| 年 | 45億6800万年[b] |
|---|---|
| 位置 | |
| 最も近い星 |
|
| 人口 | |
| 星 | 太陽 |
| 惑星 | |
| 既知の準惑星 | |
| 既知の天然衛星 | 758 [D 3] |
| 既知の小惑星 | 1,368,528 [D 4] |
| 既知の彗星 | 4,591 [D 4] |
| 惑星系 | |
| 星のスペクトル型 | G2V |
| 霜線 | 約5AU [5] |
| 最も外側の惑星の半長軸 | 30.07 AU [D 5] (海王星) |
| カイパー崖 | 50~70AU [3] [4] |
| ヘリオポーズ | 120AUで検出された[6] |
| ヒル球 | 1.1 個 (230,000 AU) [7] – 0.865 個 (178,419 AU) [8] |
| 銀河中心の周りの軌道 | |
| 不変の銀河面傾斜角 | 黄道に対して約60° [c] |
銀河中心までの距離 | 24,000~28,000光年 [9] |
| 軌道速度 | 720,000 km/h (450,000 マイル/時) [10] |
| 軌道周期 | 約2億3000万年[10] |
太陽系[d]は、太陽とその周りを回る物体の重力で束縛されたシステムです。[11]太陽系は約46億年前に分子雲の密集領域が崩壊し、太陽と原始惑星系円盤が形成されました。太陽は、中心核で水素がヘリウムに融合して均衡を保ち、そのエネルギーを外殻の光球から放出する典型的な恒星です。天文学者は太陽をG型主系列星に分類しています。
太陽の周りを回る最大の天体は8つの惑星です。太陽から順に、4つの地球型惑星(水星、金星、地球、火星)、2つのガス巨星(木星と土星)、2つの氷巨星(天王星と海王星)です。すべての地球型惑星は固体表面を持っています。逆に、すべての巨大惑星は主にガスと液体で構成されているため、明確な表面を持っていません。太陽系の質量の99.86%以上は太陽にあり、残りの質量の約90%は木星と土星にあります。
天文学者の間では、太陽系には少なくとも9つの準惑星(ケレス、オルクス、冥王星、ハウメア、クワオアー、マケマケ、ゴンゴン、エリス、セドナ)があるという強いコンセンサスがあります。太陽系には、小惑星、彗星、ケンタウロス族、流星体、惑星間塵の雲など、膨大な数の小さな天体があります。これらの天体のいくつかは、小惑星帯(火星と木星の軌道の間)とカイパーベルト(海王星の軌道のすぐ外側)にあります。 [f] 6つの惑星、7つの準惑星、およびその他の天体には、一般に「月」と呼ばれる軌道を回る自然の衛星があります。
太陽系は、太陽の荷電粒子である太陽風によって常に満たされており、太陽圏を形成しています。太陽からおよそ75~90天文単位のところでは、太陽風が止まり、ヘリオポーズが形成されます。これは、太陽系と星間空間の境界です。太陽系の最も外側の領域は、長周期彗星の源であると理論づけられているオールトの雲で、半径は2,000~200,000 AU。太陽系に最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリは、4.25光年(269,000 AU)離れています。どちらの恒星も天の川銀河に属しています。
形成と進化
過去

太陽系は少なくとも45億6800万年前に、大きな分子雲内の領域の重力崩壊から形成されました。[b]この最初の雲はおそらく数光年の幅があり、おそらくいくつかの星を生み出しました。[14]分子雲の典型であるように、この雲は主に水素で構成され、ヘリウムと、前の世代の星によって融合された少量のより重い元素が含まれていました。[15]
原始太陽系星雲[15]が収縮するにつれて、角運動量保存則により星雲の回転速度が速まり、質量の大部分が集まった中心部は周囲よりも高温になっていった。[14]収縮する星雲の回転速度が速まるにつれて、星雲は直径およそ1.5ミクロンの原始惑星系円盤へと平らになっていった。200AU [14] [16]の中心には高温で高密度の原始星がある。 [17] [18]この円盤からの集積によって惑星が形成され、 [19]塵とガスが重力で互いに引き合い、合体してさらに大きな天体を形成した。初期の太陽系には数百の原始惑星が存在した可能性があるが、それらは合体するか破壊されるか放出され、惑星、準惑星、残りの小天体が残った。[20] [21]
沸点が高いため、太陽に近い暖かい太陽系内部(霜線内)では金属とケイ酸塩だけが固体として存在できた。これらは最終的に水星、金星、地球、火星の岩石惑星を形成した。これらの耐火物質は太陽系星雲のほんの一部を占めるだけだったため、地球型惑星はあまり大きく成長できなかった。[20]
巨大惑星(木星、土星、天王星、海王星)は、火星と木星の軌道の間の、揮発性の氷化合物が固体のままでいられるほど物質が冷えている霜線よりもさらに外側で形成された。これらの惑星を形成した氷は、地球型の内惑星を形成した金属やケイ酸塩よりも豊富で、最も軽く最も豊富な元素である水素とヘリウムの大きな大気を捕らえるのに十分な大きさに成長した。[20]惑星になることのなかった残骸は、小惑星帯、カイパーベルト、オールトの雲などの領域に集まった。[20]
5000万年以内に、原始星の中心部の水素の圧力と密度は、熱核融合を始めるのに十分高くなった。[22]ヘリウムが中心核に蓄積するにつれて、太陽は明るくなりつつある。[23]主系列星の初期には、その明るさは今日の70%だった。[24]温度、反応速度、圧力、密度が増加し、静水圧平衡、つまり熱圧力が重力と釣り合う状態に達した。この時点で、太陽は主系列星になった。[25]太陽からの太陽風が太陽圏を作り、原始惑星系円盤に残っていたガスと塵を星間空間に押し流した。[23]
ニースモデルは、原始惑星系円盤の消滅に続いて、微惑星と巨大ガス惑星の重力衝突により、それぞれが異なる軌道に移動したと提唱している。これにより、システム全体の動的不安定性が引き起こされ、微惑星が散らばり、最終的に巨大ガス惑星が現在の位置に定着した。この期間中、グランドタック仮説は、木星の最終的な内側への移動により小惑星帯の大部分が分散し、内惑星の後期重爆撃につながったと示唆している。 [26] [27]
現在と未来
太陽系は、太陽の周りを重力によって束縛された孤立した軌道をたどることで、比較的安定したゆっくりとした進化の状態を保っています。 [28]太陽系は数十億年にわたってかなり安定していますが、技術的には混沌としており、最終的には混乱する可能性があります。今後数十億年以内に別の恒星が太陽系を通過する可能性はわずかにあります。これによりシステムが不安定になり、最終的には数百万年後に惑星の放出、惑星の衝突、または惑星の太陽への衝突につながる可能性がありますが、太陽系は現在とほとんど変わらない可能性があります。[29]

太陽の主系列段階は、始まりから終わりまで約 100 億年続くが、太陽のその他の後続段階を合わせた残りの生命の期間は約 20 億年である。[30]太陽系は、太陽の中心核の水素が完全にヘリウムに変わるまで、現在知られているのとほぼ同じままであり、それは今から約 50 億年後に起こる。これが太陽の主系列段階の終わりとなる。その時点で、太陽の中心核は収縮し、不活性ヘリウムを囲む殻に沿って水素の融合が起こり、エネルギー出力は現在よりも大きくなる。太陽の外層は現在の直径の約 260 倍に拡大し、太陽は赤色巨星になる。表面積が増加するため、太陽の表面温度は主系列段階よりも低くなる (最も低い温度で 2,600 K (4,220 °F))。[30]
膨張する太陽は水星と金星を蒸発させ、地球と火星を居住不可能にする(地球も破壊する可能性がある)と予想されている。[31] [32]最終的に、中心核はヘリウムの核融合が起こるのに十分な熱くなり、太陽は中心核で水素を燃焼していた時間のほんの一部しかヘリウムを燃焼しない。太陽はより重い元素の核融合を開始できるほど質量がないため、中心核での核反応は減少する。その外層は宇宙に放出され、密度の高い白色矮星が残る。白色矮星は元々の太陽の半分の質量だが、大きさは地球ほどしかない。[30]放出された外層は惑星状星雲を形成し、太陽を形成した物質の一部(今では炭素などのより重い元素が豊富になっている)を星間物質に戻す可能性がある。[33] [34]
一般的な特徴
天文学者は太陽系の構造を別々の領域に分けることがあります。内側の太陽系には、水星、金星、地球、火星、小惑星帯の天体が含まれます。外側の太陽系には、木星、土星、天王星、海王星、カイパーベルトの天体が含まれます。[35]カイパーベルトの発見以来、太陽系の最も外側の部分は、海王星の外側の天体からなる明確な領域であると考えられています。[36]
構成
太陽系の主成分は太陽であり、太陽系の既知の質量の99.86%を占め、重力的に支配的なG型主系列星である。 [37]太陽の周りを回る4つの最大の天体である巨大惑星は、残りの質量の99%を占め、木星と土星を合わせると90%以上を占める。太陽系の残りの天体(4つの地球型惑星、準惑星、衛星、小惑星、彗星を含む)を合わせた質量は、太陽系全体の0.002%未満である。[h]
太陽はおよそ98%が水素とヘリウムで構成されており、[41]木星と土星も同様です。[42] [43]太陽系には、初期の太陽からの熱と光圧によって生じた組成勾配が存在し、熱と光圧の影響をより受けやすい太陽に近い天体は、高融点の元素で構成されています。太陽から遠い天体は、主に低融点の物質で構成されています。[44]太陽系でそれらの揮発性物質が凝集できる境界は霜線と呼ばれ、地球から太陽までの距離のおよそ5倍のところにあります。[5]
軌道


太陽の周りを回る惑星やその他の大きな物体は、地球の軌道面、いわゆる黄道の近くにある。彗星などの小さな氷の物体は、この面に対してかなり大きな角度で周回することが多い。[45] [46]太陽系の惑星のほとんどは、衛星と呼ばれる自然衛星によって周回されている二次系を持っている。最も大きな自然衛星はすべて同期自転しており、片面が常に親の方に向いている。4つの巨大惑星には惑星リングがあり、これは微粒子の薄い円盤で、惑星の周りを一斉に周回している。[47]
太陽系の形成の結果、惑星やその他のほとんどの物体は太陽の自転と同じ方向に太陽の周りを回っています。つまり、地球の北極上空から見て反時計回りです。[48]ハレー彗星などの例外もあります。[49]大きな衛星のほとんどは、惑星の自転方向と一致する順行方向に惑星の周りを回っています。海王星の衛星トリトンは、逆の逆行方向に公転する最大の衛星です。[50]大きな物体のほとんどは、軌道に対して順行方向に自身の軸の周りを回転しますが、金星の自転は逆行です。[51]
ケプラーの惑星運動の法則は、大まかに言えば、太陽の周りの物体の軌道を記述するものである。 [52] : 433–437 これらの法則は、各物体が太陽を 1 つの焦点とする楕円に沿って移動し、そのため太陽から物体までの距離が 1 年の間に変化すると規定している。物体が太陽に最も近づく地点を近日点、太陽から最も遠い地点を遠日点と呼ぶ。[53] : 9-6 水星を除いて、惑星の軌道はほぼ円形であるが、多くの彗星、小惑星、カイパーベルト天体は非常に楕円形の軌道を描いている。ケプラーの法則は、太陽の重力が軌道を回る物体に与える影響のみを説明しており、異なる物体同士の引力は説明していない。人間の時間スケールでは、これらの摂動は数値モデルを使って説明することができます[53] :9-6。 しかし、惑星系は数十億年かけて無秩序に変化する可能性があります。[54]
太陽系の角運動量は、太陽系のすべての運動要素が持つ軌道運動量と回転運動量の合計の尺度である。[ 55 ]太陽は質量で太陽系の大部分を占めているが、角運動量の約2%を占めるに過ぎない。[56] [57]木星を中心とする惑星は、質量、軌道、太陽からの距離の組み合わせにより、残りの角運動量のほとんどを占めており、彗星もかなりの寄与をしている可能性がある。[56]
距離とスケール

太陽の半径は0.0047 AU(700,000 km; 400,000 mi)である。[58]したがって、太陽は地球の軌道と同じ半径の球体の体積の0.00001%(10 7分の1 )を占め、地球の体積は太陽の約100万分の1(10 −6)である。最大の惑星である木星は、太陽から5.2AUの距離にあり、半径は71,000km(0.00047AU、44,000マイル)であるが、最も遠い惑星である海王星は太陽から30AU。[43] [59]
いくつかの例外はあるものの、惑星やベルトが太陽から遠いほど、その軌道と太陽に次に近い天体の軌道との距離は大きくなります。たとえば、金星は水星よりも太陽からおよそ0.33 AU離れていますが、土星は木星から4.3 AU離れており、海王星は天王星から10.5 AU離れています。ティティウス・ボーデの法則[60]やプラトン立体に基づくヨハネス・ケプラーのモデル[61]のように、これらの軌道距離の関係を解明する試みがなされてきましたが、進行中の発見によりこれらの仮説は無効になっています。[62]
いくつかの太陽系模型は、太陽系の相対的なスケールを人間の言葉で伝えようと試みている。いくつかはスケールが小さく(機械的なものもあり、オーラリーと呼ばれる)、他のものは都市や地域にまたがっている。[63]こうした最大のスケールのモデルであるスウェーデン太陽系は、ストックホルムにある高さ110メートル(361フィート)のアヴィーチー・アリーナを太陽の代わりとして使っており、このスケールに従うと、木星は40キロ(25マイル)離れたストックホルム・アーランダ空港にある直径7.5メートル(25フィート)の球体である。一方、現在最も遠い天体であるセドナは912キロ(567マイル)離れたルレオにある直径10センチメートル(4インチ)の球体である。 [64] [65]このスケールでは、プロキシマ・ケンタウリまでの距離は、月と地球の間の距離のおよそ8倍になる。
太陽と海王星の距離を100メートル(330フィート)にスケールすると、太陽の直径は約3センチメートル(1.2インチ)(ゴルフボールの直径の約3分の2)、巨大惑星はすべて約3ミリメートル(0.12インチ)よりも小さく、地球の直径は他の地球型惑星と同様に、このスケールではノミ(0.3ミリメートルまたは0.012インチ)よりも小さくなります。[66]
居住性
太陽エネルギーの他に、生命の存在を可能にする太陽系の主な特徴は、太陽圏と惑星磁場(それらを持つ惑星の場合)です。これらの磁場は、宇宙線と呼ばれる高エネルギーの星間粒子から太陽系を部分的に保護します。星間物質中の宇宙線の密度と太陽の磁場の強さは非常に長い時間スケールで変化するため、太陽系への宇宙線の浸透レベルは変化しますが、その程度は不明です。[67]
太陽系の居住可能領域は、通常、惑星の表面温度または大気温度が液体の水の可能性がある太陽系の内側に位置します。[68]太陽系のさまざまな外側の衛星の地下の海では居住が可能かもしれません。 [69]
太陽系外惑星との比較

多くの太陽系と比較すると、太陽系は水星の軌道より内側に惑星が存在しない点で際立っています。[70] [71]既知の太陽系には、地球の1〜10倍の質量を持つスーパーアースが存在しません。 [70]ただし、仮説上の第9惑星は、存在する場合、太陽系の端を周回するスーパーアースである可能性があります。[72]
珍しいことに、太陽系には小型の地球型惑星と大型のガス惑星しか存在しない。他の惑星は中程度のサイズの惑星(岩石惑星とガス惑星の両方)が一般的であるため、地球と海王星(半径は地球の3.8倍)のサイズの間に見られるような「ギャップ」はない。これらのスーパーアースの多くは、それぞれの恒星から水星と太陽の距離よりも近いため、すべての惑星系は多くの近接した惑星から始まり、通常はそれらの衝突の連続により質量が少数のより大きな惑星に集約されるが、太陽系の場合は衝突により破壊され放出されるという仮説が浮上している。[70] [73]
太陽系の惑星の軌道はほぼ円形である。他の多くの系と比較すると、それらの軌道離心率は小さい。[70]これを視線速度検出法の偏りや、非常に多数の惑星の長期にわたる相互作用で説明しようとする試みもあるが、正確な原因は未だ不明である。[70] [74]
太陽

太陽は太陽系の恒星であり、太陽系の中で最も質量の大きい構成要素である。その大きな質量(地球の332,900倍)[75]は、太陽系の全質量の99.86%を占め、[76]その中心核では水素からヘリウムへの核融合反応を維持するのに十分な高温と高密度を生み出している。 [77]これにより膨大な量のエネルギーが放出され、そのほとんどは可視光線でピークに達する電磁放射として宇宙に放射されている。[78] [79]
太陽は中心部で水素を核融合するため、主系列星である。より正確には、G2型主系列星であり、その型指定は実効温度を指す。主系列星は高温であるほど明るくなるが寿命は短い。太陽の温度は、最も高温の星と最も低温の星の中間である。太陽よりも明るく高温の星はまれであるが、赤色矮星として知られる、太陽よりかなり暗く低温の星は、天の川銀河の核融合星の約75%を占めている。[80]
太陽は、天の川銀河の渦巻き腕で形成された、種族 I の恒星です。太陽は、銀河のバルジやハローにあるより古い種族 II の恒星よりも、水素やヘリウムよりも重い元素 (天文学用語では「金属」)が豊富です。[81]水素やヘリウムよりも重い元素は、古い恒星や爆発中の恒星の中心核で形成されたため、宇宙にこれらの原子が豊富に存在するようになる前に、最初の世代の恒星が死ななければなりませんでした。最も古い恒星には金属がほとんど含まれていませんが、後から生まれた恒星にはより多くの金属が含まれています。この高い金属量は、太陽の惑星系の発達に非常に重要だったと考えられています。なぜなら、惑星は「金属」の集積から形成されたからです。[82]
太陽磁気圏が支配的な宇宙領域は太陽圏であり、太陽系の大部分を占めている。太陽は光とともに、太陽風と呼ばれる荷電粒子(プラズマ)の連続的な流れを放射している。この流れは時速90万キロメートル(56万マイル)から時速288万キロメートル(179万マイル)の速度で外側に広がり、[83]太陽系の天体間の真空を満たす。その結果、惑星間媒体と呼ばれる薄くて塵の多い大気が形成され、少なくとも100AU [84 ]
太陽フレアやコロナ質量放出などの太陽表面の活動は太陽圏を乱し、宇宙天気を作り出し、磁気嵐を引き起こす。[85]コロナ質量放出や類似の現象は、太陽表面から磁場と大量の物質を吹き飛ばす。この磁場と物質が地球の磁場と相互作用することで、荷電粒子が地球の上層大気に流れ込み、磁極付近で見られるオーロラが形成される。[86]太陽圏内で最も大きな安定構造は太陽圏電流シートであり、これは太陽の回転磁場が惑星間媒体に及ぼす作用によって形成される螺旋形状である。[87] [88]
太陽系内部
太陽系内部は、地球型惑星と小惑星からなる領域である。[89]主にケイ酸塩と金属で構成され、[90]太陽系内部の天体は太陽に比較的近く、この領域全体の半径は木星と土星の軌道間の距離よりも短い。この領域は霜線内にあり、霜線は木星の軌道間の距離よりも少し短い。太陽から5AU [45]
内惑星

