Аннотация:Нами обсуждаются преимущества определения спектров отражения астероидов (СОА) методом выноса за атмосферу их наблюдаемых спектров с помощью теллурических стандартов (звезд класса А0V) и последующим делением внеатмосферных спектров астероидов на космический спектр Солнца [1]. Этот метод нами сравнивается с традиционным вариантом расчета СОА путем деления наблюдаемых наземных спектров астероидов на спектры звезд ─ солнечных аналогов с приведением их к одной воздушной массе (напр., [2]). Для этого в феврале 2025 г. нами были выполнены наблюдения пяти астероидов, сближавшихся с Землей (АСЗ): 887 Алинды, 4954 Эрика, 103067, 265196 и 496869 на 2.5-м телескопе КГО ГАИШ МГУ с двухканальным спектрометром ТДС, работающим в диапазоне 0.36 ─ 0.74 мкм [3]. Обработка этих наблюдательных данных и расчет СОА двумя упомянутыми методами показала, что качество СОА (по величине «сигнал/шум» (SNR)), полученных первым методом, значительно лучше. Это объясняется высоким SNR космического спектра Солнца, измеренного вблизи условной внешней границы земной атмосферы [1], и низким SNR спектров звезд солнечного типа. Кроме того, для последних в большинстве случаев неизвестно межзвездное поглощение света. Другими преимуществами использования первого из перечисленных методов являются возможность расчета спектра астероида в абсолютных единицах (эрг/(с см2 Å)) и отсутствие необходимости трудоемкого поиска слабых звезд ─ солнечных аналогов для получения спектров отражения малых или удаленных астероидов.Новым результатом представленной работы является обнаружение значительной неоднородности поверхностного вещества АСЗ 4954 Эрик S-типа [4]. На одном из двух его последовательных спектров отражения, полученных с интервалом времени ~10 мин, зарегистрировано заметное увеличение градиента (покраснение) спектра и появление слабых полос поглощения с центрами у 0.415, 0.515 и 0.624 мкм, связанных, вероятно, с минералогией вещества. Указанные спектральные особенности могут быть интерпретированы как появление на наблюдаемой стороне Эрика (при его вращении вокруг собственной оси с периодом 12.056h [4]) обнажения поверхностного вещества более молодого возраста. Проявлением «зрелости» поверхностного вещества АСЗ на спектрах отражения считается отсутствие слабых минералогических полос поглощения из-за образования на частицах реголита непрозрачных органических пленок при воздействии высоких подсолнечных температур [5].Литература: 1. Coddington O.M., Richard E.C., Harber D. et al. Version 2 of the TSIS-1 Hybrid Solar Reference Spectrum and Extension to the Full Spectrum // Earth and Space Science. 2023.10. e2022EA002637.2. Бусарев В.В. Спектрофотометрия безатмосферных тел Солнечной системы // Астрон. вестн. 1999. 33. C. 140-150.3. Потанин С.А., Белинский А.А., Додин А.В. и др. Двухлучевой спектрограф для 2.5-м телескопа КГО ГАИШ МГУ // Письма в АЖ. 2020. 46. С. 1-20.4. JPL, SBDB Lookup (https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=4954)5. Busarev V.V., Barabanov S. I., Rusakov V. S., Puzin V. B., Kravtsov V. V. Spectrophotometry of (32) Pomona, (145) Adeona, (704) Interamnia, (779) Nina, (330825) 2008 ХЕ3, and 2012 QG42 and laboratory study of possible analog samples // Icarus. 262. P. 44-57.