 avril 2017) : 20150384. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0384.
Texte intégralTrinquier, Anne, Jean‐Louis Birck et Claude J. Allegre. « Widespread54Cr Heterogeneity in the Inner Solar System ». Astrophysical Journal 655, no 2 (février 2007) : 1179–85. http://dx.doi.org/10.1086/510360.
Texte intégralHall, D. T., et D. E. Shemansky. « No cometesimals in the inner Solar System ». Nature 335, no 6189 (septembre 1988) : 417–19. http://dx.doi.org/10.1038/335417a0.
Texte intégralMilgrom, Mordehai. « MOND effects in the inner Solar system ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 399, no 1 (11 octobre 2009) : 474–86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.15302.x.
Texte intégralChambers, John E. « Planetary accretion in the inner Solar System ». Earth and Planetary Science Letters 223, no 3-4 (juillet 2004) : 241–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2004.04.031.
Texte intégralElkins-Tanton, Linda T. « Magma Oceans in the Inner Solar System ». Annual Review of Earth and Planetary Sciences 40, no 1 (30 mai 2012) : 113–39. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-earth-042711-105503.
Texte intégralResnick, Andrew. « Airless bodies of the inner solar system ». Contemporary Physics 61, no 1 (2 janvier 2020) : 52–53. http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2020.1736166.
Texte intégralByrne, Paul K. « A comparison of inner Solar System volcanism ». Nature Astronomy 4, no 4 (9 décembre 2019) : 321–27. http://dx.doi.org/10.1038/s41550-019-0944-3.
Texte intégralBatygin, Konstantin, Alessandro Morbidelli et Mathew J. Holman. « CHAOTIC DISINTEGRATION OF THE INNER SOLAR SYSTEM ». Astrophysical Journal 799, no 2 (21 janvier 2015) : 120. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/799/2/120.
Texte intégralConnors, Martin, R. Greg Stacey, Paul Wiegert et Ramon Brasser. « Inner Solar System dynamical analogs of plutinos ». Icarus 194, no 2 (avril 2008) : 789–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2007.11.011.
Texte intégralHallis, L. J. « D/H ratios of the inner Solar System ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, no 2094 (17 avril 2017) : 20150390. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0390.
Texte intégralSarafian, Adam R., Erik H. Hauri, Francis M. McCubbin, Thomas J. Lapen, Eve L. Berger, Sune G. Nielsen, Horst R. Marschall, Glenn A. Gaetani, Kevin Righter et Emily Sarafian. « Early accretion of water and volatile elements to the inner Solar System : evidence from angrites ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, no 2094 (17 avril 2017) : 20160209. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0209.
Texte intégralMeech, Karen J., Bin Yang, Jan Kleyna, Olivier R. Hainaut, Svetlana Berdyugina, Jacqueline V. Keane, Marco Micheli, Alessandro Morbidelli et Richard J. Wainscoat. « Inner solar system material discovered in the Oort cloud ». Science Advances 2, no 4 (avril 2016) : e1600038. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600038.
Texte intégralMeech, Karen. « Origins of water in the Solar System leading to habitable worlds ». Proceedings of the International Astronomical Union 11, A29B (août 2015) : 400. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316005639.
Texte intégralYoshizaki, Takashi, et William F. McDonough. « Earth and Mars – Distinct inner solar system products ». Geochemistry 81, no 2 (mai 2021) : 125746. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemer.2021.125746.
Texte intégralNuth, Joseph A., Neyda Abreu, Frank T. Ferguson, Daniel P. Glavin, Carl Hergenrother, Hugh G. M. Hill, Natasha M. Johnson, Maurizio Pajola et Kevin Walsh. « Volatile-rich Asteroids in the Inner Solar System ». Planetary Science Journal 1, no 3 (22 décembre 2020) : 82. http://dx.doi.org/10.3847/psj/abc26a.
Texte intégralTabachnik, S. A., et N. W. Evans. « Asteroids in the inner Solar system - I. Existence ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 319, no 1 (4 avril 2002) : 63–79. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-8711.2000.03760.x.
Texte intégralRickman, Hans. « Transport of comets to the Inner Solar System ». Proceedings of the International Astronomical Union 2004, IAUC197 (août 2004) : 277–88. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921304008774.
Texte intégralSkoglöv, E. « Spin vector evolution for inner solar system asteroids ». Planetary and Space Science 47, no 1-2 (décembre 1998) : 11–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0032-0633(98)00111-1.
Texte intégralvan den Bergh, S. « Life and death in the inner solar system ». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 101 (mai 1989) : 500. http://dx.doi.org/10.1086/132459.
Texte intégralMurison, Marc A. « A Dynamical Survey of Inner Solar System Asteroids ». International Astronomical Union Colloquium 172 (1999) : 371–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100072766.
Texte intégralTabachnik, S. A., et N. W. Evans. « Existence of Asteroids in the Inner Solar System ». Symposium - International Astronomical Union 202 (2004) : 238–40. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090021797x.
Texte intégralOmodaka, Yuichi, Kyosuke Hiyama, Thanyalak Srisamranrungruang, Yutaka Oura et Yukiyasu Asaoka. « Application of Dynamic Insulation Technique to Airflow Window System ». E3S Web of Conferences 111 (2019) : 03041. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911103041.
Texte intégralBarbato, D., A. Sozzetti, S. Desidera, M. Damasso, A. S. Bonomo, P. Giacobbe, L. S. Colombo et al. « Exploring the realm of scaled solar system analogues with HARPS ». Astronomy & ; Astrophysics 615 (juillet 2018) : A175. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201832791.
