태양계 최대 태양계 물체 목록

List of Solar System objects by greatest aphelion
The orbit of Sedna lies well beyond these objects, and extends many times their distances from the Sun
Sedna(빨간색)의 궤도는 태양계 외 물체의 궤도를 기준으로 설정된다(플루토의 궤도는 보라색이다).

이것은 태양과 물체가 우주에서 유일한 물체일 경우 궤도가 그것을 가져갈 수 있는 태양으로부터 가장 멀리 있는 태양계 물체의 목록이다.이 물체가 행성, 지나가는 별, 은하의 영향 없이 두 개의 몸체 용액으로 태양의 궤도를 돌고 있다는 것을 암시한다.유인원은 행성과 다른 별들의 중력 영향 때문에 크게 변할 수 있다.이러한 물체의 대부분은 계산된 경로에 있는 혜성이며 직접 관측할 수 없을 수도 있다.[1]예를 들어, Hale-Bopp 혜성은 2013년에 마지막으로 진도 24에서[2] 목격되었고 계속 희미해져 가장 강력한 망원경을 제외한 모든 사람들에게 보이지 않게 되었다.

태양의 중력장이 지배적인 지역의 최대 범위인 힐 구는 1960년대에 계산된 23만 천문단위(3.6광년)까지 확대될 수 있다.[3]그러나 현재 태양으로부터 약 15만 AU(2 ly) 이상 떨어진 혜성은 성간 매체에 손실된 것으로 간주될 수 있다.가장 가까운 것으로 알려진 별은 269,000 AU (4.25 ly)의 프록시마 센타우리이고,[4] 그 다음으로는 약 4.35 광년의 알파 센타우리 (Alpha Centauri)가 있다.[4]

오트 구름 혜성은 태양을 아주 먼 거리에서 공전하지만, 지나가는 별들과 은하적 조수에 의해 동요될 수 있다.[5]태양계 내부로 들어오거나 나갈 때 그들은 행성에 의해 궤도를 바꾸거나 태양계에서 방출될 수 있다.[5]또한 그들이 태양이나 행성과 충돌할 수도 있다.[5]

네소(해왕성의 가장 바깥쪽 위성)는 해왕성을 공전하는 데 27년이 걸리고 혜성은 태양을 공전하는 데 최대 3천만년이 걸릴 수 있으며, 태양은 약 2억 3천만년(은하성년) 만에 은하수를 공전한다.

위성 궤도 주기 vs 모체 궤도 주기
위성 궤도 주기
(년)
모체 백분율
모체
궤도 주기
네소 26.7 해왕성 16%
우르트 구름 혜성 3천만 태양 13%
태양 2억 3천만 밀키웨이 해당 없음

설명

편심 궤도 대 태양 궤도

태양에 상대적인 태양계 바이리센터 운동

아래에 열거된 많은 물체들이 태양계에 있는 물체들 중 가장 극단적인 궤도를 가지고 있기 때문에, 그들의 궤도를 정확하게 묘사하는 것은 특히 어렵고 궤도가 정의된 시간에 민감할 수 있다.태양계에 있는 대부분의 물체의 경우, 태양 중심 기준 프레임(태양의 중력 중심과 상대적)은 궤도를 설명하기에 충분하다.그러나 물체의 궤도가 수백 년 또는 수천 년의 순서로 긴 궤도 주기가 있는 태양계의 탈출 속도에 가까워짐에 따라 이들의 궤도를 설명하기 위해서는 다른 기준 프레임, 즉 편심 기준 프레임이 필요하다.이역학적 기준 프레임은 소행성의 궤도를 태양만이 아닌 태양계 전체의 중력 중심에 비례하여 측정한다.대부분 외부 가스 대기업들의 영향으로 태양계 바이리센터는 태양의 반경의 최대 2배까지 변한다.

이러한 위치의 차이는 장기 혜성과 원거리 소행성의 궤도에 상당한 변화를 가져올 수 있다.많은 혜성들은 태양 중심 기준 프레임에 쌍곡선(무경계) 궤도를 가지고 있지만, 쌍극성 기준 프레임에서는 훨씬 더 단단하게 묶인 궤도를 가지고 있으며, 소수의 진실로 쌍곡선만 남아 있다.

편심률과inf V

물체의 궤도가 어떻게 원형이 아닌지를 설명하는 데 사용되는 궤도 매개변수편심(e)이다.e가 0인 물체는 완벽하게 원형의 궤도를 가지고 있으며, 그 물체의 근위거리는 태양에 근접하는 거리만큼 된다.e가 0과 1 사이인 물체는 타원 궤도를 가지며, 예를 들어, e가 0.5인 물체는 태양에 근접한 물체가 그 부속물보다 두 배 가까이 있다.물체의 e가 1에 가까워질수록 그 궤도는 이전보다 점점 길어질 것이고, e=1에서는 물체의 궤도가 포물선이고 태양계에 구속되지 않을 이다(즉, 다른 궤도로 돌아가지 않는 것).e가 1보다 크면 쌍곡선이 되며 여전히 태양계에 구속되지 않는다.