4つの地球型惑星または内惑星は、密度が高く岩石で構成されており、衛星はほとんどないか全くなく、環系もありません。これらは主に、地殻とマントルを形成するケイ酸塩などの難溶性鉱物と、核を形成する鉄やニッケルなどの金属で構成されています。4つの内惑星のうち3つ(金星、地球、火星)は、気象を生み出すのに十分な大気を持っています。すべての惑星に衝突クレーターと地溝帯や火山などの地殻構造があります。[91]
- 水星(太陽から0.31–0.59 AU)[D 6]は、太陽系で最も小さい惑星です。その表面は灰色がかっており、衝上断層から生成された広大な断崖系と、衝突イベントの残骸によって形成され光線系が。[92]過去には水星は火山活動が活発で、月と同様に玄武岩[93]水星はケイ酸塩の地殻と大きな鉄の核を持っている可能性があります。[94][95]水星の大気は非常に希薄で、太陽風の粒子と放出された原子で構成されています。[96]水星には天然の衛星はありません。[97]
- 金星(0.72–0.73 AU)[D 6]二酸化炭素からなる反射性の白っぽい大気を持っています。表面では、大気圧は地球の海面の90倍の密度です。[98]大気中の温室効果ガスの量により、400 °C (752 °F) を超えています[99]剥離から保護する保護磁場がない、その大気は火山活動によって維持されていると考えられます。[100]蓋テクトニクスを伴う火山活動の広範な証拠が見られます。[101]金星には天然の衛星はありません。[102]
- 地球(0.98–1.02 AU)[D 6]、宇宙で生命と表面の液体の水が存在することが知られている唯一の場所です。[103]、生命の存在の結果である窒素78%酸素21%[104][105]地球は複雑な気候と気象気候地域によって条件が大きく異なります。[106]地球の固体表面は、緑の植生、砂漠、白い氷床。[107][108][109]、大陸塊を形成したプレートテクトニクスによって形作られています[93]地球の惑星磁気圏は表面を放射線から保護し、大気の剥離て生命の居住可能性を維持しています。[110]
- 月は地球の唯一の天然衛星である。[111]月の直径は地球の4分の1である。[112]月の表面は非常に細かいレゴリスで覆われており、衝突クレーターが大部分を占めている。[113] [114]月の大きな暗い部分である海は、過去の火山活動によって形成されたものである。[115]月の大気は非常に薄く、粒子密度が10 7 / cm −3未満の部分的な真空で構成されています。[116]
- 火星(1.38–1.67 AU)[D 6] の半径は地球の半分ほどである。[117]火星の土壌に酸化鉄のため、惑星の大部分は赤く[118]極地は水と二酸化炭素白い氷冠。[119]火星の大気は主に二酸化炭素で構成されており、表面圧力は地球の0.6%で、いくつかの気象現象を支えるのに十分である。[120]地溝帯が点在し、鉱物が。[121][122]分化した持ち、40億年前に磁気圏を失った。[123][124]火星には2つの小さな衛星がある:[125]
- フォボスは火星の内側の衛星である。平均半径11km(7マイル)の小さく不規則な形をした天体である。その表面は反射率が低く、衝突クレーターが大部分を占めている。[D 7] [126]特に、フォボスの表面には半径約4.5km(2.8マイル)の非常に大きなスティックニー衝突クレーターがある。 [127]
- デイモスは火星の外側の衛星である。フォボスと同様に不規則な形をしており、平均半径は6km(4マイル)で、表面はほとんど光を反射しない。[D 8] [D 9]しかし、デイモスの表面は、レゴリスが衝突クレーターを部分的に覆っているため、フォボスよりも明らかに滑らかである。[128]
小惑星

最大のケレスを除く小惑星は太陽系の小天体に分類され、主に炭素質、難溶性の岩石、金属鉱物、少量の氷で構成されています。 [129] [130]大きさは数メートルから数百キロメートルに及びます。多くの小惑星は、軌道特性に基づいて小惑星グループとファミリーに分類されます。一部の小惑星には、その周りを回る天然衛星、つまりより大きな小惑星を周回する小惑星があります。 [131]
- 水星横断小惑星は、近日点が水星の軌道内にある小惑星である。現在までに少なくとも362個が知られており、太陽系で知られている太陽に最も近い天体も含まれる。 [132]水星と太陽の軌道の間にある小惑星であるバルカノイドは発見されていない。 [133] [134] 2024年の時点で、金星の軌道内に完全に収まる小惑星が1つ発見されている。594913 ꞌAylóꞌchaxnim である。[135]
- 金星横断小惑星は金星の軌道を横切る小惑星である。2015年現在、その数は2,809個である。[136]
- 地球近傍小惑星は地球の軌道に比較的近い軌道を持ち、[137]その一部は将来地球に衝突する可能性があるため、潜在的に危険な物体である。 [138] [139]
- 火星横断小惑星とは、火星の軌道を横切る、近日点が1.3AUを超える小惑星のことである。[140] 2024年現在、NASAは26,182個の火星横断小惑星を確認している。[136]
小惑星帯
小惑星帯は2.3から太陽から3.3AUの距離にあり、火星と木星の軌道の間にあります。これは、木星の重力の干渉により合体できなかった太陽系の形成時の残骸であると考えられています。 [141]小惑星帯には、直径1キロメートルを超える物体が数万、おそらく数百万個あります。[142]それにもかかわらず、小惑星帯の総質量は地球の1000分の1を超える可能性は低いです。[40]小惑星帯の人口は非常にまばらで、宇宙船は定期的に何事もなく通過します。[143]

以下は小惑星帯の3つの最大の天体の説明です。これらはすべて、比較的無傷の原始惑星、つまり完全に形成された惑星になる前の前駆段階であると考えられています(例外的な小惑星の一覧を参照)。[144] [145] [146]
- ケレス(2.55–2.98 AU)は、小惑星帯で唯一の準惑星です。[147]直径940 km(580 mi)で、小惑星帯で最大の天体です。[148]表面には炭素、[149]凍った水、和鉱物の混合物が含まれています。[150]氷火山活動の兆候があり揮発性物質が表面に噴出しており、表面の明るい斑点。[151]ケレスは非常に薄い水蒸気の大気を持っていますが、実際には真空と区別がつきません。[152]
- ベスタ(2.13–3.41 AU)は小惑星帯で2番目に大きい天体です。[153]その破片はベスタ小惑星族[154]や地球上で発見されたHED隕石[155]ベスタの表面は主に玄武岩と変成岩構成されており、ケレスよりも密度が高いです。[156]レアシルビアとヴェネネイアという2つの巨大なクレーターがあります。[157]
- パラス(2.15–2.57 AU)は小惑星帯で3番目に大きい天体です。[158]パラスには独自のパラス 小惑星族があります。[154]パラスは宇宙船が訪れたことがないためあまり知られていませんが、[159]その表面はケイ酸塩で構成されていると予測されています。[160]
ヒルダ小惑星は木星と3:2の共鳴関係にあり、つまり木星の軌道2回ごとに太陽の周りを3回回る。[161]ヒルダ小惑星は木星と小惑星帯の間にある3つの連結したクラスターに位置している。
トロヤ群は、他の天体の重力的に安定したラグランジュ点内に位置する天体である。L4、軌道の60°前方、またはL5、軌道の60°後方に位置する。[162]水星と土星を除くすべての惑星には、少なくとも1つのトロヤ群があることが知られている。[163] [164] [165]木星のトロヤ群の数は、小惑星帯の数とほぼ同じである。[166]木星に次いで、海王星には28個のトロヤ群があることが確認されている。[167]
太陽系外縁部
太陽系の外縁部には巨大惑星とその大きな衛星が存在する。ケンタウルス族や多くの短周期彗星はこの領域を周回している。太陽から遠いため、太陽系の外縁部の固体物体には水、アンモニア、メタンなどの揮発性物質が多く含まれており、これは温度が低いためこれらの化合物が昇華することなく固体のままでいられるためである。[20]
外惑星
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巨大惑星または木星型惑星と呼ばれる4つの外側の惑星は、太陽の周りを回っていることが知られている質量の99%を占めています。[h] 4つの巨大惑星はすべて複数の衛星と環系を持っていますが、地球から簡単に観測できるのは土星の環だけです。[91]木星と土星は主に水素、ヘリウム、ネオンなどの極めて融点の低いガスで構成されているため、[168]巨大ガス惑星と呼ばれています。[169]天王星と海王星は氷惑星であるため、[170]天文学的な意味での「氷」で大幅に構成されており、水、メタン、アンモニア、硫化水素、二酸化炭素などの数百ケルビンまでの融点を持つ化合物が含まれています。[171]氷物質は、巨大惑星の衛星と海王星の軌道を越えた小天体の大半を構成しています。[171] [172]
- 木星(4.95–5.46 AU)[D 6]は、太陽系で最大かつ最質量の惑星です。表面には、大気の循環大赤斑やさまざまな白い「楕円」などの巨大な嵐が表面に渦巻いています木星は非常に強力な磁気圏を持ち、電離放射線の極でオーロラを引き起こす[173]2024年現在、木星には95個の衛星が確認されて、おおよそ3つのグループに分類できます。
- 土星(9.08–10.12 AU)[D 6]は、小さな氷と岩石の粒子でできた、赤道の周りを周回する特徴的な目に見えるリングシステムが[178]土星の北極と南極には、地球の直径よりも大きい六角形の嵐土星には弱いオーロラを発生させることができる磁気圏があります。2024年現在、土星には146個の衛星が確認されて、次のように分類されています。
- リング小衛星とリング羊飼いは、土星のリングの内側または近くを周回します。小衛星は軌道上の塵を部分的にしか除去できませんが、[179]リング羊飼いは塵を完全に除去できるため、リングに目に見える隙間ができます。[180]
- 内側の大きな衛星は、ミマス、エンケラドゥス、テティス、ディオネで構成されています。これらの衛星はすべて土星のEリング内を周回しています。それらはすべて主に水氷で構成されており、分化した内部構造を持っていると考えられています。[181]
- トロヤ群衛星は、カリプソとテレスト(テティスのトロヤ群)、ヘレネとポリデウケス(ディオネのトロヤ群)から構成されています。これらの小さな衛星は、テティスとディオネと軌道を共有しており、どちらかの先頭または後ろにいます。[182] [183]
- 外側の大きな衛星は、レア、タイタン、ヒュペリオン、イアペトゥスから構成されています。[181]特に、タイタンは太陽系で唯一、大気圏を持つ衛星です。[184]
- 不規則衛星は、かなり小さい天然衛星から構成されています。上記の天体よりも遠い軌道を持っています。フェーベは土星の最大の不規則衛星です。[185]
- 天王星(18.3–20.1 AU)[D 6]惑星の中では珍しく、軸の傾きが90°を超えているため、太陽の周りを横向きに公転しています。これにより、各極が太陽に向かったり離れたりするため、惑星には極端な季節変化が見られます。[186]天王星の外層は落ち着いたシアン色ですが、これらの雲の下には内部熱など、その気候現象に関する多くの謎が。2024年現在、天王星には28個の確認された衛星、3つのグループに分かれています。
- 海王星(29.9–30.5 AU)[D 6]は、太陽系で最も遠い惑星として知られています。その外気はわずかに落ち着いたシアン色で、表面には時折、暗い斑点のように見える嵐があります。天王星と同様に、熱圏16個の確認された衛星があり、2つのグループに分かれています。
- 通常の衛星は海王星の赤道付近の円軌道を周回する。[185]
- 不規則衛星は、その名の通り、軌道があまり規則的ではない。そのうちの一つであるトリトンは、海王星の最大の衛星である。地質学的に活発で、窒素ガスの間欠泉が噴出しており、薄く雲のような窒素大気を持っている。[192] [184]
ケンタウロス
ケンタウルス族は氷でできた彗星のような天体で、その長半径は木星よりも大きく、海王星よりも小さい(5.5~30 AU)。これらはかつてのカイパーベルト天体や散乱円盤天体(SDO)で、外惑星によって太陽に近づくにつれて重力が乱され、彗星になるか太陽系外に放出されると予想されている。[39]ほとんどのケンタウルス族は活動しておらず小惑星のような状態だが、中には明らかに彗星のような活動を示すものもあり、例えば最初に発見されたケンタウルス族の2060 カイロンは、太陽に近づくときに彗星と同じようにコマを形成するため、彗星(95P)に分類されている。 [193]最大のケンタウルス族である10199 カリクローは、直径が約250 km(160マイル)で、環系を持つことが知られている数少ない小惑星の1つである。[194] [195]
トランスネプチューン地域
海王星の軌道の外側には「トランスネプチュニア領域」と呼ばれる領域があり、冥王星やその他のいくつかの準惑星が位置するドーナツ型のカイパーベルトと、太陽系の平面に向かって傾き、カイパーベルトよりはるかに外側まで伸びる散在する物体の重なり合った円盤がある。この領域全体はまだほとんど未踏である。この領域は圧倒的に何千もの小さな世界で構成されているようで、最大のものでも直径は地球の5分の1で、質量は月よりはるかに小さく、主に岩と氷でできている。この領域は、太陽系の内側と外側を囲む「太陽系の第3の領域」と呼ばれることもある。[196]
カイパーベルト


カイパーベルトは、小惑星帯に似た大きな輪状の破片であるが、主に氷でできた天体で構成されている。[197]太陽から 30 から 50 AU の範囲に広がっている。主に太陽系の小天体で構成されているが、最大のものはおそらく準惑星になるほどの大きさである。[198]直径 50 km (30 マイル) を超えるカイパーベルト天体は 100,000 個以上あると推定されているが、カイパーベルトの総質量は地球の 10 分の 1 か 100 分の 1 に過ぎないと考えられている。[39]多くのカイパーベルト天体には衛星があり、[199]ほとんどが黄道面に対してかなり傾斜した (約 10°) 軌道を描いている。[200]
カイパーベルトは、おおまかに「古典的」ベルトと共鳴する海王星外天体とに分けられる。[197]後者の軌道周期は海王星の軌道周期と単純な比率になっている。たとえば、海王星の3回ごとに太陽の周りを2回、または2回ごとに1回太陽の周りを回る。古典的ベルトは海王星と共鳴しない天体で構成され、およそ39.4 AUから47.7 AUまで広がっている。[201]古典的カイパーベルトのメンバーは、最初に発見された同種の天体(当初は1992 QB 1と命名され、その後アルビオンと命名された)にちなんで「キュベワノス」と呼ばれることがある。これらは、ほぼ原始的で、離心率の低い軌道上にある。[202]
現在、天文学者の間ではカイパーベルトの5つのメンバーが準惑星。 [198] [203]さらなる検証のためのデータ待ちで、多くの準惑星候補が検討されている。 [204]
- 冥王星(29.7–49.3 AU)はカイパーベルトで最大の既知の天体である。冥王星は比較的偏心した軌道を持ち、黄道面。冥王星は2:3の共鳴関係プルティノスと呼ばれる。[205] カロン、ステュクス、ニクス、ケルベロス、ヒドラの5つの衛星がある。[206]
- 冥王星の衛星の中で最大のカロンは、冥王星との連星系の一部であると説明されることもある。これは、2つの天体がそれぞれの表面上の重心の周りを公転している(つまり、「互いの周りを公転している」ように見える)ためである。
- オルクス(30.3–48.1 AU)は冥王星と同様に海王星と2:3の軌道共鳴関係にあり、冥王星に次いで大きな天体である。[207]離心率と傾斜角は冥王星と似ているが、近日点は冥王星のそれから約120°離れている。そのため、オルクスの軌道の位相は冥王星の逆である。オルクスは遠日点(最近では2019年)にあるのに対し、冥王星は近日点(最近では1989年)にある。[208]このため、オルクスは反冥王星と呼ばれている。[209] [210]オルクスにはヴァンスという衛星が1つ知られている。[211]
- ハウメア(34.6–51.6 AU)は2005年に発見されました。[212]一時的に海王星と7:12の軌道共鳴状態にあります。[207]ハウメアにはリングシステムがあり、ヒイアカとナマカという2つの衛星が知られており、非常に速く(3.9時間に1回)自転しているため、楕円体に引き伸ばされています。これは、同様の軌道を共有するカイパーベルト天体の衝突ファミリーの一部であり、数十億年前にハウメアに巨大な衝突があり、破片が宇宙に放出されたことを示唆しています。[213]
- マケマケ(38.1–52.8 AU)は冥王星よりも小さいが、古典カイパーベルト(海王星との共鳴が確認されていないカイパーベルト天体)で最大の既知の天体である。マケマケは冥王星に次いでカイパーベルトで最も明るい天体である。2005年に発見され、2009年に正式に命名された。[214]マケマケの軌道は冥王星よりもはるかに傾いており、29°である。[215] マケマケにはS/2015(136472)1という1つの衛星があることが知られている。[216]
- クワオアー(41.9–45.5 AU)は、マケマケに次いで古典的なカイパーベルトで2番目に大きい既知の天体です。その軌道はマケマケやハウメアに比べて離心率と傾斜がかなり小さいです。[207]リングシステムを持ち、ウェイウォットという衛星が1つ知られています。[217]
散乱ディスク

