태양계의 중력원형 천체 목록

List of gravitationally rounded objects of the Solar System

이 목록은 태양계의 중력에 의해 둥근 타원체 모양을 가진 물체(반드시 유체정역학적 평형에 있지는 않지만)의 중력에 의해 둥글고 타원체 모양을 가진 것일 가능성이 높은 물체의 목록입니다.태양 자체를 제외하고, 이 물체들은 그 용어에 대한 일반적인 지구물리학적 정의에 따라 행성의 자격을 갖습니다.이들 물체의 크기는 왜소행성이나 일부 위성과 같은 행성 질량의 물체에서부터 행성태양에 이르기까지 반지름이 3배 이상입니다.이 목록에는 작은 태양계 천체는 포함되어 있지 않지만, 아직 모양이 결정되지 않은 행성급 질량의 천체도 포함되어 있습니다.태양의 궤도 특성은 은하 중심과 관련하여 나열되어 있으며, 다른 모든 물체들은 태양과의 거리 순으로 나열되어 있습니다.

태양G형 주계열성입니다.그것은 태양계 [1]전체 질량의 거의 99.9%를 포함하고 있습니다.

태양.[2][3]
기호(이미지)[q]
기호(유니코드)[q]
발견년도 선사시대
평균거리
은하중심으로부터
km
광년
≈ 2.5x1017
≈ 26,000
평균반지름 km
:E[f]
695,508
109.3
표면적 km2
:E[f]
6.0877x1012
11,990
용량 km3
:E[f]
1.4122x1018
1,300,000
덩어리 kg
:E[f]
1.9855x1030
332,978.9
중력 매개변수 m3/s2 1.327x1020
밀도 g/cm3 1.409
적도 중력 m/s2
g
274.0
27.94
탈출속도 km/s 617.7
회전주기 수일을[g] 25.38
은하[4] 중심 공전 주기 백만년 225–250
평균 공전[4] 속도 km/s ≈ 220
황도대한[i] 축 기울기 도의 7.25
은하면대한[i] 축 기울기 도의 67.23
평균 표면온도 K 5,778
평균 코로나 온도[5] K 12x106
광구 조성 H, He, O, C, Fe, S

플래닛

2006년 국제천문연맹(IAU)은 태양 주위의 궤도에 있는 행성유체정역학적 평형을 이루고 궤도 [6]주변의 이웃을 정리할 수 있을 정도로 충분히 큰 물체로 정의했습니다."근린을 맑게 하다"는 실질적인 의미는 행성이 중력에 의해 주변의 모든 물체들의 궤도를 제어할 수 있을 정도로 충분히 무겁다는 것입니다.실제로, "수력 평형"이라는 용어는 느슨하게 해석됩니다.수성은 둥글지만 실제로는 유체정역학적 평형에 있지는 않지만 그럼에도 불구하고 [7]일반적으로 행성으로 여겨지고 있습니다.

국제천문연맹의 명시적인 집계에 따르면, 태양계에는 8개의 행성들이 있습니다; 4개의 지구형 행성 (수성, 금성, 지구, 화성)과 4개의 거대 행성들, 이것들은 두 개의 가스 거인 (목성, 토성)과 두 개의 얼음 거인 (우라누스, 해왕성)으로 더 나눌 수 있습니다.태양을 제외하면, 네 개의 거대 행성은 태양계 질량의 99% 이상을 차지합니다.