물체의 궤도가 얼마나 "결속되지 않은" 상태인지 설명하지만, 편심률은 물체가 태양계로 진입하기 전에 얼마나 높은 속도를 가졌는지 반드시 반영하지는 않는다(Vinfinity, 또는inf V로 알려진 매개변수).이것의 분명한 예는 2019년 10월 현재 알려진 두 개의 인터스텔라 물체의 기이성, 1I/'오우무아무아무아'이다.그리고 2I/보리소프. '오우무아무아는 들어오는 V가inf 초속 26.5km(59,000mph)에 달했지만, 근거리 0.255au에 불과해 기이함이 1.200이었다.그러나 보리스노프의 V는inf 32.3km/s(72,000mph)로 조금 더 높았을 뿐, 약 2.003au의 근거리 때문에 이심률은 비교적 높은 3.340이었다.실제로 태양계로부터 유래된 어떤 물체도 1보다 훨씬 높게 들어오는 태양중심 편심률을 가질 수 없으며, 1보다 훨씬 높게 들어오는 편심 편심도를 가질 수 없다. 이는 물체가 태양으로부터 무한히 먼 거리에서 유래되었음을 의미하기 때문이다.

궤도 에폭스

태양계 몸체 중 가장 기이한 궤도를 가지고 있기 때문에, 혜성의 궤도는 일반적으로 태양계에 있는 하나 이상의 행성과 교차한다.그 결과, 혜성의 궤도는 태양계 내부를 통과하는 한 번의 통과 과정에서도 현저하게 동요되는 경우가 많다.궤도가 변화하기 때문에, 태양계 내부로 진입하기 전과 후 모두 혜성(또는 유사하게 선회하는 몸체)의 궤도를 계산해 줄 필요가 있다.예를 들어, ISON 혜성은 1600년에 태양으로부터 ~312 au이었고, 그 잔해는 2400년에 태양으로부터 ~431 au가 될 것이며, 둘 다 행성들로부터의 어떠한 중요한 중력 영향으로부터도 잘 벗어나게 될 것이다.

가장 큰 아펠리온을 가진 혜성(2체 태양중심)

C/1910 A1은 1910년 근접 접근 중
프록시마 센타우리는 271,000 AU 또는 4.25광년 떨어져 있다.
오브젝트 태양중심학[1]
어필리온(Q)
(일)
페리헬리온 시대
이심계
어필리온(AD)
(Sun+Jupiter)
2200년 시대
이심계
압헬리온
1800년대
C/2004 R2(ASAS) 3,238,164 AU(51 ly) AU[6] 13000년 4000AU
C/2015 O1(팬스타RS) 1,302,400AU(21리) 15000 AU[7] 6만 AU
C/2012 S4(PANSTARS 504,443 AU(8.0 ly) AU 5700년 AU 8500년
C/2012 CH17(MOSS) 279,825 AU(4.4 ly) AU 7283년 26000 AU
C/2008 C1 (Chen-Gao) 203,253 AU(3.2 리) AU 3822년 AU 520년
C/1992 J1(스페이스워치) 226,867 AU(3.6 ly) AU 3700년 7만5000AU
C/2007 N3(Lulin) 144,828 AU(2.3 리) AU 2419년 64000 AU
C/2017 T2(팬스타RS) 117,212 AU(1.9 리) AU 2975년 AU 84000년
C/1937 N1(핀슬러) 115,031 AU(1.8 리) AU 7121년 AU 16000년
C/1972 X1 (아라야 주) 108,011 AU(1.7 리) AU 5630년 AU 4200년
C/2014 R3(팬스타RS) 80,260 AU(1.3 리) AU 12841년 AU 19000년
C/2015 O1(팬스타RS) 77,092 AU(1.2 리) AU 21753년 AU 52000년
C/2001 C1(선형) 76,230 AU(1.2 리) 굴절 98000 AU
C/2002 J4(NEAT) 57,793 AU(0.91 ly) 굴절 AU 59000년
C/1958 D1(번햄) 46,408 AU(0.73 ly) AU 1110년 AU 7800년
C/1986 V1 (Sorrells) 37,825 AU(0.60 ly) AU 8946년 5400년 AU
C/2005 G1(선형) 37,498 AU(0.59 ly) AU 40572년 AU 110000년
C/2006 W3 (크리스텐슨) 35,975 AU(0.57 ly) AU 8212년 AU 5300 AU
C/2009 W2 (보트티니) 31,059 AU(0.49 ly) AU 3847년 AU 4200년
C/2005 L3(McNaught) 26,779 AU(0.42 ly) 6851년 AU AU 33000년
C/2004 YJ35(선형) 26,433 AU(0.42 ly) AU 2480년 7만5000AU
C/2003 H3(NEAT) 26,340 AU(0.42 ly) 굴절 4900년 AU
C/2010 L3(카탈리나) 25,609 AU(0.40 ly) 21094년 AU AU 12000년
C/1902 R1(페린) 25,066 AU(0.40 ly) AU 2306년 74000 AU
C/1889 G1(바나드) 24,784 AU(0.39 ly) 1575년 AU AU 2100년
C/2007 VO53(스페이스워치) 24,383 AU(0.39 ly) 16835년 AU AU 22000년

