
太陽系の発見と探査とは、地球の「宇宙近隣」の観察、訪問、知識と理解の増大である。 [1]これには、太陽、地球、月、主要な惑星である水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、それらの衛星、および彗星、小惑星、塵などの小天体が含まれる。[1]
古代および中世には、肉眼で見える天体、つまり太陽、月、5つの古典的な惑星、彗星、および現在では地球の大気圏で起こることが知られている流星やオーロラなどの現象だけが知られていました。[疑わしい–議論する]古代の天文学者は、さまざまな機器を使用して幾何学的な観測を行うことができました。近世における正確な観測の収集と望遠鏡の発明は、太陽系の全体的な構造を解明するのに役立ちました。望遠鏡による観測の結果、惑星の周りの衛星や環、新しい惑星、彗星、小惑星が発見されました。また、惑星を別の世界として、地球を別の惑星として、恒星を別の恒星として認識し、太陽系をそれ自体で一つの実体として特定し、いくつかの近くの恒星までの距離を決定しました。
数千年の間、今日太陽系として知られているものは「全宇宙」とみなされていたため、両者の知識はほぼ並行して進歩しました。明確な区別がなされたのは、17 世紀半ば頃になってからでした。それ以来、太陽系だけでなく、宇宙空間とその深宇宙の天体についても、知識が徐々に蓄積されてきました。
恒星と惑星の構成は分光法によって調査され、電波天文学、赤外線天文学、紫外線天文学、X線天文学、ガンマ線天文学によって、他の種類の電磁放射による太陽系天体の観測が可能になりました。
ロボット宇宙探査機、アポロ計画による人類の月面着陸、そして宇宙望遠鏡により、他の惑星の大気、地質、電磁気特性に関する人類の知識は大幅に増加し、惑星科学という新しい分野が生まれました。
太陽系は、銀河系にある多くの惑星系の 1 つです。[1] [2]地球を含む惑星系は「太陽」系と呼ばれています。「solar」という単語は、太陽を意味するラテン語Sol (属格Solis ) に由来しています。太陽に関連するものはすべて「solar」と呼ばれます。たとえば、太陽からの恒星風は太陽風と呼ばれます。
望遠鏡以前

人類は空に見える天体についてあまり理解していませんでした。しかし、太陽は昼夜のサイクルを生み出すため、すぐに興味を引かれました。さらに、夜明けと日没は常に地平線のほぼ同じ地点で起こるため、方角を決めるのに役立ちました。月も視覚的に大きいため、すぐに興味を引かれました。月の満ち欠けにより、日よりも長い期間で時間を測定したり、季節の長さを予測したりできるようになりました。[3]
宇宙の構造と起源に関する先史時代の信仰は非常に多様で、宗教的な宇宙論に根ざしていることが多く、記録されていないものも多い。多くの人々は、古典的な惑星(肉眼で見える星のような点)を神々と関連付けたが、これは、惑星が他の固定された恒星に対して不可解な前進と後退運動をするためでもあり、このため惑星は古代ギリシャ語で「さまよう星」πλάνητες ἀστέρες ( planētes asteres ) というニックネームが付けられ、今日の「惑星」という言葉はここから派生した。[4]
体系的な天文観測は世界中の多くの地域で行われ、占いや前兆などの占星術的な目的が主ではあったが、宇宙論の知識に情報を提供し始めた。エジプト、レバント、ソクラテス以前のギリシャ、メソポタミア、古代中国などの初期の歴史文明では、地球が平らであるという信念が記録されている。ヴェーダの文献では、車輪(平面)や袋(凹面)などさまざまな形が提唱されているが、球形の地球を推進している可能性が高く、彼らはそれをブゴール(ヒンディー語とサンスクリット語でभूगोल )と呼び、文字通り「球形の土地」と訳している。[5]古代のモデルは典型的には地球中心説で、地球を宇宙の中心に置いたもので、[6]空が頭上でゆっくりと動いているのを見たり、足元の土地がしっかりと静止しているのを感じたりするという一般的な経験だけに基づいていた。中国の宇宙論のいくつかの伝統では、惑星と太陽と月が付着している外面を提唱し、別の伝統では、それらは自由に浮遊していると提唱した。残りのすべての星は背景に 「固定」されているとみなされた。
