太阳系
年龄 | 45.68亿年[b] |
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地点 | |
最近的恒星 | |
人口 | |
星星 | 太阳 |
行星 | |
已知的矮行星 | |
已知的天然卫星 | 758 [D 3] |
已知的小行星 | 1,368,528 [D 4] |
已知彗星 | 4,591 [D4] |
行星系统 | |
恒星光谱类型 | G2V |
霜线 | ~5 天文单位[5] |
最外层行星的半长轴 | 30.07 AU [D 5](海王星) |
柯伊伯悬崖 | 50–70个天文单位[3] [4] |
日球层顶 | 在 120 天文单位处探测到[6] |
希尔球 | 1.1 个(230,000 个天文单位)[7] – 0.865 个(178,419 个天文单位)[8] |
绕银河系中心运行 | |
不变的银河平面倾角 | ~60°,至黄道[c] |
距 银河系中心的距离 | 24,000–28,000光年 [9] |
轨道速度 | 720,000 公里/小时(450,000 英里/小时)[10] |
轨道周期 | 约2.3亿年[10] |
太阳系[d]是由太阳和围绕太阳运转的天体组成的引力系统。[11]它形成于大约 46 亿年前,当时一个密集的分子云区域坍缩,形成了太阳和一个原行星盘。太阳是一颗典型的恒星,它通过核心的氢与氦的融合来维持平衡,并从外光球层释放这种能量。天文学家将其归类为G 型主序恒星。
围绕太阳运行的最大天体是八大行星。从太阳开始依次为四颗类地行星(水星、金星、地球和火星);两颗气态巨行星(木星和土星);两颗冰巨行星(天王星和海王星)。所有类地行星都有固体表面。相反,所有巨行星都没有明确的表面,因为它们主要由气体和液体组成。太阳系质量的 99.86% 以上在太阳,其余质量的近 90% 在木星和土星。
天文学家普遍认为[e]太阳系至少有九颗矮行星:谷神星、奥库斯星、冥王星、鸟神星、凝神星、巨神星、鸟神星、共工星、阋神星和赛德娜。太阳系中还有大量小天体,如小行星、彗星、半人马小行星、流星体和行星际尘埃云。其中一些天体位于小行星带(火星和木星轨道之间)和柯伊伯带(海王星轨道外)。[f]六颗行星、七颗矮行星和其他天体都有围绕其运行的天然卫星,通常被称为“卫星”。
太阳系不断被太阳的带电粒子(太阳风)淹没,形成日球层。距离太阳约 75-90 个天文单位[g]处,太阳风停止,形成日球层顶。这是太阳系与星际空间的边界。太阳系最外层区域是理论上的奥尔特云,是长周期彗星的来源,半径延伸至2,000–200,000 天文单位。距离太阳系最近的恒星比邻星距离太阳系4.25 光年(269,000 天文单位)。两颗恒星都属于银河系。
形成与演化
过去的
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Soot-line1.jpg/440px-Soot-line1.jpg)
太阳系至少在 45.68 亿年前由大型分子云内一个区域的引力坍缩形成。[b]最初的分子云可能跨度达数光年,可能诞生了几颗恒星。[14]与典型的分子云一样,该分子云主要由氢、一些氦和少量由前几代恒星融合而成的重元素组成。 [15]
随着太阳前星云[15]坍缩,角动量守恒使其旋转得更快。大部分质量聚集的中心变得比周围环境更热。[14]随着收缩星云旋转得更快,它开始变平成一个原行星盘,直径约为200 个天文单位[14] [16] ,中心有一颗炽热致密的原恒星。 [17] [18]行星由该盘的吸积形成, [19]盘中的尘埃和气体在引力的作用下相互吸引,聚结成更大的天体。 早期太阳系可能存在数百颗原行星,但它们要么合并,要么被摧毁或弹出,留下行星、矮行星和剩余的小天体。[20] [21]
由于沸点较高,只有金属和硅酸盐才能在靠近太阳的温暖内太阳系(冰冻线内)以固体形式存在。它们最终形成了水星、金星、地球和火星的岩石行星。由于这些耐高温材料只占太阳星云的一小部分,因此类地行星无法长得很大。[20]
巨行星(木星、土星、天王星和海王星)形成于更远的地方,超出了冰冻线,即火星和木星轨道之间的点,这里的物质温度足够低,挥发性冰化合物可以保持固态。形成这些行星的冰比形成类地内行星的金属和硅酸盐更丰富,使它们能够生长到足够大的质量,以捕获大量氢和氦的大气层,这是最轻和最丰富的元素。[20]未成为行星的剩余碎片聚集在小行星带、柯伊伯带和奥尔特云等区域。[20]
在 5000 万年内,原恒星中心的氢压强和密度变得足够大,可以开始热核聚变。[22]随着氦在核心积聚,太阳变得越来越亮;[23]在主序星生命早期,它的亮度是今天的 70%。[24]温度、反应速率、压力和密度不断增加,直到达到流体静力平衡:热压与引力相平衡。此时,太阳成为主序恒星。[25]来自太阳的太阳风形成了日光层,并将原行星盘中剩余的气体和尘埃卷入星际空间。[23]
尼斯模型认为,在原行星盘消散后,行星和气态巨行星之间的引力碰撞导致它们各自迁移到不同的轨道。这导致整个系统的动态不稳定,行星散落,气态巨行星最终回到当前位置。在此期间,大迁徙假说认为,木星的最后一次向内迁移分散了大部分小行星带,导致内行星的后期重轰炸。 [26] [27]
现在和未来
太阳系沿着孤立的、受引力约束的轨道绕太阳运行,保持着相对稳定、缓慢演化的状态。[28]尽管数十亿年来太阳系一直相当稳定,但严格意义上来说,它还是很混乱的,最终可能会瓦解。未来几十亿年内,有极小的可能性会有另一颗恒星穿过太阳系。虽然这可能会破坏系统的稳定性,并最终导致数百万年后行星被驱逐、行星相撞或行星撞向太阳,但太阳系很可能与今天的情况大致相同。[29]
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Sun_red_giant.svg/440px-Sun_red_giant.svg.png)
太阳的主序阶段从开始到结束将持续约 100 亿年,而太阳残余生命前所有其他后续阶段的总和则约为 20 亿年。[30]太阳系将大致保持今天的样子,直到太阳核心的氢完全转化为氦,这将发生在约 50 亿年后。这将标志着太阳主序生命的终结。届时,太阳的核心将收缩,氢聚变发生在惰性氦周围的壳层中,能量输出将比现在更大。太阳的外层将膨胀到现在直径的约 260 倍,太阳将成为一颗红巨星。由于表面积增加,太阳表面将比主序阶段更冷(最冷时为 2,600 K(4,220 °F))。[30]
不断膨胀的太阳预计会蒸发水星和金星,使地球和火星无法居住(甚至可能摧毁地球)。[31] [32]最终,太阳核心将变得足够热,可以进行氦聚变;太阳燃烧氦的时间仅为太阳核心燃烧氢时间的一小部分。太阳的质量不足以开始重元素的聚变,核心的核反应将会减弱。它的外层将被喷射到太空,留下一颗致密的白矮星,质量是太阳的一半,但只有地球那么大。[30]被喷射出的外层可能形成行星状星云,将一些形成太阳的物质(但现在富含碳等重元素)送回星际介质。[33] [34]
一般特征
天文学家有时将太阳系结构划分为不同的区域。内太阳系包括水星、金星、地球、火星和小行星带中的天体。外太阳系包括木星、土星、天王星、海王星和柯伊伯带中的天体。[ 35 ]自从发现柯伊伯带以来,太阳系的最外层被认为是一个由海王星以外的天体组成的独立区域。[36]
作品
太阳系的主要组成部分是太阳,这是一颗G 型主序恒星,占太阳系已知质量的 99.86%,并具有主导引力。[37]太阳系四大行星,即巨行星,占太阳系剩余质量的 99%,木星和土星加起来占 90% 以上。太阳系的其余天体(包括四颗类地行星、矮行星、卫星、小行星和彗星)加起来占太阳系总质量的不到 0.002%。[h]
太阳约 98% 由氢和氦组成[41] ,木星和土星也是如此。[42] [43]太阳系内存在成分梯度,这是由早期太阳产生的热量和光压造成的;靠近太阳的物体受热量和光压的影响更大,由熔点高的元素组成。距离太阳较远的物体主要由熔点较低的物质组成。[44]太阳系中这些挥发性物质可以聚结的边界被称为霜线,它位于大约地球与太阳距离的五倍处。[5]
轨道
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Solar_system_orrery_inner_planets.gif/220px-Solar_system_orrery_inner_planets.gif)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Solar_system_orrery_outer_planets.gif/220px-Solar_system_orrery_outer_planets.gif)
行星和其他绕太阳运行的大型天体位于地球轨道平面附近,该平面称为黄道。较小的冰状天体(如彗星)通常以与该平面大得多的角度运行。[45] [46]太阳系中的大多数行星都有自己的次级系统,被被称为卫星的天然卫星所环绕。所有最大的天然卫星都同步旋转,其中一面永远朝向其母行星。四颗巨行星都有行星环,行星环是由微小粒子组成的薄盘,它们以同步方式绕着它们运行。[47]
由于太阳系的形成,行星和大多数其他物体都以与太阳旋转相同的方向绕太阳运行。也就是说,从地球北极上空看,是逆时针旋转。[48]也有例外,比如哈雷彗星。[49]大多数较大的卫星都以顺行方向绕其行星运行,与行星自转方向一致;海王星的卫星海卫一是最大的卫星,它以相反的逆行方式运行。[50]大多数较大的物体都绕着自己的轴以相对于其轨道的顺行方向旋转,但金星的自转是逆行的。[51]
开普勒行星运动定律很好地描述了天体绕太阳运行的轨道。 [52] : 433–437 这些定律规定,每个天体都以太阳为焦点沿椭圆轨道运行,这导致天体与太阳的距离在一年之中不断变化。天体与太阳最近点称为近日点,而与太阳最远点称为远日点。[53] : 9-6 除水星外,行星的轨道接近圆形,但许多彗星、小行星和柯伊伯带天体都遵循高度椭圆的轨道。开普勒定律只考虑了太阳引力对轨道天体的影响,而没有考虑不同天体之间的引力。在人类的时间尺度上,这些扰动可以用数值模型来解释,[53] : 9-6 但行星系统可能会在数十亿年内发生混乱的变化。[54]
太阳系的角动量是其所有运动部件所具有的轨道和旋转动量总量的量度。 [55]尽管太阳在质量上占整个太阳系的主导地位,但它只占角动量的 2% 左右。[56] [57]以木星为主的行星由于其质量、轨道和与太阳的距离等因素,占据了其余大部分角动量,彗星可能也做出了很大贡献。[56]
距离和比例
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Solar_System_distance_to_scale.svg/440px-Solar_System_distance_to_scale.svg.png)
太阳的半径为 0.0047 个天文单位(700,000 公里;400,000 英里)。[58]因此,太阳的体积只占半径为地球轨道大小的球体的0.00001%(10 7分之一),而地球的体积大约是太阳的百万分之一(10 −6 )。木星是最大的行星,距太阳5.2 个天文单位,半径为 71,000 公里(0.00047 个天文单位;44,000 英里),而最远的行星海王星距太阳30个天文单位。[43] [59]
除少数例外,行星或行星带距离太阳越远,其轨道与第二近太阳天体轨道之间的距离就越大。例如,金星距离太阳约比水星远 0.33 个天文单位,而土星距离木星远 4.3 个天文单位,海王星距离天王星远 10.5 个天文单位。人们曾尝试确定这些轨道距离之间的关系,例如提丢斯-波德定律[60]和约翰尼斯·开普勒基于柏拉图立体的模型[61],但不断发现的发现推翻了这些假设。[62]
一些太阳系模型试图用人类的术语来传达太阳系的相对尺度。有些模型规模很小(可能是机械的,称为太阳系仪),而有些则跨越城市或区域。[63]其中最大的此类模型是瑞典太阳系,它使用位于斯德哥尔摩110 米(361 英尺)的Avicii 竞技场作为其替代太阳,按照这个比例,木星是一个 7.5 米(25 英尺)的球体,位于40 公里(25 英里)外的斯德哥尔摩阿兰达机场,而目前最远的天体赛德娜是一个 10 厘米(4 英寸)的球体,位于912 公里(567 英里)外的吕勒奥。[64] [65]按照这个比例,比邻星的距离大约是月球到地球距离的 8 倍。
如果将太阳与海王星的距离缩放到 100 米(330 英尺),那么太阳的直径将约为 3 厘米(1.2 英寸)(大约是高尔夫球直径的三分之二),巨行星的直径将全部小于 3 毫米(0.12 英寸),而按照这个比例,地球以及其他类地行星的直径将比跳蚤还小(0.3 毫米或 0.012 英寸)。[66]
宜居性
除了太阳能之外,太阳系中使生命得以存在的主要特征是日光层和行星磁场(对于拥有这些磁场的行星而言)。这些磁场部分保护太阳系免受高能星际粒子(即宇宙射线)的侵袭。星际介质中的宇宙射线密度和太阳磁场强度在很长的时间尺度上都会发生变化,因此宇宙射线在太阳系中的穿透程度各不相同,但具体变化程度尚不清楚。[67]
太阳系的宜居带通常位于内太阳系,那里的行星表面或大气温度允许液态水存在。[68]一些外太阳系卫星的地下海洋可能适合居住。 [69]
与太阳系外系统的比较
与许多太阳系外系统相比,太阳系因缺乏位于水星轨道内部的行星而显得格外突出。[70] [71]已知的太阳系缺乏超级地球,即质量为地球一到十倍的行星,[70]不过假设的第九行星,如果确实存在,可能是一颗在太阳系边缘运行的超级地球。[72]
不同寻常的是,它只有小型的类地行星和大型的气态巨行星;其他地方的行星都是中等大小的——既有岩石行星也有气态行星——所以不存在地球和海王星(半径是海王星的 3.8 倍)大小之间的“差距”。由于许多超级地球距离各自的恒星比水星距离太阳更近,因此出现了一种假设,即所有行星系统都是从许多近距离行星开始的,通常它们的一系列碰撞会导致质量合并成几个较大的行星,但在太阳系中,碰撞导致了它们的毁灭和被抛射。[70] [73]
太阳系行星的轨道接近圆形。与许多其他系统相比,它们的轨道偏心率较小。[70]尽管有人试图部分用径向速度探测方法的偏差来解释这一现象,部分用相当多行星的长期相互作用来解释,但确切原因仍未确定。[70] [74]
太阳
![白色等离子球](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/The_Sun_in_white_light.jpg/440px-The_Sun_in_white_light.jpg)
太阳是太阳系的恒星,也是迄今为止质量最大的组成部分。它的质量巨大(332,900 个地球质量),[75]占太阳系总质量的 99.86%,[76]其核心温度和密度高到足以维持氢核聚变成氦。[77]这会释放出巨大的能量,大部分以电磁辐射的形式辐射到太空中,峰值为可见光。[78] [79]
因为太阳在其核心处聚变氢,所以它是一颗主序恒星。更具体地说,它是一颗G2 型主序恒星,类型名称指的是其有效温度。较热的主序恒星更明亮,但寿命较短。太阳的温度介于最热恒星和最冷恒星之间。比太阳更亮、更热的恒星很少见,而暗淡得多、温度更低的恒星,即红矮星,占银河系聚变星的 75% 左右。[80]
太阳是一颗I 族恒星,形成于银河系的旋臂中。它含有的重于氢和氦的元素(天文学术语中为“金属”)比银河系核球和晕中较老的 II 族恒星要多。[81]重于氢和氦的元素是在古老爆炸恒星的核心中形成的,因此第一代恒星必须先死亡,宇宙才能被这些原子所丰富。最古老的恒星含有的金属很少,而后来诞生的恒星含有的金属更多。这种较高的金属丰度被认为对太阳形成行星系统至关重要,因为行星是由“金属”的吸积形成的。[82]
太阳磁层主导的太空区域是日光层,它横跨太阳系的大部分区域。除了光之外,太阳还辐射出一股连续的带电粒子流(等离子体),称为太阳风。这股气流以每小时 900,000 公里(560,000 英里)到每小时 2,880,000 公里(1,790,000 英里)的速度向外扩散,[83]填补了太阳系天体之间的真空。结果形成了一层稀薄的尘埃大气层,称为行星际介质,延伸至少100个天文单位。[84]
太阳表面的活动,如太阳耀斑和日冕物质抛射,会扰乱日球层,形成太空天气并引发地磁风暴。[85]日冕物质抛射和类似事件会将磁场和大量物质从太阳表面吹出。该磁场和物质与地球磁场的相互作用将带电粒子汇入地球上层大气,在那里它们的相互作用产生了在磁极附近看到的极光。[86]日球层内最大的稳定结构是日球层电流片,它是太阳旋转磁场对行星际介质的作用产生的螺旋形式。[87] [88]
内太阳系
内太阳系是包含类地行星和小行星的区域。[89]内太阳系的天体主要由硅酸盐和金属组成,[90]距离太阳相对较近;整个区域的半径小于木星和土星轨道之间的距离。该区域位于冰冻线内,略小于距太阳5个天文单位。[45]
内行星
![金星和地球大小差不多,火星大约是地球的 0.55 倍,水星大约是地球的 0.4 倍](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Terrestrial_planet_sizes_3.jpg/440px-Terrestrial_planet_sizes_3.jpg)
四颗类地行星或内行星具有致密的岩石成分,几乎没有卫星,也没有环系统。它们主要由硅酸盐等难熔矿物(形成其地壳和地幔)和铁、镍等金属(形成其核心)组成。四颗内行星中的三颗(金星、地球和火星)拥有足以产生天气的大气层;它们都有撞击坑和地壳构造特征,例如裂谷和火山。[91]
- 水星(距太阳 0.31–0.59 天文单位)[D 6]是太阳系中最小的行星。它的表面呈灰色,拥有由逆冲断层悬崖由撞击事件残余物明亮射线系统。[92]表面温度变化很大,赤道地区的温度从夜间的 −170 °C (−270 °F) 到阳光下的 420 °C (790 °F)。过去,水星火山活跃,形成了与月球相似的玄武岩[93]水星可能有硅酸盐外壳和巨大的铁核。[94][95]水星的大气层非常稀薄,由太阳风粒子和喷出的原子组成。[96]水星没有天然卫星。[97]
- 金星(0.72–0.73 天文单位)[D 6]拥有反射性的白色大气层,主要由二氧化碳。金星表面的大气压是地球海平面的 90 倍。[98]大气中的温室气体含量[99]这颗行星缺乏保护性磁场来防止被太阳风剥离[100]它的表面显示出大量火山活动的证据,具有停滞的盖层构造。[101]金星没有天然卫星。[97]