잘 알려진 유인원이 있는 원거리 주기 혜성

목성, 토성, 천왕성, 해왕성의 궤도를 배경으로 파란색으로 윤곽을 나타낸 핼리의 궤도경로는 붉은색으로 윤곽을 드러냈다.

이것들은 또한 목성에 의해 동요되는 것과 같이 크게 변할 수 있다.

The orbital paths of three comets, outlined in turquoise, against the orbits of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, outlined in green
핼리, 보렐리, 이케야-장 세 개의 주기적인 혜성의 궤도는 외행성의 궤도에 맞섰다.이케야짱은 오른쪽에 있다.

긴 관측 원호 및/또는 이항계 혜성이 있는 원거리 혜성

1976년 혜성 웨스트

궤도가 더 잘 정해진 혜성의 예.혜성은 다른 신체에 비해 극히 작으며 일단 외출을 멈추면 관찰하기 어렵다(코마인(코마인) 참조).그것들은 일반적으로 태양 가까이에서 발견되기 때문에, 그들이 실제로 먼 거리를 여행하는데 수천 년이 걸릴 것이다.위플 제안서는 먼 거리에서 오트 구름 물체를 감지할 수 있을지는 모르지만, 아마도 특정한 물체는 아닐 것이다.

소행성

넵투니아 횡단 물체(TNO) - 해왕성 궤도를 넘어 선회하는 작은 행성 - 최근 몇 년 동안 많은 수가 발견되었다.Many TNOs have orbits with an aphelion (farthest distance to the Sun) far beyond Neptune's orbit at 30.1 AU. Some of these TNOs with an extreme aphelion are detached objects such as 2010 GB174, which always reside in the outermost region of the Solar System, while for other TNOs, the extreme aphelion is due to an exceptionally high eccentricity such 2005년 VX3는, 4.1(목성보다 클로저)에서 2200AU(태양에서 해왕성보다 70배 더 멀리) 사이의 거리에서 태양의 궤도를 선회한다.다음은 내림차순으로 가장 큰 어필을 가진 TNO의 목록이다.[16][17]

소행성의 대략적인 수
압헬리온
AU에서
소행성 수
200–300
29
300–400
14
400–500
7
500–600
8
600–700
3
700–800
4
800–900
3
900–1000
2
1000–1500
4
1500년 이상
8

200AU 이상의 급수를 갖는 TNO

주기적인 소행성 중 가장 높은 고도인 2017 MB7
세 개의 알려진 세드노이드의 궤도:Sedna, 2012 VP113 및 Lelea akuhonua

다음의 신체 그룹은 200AU 이상의 아펠리온을 가진 궤도를 가지고 있으며,[16] 1 시그마 불확실성은 두 개의 유의한 숫자에 주어진다.

100AU에서 200AU 사이의 무첨가 TNO

65489 세토(2003 FX128)

다음의 시체의 그룹은 100 AU에서 200 AU 사이에 있는 궤도를 가지고 있다.[22]

90~100AU 사이의 무첨가 TNO

에리스의 궤도 비교(파란색)

최대 편심성 아펠리온

다음의 소행성들은 적어도 1000AU의 들어오는 이심동체를 가지고 있다.