異なる時期、異なる場所でなされた重要な発見の一つは、日の出近くに時々見られる明るい惑星(ギリシャ人はフォスフォロスと呼んだ)と、日の入り近くに時々見られる明るい惑星(ギリシャ人はヘスペルスと呼んだ)が、実際には同じ惑星、金星であったということである。[7]


経験的観察によるものかどうかは不明だが、球状の地球という概念は、紀元前5世紀の古代ギリシャのピタゴラス学派で初めて知的支配を得たようだ。 [8]一方、ピタゴラスの天文学体系では、地球と太陽、そして反対の地球が目に見えない「中心の火」の周りを回転すると提唱された。ピタゴラスの考えとプラトンの影響を受けて、哲学者のエウドクソス、カリプス、アリストテレスはいずれも同心球に基づく太陽系のモデルを開発した。これらでは、空に描かれた複雑な曲線を説明するために、惑星ごとに複数の球が必要だった。アリストテレス物理学では、古典的な元素理論とともに、地球が宇宙の中心にあることを利用して、岩の落下や炎の上昇などの現象を説明した。空の物体はエーテルと呼ばれる独特の元素で構成されていると理論づけられた。
プトレマイオスが後に開発した地球中心モデルでは、より小さな球を少数の大きな球に取り付けることで、惑星の複雑な動きを説明した。これは、ペルガのアポロニウスが最初に開発した従円と周転円として知られる装置である。アルマゲストに掲載されたこの球状の地球を天球が取り囲むモデルは、かなり正確で予測可能であり、[9]さまざまな文化の知識人の間で支配的となり、テキストの継承やコピー、征服、貿易、宣教師を通じて、古代ギリシャから古代ローマ、キリスト教ヨーロッパ、イスラム世界、南アジア、中国に広まった。このモデルは16世紀まで広く使用されていた。[9]
様々な天文学者、特により正確な[要出典]観測にアクセスできる天文学者は、地動説に懐疑的で、惑星と地球が太陽の周りを回るという地動説を含む代替案を提案した。多くの提案は地元の文化の外に広まらなかったか、地元で支配的になることはなかった。サモス島のアリスタルコスは古代ギリシャで地動説について推測していた。中世初期にマルティアヌス・カペラは、水星と金星はともに太陽の周りを回り、月、太陽、その他の惑星は地球の周りを回ると教えた。[10]アルアンダルスでは、アルザケルが水星が太陽の周りを回ると提唱し、ペルシャのマラガ学派で地動説の天文学者が活動していた。ケーララ州を拠点とする天文学者ニラカンタ・ソマヤジは、惑星が太陽の周りを回り、太陽、月、恒星が地球の周りを回るという地地動説を提唱した。
最終的に、ポーランドの天文学者ニコラウス・コペルニクスが、惑星と地球が太陽の周りを回り、月が地球の周りを回るという、コペルニクスの地動説と呼ばれる体系を完全に発展させた。当時すでに晩年のデンマークの天文学者ティコ・ブラーエはコペルニクスの理論を知っていたが、彼はそれを受け入れず、独自の地動説ティコニック体系を提唱した。ブラーエは、より正確な一連の観測を行った。ドイツの自然哲学者ヨハネス・ケプラーは、当初、キリスト教の解釈と、 Musica universalisとして知られる古代の音楽共鳴理論に沿って、コペルニクス体系をプラトン立体と組み合わせようと努めた。ブラーエの助手になった後、ケプラーは観測結果を引き継ぎ、火星の軌道を数学的に分析するよう指示された。多くの失敗の後、彼は最終的に、惑星が太陽の周りを楕円運動しているという画期的な発見をした。彼は、現在ではケプラーの惑星運動の法則として知られている法則を 1609 年から 1619 年にかけて定式化し、発表しました。これは天文学者の間では支配的なモデルとなりましたが、天球モデルと同様に、この運動が発生する物理的なメカニズムはいくぶん謎に包まれており、さまざまな理論が提唱されていました。
新しい理論が世界中に広まるまでには時間がかかりました。例えば、大航海時代がすでに始まっていたため、アメリカの天文学の考え方は古いギリシャの理論に基づいていましたが[11]、1659年までに西ヨーロッパの新しい考えが文献に現れ始めました[12]。