열쇠
* 지구형 행성
° 가스 거인
× 거대 얼음
*수은[8][9][10] *비너스[11][12][10] *지구[13][14][10] *화성[15][16][10] °목성[17][18][10] °토요일[19][20][10] ×천왕성[21][22] ×해왕성[23][24][10]
기호.[q] 아니면
기호(유니코드)[q] 🜨 ⛢ 또는 ♅
발견년도 선사시대 선사시대 선사시대 선사시대 선사시대 선사시대 1781 1846
평균거리
태양으로부터
km
AU
57,909,175
0.38709893
108,208,930
0.72333199
149,597,890
1.00000011
227,936,640
1.52366231
778,412,010
5.20336301
1,426,725,400
9.53707032
2,870,972,200
19.19126393
4,498,252,900
30.06896348
적도반경 km
:E[f]
2,440.53
0.3826
6,051.8
0.9488
6,378.1366
1
3,396.19
0.53247
71,492
11.209
60,268
9.449
25,559
4.007
24,764
3.883
표면적 km2
:E[f]
75,000,000
0.1471
460,000,000
0.9020
510,000,000
1
140,000,000
0.2745
64,000,000,000
125.5
44,000,000,000
86.27
8,100,000,000
15.88
7,700,000,000
15.10
용량 km3
:E[f]
6.083x1010
0.056
9.28x1011
0.857
1.083x1012
1
1.6318x1011
0.151
1.431x1015
1,321.3
8.27x1014
763.62
6.834x1013
63.102
6.254x1013
57.747
덩어리 kg
:E[f]
3.302x1023
0.055
4.8690x1024
0.815
5.972x1024
1
6.4191x1023
0.107
1.8987x1027
318
5.6851x1026
95
8.6849x1025
14.5
1.0244x1026
17
중력 매개변수 m3/s2 2.203x1013 3.249x1014 3.986x1014 4.283x1013 1.267x1017 3.793x1016 5.794x1015 6.837x1015
밀도 g/cm3 5.43 5.24 5.52 3.940 1.33 0.70 1.30 1.76
적도 중력 m/s2
g
3.70
0.377
8.87
0.904
9.8
1.00
3.71
0.378
24.79
2.528
10.44
1.065
8.87
0.904
11.15
1.137
탈출속도 km/s 4.25 10.36 11.18 5.02 59.54 35.49 21.29 23.71
회전주기[g] 날들 58.646225 243.0187 0.99726968 1.02595675 0.41354 0.44401 0.71833 0.67125
공전주기[g] 날들
몇 해
87.969
0.2408467
224.701
0.61519726
365.256363
1.0000174
686.971
1.8808476
4,332.59
11.862615
10,759.22
29.447498
30,688.5
84.016846
60,182
164.79132
평균 공전 속도 km/s 47.8725 35.0214 29.7859 24.1309 13.0697 9.6724 6.8352 5.4778
편심 0.20563069 0.00677323 0.01671022 0.09341233 0.04839266 0.05415060 0.04716771 0.00858587
성향[f] 도의 7.00 3.39 0[13] 1.85 1.31 2.48 0.76 1.77
축 기울기[i] 도의 0.0 177.3[h] 23.44 25.19 3.12 26.73 97.86[h] 28.32
평균 표면온도 K 440–100 730 287 227 152 [j] 134 [j] 76 [j] 73 [j]
평균공기온도[k] K 288 165 135 76 73
대기 조성 그,+
K+
CO2,N2,SO2 N2, O2, Ar, CO2 CO2, N2
아르
H2, 히 H2, 히 H2, 히
CH4
H2, 히
CH4
알려진[v] 달의 수 0 0 1 2 95 146 27 14
반지? 아니요. 아니요. 아니요. 아니요. 네. 네. 네. 네.
유성 판별법[l][o] 9.1x104 1.35x106 1.7x106 1.8x105 6.25x105 1.9x105 2.9x104 2.4x104

왜행성


왜소행성은 태양 주위를 도는 천체로서 유체정역학적 평형을 이룰 만큼 충분히 질량이 크고 따뜻하지만, 주변의 비슷한 천체들을 제거하지는 못했습니다.2008년 이래로 IAU가 인정한 소행성은 5개가 있지만, 명왕성만이 정수 평형[25] 상태에 있는 것으로 확인되었습니다(세레스는 평형 상태에 가깝지만, 일부 변칙들은 [26]설명되지 않습니다).세레스는 화성과 목성 사이의 소행성대에서 궤도를 돕니다.다른 것들은 모두 해왕성 너머 궤도를 돕니다.