散乱円盤はカイパーベルトと重なり、500 AU 近くまで広がっており、短周期彗星の源と考えられている。散乱円盤天体は、海王星の初期の外向き移動の重力の影響によって不規則な軌道に乱されたと考えられている。散乱円盤天体のほとんどはカイパーベルト内に近日点があるが、遠日点はそれをはるかに超える(太陽から 150 AU 以上離れたところにあるものもある)。散乱円盤天体の軌道は、黄道面から最大 46.8° 傾くことがある。[218]散乱円盤をカイパーベルトの単なる別の領域と見なし、散乱円盤天体を「散乱カイパーベルト天体」と表現する天文学者もいる。[219]ケンタウルス族を散乱円盤の外向き散乱天体とともに内向き散乱カイパーベルト天体に分類する天文学者もいる。[220]
現在、散乱円盤内の2つの天体は準惑星:
- エリス(38.3–97.5 AU)は、知られている中で最大の散乱円盤天体であり、最も質量の大きい準惑星である。エリスの発見は、冥王星より25%質量が大きく[221] 、直径もほぼ同じであることから、惑星の定義に関する議論を巻き起こした。エリスの衛星はディスノミアであることが知られている。冥王星と同様に、エリスの軌道は離心率が高く、近日点は38.2 AU(太陽から冥王星までの距離とほぼ同じ)、遠日点は97.6 AUで、黄道面に対して44°の急角度で傾斜している。[222]
- ゴンゴン(33.8–101.2 AU)は、エリスとほぼ同等の軌道を周回する準惑星であるが、海王星と3:10の共鳴関係にある。[D 10]ゴンゴンには、湘柳という衛星が1つ知られている。[223]
極限の太陽系外縁天体

太陽系のいくつかの天体は非常に大きな軌道を持っているため、他の小惑星群に比べて既知の巨大惑星の影響がはるかに少ない。これらの天体は極端太陽系外縁天体、略してETNOと呼ばれる。[224]一般的に、ETNOの半径は少なくとも150〜250 AUの幅がある。[224] [225]たとえば、541132 Leleākūhonuaは、太陽から65〜2000 AUの距離で、約32,000年に1回太陽の周りを公転している。[D 11]
この集団は天文学者によって3つのサブグループに分けられる。散在ETNOは近日点が約38-45 AUで、離心率が0.85以上と非常に高い。通常の散在円盤天体と同様に、海王星の重力散乱の結果として形成された可能性があり、現在でも巨大惑星と相互作用している。近日点が約40-45 AUと50-60 AUの間の分離ETNOは、散在ETNOよりも海王星の影響は少ないが、それでも比較的海王星に近い。近日点が50-60 AUを超えるセドノイドまたは内側オールトの雲天体は、海王星から遠すぎるため、海王星の影響を強く受けることはない。[224]
現在、準惑星として分類されている ETNO が 1 つあります。
- セドナ(76.2–937 AU)は、最初に発見された極端に外側の海王星の天体である。これは大きくて赤みがかった天体で、セドナが一周するのに約11,400年かかる。 2003年にこの天体を発見したマイク・ブラウンは、近日点が遠すぎて海王星の移動の影響を受けていないため、散乱円盤やカイパーベルトの一部ではないと主張している。[226]セドノイドの種族はセドナにちなんで名付けられている。[224]
太陽圏の端

太陽の恒星風バブル、太陽圏、つまり太陽が支配的な空間領域は、終端衝撃波に境界がある。局所的な静止基準に対する太陽の特異な運動に基づくと、この境界は、星間物質の風上では太陽から約80~100 AU、風下では太陽から約200 AUのところにある。[227]ここで太陽風は星間物質と衝突し[228] 、劇的に減速、凝縮して乱流となり、ヘリオシースと呼ばれる大きな楕円構造を形成する。[227]
ヘリオシースは彗星の尾に非常によく似た外観と挙動を示すと理論づけられており、風上側ではさらに40AU外側に伸び、風下側ではその何倍もの距離、おそらく数千AUに及ぶ。[229] [230]カッシーニ探査機と星間境界探査機の証拠は、星間磁場の拘束作用によって泡のような形状に強制されていることを示唆しているが、[231] [232]実際の形状は不明である。[233]
太陽圏の外縁の形状と形態は、南に広がる太陽磁場だけでなく、星間物質との相互作用の流体力学によっても影響を受ける可能性が高い。例えば、太陽圏は、北半球が南半球より 9 AU 遠くまで伸びる、鈍角な形状をしている。[227]太陽圏界面は、星間物質の始まりと考えられている。[84]太陽圏界面の向こう、約 230 AU には、太陽が天の川を通過する際に残すプラズマの「航跡」であるバウショックがある。 [234]太陽圏界面の外側にある大きな物体は、太陽の重力に縛られたままであるが、星間物質内の物質の流れは、微小スケールの物体の分布を均一化する。[84]
その他の人口
彗星

彗星は太陽系の小天体で、通常は直径が数キロメートルで、大部分は揮発性の氷でできている。彗星の軌道は非常に偏心しており、一般的に近日点は内惑星の軌道内にあり、遠日点は冥王星のはるか遠くにある。彗星が太陽系内に入ると、太陽に近づくことで氷の表面が昇華して電離し、コマと呼ばれるガスと塵の長い尾が肉眼で見えるようになる。[235]
短周期彗星の軌道は200年未満である。長周期彗星の軌道は数千年続く。短周期彗星はカイパーベルトで発生すると考えられているが、ヘール・ボップ彗星などの長周期彗星はオールトの雲で発生すると考えられている。クロイツ・サングレーザー彗星などの多くの彗星群は、単一の親彗星の分裂から形成された。[236]双曲軌道を持つ彗星の中には太陽系外に起源を持つものもあるが、その正確な軌道を特定することは困難である。 [ 237]揮発性物質が太陽の温暖化によってほとんど追い出された古い彗星は、しばしば小惑星に分類される。[238]
流星体、隕石、塵
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1メートル未満の固体は通常、流星体と微小流星体(粒子サイズ)と呼ばれ、この2つのカテゴリの正確な区分については長年にわたって議論されてきました。[239] 2017年までに、IAUは直径が約30 マイクロメートルから1メートルまでの固体物体を流星体と指定し、微小流星体の分類を廃止し、代わりに小さな粒子を単に「ダスト粒子」と呼んでいます。[240]
流星体には、彗星や小惑星の崩壊によって形成されたものもあれば、惑星から放出された衝突破片によって形成されたものもある。ほとんどの流星体は、ケイ酸塩やニッケルや鉄などの重金属でできている。[241]彗星が太陽系を通過すると、流星体の軌跡が残る。これは、彗星の物質が蒸発するか、休眠中の彗星が単純に崩壊することによって起こると仮説されている。大気圏を横切ると、これらの流星体は大気圏突入により空に明るい筋を作り、これを流星と呼ぶ。流星体の流れが平行軌道で大気圏に突入すると、流星は空のある一点から「放射」しているように見えることから、この現象は流星群と呼ばれる。[242]
太陽系の内側には黄道塵雲があり、暗く汚染されていない空ではぼんやりとした黄道光として見える。これは小惑星帯内での衝突によって惑星との重力相互作用によって生成された可能性がある。より最近提案された起源は火星からの物質である。[243]太陽系の外側には宇宙塵雲がある。それは約10 AUから約40 AUで、カイパーベルト内での衝突によって生成されたと考えられます。[244] [245]
境界領域と不確実性

太陽系の大部分はまだ未知である。数千AUを超える領域は事実上未だに地図化されておらず、この宇宙領域について学ぶことは困難である。この領域の研究は、軌道が乱れて太陽に近づく少数の物体からの推論に依存しており、その場合でも、これらの物体を検出できるのは、たまたま彗星として記録されるほど明るくなったときだけであることが多い。[246]太陽系の未踏の領域では、まだ多くの物体が発見される可能性がある。[247]
オールトの雲は、理論上は最大1兆個の氷の天体からなる球殻で、すべての長周期彗星の源であると考えられています。[248] [249]現在の画像技術では、オールトの雲を直接観測することはできません。[250]理論上は、太陽から約50,000 AU (約0.9 光年) の距離で太陽系を囲み、おそらく100,000 AU (約1.8光年) まで広がっています。オールトの雲は、外惑星との重力相互作用によって太陽系の内部から放出された彗星で構成されていると考えられています。オールトの雲の天体は非常にゆっくりと移動し、衝突、通過する恒星の重力の影響、銀河潮汐(天の川銀河によって及ぼされる潮汐力)などのまれなイベントによって乱される可能性があります。[248] [249]
2020年代現在、少数の天文学者は、極端な太陽系外縁天体の軌道の統計的変動に基づいて、第9惑星(海王星の外側の惑星)が存在する可能性があるという仮説を立てている。[251]これらの天体は太陽に最も近づくとほとんどが1つのセクターに集中しており、軌道も同様に傾いているため、大きな惑星が数百万年にわたって軌道に影響を与えている可能性があることを示唆している。 [252] [253] [254]しかし、一部の天文学者は、この観測は観測の偏りや単なる偶然である可能性があると述べた。[255]別の仮説では、別の恒星が太陽系外縁部を混乱させるというものである。[256]
太陽の重力場は、約2光年離れた周囲の恒星の重力を支配していると推定されています(125,000 AU)。対照的に、オールトの雲の半径の低い推定値は、それより遠くには置かない。50,000 AU。[257]質量の大部分は3,000 AUから100,000 AU。[258]最も遠い既知の天体であるウェスト彗星は、太陽から7万AUの距離にある。[259]銀河核に対する太陽のヒル球面は、その重力の影響範囲として、最大で1000倍も遠くまで広がると考えられており、仮説上のオールトの雲を包含している。[260] GAチェボタレフの計算では、23万AUである。[7]

天界の近所

太陽から10光年以内には比較的少数の恒星しかなく、最も近いのは三重星系のアルファ・ケンタウリで、約4.4光年離れており、局部バブルのGクラウド内にある可能性がある。[262]アルファ・ケンタウリAとBは太陽に似た2つの星で密接に結びついているが、太陽に最も近い恒星である小型の赤色矮星 プロキシマ・ケンタウリは、0.2光年の距離でこの2つの星の周りを回っている。2016年には、プロキシマ・ケンタウリbと呼ばれる、居住可能な可能性のある太陽系外惑星がプロキシマ・ケンタウリを周回しているのが発見され、太陽に最も近いことが確認された太陽系外惑星となった。 [263]
太陽系は局部星間雲に囲まれているが、それが局部星間雲に埋め込まれているのか、それとも雲の端のすぐ外側にあるのかは明らかではない。[264]太陽から300光年以内の領域には、局部バブルと呼ばれる複数の他の星間雲が存在する。[264]後者の特徴は、星間物質にある直径約300光年の砂時計型の空洞またはスーパーバブルである。バブルは高温のプラズマで満たされており、最近のいくつかの超新星の産物である可能性があることを示唆している。[265]
ローカルバブルは、それぞれが数千光年の長さを持つ隣接するより広いラドクリフ波とスプリット線状構造(旧グールドベルト)と比較すると小さなスーパーバブルです。 [266]これらの構造はすべてオリオン腕の一部であり、肉眼で見える天の川のほとんどの星が含まれています。[267]
星の集団は星団を形成し、その後、共動する集団に分解される。肉眼で見える顕著な集団は、約80光年離れた局部バブル内のおおぐま座移動星団である。最も近い星団はヒアデス星団で、局部バブルの端にある。最も近い星形成領域は、南の冠分子雲、へびつかい座ロー星雲複合体、およびおうし座分子雲である。後者は局部バブルのすぐ外側にあり、ラドクリフ波の一部である。[268]
太陽から0.8光年以内を通過する恒星のフライバイは、およそ10万年に1回発生します。最もよく測定された接近は、約10万光年の距離まで接近したショルツの星です。約7万年前に太陽から5万AUの距離まで接近し、おそらくオールトの雲の外側を通過したと思われる。 [269] 10億年に1%の確率で恒星が太陽から5万AUの距離まで接近する。太陽から100AUの距離にあり、太陽系を混乱させる可能性がある。[270]
銀河の位置

太陽系は、直径約10万光年の棒 渦巻銀河である天の川銀河に位置し、1000億個以上の恒星を擁している。[271]太陽は、天の川銀河の外側の渦巻腕の一つで、オリオン座・白鳥座腕または局部腕として知られる。[272] [273]太陽は、銀河面近くを周回する薄い円盤状の恒星群の一員である。 [274]
銀河系の中心の周りの太陽の速度は約220 km/sで、2億4千万年で1周します。[271]この公転は太陽系の銀河年として知られています。[275]太陽の頂点、つまり星間空間を通る太陽の進路の方向は、明るい星ベガの現在の位置の方向にあるヘルクレス座の近くにあります。[276]黄道面は銀河面に対して約60°の角度にあります。[c]
太陽は、銀河中心(超大質量ブラックホールいて 座A*がある)から26,660光年離れたところをほぼ円軌道で回っており、 [278]渦巻き腕とほぼ同じ速度で周回している。[279]太陽が中心近くを周回すると、近くの恒星からの重力によってオールトの雲の天体が乱され、多くの彗星が太陽系内に送り込まれ、地球上の生命に壊滅的な影響を与える衝突を引き起こす可能性がある。このシナリオでは、銀河中心の強力な放射線が複雑な生命の発達を妨げる可能性がある。[279]
太陽系が天の川銀河の中に位置していることは、地球上の生命の進化史における要因である。渦巻き腕には、太陽系を混乱させる可能性のある超新星、重力不安定性、放射線がはるかに多く集中しているが、地球は局部的雲脚内にとどまっているため、渦巻き腕を頻繁に通過しないため、生命が進化するのに十分な安定期間が長く保たれている。 [279]しかし、物議を醸しているシヴァ仮説によれば、天の川銀河の他の部分に対する太陽系の位置の変化は、地球上の周期的な絶滅現象を説明できる可能性がある。 [280] [281]
発見と探検