- 地球(0.98–1.02 天文单位)[D 6]是宇宙中已知存在生命和地表液态水[102]地球大气层含有 78% 的氮和 21% 的氧,这是生命存在的结果。[103][104]地球具有复杂的气候和天气气候区的条件差异很大。[105]地球的固体表面主要由绿色植被、沙漠和白色冰盖。[106][107][108]形成大陆块的板块构造塑造[93]地球的行星磁层保护表面免受辐射,限制大气剥离并维持生命的宜居性。[109]
- 月球是地球唯一的天然卫星。[110]它的直径是地球的四分之一。[111]月球表面覆盖着非常细小的风化层,并以撞击坑为主。[112] [113]月球上的大片暗斑,即月海,是由过去的火山活动形成的。[114]月球大气层极稀薄,由部分真空组成,粒子密度低于每立方厘米107 个。 [ 115]
- 火星(1.38–1.67 天文单位)[D 6]的半径约为地球半径的一半。[116]由于火星土壤中氧化铁[117]极地地区被由水和二氧化碳白色冰盖。[118]火星大气主要由二氧化碳组成,表面气压仅为地球的 0.6%,足以支持一些天气现象。[119]在火星年(687 个地球日)内,火星表面温度波动较大,在 −78.5 °C (−109.3 °F) 至 5.7 °C (42.3 °F) 之间。火星表面遍布火山和裂谷矿物质含量丰富。[120][121]火星内部结构高度分化,40 亿年前失去了磁层。[122][123]火星有两颗小卫星:[124]
小行星
![描绘的小行星群:近地小行星、地球特洛伊小行星、火星特洛伊小行星、主小行星带、木星特洛伊小行星、木星希腊小行星、木星希尔达三角形](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Inner_solar_system_objects_top_view_for_wiki.png/440px-Inner_solar_system_objects_top_view_for_wiki.png)
除最大的谷神星外,其他小行星都被归类为太阳系小天体,主要由碳质、难熔岩石和金属矿物以及一些冰组成。 [128] [129]它们的大小从几米到数百公里不等。许多小行星根据其轨道特征被划分为小行星群和小行星家族。有些小行星有天然卫星围绕其运行,即小行星围绕较大的小行星运行。 [130]
- 穿越水星的小行星是指近日点位于水星轨道内的行星。迄今为止,已知至少有 362 颗这样的小行星,其中包括太阳系中已知的距离太阳最近的天体。[131]尚未发现位于水星和太阳轨道之间的小行星(火神星)。[ 132] [133]截至 2024 年,已发现一颗完全在金星轨道内运行的小行星,即594913 ꞌAylóꞌchaxnim。[134]
- 穿越金星的小行星是指那些穿过金星轨道的小行星。截至 2015 年,共有 2,809 颗。[135]
- 近地小行星的轨道相对靠近地球轨道,[136]其中一些是潜在的危险物体,因为它们将来可能会与地球相撞。[137] [138]
- 穿越火星的小行星是指那些近日点高于 1.3 个天文单位并穿过火星轨道的小行星。[139]截至 2024 年,NASA 列出了 26,182 颗已确认穿越火星的小行星。[135]
小行星带
小行星带位于 2.3 至距离太阳3.3 个天文单位,位于火星和木星轨道之间。它被认为是太阳系形成时因木星引力干扰而未能聚合的残余。[140]小行星带包含数万个甚至数百万个直径超过一公里的物体。[141]尽管如此,小行星带的总质量不太可能超过地球的千分之一。[40]小行星带中行星非常稀少;航天器经常会安全通过。[142]
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/The_Four_Largest_Asteroids.jpg/440px-The_Four_Largest_Asteroids.jpg)
以下是小行星带中三个最大天体的描述。它们都被认为是相对完整的原行星,是成为完全形成行星的前身阶段(见特殊小行星列表):[143] [144] [145]
- 谷神星(2.55-2.98 天文单位)是小行星带中唯一的矮行星。[146]它是小行星带中最大的天体,直径为 940 公里(580 英里)。[147]碳、[148]冻水和水合矿物的混合物[149]有过去冷火山活动的迹象,挥发性物质喷发到表面,如表面亮点。[150]谷神星的水蒸气大气层非常稀薄,但实际上与真空没有区别。[151]
- 灶神星(2.13–3.41 天文单位)是小行星带中第二大天体。[152]它的碎片以灶神星小行星家族[153]地球上发现的众多HED 陨石的[154]灶神星的表面主要由玄武岩和变质物质组成,比谷神星的成分更致密。[155]它的表面有两个巨大的陨石坑:Rheasilvia和Veneneia。[156]
- 智神星(2.15–2.57 天文单位)是小行星带中第三大天体。[152]它有自己的智神 星家族。[153]人们对智神星知之甚少,因为它从未被航天器造访过,[157]不过据预测它的表面是由硅酸盐组成的。[158]
希尔达小行星与木星的共振频率为 3:2;也就是说,它们每绕木星公转两周,就会绕太阳三圈。[159]它们位于木星和主小行星带之间的三个相连的星团中。
特洛伊小行星是位于另一个天体的引力稳定拉格朗日点内的天体:L 4,在其轨道上领先 60°,或L 5,在其轨道上落后 60°。[160]除水星和土星外,每颗行星都已知拥有至少 1 个特洛伊小行星。[161] [162] [163]木星特洛伊小行星的数量大致与小行星带的数量相等。[164]在木星之后,海王星拥有最多的已确认特洛伊小行星,有 28 个。[165]
外太阳系
太阳系的外层区域是巨行星及其大型卫星的所在地。半人马小行星和许多短周期彗星都在这个区域运行。由于距离太阳较远,外太阳系的固体物体含有的水、氨和甲烷等挥发性物质的比例比内太阳系的行星更高,因为它们的温度较低,使这些化合物能够保持固态,而不会发生显著的升华。[20]
外行星
![木星和土星大约是天王星和海王星的 2 倍,金星和地球的 10 倍,火星的 20 倍,水星的 25 倍](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Planet_collage_to_scale_(captioned).jpg/440px-Planet_collage_to_scale_(captioned).jpg)
四颗外行星被称为巨行星或类木行星,它们加起来占了绕太阳运行质量的 99% 。 [h]所有四颗巨行星都有多颗卫星和一个环系统,不过从地球上只能轻易观测到土星环。[91]木星和土星主要由熔点极低的气体组成,如氢、氦和氖,[166]因此它们被称为气态巨行星。[167]天王星和海王星是冰巨行星,[168]这意味着它们主要由天文学意义上的“冰”组成(熔点高达几百开尔文的化合物[166],如水、甲烷、氨、硫化氢和二氧化碳。[169])。冰物质构成了巨行星的卫星和海王星轨道以外的小物体的大多数。[169] [170]
- 木星(4.95–5.46 天文单位)[D 6]是太阳系中最大、质量最大的行星。其表面有橙棕色和白色云带,它们通过大气环流,表面有巨大的风暴旋转,如大红斑和白色“椭圆”。木星拥有足够强大的磁层,可以改变电离辐射的并在其两极极光[171]截至 2024 年,木星已确认有 95 颗卫星,大致可分为三类:
- 土星(9.08–10.12 天文单位)[D 6]有一个独特的可见环系统围绕其赤道运行,由小冰和岩石颗粒组成。与木星一样,它主要由氢和氦组成。[176]土星的南北极有奇特的六边形风暴,其直径大于地球直径。土星的磁层能够产生微弱的极光。截至 2024 年,土星已确认有 146 颗卫星,分为:
- 土星环小卫星和牧羊人,它们在土星环内部或附近运行。小卫星只能部分清除轨道上的尘埃,[177]而牧羊人则能够完全清除尘埃,在环上形成可见的缝隙。[178]
- 内部大型卫星土卫一、土卫二、土卫三和土卫四。这些卫星在土星 E 环内运行。它们主要由水冰组成,被认为具有不同的内部结构。[179]
- 特洛伊卫星:卡吕普索和忒列斯托(特提斯的特洛伊卫星),海伦和波吕丢刻斯(狄俄涅的特洛伊卫星)。这些小卫星与特提斯和狄俄涅共享轨道,或领先或落后于其中任何一颗。[180] [181]
- 外部大型卫星有土卫五、土卫六、土卫七和土卫八。[179]土卫六是太阳系中唯一拥有大气层的卫星。[182]
- 不规则卫星,由体积小得多的天然卫星组成。它们的轨道比其他天体更远。土卫八是土星最大的不规则卫星。[183]
- 天王星(18.3–20.1 天文单位)[D 6]是行星中独一无二的一颗,它以侧面绕太阳运行,轴倾角>90°。由于每个极点交替指向太阳,然后又远离太阳,这给这颗行星带来了极端的季节变化。[184]天王星的外层呈柔和的青色,但在这些云层下面隐藏着许多有关其气候的谜团,例如内部热量和云层形成不稳定。截至 2024 年,天王星已确认有 28 颗卫星,分为三组:
- 海王星(29.9–30.5 天文单位)[D 6]是太阳系中已知的最远行星。它的外层大气呈略带柔和的青色,表面偶尔会出现看起来像黑点的风暴。与天王星一样,海王星的许多大气现象无法解释,例如热层的异常高温或磁层的强烈倾斜(47°)。截至 2024 年,海王星已确认有 16 颗卫星,分为两组:
- 规则卫星,其轨道为圆形,位于海王星赤道附近。[183]
- 不规则卫星,顾名思义,轨道不太规则。其中一颗卫星是海卫一,它是海王星最大的卫星。它的地质活动活跃,氮气间歇泉喷发,并拥有稀薄、多云的氮气大气层。 [190] [182]
半人马
半人马小行星是类似彗星的冰冻天体,其半长轴比木星的长,比海王星的短(在 5.5 到 30 个天文单位之间)。它们曾经是柯伊伯带和散射盘天体(SDO),受到外行星的引力扰动而靠近太阳,预计会变成彗星或被弹出太阳系。[39]虽然大多数半人马小行星都处于非活动状态,类似小行星,但也有一些表现出彗星活动,比如发现的第一颗半人马小行星2060 Chiron,它被归类为彗星(95P),因为它在接近太阳时会像彗星一样形成彗发。[191]已知最大的半人马小行星10199 Chariklo,直径约 250 公里(160 英里),是少数拥有环系统的小行星之一。[192] [193]
海王星外区域
海王星轨道之外是“海王星外区域”,这里有环形的柯伊伯带,冥王星和其他几颗矮行星就位于此,还有一个由散落物体组成的重叠圆盘,圆盘向太阳系平面倾斜,比柯伊伯带向外延伸得更远。整个区域大部分仍未得到探索。它似乎由成千上万个小行星组成,最大的小行星直径仅为地球的五分之一,质量远小于月球,主要由岩石和冰组成。这个区域有时被称为“太阳系的第三区”,包围着内太阳系和外太阳系。[194]
柯伊伯带
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Kuiper_belt_plot_objects_of_outer_solar_system.png/440px-Kuiper_belt_plot_objects_of_outer_solar_system.png)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/TheKuiperBelt_classes-en.svg/440px-TheKuiperBelt_classes-en.svg.png)
柯伊伯带是一个巨大的碎石环,与小行星带类似,但主要由冰构成的物体组成。[195]它距离太阳 30 到 50 个天文单位。它主要由太阳系小天体组成,不过最大的几个可能大到可以成为矮行星。[196]据估计,直径大于 50 公里(30 英里)的柯伊伯带天体超过 100,000 个,但柯伊伯带的总质量被认为只有地球质量的十分之一甚至百分之一。[39]许多柯伊伯带天体都有卫星,[197]大多数轨道与黄道平面倾斜很大(约 10°)。[198]
柯伊伯带可粗略地分为“经典”带和共振海王星外天体。[195]后者的轨道周期与海王星的轨道周期成简单的比例:例如,海王星每绕太阳三圈,后者绕太阳两圈,或每绕太阳两圈,后者绕太阳一圈。经典带由不与海王星共振的天体组成,延伸范围约为 39.4 至 47.7 天文单位。[199]经典柯伊伯带的成员有时被称为“立方体”,以第一颗被发现的同类天体命名,最初被指定为1992 QB 1(后来被命名为 Albion);它们仍然处于近原始的低偏心率轨道上。[200]
天文学家们一致认为,柯伊伯带的五个成员是矮行星。 [196] [201]许多矮行星候选者正在考虑中,有待进一步的数据验证。 [202]
- 冥王星(29.7–49.3 天文单位)是柯伊伯带中已知最大的天体。冥王星的轨道相对偏心,与黄道。冥王星共振频率为 2:3,这意味着每绕海王星公转三圈,冥王星就会绕太阳公转两圈。轨道与冥王星共振频率相同的柯伊伯带天体被称为冥王星。[203] 冥王星有五颗卫星:卡戎、冥卫五、尼克斯、耳柏洛斯和长蛇座。[204]
- 冥王星最大的卫星卡戎有时被描述为与冥王星组成双星系统的一部分,因为这两个天体在其表面上方绕着一个重心运行(即它们似乎“相互绕行”)。
- 奥库斯(30.3–48.1 天文单位) 与冥王星一样,与海王星的轨道共振比率为 2:3,是继冥王星之后最大的天体。[205]它的偏心率和倾角与冥王星相似,但它的近日点与冥王星的近日点相差约 120°。因此,奥库斯的轨道相位与冥王星相反:当冥王星位于近日点(最近一次是在 1989 年)时,奥库斯位于远日点,反之亦然。[206]因此,它被称为反冥王星。[207] [208]它有一颗已知的卫星,Vanth。[209]
- 鸟神星(34.6–51.6 天文单位)于 2005 年被发现。[210]它目前与海王星处于暂时的 7:12 轨道共振。[205]鸟神星拥有一个环系统,两颗已知的卫星分别名为Hi'iaka和Namaka,并且自转速度非常快(每 3.9 小时一次),以至于被拉伸成一个椭圆体。它是柯伊伯带天体碰撞家族的一员,它们共享相似的轨道,这表明数十亿年前鸟神星受到过一次巨大的撞击,碎片被喷射到太空中。[211]
- 鸟神星(38.1–52.8 天文单位)虽然比冥王星小,却是经典柯伊伯带中已知的最大天体(即未确认与海王星共振的柯伊伯带天体)。鸟神星是继冥王星之后柯伊伯带中最亮的天体。它于 2005 年被发现,2009 年正式命名。[212]它的轨道比冥王星倾斜得多,为 29°。[213]它有一颗已知的卫星,S/2015 (136472) 1。 [ 214]
- 创神星(41.9–45.5 天文单位)是经典柯伊伯带中已知的第二大天体,仅次于鸟神星。它的轨道偏心率和倾斜度明显小于鸟神星或鸟神星。[205]它拥有一个环系统和一颗已知的卫星,即维沃特。[215]
散盘
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/TheKuiperBelt_Projections_100AU_Classical_SDO.svg/440px-TheKuiperBelt_Projections_100AU_Classical_SDO.svg.png)
散射盘与柯伊伯带重叠,但向外延伸近 500 个天文单位,被认为是短周期彗星的来源。散射盘天体被认为受到海王星早期向外迁移的引力影响,轨道变得不稳定。大多数散射盘天体的近日点位于柯伊伯带内,但远日点则远在柯伊伯带之外(有些距离太阳超过 150 个天文单位)。SDO 的轨道可与黄道面倾斜 46.8°。[216]一些天文学家认为散射盘只是柯伊伯带的另一个区域,并将散射盘天体描述为“散射的柯伊伯带天体”。[217]一些天文学家将半人马小行星与散射盘中向外散射的天体一起归类为向内散射的柯伊伯带天体。[218]
目前,天文学家们普遍认为,散射盘中的两颗天体是矮行星:
- 厄里斯(38.3–97.5 天文单位)是已知最大的散盘天体,也是已知质量最大的矮行星。厄里斯的发现引发了一场关于行星定义的争论,因为它的质量比冥王星大 25% [219],直径也差不多。它有一颗已知的卫星,即迪斯诺米亚。和冥王星一样,它的轨道偏心率很大,近日点为 38.2 天文单位(大约是冥王星与太阳的距离),远日点为 97.6 天文单位,与黄道面的倾斜度为 44°。[220]
- 共工星(33.8–101.2 天文单位)是一颗矮行星,其轨道与阋神星相似,但与海王星的共振角为 3:10。[D 10]它有一颗已知卫星,名为香柳。[221]
极端的海王星外天体
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Distant_object_orbits_+_Planet_Nine.png/440px-Distant_object_orbits_+_Planet_Nine.png)
太阳系中的一些天体拥有非常大的轨道,因此受已知巨行星的影响比其他小行星群小得多。这些天体被称为极端外海王星天体,简称 ETNO。[222]通常,ETNO 的半长轴至少有 150-250 天文单位宽。[222] [223]例如,541132 Leleākūhonua每约 32,000 年绕太阳公转一次,距离太阳 65-2000 天文单位。[D 11]
天文学家将这群天体分成三个亚群。分散的ETNO 的近日点约为 38–45 天文单位,偏心率极高,超过 0.85。与常规的分散盘天体一样,它们很可能是海王星引力散射的结果,并且仍与巨行星相互作用。分离的ETNO 的近日点约为 40–45 和 50–60 天文单位,受海王星的影响小于分散的 ETNO,但仍然相对较近于海王星。塞德诺星或奥尔特云内天体的近日点超过 50–60 天文单位,距离海王星太远,不会受到海王星的强烈影响。[222]
目前,有一颗 ETNO 被归类为矮行星:
- 塞德娜(76.2–937 天文单位)是第一个被发现的极端海王星外天体。它是一颗巨大的红色天体,它需要大约 11,400 年才能完成一次公转。2003年发现该天体的迈克·布朗断言,它不可能是散射盘或柯伊伯带的一部分,因为它的近日点太远,不会受到海王星迁移的影响。[224]塞德娜星族以塞德娜命名。[222]
日光层边缘
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Magnetosphere_Levels.jpg/440px-Magnetosphere_Levels.jpg)