열쇠
소행성대
카이퍼 벨트
§ 산란원반
× 세드노이드
세레스[27] 명왕성[28][29] 하우메아[30][31][32] 메이크메이크[33][34] §에리스[35]
기호.[q] 아니면
기호(유니코드)[q] ♇ 또는 ⯓ 🝻 🝼
소행성 번호 1 134340 136108 136472 136199
발견년도 1801 1930 2004 2005 2005
평균거리
태양으로부터
km
AU
413,700,000
2.766
5,906,380,000
39.482
6,484,000,000
43.335
6,850,000,000
45.792
10,210,000,000
67.668
평균반지름 km
:E[f]
473
0.0742
1,188.3[10]
0.186
816
(2100 × 1680 × 1074)
0.13[36][37]
715
0.11[38]
1,163
0.18[39]
용량 km3
:E[f]
4.21x108
0.00039[b]
6.99x109
0.0065
1.98x109
0.0018
1.7x109
0.0016[b]
6.59x109
0.0061[b]
표면적 km2
:E[f]
2,770,000
0.0054[a]
17,700,000
0.035
8,140,000
0.016[y]
6,900,000
0.0135[a]
17,000,000
0.0333[a]
덩어리 kg
:E[f]
9.39x1020
0.00016
1.30x1022
0.0022
4.01 ± 0.04x1021
0.0007[40]
≈ 3.1x1021
0.0005
1.65x1022
0.0028
중력 매개변수 m3/s2 6.263 x 1010 8.710 x 1011 2.674 x 1011 2.069 x 1011 1.108 x 1012
밀도 g/cm3 2.16 1.87 2.02[36] 2.03 2.43
적도 중력 m/s2
g
0.27[d]
0.028
0.62
0.063
0.63[d]
0.064
0.40
0.041
0.82[d]
0.084
탈출속도 km/s[e] 0.51 1.21 0.91 0.54 1.37
회전주기[g] 날들 0.3781 6.3872 0.1631 0.9511 15.7859
공전주기[g] 몇 해 4.599 247.9 283.8 306.2 559
평균 공전 속도 km/s 17.882 4.75 4.48[o] 4.40[o] 3.44[n]
편심 0.080 0.249 0.195 0.161 0.436
성향[f] 도의 10.59 17.14 28.21 28.98 44.04
축 기울기[i] 도의 4 119.6[h] ≈ 126[h] ? ≈ 78
평균 표면온도[w] K 167[41] 40[42] <50[43] 30 30
대기 조성 H2O N24,, CHCO ? N2, CH4[44] N2, CH4[45]
알려진[v] 달의 수 0 5 2[46] 1[47] 1[48]
반지? 아니요. 아니요. 네. ? ?
유성 판별법[l][o] 0.33 0.077 0.023 0.02 0.10

천문학자들은 엄격하게 정수 평형 상태에 있지 않더라도 보통 세레스와 같은 고체 행성을 왜소행성이라고 부릅니다.그들은 일반적으로 현재의 불확실성을 고려할 때 다른 여러 개의 해왕성 횡단 천체(TNO)가 왜행성일 수 있을 만큼 충분히 클 수 있다는 것에 동의합니다.하지만 필요한 크기에 대해서는 이견이 있었습니다.초기의 추측은 [49]반지름 200km의 문턱에 도달하는 거대 행성들의 작은 위성들에 근거한 것이었습니다.하지만, 이 위성들은 TNO보다 높은 온도에 있고 TNO보다 더 차가운 것 같습니다.

반경 200-500 km 범위의 많은 TNO는 229762 gǃkǁʼhòmdíma (반지름 321 ± 14 km) 또는 (55637) 2002 UX25 (반지름 332.5 ± 14.5 km)와 같이 어둡고 밀도가 낮은 물체입니다.그것들은 밀도가 너무 낮아서 얼음과 암석의 고체 혼합물이 될 수 없고, TNO가 더 큽니다.한때 이것은 토성의 일부 위성들처럼 대체로 얼음으로 뒤덮였기 때문이라고 여겨졌지만, 이 크기 범위 위와 아래의 TNO들은 상당한 암석 분율을 포함하고 있으며, 윌리엄 그룬디 등은 크고 작은 TNO들은 암석으로 된 반면 중간 크기의 TNO들은 그렇지 않을 것이라고 지적했습니다.이들은 대신 중간 크기의 TNO도 암석질이며, 형성 시 내부 공극률을 유지하기 때문에 밀도가 낮으며, 따라서 행성체가 아니라는 가설을 제시합니다(행성체는 이러한 공극률을 붕괴시킬 만큼 충분한 중력을 가지고 있기 때문입니다).카이퍼 벨트 온도의 얼음과 암석 혼합물은 반경 350km에 이르는 물체에 상당한 공터를 지탱할 수 있을 정도로 충분히 강할 것으로 예상됩니다.반경 450km에서 내부는 결국 붕괴되기 시작할 수도 있지만, 그 과정은 표면에 도달하지 못할 수도 있고, 표면은 차갑고 압축되지 않은 상태로 남아있을 수도 있습니다(기공이 붕괴되면서 물체가 줄어들기 때문에, 오르쿠스와 같은 크기 범위에 있는 분화된 물체는 아마도 한때 훨씬 더 컸을 것입니다).어두운 표면은 물체가 표면에 밝고 상대적으로 깨끗한 얼음을 가진 오르쿠스와 카론과는 대조적으로 다시 표면에 나타난 적이 없으며, 따라서 물체는 기껏해야 불완전하게 분화되었을 수도 [50]있음을 나타냅니다(그리고 전혀 분화되지 않았을 수도 있음).이는 2006년 IAU 질의응답 보도자료의 추정치와 대략 일치하며, 400 km 반경과 0.5×1021 kg 질량을 유체정역학적 평형을 위해 일반적으로 충분할 컷오프로 제공하는 한편, 경계선 [51]사례의 상태를 결정하기 위해 관찰이 필요할 것이라고 언급합니다.