人類の太陽系に関する知識は、何世紀にもわたって徐々に増えてきました。中世後期からルネサンスにかけて、ヨーロッパからインドに至るまでの天文学者は、地球は宇宙の中心で静止しており[282]、空を移動する神や霊的な物体とはまったく異なるものだと信じていました。ギリシャの哲学者サモス島のアリスタルコスは、宇宙が太陽中心で再編成されるのではないかと推測していましたが、ニコラウス・コペルニクスは、数学的に予測可能な太陽中心のシステムを開発した最初の人物として知られています[283] [284]。
地動説はすぐには天動説に打ち勝てなかったが、コペルニクスの業績にはヨハネス・ケプラーのような擁護者がいた。コペルニクスの業績を改良して軌道を楕円形にできるようになった地動説モデルとティコ・ブラーエの正確な観測データを用いて、ケプラーはルドルフ表を作成した。これにより、当時知られていた惑星の位置を正確に計算することができた。ピエール・ガッサンディは1631年に水星の太陽面通過を予測するためにこれを使用し、ジェレミア・ホロックスは1639年に金星の太陽面通過を予測するために同じことをした。これにより、地動説とケプラーの楕円軌道が強力に立証された。[285] [286]
17世紀、ガリレオは天文学における望遠鏡の使用を公表した。彼とシモン・マリウスは独立して、木星の周りを周回する衛星が4つあることを発見した。[287] クリスティアーン・ホイヘンスはこれらの観察に続いて、土星の衛星タイタンと土星の環の形を発見した。[288] 1677年、エドモンド・ハレーは水星の太陽面通過を観測し、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、太陽の距離を三角法で決定できることに気付いた。 [289]ハレーの友人アイザック・ニュートンは、1687年の傑作「プリンキピア」で、天体は地球のものと本質的に異なるものではなく、地球と空で同じ運動法則と重力法則が適用されることを示した。[52] : 142
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「太陽系」という用語は、1704年までに英語に導入され、ジョン・ロックが太陽、惑星、彗星を指すために使用しました。[290] 1705年、ハレーは、繰り返し目撃される彗星が同じ天体であり、75〜76年に1回定期的に戻ってくることに気づきました。これは、惑星以外の何かが太陽を繰り返し周回するという最初の証拠でした。[291]セネカは1世紀に彗星についてこれを理論化していました。[292] 1769年の金星の太陽面通過を注意深く観察した結果、天文学者は地球と太陽の平均距離を93,726,900マイル(150,838,800 km)と計算することができました。これは現代の値よりわずか0.8%大きいだけです。[293]
天王星は1690年以降、おそらくは古代から時折観測されていたが、1783年までに土星の外側を周回する惑星であると認識された。 [294] 1838年、フリードリヒ・ベッセルは恒星視差、つまり地球が太陽の周りを回ることによって生じる恒星の位置の見かけ上の変化を測定することに成功し、地動説の直接的な実験的証拠を初めて提供した。 [295] 海王星は数年後の1846年に、その重力によって天王星の軌道にわずかだが検出可能な変化が生じたことから、惑星であると特定された。[296] 水星の軌道異常の観測から、水星内部の惑星であるバルカンの探索が始まったが、これらの試みは1915年にアルバート・アインシュタインの一般相対性理論によって打ち砕かれた。 [297]
20世紀、人類は1960年代から宇宙に望遠鏡を設置することから始まり、太陽系の周りの宇宙探査を開始しました。 [298] 1989年までに、8つの惑星すべてに宇宙探査機が訪問されました。[299]探査機は彗星[300]や小惑星[301]からサンプルを持ち帰ったほか、太陽のコロナ[302]を通過し、2つの準惑星(冥王星とケレス)を訪れました。[303] [304]燃料を節約するために、一部の宇宙ミッションでは重力アシスト操作が使用されています。たとえば、2機のボイジャー探査機は太陽系の外縁部の惑星を通過する際に加速し[305]、パーカー太陽探査機は金星を通過した後、太陽に近づく際に減速しました。[306]
人類は1960年代から1970年代にかけてアポロ計画で月面に着陸しており[307]、2020年代にはアルテミス計画で再び月面に着陸する予定である。[308] 20世紀と21世紀の発見により、2006年に惑星という用語の再定義が行われ、冥王星は準惑星に降格し[309] 、さらに海王星外天体への関心が高まった。[310]
参照
- 惑星間宇宙飛行
- 太陽系の地質学的特徴のリスト
- 太陽系の重力的に丸い天体のリスト
- 太陽系の極限現象一覧
- 太陽系の天体の大きさ別リスト
- 太陽系の概要
- 惑星の記憶法 – 太陽系の惑星を覚えるために使用されるフレーズ
注記
- ^ 小惑星帯、カイパーベルト、散乱円盤は、個々の小惑星が小さすぎて図に表示できないため追加されていません。
- ^ abこの年代は、 隕石中に発見された最古の含有物に基づいている。4 568 .2+0.2
−0.4百万年前のもので、崩壊する星雲の中で最初の固体物質が形成された日であると考えられています。[13] - ^ abが黄道
の北極と銀河の北極の間の角度である場合、
= 27° 07′ 42.01″ および= 12h 51m 26.282s は銀河の北極の赤緯と赤経、[277]であり、= 66° 33′ 38.6″ および= 18h 0m 00s は黄道の北極のそれらです。 (両方の座標ペアはJ2000紀元のものです。)計算の結果は 60.19° です。
- ^ 名前の大文字の使い方は様々である。天文学の命名法に関する権威ある機関である国際天文学連合は、すべての個々の天体の名前を大文字で表記することを指定しているが、命名ガイドライン文書 Archived 25 July 2021 at the Wayback Machineでは「Solar System」と「solar system」の構造を混在させている。名前は、例えばオックスフォード英語辞典やメリアム・ウェブスター第11版大学用辞典 Archived 27 January 2008 at the Wayback Machineのように、一般的に小文字(「solar system」)で表記される。
- ^ 国際天文学連合の小惑星センターは、2024年時点でオルクス、クワオアー、ゴングゴン、セドナを準惑星として正式にリストアップしていない。
- ^ 太陽系天体の詳細な分類については、小惑星グループの一覧と彗星§分類を参照してください。
- ^ 太陽系の規模は十分に大きいため、天文学者は距離を表すために独自の単位を使用しています。天文単位はAUと略され、1億5000万キロメートル、9300万マイルに相当します。これは、惑星の軌道が完全に円形である場合の地球から太陽までの距離です。[12]
- ^ ab 太陽、木星、土星を除く太陽系の質量は、太陽系の最大の天体の質量をすべて計算して足し合わせ、オールトの雲(およそ地球の3倍と推定)[38] 、カイパーベルト(地球の0.1倍と推定)[39]、小惑星帯(地球の0.0005倍と推定)[40]の大まかな計算を使用して決定することができ、合計は切り上げて約37倍の地球質量、つまり太陽の周りを公転している質量の8.1%になります。天王星と海王星の合計質量(地球の31倍)を差し引くと、残りの約6倍の地球質量の物質は、公転している全質量の1.3%を構成します。
参考文献
データソース
- ^ Lurie, John C.; Henry, Todd J.; Jao, Wei-Chun; et al. (2014). 「太陽系周辺。XXXIV. 天体測定法を用いたM型矮星付近を周回する惑星の探索」。天文学ジャーナル。148 ( 5 ) : 91。arXiv : 1407.4820。Bibcode : 2014AJ ....148...91L。doi :10.1088/0004-6256/148/5/91。ISSN 0004-6256。S2CID 118492541 。
- ^ 「The One Hundred Nearest Star Systems」。astro.gsu.edu 。ジョージア州立大学、近傍星研究コンソーシアム。2007年9月7日。2007年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月2日閲覧。
- ^ “Solar System Objects”. NASA/JPL Solar System Dynamics. 2021年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月14日閲覧。
- ^ ab 「最新公開データ」。国際天文学連合小惑星センター。2019年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月27日閲覧。
- ^ Yeomans, Donald K. 「HORIZONS Web-Interface for Neptune Barycenter (Major Body=8)」。jpl.nasa.gov。JPL Horizons On-Line Ephemeris System。 2021年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月18日閲覧。—「エフェメリスタイプ: 軌道要素」、「期間: 2000-01-01 12:00 から 2000-01-02」を選択します。(「ターゲット天体: 海王星の重心」および「中心: 太陽系の重心 (@0)」。)
- ^ abcdefgh Williams, David (2021年12月27日). 「惑星ファクトシート - メートル法」.ゴダード宇宙飛行センター. 2011年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月11日閲覧。
- ^ 「惑星衛星の物理的パラメータ」JPL (太陽系ダイナミクス) 2006年7月13日。2013年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月29日閲覧。
- ^ 「HORIZONS Web-Interface」NASA、2013年9月21日。2007年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月4日閲覧。
- ^ 「惑星衛星の物理的パラメータ」。ジェット推進研究所(太陽系ダイナミクス)。2006年7月13日。2013年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月29日閲覧。
- ^ 「JPL Small-Body Database Browser: 225088 Gonggong (2007 OR10)」(2015年9月20日最終観測)ジェット推進研究所。2017年4月10日。2020年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年2月20日閲覧。
- ^ 「JPL Small-Body Database Browser: (2015 TG387)」(2018年10月17日最終観測)。ジェット推進研究所。2020年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月13日閲覧。
その他の情報源
- ^ 「Our Local Galactic Neighborhood」。interstellar.jpl.nasa.gov。星間探査プロジェクト。NASA。2000年。2013年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月8日閲覧。
- ^ Hurt, R. (2017年11月8日). 「天の川銀河」. science.nasa.gov . 2024年4月19日閲覧。
- ^ Chiang, EI; Jordan, AB; Millis, RL; et al. (2003). 「カイパーベルトにおける共鳴占有: 5:2 およびトロヤ共鳴の事例」.天文学ジャーナル. 126 (1): 430–443. arXiv : astro-ph/0301458 . Bibcode :2003AJ....126..430C. doi :10.1086/375207. S2CID 54079935.
- ^ de la Fuente Marcos, C.; de la Fuente Marcos, R. (2024年1月). 「外縁を越えて、未知の世界へ:カイパークリフの向こうの構造」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters . 527 (1) (2023年9月20日発行): L110–L114. arXiv : 2309.03885 . Bibcode :2024MNRAS.527L.110D. doi : 10.1093/mnrasl/slad132 . 2023年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月28日閲覧。
- ^ ab Mumma, MJ; Disanti, MA; Dello Russo, N.; et al. (2003). 「彗星中の親揮発性物質の遠隔赤外線観測:初期太陽系への窓」. Advances in Space Research . 31 (12): 2563–2575. Bibcode :2003AdSpR..31.2563M. CiteSeerX 10.1.1.575.5091 . doi :10.1016/S0273-1177(03)00578-7.
- ^ Greicius, Tony (2015年5月5日). 「NASAの宇宙船が星間空間への歴史的な旅に出発」nasa.gov . 2020年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月19日閲覧。
- ^ ab Chebotarev, GA (1963年1月1日). 「主要惑星、月、太陽の重力球」. Astronomicheskii Zhurnal . 40 :812. Bibcode :1964SvA.....7..618C. ISSN 0004-6299. 2024年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月6日閲覧。
- ^ Souami, D; Cresson, J; Biernacki, C; Pierret, F (2020年8月21日). 「重力影響圏の局所的および全体的特性について」.王立天文学会月報. 496 (4): 4287–4297. arXiv : 2005.13059 . doi : 10.1093/mnras/staa1520 .
- ^ フランシス、チャールズ、アンダーソン、エリック(2014年6月)。「銀河中心までの距離の2つの推定値」。 王立天文学会月報。441 (2):1105–1114。arXiv : 1309.2629。Bibcode : 2014MNRAS.441.1105F。doi : 10.1093 /mnras/stu631。S2CID 119235554。
- ^ ab “Sun: Facts”. science.nasa.gov . 2024年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月19日閲覧。
- ^ “IAU Office of Astronomy for Education”. astro4edu.org . IAU Office of Astronomy for Education. 2023年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月11日閲覧。
- ^ Standish, EM (2005 年 4 月). 「天文単位の現在」.国際天文学連合紀要. 2004 (IAUC196): 163–179. Bibcode :2005tvnv.conf..163S. doi : 10.1017/S1743921305001365 . S2CID 55944238.
- ^ Bouvier, A.; Wadhwa, M. (2010). 「隕石含有物の最古のPb-Pb年代による太陽系の年齢の再定義」Nature Geoscience . 3 (9): 637–641. Bibcode :2010NatGe...3..637B. doi :10.1038/NGEO941. S2CID 56092512.
- ^ abc Zabludoff, Ann. 「講義 13: 太陽系の起源に関する星雲理論」。NATS 102: 物理的宇宙。アリゾナ大学。2012 年 7 月 10 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006 年12 月 27 日閲覧。
- ^ ab Irvine, WM (1983). 「プレソーラー星雲の化学組成」。彗星探査; 国際会議議事録。第 1 巻。p. 3。Bibcode :1983coex....1....3I。
- ^ Vorobyov, Eduard I. (2011 年 3 月). 「太陽系外の恒星の周囲に埋め込まれた原始星円盤。II. 円盤の質量、サイズ、密度、温度、および惑星形成の観点」. The Astrophysical Journal . 729 (2). id. 146. arXiv : 1101.3090 . Bibcode :2011ApJ...729..146V. doi :10.1088/0004-637X/729/2/146.
おうし座とへびつかい座の星形成領域の円盤半径の推定値は、50 AU から 1000 AU の広い範囲にあり、中央値は 200 AU です。
- ^ Greaves, Jane S. (2005年1月7日). 「恒星の周りの円盤と惑星系の成長」. Science . 307 (5706): 68–71. Bibcode :2005Sci...307...68G. doi :10.1126/science.1101979. PMID 15637266. S2CID 27720602.
- ^ 「3. 惑星系の起源に関する現在の理解」。他の惑星系および太陽系外惑星物質の検出と研究のための戦略:1990-2000。ワシントン DC:宇宙研究委員会、惑星および月探査委員会、国立研究会議、工学および物理科学部門、全米アカデミー出版。1990 年。21-33 ページ。ISBN 978-0309041935. 2022年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月9日閲覧。
- ^ Boss, AP; Durisen, RH (2005). 「太陽系星雲におけるコンドルール形成衝撃波前線:惑星とコンドライト形成の可能な統一シナリオ」.天体物理学ジャーナル. 621 (2): L137. arXiv : astro-ph/0501592 . Bibcode :2005ApJ...621L.137B. doi :10.1086/429160. S2CID 15244154.
- ^ abcde ベネット、ジェフリー・O. (2020)。「第8.2章」。宇宙観(第9版)。ニュージャージー州ホーボーケン:ピアソン。ISBN 978-0-134-87436-4。
- ^ Nagasawa, M.; Thommes, EW; Kenyon, SJ; et al. (2007). 「地球型惑星系の多様な起源」(PDF) . Reipurth, B.; Jewitt, D.; Keil, K. (eds.). Protostars and Planets V . ツーソン: アリゾナ大学出版局。pp. 639–654。Bibcode : 2007prpl.conf..639N 。 2022年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年4月10日閲覧。
- ^ Yi, Sukyoung; Demarque, Pierre; Kim, Yong-Cheol; et al. (2001). 「恒星集団の年齢推定精度向上に向けて:太陽混合体のY 2等時線」. Astrophysical Journal Supplement . 136 (2): 417–437. arXiv : astro-ph/0104292 . Bibcode :2001ApJS..136..417Y. doi :10.1086/321795. S2CID 118940644.
- ^ ab Gough, DO (1981年11月). 「太陽内部構造と光度変化」.太陽物理学. 74 (1): 21–34. Bibcode :1981SoPh...74...21G. doi :10.1007/BF00151270. S2CID 120541081.
- ^ Shaviv, Nir J. (2003). 「初期の暗い太陽のパラドックスの解決に向けて: より強い太陽風による宇宙線フラックスの低減」Journal of Geophysical Research . 108 (A12): 1437. arXiv : astroph/0306477 . Bibcode :2003JGRA..108.1437S. doi :10.1029/2003JA009997. S2CID 11148141.
- ^ Chrysostomou, A.; Lucas, PW (2005). 「星の形成」. Contemporary Physics . 46 (1): 29–40. Bibcode :2005ConPh..46...29C. doi :10.1080/0010751042000275277. S2CID 120275197.
- ^ Gomes, R.; Levison, HF; Tsiganis, K.; Morbidelli, A. (2005). 「地球型惑星の激変期である後期重爆撃期の起源」. Nature . 435 (7041): 466–469. Bibcode :2005Natur.435..466G. doi : 10.1038/nature03676 . PMID 15917802.
- ^ Crida, A. (2009). 「太陽系の形成」.現代天文学レビュー. 21 : 215–227. arXiv : 0903.3008 . Bibcode :2009RvMA...21..215C. doi :10.1002/9783527629190.ch12. ISBN 9783527629190.S2CID 118414100 。
- ^ Malhotra, R.; Holman, Matthew; Ito, Takashi (2001年10月). 「太陽系のカオスと安定性」. Proceedings of the National Academy of Sciences . 98 (22): 12342–12343. Bibcode :2001PNAS...9812342M. doi : 10.1073/pnas.231384098 . PMC 60054. PMID 11606772 .
- ^ Raymond, Sean; et al. (2023年11月27日). 「太陽系の将来の軌道:100 au以内の恒星遭遇の動的シミュレーション」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 527 (3): 6126–6138. arXiv : 2311.12171 . Bibcode :2024MNRAS.527.6126R. doi : 10.1093/mnras/stad3604 . 2023年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月10日閲覧。
- ^ abc Schröder, K.-P.; Connon Smith, Robert (2008年5月). 「太陽と地球の遠い未来の再考」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 386 (1): 155–163. arXiv : 0801.4031 . Bibcode :2008MNRAS.386..155S. doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x . S2CID 10073988.
- ^ 「巨大な赤い星が凍った世界を加熱して居住可能な惑星に変える可能性 - NASAサイエンス」。
- ^ Aungwerojwit, Amornrat; Gänsicke, Boris T; Dhillon, Vikram S; et al. (2024). 「白色矮星を通過するデブリの長期変動」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 530 (1): 117–128. arXiv : 2404.04422 . doi : 10.1093/mnras/stae750 .
- ^ 「惑星状星雲」cfa.harvard.eduハーバード・スミソニアン天体物理学センター。2024年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月6日閲覧。
- ^ Gesicki, K.; Zijlstra, AA; Miller Bertolami, MM (2018年5月7日). 「惑星状星雲の光度関数の明るいカットオフの謎の年齢不変性」. Nature Astronomy . 2 (7): 580–584. arXiv : 1805.02643 . Bibcode :2018NatAs...2..580G. doi :10.1038/s41550-018-0453-9. hdl :11336/82487. S2CID 256708667. 2024年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月16日閲覧。
- ^ 「惑星」NASA 2024年4月6日閲覧。
- ^ “Kuiper Belt: Facts”. NASA. 2024年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月6日閲覧。
- ^ Woolfson, M. (2000). 「太陽系の起源と進化」.天文学と地球物理学. 41 (1): 1.12–1.19. Bibcode :2000A&G....41a..12W. doi : 10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x .
- ^ モルビデリ、アレッサンドロ(2005年)。「彗星とその貯蔵庫の起源と動的進化」arXiv:astro-ph/0512256。
- ^ abc Delsanti, Audrey; Jewitt, David (2006). 「惑星を超えた太陽系」(PDF)。ハワイ大学天文学研究所。 2007年1月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2007年1月3日閲覧。
- ^ ab ジョージア州クラシンスキー;ピジェヴァ, EV ;ヴァシリエフ、MV;ヤグディナ、EI (2002 年 7 月)。 「小惑星帯の隠された塊」。イカロス。158 (1): 98-105。Bibcode :2002Icar..158...98K。土井:10.1006/icar.2002.6837。
- ^ 「太陽の重要な統計」スタンフォード太陽センター。2012年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年7月29日閲覧。Eddy, J. (1979). A New Sun: The Solar Results From Skylab. NASA . p. 37を引用。NASA SP-402。2021年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月12日閲覧。
- ^ Williams, David R. (2006年9月7日). 「土星ファクトシート」. NASA. 2011年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月31日閲覧。
- ^ ab Williams, David R. (2021年12月23日). 「木星ファクトシート」NASAゴダード宇宙飛行センター. 2018年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月28日閲覧。
- ^ ワイスマン、ポール・ロバート、ジョンソン、トーレンス・V. (2007)。太陽系百科事典。アカデミック・プレス。p. 615。ISBN 978-0-12-088589-3。
- ^ ab Levison, HF ; Morbidelli, A. (2003 年 11 月 27 日). 「海王星の移動中に物体が外向きに移動してカイパーベルトが形成される」. Nature . 426 (6965): 419–421. Bibcode :2003Natur.426..419L. doi :10.1038/nature02120. PMID 14647375. S2CID 4395099.
- ^ Levison, Harold F.; Duncan, Martin J. (1997). 「カイパーベルトから木星族彗星まで: 黄道彗星の空間分布」Icarus . 127 (1): 13–32. Bibcode :1997Icar..127...13L. doi :10.1006/icar.1996.5637.
- ^ ベネット、ジェフリー・O.、ドナヒュー、ミーガン、シュナイダー、ニコラス、ボイト、マーク(2020)。「4.5 軌道、潮汐、重力の加速」。宇宙観(第9版)。ホーボーケン、ニュージャージー:ピアソン。ISBN 978-0-134-87436-4. OCLC 1061866912.
- ^ Grossman, Lisa (2009年8月13日). 「初めて恒星を逆方向に周回する惑星を発見」。New Scientist。2012年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年10月10日閲覧。
- ^ 中野秀一 (2001). 「OAAコンピューティングセクションサーキュラー」。東洋天文学会。2019年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年5月15日閲覧。
- ^アグナー、クレイグ ・B.、ハミルトン、ダグラス・P.(2006年5月)。「二惑星重力衝突における海王星の衛星トリトンの捕獲」。ネイチャー。441 (7090):192–194。Bibcode :2006Natur.441..192A。doi : 10.1038 /nature04792。ISSN 1476-4687。PMID 16688170。S2CID 4420518。 2022年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年 3月28日閲覧。
- ^ ギャラント、ロイ A. (1980)。セディーン、マーガレット (編)。ナショナル ジオグラフィック ピクチャー アトラス オブ アワー ユニバース。ワシントン DC: ナショナル ジオグラフィック協会。p. 82。ISBN 0-87044-356-9. OCLC 6533014. 2022年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月28日閲覧。