太阳的恒星风泡,即日光层,是一片由太阳主导的空间区域,其边界位于激波末端。基于太阳相对于当地静止标准的特殊运动,该边界距离星际介质上风向太阳约 80-100 个天文单位,距离星际介质下风向太阳约 200 个天文单位。[225]在这里,太阳风与星际介质相撞[226],并急剧减速、凝聚并变得更加湍流,形成一个巨大的椭圆形结构,称为日鞘。[225]
理论上,日鞘的外观和行为方式与彗星的尾巴非常相似,在上风处向外延伸 40 个天文单位,但在顺风处则拖尾数倍于此的距离,可能长达数千个天文单位。[227] [228]来自卡西尼号和星际边界探测器太空船的证据表明,它被星际磁场的限制作用迫使变成气泡形状,[229] [230]但实际形状仍然未知。[231]
日球层外缘的形状和形式可能受到与星际介质相互作用的流体动力学以及南部盛行的太阳磁场的影响,例如,它的形状很钝,北半球比南半球延伸 9 个天文单位。 [225]日球层顶被认为是星际介质的开始。[84]在日球层顶之外,大约 230 个天文单位处,存在弓形激波:太阳穿过银河系时留下的等离子体“尾迹”。[232]日球层顶外的大型物体仍受太阳引力束缚,但星际介质中的物质流动使微尺度物体的分布均匀化。[84]
杂项人群
彗星
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彗星是太阳系中的小天体,通常直径只有几公里,主要由挥发性冰组成。它们的轨道偏心率很大,一般来说,近日点位于内行星轨道内,远日点则位于冥王星之外很远的地方。当彗星进入内太阳系时,由于靠近太阳,其冰面会升华并电离,形成彗发:一条长长的气体和尘埃尾巴,通常肉眼可见。[233]
短周期彗星的轨道寿命不到两百年。长周期彗星的轨道寿命可达数千年。短周期彗星被认为起源于柯伊伯带,而长周期彗星,如海尔-波普彗星,则被认为起源于奥尔特云。许多彗星群,如克鲁兹掠日彗星,都是由单个母彗星分裂而形成的。[234]一些具有双曲线轨道的彗星可能起源于太阳系外,但确定它们的精确轨道很困难。[235]那些挥发性物质大多已被太阳变暖驱散的老彗星,通常被归类为小行星。[236]
流星体、流星和尘埃
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Meteor_shower_in_the_Chilean_Desert_(annotated_and_cropped).jpg/440px-Meteor_shower_in_the_Chilean_Desert_(annotated_and_cropped).jpg)
小于一米的固体物体通常被称为流星体和微流星体(颗粒大小),这两类物体的确切划分多年来一直存在争议。[237]到 2017 年,国际天文学联合会将直径在 ~30微米到 1 米之间的任何固体物体指定 为流星体,并放弃了微流星体的分类,而是将较小的颗粒简称为“尘埃颗粒”。[238]
一些流星体是由彗星和小行星解体形成的,还有一些是由行星体撞击产生的碎片形成的。大多数流星体由硅酸盐和镍、铁等重金属组成。[239]彗星穿过太阳系时,会产生一串流星体尾迹;据推测,这是由于彗星物质汽化或休眠彗星简单解体造成的。这些流星体在穿过大气层时,会因进入大气层而在天空中产生明亮的条纹,称为流星。如果一串流星体以平行轨迹进入大气层,这些流星似乎会从天空中的某一点“辐射”出来,因此这种现象被称为流星雨。[240]
内太阳系是黄道尘云的所在地,在黑暗、无污染的天空中,它就像朦胧的黄道光一样可见。它可能是由小行星带内的碰撞产生的,而碰撞是由行星的引力相互作用引起的;最近提出的一种说法是火星的物质。[241]外太阳系拥有宇宙尘云。它从大约10 AU到大约40天文单位,可能是由柯伊伯带内的碰撞产生的。[242] [243]
边界区域和不确定性
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Kuiper_belt_-_Oort_cloud-en.svg/440px-Kuiper_belt_-_Oort_cloud-en.svg.png)
太阳系的大部分区域仍是未知的。数千个天文单位以外的区域几乎仍未被绘制,了解这一区域十分困难。对这一区域的研究依赖于从那些轨道恰好受到干扰而靠近太阳的少数物体得出的推论,即便如此,也往往只有当这些物体恰好变得足够明亮,足以被记录为彗星时才有可能探测到它们。[244]在太阳系的未知区域中,可能还会发现许多物体。[245]
奥尔特云是一个理论上由多达一万亿个冰体组成的球形壳,被认为是所有长周期彗星的源头。[246] [247]目前的成像技术无法直接观测奥尔特云。[248]理论上它围绕着太阳系,距离太阳约 50,000 天文单位(~0.9 光年),最远可能到 100,000 天文单位(~1.8 光年)。奥尔特云被认为是由彗星组成的,这些彗星因与外行星的引力相互作用而被弹出到内太阳系。奥尔特云中的物体移动非常缓慢,可能会受到偶发事件的干扰,如碰撞、经过恒星的引力效应或银河系施加的潮汐力。[ 246] [247]
到 2020 年代,一些天文学家根据极端海王星外天体轨道的统计方差,假设第九行星(海王星以外的行星)可能存在。[249]它们与太阳的最近距离大多聚集在一个扇区周围,轨道也同样倾斜,这表明一颗大行星可能在数百万年内影响它们的轨道。[250] [251] [252]然而,一些天文学家表示,这一观察可能归因于观察偏差或纯属巧合。[253]另一种假设是另一颗恒星的近距离飞越扰乱了外太阳系。[254]
据估计,太阳的引力场主导着周围恒星的引力,半径可达两光年(125,000 天文单位)。相比之下,奥尔特云半径的较低估计值并不比50,000 天文单位。[255]大部分质量在 3,000 至100,000 天文单位。[256]已知最远的天体,如韦斯特彗星,其远日点在距离太阳70,000 天文单位。[257]太阳希尔球相对于银河系核心的距离,即其引力影响的有效范围,被认为可以延伸一千倍之远,并包含假设的奥尔特云。[258] G·A·切博塔列夫计算出它的距离为 230,000 天文单位。[7]
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Interstellar_medium_annotated.jpg/440px-Interstellar_medium_annotated.jpg)
天体邻里
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/The_Local_Interstellar_Cloud_and_neighboring_G-cloud_complex.svg/440px-The_Local_Interstellar_Cloud_and_neighboring_G-cloud_complex.svg.png)
在距太阳 10 光年以内,恒星相对较少,最近的是三星系统半人马座,距离我们约 4.4 光年,可能位于本气泡的G 云中。[260]半人马座 A 和 B 是一对紧密相连的类太阳恒星,而距离太阳最近的恒星是小红矮 星比邻星,它围绕这对恒星运行,距离为 0.2 光年。2016 年,一颗可能适合居住的系外行星被发现围绕比邻星运行,称为比邻星 b,这是目前已证实的距离太阳最近的系外行星。[261]
太阳系被本地星际云包围,但尚不清楚它是嵌入在本地星际云中还是位于云的边缘之外。[262]距离太阳 300 光年范围内还有多个其他星际云,被称为本地气泡。[262]后者是星际介质中一个沙漏形的空洞或超级气泡,直径约 300 光年。气泡中充满了高温等离子体,表明它可能是最近几颗超新星的产物。[263]
与周围更宽的拉德克利夫波和分裂线性结构(以前的古尔德带)相比,本气泡是一个较小的超级气泡,每个结构都有数千光年长。[264]所有这些结构都是猎户臂的一部分,猎户臂包含了银河系中大多数肉眼可见的恒星。[265]
恒星群在星团中形成,然后分解成共同移动的星协。肉眼可见的一个突出的星团是大熊座移动星团,它位于本泡内,距离我们约 80 光年。最近的星团是毕宿星团,它位于本泡的边缘。最近的恒星形成区是南冕座分子云、蛇夫座 Rho 云层复合体和金牛座分子云;后者位于本泡之外,是拉德克利夫波的一部分。[266]
恒星飞越距离太阳 0.8 光年以内的情况大约每 10 万年发生一次。经过精确测量的最近距离是舒尔茨星,它接近太阳约 100000 公里。大约 7 万年前,距离太阳5 万天文单位,可能穿过外奥尔特云。 [267]每十亿年有 1% 的概率,一颗恒星会从太阳内部经过。距离太阳100个天文单位,可能会破坏太阳系。[268]
银河位置
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太阳系位于银河系,这是一个棒旋星系,直径约 100,000 光年,包含超过 1000 亿颗恒星。[269]太阳是银河系外螺旋臂的一部分,被称为猎户座-天鹅座臂或本地马刺。[270] [271]它是在银河系平面附近运行的薄盘恒星群的成员。 [272]
它绕银河系中心的速度约为 220 公里/秒,因此每 2.4 亿年完成一次旋转。[269]这次旋转被称为太阳系的银河年。[273]太阳顶点,即太阳穿过星际空间的路径方向,位于武仙座附近,朝着明亮恒星织女星的当前位置的方向。[274]黄道平面与银河平面的夹角约为 60° 。[c]
太阳绕着距离银河系中心(超大质量黑洞 人马座 A*所在地)以近乎圆形的轨道运行,距离银河系中心 26,660 光年[276] ,其轨道速度与螺旋臂大致相同。[277]如果太阳绕着银河系中心运行,附近恒星的引力可能会扰动奥尔特云中的天体,并将许多彗星送入太阳系内部,从而产生可能对地球生命造成灾难性影响的碰撞。在这种情况下,银河系中心的强烈辐射可能会干扰复杂生命的发展。[277]
太阳系在银河系中的位置是地球生命进化史的一个因素。螺旋臂是超新星、引力不稳定性以及可能破坏太阳系的辐射的聚集地,但由于地球位于本地支脉中,因此不会频繁穿过螺旋臂,这为地球提供了长期的稳定,使生命得以进化。[277]然而,根据有争议的湿婆假说,太阳系相对于银河系其他部分的位置变化可以解释地球上周期性的灭绝事件。[278] [279]
发现与探索
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Apparent_retrograde_motion_of_Mars_in_2003.gif/220px-Apparent_retrograde_motion_of_Mars_in_2003.gif)
几个世纪以来,人类对太阳系的认识逐渐加深。直到中世纪晚期-文艺复兴时期,从欧洲到印度的天文学家都认为地球是静止的宇宙中心[280],与天空中移动的神圣或空灵物体截然不同。虽然希腊哲学家萨摩斯的阿里斯塔克斯曾推测宇宙以太阳为中心重新排列,但尼古拉·哥白尼是已知第一个开发出数学预测太阳中心系统的人。[281] [282]
日心说并没有立即战胜地心说,但哥白尼的工作也有其拥护者,尤其是约翰尼斯·开普勒。开普勒使用改进了哥白尼的日心说模型,允许轨道为椭圆形,并利用第谷·布拉赫的精确观测数据,制作了鲁道夫星表,从而可以精确计算出当时已知行星的位置。皮埃尔·伽桑狄用它们预测了1631 年的水星凌日,耶利米·霍罗克斯也用它们预测了1639 年的金星凌日。这为日心说和开普勒的椭圆轨道提供了强有力的证明。[283] [284]
17 世纪,伽利略公布了望远镜在天文学中的应用;他和西蒙·马里乌斯独立发现木星有四颗卫星在其轨道上运行。[285] 克里斯蒂安·惠更斯根据这些观察,发现了土星的卫星土卫六和土星环的形状。[286] 1677 年,埃德蒙·哈雷观测到水星凌日,这让他意识到,观测行星的太阳视差(更理想的情况下是利用金星凌日)可以用来用三角学的方法确定地球、金星和太阳之间的距离。[287]哈雷的朋友艾萨克·牛顿在他 1687 年的巨著《数学原理》中证明,天体与地球天体并没有本质上的不同:地球和天空适用相同的运动定律和引力定律。[52] :142
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/The_Solar_System,_with_the_orbits_of_5_remarkable_comets._LOC_2013593161_(cropped).jpg/440px-The_Solar_System,_with_the_orbits_of_5_remarkable_comets._LOC_2013593161_(cropped).jpg)
1704 年,“太阳系”一词进入英语,当时约翰·洛克用它来指代太阳、行星和彗星。[288] 1705 年,哈雷意识到重复目击的彗星是同一物体,每 75-76 年定期返回一次。这是除行星之外的任何物体重复绕太阳运行的第一个证据,[289]尽管塞内加在公元 1 世纪就彗星提出了这种理论。[290]通过仔细观察 1769 年的金星凌日,天文学家计算出地球与太阳的平均距离为 93,726,900 英里(150,838,800 公里),仅比现代值大 0.8%。[291]
天王星自 1690 年以来就偶尔被观测到,可能从古代就存在。到 1783 年,天王星被确认为一颗围绕土星运行的行星。 [292] 1838 年,弗里德里希·贝塞尔成功测量了恒星视差,即地球绕太阳运动引起的恒星位置的明显偏移,为日心说提供了第一个直接的实验证据。[293]几年后的 1846 年, 海王星被确认为一颗行星,这是由于它的引力导致天王星的轨道发生轻微但可探测的变化。[294] 水星的轨道异常观测导致人们开始寻找水星内部的行星火神星,但这些尝试因1915 年阿尔伯特·爱因斯坦提出广义相对论而宣告失败。 [295]
20 世纪,人类开始了围绕太阳系的太空探索,从 20 世纪 60 年代开始在太空中放置望远镜开始。 [296]到 1989 年,所有八大行星都已被太空探测器访问过。[297]探测器已经从彗星[298]和小行星带回了样本,[299]还有探测器飞过太阳日冕[300]并访问了两颗矮行星(冥王星和谷神星)。[301] [302]为了节省燃料,一些太空任务会利用重力辅助机动,例如两艘航海者号探测器在飞越外太阳系行星时加速[303],帕克太阳探测器在飞越金星后减速靠近太阳。[304]
20 世纪 60 年代和 70 年代的阿波罗计划使人类登陆月球[305],并将在 21 世纪 20 年代通过阿尔忒弥斯计划重返月球。[306] 20 世纪和 21 世纪的发现促使人们在 2006 年重新定义行星一词,因此冥王星被降级为矮行星,[307] 人们对海王星外天体的兴趣也进一步增加。[308]
参见
- 星际飞行
- 太阳系地质特征列表
- 太阳系引力球形物体列表
- 太阳系极端事件列表
- 太阳系天体按大小列表
- 太阳系概况
- 行星助记符 ——用于记住太阳系行星的短语
笔记
- ^ 小行星带、柯伊伯带和离散盘未被添加,因为单个小行星太小,无法在图表上显示。
- ^ ab 该日期基于迄今为止在陨石中发现的最古老的内含物,4 568 .2+0.2
−0.4百万年,被认为是坍缩星云中第一批固体物质形成的日期。[13] - ^ ab 如果是黄道北极与北银极之间的角度,则:
其中= 27° 07′ 42.01″ 和= 12h 51m 26.282s 是北银极的赤纬和赤经,[275]而= 66° 33′ 38.6″ 和= 18h 0m 00s 是黄道北极的坐标。(两对坐标均为J2000纪元的坐标。)计算结果为 60.19°。
- ^ 名称的大小写各不相同。国际天文学联合会是天文学命名的权威机构,它规定所有单个天文物体的名称都要大写,但在其命名指南文件中混合使用了“太阳系”和“太阳系”结构,存档于 2021 年 7 月 25 日,存档于Wayback Machine。该名称通常以小写形式呈现(“太阳系”),例如在牛津英语词典和韦氏第 11 版大学词典中,存档于 2008 年 1 月 27 日,存档于Wayback Machine。
- ^ 截至 2024 年,国际天文学联合会小行星中心尚未正式将奥库斯、夸奥尔、共工和赛德娜列为矮行星。
- ^ 有关太阳系天体的更多分类,请参阅小行星群列表和彗星§分类。
- ^ 太阳系的规模足够大,天文学家使用自定义单位来表示距离。天文单位(缩写为 AU)等于 150,000,000 公里;93,000,000 英里。如果行星的轨道是完美的圆形,这就是地球到太阳的距离。[12]
- ^ ab 太阳系(不包括太阳、木星和土星)的质量可以通过将所有最大天体的质量加在一起,并粗略计算奥尔特云(估计约为 3 个地球质量)、[38]柯伊伯带(估计为 0.1 个地球质量)[39]和小行星带(估计为 0.0005 个地球质量)[40] 的质量来确定,总计向上舍入约为 37 个地球质量,占太阳轨道质量的 8.1%。减去天王星和海王星的总质量(约 31 个地球质量),剩余的约 6 个地球质量物质占总轨道质量的 1.3%。
参考
数据源
- ^ Lurie, John C.;Henry, Todd J.;Jao, Wei-Chun;等人(2014 年)。“太阳附近。XXXIV。使用天体测量法寻找围绕附近 M 型矮星运行的行星”。天文学杂志。148 ( 5 ) : 91。arXiv : 1407.4820。Bibcode : 2014AJ....148...91L。doi : 10.1088/0004-6256/148/5/91。ISSN 0004-6256。S2CID 118492541 。
- ^ “一百个最近的恒星系统”。astro.gsu.edu 。佐治亚州立大学邻近恒星研究联盟。2007 年 9 月 7 日。原件存档于 2007 年 11 月 12 日。2014年12 月 2 日检索。
- ^ “太阳系物体”。NASA/JPL 太阳系动力学。原件存档于 2021 年 7 月 7 日。2023年8 月 14 日检索。
- ^ ab “最新发布数据”。国际天文学联合会小行星中心。原件存档于 2019 年 3 月 5 日。2024年5 月 27 日检索。