만약 이 평가가 맞다면, 가장 큰 몇 개의 TNO만이 [52]왜행성이 될 수 있습니다.이 평가는 120347 살라시아(반지름 423±10.5km)와 174567 바르다(반지름 370±7km)도 어둡고 밀도가 낮은 물체로 간주했습니다. 하지만 이후의 연구들은 그들의 밀도가 더 높고,[53][54] 잠재적으로 충분히 견고할 수 있다고 암시했습니다.

반지름이 450 km를 넘는 것으로 알려진 유일한 추가 TNO는 공, 콰오아르, 세드나, 그리고 아마도 오르쿠스입니다.컷오프를 400 km로 낮추면 오르쿠스의 확실성이 높아지고, 살라시아와 (307261) 2002 MS4가 추가되지만, 20024 MS의 질량은 알려지지 않았고 살라시아의 질량은 IAU Q&A의 명시된 한계 바로 아래에 있습니다.천문학자들은 일반적으로 앞의 네 행성이 왜소행성이라는 것에 동의하는 반면, 작은 천체에 대해서는 동의하지 않습니다.공공, 오르쿠스, 콰오아르 케플러의 제3법칙을 이용하여 질량과 밀도를 측정할 수 있게 해준 위성들을 가지고 있으며, 적어도 과거 어느 시점에서 행성 지질학의 부활을 암시할 만큼 충분히 밝습니다.또는 충분히 밀도가 높아서(공공과 콰오아르), 그들은 분명히 고체의 물체이므로 적어도 잠재적으로 왜행성일 수 있습니다.밝지만 밀도를 알 수 없는 세드나가 강력한 추가 후보로 포함됐습니다.살라시아는 400 km 반경을 넘는 것으로 알려진 유일한 다른 후보로 경계선의 표본 물체로 포함되어 있습니다. 어둡지만 견고할 정도로 밀도가 높을 수 있으며 IAU Q&A의 컷오프 반경 위에 있고 컷오프 질량 바로 아래에 있습니다.

오르쿠스[55] 살라시아[56] 콰오아르[57] §공공[58] ×세드나[59]
기호.[q]
기호(유니코드)[q] 🝿 🝾 🝽
소행성 번호 90482 120347 50000 225088 90377
발견년도 2004 2004 2002 2007 2003
준장축 km
AU
5,896,946,000
39.419
6,310,600,000
42.18
6,535,930,000
43.69
10,072,433,340
67.33
78,668,000,000
525.86
평균반지름[s] km
:E[f]
458.5[60]
0.0720
423[53]
0.0664
555[61]
0.0871
615[62]
0.0982
497.5[63]
0.0780
표면적[a] km2
:E[f]
2,641,700
0.005179
2,248,500
0.004408
3,870,800
0.007589
4,932,300
0.009671
3,110,200
0.006098
용량[b] km3
:E[f]
403,744,500
0.000373
317,036,800
0.000396
716,089,900
0.000661
1,030,034,600
0.000951
515,784,000
0.000476
덩어리[t] kg
:E[f]
5.48x1020[64]
0.0001
4.9x1020[53]
0.0001
1.20x1021[65]
0.0002
1.75x1021[62]
0.0003
?
밀도[t] g/cm3 1.4±0.2[64] 1.50±0.12[53] 1.7 1.74±0.16 ?
적도 중력[d] m/s2
g
0.17
0.017
0.18
0.018
0.25
0.025
0.31
0.029
?
탈출속도[e] km/s 0.41 0.39 0.53 0.62 ?
회전주기[g] 날들 9.54?[64] ? 0.7367[65] 0.9333 0.4280[66]
공전주기[g] 몇 해 247.49 273.98 287.97 552.52 12,059
평균 공전 속도 km/s 4.68 4.57 4.52 3.63 1.04
편심 0.226 0.106 0.038 0.506 0.855
성향[f] 도의 20.59 23.92 7.99 30.74 11.93
축 기울기[i] 도의 ? ? 13.6[65] 또는 14.0[67] ? ?
평균 표면온도[w] K ≈ 42 ≈ 43 ≈ 41 ≈ 30 ≈ 12
알려진 달의 수 1[68] 1 1[69] 1 0
반지? ? ? 네.[65] ? ?
유성 판별법[l][o] 0.003 <0.1 0.0015 <0.1 ?[x]
절대규모(H) 2.3 4.1 2.71 1.8 1.5