Texte intégralVan Kooten, Elishevah M. M. E., Daniel Wielandt, Martin Schiller, Kazuhide Nagashima, Aurélien Thomen, Kirsten K. Larsen, Mia B. Olsen, Åke Nordlund, Alexander N. Krot et Martin Bizzarro. « Isotopic evidence for primordial molecular cloud material in metal-rich carbonaceous chondrites ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 8 (8 février 2016) : 2011–16. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1518183113.
Texte intégralUeda, Takahiro, Masahiro Ogihara, Eiichiro Kokubo et Satoshi Okuzumi. « Early Initiation of Inner Solar System Formation at the Dead-zone Inner Edge ». Astrophysical Journal Letters 921, no 1 (27 octobre 2021) : L5. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac2f3b.
Texte intégralLaskar, J. « The Chaotic Motion of the Solar System ». International Astronomical Union Colloquium 132 (1993) : 21. http://dx.doi.org/10.1017/s025292110006588x.
Texte intégralMasson, Philippe. « La geologie planetaire ; bilan et perspectives ». Bulletin de la Société Géologique de France III, no 1 (1 janvier 1987) : 113–14. http://dx.doi.org/10.2113/gssgfbull.iii.1.113.
Texte intégralAlexander, Conel M. O'D. « Correction to ‘The origin of inner Solar System water’ ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, no 2194 (15 février 2021) : 20200435. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0435.
Texte intégralWang, Lu, Hongfei Zheng, Yunsheng Zhao et Xinglong Ma. « Solar-driven natural vacuum desalination system with inner condenser ». Applied Thermal Engineering 196 (septembre 2021) : 117320. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117320.
Texte intégralEvans, N. W., et S. A. Tabachnik. « Asteroids in the inner Solar system - II. Observable properties ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 319, no 1 (4 avril 2002) : 80–94. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-8711.2000.03761.x.
Texte intégralDudley-Flores, Marilyn, et Thomas Gangale. « Forecasting the Political Economy of the Inner Solar System ». Astropolitics 10, no 3 (26 novembre 2012) : 183–233. http://dx.doi.org/10.1080/14777622.2012.734948.
Texte intégralPrentice, A. J. R. « Origin and chemical composition of the inner solar system ». Geochimica et Cosmochimica Acta 70, no 18 (août 2006) : A504. http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.1601.
Texte intégralGladman, Brett, Luke Dones, Harold F. Levison et Joseph A. Burns. « Impact Seeding and Reseeding in the Inner Solar System ». Astrobiology 5, no 4 (août 2005) : 483–96. http://dx.doi.org/10.1089/ast.2005.5.483.
Texte intégralGrün, Eberhard. « Dust Measurements in the Outer Solar System ». Symposium - International Astronomical Union 160 (1994) : 367–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900046659.
Texte intégralДевяткин, А. В., В. Н. Львов, С. Д. Цекмейстер, Д. Л. Горшанов, С. Н. Петрова et А. А. Мартюшева. « Special asteroids in the Solar System ». Научные труды Института астрономии РАН, no 1 (22 juillet 2022) : 16–22. http://dx.doi.org/10.51194/inasan.2022.7.1.003.
Texte intégralHsieh, Henry H. « Main-Belt Comets as Tracers of Ice in the Inner Solar System ». Proceedings of the International Astronomical Union 8, S293 (août 2012) : 212–18. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921313012866.
Texte intégralNesvorný, David, Luke Dones, Mario De Prá, Maria Womack et Kevin J. Zahnle. « Impact Rates in the Outer Solar System ». Planetary Science Journal 4, no 8 (1 août 2023) : 139. http://dx.doi.org/10.3847/psj/ace8ff.
Texte intégralBockelee-Morvan, Dominique. « Water in small bodies of the Solar System ». Proceedings of the International Astronomical Union 11, A29B (août 2015) : 401. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921316005640.
Texte intégralWilliams, Curtis D., Matthew E. Sanborn, Céline Defouilloy, Qing-Zhu Yin, Noriko T. Kita, Denton S. Ebel, Akane Yamakawa et Katsuyuki Yamashita. « Chondrules reveal large-scale outward transport of inner Solar System materials in the protoplanetary disk ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 38 (8 septembre 2020) : 23426–35. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2005235117.
Texte intégralTanaka, Ryoji, Christian Potiszil et Eizo Nakamura. « Silicon and Oxygen Isotope Evolution of the Inner Solar System ». Planetary Science Journal 2, no 3 (20 mai 2021) : 102. http://dx.doi.org/10.3847/psj/abf490.
Texte intégralPlatz, T., P. K. Byrne, M. Massironi et H. Hiesinger. « Volcanism and tectonism across the inner solar system : an overview ». Geological Society, London, Special Publications 401, no 1 (17 septembre 2014) : 1–56. http://dx.doi.org/10.1144/sp401.22.
Texte intégralMann, Adam. « Inner Workings : Hunting for microbial life throughout the solar system ». Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no 45 (6 novembre 2018) : 11348–50. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1816535115.
Texte intégralVasylenko, A. A. « Future space missions : the inner region of the Solar system ». Kosmìčna nauka ì tehnologìâ 23, no 3 (30 mai 2017) : 73–80. http://dx.doi.org/10.15407/knit2017.03.073.
Texte intégralMann, Ingrid, et Andrzej Czechowski. « Dust Destruction and Ion Formation in the Inner Solar System ». Astrophysical Journal 621, no 1 (4 février 2005) : L73—L76. http://dx.doi.org/10.1086/429129.
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