- ^ Yeomans, Donald K. “HORIZONS 海王星质心网络界面(主要天体=8)”。jpl.nasa.gov。JPL Horizons 在线星历系统。原件存档于 2021 年 9 月 7 日。2014年7 月 18 日检索。—选择“星历表类型:轨道元素”、“时间跨度:2000-01-01 12:00 至 2000-01-02”。(“目标体:海王星质心”和“中心:太阳系质心 (@0)”。)
- ^ abcdefgh Williams, David (2021 年 12 月 27 日)。“行星事实说明书 - 公制”。戈达德太空飞行中心。原件存档于 2011 年 8 月 18 日。检索于2022 年12 月 11 日。
- ^ “行星卫星物理参数”。JPL (太阳系动力学)。2006 年 7 月 13 日。原件存档于 2013 年 11 月 1 日。2008 年1 月 29 日检索。
- ^ “HORIZONS Web 界面”。NASA。2013 年 9 月 21 日。原件存档于 2007 年 3 月 28 日。2013 年12 月 4 日检索。
- ^ “行星卫星物理参数”。喷气推进实验室(太阳系动力学)。2006 年 7 月 13 日。原件存档于 2013 年 11 月 1 日。2008年1 月 29 日检索。
- ^ JPL 小天体数据库浏览器:225088 Gonggong (2007 OR10)”(2015 年 9 月 20 日最新观测)。喷气推进实验室。2017 年 4 月 10 日。原件存档于 2020 年 6 月 10 日。2020年2 月 20 日检索。
- ^ “JPL 小天体数据库浏览器:(2015 TG387)”(2018-10-17 最新观测)。喷气推进实验室。原件存档于 2020 年 4 月 14 日。2018年12 月 13 日检索。
其他来源
- ^ “我们的本地银河系邻居”。interstellar.jpl.nasa.gov 。星际探测器计划。美国宇航局。2000 年。原件存档于 2013 年 11 月 21 日。2012年8 月 8 日检索。
- ^ Hurt, R. (2017 年 11 月 8 日)。“银河系”。science.nasa.gov。2024年4月 19 日检索。
- ^ Chiang, EI ; Jordan, AB;Millis, RL;等人(2003 年)。“柯伊伯带的共振占据:5:2 和特洛伊共振的案例”。天文学杂志。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)。“越过外缘,进入未知世界:柯伊伯悬崖之外的结构”。皇家天文学会月刊。527 (1)(2023 年 9 月 20 日出版):L110 – L114。arXiv:2309.03885。Bibcode:2024MNRAS.527L.110D。doi : 10.1093 /mnrasl/slad132。2023年10 月 28 日从原件存档。2023年9月28日检索。
- ^ ab Mumma, MJ;Disanti, MA;Dello Russo, N.;等人(2003 年)。“彗星母挥发物的远红外观测:了解早期太阳系的一扇窗户”。空间研究进展。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)。“美国宇航局航天器开启星际空间历史之旅”。nasa.gov 。原件存档于 2020 年 6 月 11 日。2024年4 月 19 日检索。
- ^ ab Chebotarev,GA (1963 年 1 月 1 日)。“主要行星、月球和太阳的引力球”。Astronomicheskii Zhurnal。40 : 812。Bibcode :1964SvA .....7..618C。ISSN 0004-6299。2024 年 5 月 7 日从原件存档。2024年5 月 6 日检索。
- ^ 苏阿米,D;克雷森,J;比尔纳基,C;皮埃尔,F(2020 年 8 月 21 日)。 “关于引力影响范围的局部和全球特性”。皇家天文学会月刊。496(4 ):4287–4297。arXiv:2005.13059 。DOI:10.1093/mnras/staa1520。
- ^ Francis, Charles ;Anderson, Erik (2014 年 6 月)。 “对银河系中心距离的两个估计”。 皇家天文学会月刊。441 (2): 1105– 1114。arXiv : 1309.2629。Bibcode :2014MNRAS.441.1105F。doi : 10.1093 /mnras/stu631。S2CID 119235554。
- ^ ab “太阳:事实” 。science.nasa.gov。原件存档于 2024 年 4 月 19 日。检索于2024 年4 月 19 日。
- ^ “IAU 天文学教育办公室”。astro4edu.org。IAU天文学教育办公室。原件存档于 2023 年 12 月 11 日。检索于2023 年12 月 11 日。
- ^ Standish , EM (2005年4月)。“现在的天文单位”。国际天文学联合会会刊。2004年(IAUC196):163–179。Bibcode:2005tvnv.conf..163S。doi :10.1017/S1743921305001365。S2CID 55944238。
- ^ Bouvier , A.;Wadhwa, M. (2010)。“通过陨石包裹体最古老的 Pb-Pb 年龄重新定义太阳系的年龄”。《自然地球科学》。3 ( 9): 637– 641。Bibcode : 2010NatGe...3..637B。doi :10.1038/NGEO941。S2CID 56092512 。
- ^ abc Zabludoff,安。“第 13 讲:太阳系起源的星云理论”。NATS 102:物理宇宙。亚利桑那大学。原件存档于 2012 年 7 月 10 日。2006年12 月 27 日检索。
- ^ ab Irvine, WM (1983)。“太阳前星云的化学成分”。彗星探索;国际会议论文集。第 1 卷。第 3 页。Bibcode:1983coex....1....3I。
- ^ Vorobyov, Eduard I. (2011 年 3 月)。“围绕 (亚) 太阳恒星的嵌入式原恒星盘。II。盘质量、大小、密度、温度和行星形成视角”。天体物理学杂志。729 ( 2 ) 。id。146。arXiv :1101.3090。Bibcode:2011ApJ...729..146V。doi : 10.1088/0004-637X/729/2/146。
金牛座和蛇夫座恒星形成区域的盘半径估计值在 50 AU 到 1000 AU 之间,中值为 200 AU
。 - ^ Greaves, Jane S. (2005 年 1 月7日)。“恒星周围的圆盘和行星系统的成长”。《科学》。307 ( 5706):68–71。Bibcode:2005Sci...307...68G。doi : 10.1126/science.1101979。PMID 15637266。S2CID 27720602 。
- ^ “3. 目前对行星系统起源的理解”。《探测和研究其他行星系统和太阳系外行星物质的战略:1990-2000》。华盛顿特区:太空研究委员会、行星和月球探索委员会、国家研究委员会、工程和物理科学部、国家科学院出版社。1990 年。第 21-33页。ISBN 978-0309041935。原件存档于 2022 年 4 月 9 日。检索日期:2022 年4 月 9 日。
- ^ Boss, AP;Durisen, RH (2005)。 “太阳星云中形成球粒的冲击波前沿:行星和球粒陨石形成的可能统一场景”。天体物理学杂志。621 (2): L137。arXiv : astro-ph/0501592。Bibcode:2005ApJ...621L.137B。doi :10.1086/429160。S2CID 15244154 。
- ^ abcde Bennett,Jeffrey O. (2020)。“第 8.2 章”。宇宙视角(第 9 版)。新泽西州霍博肯:皮尔逊。ISBN 978-0-134-87436-4。
- ^ Nagasawa, M.;Thommes, EW;Kenyon, SJ;等人(2007 年)。“类地行星系统的多样起源” (PDF)。在 Reipurth, B.;Jewitt, D.;Keil, K.(编辑)中。原恒星和行星 V。图森:亚利桑那大学出版社。第 639-654 页 。Bibcode:2007prpl.conf..639N。原件存档(PDF)于 2022 年 4 月 12 日。检索于2022 年4 月 10 日。
- ^ Yi, Sukyoung;Demarque, Pierre;Kim, Yong - Cheol;等人(2001 年)。“恒星群年龄估计的改进:太阳混合物的Y 2等时线”。天体物理学杂志增刊。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)。“太阳内部结构和光度变化”。太阳物理学。74 (1): 21–34。Bibcode :1981SoPh...74...21G。doi : 10.1007 /BF00151270。S2CID 120541081 。
- ^ Shaviv, Nir J. (2003)。“解决早期暗太阳悖论:较强太阳风产生较低宇宙射线通量”。地球物理研究杂志。108 (A12):1437。arXiv : astrop /0306477。Bibcode : 2003JGRA..108.1437S。doi : 10.1029/2003JA009997。S2CID 11148141 。
- ^ Chrysostomou, A.;Lucas, PW (2005)。“ 恒星的形成”。当代物理学。46 (1): 29– 40。Bibcode : 2005ConPh..46...29C。doi :10.1080/0010751042000275277。S2CID 120275197 。
- ^ Gomes, R.;Levison, HF;Tsiganis , K.;Morbidelli, A. (2005)。“类地行星晚期重轰炸期灾难性的起源”。 《自然》。435 ( 7041):466–469。Bibcode : 2005Natur.435..466G。doi :10.1038/nature03676。PMID 15917802。
- ^ Crida, A. (2009)。“太阳系的形成”。现代天文学评论:宇宙结构的形成和演化。第 21 卷。第 215-227页。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)。“太阳系的混沌与稳定性”。 美国国家科学院院刊。98 (22):12342–12343。Bibcode:2001PNAS ... 9812342M。doi :10.1073 / pnas.231384098。PMC 60054。PMID 11606772。
- ^ Raymond, Sean; 等人(2023 年 11 月 27 日)。“太阳系的未来轨迹:100 天文单位内恒星相遇的动态模拟”。皇家天文学会月刊。527 (3): 6126– 6138。arXiv:2311.12171。Bibcode : 2024MNRAS.527.6126R。doi : 10.1093 /mnras/stad3604。原件存档于 2023 年 12 月 10 日。检索于2023 年12月 10 日。
- ^ abc Schröder , K.-P.;Connon Smith, Robert (2008 年 5 月)。“重新审视太阳和地球的遥远未来”。皇家天文学会月刊。386 ( 1): 155– 163。arXiv : 0801.4031。Bibcode : 2008MNRAS.386..155S。doi : 10.1111/ j.1365-2966.2008.13022.x。S2CID 10073988。
- ^ “巨大的红色恒星可能会将冰冻的世界加热成可居住的行星 - 美国宇航局科学”。
- ^ Aungwerojwit , Amornrat;Gänsicke, Boris T; Dhillon , Vikram S;等人(2024 年)。“碎片凌日白矮星的长期变化”。皇家天文学会月刊。530 (1): 117– 128。arXiv : 2404.04422。doi : 10.1093/mnras/ stae750 。
- ^ “行星状星云” 。cfa.harvard.edu。哈佛和史密森天体物理中心。原件存档于 2024 年 4 月 6 日。检索于2024 年4 月 6 日。
- ^ Gesicki, K. ; Zijlstra, AA;Miller Bertolami, MM (2018 年 5 月 7 日) 。“行星状星云光度函数亮度截止的神秘年龄不变性”。自然天文学。2 (7): 580– 584。arXiv :1805.02643。Bibcode:2018NatAs...2..580G。doi : 10.1038/s41550-018-0453-9。hdl : 11336/82487。S2CID 256708667。原件 存档于 2024 年 1 月 16 日。检索于2024 年1月16 日。
- ^ “行星”。美国国家航空航天局。2024年4 月 6 日检索。
- ^ “柯伊伯带:事实”。美国宇航局。原件存档于 2024 年 3 月 12 日。检索于2024 年4 月 6 日。
- ^ Woolfson, M. (2000)。“太阳系的起源和演化”。天文学和地球物理学。41 (1): 1.12 – 1.19。Bibcode : 2000A&G....41a..12W。doi : 10.1046/ j.1468-4004.2000.00012.x。
- ^ Morbidelli , Alessandro (2005)。“彗星及其储层的起源和动力学演化”。arXiv : astro-ph/0512256。
- ^ abc Delsanti, Audrey;Jewitt, David (2006)。“行星之外的太阳系” (PDF)。夏威夷大学天文研究所。2007年 1 月 29 日从原件(PDF)存档。2007年1 月 3 日检索。
- ^ ab 克拉辛斯基,佐治亚州;皮特耶瓦,EV;瓦西里耶夫,MV; Yagudina,EI(2002 年 7 月)。 “小行星带中的隐藏质量”。伊卡洛斯。158 (1): 98– 105. Bibcode :2002Icar..158...98K。doi:10.1006/icar.2002.6837。
- ^ “太阳的重要统计数据”。斯坦福太阳能中心。原件存档于 2012 年 10 月 14 日。2008年7 月 29 日检索,引用Eddy, J. (1979)。新太阳:来自天空实验室的太阳结果。NASA。第 37 页。NASA SP-402。原件存档于 2021 年 7 月 30 日。2017年7 月 12 日检索。
- ^ Williams, David R. (2006 年 9 月 7 日)。“土星事实说明书”。NASA。原件存档于 2011 年 8 月 4 日。2007年7 月 31 日检索。
- ^ ab Williams, David R. (2021 年 12 月 23 日)。“木星事实说明书”。美国宇航局戈达德太空飞行中心。原件存档于 2018 年 1 月 22 日。2022年3 月 28 日检索。
- ^ Weissman, Paul Robert;Johnson, Torrence V. (2007)。《太阳系百科全书》。Academic Press。第 615 页。ISBN 978-0-12-088589-3。
- ^ ab Levison, HF;Morbidelli , A. (2003 年 11 月 27 日)。“海王星迁移过程中天体向外迁移形成柯伊伯带”。《自然》。426 (6965): 419–421。Bibcode :2003Natur.426..419L。doi:10.1038/nature02120。PMID 14647375。S2CID 4395099。
- ^ Levison , Harold F.;Duncan, Martin J. (1997)。“从柯伊伯带到木星族彗星:黄道彗星的空间分布”。伊卡洛斯。127 (1): 13– 32。Bibcode : 1997Icar..127...13L。doi :10.1006/icar.1996.5637 。
- ^ Bennett, Jeffrey O.;Donahue, Megan;Schneider, Nicholas;Voit, Mark (2020)。《4.5 轨道、潮汐和重力加速度》。《宇宙视角》(第 9 版)。新泽西州霍博肯:皮尔逊出版社。ISBN 978-0-134-87436-4. OCLC 1061866912。
- ^ 格罗斯曼,丽莎 (2009 年 8 月 13 日)。“首次发现行星绕恒星逆向运行”。《新科学家》。原件存档于 2012 年 10 月 17 日。2009年10 月 10 日检索。
- ^ Nakano, Syuichi (2001)。“OAA 计算部分通告”。东方天文学协会。原件存档于 2019 年 9 月 21 日。2007年5 月 15 日检索。
- ^ Agnor , Craig B.;Hamilton, Douglas P. (2006 年 5 月)。“海王星在双行星引力相遇中捕获其卫星 Triton”。自然。441 (7090):192–194。Bibcode:2006Natur.441..192A。doi :10.1038 /nature04792。ISSN 1476-4687。PMID 16688170。S2CID 4420518。2022 年 4 月 15 日从原件存档。2022年3 月 28日检索。
- ^ Gallant, Roy A. (1980)。Sedeen, Margaret (编辑)。《国家地理宇宙地图集》。华盛顿特区:国家地理学会。第 82 页。ISBN 0-87044-356-9。OCLC 6533014。 原件存档于 2022 年 4 月 20 日。2022年3 月 28 日检索。