- ^ ab Frautschi, Steven C. ; Olenick, Richard P.; Apostol, Tom M. ; Goodstein, David L. (2007). The Mechanical Universe: Mechanics and Heat (Advanced ed.). Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-71590-4. OCLC 227002144.
- ^ ab ファインマン、リチャード P. ;レイトン、ロバート B. ;サンズ、マシュー L. (1989) [1965].ファインマン物理学講義第 1 巻。マサチューセッツ州レディング: アディソンウェズリー出版。ISBN 0-201-02010-6. OCLC 531535.
- ^ Lecar, Myron; Franklin, Fred A.; Holman, Matthew J.; Murray, Norman J. (2001). 「太陽系のカオス」. Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 39 (1): 581–631. arXiv : astro-ph/0111600 . Bibcode :2001ARA&A..39..581L. doi :10.1146/annurev.astro.39.1.581. S2CID 55949289.
- ^ ピチリロ、ルシオ(2020)。太陽系の数学と物理学入門。CRCプレス。p.210。ISBN 978-0429682803. 2022年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月10日閲覧。
- ^ ab Marochnik, L.; Mukhin, L. (1995). 「太陽系の進化は彗星に支配されているか?」 Shostak, GS (ed.).地球外生命探査の進歩. 太平洋天文学会シリーズ. 第 74 巻. p. 83.書誌コード:1995ASPC...74...83M. ISBN 0-937707-93-7。
- ^ Bi, SL; Li, TD; Li, LH; Yang, WM (2011). 「改訂された存在量を持つ太陽モデル」.アストロフィジカルジャーナル. 731 (2): L42. arXiv : 1104.1032 . Bibcode :2011ApJ...731L..42B. doi :10.1088/2041-8205/731/2/L42. S2CID 118681206.
- ^ エミリオ、マルセロ; クーン、ジェフ・R.; ブッシュ、ロック・I.; ショール、イザベル・F. (2012). 「2003年と2006年の水星通過中に宇宙から太陽半径を測定する」。天体物理学ジャーナル。750 (2): 135。arXiv : 1203.4898。Bibcode : 2012ApJ ...750..135E。doi :10.1088/0004-637X/750/2 / 135。S2CID 119255559 。
- ^ Williams, David R. (2021年12月23日). 「海王星ファクトシート」NASAゴダード宇宙飛行センター. 2016年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月28日閲覧。
- ^ Jaki, Stanley L. (1972年7月1日). 「ティティウス・ボーデの法則の初期の歴史」. American Journal of Physics . 40 (7): 1014–1023. Bibcode :1972AmJPh..40.1014J. doi :10.1119/1.1986734. ISSN 0002-9505. 2022年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月2日閲覧。
- ^ フィリップス、JP (1965)。 「ケプラーのエキヌス」。イシス。56 (2): 196–200。土井:10.1086/349957。ISSN 0021-1753。JSTOR 227915。S2CID 145268784 。
- ^ ボス、アラン(2006年10月)。「惑星のほとんどがティティウス・ボーデの法則の境界内にあるのは偶然でしょうか?」天文学。Ask Astro。第30巻、第10号。70ページ。2022年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月9日閲覧。
- ^ オッテウェル、ガイ(1989年)。「千ヤードモデル:あるいは、コショウの実のような地球」。NOAO教育アウトリーチオフィス。2016年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月10日閲覧。
- ^ 「Tours of Model Solar Systems」イリノイ大学。2011年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月10日閲覧。
- ^ “Luleå är Sedna. I alla fall om vår sol motsvaras av Globen i Stockholm”.ノルボッテン クリレン (スウェーデン語)。 2010 年 7 月 15 日のオリジナルからアーカイブ。2010 年5 月 10 日に取得。
- ^ 例えば、Office of Space Science (2004 年 7 月 9 日) を参照。「太陽系のスケール」NASA Educator Features。2016年 8 月 27 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4 月 2 日閲覧。
- ^ Langner, UW; Potgieter, MS (2005). 「太陽風終結衝撃波とヘリオポーズの位置が宇宙線の太陽圏変調に与える影響」.宇宙研究の進歩. 35 (12): 2084–2090. Bibcode :2005AdSpR..35.2084L. doi :10.1016/j.asr.2004.12.005.
- ^ Dyches, Preston; Chou, Felcia (2015年4月7日). 「太陽系とその先は水で溢れている」NASA。2015年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年4月8日閲覧。
- ^ Robert T. Pappalardo、William B. McKinnon、K. Khurana (2009)。ヨーロッパ。アリゾナ大学出版局。p. 658。ISBN 978-0-8165-2844-8. 2023年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年4月6日閲覧。658ページの抜粋 2023年4月15日にWayback Machineにアーカイブされました
- ^ abcde Martin, Rebecca G.; Livio, Mario (2015). 「太陽系外惑星系としての太陽系」. The Astrophysical Journal . 810 (2): 105. arXiv : 1508.00931 . Bibcode :2015ApJ...810..105M. doi :10.1088/0004-637X/810/2/105. S2CID 119119390.
- ^ Kohler, Susanna (2015年9月25日). 「私たちの太陽系はどのくらい正常か?」Aas Nova Highlights . アメリカ天文学会: 313. Bibcode :2015nova.pres..313K. 2022年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月31日閲覧。
- ^ シェパード、スコット・S. ;トルヒーヨ、チャドウィック(2016年12月7日). 「新たな極端太陽系外縁天体: 太陽系外縁部のスーパーアースに向けて」.天文学ジャーナル. 152 (6): 221. arXiv : 1608.08772 . Bibcode :2016AJ....152..221S. doi : 10.3847/1538-3881/152/6/221 . ISSN 1538-3881. S2CID 119187392.
- ^ Volk, Kathryn; Gladman, Brett (2015). 「太陽系外惑星 の統合と破砕:ここで起こったのか?」。The Astrophysical Journal Letters。806 ( 2): L26。arXiv : 1502.06558。Bibcode : 2015ApJ ... 806L..26V。doi : 10.1088/2041-8205/806/2/L26。S2CID 118052299 。
- ^ Goldreich, Peter; Lithwick, Yoram; Sari, Re'em (2004). 「惑星形成の最終段階」. The Astrophysical Journal . 614 (1): 497–507. arXiv : astro-ph/0404240 . Bibcode :2004ApJ...614..497G. doi :10.1086/423612. S2CID 16419857.
- ^ 「太陽:事実と数字」NASA。2008年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月14日閲覧。
- ^ Woolfson, M. (2000). 「太陽系の起源と進化」.天文学と地球物理学. 41 (1): 12. Bibcode :2000A&G....41a..12W. doi : 10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x .
- ^ ジルカー、ジャック・B. (2002)。太陽の中心からの旅。プリンストン大学出版局。pp. 120–127。ISBN 978-0-691-05781-1。
- ^ “What Color is the Sun?”. NASA . 2024年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月6日閲覧。
- ^ 「太陽は何色?」スタンフォード太陽センター。2017年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月23日閲覧。
- ^ Mejías, Andrea; Minniti, Dante; Alonso-García, Javier; Beamín, Juan Carlos; Saito, Roberto K.; Solano, Enrique (2022). 「Gaia EDR3 Catalog of Nearby Stars に含まれる 99 個の低質量星の VVVX 近赤外線測光」.天文学と天体物理学. 660 : A131. arXiv : 2203.00786 . Bibcode :2022A&A...660A.131M. doi :10.1051/0004-6361/202141759. S2CID 246842719.
- ^ van Albada, TS; Baker, Norman (1973). 「球状星団の2つのオーステルホフ群について」.天体物理学ジャーナル. 185 : 477–498. Bibcode :1973ApJ...185..477V. doi : 10.1086/152434 .
- ^ Lineweaver, Charles H. (2001 年 3 月 9 日). 「宇宙における地球型惑星の年齢分布の推定: 選択効果としての金属量の定量化」. Icarus . 151 (2): 307–313. arXiv : astro-ph/0012399 . Bibcode :2001Icar..151..307L. CiteSeerX 10.1.1.254.7940 . doi :10.1006/icar.2001.6607. S2CID 14077895.
- ^ Kallenrode, May-Britt (2004). 宇宙物理学: 太陽圏と磁気圏のプラズマと粒子入門 (第 3 版). ベルリン: Springer. p. 150. ISBN 978-3-540-20617-0. OCLC 53443301. 2022年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月1日閲覧。
- ^ abc Steigerwald, Bill (2005年5月24日). 「Voyager Enters Solar System's Final Frontier」NASA . 2020年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月2日閲覧。
- ^ Phillips, Tony (2001年2月15日). 「太陽は反転する」. NASA Science: Share the Science . 2022年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月1日閲覧。
- ^ Fraknoi, Andrew; Morrison, David; Wolff, Sidney C.; et al. (2022) [2016]. 「15.4 宇宙天気」. 天文学. ヒューストン、テキサス州: OpenStax . ISBN 978-1-947-17224-1. OCLC 961476196. 2020年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月9日閲覧。
- ^ 「2つの北極を持つ星」NASA Science: Share the Science 2003年4月22日。2022年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月1日閲覧。
- ^ Riley, Pete (2002). 「太陽圏電流シートのモデリング: 太陽周期の変動」Journal of Geophysical Research . 107 (A7): 1136. Bibcode :2002JGRA..107.1136R. doi : 10.1029/2001JA000299 .
- ^ “Inner Solar System”. NASA Science: Share the Science . 2022年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月2日閲覧。
- ^ Del Genio, Anthony D.; Brain, David; Noack, Lena; Schaefer, Laura (2020). 「太陽系内部の居住可能性の経年変化」。Meadows, Victoria S.; Arney, Giada N.; Schmidt, Britney; Des Marais, David J. (編著)。惑星宇宙生物学。アリゾナ大学出版局。p. 420。arXiv : 1807.04776。Bibcode : 2018arXiv180704776D。ISBN 978-0816540655。
- ^ ab Ryden, Robert (1999年12月). 「天文学的数学」.数学教師. 92 (9): 786–792. doi :10.5951/MT.92.9.0786. ISSN 0025-5769. JSTOR 27971203. 2022年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月29日閲覧。
- ^ Watters, Thomas R.; Solomon, Sean C.; Robinson, Mark S.; Head, James W.; André, Sarah L.; Hauck, Steven A.; Murchie, Scott L. (2009年8月). 「水星のテクトニクス:メッセンジャーの最初のフライバイ後の眺め」.地球惑星科学レター. 285 (3–4): 283–296. Bibcode :2009E&PSL.285..283W. doi :10.1016/j.epsl.2009.01.025.
- ^ ab Head, James W. ; Solomon, Sean C. (1981). 「地球型惑星のテクトニック進化」(PDF) . Science . 213 (4503): 62–76. Bibcode :1981Sci...213...62H. CiteSeerX 10.1.1.715.4402 . doi :10.1126/science.213.4503.62. hdl :2060/20020090713. PMID 17741171. 2018年7月21日時点の オリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2017年10月25日閲覧。
- ^ Talbert, Tricia編 (2012年3月21日). 「MESSENGER Provides New Look at Mercury's Surprising Core and Landscape Curiosities」NASA. 2019年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月20日閲覧。
- ^ Margot, Jean-Luc; Peale, Stanton J.; Solomon, Sean C.; Hauck, Steven A.; Ghigo, Frank D.; Jurgens, Raymond F.; Yseboodt, Marie; Giorgini, Jon D.; Padovan, Sebastiano; Campbell, Donald B. (2012). 「水星の慣性モーメント - スピンおよび重力データから」。Journal of Geophysical Research : Planets。117 ( E12): n/a。Bibcode : 2012JGRE..117.0L09M。CiteSeerX 10.1.1.676.5383。doi : 10.1029 /2012JE004161。ISSN 0148-0227。S2CID 22408219。
- ^ Domingue, Deborah L.; Koehn, Patrick L.; et al. (2009). 「水星の大気: 表面で囲まれた外気圏」. Space Science Reviews . 131 (1–4): 161–186. Bibcode :2007SSRv..131..161D. doi :10.1007/s11214-007-9260-9. S2CID 121301247.
水星の外気圏の組成は、H と He が豊富で、強力な太陽風の発生源であることを明確に示しています。太陽風のプラズマと粒子が磁気圏に到達すると、主に表面に沈殿し、そこで太陽風の種が中和され、熱化されて外気圏に再び放出されます。さらに、太陽風粒子、特にエネルギーの高いイオンによる表面への衝撃は、中性種を表面から外気圏へ放出する(「スパッタリング」による)ほか、その他の化学的および物理的な表面改質プロセスにも寄与します。
- ^ “How Many Moons Does Each Planet Have? | NASA Space Place – NASA Science for Kids”. spaceplace.nasa.gov . 2024年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月21日閲覧。
- ^ Lebonnois, Sebastien; Schubert, Gerald (2017年6月26日). 「金星の深部大気と密度によるCO2とN2の分離の可能性」(PDF) . Nature Geoscience . 10 (7). Springer Science and Business Media LLC: 473–477. Bibcode :2017NatGe..10..473L. doi :10.1038/ngeo2971. ISSN 1752-0894. S2CID 133864520. 2019年5月4日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2023年8月11日閲覧。
- ^ Bullock, Mark Alan (1997). The Stability of Climate on Venus (PDF) (PhD 論文). Southwest Research Institute. 2007 年 6 月 14 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2006年12 月 26 日閲覧。
- ^ リンコン、ポール (1999)。「金星のテクトニクスの調整役としての気候変動」(PDF)。ジョンソン宇宙センター、ヒューストン、テキサス州、ニューメキシコ大学隕石学研究所、アルバカーキ、ニューメキシコ州。 2007年6月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2006年11月19日閲覧。
- ^ Elkins-Tanton, LT; Smrekar, SE; Hess , PC; Parmentier, EM (2007 年 3 月)。「一枚岩の惑星における火山活動と揮発性物質のリサイクル: 金星への応用」。Journal of Geophysical Research。112 ( E4)。Bibcode : 2007JGRE..112.4S06E。doi : 10.1029/2006JE002793。E04S06。
- ^ “How Many Moons Does Each Planet Have? | NASA Space Place – NASA Science for Kids”. spaceplace.nasa.gov . 2024年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月21日閲覧。
- ^ 「生命の起源につながる太陽系の特徴とは?」NASA Science (Big Questions)。2010年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月30日閲覧。
- ^ Haynes, HM編 (2016–2017). CRC 化学・物理ハンドブック(第97版). CRC Press. p. 14-3. ISBN 978-1-4987-5428-6。
- ^ カール・ジマー(2013年10月3日)「地球の酸素:当たり前だと考えられがちな謎」ニューヨーク・タイムズ。2013年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月3日閲覧。
- ^ Staff. "Climate Zones". UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. Archived from the original on 8 August 2010. Retrieved 24 March 2007.
- ^ Carlowicz, Michael; Simmon, Robert (15 July 2019). "Seeing Forests for the Trees and the Carbon: Mapping the World's Forests in Three Dimensions". NASA Earth Observatory. Archived from the original on 31 December 2022. Retrieved 31 December 2022.
- ^ Cain, Fraser (1 June 2010). "What Percentage of the Earth's Land Surface is Desert?". Universe Today. Archived from the original on 3 January 2023. Retrieved 3 January 2023.
- ^ "Ice Sheet". National Geographic Society. 6 August 2006. Archived from the original on 27 November 2023. Retrieved 3 January 2023.
- ^ Pentreath, R. J. (2021). Radioecology: Sources and Consequences of Ionising Radiation in the Environment. Cambridge University Press. pp. 94–97. ISBN 978-1009040334. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 12 April 2022.
- ^ "Facts About Earth - NASA Science". NASA Science. Retrieved 11 January 2024.
- ^ Metzger, Philip; Grundy, Will; Sykes, Mark; Stern, Alan; Bell, James; Detelich, Charlene; Runyon, Kirby; Summers, Michael (2021), "Moons are planets: Scientific usefulness versus cultural teleology in the taxonomy of planetary science", Icarus, 374: 114768, arXiv:2110.15285, Bibcode:2022Icar..37414768M, doi:10.1016/j.icarus.2021.114768, S2CID 240071005
- ^ "The Smell of Moondust". NASA. 30 January 2006. Archived from the original on 8 March 2010. Retrieved 15 March 2010.
- ^ Melosh, H. J. (1989). Impact cratering: A geologic process. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-504284-9.
- ^ Norman, M. (21 April 2004). "The Oldest Moon Rocks". Planetary Science Research Discoveries. Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology. Archived from the original on 18 April 2007. Retrieved 12 April 2007.
- ^ Globus, Ruth (1977). "Chapter 5, Appendix J: Impact Upon Lunar Atmosphere". In Richard D. Johnson & Charles Holbrow (ed.). Space Settlements: A Design Study. NASA. Archived from the original on 31 May 2010. Retrieved 17 March 2010.
- ^ Seidelmann, P. Kenneth; Archinal, Brent A.; A'Hearn, Michael F.; Conrad, Albert R.; Consolmagno, Guy J.; Hestroffer, Daniel; Hilton, James L.; Krasinsky, Georgij A.; Neumann, Gregory A.; Oberst, Jürgen; Stooke, Philip J.; Tedesco, Edward F.; Tholen, David J.; Thomas, Peter C.; Williams, Iwan P. (2007). "Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006". Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 98 (3): 155–180. Bibcode:2007CeMDA..98..155S. doi:10.1007/s10569-007-9072-y.
- ^ Peplow, Mark (6 May 2004). "How Mars got its rust". Nature: news040503–6. doi:10.1038/news040503-6. ISSN 0028-0836. Archived from the original on 7 April 2022. Retrieved 9 April 2022.
- ^ "Polar Caps". Mars Education at Arizona State University. Archived from the original on 28 May 2021. Retrieved 6 January 2022.
- ^ Gatling, David C.; Leovy, Conway (2007). "Mars Atmosphere: History and Surface Interactions". In Lucy-Ann McFadden; et al. (eds.). Encyclopaedia of the Solar System. pp. 301–314.
- ^ Noever, David (2004). "Modern Martian Marvels: Volcanoes?". NASA Astrobiology Magazine. Archived from the original on 14 March 2020. Retrieved 23 July 2006.
- ^ NASA – Mars in a Minute: Is Mars Really Red? Archived 20 July 2014 at the Wayback Machine (Transcript Archived 6 November 2015 at the Wayback Machine)
This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
- ^ Nimmo, Francis; Tanaka, Ken (2005). "Early Crustal Evolution of Mars". Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 33 (1): 133–161. Bibcode:2005AREPS..33..133N. doi:10.1146/annurev.earth.33.092203.122637. S2CID 45843366.
