
これは、太陽と天体だけが宇宙に存在すると仮定した場合に、軌道が到達できる太陽からの最大遠日点、つまり太陽からの最大距離に基づいて太陽系天体をリストしたものです。このリストは、惑星、通過する恒星、または銀河の影響を受けない二体問題で、天体が太陽の周りを公転していることを前提としています。遠日点は、惑星や他の恒星の重力の影響により大きく変化する可能性があります。これらの天体のほとんどは計算された軌道上の彗星であり、直接観測できない場合があります。[ 1 ]例えば、ヘール・ボップ彗星は2013年に24等級で最後に観測され[ 2 ]、その後も暗くなり続け、最も強力な望遠鏡以外では見えなくなっています。
太陽の重力場が支配的な領域であるヒル球の最大範囲は、1960年代の計算によると23万天文単位(3.6光年)に及ぶ可能性がある。 [ 3 ]しかし、現在太陽から約15万天文単位(2光年)以上離れている彗星は、星間物質に失われたとみなすことができる。最も近い既知の恒星はプロキシマ・ケンタウリで、 26万9000天文単位(4.25光年)[ 4 ]、次にアルファ・ケンタウリが約4.35光年離れている。[ 4 ]
オールトの雲の彗星は太陽から遠く離れた軌道を周回しますが、通過する恒星や銀河の潮汐によって軌道が乱されることがあります。[ 5 ]太陽系内に入ったり出たりする際に、惑星によって軌道が変わったり、あるいは太陽系から弾き出されたりすることがあります。[ 5 ]また、太陽や惑星と衝突する可能性もあります。[ 5 ]
S/2021 N 1(海王星の最も外側の衛星)が海王星を一周するのに27年以上かかり、彗星が太陽を一周するのに最大3000万年かかり、太陽が天の川銀河を一周するのに約2億3000万年(銀河年)かかります。

以下に挙げる天体の多くは、太陽系内のどの天体よりも極端な軌道を持つため、その軌道を正確に記述することは特に難しく、軌道を定義する時点に大きく左右されます。太陽系のほとんどの天体については、太陽中心座標系(太陽の重力中心に対する相対座標系)で軌道を説明できます。しかし、天体の軌道が太陽系の脱出速度に近づき、公転周期が数百年から数千年と長くなると、軌道を記述するには別の座標系、すなわち重心座標系が必要になります。重心座標系は、太陽だけでなく太陽系全体の重力中心に対する天体の軌道を測定します。主に外側の巨大ガス惑星の影響により、太陽系の重心は太陽の半径の最大2倍まで変化します。
この位置の違いは、長周期彗星や遠方の小惑星の軌道に大きな変化をもたらす可能性がある。多くの彗星は太陽中心座標系では双曲線軌道(束縛されていない軌道)をとるが、重心座標系でははるかに束縛された軌道となり、真に双曲線軌道を維持するものはごくわずかである。
物体の軌道がどれだけ非円形であるかを表す軌道パラメータは、離心率 (e) です。eが0の物体は、近日点と遠日点が太陽に等しく近い、完全な円形の軌道を持ちます。eが0 から 1 の間の物体は、束縛された楕円軌道を持ちます。たとえば、e が 1/3 (0.333) の物体は、遠日点の2倍の太陽に近い近日点を持ちます。物体の e が 1 に近づくにつれて、軌道はますます細長くなり、e = 1 では、物体の軌道は放物線状になり、太陽系に束縛されません (つまり、次の周回軌道に戻りません)。e が1より大きい場合は、双曲線軌道が生成され、やはり太陽系に束縛されません。
離心率は、天体の軌道がどれだけ「束縛されていない」かを表すものですが、必ずしもその天体が太陽系に入る前に持っていた速度の高さ(V infinity、またはV infとして知られるパラメータ)を反映するものではありません。この明確な例は、2019年10月時点で知られている2つの恒星間天体、 1I/ʻOumuamuaと2I/Borisovの離心率です。ʻOumuamuaは、毎秒26.5キロメートル(時速59,000マイル)のV infで太陽系に入りましたが、近日点距離がわずか0.255 AUと低いため、離心率は1.200でした。しかし、ボリソフのV infはわずかに高い32.3 km/s (72,000 mph)でしたが、近日点距離が約2.003 AUと高かったため、その離心率は比較的高い3.340でした。実際には、太陽系から来た天体は、太陽中心離心率が1よりはるかに高いことはなく、重心離心率が1を超えることもほとんどありません。なぜなら、それは天体が太陽から無限に遠い距離から来たことを意味するからです。
彗星は太陽系天体の中で最も軌道が偏心しているため、その軌道は通常、太陽系の惑星の1つ以上と交差します。その結果、彗星の軌道は、太陽系内を一度通過する間にも、しばしば大きく摂動を受けます。軌道が変化するため、彗星(または同様の軌道を持つ天体)の軌道を、太陽系内に入る前と入った後の両方で計算する必要があります。例えば、 1600年には彗星アイソンは太陽から約312天文単位(AU)の距離にあり、2400年にはその残骸が太陽から約431天文単位の距離にあると予測されています。どちらも惑星の重力の影響を大きく受ける範囲外です。



軌道がより明確に決定されている彗星の例。彗星は他の天体に比べて非常に小さく、ガス放出が止まると観測が困難になります(「かみのけ座(彗星) 」を参照)。彗星は通常、太陽の近くで発見されるため、実際に遠くまで移動するには数千年かかることもあります。ウィップルの提案は、遠く離れたオールトの雲の天体を検出できるかもしれませんが、特定の天体を検出することはおそらくできないでしょう。
近年、海王星の軌道の外側を公転する小惑星である、海王星以遠天体(TNO)が多数発見されている。多くのTNOは、冥王星の遠日点である49.3 AUをはるかに超える軌道を持っている。これらのTNOの中には、 2010 GB 174のように太陽系の最外縁部に常に位置する分離天体もあれば、 2005 VX 3のように太陽から4.1 AU(木星より近い)から2200 AU(海王星より70倍遠い)の距離を公転する、極めて高い離心率によるものもある。以下は、遠日点の大きい順に並べた小惑星のリストである。[ 16 ]
以下の天体群は、遠日点が400 AUを超える軌道を持ち、 1シグマの不確実性が2桁の有効数字で示されています。2024年5月現在、そのような天体は73個あります。[ 16 ]

以下の小惑星は、重心遠日点が少なくとも1000天文単位(AU)以上である。