- ^ ab Frautschi, Steven C. ; Olenick, Richard P.; Apostol, Tom M. ; Goodstein, David L. (2007)。《机械宇宙:力学与热学(高级版)》。剑桥 [剑桥郡]:剑桥大学出版社。ISBN 978-0-521-71590-4.OCLC 227002144 。
- ^ ab Feynman, Richard P. ; Leighton, Robert B. ; Sands, Matthew L. (1989) [1965].费曼物理学讲义,第 1 卷。马萨诸塞州雷丁:Addison-Wesley Pub. Co. ISBN 0-201-02010-6.OCLC 531535 。
- ^ Lecar, Myron;Franklin, Fred A. ; Holman, Matthew J.;Murray, Norman J. (2001) 。 “太阳系中的混沌”。天文学和天体物理学年鉴。39 (1): 581– 631。arXiv : astro-ph/0111600。Bibcode :2001ARA&A..39..581L。doi : 10.1146/annurev.astro.39.1.581。S2CID 55949289 。
- ^ Piccirillo, Lucio (2020)。《太阳系数学与物理导论》。CRC Press。第 210 页。ISBN 978-0429682803。原件存档于 2022 年 7 月 30 日。检索日期:2022 年5 月 10 日。
- ^ ab Marochnik, L.;Mukhin, L. (1995)。“太阳系演化以彗星为主吗?”。收录于 Shostak, GS (ed.)。寻找地外生命的进展。太平洋天文学会会议系列。第 74 卷。第 83 页。Bibcode :1995ASPC...74...83M。ISBN 0-937707-93-7。
- ^ Bi, SL;Li, TD;Li, LH;Yang, WM ( 2011)。“修订后的丰度太阳模型”。天体物理学杂志。731 (2): L42。arXiv : 1104.1032。Bibcode : 2011ApJ ...731L..42B。doi :10.1088/2041-8205 / 731/2/L42。S2CID 118681206 。
- ^ Emilio, Marcelo;Kuhn, Jeff R.;Bush, Rock I.;Scholl, Isabelle F. (2012)。“2003 年和 2006 年水星凌日期间从太空测量太阳半径”。天体物理学杂志。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)。“海王星事实说明书”。美国宇航局戈达德太空飞行中心。原件存档于 2016 年 11 月 19 日。2022年3 月 28 日检索。
- ^ Jaki, Stanley L. (1972 年 7 月 1 日)。“ 提丢斯-波德定律的早期历史”。美国物理学杂志。40 (7):1014–1023。Bibcode:1972AmJPh..40.1014J。doi : 10.1119/1.1986734。ISSN 0002-9505。2022 年 4 月 20 日从原件存档。检索于2022年4月 2 日。
- ^ 菲利普斯,JP (1965)。 “开普勒的海胆”。伊希斯。56(2):196-200。doi : 10.1086 / 349957。ISSN 0021-1753。JSTOR 227915。S2CID 145268784 。
- ^ Boss, Alan (2006 年 10 月)。“大多数行星都落在提丢斯-波德定律的范围内,这只是巧合吗?”。天文学。问问天文学。第 30 卷,第 10 期。第 70 页。原件存档于 2022 年 3 月 16 日。2022年4 月 9 日检索。
- ^ Ottewell, Guy (1989)。“千码模型:或者,地球就像一粒胡椒”。NOAO教育推广办公室。原件存档于 2016 年 7 月 10 日。2012年5 月 10 日检索。
- ^ “模型太阳系之旅”。伊利诺伊大学。原件存档于 2011 年 4 月 12 日。2012年5 月 10 日检索。
- ^ “Luleå är Sedna。我在斯德哥尔摩坠落 om vår sol motsvaras av Globen”。北博滕库里伦(瑞典语)。原始存档于2010年7月15日。2010 年5 月 10 日检索。
- ^ 例如,参见空间科学办公室 (2004 年 7 月 9 日)。“太阳系尺度”。NASA教育者特稿。原件存档于 2016 年 8 月 27 日。2013年4 月 2 日检索。
- ^ Langner ,华盛顿大学;Potgieter,密西西比大学(2005 年)。“太阳风终止激波和日球层顶的位置对日球层宇宙射线调制的影响”。空间研究进展。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)。“太阳系及其周边地区被水淹没” 。NASA。原件存档于 2015 年 4 月 10 日。2015年4 月 8 日检索。
- ^ 罗伯特·T·帕帕拉多;威廉·B·麦金农; K.库拉纳(2009)。欧罗巴。亚利桑那大学出版社。 p。 658.国际标准书号 978-0-8165-2844-8。原件存档于 2023 年 4 月 6 日。检索日期:2023 年4 月 6 日。第 658 页摘录,存档于 2023 年 4 月 15 日,Wayback Machine
- ^ abcde Martin, Rebecca G.;Livio, Mario (2015)。“太阳系作为系外行星系统”。天体物理学杂志。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)。“我们的太阳系有多正常?”。Aas Nova 亮点。美国天文学会:313。Bibcode : 2015nova.pres..313K。原件存档于 2022 年 4 月 7 日。检索于2022 年3 月 31 日。
- ^ Sheppard , Scott S.;Trujillo, Chadwick (2016 年 12 月 7 日)。“新的极端海王星外天体:向外太阳系的超级地球迈进”。天文学杂志。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)。“合并和粉碎系外行星:它发生在这里了吗?”。《天体物理学杂志快报》。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)。 “行星形成的最后阶段”。天体物理学杂志。614 (1): 497– 507。arXiv : astro -ph/0404240。Bibcode : 2004ApJ ...614..497G。doi :10.1086/423612。S2CID 16419857 。
- ^ “太阳:事实与数据”。美国国家航空航天局。原件存档于 2008 年 1 月 2 日。2009年5 月 14 日检索。
- ^ Woolfson, M. (2000)。“太阳系的起源和演化”。天文学和地球物理学。41 ( 1): 12。Bibcode : 2000A&G....41a..12W。doi : 10.1046/ j.1468-4004.2000.00012.x。
- ^ Zirker, Jack B. (2002)。《从太阳中心出发的旅程》。普林斯顿大学出版社。第 120-127 页。ISBN 978-0-691-05781-1。
- ^ “太阳是什么颜色的?”。美国国家航空航天局。原件存档于 2024 年 4 月 26 日。检索于2024 年4 月 6 日。
- ^ “太阳是什么颜色的?”。斯坦福太阳能中心。原件存档于 2017 年 10 月 30 日。2016年5 月 23 日检索。
- ^ 梅希亚斯,安德里亚;明尼蒂、但丁;阿隆索-加西亚,哈维尔;胡安·卡洛斯·比明;斋藤,罗伯托·K.;恩里克·索拉诺(2022)。 “对盖亚 EDR3 邻近恒星目录中 99 颗低质量恒星进行 VVVX 近红外光度测量”。天文学与天体物理学。660:A131。arXiv:2203.00786。书目代码:2022A&A...660A.131M。号码:10.1051/0004-6361/202141759。S2CID 246842719。
- ^ van Albada, TS ;Baker, Norman ( 1973 )。 《论两个奥斯特霍夫球状星团群》。《天体物理学杂志》。185 :477–498。Bibcode : 1973ApJ ...185..477V。doi :10.1086/152434。
- ^ Lineweaver , Charles H. (2001年3 月9日)。“宇宙中类地行星年龄分布的估计:量化金属度作为选择效应”。伊卡洛斯。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)。空间物理学:日光层和磁层中的等离子体和粒子简介(第 3 版)。柏林:Springer。第 150 页。ISBN 978-3-540-20617-0。OCLC 53443301。 原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 1 日。
- ^ abc Steigerwald,比尔 (2005 年 5 月 24 日)。“旅行者号进入太阳系的最后边界”。美国宇航局。原件存档于 2020 年 5 月 16 日。2007年4 月 2 日检索。
- ^ 菲利普斯,托尼 (2001 年 2 月 15 日)。“太阳翻转”。NASA科学:分享科学。原件存档于 2022 年 4 月 1 日。检索于2022 年4 月 1 日。
- ^ Fraknoi, Andrew;Morrison, David;Wolff, Sidney C.;等人(2022 年)[2016]。“15.4 太空天气”。天文学。德克萨斯州休斯顿:OpenStax。ISBN 978-1-947-17224-1。OCLC 961476196。 原件存档于 2020 年 7 月 19 日。2022 年3 月 9 日检索。
- ^ “一颗有两个北极的星星”。NASA科学:分享科学。2003 年 4 月 22 日。原件存档于 2022 年 4 月 1 日。检索于2022 年4 月 1 日。
- ^ Riley, Pete (2002)。“日球电流片建模:太阳周期变化”。地球物理研究杂志。107 (A7):1136。Bibcode : 2002JGRA..107.1136R。doi :10.1029/2001JA000299。
- ^ “内太阳系”。NASA科学:分享科学。原件存档于 2022 年 4 月 10 日。检索于2022 年4 月 2 日。
- ^ Del Genio, Anthony D.;Brain, David;Noack, Lena;Schaefer, Laura (2020)。“内太阳系随时间的宜居性”。在 Meadows, Victoria S.;Arney, Giada N.;Schmidt, Britney;Des Marais, David J. (eds.) 中。行星天体生物学。亚利桑那大学出版社。第 420 页。arXiv:1807.04776。Bibcode : 2018arXiv180704776D。ISBN 978-0816540655。
- ^ ab Ryden,罗伯特(1999 年 12 月)。“天文数学”。数学教师。92 (9):786–792。doi:10.5951/MT.92.9.0786。ISSN 0025-5769。JSTOR 27971203。2022年 4 月 12 日从原件存档 。检索于2022年3 月 29日。
- ^ 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)。“水星的构造:信使号首次飞越后的景象”。地球与行星科学快报。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)。“类地行星的构造演化”(PDF)。科学。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。从 原著(PDF)存档于 2018 年 7 月 21 日。2017年10月25 日检索。
- ^ Talbert, Tricia 编辑。(2012 年 3 月 21 日)。“信使号为水星令人惊讶的核心和景观奇观提供了新的视角”。NASA。原件存档于 2019 年 1 月 12 日。2018年4 月 20 日检索。
- ^ 让-吕克·玛戈特;皮尔,斯坦顿·J.;所罗门,肖恩·C.;史蒂文·A·豪克;吉戈,弗兰克·D.;尤尔根斯,雷蒙德·F.;伊瑟布特,玛丽;乔吉尼,乔恩·D.;帕多万,塞巴斯蒂亚诺;唐纳德·B·坎贝尔 (2012)。 “来自自旋和重力数据的水星转动惯量”。地球物理研究杂志:行星。117 (E12):不适用。书目代码:2012JGRE..117.0L09M。CiteSeerX 10.1.1.676.5383。DOI:10.1029/2012JE004161。ISSN 0148-0227。S2CID 22408219。
- ^ Domingue, Deborah L.;Koehn, Patrick L.;等人(2009 年)。“水星大气:表面边界的外逸层”。空间科学评论。131(1-4 ):161-186。Bibcode :2007SSRv..131..161D。doi : 10.1007/s11214-007-9260-9。S2CID 121301247。水星外逸层的成分,包括丰富
的 H 和 He,清楚地表明存在强大的太阳风源。一旦太阳风等离子体和粒子进入磁层,它们主要沉淀到表面,太阳风物质在那里被中和、热化,并再次释放到外逸层
。此外,太阳风粒子(特别是高能离子)对表面的轰击,会导致中性物质从表面喷射到外大气层(通过“溅射”),以及其他化学和物理表面改性过程。
- ^ ab “每颗行星有多少颗卫星?| NASA 太空站 – NASA 儿童科学” 。spaceplace.nasa.gov。原件存档于 2024 年 4 月 21 日。检索于2024 年4 月 21 日。
- ^ Lebonnois, Sebastien;Schubert, Gerald (2017 年 6 月 26 日)。“金星深层大气以及密度驱动的 CO2 和 N2 分离的可能作用” ( PDF)。《自然地球科学》。10 (7)。Springer Science and Business Media LLC:473–477。Bibcode:2017NatGe..10..473L。doi :10.1038/ngeo2971。ISSN 1752-0894。S2CID 133864520。原件 存档(PDF)于2019 年 5 月4日 。2023年8 月 11日检索。
- ^ Bullock, Mark Alan (1997)。金星气候的稳定性(PDF) (博士论文)。西南研究所。2007年 6 月 14 日从原件(PDF)存档。2006年12 月 26 日检索。
- ^ Rincon, Paul (1999)。“气候变化作为金星构造的调节器” (PDF)。德克萨斯州休斯顿约翰逊航天中心,新墨西哥大学陨石研究所,新墨西哥州阿尔伯克基。2007年 6 月 14 日从原件(PDF)存档。2006年11 月 19 日检索。
- ^ Elkins-Tanton, LT;Smrekar, SE; Hess , PC;Parmentier, EM (2007 年 3 月)。“单板块行星上的火山活动和挥发性物质循环:对金星的应用”。地球物理研究杂志。112 (E4)。Bibcode : 2007JGRE..112.4S06E。doi :10.1029/2006JE002793。E04S06。
- ^ “太阳系的哪些特征导致了生命的起源?”。NASA 科学(大问题)。原件存档于 2010 年 4 月 8 日。2011年8 月 30 日检索。
- ^ Haynes, HM,编辑(2016–2017 年)。CRC化学和物理手册(第 97 版)。CRC 出版社。第 14-3 页。ISBN 978-1-4987-5428-6。
- ^ Zimmer, Carl (2013 年 10 月 3 日)。“地球的氧气:一个容易被忽视的秘密”。纽约时报。原件存档于 2013 年 10 月 3 日。2013年10 月 3 日检索。
- ^ 工作人员。“气候区”。英国环境、食品和农村事务部。原件存档于 2010 年 8 月 8 日。2007年3 月 24 日检索。
- ^ Carlowicz,Michael;Simmon,Robert (2019 年 7 月 15 日)。“从树木和碳看森林:绘制世界森林的三维地图”。NASA地球观测站。原件存档于 2022 年 12 月 31 日。检索于2022 年12 月 31 日。
- ^ Cain, Fraser (2010 年 6 月 1 日)。“地球表面有多少百分比是沙漠?”。今日宇宙。原件存档于 2023 年 1 月 3 日。检索于2023 年1 月 3 日。
- ^ “冰盖”。国家地理学会。2006 年 8 月 6 日。原件存档于 2023 年 11 月 27 日。2023年1 月 3 日检索。
- ^ Pentreath, RJ (2021)。放射生态学:环境中电离辐射的来源和后果。剑桥大学出版社。 第94-97页。ISBN 978-1009040334。原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 12 日。
- ^ “关于地球的事实 - NASA 科学”。NASA科学。2024年1 月 11 日检索。
- ^ Metzger, Philip;Grundy, Will;Sykes, Mark;Stern, Alan;Bell, James;Detelich, Charlene;Runyon, Kirby;Summers, Michael (2021),“卫星是行星:行星科学分类学中的科学实用性与文化目的论”,伊卡洛斯,374:114768,arXiv:2110.15285,Bibcode:2022Icar..37414768M,doi:10.1016/j.icarus.2021.114768,S2CID 240071005