소행성대에 있는 물체에 관해서는, 세레스를 제외한 천문학자들 사이에서 오늘날 일반적으로 왜행성으로 동의되는 것은 없습니다.두 번째부터 다섯 번째까지 큰 소행성들이 후보로 거론되고 있습니다.두 번째로 큰 소행성인 베스타(반지름 262.7±0.1km)는 내부가 분화되어 있어 한때는 왜행성이었을 가능성이 높지만 현재는 [70]그리 둥글지 않습니다.세 번째로 큰 소행성인 팔라스(반지름 255.5±2km)도 분화를 완료하지 못한 것으로 보이며 불규칙한 모양을 하고 있습니다.그럼에도 불구하고 베스타와 팔라스는 때때로 지구 물리학적 정의를 선호하는 출처에 의해 작은 지구형 행성으로 간주되기도 하는데, 이는 그들이 태양계 [71]내부의 암석 행성들과 유사성을 공유하기 때문입니다.네 번째로 큰 소행성인 히기에아(반지름 216.5±4km)는 얼음으로 뒤덮여 있습니다.히기에아가 현재 유체정역학적 평형상태에 있는지에 대해서는 의문이 남아있습니다: 히기에아가 오늘날 돌고 있지만, 아마 이전에는 재앙적으로 파괴되었을 것이고, 오늘날은 [72]그 조각들의 중력 집합일 수도 있습니다.다섯 번째로 큰 소행성인 인터암니아(반지름 166±3km)는 얼음으로 뒤덮여 있으며, [73]현재보다 약간 짧은 회전 기간 동안 정수 평형과 일치하는 모양을 가지고 있습니다.

위성

태양계에는 유체 정역학적 평형에 가까울 정도로 충분히 거대한 것으로 알려진 최소한 19개의 자연 위성이 있습니다: 토성의 7개, 천왕성의 5개, 목성의 4개, 그리고 지구, 해왕성, 명왕성의 각각 1개.Alan Stern은 위성 행성들을 major moon이라는 용어가 더 흔하지만, 이것들을 major moon이라고 부릅니다.가장 작은 자연 위성은 토성 I 미마스(반지름 198.2±0.4km)입니다.이것은 중력에 의해 둥글지 않은 으로 알려진 가장 큰 자연 위성인 해왕성 VIII 프로테우스 (반지름 210 ± 7 km)보다 작습니다.

지구의 달과 타이탄과 [75]레아를 제외한 토성의 모든[74] 달들은 한때 평형 상태에 있었지만 이제는 평형 상태가 아닙니다.칼리스토, 타이탄, 레아의 위치와 천왕성, 명왕성[25], [50]에리스의 위성의 위치는 불확실합니다.다른 큰 위성들(Io, Europa, Ganymede, Triton)은 오늘날에도 여전히 평형상태에 있다고 믿어집니다.토성 IX Phoebe (반지름 106.5 ± 0.7 km)처럼 한때 평형 상태에 있었지만 이제는 그리 둥글지 않은 다른 위성들은 포함되지 않습니다.미마스와 테티스는 평형 상태에 있지 않을 뿐만 아니라 매우 낮은 밀도를 가지고 있으며, 이들은 무시할 수 없는 [76][77]내부 공극률을 가지고 있을 수 있으며, 이 경우 위성 행성이 아닐 것이라고 제안되었습니다.

해왕성 횡단 천체(카론을 제외한)의 위성은 포함되지 않았는데, 이는 토성과 천왕성의 위성보다는 TNO의 정상적인 상황을 따르고 더 큰 크기(토성과 천왕성의 위성보다는 직경이 900-1000 km)로 고체가 되기 때문입니다.에리스 1세 디스노미아와 오르쿠스 1세 반스는 미마스보다 크지만 내부 공극률을 허용해야 하는 크기 범위의 암흑체이며, 디스노미아의 경우 밀도가 낮은 것으로 [50]알려져 있습니다.