望遠鏡による観測

初期の望遠鏡による発見
望遠鏡の発明は天文学に革命をもたらし、肉眼では見えない太陽、月、惑星の詳細を見ることを可能にしました。望遠鏡は 1608 年頃にオランダで登場し、すぐにヨーロッパの愛好家や天文学者の間で天空研究に採用されました。
イタリアの博学者ガリレオ・ガリレイは初期のユーザーであり、プトレマイオス体系の球体の配置を決定的に否定した金星の満ち欠けを含む多くの発見をした。ガリレオはまた、月にはクレーターがあること、太陽には黒点があること、木星の周りを4つの衛星が周回していることを発見した。[13] クリスティアーン・ホイヘンスはガリレオの発見に続き、土星の衛星タイタンと土星の環の形を発見した。[14] ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニは後に土星のさらに4つの衛星と土星の環のカッシーニ間隙を発見した。[15]

1677年頃、エドモンド・ハレーは水星が太陽を横切るのを観測し、惑星の太陽視差の観測(より理想的には金星の太陽面通過を使用)を使用して、地球、金星、太陽の間の距離を三角法で決定できることに気付きました。 [16] 1705年、ハレーは、彗星の繰り返しの目撃が同じ物体を記録しており、75〜76年に1回定期的に戻ってくることに気付きました。これは、惑星以外のものが太陽を周回しているという最初の証拠でしたが、[17]これは1世紀にセネカによって彗星について理論化されていました。[18] 1704年頃、「太陽系」という用語が英語で初めて登場しました。[19]
ニュートン物理学
イギリスの天文学者で数学者のアイザック・ニュートンは、偶然にも物体が落下する速度に関する最近の科学的研究を基に、ライバルのロバート・フックによるケプラーの法則の証明の主張に触発された。ニュートンは、太陽系のすべての物体の間には質量に比例した重力が働き、距離については反二乗の法則、つまりニュートンの万有引力の法則が働くという仮説を立てることで、惑星の運動を説明することができた。ニュートンは 1687 年に『博物学原理』でこれをニュートンの運動の法則とともに説明し、初めて天文現象と地上現象の統一的な説明を提供した。これらの概念は古典力学の基礎となり、物理学の多くの分野で将来の進歩を可能にした。
新たな惑星と衛星の発見
この望遠鏡により、初めて肉眼では見えない物体の検出が可能になりました。初期の機器の倍率が低かったこと、1 回の観測でカバーできる空の範囲が狭かったこと、複数の夜にわたる複数の観測結果を比較する作業が必要だったことなど、さまざまなロジスティック上の考慮点により、実現には時間がかかりました。
1781年、ウィリアム・ハーシェルはおうし座の連星を探していたとき、新しい彗星だと思ったものを観測した。その軌道から、それは望遠鏡で初めて発見された新しい惑星、天王星であることが判明した。 [20]
ジュゼッペ・ピアッツィは1801年に火星と木星の間にある小惑星ケレスを発見した。ケレスは別の惑星と考えられていたが、その後同じ地域で他の小惑星が発見されたため、ケレスと他の惑星は最終的に小惑星として再分類された。[21]
1846年までに、天王星の軌道の矛盾から、もっと遠くから大きな惑星が天王星を引っ張っているに違いないと多くの人が疑うようになりました。ジョン・アダムズとアーバン・ルヴェリエの計算は、最終的に海王星の発見につながりました。[22]水星の軌道の過剰近日点歳差運動から、ルヴェリエは1859年に水星の内側に惑星バルカンがあると仮定しましたが、これは存在しないことが判明しました。過剰近日点歳差運動は最終的にアインシュタインの一般相対性理論によって説明され、大規模スケールでの重力の最も正確な説明としてニュートンの理論に取って代わりました。
最終的には、 1787年にハーシェルによって天王星の周りにも新しい衛星が発見され、 [23] 1846年にウィリアム・ラッセルによって海王星の周りにも新しい衛星が発見され、 [24] 1877年にはアサフ・ホールによって火星の周りにも新しい衛星が発見されました。[25]