- ^ Philips, Tony (31 January 2001). "The Solar Wind at Mars". Science@NASA. Archived from the original on 18 August 2011. Retrieved 22 April 2022.
This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
- ^ Andrews, Robin George (25 July 2020). "Why the 'Super Weird' Moons of Mars Fascinate Scientists - What's the big deal about little Phobos and tinier Deimos?". The New York Times. Archived from the original on 25 July 2020. Retrieved 25 July 2020.
- ^ "Phobos". BBC Online. 12 January 2004. Archived from the original on 22 April 2009. Retrieved 19 July 2021.
- ^ "Stickney Crater-Phobos". Archived from the original on 3 November 2011. Retrieved 21 April 2024.
One of the most striking features of Phobos, aside from its irregular shape, is its giant crater Stickney. Because Phobos is only 28 by 20 kilometers (17 by 12 mi), it must have been nearly shattered from the force of the impact that caused the giant crater. Grooves that extend across the surface from Stickney appear to be surface fractures caused by the impact.
- ^ "Deimos". Britannica. 6 June 2023. Archived from the original on 12 November 2018. Retrieved 21 April 2024.
It thus appears smoother than Phobos because its craters lie partially buried under this loose material.
- ^ "IAU Planet Definition Committee". International Astronomical Union. 2006. Archived from the original on 3 June 2009. Retrieved 1 March 2009.
- ^ "Are Kuiper Belt Objects asteroids? Are large Kuiper Belt Objects planets?". Cornell University. Archived from the original on 3 January 2009. Retrieved 1 March 2009.
- ^ Snodgrass, Colin; Agarwal, Jessica; Combi, Michael; Fitzsimmons, Alan; Guilbert-Lepoutre, Aurelie; Hsieh, Henry H.; Hui, Man-To; Jehin, Emmanuel; Kelley, Michael S. P.; Knight, Matthew M.; Opitom, Cyrielle (November 2017). "The Main Belt Comets and ice in the Solar System". The Astronomy and Astrophysics Review. 25 (1): 5. arXiv:1709.05549. Bibcode:2017A&ARv..25....5S. doi:10.1007/s00159-017-0104-7. ISSN 0935-4956. S2CID 7683815. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 9 March 2022.
- ^ List of asteroids with q<0.3075 AU generated by the JPL Small-Body Database Search Engine Archived 3 March 2016 at the Wayback Machine Retrieved 30 May 2012
- ^ Durda, D .D.; Stern, S. A.; Colwell, W. B.; Parker, J. W.; Levison, H. F.; Hassler, D. M. (2004). "A New Observational Search for Vulcanoids in SOHO/LASCO Coronagraph Images". Icarus. 148 (1): 312–315. Bibcode:2000Icar..148..312D. doi:10.1006/icar.2000.6520.
- ^ Steffl, A. J.; Cunningham, N. J.; Shinn, A. B.; Stern, S. A. (2013). "A Search for Vulcanoids with the STEREO Heliospheric Imager". Icarus. 233 (1): 48–56. arXiv:1301.3804. Bibcode:2013Icar..223...48S. doi:10.1016/j.icarus.2012.11.031. S2CID 118612132.
- ^ Bolin, Bryce T.; Ahumada, T.; van Dokkum, P.; Fremling, C.; Granvik, M.; Hardegree-Ullmann, K. K.; Harikane, Y.; Purdum, J. N.; Serabyn, E.; Southworth, J.; Zhai, C. (November 2022). "The discovery and characterization of (594913) 'Ayló'chaxnim, a kilometre sized asteroid inside the orbit of Venus". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. 517 (1): L49–L54. arXiv:2208.07253. Bibcode:2022MNRAS.517L..49B. doi:10.1093/mnrasl/slac089. Archived from the original on 1 October 2022. Retrieved 1 October 2022.
- ^ a b "Small-Body Database Query". NASA. Archived from the original on 27 September 2021. Retrieved 3 June 2024.
- ^ Morbidelli, A.; Bottke, W.F.; Froeschlé, Ch.; Michel, P. (January 2002). W.F. Bottke Jr.; A. Cellino; P. Paolicchi; R.P. Binzel (eds.). "Origin and Evolution of Near-Earth Objects" (PDF). Asteroids III: 409–422. Bibcode:2002aste.book..409M. doi:10.2307/j.ctv1v7zdn4.33. Archived (PDF) from the original on 9 August 2017. Retrieved 30 August 2009.
- ^ "NEO Basics – Potentially Hazardous Asteroids (PHAs)". CNEOS NASA/JPL. Archived from the original on 11 November 2021. Retrieved 10 March 2022.
- ^ Baalke, Ron. "Near-Earth Object Groups". Jet Propulsion Laboratory. NASA. Archived from the original on 2 February 2002. Retrieved 11 November 2016.
- ^ C. A. Angeli - D. Lazzaro (2002). "Spectral properties of Mars-crossers and near-Earth objects". Astronomy & Astrophysics. 391 (2): 757–765. doi:10.1051/0004-6361:20020834.
- ^ Petit, J.-M.; Morbidelli, A.; Chambers, J. (2001). "The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt" (PDF). Icarus. 153 (2): 338–347. Bibcode:2001Icar..153..338P. doi:10.1006/icar.2001.6702. Archived from the original (PDF) on 21 February 2007. Retrieved 22 March 2007.
- ^ Tedesco, Edward F.; Cellino, Alberto; Zappalá, Vincenzo (June 2005). "The Statistical Asteroid Model. I. The Main-Belt Population for Diameters Greater than 1 Kilometer". The Astronomical Journal. 129 (6): 2869–2886. Bibcode:2005AJ....129.2869T. doi:10.1086/429734. ISSN 0004-6256. S2CID 119906696.
- ^ "Cassini Passes Through Asteroid Belt". NASA. 14 April 2000. Archived from the original on 25 January 2021. Retrieved 1 March 2021.
- ^ McCord, Thomas B.; McFadden, Lucy A.; Russell, Christopher T.; Sotin, Christophe; Thomas, Peter C. (7 March 2006). "Ceres, Vesta, and Pallas: Protoplanets, Not Asteroids". Eos. 87 (10): 105. Bibcode:2006EOSTr..87..105M. doi:10.1029/2006EO100002. Archived from the original on 28 September 2021. Retrieved 12 September 2021.
- ^ Cook, Jia-Rui C. (29 March 2011). "When Is an Asteroid Not an Asteroid?". NASA/JPL. Archived from the original on 29 June 2011. Retrieved 30 July 2011.
- ^ Marsset, M.; Brož, M.; Vernazza, P.; et al. (2020). "The violent collisional history of aqueously evolved (2) Pallas" (PDF). Nature Astronomy. 4 (6): 569–576. Bibcode:2020NatAs...4..569M. doi:10.1038/s41550-019-1007-5. hdl:10261/237549. S2CID 212927521. Archived (PDF) from the original on 7 January 2023. Retrieved 4 January 2023.
- ^ "Question and answers 2". IAU. Archived from the original on 30 January 2016. Retrieved 31 January 2008.
Ceres is (or now we can say it was) the largest asteroid ... There are many other asteroids that can come close to the orbital path of Ceres.
- ^ Ermakov, A. I.; Fu, R. R.; Castillo-Rogez, J. C.; Raymond, C. A.; Park, R. S.; Preusker, F.; Russell, C. T.; Smith, D. E.; Zuber, M. T. (November 2017). "Constraints on Ceres' Internal Structure and Evolution From Its Shape and Gravity Measured by the Dawn Spacecraft". Journal of Geophysical Research: Planets. 122 (11): 2267–2293. Bibcode:2017JGRE..122.2267E. doi:10.1002/2017JE005302. S2CID 133739176.
- ^ Marchi, S.; Raponi, A.; Prettyman, T. H.; De Sanctis, M. C.; Castillo-Rogez, J.; Raymond, C. A.; Ammannito, E.; Bowling, T.; Ciarniello, M.; Kaplan, H.; Palomba, E.; Russell, C. T.; Vinogradoff, V.; Yamashita, N. (2018). "An aqueously altered carbon-rich Ceres". Nature Astronomy. 3 (2): 140–145. doi:10.1038/s41550-018-0656-0. S2CID 135013590.
- ^ Raymond, C.; Castillo-Rogez, J. C.; Park, R. S.; Ermakov, A.; et al. (September 2018). "Dawn Data Reveal Ceres' Complex Crustal Evolution" (PDF). European Planetary Science Congress. Vol. 12. Archived (PDF) from the original on 30 January 2020. Retrieved 19 July 2020.
- ^ Krummheuer, Birgit (6 March 2017). "Cryovolcanism on Dwarf Planet Ceres". Max Planck Institute for Solar System Research. Archived from the original on 2 February 2024. Retrieved 22 April 2024.
- ^ "Confirmed: Ceres Has a Transient Atmosphere". Universe Today. 6 April 2017. Archived from the original on 15 April 2017. Retrieved 14 April 2017.
- ^ Vernazza, Pierre; Ferrais, Marin; Jorda, Laurent; Hanus, Josef; Carry, Benoit; Marsset, Michael; Brož, Miroslav; Fetick, Roman; HARISSAチーム(2022年7月6日)。D>100 kmの小惑星のVLT / SPHEREイメージングサーベイ:最終結果と統合(レポート)。天文学と天体物理学。p. A56。doi : 10.5194 / epsc2022-103。2024年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月22日閲覧。
- ^ ab Lakdawalla, Emily ; et al. (2020年4月21日). 「What Is A Planet?」. The Planetary Society . 2022年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月3日閲覧。
- ^ 「ベスタの内部を覗いてみよう」マックス・プランク協会。2011年1月6日。2023年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月22日閲覧。
- ^ Takeda, H. ( 1997). 「HED母天体における初期惑星プロセスの鉱物学的記録、ベスタを参照」。隕石と惑星科学。32 (6): 841–853。Bibcode :1997M&PS...32..841T。doi : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01574.x。
- ^ Schenk, P.; et al. (2012). 「ベスタの南極にある地質学的に最近の巨大衝突盆地」. Science . 336 (6082): 694–697. Bibcode :2012Sci...336..694S. doi :10.1126/science.1223272. PMID 22582256. S2CID 206541950.
- ^ Vernazza, Pierre; Ferrais, Marin; Jorda, Laurent; Hanus, Josef; Carry, Benoit; Marsset, Michael; Brož, Miroslav; Fetick, Roman; HARISSAチーム(2022年7月6日)。D>100 kmの小惑星のVLT / SPHEREイメージングサーベイ:最終結果と統合(レポート)。天文学と天体物理学。p. A56。doi : 10.5194 / epsc2022-103。2024年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月22日閲覧。
- ^ “Athena: A SmallSat Mission to (2) Pallas”. 2021年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月7日閲覧。
- ^ Feierberg, MA; Larson, HP; Lebofsky, LA (1982). 「小惑星 2 Pallas の 3 ミクロンスペクトル」.アメリカ天文学会紀要. 14 : 719.書誌コード:1982BAAS...14..719F.
- ^ Barucci, MA; Kruikshank, DP; Mottola, S.; Lazzarin, M. (2002). 「トロヤ群とケンタウルス群の小惑星の物理的特性」。小惑星 III。アリゾナ州ツーソン: アリゾナ大学出版局。 pp. 273–287。
- ^ 「Trojan Asteroids」。Cosmos。スウィンバーン工科大学。2017年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月13日閲覧。
- ^ コナーズ、マーティン; ウィガート、ポール; ヴェイエ、クリスチャン (2011 年 7 月 27 日). 「地球のトロヤ小惑星」. Nature . 475 (7357): 481–483. Bibcode :2011Natur.475..481C. doi :10.1038/nature10233. PMID 21796207. S2CID 205225571.
- ^ デ・ラ・フエンテ・マルコス、カルロス;デ・ラ・フエンテ・マルコス、ラウール(2017年5月21日)。 「小惑星 2014 YX49: 天王星の巨大な一時的なトロイの木馬」。王立天文協会の月次通知。467 (2): 1561–1568。arXiv : 1701.05541。ビブコード:2017MNRAS.467.1561D。土井:10.1093/mnras/stx197。
- ^ Christou, Apostolos A.; Wiegert, Paul (2012年1月). 「ケレスとベスタと共軌道を周回するメインベルト小惑星群」. Icarus . 217 (1): 27–42. arXiv : 1110.4810 . Bibcode :2012Icar..217...27C. doi :10.1016/j.icarus.2011.10.016. S2CID 59474402.
- ^ 吉田 ふみ; 中村 津子 (2005). 「微弱なL4トロヤ群小惑星のサイズ分布」.天文学ジャーナル. 130 (6): 2900–11. Bibcode :2005AJ....130.2900Y. doi : 10.1086/497571 .
- ^ “海王星のトロヤ群のリスト”.小惑星センター. 2018年10月28日. 2012年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月28日閲覧。
- ^ ab Podolak, M.; Podolak, JI; Marley, MS (2000年2月). 「天王星と海王星のランダムモデルのさらなる調査」.惑星と宇宙科学. 48 (2–3): 143–151. Bibcode :2000P&SS...48..143P. doi :10.1016/S0032-0633(99)00088-4. 2019年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月25日閲覧。
- ^ “ガス巨星 | 惑星の種類”.太陽系外惑星探査: 太陽系外の惑星. 2020年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月22日閲覧。
- ^ Lissauer, Jack J.; Stevenson, David J. (2006). 「巨大惑星の形成」(PDF)。NASAエイムズ研究センター、カリフォルニア工科大学。 2009年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2006年1月16日閲覧。
- ^ ab Podolak, M.; Weizman, A.; Marley, M. (1995年12月). 「天王星と海王星の比較モデル」.惑星と宇宙科学. 43 (12): 1517–1522. Bibcode :1995P&SS...43.1517P. doi :10.1016/0032-0633(95)00061-5.
- ^ ゼリック、マイケル (2002)。『天文学:進化する宇宙』(第9版)。ケンブリッジ大学出版局。240ページ。ISBN 978-0-521-80090-7. OCLC 223304585.
- ^ ロジャース、ジョン H. (1995)。巨大惑星木星。ケンブリッジ大学出版局。p. 293。ISBN 978-0521410083. 2022年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月13日閲覧。
- ^ Anderson, JD; Johnson, TV; Shubert, G.; et al. (2005). 「アマルテアの密度は水よりも小さい」. Science . 308 (5726): 1291–1293. Bibcode :2005Sci...308.1291A. doi :10.1126/science.1110422. PMID 15919987. S2CID 924257.
- ^ Burns, JA; Showalter, MR; Hamilton, DP; et al. (1999). 「木星のかすかなリングの形成」. Science . 284 (5417): 1146–1150. Bibcode :1999Sci...284.1146B. doi :10.1126/science.284.5417.1146. PMID 10325220. S2CID 21272762.
- ^ Pappalardo, RT (1999). 「氷ガリレオ衛星の地質学: 構成研究の枠組み」ブラウン大学。2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年1月16日閲覧。
- ^ シェパード、スコット・S.、ジューイット、デイビッド・C.、ポルコ、キャロリン (2004)。「木星の外側の衛星とトロヤ群」(PDF)。フラン・バゲナル、ティモシー・E・ダウリング、ウィリアム・B・マッキノン (編)。木星。惑星、衛星、磁気圏。第 1 巻。ケンブリッジ、イギリス: ケンブリッジ大学出版局。263 ~ 280 ページ。ISBN 0-521-81808-72009年3月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ “In Depth: Saturn”. NASA Science: Solar System Exploration . 2021年8月18日. 2018年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月31日閲覧。
- ^ Sremčević, Miodrag; Schmidt, Jürgen; Salo, Heikki; Seiß, Martin; Spahn, Frank; Albers, Nicole (2007). 「土星のAリングの小衛星のベルト」. Nature . 449 (7165): 1019–21. Bibcode :2007Natur.449.1019S. doi :10.1038/nature06224. PMID 17960236. S2CID 4330204.
- ^ Porco, CC; Baker, E.; Barbara, J.; et al. (2005). 「カッシーニ画像科学:土星のリングと小型衛星に関する初期結果」(PDF) . Science . 307 (5713): 1234. Bibcode :2005Sci...307.1226P. doi :10.1126/science.1108056. PMID 15731439. S2CID 1058405. 2011年7月25日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2024年4月21日閲覧。
- ^ ab Williams, Matt (2015年8月7日). 「土星の衛星」. phys.org . 2024年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年4月21日閲覧。
- ^ “Calypso”. NASA. 2024年1月. 2024年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年5月16日閲覧。
- ^ 「ポリデウセス」NASA、2024年1月。 2024年5月16日閲覧。
- ^ ab Forget, F.; Bertrand, T.; Vangvichith, M.; Leconte, J.; Millour, E.; Lellouch, E. (2017年5月). 「ニューホライズンズ以降の冥王星の全球気候モデル(N2、CH4、COサイクルを含む)」(PDF)。Icarus。287 : 54–71。Bibcode :2017Icar..287...54F。doi :10.1016/j.icarus.2016.11.038。
- ^ ab Jewitt, David; Haghighipour, Nader (2007). 「惑星の不規則衛星:初期太陽系における捕獲の産物」(PDF) . Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 45 (1): 261–95. arXiv : astro-ph/0703059 . Bibcode :2007ARA&A..45..261J. doi :10.1146/annurev.astro.44.051905.092459. S2CID 13282788. 2014年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2024年4月21日閲覧。
- ^ Devitt, Terry (2008年10月14日). 「新しい画像が天王星の季節の手がかりをもたらす」ウィスコンシン大学マディソン校。2024年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月6日閲覧。
- ^ Esposito, LW (2002). 「惑星の環」.物理学の進歩に関する報告書. 65 (12): 1741–1783. Bibcode :2002RPPh...65.1741E. doi :10.1088/0034-4885/65/12/201. S2CID 250909885.
- ^ Duncan, Martin J.; Lissauer, Jack J. (1997). 「天王星衛星システムの軌道安定性」Icarus . 125 (1): 1–12. Bibcode :1997Icar..125....1D. doi :10.1006/icar.1996.5568.
- ^ Sheppard, SS; Jewitt, D.; Kleyna, J. (2005). 「天王星の不規則衛星の超深宇宙探査:完全性の限界」.天文学ジャーナル. 129 (1): 518. arXiv : astro-ph/0410059 . Bibcode :2005AJ....129..518S. doi :10.1086/426329. S2CID 18688556.
- ^ Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (2006年11月). 「中型外惑星衛星および大型太陽系外縁天体の地下海と深部内部」Icarus . 185 (1): 258–273. Bibcode :2006Icar..185..258H. doi :10.1016/j.icarus.2006.06.005.