- ^ “月尘的气味”。美国宇航局。2006 年 1 月 30 日。原件存档于 2010 年 3 月 8 日。2010年3 月 15 日检索。
- ^ Melosh, HJ (1989)。撞击坑:一个地质过程。牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-504284-9。
- ^ Norman, M. (2004 年 4 月 21 日)。“最古老的月球岩石”。行星科学研究发现。夏威夷地球物理和行星学研究所。原件存档于 2007 年 4 月 18 日。2007年4 月 12 日检索。
- ^ Globus, Ruth (1977)。“第 5 章,附录 J:对月球大气的影响”。载于 Richard D. Johnson 和 Charles Holbrow (ed.)。太空定居点:一项设计研究。NASA。原件存档于 2010 年 5 月 31 日。2010年3 月 17 日检索。
- ^ 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)。“IAU/IAG 制图坐标和旋转元素工作组报告:2006 年”。天体力学和动力天文学。98 (3): 155– 180。Bibcode :2007CeMDA..98..155S。doi : 10.1007/s10569-007-9072-y。
- ^ Peplow, Mark (2004 年 5 月 6 日)。“火星是如何生锈的”。《自然》:news040503–6。doi : 10.1038/news040503-6。ISSN 0028-0836 。原件存档于 2022 年 4 月 7 日。检索于2022 年4 月 9 日。
- ^ “极地冰盖”。亚利桑那州立大学火星教育。原件存档于 2021 年 5 月 28 日。2022年1 月 6 日检索。
- ^ Gatling, David C.;Leovy, Conway (2007)。《火星大气:历史和表面相互作用》。载于 Lucy-Ann McFadden 等人编。《太阳系百科全书》。第 301-314页 。
- ^ Noever, David (2004)。“现代火星奇迹:火山?”。NASA 天体生物学杂志。原件存档于 2020 年 3 月 14 日。2006年7 月 23 日检索。
- ^ 美国宇航局 — 一分钟了解火星:火星真的是红色的吗? 存档于 2014 年 7 月 20 日Wayback Machine(文字记录存档于 2015 年 11 月 6 日Wayback Machine)
本文融合了来自该来源的文本,该来源属于公共领域。
- ^ Nimmo, Francis ;Tanaka, Ken ( 2005 )。“火星早期地壳演化”。地球与行星科学年鉴。33 (1): 133– 161。Bibcode :2005AREPS..33..133N。doi : 10.1146 /annurev.earth.33.092203.122637。S2CID 45843366 。
- ^ Philips, Tony (2001 年 1 月 31 日)。“火星上的太阳风”。Science @NASA。原件存档于 2011 年 8 月 18 日。检索于2022 年4 月 22 日。
本文包含来自该来源的文本,该来源属于公共领域。
- ^ Andrews, Robin George (2020 年 7 月 25 日)。“为什么‘超级奇怪’的火星卫星让科学家着迷——小火卫一和更小的火卫二有什么大不了的?”。《纽约时报》。原件存档于 2020 年 7 月 25 日。2020年7 月 25 日检索。
- ^ “火卫一”。英国广播公司在线。2004 年 1 月 12 日。原件存档于 2009 年 4 月 22 日。2021年7 月 19 日检索。
- ^ “斯蒂克尼陨石坑-火卫一”。原件存档于 2011 年 11 月 3 日。检索于2024 年4 月 21 日。
除了不规则的形状外,火卫一最引人注目的特征之一是其巨大的斯蒂克尼陨石坑。由于火卫一只有 28 x 20 公里(17 x 12 英里),它一定是在造成巨大陨石坑的撞击力的作用下几乎碎裂。从斯蒂克尼延伸到表面的凹槽似乎是撞击造成的表面裂缝。
- ^ “火卫二”。大英百科全书。2023 年 6 月 6 日。原件存档于 2018 年 11 月 12 日。2024 年4 月 21 日检索。
因此,它看起来比火卫一更光滑,因为它的陨石坑部分埋在这种松散的物质之下。
- ^ “IAU 行星定义委员会”。国际天文学联合会。2006 年。原件存档于 2009 年 6 月 3 日。2009年3 月 1 日检索。
- ^ “柯伊伯带天体是小行星吗?大型柯伊伯带天体是行星吗?”。康奈尔大学。原件存档于 2009 年 1 月 3 日。2009 年3 月 1 日检索。
- ^ Snodgrass, Colin;Agarwal, Jessica;Combi, Michael;Fitzsimmons, Alan;Guilbert-Lepoutre, Aurelie;Hsieh, Henry H.;Hui, Man-To;Jehin, Emmanuel;Kelley, Michael SP;Knight, Matthew M.;Opitom, Cyrielle (2017 年 11 月)。“太阳系中的主带彗星和冰”。天文学和天体物理学评论。25 (1): 5。arXiv : 1709.05549。Bibcode : 2017A& ARv..25 ....5S。doi :10.1007/s00159-017-0104-7。ISSN 0935-4956。S2CID 7683815。 从原件存档于 2022 年 4 月20日。检索日期:2022 年3 月 9 日。
- ^ JPL 小天体数据库搜索引擎生成的 q<0.3075 AU 的小行星列表,存档于 2016 年 3 月 3 日,Wayback Machine检索于 2012 年 5 月 30 日
- ^ Durda, D .D.;Stern, SA;Colwell, WB; Parker , JW;Levison, HF;Hassler, DM (2004)。“SOHO/LASCO 日冕仪图像中对火神星群的新观测搜索”。伊卡洛斯。148 ( 1 ): 312– 315。Bibcode :2000Icar..148..312D。doi :10.1006/icar.2000.6520。
- ^ Steffl, AJ;Cunningham, NJ ;Shinn, AB;Stern, SA (2013)。“使用 STEREO 日球成像仪搜索火神星”。伊卡洛斯。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, KK;Harikane, Y.;Purdum, JN;Serabyn, E.;Southworth, J.;Zhai, C. (2022 年 11 月)。“金星轨道内一颗千米大小的小行星 (594913) 'Ayló'chaxnim 的发现和特征描述”。皇家天文学会月刊。517 (1):L49 – L54。arXiv:2208.07253。Bibcode:2022MNRAS.517L..49B。doi : 10.1093 /mnrasl / slac089。原件存档于 2022 年 10 月 1 日。检索日期:2022 年10 月 1 日。
- ^ ab “小天体数据库查询”。美国国家航空航天局。原件存档于 2021 年 9 月 27 日。2024年6 月 3 日检索。
- ^ Morbidelli, A.;Bottke, WF;Froeschlé, Ch.;Michel, P. (2002 年 1 月)。WF Bottke Jr.;A. Cellino;P. Paolicchi;RP Binzel (eds.)。近地天体的起源和演化( PDF )。亚利桑那大学出版社。第 409–422页。Bibcode:2002aste.book..409M。doi :10.2307/j.ctv1v7zdn4.33。ISBN 978-0-8165-2281-1。原件存档(PDF)于 2017 年 8 月 9 日。检索日期2009 年8 月 30 日。
{{cite book}}
:|journal=
忽略(帮助) - ^ “NEO 基础知识——潜在危险小行星 (PHA)”。CNEOS NASA/JPL。原件存档于 2021 年 11 月 11 日。2022年3 月 10 日检索。
- ^ Baalke, Ron。“近地天体群”。美国国家航空航天局喷气推进实验室。原件存档于 2002 年 2 月 2 日。2016年11 月 11 日检索。
- ^ CA Angeli - D. Lazzaro (2002)。“火星穿越者和近地天体的光谱特性”。天文学和天体物理学。391 (2): 757– 765。doi :10.1051/0004-6361:20020834。
- ^ Petit, J.-M.;Morbidelli, A.;Chambers, J. (2001)。“小行星带的原始激发和清除” (PDF)。伊卡洛斯。153 (2):338–347。Bibcode:2001Icar..153..338P。doi :10.1006/icar.2001.6702。2007年 2 月 21 日从原件 (PDF) 存档。2007年3月22日检索。
- ^ Tedesco , Edward F.;Cellino, Alberto;Zappalá, Vincenzo (2005 年 6 月)。“统计小行星模型。I. 直径大于 1 公里的主带小行星群”。天文学杂志。129 ( 6): 2869– 2886。Bibcode :2005AJ .... 129.2869T。doi : 10.1086/ 429734。ISSN 0004-6256。S2CID 119906696 。
- ^ “卡西尼号穿过小行星带”。美国宇航局。2000 年 4 月 14 日。原件存档于 2021 年 1 月 25 日。2021 年3 月 1 日检索。
- ^ McCord, Thomas B.;McFadden, Lucy A.;Russell, Christopher T.;Sotin, Christophe;Thomas, Peter C. (2006 年 3 月 7 日)。“谷神星、灶神星和智神星:原行星,而非小行星”。Eos。87 ( 10 ):105。Bibcode : 2006EOSTr..87..105M。doi :10.1029/2006EO100002。从原件存档于 2021 年 9 月 28 日。2021年9月12 日检索。
- ^ Cook, Jia-Rui C. (2011 年 3 月 29 日)。“什么时候小行星不再是小行星?”。NASA/JPL。原件存档于 2011 年 6 月 29 日。2011年7 月 30 日检索。
- ^ Marsset, M.;Brož, M.;Vernazza, P.;等人(2020 年)。“水生演化(2)帕拉斯的剧烈碰撞历史” (PDF)。自然天文学。4 (6): 569– 576。Bibcode : 2020NatAs ...4..569M。doi : 10.1038/s41550-019-1007-5。hdl :10261 /237549。S2CID 212927521。原件 存档(PDF)于 2023 年 1 月 7 日。检索于2023 年1 月 4 日。
- ^ “问题与答案 2”。国际天文学联合会。原件存档于 2016 年 1 月 30 日。检索于2008 年1 月 31 日。
谷神星是(或者现在我们可以说它曾经是)最大的小行星
……还有许多其他小行星可以接近谷神星的轨道。
- ^ Ermakov, AI;Fu, RR;Castillo-Rogez, JC;Raymond, CA;Park, RS;Preusker, F.;Russell, CT;Smith, DE;Zuber, MT (2017 年 11 月)。“从黎明号航天器测量的谷神星形状和重力对谷神星内部结构和演化的限制”。地球物理研究杂志:行星。122 ( 11 ) :2267– 2293。Bibcode :2017JGRE..122.2267E。doi :10.1002 /2017JE005302。S2CID 133739176。
- ^ 马尔奇,S.;拉波尼,A.;普雷特曼,TH;德桑克蒂斯,MC;卡斯蒂略-罗杰兹,J.;加利福尼亚州雷蒙德;阿曼尼托,E.;鲍林,T.;西亚尼洛,M.;卡普兰,H.;帕隆巴,E.;康涅狄格州拉塞尔;维诺格拉多夫,V.;山下,N.(2018)。 “水蚀变的富含碳的谷神星”。自然天文学。3 (2):140–145。doi :10.1038 / s41550-018-0656-0。S2CID 135013590。
- ^ Raymond, C.;Castillo-Rogez, JC;Park, RS;Ermakov, A.;等人 (2018 年 9 月)。“黎明号数据揭示谷神星复杂的地壳演化” (PDF)。欧洲行星科学大会。第 12 卷。原件存档于 2020 年 1 月 30 日(PDF) 。2020 年7 月 19 日检索。
- ^ Krummheuer, Birgit (2017 年 3 月 6 日)。“矮行星谷神星上的冰火山活动”。马克斯·普朗克太阳系研究所。原件存档于 2024 年 2 月 2 日。检索于2024 年4 月 22 日。
- ^ “已确认:谷神星拥有瞬态大气”。《今日宇宙》。2017 年 4 月 6 日。原件存档于 2017 年 4 月 15 日。2017 年4 月 14 日检索。
- ^ ab Vernazza, Pierre; Ferrais, Marin; Jorda, Laurent; Hanus, Josef; Carry, Benoit; Marsset, Michael; Brož, Miroslav; Fetick, Roman; HARISSA 团队 (2022 年 7 月 6 日)。D>100 公里小行星的 VLT/SPHERE 成像调查:最终结果和综合 (报告)。天文学和天体物理学。第 A56 页。doi : 10.5194 /epsc2022-103。从原件存档于 2024 年 4 月 22 日。检索于2024 年4 月 22 日。
- ^ ab Lakdawalla, Emily ; 等人 (2020 年 4 月 21 日)。“什么是行星?”。行星学会。原件存档于 2022 年 1 月 22 日。检索于2022 年4 月 3 日。
- ^ “一窥维斯塔内部”。马克斯普朗克学会。2011 年 1 月 6 日。原件存档于 2023 年 3 月 5 日。2024年4 月 22 日检索。
- ^ Takeda, H. (1997)。“HED 母体早期行星过程的矿物学记录(以灶神星为参考)”。陨石学与行星科学。32 (6): 841– 853。Bibcode :1997M&PS...32..841T。doi : 10.1111/j.1945-5100.1997.tb01574.x。
- ^ Schenk , P.;等人(2012 年)。“维斯塔南极地质学上近期的巨型撞击盆地”。《科学》。336 ( 6082): 694–697。Bibcode :2012Sci ...336..694S。doi :10.1126/science.1223272。PMID 22582256。S2CID 206541950 。
- ^ “雅典娜:小型卫星任务(2)帕拉斯”。原件存档于 2021 年 11 月 21 日。检索于2020 年10 月 7 日。
- ^ 菲尔伯格,马萨诸塞州;拉森,HP;路易斯安那州勒博夫斯基 (1982)。 “小行星 2 Pallas 的 3 微米光谱”。美国天文学会公报。14:719。书目代码:1982BAAS...14..719F。
- ^ Barucci, MA;Kruikshank, DP;Mottola, S.;Lazzarin, M. (2002)。“特洛伊小行星和半人马小行星的物理特性”。小行星 III。亚利桑那州图森:亚利桑那大学出版社。 第 273-287页。
- ^ “特洛伊小行星”。宇宙。斯威本科技大学。原件存档于 2017 年 6 月 23 日。2017年6 月 13 日检索。
- ^ Connors , Martin;Wiegert, Paul;Veillet, Christian (2011 年 7 月 27 日)。“地球的特洛伊小行星”。 《自然》。475 ( 7357):481–483。Bibcode:2011Natur.475..481C。doi : 10.1038/nature10233。PMID 21796207。S2CID 205225571 。
- ^ 德拉·富恩特·马科斯,卡洛斯;劳尔·德拉富恩特·马科斯(2017 年 5 月 21 日)。 “小行星 2014 YX49:天王星的一个大型短暂特洛伊木马”。皇家天文学会月刊。467(2 ):1561–1568。arXiv:1701.05541 。书目代码:2017MNRAS.467.1561D。DOI:10.1093/mnras/stx197。
- ^ Christou, Apostolos A.;Wiegert, Paul (2012 年 1 月)。“与谷神星和灶神星共轨运行的主带小行星群”。伊卡洛斯。217 ( 1 ) : 27– 42。arXiv :1110.4810。Bibcode:2012Icar..217 ... 27C。doi :10.1016/j.icarus.2011.10.016。S2CID 59474402 。
- ^ Yoshida, Fumi;Nakamura, Tsuko (2005)。“暗淡 L4特洛伊小行星的尺寸分布”。天文学杂志。130 (6): 2900– 11。Bibcode : 2005AJ ....130.2900Y。doi : 10.1086/497571。
- ^ “海王星特洛伊小行星列表”。小行星中心。2018 年 10 月 28 日。原件存档于 2012 年 5 月 25 日。2018年12 月 28 日检索。