外惑星の軌道にさらに明らかな矛盾が見られたため、パーシバル・ローウェルは海王星の向こうに「惑星X 」という別の惑星があるに違いないと結論付けた。彼の死後、彼のローウェル天文台は探索を行い、最終的には1930年にクライド・トンボーによる冥王星の発見につながった。しかし、冥王星は外惑星の軌道を乱すには小さすぎることが判明し、発見は偶然の一致だった。ケレスと同様に、当初は惑星と考えられていたが、周辺に同様の大きさの天体が多数発見された後、2006年にIAUによって準惑星に再分類された。 [22]
さらなる技術的改善
1668年、アイザック・ニュートンは独自の 反射望遠鏡を製作しました。これはこの種の望遠鏡としては初めて完全に機能するもので、色収差がなく球面収差が少ないことから将来の開発のランドマークとなりました。[26]今日、世界で最も強力な望遠鏡はこのタイプのものです。

1840年、ジョン・W・ドレイパーは月の写真であるダゲレオタイプを撮影しました。これは最初の天体写真です。 [27]それ以来、天体写真は天空の観測研究における重要なツールとなっています。
分光法は物質が発する光を利用してその物質を研究する方法であり、[28] 1835~1860年頃にチャールズ・ホイートストン、[29]レオン・フーコー、[30]アンネシュ・ヨナス・オングストローム[31]らによって開発されました。ロバート・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフは分光器をさらに開発し、地球と太陽の化学元素の特定に先駆けて使用しました。[32] 1862年頃、アンジェロ・セッキ神父は太陽分光器を開発し、太陽と恒星の両方を研究し、それらが本質的に同じ種類のものであることを特定できるようになりました。[33] 1868年、ジュール・ヤンセンとノーマン・ロッカーは太陽で地球では未知の新元素であるヘリウムを発見しました。ヘリウムは現在、太陽の光球の質量の23.8%を占めています。[34]現在、分光器は天体の化学組成を知るための重要なツールとなっています。
20 世紀半ばまでに、レーダー、電波天文学、宇宙航行学など、リモートセンシングと観測のための新しい重要な技術が登場しました。
太陽系は数ある太陽系の一つとして発見された
古代には、いわゆる「恒星球」という、地球を中心とした巨大なドーム状の構造物または天空が、宇宙全体を閉じ込め、その端が毎日回転しているという共通の信念がありました。ヘレニズム天文学以来、中世を通じて、そのような球体の推定半径はますます大きくなり、想像を絶する距離にまで達しました。しかし、ヨーロッパルネサンスまでに、そのような巨大な球体がわずか24時間で地球の周りを360°一回転する可能性は低いとみなされ、[35]ニコラウス・コペルニクスが何世紀にもわたる地動説を捨て去った理由 の1つはこの点でした。
16世紀には、トーマス・ディッジス[36] 、ジョルダーノ・ブルーノ[37]、ウィリアム・ギルバート[35]など、コペルニクスに影響を受けた多くの著述家が、宇宙は無限に広がっており、他の恒星は遠くの太陽であると主張し、アリストテレスによる恒星圏を否定する道を開いた。
ガリレオ・ガリレイは望遠鏡で空と星座を観察し、研究され地図に描かれた「恒星」は肉眼では見えない広大な宇宙のほんの一部に過ぎないと結論付けた。[38]また、彼は望遠鏡を天の川のかすかな帯に向け、それが無数の白い星のような斑点に分解されることを発見した。おそらくそれらはさらに遠くの星々である。[39]
「太陽系」という語は、1704年にジョン・ロックが太陽、惑星、彗星全体を指すために使用したときに英語に導入されました。[40]その時までには、惑星は別の世界であり、恒星は別の遠い太陽であることが疑いなく確立されていたため、太陽系全体は実際には非常に大きな宇宙の小さな一部にすぎず、明確に異なるものです。