위성들은 첫번째로 태양으로부터 순서대로 나열되고, 두번째로 그것들의 모체로부터 순서대로 나열됩니다.둥근 위성의 경우, 이는 이아페투스와 우라니아 체계를 제외하고 로마 숫자 표기와 대부분 일치합니다.로마 숫자 표기는 원래 모행성과의 거리를 반영했고 1851년까지 새로 발견될 때마다 갱신되었기 때문입니다. 그러나 1892년에는 당시 알려진 위성들의 번호 체계가 "동결"되었고 그 이후로 발견 순서가 바뀌었기 때문입니다.따라서 미란다(1948년 발견)는 천왕성의 다섯 개의 둥근 위성 중 가장 안쪽에 있음에도 불구하고 천왕성 V입니다.사라진 토성 VII는 히페리온으로, 둥글기에 충분히 크지 않습니다(반지름 135±4 km 평균).

열쇠
🜨 지구의 위성
목성의 위성
토성의 위성
천왕성의 위성
해왕성의 위성
명왕성의 위성
🜨[78] 이오[79] 유로파[80] 가니메데[81] 칼리스토[82] 미마스[p] 엔셀라두스[p] 타이스[p] 디오네[p] 레아[p]
로마 숫자 표기 지구1 주피터 1세 주피터 2세 주피터 3세 주피터 4세 새턴 1세 새턴 2세 새턴 3세 새턴 4세 새턴 5세
기호.[q] ☾ JII JIII JIV SI SII ii SIV SV
기호(유니코드)[q]
발견년도 선사시대 1610 1610 1610 1610 1789 1789 1684 1684 1672
평균거리
초급부터
km 384,399 421,600 670,900 1,070,400 1,882,700 185,520 237,948 294,619 377,396 527,108
평균반지름 km
:E[f]
1,737.1
0.272
1,815
0.285
1,569
0.246
2,634.1
0.413
2,410.3
0.378
198.30
0.031
252.1
0.04
533
0.084
561.7
0.088
764.3
0.12
표면적[a] 1×106 km2 37.93 41.910 30.9 87.0 73 0.49 0.799 3.57 3.965 7.337
용량[b] 1×109 km3 22 25.3 15.9 76 59 0.033 0.067 0.63 0.8 1.9
덩어리 1x10kg22 7.3477 8.94 4.80 14.819 10.758 0.00375 0.0108 0.06174 0.1095 0.2306
밀도[c] g/cm3 3.3464 3.528 3.01 1.936 1.83 1.15 1.61 0.98 1.48 1.23
적도 중력[d] m/s2
g
1.622
0.1654
1.796
0.1831
1.314
0.1340
1.428
0.1456
1.235
0.1259
0.0636
0.00649
0.111
0.0113
0.145
0.0148
0.231
0.0236
0.264
0.0269
탈출속도[e] km/s 2.38 2.56 2.025 2.741 2.440 0.159 0.239 0.393 0.510 0.635
회전주기 수일을[g] 27.321582
(동기화)[m]
1.7691378
(동기화)
3.551181
(동기화)
7.154553
(동기화)
16.68902
(동기화)
0.942422
(동기화)
1.370218
(동기화)
1.887802
(동기화)
2.736915
(동기화)
4.518212
(동기화)
1차 공전주기 수일을[g] 27.32158 1.769138 3.551181 7.154553 16.68902 0.942422 1.370218 1.887802 2.736915 4.518212
평균 공전[o] 속도 km/s 1.022 17.34 13.740 10.880 8.204 14.32 12.63 11.35 10.03 8.48
편심 0.0549 0.0041 0.009 0.0013 0.0074 0.0202 0.0047 0.02 0.002 0.001
일차 적도에 대한 경사도 도의 18.29–28.58 0.04 0.47 1.85 0.2 1.51 0.02 1.51 0.019 0.345
축 기울기[i][u] 도의 6.68 0.000405
± 0.00076[83]
0.0965
± 0.0069[83]
0.155
± 0.065[83]
≈ 0–2[83][aa] ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0
평균 표면온도[w] K 220 130 102 110[84] 134 64 75 64 87 76
대기 조성 아르,
Na,K,H
SO2[85] 2[86] 2[87] O2, CO2[88] H2O, N2
CO2, CH4[89]
타이탄[p] 이아페투스속[p] 미란다[r] 아리엘[r] 엄브리엘[r] 티타니아[r] 오베론[r] 트리톤[90] 카론[28]
로마 숫자 표기 새턴 6세 새턴 8세 천왕성 5세 천왕성 1세 천왕성 2세 천왕성 3세 천왕성 4세 해왕성 1세 명왕성 1세
기호. SVI SVIII UV UI UII UIII UIV NI PI
발견년도 1655 1671 1948 1851 1851 1787 1787 1846 1978
평균거리
초급부터
km 1,221,870 3,560,820 129,390 190,900 266,000 436,300 583,519 354,759 17,536
평균반지름 km
:E[f]
2,576
0.404
735.60
0.115
235.8
0.037
578.9
0.091
584.7
0.092
788.9
0.124
761.4
0.119
1,353.4
0.212
603.5
0.095
표면적[a] 1×106 km2 83.0 6.7 0.70 4.211 4.296 7.82 7.285 23.018 4.580
용량[b] 1×109 km3 71.6 1.67 0.055 0.81 0.84 2.06 1.85 10 0.92
덩어리 1x10kg22 13.452 0.18053 0.00659 0.135 0.12 0.35 0.3014 2.14 0.152
밀도[c] g/cm3 1.88 1.08 1.20 1.67 1.40 1.72 1.63 2.061 1.65
적도 중력[d] m/s2
g
1.35
0.138
0.22
0.022
0.08
0.008
0.27
0.028
0.23
0.023
0.39
0.040
0.35
0.036
0.78
0.080
0.28
0.029
탈출속도[e] km/s 2.64 0.57 0.19 0.56 0.52 0.77 0.73 1.46 0.58
회전주기 수일을[g] 15.945
(동기화)[m]
79.322
(동기화)
1.414
(동기화)
2.52
(동기화)
4.144
(동기화)
8.706
(동기화)
13.46
(동기화)
5.877
(동기화)
6.387
(동기화)
1차 공전주기 날들 15.945 79.322 1.4135 2.520 4.144 8.706 13.46 5.877 6.387
평균 공전[o] 속도 km/s 5.57 3.265 6.657 5.50898 4.66797 3.644 3.152 4.39 0.2
편심 0.0288 0.0286 0.0013 0.0012 0.005 0.0011 0.0014 0.00002 0.0022
일차 적도에 대한 경사도 도의 0.33 14.72 4.22 0.31 0.36 0.14 0.10 157[h] 0.001
축 기울기[i][u] 도의 ≈ 0.3[91] ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0.7[92] ≈ 0
평균 표면온도[w] K 93.7[93] 130 59 58 61 60 61 38[94] 53
대기 조성 N2, CH4[95] N2, CH4[96]