- ^ ab Podolak, M.; Podolak, JI; Marley , MS (2000 年 2 月)。“对天王星和海王星随机模型的进一步研究”。行星和空间科学。48 ( 2–3 ): 143–151。Bibcode :2000P&SS...48..143P。doi : 10.1016/S0032-0633(99)00088-4。从原件存档于 2019 年 12 月 21 日。2019年8 月 25日检索。
- ^ “气态巨行星 | 行星类型”。系外行星探索:太阳系以外的行星。原件存档于 2020 年 11 月 28 日。检索于2020 年12 月 22 日。
- ^ Lissauer, Jack J.;Stevenson, David J. (2006)。“巨行星的形成” (PDF)。美国宇航局艾姆斯研究中心;加州理工学院。原件(PDF)存档于 2009 年 3 月 26 日。2006年1 月 16 日检索。
- ^ ab Podolak, M. ; Weizman , A.;Marley, M. (1995 年 12 月)。“天王星和海王星的比较模型”。行星和空间科学。43 (12):1517– 1522。Bibcode :1995P&SS...43.1517P。doi :10.1016/0032-0633(95)00061-5。
- ^ Zellik, Michael (2002)。天文学:不断演变的宇宙(第 9 版)。剑桥大学出版社,第 240 页。ISBN 978-0-521-80090-7.OCLC 223304585 。
- ^ Rogers, John H. (1995)。巨行星木星。剑桥大学出版社。第 293 页。ISBN 978-0521410083。原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 13 日。
- ^ Anderson, JD;Johnson, TV; Shubert , G.;等人(2005 年)。“阿玛尔忒亚的密度小于水”。《科学》。308(5726):1291–1293。Bibcode : 2005Sci ... 308.1291A。doi :10.1126/science.11 10422。PMID 15919987。S2CID 924257 。
- ^ Burns, JA;Showalter, MR;Hamilton, DP;等人(1999 年)。“木星暗环的形成”。《科学》。284 ( 5417 ): 1146-1150。Bibcode :1999Sci ... 284.1146B。doi :10.1126/science.284.5417.1146。PMID 10325220。S2CID 21272762 。
- ^ Pappalardo, RT (1999)。“冰冷伽利略卫星的地质学:成分研究框架”。布朗大学。原件存档于 2007 年 9 月 30 日。2006年1 月 16 日检索。
- ^ Sheppard, Scott S.;Jewitt, David C.;Porco, Carolyn (2004)。“木星的外卫星和特洛伊小行星” (PDF)。Fran Bagenal;Timothy E. Dowling;William B. McKinnon(编)。木星。行星、卫星和磁层。第 1 卷。英国剑桥:剑桥大学出版社。第 263-280页。ISBN 0-521-81808-7. 原文(PDF)存档于 2009 年 3 月 26 日。
- ^ “深入研究:土星”。NASA科学:太阳系探索。2021 年 8 月 18 日。原件存档于 2018 年 2 月 24 日。2022 年3 月 31 日检索。
- ^ Sremčević, Miodrag;Schmidt, Jürgen;Salo, Heikki;Seiß, Martin;Spahn, Frank;Albers, Nicole (2007)。“土星 A 环中的小卫星带”。《 自然》。449 ( 7165):1019– 21。Bibcode :2007Natur.449.1019S。doi : 10.1038/nature06224。PMID 17960236。S2CID 4330204 。
- ^ Porco, CC; Baker , E.;Barbara, J.;等人(2005 年)。“卡西尼成像科学:土星环和小卫星的初步结果” (PDF)。科学。307 (5713):1234。Bibcode : 2005Sci ...307.1226P。doi :10.1126/science.1108056。PMID 15731439。S2CID 1058405。2011年 7 月 25 日从原件 存档(PDF)。2024 年4月21日检索。
- ^ ab Williams, Matt (2015 年 8 月 7 日)。“土星的卫星”。phys.org 。原件存档于 2024 年 4 月 21 日。检索于2024 年4 月 21 日。
- ^ “卡里普索”。美国宇航局。2024 年 1 月。原件存档于 2024 年 5 月 17 日。2024年5 月 16 日检索。
- ^ “波吕丢刻斯”。美国宇航局。 2024 年 1 月。检索日期:2024 年5 月 16 日。
- ^ ab Forget, F.;Bertrand, T.;Vangvichith, M.;Leconte, J.;Millour, E.;Lellouch, E. (2017 年 5 月)。“新视野号之后冥王星全球气候模型,包括 N 2、CH 4 和 CO 循环” ( PDF)。伊卡洛斯。287 :54–71。Bibcode:2017Icar..287...54F。doi :10.1016 / j.icarus.2016.11.038。
- ^ ab Jewitt, David;Haghighipour , Nader (2007)。 “行星的不规则卫星:早期太阳系捕获的产物” (PDF )。天文学和天体物理学年鉴。45 (1): 261– 95。arXiv : astro-ph/0703059。Bibcode:2007ARA&A..45..261J。doi :10.1146/annurev.astro.44.051905.092459。S2CID 13282788。原件 存档(PDF)于 2014 年 2 月 25 日。2024年4月21 日检索。
- ^ Devitt, Terry (2008 年 10 月 14 日)。“新图像为天王星的季节提供了线索”。威斯康星大学麦迪逊分校。原件存档于 2024 年 4 月 6 日。检索于2024 年4 月 6 日。
- ^ Esposito, LW (2002)。“行星环”。物理学进展报告。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)。“天王星卫星系统的轨道稳定性”。伊卡洛斯。125 ( 1 ) : 1– 12。Bibcode : 1997Icar..125 ....1D。doi :10.1006/icar.1996.5568。
- ^ Sheppard , SS;Jewitt, D.;Kleyna, J. (2005)。“天王星不规则卫星的超深度调查:完整性的极限”。天文学杂志。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)。“中型外行星卫星和大型海王星外天体的地下海洋和深层内部”。伊卡洛斯。185 ( 1 ): 258– 273。Bibcode :2006Icar..185..258H。doi : 10.1016/ j.icarus.2006.06.005。
- ^ “新的天王星和海王星卫星”。地球与行星实验室。卡内基科学研究所。2024 年 2 月 23 日。原件存档于 2024 年 2 月 23 日。检索日期: 2024 年2 月 23 日。
- ^ 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)。“海卫一间歇泉状柱状物:发现和基本特征” (PDF)。科学。250 (4979):410–415。Bibcode : 1990Sci ...250..410S。doi : 10.1126 /science.250.4979.410。PMID 17793016。S2CID 1948948。原件 存档(PDF)于 2021 年 8 月 31 日。检索于 2022年3月 31 日。
- ^ Vanouplines, Patrick (1995)。“Chiron 传记”。布鲁塞尔自由大学。原件存档于 2009 年 5 月 2 日。2006年6 月 23 日检索。
- ^ Stansberry, John;Grundy, Will;Brown, Mike;Cruikshank, Dale;Spencer, John;Trilling, David;Margot, Jean-Luc (2007)。“柯伊伯带和半人马座天体的物理特性:斯皮策太空望远镜的限制”。海王星以外的太阳系。第 161 页。arXiv : astro-ph/0702538。Bibcode : 2008ssbn.book..161S。
- ^ Braga- Ribas , F.;等人(2014 年 4 月)。“在半人马座(10199)凯利克洛周围发现一个环系统”。《自然》。508 ( 7494):72–75。arXiv:1409.7259。Bibcode : 2014Natur.508 ...72B。doi :10.1038 / nature13155。ISSN 0028-0836。PMID 24670644。S2CID 4467484 。
- ^ Stern, Alan (2015 年 2 月)。“太阳系第三区之旅”。美国科学家。原件存档于 2018 年 10 月 26 日。检索于2018 年10 月 26 日。
- ^ ab Tegler, Stephen C. (2007)。《柯伊伯带天体:物理研究》。载于 Lucy-Ann McFadden 等人编。《太阳系百科全书》 。第 605–620 页。ISBN 978-0120885893。
- ^ ab Grundy, WM;Noll, KS;Buie, MW;Benecchi, SD;Ragozzine, D.;Roe, HG (2018 年 12 月)。“海王星外双星 Gǃkúnǁʼhòmdímà ((229762) 2007 UK126) 的相互轨道、质量和密度” ( PDF)。伊卡洛斯。334 :30–38。Bibcode:2019Icar..334...30G。doi :10.1016/j.icarus.2018.12.037。S2CID 126574999。从原件存档于 2019 年 4 月 7日 。
- ^ 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)。“最大的柯伊伯带天体的卫星” ( PDF)。天体物理学杂志。639 (1): L43 – L46。arXiv : astro-ph/0510029。Bibcode : 2006ApJ ...639L..43B。doi : 10.1086 / 501524。S2CID 2578831。原件 存档(PDF)于 2018 年 9 月 28 日。2011 年10 月 19 日检索。
- ^ Chiang, EI;Jordan, AB;Millis, RL;Buie, MW;Wasserman, LH;Elliot, JL;Kern, SD;Trilling, DE;Meech, KJ;等。(2003 年)。“柯伊伯带的共振占据:5:2 和特洛伊共振的案例” (PDF )。天文学杂志。126 (1): 430– 443。arXiv : astro -ph/0301458。Bibcode : 2003AJ ....126..430C。doi :10.1086/375207。S2CID 54079935。原件 存档(PDF)于 2016 年 3 月 15 日。2009年8 月 15日检索。
- ^ Buie, MW;Millis, RL;Wasserman, LH;Elliot, JL;Kern, SD;Clancy, KB;Chiang, EI;Jordan, AB;Meech, KJ;Wagner, RM;Trilling, DE (2005)。“深度黄道调查的程序、资源和选定结果”。地球、月球和行星。92 (1): 113– 124。arXiv : astro -ph/0309251。Bibcode : 2003EM &P...92..113B。doi :10.1023/B:MOON.0000031930.13823.be。S2CID 14820512。
- ^ 多托,E.;巴鲁奇,马萨诸塞州; Fulchignoni, M.(2003 年 1 月 1 日)。 “超越海王星,太阳系的新前沿” (PDF)。意大利天文协会记忆增刊。3 : 20。书目代码:2003MSAIS...3...20D。ISSN 0037-8720。原始存档于 2014 年 8 月 25 日(PDF) 。2006 年12 月 26 日检索。
- ^ 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)。“三颗矮行星的故事:从 JWST 光谱看塞德娜、共工星和夸奥尔上的冰和有机物” 。伊卡洛斯。414。arXiv :2309.15230。Bibcode:2024Icar..41416017E。doi : 10.1016 / j.icarus.2024.116017。
- ^ Tancredi, G. ; Favre, SA (2008)。“太阳系中的矮星有哪些?”。伊卡洛斯。195 (2): 851– 862。Bibcode :2008Icar..195..851T。doi :10.1016/ j.icarus.2007.12.020。
- ^ Fajans , J.;Frièdland, L. (2001 年 10 月)。“钟摆、冥王星、等离子体和其他非线性振荡器的自谐振(非平稳)激励”(PDF)。美国物理学杂志。69 (10):1096–1102。Bibcode : 2001AmJPh..69.1096F。doi : 10.1119 / 1.1389278。2011年6月7日从原件(PDF)存档。2006年12 月 26日检索。
- ^ “深入研究:冥王星”。NASA科学:太阳系探索。2021 年 8 月 6 日。原件存档于 2022 年 3 月 31 日。检索于2022 年3 月 31 日。
- ^ abc Brown, Mike (2008)。“最大的柯伊伯带天体” (PDF)。Barucci, M. Antonietta (ed.)。海王星以外的太阳系。亚利桑那大学出版社。 第 335–344页。ISBN 978-0-816-52755-7。OCLC 1063456240。原件 存档(PDF)于 2012 年 11 月 13 日。2022年4 月 9 日检索。
- ^ “MPEC 2004-D15 : 2004 DW”。小行星中心。2004 年 2 月 20 日。原件存档于 2016 年 3 月 3 日。2011 年7 月 5 日检索。
- ^ Michael E. Brown (2009 年 3 月 23 日)。“S/2005 (90482) 1 需要您的帮助”。Mike Brown 的行星 (博客)。原件存档于 2009 年 3 月 28 日。2009年3 月 25 日检索。
- ^ Moltenbrey, Michael (2016)。小世界的黎明:矮行星、小行星、彗星。Cham: Springer。第 171 页。ISBN 978-3-319-23003-0。OCLC 926914921。 原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 9 日。
- ^ Green, Daniel WE (2007 年 2 月 22 日)。“IAUC 8812:2003 AZ_84 星群,(50000)、(55637)、(90482)”。国际天文学联合会通函。原件存档于 2012 年 3 月 14 日。2011年7 月 4 日检索。
- ^ “IAU 将第五颗矮行星命名为 Haumea”。国际天文学联合会。2008 年 9 月 17 日。原件存档于 2014 年 4 月 25 日。2022 年4 月 9 日检索。
- ^ 杰西卡·L·诺维洛;德施,斯蒂芬·J.;内维,马克; Proudfoot,本杰明 CN;莎拉·索内特(2022 年 9 月)。 “放手吧:地球物理驱动的 Haumea 家族成员的喷射”。行星科学杂志。3 (9): 19.书目代码:2022PSJ.....3..225N。doi:10.3847/PSJ/ac8e03。S2CID 252620869。225。
- ^ “第四颗矮行星被命名为鸟神星”。国际天文学联合会。2009 年 7 月 19 日。原件存档于 2017 年 7 月 30 日。2022年4 月 9 日检索。
- ^ Buie, Marc W. (2008 年 4 月 5 日)。“136472 的轨道拟合和天文测量记录”。SwRI(空间科学系)。原件存档于 2020 年 5 月 27 日。2012年7 月 15 日检索。
- ^ Parker, AH;Buie, MW;Grundy, WM;Noll, KS (2016 年 4 月 25 日) 。“发现鸟神星卫星”。天体物理学杂志。825 (1): L9。arXiv : 1604.07461。Bibcode : 2016ApJ ...825L...9P。doi : 10.3847 /2041-8205/825/1/ L9。S2CID 119270442。
- ^ BE Morgado;等人。(2023 年 2 月 8 日)。“海王星外天体 Quaoar 的致密环超出其洛希极限”。《自然》。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)。“散射盘:起源、动力学和最终状态”。《海王星以外的太阳系》(PDF)。亚利桑那大学出版社。 第 259-273页。ISBN 978-0816527557。原件存档(PDF)于 2022 年 1 月 21 日。检索日期:2022 年5 月 12 日。