이름을 붙이다 절대 크기(H) 직경(km) (높이) 주리엘리온(AU) 태양중심부(AU) 편심성 아펠리온 (AU) (1800) 편심성 아펠리온 (AU) (2200) 변경(%)
A/2020 M4 14.1 5.2 5.95 9990 5580 4500 -24
2014 FE72 6.1 206.8 36.33 2970 3071 3060 -0.36
2002년 RN109 15.3 3.0 2.691 1090 2320 1190 -49
2005년 VX3 14.1 5.2 4.106 1830 2140 1700 -21
541132 레우쿠호누아 5.5 272.6 65.08 2120 2280 2280 0
A/2022 B3 16.3 1.9 3.708 4030 2100 2540 +21
2017 MB7 14.1 5.2 4.456 6080 2040 2840 +28
2012년 DR30 7.1 130.5 14.57 3190 2000 2050 +2.4
2013년 BL76 10.8 23.7 8.355 1920 1850 1920 +3.6
(308933) 2006년 SQ372 7.8 94.5 24.14 1780 1540 1560 +1.3
2013년 SY99 6.7 156.8 50.03 1330 1410 1410 0
2015년 KG163 8.2 78.6 40.50 1630 1320 1320 0
2013년 AZ60 10.3 29.9 7.927 960 1260 827 -34
2007년 DA61 14.9 3.6 2.677 970 1190 852 -28
2013년 GW141 8.2 78.6 23.52 1330 1130 1120 -0.9
(87269) 2000 OO67 9.2 49.6 20.73 1040 1120 1070 -4.5

비교

Sedna, 2012 VP113, Lelea akuhonua, 그리고 다른 매우 먼 물체들의 궤도와 함께 9 행성의 예측 궤도를 따라 움직인다.세 개의 세드노이드(핑크)와 붉은 색의 극초음속 트랜스-넵투니아 물체(eTNO) 궤도가 가상의 플래닛 나인(Flanet Nine)과 일치하고, 푸른 색의 eTNO 궤도는 반정렬된 것으로 추측된다.고도로 길쭉한 갈색 궤도는 200AU 이상의 큰 아피온 거리를 가진 센타우르와 다모클로이드를 포함한다.

참고 항목

혜성 정보
관심 대상
다른이들

참조

  1. ^ a b JPL 소형 본체 데이터베이스 검색 엔진: Q > 20000 (au)
  2. ^ "C/1995 O1 (Hale-Bopp)". Minor Planet Center. Retrieved 14 March 2018.
  3. ^ Chebotarev, G.A. (1964), "Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun", Soviet Astronomy, 7 (5): 618–622, Bibcode:1964SvA.....7..618C
  4. ^ a b NASA – Imagine the Universe:가장 가까운 별
  5. ^ a b c 일반 천문학에 대해 자주 묻는 질문
  6. ^ 2004년 R2용 2기성 용액
  7. ^ 2015년 O1용 2기성 용액
  8. ^ a b c 퍼스트 SSB
  9. ^ Horizons output. "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/1975 V1-A (West)". Retrieved 2011-02-01. (Solar System Barycenter를 사용한 솔류션.인식 유형 선택:요소 및 중심:@0)
  10. ^ Horizons output. "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/1999 F1 (Catalina)". Retrieved 2011-03-07. (태양계 바리센터이심 좌표를 사용한 솔류션.인식 유형 선택:요소 및 중심:@0)
  11. ^ Horizons output. "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/2012 S4 (PANSTARRS)". Retrieved 2015-09-26. (태양계 바리센터이심 좌표를 사용한 솔류션.인식 유형 선택:요소 및 중심:@0)
  12. ^ Horizons output (2011-01-30). "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet Hyakutake (C/1996 B2)". Retrieved 2011-01-30. (호리존스)
  13. ^ Horizons output. "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/1910 A1 (Great January comet)". Retrieved 2011-02-07. (태양계 바리센터이심 좌표를 사용한 솔류션.인식 유형 선택:요소 및 중심:@0)
  14. ^ Horizons output. "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/1992 J1 (Spacewatch)". Retrieved 7 October 2012. (태양계 바리센터이심 좌표를 사용한 솔류션.인식 유형 선택:요소 및 중심:@0)
  15. ^ Horizons output. "Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet Lulin (C/2007 N3)". Retrieved 2011-01-30. (Solar System Barycenter를 사용한 솔류션.인식 유형 선택:요소 및 중심:@0)
  16. ^ a b c 200AU 이상의 JPL 소행성(Q)
  17. ^ a b 800AU 이상의 JPL 소행성
  18. ^ Marc W. Buie. "Orbit Fit and Astrometric record for 308933" (2010-09-17 using 64 of 65 observations over 5.01 years). SwRI (Space Science Department). Retrieved 2008-09-05.
  19. ^ Becker, J. C; et al. (14 May 2018). "Discovery and Dynamical Analysis of an Extreme Trans-Neptunian Object with a High Orbital Inclination". The Astronomical Journal. 156 (2): 81. arXiv:1805.05355. doi:10.3847/1538-3881/aad042. S2CID 55163842.
  20. ^ Marc W. Buie (2007-11-08). "Orbit Fit and Astrometric record for 04VN112". SwRI (Space Science Department). Archived from the original on 2010-08-18. Retrieved 2008-07-17.
  21. ^ "JPL Small-Body Database Browser: (2004 VN112)". Retrieved 2011-05-20.
  22. ^ JPL 데이터베이스를 100AU의 작은 행성으로 축소

외부 링크