太陽系がいつ本当に「発見」されたのかは議論の余地があるが、19世紀の3つの観測によって、その性質と宇宙における位置が合理的な疑いの余地なく決定された。まず、1835年から1838年までに、トーマス・ヘンダーソン[41]とフリードリヒ・ベッセル[42]は、2つの恒星視差、つまり太陽の周りを回る地球の運動によって生じる近くの恒星の位置の見かけ上の変化を測定することに成功した。これは、太陽中心説の直接的な実験的証明であっただけでなく(ジェームズ・ブラッドリーは1729年に、恒星の光の異常の原因が太陽の周りを回る地球の運動であることを発見した際にすでにこれを行っていた)[43] 、太陽系と最も近い恒星との間の広大な距離を初めて正確に明らかにした。その後、1859年にロバート・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフは、新しく発明された分光器を使用して太陽のスペクトル特性を調べ、それが地球に存在するのと同じ要素で構成されていることを発見し、地球と地球から見える他の天体との物理的な類似性を初めて確立しました。[44]その後、アンジェロ・セッキ神父は太陽のスペクトル特性を他の星のスペクトル特性と比較し、それらが実質的に同一であることを発見しました。[33]太陽が星であるという認識は、他の星にも独自の惑星系がある可能性があるという科学的に更新された仮説につながりましたが、これは約140年間証明されませんでした。
観測宇宙論は、ウィリアム・ハーシェルが当時知られていた宇宙の形状を説明しようとしたことから始まりました。1785 年に彼は天の川銀河が円盤状であると提唱しましたが、その中心には太陽があると想定していました。この太陽中心説は、ハーロー・シャプレーによるさらなる観測で銀河中心が比較的遠いところに あることが判明し、1910 年代に銀河中心説によって覆されました。
太陽系外惑星とカイパーベルト
1992年、パルサーPSR B1257+12を周回する、私たちの惑星系以外の惑星系の最初の証拠が発見されました。 3年後、太陽のような恒星を周回する最初の太陽系外惑星である51ペガスス座bが発見されました。NASAは2022年3月に、発見された太陽系外惑星の数がさまざまなタイプとサイズの5,000に達したと発表しました。[45]
1992年、ハワイ大学の天文学者デイビッド・C・ジューイットとマサチューセッツ工科大学のジェーン・ルーがアルビオンを発見した。この天体はカイパーベルトとして知られるようになった新しい種族の最初のものであることが判明した。カイパーベルトは冥王星やカロンなどの天体が属する小惑星帯、カイパーベルト天体(KBO)の氷の類似物である。 [46] [47]
マイク・ブラウン、チャド・トルヒージョ、デイヴィッド・ラビノウィッツによるチームは、2002年に太陽系外縁天体(TNO)のクアオア[48] 、 2003年にセドナ[49] 、 2004年にオルクスとハウメア[50] [51]、2005年にマケマケ[52]を発見した。これらは最も有名なKBOの一部であり、現在では準惑星と見なされているものもある。また、2005年には、当初冥王星よりも大きいと考えられていた散乱円盤天体エリスを発見したことも発表された。エリスは、海王星以来、太陽の周りを公転する最大の天体として発見された。 [53] 2015年7月のニューホライズンズの冥王星フライバイにより、冥王星のより正確な測定が行われた。エリスはエリスよりもわずかに大きいが、質量は小さい。
レーダーによる観測


レーダー天文学は、電波やマイクロ波を目標物体に反射させてその反射を分析することで近くの天体を観測する技術です。この反射から、他の手段では得られない固体の形状や表面特性に関する情報が得られます。レーダーは、特に彗星や小惑星などの小さな天体の位置を正確に測定し、動きを追跡したり、太陽系内の物体間の距離を決定したりすることもできます。場合によっては、レーダー画像化によって最大 7.5 メートルの解像度の画像が生成されます。
月は比較的地球に近いため、1946年にレーダー技術が発明されてからすぐに研究され、[54]主に月までの距離と表面の粗さの正確な測定が行われました。
この手段によって観測された他の物体としては、以下のものがある。