참고 항목

메모들

특별한 [z]언급이 없는 한:

  1. ^ 행성의 구별은 스티븐 [97]소터가 발표한 자료에서 따온 것입니다.세레스, 명왕성, 에리스의 행성 판별자들은 2006년 소테르에서 가져왔습니다.로렌초 이오리오가 [98]제시한 카이퍼 벨트 질량 추정치를 통해 계산된 다른 모든 물체의 행성 판별자.
  2. ^ 나사 토성 위성 [99]팩트시트에서 가져온 토성 위성 정보
  3. ^ 태양과 지구 기호를 제외하고, 천문학적 기호들은 오늘날 점성가들에 의해 대부분 사용됩니다; 비록 천문학적 맥락에서 다른 행성 기호들(그리고 명왕성)의 가끔 사용이 여전히 [100]존재하지만,[101] 공식적으로 그것은 권장되지 않습니다.

    태양, 행성(천왕성의 첫 번째 기호), 달의 천문학적 기호와 명왕성의 첫 번째 기호는 나사 태양계 [102]탐사에서 가져왔습니다.다른 상징들은 현대 천문학에서 훨씬 더 희귀합니다.

    • 세레스의 상징은 제임스 L이 출판한 자료에서 따온 것입니다.힐튼; 그것은 세레스가 주요 행성으로 여겨질 때 천문학적으로 사용되었고,[103] 점성술에서 오늘날에도 계속 사용되고 있습니다.
    • 천왕성의 두 번째 기호도 거기서 가져왔습니다. 첫 번째 [103]기호보다 점성술에서 더 일반적입니다.
    • 다른 난쟁이 행성의 상징들은 메사추세츠 주의 소프트웨어 엔지니어인 데니스 모스코위츠에 의해 발명되었습니다.Haumea, Makeemake, 그리고 Eris에 대한 그의 상징들은 [104]명왕성에 대한 두 번째 상징들과 마찬가지로 NASA JPL 인포그래픽에 나타납니다; 그것들은 그렇지 않으면 대부분 점성술 상징들입니다.콰오아르, 세드나, 오르쿠스, 공공에 대한 그의 상징들은 [105]유니코드에서 가져왔습니다; 지금까지 그것들은 점성술에서만 사용되었습니다.그는 또한 살라시아를 위한 상징을 발명했지만, 그것은 천문학자들이나 [105]점성가들 사이에서 널리 채택되지 않았습니다.
    달은 표준 추상 기호를 가진 유일한 자연 위성입니다; 추상 기호는 다른 것들을 위해 제안되었지만, 중요한 천문학적 또는 점성학적 사용이나 언급을 받지 못했습니다.다른 것들은 종종 그들의 부모 행성의 첫 글자와 로마 숫자와 함께 언급됩니다.
  4. ^ NASA Uranian 위성 팩트 [106]시트에서 가져온 천왕성 위성 정보
  5. ^ 존 A가 발표한 자료에서 추출한 플루토이드 후보의 반지름.스탠스베리 외.[39]
  6. ^ 천문 연감에 대한 설명 부록에 따라 0으로 추정되는 대부분의 위성의 축 기울기는 "다른 정보가 없을 경우 회전축은 평균 [107]궤도면에 대해 정상이라고 가정합니다."
  7. ^ Scott S가 발표한 자료에서 가져온 자연 위성 번호.셰퍼드.[108]