- ^ 「天王星と海王星の新しい衛星」。地球惑星研究所。カーネギー科学研究所。2024年2月23日。2024年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年2月23日閲覧。
- ^ Soderblom, LA; Kieffer, SW; Becker, TL; Brown, RH; Cook, AF II; Hansen, CJ; Johnson, TV; Kirk, RL; Shoemaker, EM (1990年10月19日). 「Triton's Geyser-Like Plumes: Discovery and Basic Characterization」(PDF) . Science . 250 (4979): 410–415. Bibcode :1990Sci...250..410S. doi :10.1126/science.250.4979.410. PMID 17793016. S2CID 1948948. 2021年8月31日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2022年3月31日閲覧。
- ^ Vanouplines, Patrick (1995). 「カイロン伝記」.ブリュッセル自由大学. 2009年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年6月23日閲覧。
- ^ スタンズベリー、ジョン; グランディ、ウィル; ブラウン、マイク; クルックシャンク、デール; スペンサー、ジョン; トリリング、デイビッド; マーゴット、ジャン=リュック (2007)。「カイパーベルトとケンタウルス天体の物理的特性: スピッツァー宇宙望遠鏡による制約」。海王星以遠の太陽系。p. 161。arXiv : astro-ph/0702538。Bibcode :2008ssbn.book..161S。
- ^ Braga-Ribas, F.; et al. (2014年4月). 「ケンタウルス族(10199)カリクロの周囲にリング系が発見される」. Nature . 508 (7494): 72–75. arXiv : 1409.7259 . Bibcode :2014Natur.508...72B. doi :10.1038/nature13155. ISSN 0028-0836. PMID 24670644. S2CID 4467484.
- ^ スターン、アラン(2015年2月)。「太陽系の第3ゾーンへの旅」。アメリカンサイエンティスト。2018年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月26日閲覧。
- ^ ab Tegler, Stephen C. (2007). 「カイパーベルト天体 :物理的研究」。Lucy-Ann McFadden 他編著。太陽系百科事典。p. 605–620。ISBN 978-0120885893。
- ^ ab Grundy, WM; Noll, KS; Buie, MW; Benecchi, SD; Ragozzine, D.; Roe, HG (2018年12月). 「The Mutual Orbit, Mass, and Density of Transneptunian Binary Gǃkúnǁʼhòmdímà ((229762) 2007 UK126)」(PDF) . Icarus . 334 : 30–38. Bibcode :2019Icar..334...30G. doi :10.1016/j.icarus.2018.12.037. S2CID 126574999. 2019年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Brown, ME ; Van Dam, MA; Bouchez, AH; Le Mignant, D.; Campbell, RD; Chin, JCY; Conrad, A.; Hartman, SK; Johansson, EM; Lafon, RE; Rabinowitz, DL Rabinowitz; Stomski, PJ Jr.; Summers, DM; Trujillo, CA; Wizinowich, PL (2006). 「最大のカイパーベルト天体の衛星」(PDF) . The Astrophysical Journal . 639 (1): L43–L46. arXiv : astro-ph/0510029 . Bibcode :2006ApJ...639L..43B. doi :10.1086/501524. S2CID 2578831。2018年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2011年10月19日閲覧。
- ^ Chiang, EI; Jordan, AB; Millis, RL; Buie, MW; Wasserman, LH; Elliot, JL; Kern, SD; Trilling, DE; Meech, KJ; et al. (2003). 「カイパーベルトにおける共鳴占拠:5:2共鳴とトロヤ共鳴の事例」(PDF) . The Astronomical Journal . 126 (1): 430–443. arXiv : astro-ph/0301458 . Bibcode :2003AJ....126..430C. doi :10.1086/375207. S2CID 54079935. 2016年3月15日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2009年8月15日閲覧。
- ^ Buie, MW; Millis, RL; Wasserman, LH; Elliot, JL; Kern, SD; Clancy, KB; Chiang, EI; Jordan, AB; Meech, KJ; Wagner, RM; Trilling, DE (2005). 「Deep Ecliptic Survey の手順、リソース、および選択された結果」.地球、月、惑星. 92 (1): 113–124. arXiv : astro-ph/0309251 . Bibcode :2003EM&P...92..113B. doi :10.1023/B:MOON.0000031930.13823.be. S2CID 14820512.
- ^ Dotto, E.; Barucci, MA; Fulchignoni, M. (2003年1月1日). 「海王星の向こう、太陽系の新たなフロンティア」(PDF) . Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplementi . 3 : 20. Bibcode :2003MSAIS...3...20D. ISSN 0037-8720. 2014年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2006年12月26日閲覧。
- ^ Emery, JP; Wong, I.; Brunetto, R.; Cook, JC; Pinilla-Alonso, N.; Stansberry, JA; Holler, BJ; Grundy, WM; Protopapa, S.; Souza-Feliciano, AC; Fernández-Valenzuela, E.; Lunine, JI; Hines, DC (2024). 「3つの準惑星の物語:JWST分光法によるセドナ、ゴンゴン、クワオアーの氷と有機物」Icarus . 414 . arXiv : 2309.15230 . Bibcode :2024Icar..41416017E. doi :10.1016/j.icarus.2024.116017.
- ^ Tancredi, G.; Favre, SA (2008). 「太陽系の矮星はどれか?」Icarus . 195 (2): 851–862. Bibcode :2008Icar..195..851T. doi :10.1016/j.icarus.2007.12.020.
- ^ Fajans, J.; Frièdland, L. (2001年10月). 「振り子、プルチノ、プラズマ、その他の非線形振動子の自動共鳴(非定常)励起」(PDF) . American Journal of Physics . 69 (10): 1096–1102. Bibcode :2001AmJPh..69.1096F. doi :10.1119/1.1389278. 2011年6月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2006年12月26日閲覧。
- ^ “In Depth: Pluto”. NASA Science: Solar System Exploration . 2021年8月6日. 2022年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月31日閲覧。
- ^ abc ブラウン、マイク(2008)。「カイパーベルト最大の天体」(PDF)。バルッチ、M. アントニエッタ (編)。海王星以遠の太陽系。アリゾナ大学出版局。pp. 335–344。ISBN 978-0-816-52755-7. OCLC 1063456240. 2012年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年4月9日閲覧。
- ^ 「MPEC 2004-D15 : 2004 DW」。Minor Planet Center。2004年2月20日。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月5日閲覧。
- ^ Michael E. Brown (2009年3月23日). 「S/2005 (90482) 1 はあなたの助けを必要としています」。Mike Brown's Planets (ブログ). 2009年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月25日閲覧。
- ^モルテンブレイ、マイケル(2016)。小さな世界 の夜明け:準惑星、小惑星、彗星。チャム:シュプリンガー。p.171。ISBN 978-3-319-23003-0. OCLC 926914921. 2022年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月9日閲覧。
- ^ Green, Daniel WE (2007年2月22日). 「IAUC 8812: Sats OF 2003 AZ_84, (50000), (55637),, (90482)」. 国際天文学連合回覧. 2012年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月4日閲覧。
- ^ “IAU names five dwarf planet Haumea”.国際天文学連合. 2008年9月17日. 2014年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月9日閲覧。
- ^ Noviello, Jessica L.; Desch, Stephen J.; Neveu, Marc; Proudfoot, Benjamin CN; Sonnett, Sarah (2022年9月). 「Let It Go: Geophysical Driven Ejection of the Haumea Family Members」.惑星科学ジャーナル. 3 (9): 19. Bibcode :2022PSJ.....3..225N. doi : 10.3847/PSJ/ac8e03 . S2CID 252620869. 225.
- ^ “Fourth dwarf planet named Makemake”.国際天文学連合. 2009年7月19日. 2017年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月9日閲覧。
- ^ Buie, Marc W. (2008年4月5日). 「136472の軌道適合と天体測定記録」. SwRI (宇宙科学部門). 2020年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月15日閲覧。
- ^ Parker, AH; Buie, MW; Grundy, WM; Noll, KS (2016年4月25日). 「マケマケアン衛星の発見」. The Astrophysical Journal . 825 (1): L9. arXiv : 1604.07461 . Bibcode :2016ApJ...825L...9P. doi : 10.3847/2041-8205/825/1/L9 . S2CID 119270442.
- ^ BE Morgado; et al. (2023年2月8日). 「ロッシュ限界外の太陽系外天体クワオアの高密度リング」. Nature . 614 (7947): 239–243. Bibcode :2023Natur.614..239M. doi :10.1038/S41586-022-05629-6. ISSN 1476-4687. Wikidata Q116754015.
- ^ Gomes, RS; Fernández, JA; Gallardo, T.; Brunini, A. (2008). 「散乱円盤:起源、ダイナミクス、および最終状態」。海王星を超えた太陽系(PDF)。アリゾナ大学出版局。pp. 259–273。ISBN 978-0816527557. 2022年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年5月12日閲覧。
- ^ Jewitt, David (2005). 「1,000 kmスケールのKBO」.ハワイ大学. 2014年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年7月16日閲覧。
- ^ 「ケンタウルス族および散乱円盤天体のリスト」。IAU: 小惑星センター。2017年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月2日閲覧。
- ^ Brown, Michael E. ; Schaller, Emily L. (2007年6月15日). 「準惑星エリスの質量」. Science . 316 (5831): 1585. Bibcode :2007Sci...316.1585B. doi :10.1126/science.1139415. PMID 17569855. S2CID 21468196.
- ^ Dumas, C.; Merlin, F.; Barucci, MA; de Bergh, C.; Hainault, O.; Guilbert, A.; Vernazza, P.; Doressoundiram, A. (2007 年 8 月). 「最大の準惑星 136199 Eris (2003 UB{313}) の表面組成」.天文学と天体物理学. 471 (1): 331–334. Bibcode :2007A&A...471..331D. doi : 10.1051/0004-6361:20066665 .
- ^ キス、チャバ;マートン、ガボール;ファルカス・タカチ、アニコ。スタンスベリー、ジョン。ミュラー、トーマス。ヴィンコ、ヨージェフ。バログ、ゾルタン。オルティス、ホセ=ルイス。アンドラーシュ州パル(2017年3月16日)。 「大型太陽系太陽系天体の衛星の発見 (225088) 2007 OR10」。天体物理学ジャーナルレター。838 (1): 5.arXiv : 1703.01407。Bibcode :2017ApJ...838L...1K。土井:10.3847/2041-8213/aa6484。S2CID 46766640.L1。
- ^ abcd Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick A.; Tholen, David J.; Kaib, Nathan (2019). 「新しい高近日点太陽系外縁天体: 2015 TG387」.天文学ジャーナル. 157 (4): 139. arXiv : 1810.00013 . Bibcode :2019AJ....157..139S. doi : 10.3847/1538-3881/ab0895 . S2CID 119071596.
- ^ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (2018年9月12日). 「異なる種類の果実:2015 BP519は極端な太陽系外縁天体の中で外れ値である」AAS の研究ノート. 2 (3): 167. arXiv : 1809.02571 . Bibcode :2018RNAAS...2..167D. doi : 10.3847/2515-5172/aadfec . S2CID 119433944.
- ^ Jewitt, David (2004). 「Sedna – 2003 VB12」.ハワイ大学. 2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年6月23日閲覧。
- ^ abc Fahr, HJ; Kausch, T.; Scherer, H. (2000). 「太陽系と星間物質の相互作用をモデル化する5流体流体力学アプローチ」(PDF) .天文学と天体物理学. 357 : 268.書誌コード:2000A&A...357..268F. 2017年8月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2008年8月24日閲覧。図1と図2を参照してください。
- ^ Hatfield, Miles (2021年6月3日). 「The Heliopedia」. NASA . 2022年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月29日閲覧。
- ^ ブラント、PC;プロボルニコワ、E.サウスダコタ州ベイル。ココロス、A.デマジストル、R.ダイアリナス、K. HA州エリオット。エリクソン、S.フィールズ、B.ガリ、A.メイン州ヒル。ホラニー、M.ホーベリー、T.フンツィカー、S.コルマン、P.キニスン、J.ファウンテン、G.クリミギス、SM;ウィスコンシン州カース。リンスキー、J.リッセ、CM。ケンタッキー州マント。マグネス、W.ロードアイランド州マクナット。ミラー、J.メビウス、E.モスタファヴィ、P.オーファー、M.パクストン、L.プラシュケ、F.ポッペ、アーカンソー州。 EC州ロエロフ。ラニヨン、K.サウスカロライナ州レッドフィールド。シュワドロン、N. Sterken, V.; Swaczyna, P.; Szalay, J.; Turner, D.; Vannier, H.; Wimmer-Schweingruber, R.; Wurz, P.; Zirnstein, EJ (2023)「宇宙の未来探査」「星間探査機による太陽圏と非常に局所的な星間物質」。スペースサイエンスレビュー。219 (2):18。Bibcode :2023SSRv..219...18B。doi :10.1007/s11214-022-00943-x。ISSN 0038-6308 。PMC 9974711。PMID 36874191。
- ^ Baranov, VB; Malama, Yu. G. (1993). 「太陽風と局所星間物質の相互作用モデル:自己無撞着問題の数値解」Journal of Geophysical Research . 98 (A9): 15157. Bibcode :1993JGR....9815157B. doi :10.1029/93JA01171. ISSN 0148-0227. 2022年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月9日閲覧。
- ^ 「カッシーニの大空:太陽系の中心からの眺め」ジェット推進研究所。2009年11月19日。2022年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月9日閲覧。
- ^ Kornbleuth, M.; Opher, M.; Baliukin, I.; Gkioulidou, M.; Richardson, JD; Zank, GP; Michael, AT; Tóth, G.; Tenishev, V.; Izmodenov, V.; Alexashov, D. (2021年12月1日). 「スプリットテール太陽圏の発達と非理想的プロセスの役割:BUモデルとモスクワモデルの比較」.アストロフィジカルジャーナル. 923 (2): 179. arXiv : 2110.13962 . Bibcode :2021ApJ...923..179K. doi : 10.3847/1538-4357/ac2fa6 . ISSN 0004-637X. S2CID 239998560.
- ^ Reisenfeld, Daniel B.; Bzowski, Maciej; Funsten, Herbert O.; Heerikhuisen, Jacob; Janzen, Paul H.; Kubiak, Marzena A.; McComas, David J.; Schwadron, Nathan A.; Sokół, Justyna M.; Zimorino, Alex; Zirnstein, Eric J. (2021年6月1日). 「IBEXによる太陽圏の3次元マップ」.アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 254 (2): 40. Bibcode :2021ApJS..254...40R. doi : 10.3847/1538-4365/abf658 . ISSN 0067-0049. OSTI 1890983. S2CID 235400678.
- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J. 編 (2002 年 6 月 24 日) 。「太陽のヘリオスフィアとヘリオポーズ」。今日の天文学写真。NASA。2006年6 月 23 日閲覧。
- ^ “In Depth: Comets”. NASA Science: Solar System Exploration . 2019年12月19日. 2022年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月31日閲覧。
- ^ Sekanina, Zdeněk (2001). 「クロイツの太陽接近現象: 彗星の 破片化と崩壊の究極的な事例?」チェコ共和国科学アカデミー天文学研究所出版物。89 : 78–93。Bibcode :2001PAICz..89...78S。
- ^ Królikowska, M. (2001). 「双曲型彗星の本来の軌道に関する研究」.天文学と天体物理学. 376 (1): 316–324. Bibcode :2001A&A...376..316K. doi : 10.1051/0004-6361:20010945 .
- ^ウィップル、フレッド L. (1992)。「 彗星の活動とその老化および起源」。天体力学と動的天文学。54 (1–3): 1–11。Bibcode :1992CeMDA..54....1W。doi :10.1007/ BF00049540。S2CID 189827311 。
- ^ Rubin, Alan E.; Grossman, Jeffrey N. (2010年2月). 「隕石と隕石小体: 新しい包括的な定義」.隕石学および惑星科学. 45 (1): 114. Bibcode :2010M&PS...45..114R. doi :10.1111/j.1945-5100.2009.01009.x. S2CID 129972426. 2022年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月10日閲覧。
- ^ 「流星天文学における用語の定義」(PDF)。国際天文学連合。IAU委員会F1。2017年4月30日。p.2。2021年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2020年7月25日閲覧。
- ^ “Meteoroid”.ナショナルジオグラフィック. 2015年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月24日閲覧。
- ^ ウィリアムズ、イワン P. (2002)。「流星体流の進化」。ムラド、エドモンド、ウィリアムズ、イワン P. (編)。地球大気圏の流星: 流星体と宇宙塵、および地球上層大気との相互作用。ケンブリッジ大学出版局。pp. 13–32。ISBN 9780521804318。
- ^ Jorgensen, JL; Benn, M.; Connerney, JEP; Denver, T.; Jorgensen, PS; Andersen, AC; Bolton, SJ (2021年3月)。「ジュノー宇宙船によって検出された惑星間塵の分布と黄道光への寄与」。Journal of Geophysical Research: Planets。126 ( 3 )。Bibcode : 2021JGRE..12606509J。doi : 10.1029/ 2020JE006509。ISSN 2169-9097。S2CID 228840132 。
- ^ 「ESAの科学者が惑星が存在する可能性のある恒星を絞り込む方法を発見」ESA Science and Technology 2003年。2013年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年2月3日閲覧。
- ^ Landgraf, M.; Liou, J.-C.; Zook, HA; Grün, E. (2002年5月). 「木星を超えた太陽系ダストの起源」(PDF) . The Astronomical Journal . 123 (5): 2857–2861. arXiv : astro-ph/0201291 . Bibcode :2002AJ....123.2857L. doi :10.1086/339704. S2CID 38710056. 2016年5月15日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2007年2月9日閲覧。
- ^ Bernardinelli, Pedro H.; Bernstein, Gary M.; Montet, Benjamin T.; et al. (2021年11月1日). 「C/2014 UN 271 (Bernardinelli-Bernstein): The Nearly Spherical Cow of Comets」. The Astrophysical Journal Letters . 921 (2): L37. arXiv : 2109.09852 . Bibcode :2021ApJ...921L..37B. doi : 10.3847/2041-8213/ac32d3 . ISSN 2041-8205. S2CID 237581632.
- ^ Loeffler, John (2021年10月1日). 「私たちの太陽系には海王星の向こうに隠れた惑星があるかもしれない - いや、あれではない」MSN。 2021年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月7日閲覧。
- ^ ab Stern SA 、Weissman PR (2001)。「オールトの雲の形成中の彗星の急速な衝突進化」。Nature。409 ( 6820): 589–591。Bibcode :2001Natur.409..589S。doi : 10.1038/35054508。PMID 11214311。S2CID 205013399 。
- ^ ab Arnett, Bill (2006). 「カイパーベルトとオールトの雲」. Nine Planets . 2019年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年6月23日閲覧。
- ^ “オールトの雲”. NASA太陽系探査. 2023年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月1日閲覧。
- ^ Batygin, Konstantin; Adams, Fred C.; Brown, Michael E.; Becker, Juliette C. (2019). 「惑星9の仮説」. Physics Reports . 805 : 1–53. arXiv : 1902.10103 . Bibcode :2019PhR...805....1B. doi :10.1016/j.physrep.2019.01.009. S2CID 119248548.
- ^ Trujillo, Chadwick A. ; Sheppard, Scott S. (2014). 「近日点が80天文単位のセドナのような天体」(PDF) . Nature . 507 (7493): 471–474. Bibcode :2014Natur.507..471T. doi :10.1038/nature13156. PMID 24670765. S2CID 4393431. 2014年12月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年1月20日閲覧。
- ^ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (1 September 2021). "Peculiar orbits and asymmetries in extreme trans-Neptunian space". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 506 (1): 633–649. arXiv:2106.08369. Bibcode:2021MNRAS.506..633D. doi:10.1093/mnras/stab1756. Archived from the original on 19 October 2021. Retrieved 20 April 2024.
- ^ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (1 May 2022). "Twisted extreme trans-Neptunian orbital parameter space: statistically significant asymmetries confirmed". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. 512 (1): L6–L10. arXiv:2202.01693. Bibcode:2022MNRAS.512L...6D. doi:10.1093/mnrasl/slac012. Archived from the original on 9 April 2023. Retrieved 20 April 2024.