- 水星– 地球からの距離の観測値の改善(一般相対性理論の検証)。[55]自転周期、秤動、表面マッピング、極地域の研究。[56]
- 金星– 1961年に初めてレーダーで探知された。天文単位の大きさの測定。[57]自転周期、表面全体の特性。マゼラン計画では、レーダー高度計を使用して金星全体の地図を作成したが、[58]この惑星の大気が不透明であるため、光学的な手段ではこの作業を行うことができない。
- 地球– 数多くの航空機や宇宙船のレーダーが様々な目的で地球全体の地図を作成してきました。一例として、シャトルレーダー地形図ミッションは、地球表面の大部分を30mの解像度で地図化しました。[59]
- 火星–アレシボ天文台による表面粗さのマッピング。マーズ・エクスプレス・ミッションは地中探査レーダーを搭載している。[60]
- 木星系 - 衛星エウロパの調査。[61]
- 土星系 -アレシボ天文台から見た環とタイタン。カッシーニ宇宙船によるタイタンの表面のマッピングと他の衛星の観測。[62]金星と同様に、タイタンも不透明な大気を持っています。
2018年までに、138個のメインベルト小惑星、789個の地球近傍小惑星、および73P/シュヴァスマン・ヴァッハマン彗星を含む20個の彗星がレーダー観測されました。[63]
宇宙船による観測


宇宙時代の始まり以来、さまざまな宇宙機関によって組織され実行された ロボット宇宙船ミッションによって、膨大な探査が行われてきました。
太陽系のすべての惑星、およびいくつかの小惑星や彗星に沿ったそれらの主要な衛星は、現在、地球から打ち上げられた宇宙船によってさまざまな程度まで訪問されています。これらの無人ミッションを通じて、人類はすべての惑星のクローズアップ写真を撮ることができ、着陸船の場合はいくつかの惑星の土壌と大気のテストを行うことができました。
宇宙に送り込まれた最初の人工物は、1957年10月4日に打ち上げられたソ連の衛星スプートニク1号であり、翌年1月4日まで地球を周回することに成功した。[65] 1959年に打ち上げられたアメリカの探査機エクスプローラー6号は、宇宙から地球を撮影した最初の衛星であった。
フライバイ
太陽系の他の天体を通過することに成功した最初の探査機は、1959年に月を通過した ルナ1号です。当初は月に衝突する予定でしたが、目標を逃し、太陽を周回した最初の人工物体となりました。マリナー2号は、1962年に金星を通過した最初の惑星フライバイでした。火星のフライバイに初めて成功したのは、 1965年のマリナー4号です。マリナー10号は、1974年に初めて水星を通過しました。
外惑星を探査した最初の探査機はパイオニア10号で、1973年に木星を通過した。パイオニア11号は1979年に初めて土星を訪れた。ボイジャー探査機は1977年の打ち上げ後、外惑星のグランドツアーを実施し、1979年に木星、1980~1981年に土星を通過した。その後、ボイジャー2号は1986年に天王星、1989年に海王星に接近した。2機のボイジャー探査機は現在、海王星の軌道をはるかに超えており、終端衝撃波、ヘリオシース、ヘリオポーズを発見して調査するコースを進んでいる。NASAによると、ボイジャー探査機は両方とも太陽から約93AUの距離で終端衝撃波に遭遇した。[66]
彗星の最初のフライバイは1985年に国際彗星探査機(ICE)がジャコビニ・ツィナー彗星を通過した時に発生しました[67]。一方、小惑星の最初のフライバイはガリレオ宇宙探査機によって行われ、木星に向かう途中で951ガスプラ(1991年)と243アイダ(1993年)の両方を撮影しました。
2006年1月19日に打ち上げられたニューホライズンズ探査機は、カイパーベルトを探索する最初の人工宇宙船です。この無人ミッションは2015年7月に冥王星を通過しました。このミッションは、2019年元旦に486958アロコスに接近するなど、カイパーベルトの他の多くの天体の観測にまで延長されました。 [68]
2011年現在、アメリカの科学者は、小惑星帯を超えた探査がプルトニウム238の不足によって妨げられることを懸念している。[更新が必要]
探査機、着陸機、ローバー、飛行探査機