수동 계산(별도로 인용되지 않는 한)

  1. A 4 π r {\ A = 하여 반지름으로부터 도출된 표면적 A, 구형성을 가정합니다.
  2. V 3 r {\ V = {\하여 반지름에서 도출된 볼륨 V.
  3. ^ 질량을 부피로 나눈 밀도.
  4. ^ 질량 m, 중력 상수 G, 반지름 r로부터 유도된 표면 중력: Gm/r2.
  5. ^ 질량 m, 중력 상수 G, 반지름 r로부터 유도된 탈출 속도: λ(2Gm)/r.
  6. ^ 궤도속도는 평균 궤도반경과 원궤도를 가정한 공전주기를 이용하여 계산됩니다.
  7. ^ 밀도를 2.0으로 가정할 때
  8. T p ) 1/ ,{\ T\ = {T_ {eff {2r}}, 여기서 52AU에서 T = 54.8K, pν {\는 기하 알베도, q = 0.8은 위상 적분 r {\ r은 AU에서 태양과의 거리입니다.이 공식은 2007년 Stansberry et al., 섹션 2.2에서 방사율과 비밍 파라미터가 동일한 통일성으로 가정된 것을 단순화한 것으로,π {\은(는) 4로 대체되어 원과 구 사이의 차이를 설명합니다.위에서 언급한 모든 매개 변수는 동일한 논문에서 가져온 것입니다.

개별계산

  1. ^ 표면적은 scalene ellipsoid에 대한 공식을 사용하여 계산되었습니다.
    (2 + 2 - (,) + c 2 - c (,{\ 2 서 α ( a){\ =\는 모듈러 각도, 즉 이심률입니다 m = 2 - b ( {\={\ ){\ F E){\ E는 각각 제1종과 제2종의 불완전한 타원 적분입니다.a, b, c는 각각 980 km, 759 km, 498 km 값을 사용하였습니다.

기타 참고사항

  1. ^ 지구에 대한 상대성
  2. ^ 사이드리얼
  3. ^ 역행
  4. ^ 물체의 적도궤도로부터 기울어지는 방향입니다.
  5. ^ 1bar의 압력에서
  6. ^ 해수면에서
  7. ^ 물체의 질량과 물체의 바로 옆 부근의 질량 사이의 비율입니다.행성과 왜행성을 구분하는 데 사용됩니다.
  8. ^ 이 물체의 회전은 궤도 주기와 일치하는데, 이것은 그것이 주성에 오직 한 면만을 보여준다는 것을 의미합니다.
  9. ^ 에리스와 유사한 궤도를 기반으로 한 물체의 행성 판별.세드나의 개체수는 현재 행성의 판별을 하기에는 너무 적게 알려져 있습니다.
  10. ^ "별다른 인용이 없는 한"이란 다른 인용이 특별히 언급되지 않는 한, 인용문에 포함된 정보가 차트의 전체 행 또는 열에 적용될 수 있음을 의미합니다.예를 들어, 타이탄의 평균 표면 온도는 셀 내의 기준으로 인용됩니다. 타이탄은 공식을 적용할 수 없게 만드는 대기를 가지고 있기 때문에 여기에 있는 다른 위성들의 대부분의 온도와 같이 계산되지 않습니다.
  11. ^ 칼리스토의 축 기울기는 수천 [83]년 동안의 시간 척도에서 0도에서 2도 사이로 다양합니다.

참고문헌

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  2. ^ NASA 태양계 탐사 태양 팩트시트 2008-01-02 Wayback Machine에서 보관NASA 태양 팩트시트 2008-11-17 Wayback Machine에서 보관 2010-07-15 (별다른 언급이 없는 경우)
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