- ^ Napier, K. J. (2021). "No Evidence for Orbital Clustering in the Extreme Trans-Neptunian Objects". The Planetary Science Journal. 2 (2): 59. arXiv:2102.05601. Bibcode:2021PSJ.....2...59N. doi:10.3847/PSJ/abe53e.
- ^ Pfalzner, Susanne; Govind, Amith; Zwart, Simon Portegies (September 2024). "Trajectory of the stellar flyby that shaped the outer Solar System". Nature Astronomy. arXiv:2409.03342. Bibcode:2024NatAs.tmp..211P. doi:10.1038/s41550-024-02349-x.
{{cite journal}}: CS1 maint: bibcode (link) - ^ Encrenaz, T.; Bibring, J. P.; Blanc, M.; Barucci, M. A.; Roques, F.; Zarka, P. H. (2004). The Solar System (3rd ed.). Springer. p. 1.
- ^ Torres, S.; Cai, M. X.; Brown, A. G. A.; Portegies Zwart, S. (September 2019). "Galactic tide and local stellar perturbations on the Oort cloud: creation of interstellar comets". Astronomy & Astrophysics. 629: 13. arXiv:1906.10617. Bibcode:2019A&A...629A.139T. doi:10.1051/0004-6361/201935330. S2CID 195584070. A139.
- ^ Norman, Neil (May 2020). "10 great comets of recent times". BBC Sky at Night Magazine. Archived from the original on 25 January 2022. Retrieved 10 April 2022.
- ^ Littmann, Mark (2004). Planets Beyond: Discovering the Outer Solar System. Courier Dover Publications. pp. 162–163. ISBN 978-0-486-43602-9.
- ^ Swaczyna, Paweł; Schwadron, Nathan A.; Möbius, Eberhard; Bzowski, Maciej; Frisch, Priscilla C.; Linsky, Jeffrey L.; McComas, David J.; Rahmanifard, Fatemeh; Redfield, Seth; Winslow, Réka M.; Wood, Brian E.; Zank, Gary P. (1 October 2022). "Mixing Interstellar Clouds Surrounding the Sun". The Astrophysical Journal Letters. 937 (2): L32:1–2. arXiv:2209.09927. Bibcode:2022ApJ...937L..32S. doi:10.3847/2041-8213/ac9120. ISSN 2041-8205.
- ^ Linsky, Jeffrey L.; Redfield, Seth; Tilipman, Dennis (November 2019). "The Interface between the Outer Heliosphere and the Inner Local ISM: Morphology of the Local Interstellar Cloud, Its Hydrogen Hole, Strömgren Shells, and 60Fe Accretion". The Astrophysical Journal. 886 (1): 19. arXiv:1910.01243. Bibcode:2019ApJ...886...41L. doi:10.3847/1538-4357/ab498a. S2CID 203642080. 41.
- ^ Anglada-Escudé, Guillem; Amado, Pedro J.; Barnes, John; et al. (2016). "A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri". Nature. 536 (7617): 437–440. arXiv:1609.03449. Bibcode:2016Natur.536..437A. doi:10.1038/nature19106. PMID 27558064. S2CID 4451513.
- ^ a b Linsky, Jeffrey L.; Redfield, Seth; Tilipman, Dennis (20 November 2019). "The Interface between the Outer Heliosphere and the Inner Local ISM: Morphology of the Local Interstellar Cloud, Its Hydrogen Hole, Strömgren Shells, and 60 Fe Accretion*". The Astrophysical Journal. 886 (1): 41. arXiv:1910.01243. Bibcode:2019ApJ...886...41L. doi:10.3847/1538-4357/ab498a. ISSN 0004-637X. S2CID 203642080.
- ^ Zucker, Catherine; Goodman, Alyssa A.; Alves, João; et al. (January 2022). "Star formation near the Sun is driven by expansion of the Local Bubble". Nature. 601 (7893): 334–337. arXiv:2201.05124. Bibcode:2022Natur.601..334Z. doi:10.1038/s41586-021-04286-5. ISSN 1476-4687. PMID 35022612. S2CID 245906333.
- ^ Alves, João; Zucker, Catherine; Goodman, Alyssa A.; Speagle, Joshua S.; Meingast, Stefan; Robitaille, Thomas; Finkbeiner, Douglas P.; Schlafly, Edward F.; Green, Gregory M. (23 January 2020). "A Galactic-scale gas wave in the Solar Neighborhood". Nature. 578 (7794): 237–239. arXiv:2001.08748v1. Bibcode:2020Natur.578..237A. doi:10.1038/s41586-019-1874-z. PMID 31910431. S2CID 210086520.
- ^ McKee, Christopher F.; Parravano, Antonio; Hollenbach, David J. (November 2015). "Stars, Gas, and Dark Matter in the Solar Neighborhood". The Astrophysical Journal. 814 (1): 24. arXiv:1509.05334. Bibcode:2015ApJ...814...13M. doi:10.1088/0004-637X/814/1/13. S2CID 54224451. 13.
- ^ Alves, João; Zucker, Catherine; Goodman, Alyssa A.; et al. (2020). "A Galactic-scale gas wave in the solar neighborhood". Nature. 578 (7794): 237–239. arXiv:2001.08748. Bibcode:2020Natur.578..237A. doi:10.1038/s41586-019-1874-z. PMID 31910431. S2CID 210086520.
- ^ Mamajek, Eric E.; Barenfeld, Scott A.; Ivanov, Valentin D.; Kniazev, Alexei Y.; Väisänen, Petri; Beletsky, Yuri; Boffin, Henri M. J. (February 2015). "The Closest Known Flyby of a Star to the Solar System". The Astrophysical Journal Letters. 800 (1): 4. arXiv:1502.04655. Bibcode:2015ApJ...800L..17M. doi:10.1088/2041-8205/800/1/L17. S2CID 40618530. L17.
- ^ Raymond, Sean N.; et al. (January 2024). "Future trajectories of the Solar System: dynamical simulations of stellar encounters within 100 au". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 527 (3): 6126–6138. arXiv:2311.12171. Bibcode:2024MNRAS.527.6126R. doi:10.1093/mnras/stad3604.
- ^ a b Lang, Kenneth R. (2013). The Life and Death of Stars. Cambridge University Press. p. 264. ISBN 978-1107016385. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 8 April 2022.
- ^ Drimmel, R.; Spergel, D. N. (2001). "Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk". The Astrophysical Journal. 556 (1): 181–202. arXiv:astro-ph/0101259. Bibcode:2001ApJ...556..181D. doi:10.1086/321556. S2CID 15757160.
- ^ Gerhard, O. (2011). "Pattern speeds in the Milky Way". Memorie della Societa Astronomica Italiana, Supplementi. 18: 185. arXiv:1003.2489. Bibcode:2011MSAIS..18..185G.
- ^ Kaib, Nathan A.; Quinn, Thomas (September 2008). "The formation of the Oort cloud in open cluster environments". Icarus. 197 (1): 221–238. arXiv:0707.4515. Bibcode:2008Icar..197..221K. doi:10.1016/j.icarus.2008.03.020.
- ^ Leong, Stacy (2002). "Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year)". The Physics Factbook. Archived from the original on 7 January 2019. Retrieved 2 April 2007.
- ^ Greiner, Walter (2004). Classical Mechanics: Point particles and relativity. New York: Springer. p. 323. ISBN 978-0-387-21851-9. OCLC 56727455. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 29 March 2022.
- ^ Reid, M. J.; Brunthaler, A. (2004). "The Proper Motion of Sagittarius A*". The Astrophysical Journal. 616 (2): 872–884. arXiv:astro-ph/0408107. Bibcode:2004ApJ...616..872R. doi:10.1086/424960. S2CID 16568545.
- ^ Abuter, R.; Amorim, A.; Bauböck, M.; Berger, J. P.; Bonnet, H.; Brandner, W.; et al. (May 2019). "A geometric distance measurement to the Galactic center black hole with 0.3% uncertainty". Astronomy & Astrophysics. 625: L10. arXiv:1904.05721. Bibcode:2019A&A...625L..10G. doi:10.1051/0004-6361/201935656. ISSN 0004-6361. S2CID 119190574. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 1 April 2022.
- ^ a b c Mullen, Leslie (18 May 2001). "Galactic Habitable Zones". Astrobiology Magazine. Archived from the original on 7 August 2011. Retrieved 1 June 2020.
- ^ Bailer-Jones, C. A. L. (1 July 2009). "The evidence for and against astronomical impacts on climate change and mass extinctions: a review". International Journal of Astrobiology. 8 (3): 213–219. arXiv:0905.3919. Bibcode:2009IJAsB...8..213B. doi:10.1017/S147355040999005X. S2CID 2028999. Archived from the original on 1 April 2022. Retrieved 1 April 2022.
- ^ Racki, Grzegorz (December 2012). "The Alvarez Impact Theory of Mass Extinction; Limits to its Applicability and the "Great Expectations Syndrome"". Acta Palaeontologica Polonica. 57 (4): 681–702. doi:10.4202/app.2011.0058. hdl:20.500.12128/534. ISSN 0567-7920. S2CID 54021858. Archived from the original on 1 April 2022. Retrieved 1 April 2022.
- ^ Orrell, David (2012). Truth Or Beauty: Science and the Quest for Order. Yale University Press. pp. 25–27. ISBN 978-0300186611. Archived from the original on 30 July 2022. Retrieved 13 May 2022.
- ^ Rufus, W. C. (1923). "The astronomical system of Copernicus". Popular Astronomy. Vol. 31. p. 510. Bibcode:1923PA.....31..510R.
- ^ Weinert, Friedel (2009). Copernicus, Darwin, & Freud: revolutions in the history and philosophy of science. Wiley-Blackwell. p. 21. ISBN 978-1-4051-8183-9.
- ^ LoLordo, Antonia (2007). Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy. New York: Cambridge University Press. pp. 12, 27. ISBN 978-0-511-34982-9. OCLC 182818133. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 1 April 2022.
- ^ Athreya, A.; Gingerich, O. (December 1996). "An Analysis of Kepler's Rudolphine Tables and Implications for the Reception of His Physical Astronomy". Bulletin of the American Astronomical Society. 28 (4): 1305. Bibcode:1996AAS...189.2404A.
- ^ Pasachoff, Jay M. (May 2015). "Simon Marius's Mundus Iovialis: 400th Anniversary in Galileo's Shadow". Journal for the History of Astronomy. 46 (2): 218–234. Bibcode:2015JHA....46..218P. doi:10.1177/0021828615585493. ISSN 0021-8286. S2CID 120470649. Archived from the original on 27 November 2021. Retrieved 1 April 2022.
- ^ "Christiaan Huygens: Discoverer of Titan". ESA Space Science. The European Space Agency. 8 December 2012. Archived from the original on 6 December 2019. Retrieved 27 October 2010.
- ^ Chapman, Allan (April 2005). Kurtz, D. W. (ed.). Jeremiah Horrocks, William Crabtree, and the Lancashire observations of the transit of Venus of 1639. Transits of Venus: New Views of the Solar System and Galaxy, Proceedings of IAU Colloquium #196, held 7–11 June 2004 in Preston, U.K. Proceedings of the International Astronomical Union. Vol. 2004. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 3–26. Bibcode:2005tvnv.conf....3C. doi:10.1017/S1743921305001225.
- ^ See, for example:
- "solar". Online Etymology Dictionary. Archived from the original on 18 March 2022. Retrieved 17 March 2022.
- "solar system". Oxford English Dictionary (Online ed.). Oxford University Press. (Subscription or participating institution membership required.)
- Locke, John (1754) [1720]. Elements of Natural Philosophy ... To which are added. Some Thoughts concerning Reading and Study for a Gentleman. By the same author. With prefatory remarks by P. Des Maizeaux. R. Taylor. p. 8. Archived from the original on 18 March 2022. Retrieved 18 March 2022. Posthumous publication.
- ^ Festou, M. C.; Keller, H. U.; Weaver, H. A. (2004). "A brief conceptual history of cometary science". Comets II. Tucson: University of Arizona Press. pp. 3–16. Bibcode:2004come.book....3F. ISBN 978-0816524501. Archived from the original on 20 April 2022. Retrieved 7 April 2022.
- ^ Sagan, Carl; Druyan, Ann (1997). Comet. New York: Random House. pp. 26–27, 37–38. ISBN 978-0-3078-0105-0. Archived from the original on 15 June 2021. Retrieved 28 June 2021.
- ^ Teets, Donald (December 2003). "Transits of Venus and the Astronomical Unit" (PDF). Mathematics Magazine. 76 (5): 335–348. doi:10.1080/0025570X.2003.11953207. JSTOR 3654879. S2CID 54867823. Archived (PDF) from the original on 3 February 2022. Retrieved 3 April 2022.
- ^ Bourtembourg, René (2013). "Was Uranus Observed by Hipparchos?". Journal for the History of Astronomy. 44 (4): 377–387. Bibcode:2013JHA....44..377B. doi:10.1177/002182861304400401. S2CID 122482074.
- ^ Di Bari, Pasquale (2018). Cosmology and the Early Universe. CRC Press. pp. 3–4. ISBN 978-1351020138.
- ^ Bhatnagar, Siddharth; Vyasanakere, Jayanth P.; Murthy, Jayant (May 2021). "A geometric method to locate Neptune". American Journal of Physics. 89 (5): 454–458. arXiv:2102.04248. Bibcode:2021AmJPh..89..454B. doi:10.1119/10.0003349. ISSN 0002-9505. S2CID 231846880. Archived from the original on 29 November 2021. Retrieved 1 April 2022.
- ^ Clemence, G. M. (1947). "The Relativity Effect in Planetary Motions". Reviews of Modern Physics. 19 (4): 361–364. Bibcode:1947RvMP...19..361C. doi:10.1103/RevModPhys.19.361. (math)
- ^ Garner, Rob (10 December 2018). "50th Anniversary of OAO 2: NASA's 1st Successful Stellar Observatory". NASA. Archived from the original on 29 December 2021. Retrieved 20 April 2022.
- ^ "Fact Sheet". JPL. Archived from the original on 29 November 2016. Retrieved 3 March 2016.
- ^ Woo, Marcus (20 November 2014). "This Is What It Sounded Like When We Landed on a Comet". Wired. Archived from the original on 23 November 2014. Retrieved 20 April 2022.
- ^ Marks, Paul (3 December 2014). "Hayabusa 2 probe begins journey to land on an asteroid". New Scientist. Archived from the original on 11 February 2022. Retrieved 20 April 2022.
- ^ "NASA's Parker Solar Probe becomes first spacecraft to 'touch' the sun". CNN. 14 December 2021. Archived from the original on 14 December 2021. Retrieved 15 December 2021.
- ^ Corum, Jonathan; Gröndahl, Mika; Parshina-Kottas, Yuliya (13 July 2015). "New Horizons' Pluto Flyby". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 20 April 2022.
- ^ McCartney, Gretchen; Brown, Dwayne; Wendel, JoAnna (7 September 2018). "Legacy of NASA's Dawn, Near the End of its Mission". NASA. Retrieved 8 September 2018.
- ^ "Basics of Spaceflight: A Gravity Assist Primer". science.nasa.gov. Retrieved 2 May 2024.
- ^ "Parker Solar Probe Changed the Game Before it Even Launched - NASA". 4 October 2018. Retrieved 2 May 2024.
- ^ Glenday, Craig, ed. (2010). Guinness World Records 2010. New York: Bantam Books. ISBN 978-0-553-59337-2.
- ^ Foust, Jeff (13 March 2023). "NASA planning to spend up to $1 billion on space station deorbit module". SpaceNews. Retrieved 13 March 2023.
- ^ Chang, Kenneth (18 January 2022). "Quiz - Is Pluto A Planet? - Who doesn't love Pluto? It shares a name with the Roman god of the underworld and a Disney dog. But is it a planet? - Interactive". The New York Times. Retrieved 18 January 2022.
- ^ Spaceflight, Leonard David (9 January 2019). "A Wild 'Interstellar Probe' Mission Idea Is Gaining Momentum". Space.com. Retrieved 23 September 2019.
External links
- . Encyclopædia Britannica. Vol. 25 (11th ed.). 1911. pp. 157–158.
- If the Moon were only 1 Pixel: A Tediously Accurate Map of the Solar System (web based scroll map scaled to the Moon being 1 pixel)
- NASA's Eyes on the Solar System
- NASA's Solar System Exploration
- NASA's Solar System Simulator