1966年、月は地球以外で初めて人工衛星が周回した太陽系の天体となった(ルナ10号)。その後、1971年に火星(マリナー9号)、1975年に金星(ベネラ9号)、1995年に木星(ガリレオ)、 2000年に小惑星エロス(ニアシューメーカー)、2004年に土星(カッシーニ・ホイヘンス)、 2011年に水星とベスタ(それぞれメッセンジャーとドーン)が周回した。ドーンは2015年から小惑星であり準惑星でもあるケレスを周回しており、2023年現在もまだそこにいるが、2018年以降は活動していない。2014年、ロゼッタ宇宙船がチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を周回する初の彗星探査機となった。[69]
太陽系の他の天体に着陸した最初の探査機は、1959年に月に衝突したソ連の ルナ2号であった。それ以来、ますます遠方の惑星に到達しており、1966年には金星(ベネラ3号)、1971年には火星(マルス3号、ただし、着陸が完全に成功したのは1976年のバイキング1号までなかった)、2001年には小惑星エロス(ニアシューメーカー)、2004年には土星の衛星タイタン(ホイヘンス)、 2005年にはテンペル第1彗星(ディープインパクト)、2014年にはチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(フィラエ)に探査機が着陸または衝突している。[70]ガリレオ探査機は1995年に木星の大気圏にも探査機を投下したが、これは熱と圧力で破壊される前にできるだけ深くこの巨大ガス惑星に降下することを目的としていた。
2022年現在[アップデート]、太陽系の3つの天体、月、火星、リュウグウ[71]には移動式ローバーが訪問されている。他の天体を訪れた最初のロボットローバーは、1970年に月に着陸したソビエトのルノホート1号である。他の惑星を訪れた最初のローバーは、1997年に火星の表面を500メートル移動したソジャーナである。太陽系で最初の飛行探査機は1985年のベガ気球であり、最初の動力飛行は2020年にインジェニュイティによって行われた。他の世界を訪れた唯一の有人ローバーは、 1971年から1972年にかけて アポロ15号、16号、17号とともに移動したNASAの月面車である。
2022年、DART 衝突機は小惑星ディディモスの小惑星衛星ディモルフォスに衝突し、太陽系天体の軌道を意図的に(わずかに)逸らすという明確な目的を達成した。[72]
サンプル返品

場合によっては、人間とロボットの両方の探査者が、訪問した天体の物理的なサンプルを採取し、地球に持ち帰っています。その他の地球外物質は、隕石として自然に地球に来たり、人工衛星に付着したりしており、太陽系の物質を研究できる標本でもあります。
宇宙探査
太陽系へのいくつかのミッションの概要。
彗星、小惑星、月、太陽へのミッションのカテゴリも参照してください。
有人探査

宇宙(高度100 km以上と定義)に到達し、地球を周回した最初の人類は、 1961年4月12日にボストーク1号で打ち上げられたソ連の宇宙飛行士、ユーリイ・ガガーリンである。太陽系の他の天体の表面を歩いた最初の人類はニール・アームストロングであり、1969年7月21日のアポロ11号ミッション中に月面に降り立ち、1972年までにさらに5回の月面着陸が行われた。米国の再利用可能なスペースシャトルは、1981年から2011年の間に135回のミッションを飛行した。5機のうち2機は事故で破壊された。
2人以上の乗組員を受け入れた最初の軌道宇宙ステーションはNASAのスカイラブで、1973年から1974年にかけて3人の乗組員を受け入れました。宇宙での真の人類の居住は、1989年から1999年までの10年近くにわたって継続的に居住されていたソビエトの宇宙ステーション「ミール」から始まりました。その後継である国際宇宙ステーションは、2001年以来、宇宙で継続的に人類の存在を維持しています。2004年、ジョージ・W・ブッシュ米大統領は宇宙探査ビジョンを発表し、老朽化したシャトルの代替、月への再訪、そして最終的には火星への有人ミッションを提唱しました。
国別の探索
凡例:
☄ - 軌道またはフライバイ[73]
❏ - 宇宙観測所
Ѫ - 物体への着陸成功
⚗ - サンプルリターン
⚘ - 有人ミッション[74]
ↂ - 恒久的な有人宇宙ステーション[75]
- 成功したか部分的に成功したミッションのみがカウントされます。他国で製造された宇宙船の機器は、別のミッションとしてカウントされません。
- シンボルをクリックすると、そのカテゴリーで最初に成功したミッションを説明する記事が開きます。
探査調査
間近で撮影された遺体:
- 太陽系、大きさ順
-
太陽
(星) -
木星
(惑星) -
土星
(惑星) -
天王星
(惑星) -
海王星
(惑星) -
地球
(惑星) -
金星
(惑星) -
火星
(惑星) -
ガニメデ
(木星の衛星) -
タイタン
(土星の衛星) -
水星
(惑星) -
カリスト
(木星の衛星) -
イオ
(木星の衛星) -
月
(地球の月) -
エウロパ
(木星の衛星) -
トリトン
(海王星の衛星) -
冥王星
(準惑星) -
ティタニア
(天王星の衛星) -
レア
(土星の衛星) -
オベロン
(天王星の衛星) -
イアペトゥス
(土星の衛星) -
カロン
(冥王星の衛星) -
ウンブリエル
(天王星の衛星) -
アリエル
(天王星の衛星) -
ディオネ
(土星の衛星) -
テティス
(土星の衛星) -
ケレス
(準惑星) -
ベスタ
(ベルト小惑星) -
パラス
(ベルト小惑星) -
エンケラドゥス
(土星の衛星) -
ミランダ
(天王星の衛星) -
ヒギエア
(ベルト小惑星) -
プロテウス
(海王星の衛星) -
ミマス
(土星の衛星) -
ハイペリオン
(土星の衛星) -
アイリス
(ベルト小惑星) -
フェーベ
(土星の衛星) -
ヤヌス
(土星の衛星) -
アマルテア
(木星の衛星) -
エピメテウス
(土星の衛星) -
テーベ
(木星の衛星) -
ルテティア
(ベルト小惑星) -
プロメテウス
(土星の衛星) -
パンドラ
(土星の衛星) -
マチルド
(ベルト小惑星) -
ヒドラ
(冥王星の衛星) -
ニクス
(冥王星の衛星) -
ヘレネ
(土星の衛星) -
アイダ
(ベルト小惑星) -
アトラス
(土星の衛星) -
パン
(土星の衛星) -
テレスト
(土星の衛星) -
アロコス
(カイパーベルト天体) -
カリプソ
(土星の衛星) -
フォボス
(火星の衛星) -
エロス
(地球近傍小惑星) -
デイモス
(火星の衛星) -
ガスプラ
(ベルト小惑星) -
テンペル1
(彗星) -
シュタインス
(ベルト小惑星) -
ダフニス
(土星の衛星) -
ボレリー
(彗星) -
チュリュモフ –
ゲラシメンコ
(彗星) -
ワイルド2
(彗星) -
トゥータティス
(地球近傍小惑星) -
メトネ
(土星の衛星) -
ハートレー2
(彗星) -
リュウグウ
(地球近傍小惑星) -
ディンキネシュ
(ベルト小惑星) -
ディディモス
(地球近傍小惑星) -
ベンヌ
(地球近傍小惑星) -
イトカワ
(地球近傍小惑星) -
ディモルフォス
(ディディモスの衛星)
低解像度でのみ画像化されたオブジェクト:
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参照
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- 探検
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- ^ このコラムでは、自国のロケットによる打ち上げのみが示されている。
- ^ 当該国で少なくとも1つのモジュールが製造されたステーションのみがカウントされます
- ^ ソ連は1991年12月26日に崩壊した。ロシア、ウクライナ、その他の旧ソ連諸国はソ連の技術基盤の一部を継承した。
- ^ ESAのエントリーには、ESAメンバー個人の業績も含まれる。
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