- ^ Jewitt, David (2005)。“1,000 公里级柯伊伯带天体”。夏威夷大学。原件存档于 2014 年 6 月 9 日。2006 年7 月 16 日检索。
- ^ “半人马小行星和散盘天体列表”。国际天文学联合会:小行星中心。原件存档于 2017 年 6 月 29 日。2007年4 月 2 日检索。
- ^ Brown , Michael E. ; Schaller, Emily L. (2007 年 6 月 15 日)。“矮行星厄里斯的质量”。科学。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)。“最大的矮行星 136199 Eris 的表面成分 (2003 UB{313})”。天文学和天体物理学。471 (1): 331– 334。Bibcode :2007A&A...471..331D。doi :10.1051/0004-6361:20066665。
- ^ 吻,Csaba;马顿,加博尔;法卡斯-塔卡奇,阿尼科;斯坦斯伯里,约翰;穆勒,托马斯;文科,约瑟夫;巴洛格,佐尔坦;何塞·路易斯·奥尔蒂斯;安德拉斯帕尔(2017 年 3 月 16 日)。 “发现大型跨海王星天体的卫星 (225088) 2007 OR10”。天体物理学杂志通讯。838(1):5。arXiv :1703.01407 。书目代码:2017ApJ...838L...1K。DOI:10.3847/2041-8213/aa6484。S2CID 46766640。L1。
- ^ abcd Sheppard, Scott S.;Trujillo, Chadwick A.;Tholen, David J.;Kaib, Nathan (2019)。“新的高近日点外冥王星内奥尔特云天体:2015 TG387”。天文学 杂志。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)。“不同种类的果实:2015 BP519 是极端外海王星物体中的异常值”。AAS研究笔记。2 (3): 167。arXiv :1809.02571。Bibcode:2018RNAAS ... 2..167D。doi:10.3847 /2515-5172 / aadfec。S2CID 119433944 。
- ^ Jewitt, David (2004)。“塞德娜 – 2003 VB12”。夏威夷大学。原件存档于 2011 年 7 月 16 日。2006 年6 月 23 日检索。
- ^ abc Fahr, HJ;Kausch, T.;Scherer, H. (2000)。“一种用于模拟太阳系-星际介质相互作用的 5 流体流体动力学方法” (PDF)。天文学和天体物理学。357 :268。Bibcode : 2000A&A...357..268F。从原件(PDF)存档于 2017 年 8 月 8 日。2008年8 月 24日检索。见图 1 和图 2。
- ^ Hatfield, Miles (2021 年 6 月 3 日)。《太阳百科全书》。NASA。原件存档于 2022 年 3 月 25 日。检索于2022 年3 月 29 日。
- ^ 勃兰特,PC;普罗沃尔尼科娃,E.;贝尔,SD;科科罗斯,A.;德马吉斯特,R.;迪亚里纳斯,K.;埃利奥特,HA;埃里克森,S.;菲尔兹,B.;加利,A.;缅因州希尔;霍兰伊,M.;霍伯里,T.;亨齐克,S.;科尔曼,P.;金尼森,J.;喷泉,G.;克里米吉斯,SM;库尔特,WS;林斯基,J.;利塞,CM;曼特,KE;马格尼斯,W.;麦克纳特,RL;米勒,J.;莫比斯,E.;莫斯塔法维,P.;奥弗,M.;帕克斯顿,L.;普拉施克,F.;波普,AR;罗洛夫,EC;鲁尼恩,K.;雷德菲尔德,S.;施瓦德伦,N.;斯特肯,V.; Swaczyna, P.; Szalay, J.; Turner, D.; Vannier, H.; Wimmer-Schweingruber, R.; Wurz, P.; Zirnstein, EJ (2023)。“未来对外日光层和极局部星际空间的探索Medium 由星际探测器提供。空间科学评论。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)。“太阳风与局部星际介质相互作用的模型:自洽问题的数值解”。地球物理研究杂志。98 (A9):15157。Bibcode : 1993JGR ....9815157B。doi :10.1029/93JA01171。ISSN 0148-0227。2022 年 4 月 20 日从原件存档。2022年4月9 日检索。
- ^ “卡西尼号的大天空:从太阳系中心看到的景象”。喷气推进实验室。2009 年 11 月 19 日。原件存档于 2022 年 4 月 9 日。检索于2022 年4 月 9 日。
- ^ 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)。“分裂尾日光层的发展和非理想过程的作用:BU 模型和莫斯科模型的比较”。天体物理学杂志。923 ( 2): 179。arXiv : 2110.13962。Bibcode :2021ApJ ...923..179K。doi :10.3847/1538-4357 / ac2fa6。ISSN 0004-637X。S2CID 239998560 。
- ^ 丹尼尔·B·赖森菲尔德;布佐夫斯基,马切伊;芬斯顿,赫伯特·O.;雅各布·赫里克豪森;詹森,保罗·H.;库比亚克,Marzena A.;麦科马斯,大卫·J.;施瓦德伦,内森·A.;索科,Justyna M.;齐莫里诺,亚历克斯;埃里克·齐恩斯坦 (Eric J.)(2021 年 6 月 1 日)。 “来自 IBEX 的日光层三维地图”。天体物理学杂志增刊系列。254 (2): 40。书目代码:2021ApJS..254...40R。DOI:10.3847/1538-4365/abf658。ISSN 0067-0049。OSTI 1890983。S2CID 235400678 。
- ^ Nemiroff, R.;Bonnell, J. 编辑(2002 年 6 月 24 日)。“太阳的日光层和日光层顶”。每日天文图片。NASA。2006年6月23 日检索。
- ^ “深入研究:彗星”。NASA科学:太阳系探索。2019 年 12 月 19 日。原件存档于 2022 年 3 月 31 日。检索于2022 年3 月 31 日。
- ^ Sekanina , Zdeněk ( 2001 )。“克鲁兹掠日彗星:彗星碎裂和解体的终极案例?”。捷克共和国科学院天文研究所出版物。89:78–93。Bibcode : 2001PAICz..89...78S。
- ^ Królikowska, M. (2001)。“双曲线彗星原始轨道研究”。天文学和天体物理学。376 (1): 316– 324。Bibcode :2001A&A...376..316K。doi : 10.1051/0004-6361: 20010945。
- ^ Whipple, Fred L. (1992)。 “彗星的活动与其年龄和起源有关”。天体力学和动力天文学。54 ( 1– 3): 1– 11。Bibcode :1992CeMDA..54....1W。doi :10.1007 / BF00049540。S2CID 189827311。
- ^ 鲁宾,艾伦·E。;格罗斯曼,杰弗里·N。(2010 年 2 月)。“陨石和流星体:新的综合定义”。陨石学和行星科学。45 (1):114。Bibcode : 2010M&PS...45..114R。doi : 10.1111 /j.1945-5100.2009.01009.x。S2CID 129972426。 从原件存档于 2022 年 3 月 25 日。2022年4 月 10 日检索。
- ^ “流星天文学术语定义” (PDF)。国际天文学联合会。IAU 委员会 F1。2017 年 4 月 30 日。第 2 页。原件存档于(PDF) 2021 年 12 月 22 日。2020年7 月 25 日检索。
- ^ “流星体”。国家地理。原件存档于 2015 年 10 月 7 日。2015年8 月 24 日检索。
- ^ Williams, Iwan P. (2002)。“流星体流的演变”。收录于 Murad, Edmond;Williams, Iwan P. (eds.)。地球大气中的流星:流星体和宇宙尘埃及其与地球上层大气的相互作用。剑桥大学出版社。 第13-32页。ISBN 9780521804318。
- ^ Jorgensen, JL;Benn, M.;Connerney, JEP;Denver, T.;Jorgensen, PS;Andersen, AC;Bolton, SJ (2021 年 3 月)。“朱诺号航天器探测到的行星际尘埃分布及其对黄道光的贡献”。地球物理研究杂志:行星。126 ( 3 ) 。Bibcode :2021JGRE..12606509J。doi :10.1029 /2020JE006509。ISSN 2169-9097。S2CID 228840132 。
- ^ “欧空局科学家发现一种方法来筛选可能有行星的恒星”。欧空局科学与技术。2003 年。原件存档于 2013 年 5 月 2 日。2007年2 月 3 日检索。
- ^ Landgraf, M.;Liou, J.-C.;Zook, HA;Grün, E. (2002 年 5 月)。“木星以外太阳系尘埃的起源” (PDF)。天文学杂志。123 (5): 2857–2861。arXiv : astro - ph / 0201291。Bibcode : 2002AJ .... 123.2857L。doi :10.1086 /339704。S2CID 38710056。原件 存档(PDF)于 2016 年 5 月 15日。2007年2月9 日检索。
- ^ Bernardinelli, Pedro H.;Bernstein, Gary M.;Montet, Benjamin T.;等人(2021 年 11 月 1 日)。“C/2014 UN 271(Bernardinelli-Bernstein):近乎球形的彗星群”。天体物理学 杂志快报。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)。“我们的太阳系可能在海王星之外还有一颗隐藏的行星——不,不是那颗” 。MSN。原件存档于 2021 年 10 月 1 日。2022 年4 月 7 日检索。
- ^ ab Stern SA, Weissman PR (2001)。“奥尔特云形成期间彗星的快速碰撞演化”。《自然》。409 ( 6820):589–591。Bibcode:2001Natur.409..589S。doi :10.1038/35054508。PMID 11214311。S2CID 205013399 。
- ^ ab Arnett, Bill (2006)。“柯伊伯带和奥尔特云”。九大行星。原件存档于 2019 年 8 月 7 日。2006年6 月 23 日检索。
- ^ “奥尔特云”。NASA太阳系探索。原件存档于 2023 年 6 月 30 日。检索于2023 年7 月 1 日。
- ^ Batygin , Konstantin;Adams, Fred C.;Brown, Michael E.;Becker, Juliette C. (2019)。“第九行星假说”。物理报告。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)。“近日点为 80 个天文单位的类塞德娜天体” (PDF)。《自然》。507 (7493):471–474。Bibcode:2014Natur.507..471T。doi : 10.1038/nature13156。PMID 24670765。S2CID 4393431。2014 年12 月 16 日从原件(PDF) 存档。2016年1 月 20日检索。
- ^ 德拉·富恩特·马科斯,卡洛斯;劳尔·德拉富恩特·马科斯(2021 年 9 月 1 日)。 “极端的跨海王星空间中的特殊轨道和不对称性”。皇家天文学会月刊。506 ( 1):633–649。arXiv:2106.08369。书目代码:2021MNRAS.506..633D。DOI:10.1093/mnras/stab1756。原始存档于2021年10月19日。检索日期:2024 年4 月 20 日。
- ^ de la Fuente Marcos, Carlos;de la Fuente Marcos, Raúl (2022 年 5 月 1 日)。“扭曲的极端外海王星轨道参数空间:已证实具有统计意义的不对称性”。皇家天文学会月刊。512 (1): L6 – L10。arXiv:2202.01693。Bibcode:2022MNRAS.512L...6D。doi : 10.1093 /mnrasl/slac012。2023年 4 月 9 日从原件存档。2024年4月20日检索。
- ^ Napier, KJ (2021)。“没有证据表明极端外海王星天体存在轨道聚集”。行星科学杂志。2 (2): 59。arXiv : 2102.05601。Bibcode : 2021PSJ..... 2 ...59N。doi : 10.3847 / PSJ /abe53e。
- ^ Pfalzner, Susanne;Govind, Amith;Zwart, Simon Portegies (2024 年 9 月)。“塑造外太阳系的恒星飞越轨迹”。《自然天文学》。8 ( 11): 1380– 1386。arXiv : 2409.03342。Bibcode : 2024NatAs ...8.1380P。doi : 10.1038 / s41550-024-02349 -x。
- ^ Encrenaz, T. ; Bibring, JP; Blanc, M.; Barucci, MA; Roques, F.; Zarka, PH (2004)。《太阳系》(第 3 版)。Springer。第 1 页。
- ^ Torres, S.;Cai, MX;Brown, AGA;Portegies Zwart, S. (2019 年 9 月)。“奥尔特云上的银河潮汐和局部恒星扰动:星际彗星的形成”。天文学和天体物理学。629 :13。arXiv :1906.10617。Bibcode : 2019A&A...629A.139T。doi : 10.1051/ 0004-6361 /201935330。S2CID 195584070。A139。
- ^ 诺曼,尼尔 (2020 年 5 月)。“近来 10 颗伟大的彗星”。BBC夜空杂志。原件存档于 2022 年 1 月 25 日。检索于2022 年4 月 10 日。
- ^ Littmann, Mark (2004)。行星之外:探索外太阳系。Courier Dover Publications。第 162-163 页。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. (2022 年 10 月 1 日)。“围绕太阳的混合星际云”。天体物理学杂志 快报。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 (2019 年 11 月)。“外日光层与内局部星际介质之间的界面:局部星际云的形态、其氢洞、斯特伦格伦壳层和 60Fe 吸积”。天体物理学杂志。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;等人(2016 年)。“围绕比邻星的温和轨道运行的类地行星候选体”。 《自然》。536 (7617):437–440。arXiv:1609.03449。Bibcode:2016Natur.536..437A。doi :10.1038 /nature19106。PMID 27558064。S2CID 4451513 。
- ^ ab Linsky, Jeffrey L.;Redfield, Seth;Tilipman, Dennis (2019 年 11 月 20 日)。“外日光层与内局部星际介质之间的界面:局部星际云的形态、其氢洞、斯特伦格伦壳层和 60 Fe 吸积*”。天体物理学杂志。886 (1): 41。arXiv : 1910.01243。Bibcode : 2019ApJ ...886...41L。doi : 10.3847 / 1538-4357 / ab498a。ISSN 0004-637X。S2CID 203642080 。
- ^ Zucker ,凯瑟琳;Goodman,Alyssa A.;Alves,João;等人(2022 年 1 月)。“太阳附近的恒星形成是由局部气泡的膨胀驱动的”。《自然》。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. (2020 年 1 月 23 日)。“太阳附近的银河系级气体波”。《自然 》。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. (2015 年 11 月)。“太阳附近的恒星、气体和暗物质”。天体物理学杂志。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 .;等人(2020 年)。“太阳附近的银河系级气体波”。《自然》。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 MJ (2015 年 2 月)。“恒星与太阳系最近距离的已知飞掠”。天体物理学杂志快报。800 (1): 4。arXiv : 1502.04655。Bibcode : 2015ApJ ...800L..17M。doi :10.1088/2041-8205/800/ 1 /L17。S2CID 40618530。L17 。
- ^ Raymond , Sean N.;等人(2024 年 1 月)。 “太阳系的未来轨迹:100 天文单位内恒星相遇的动态模拟”。皇家天文学会月刊。527 (3): 6126– 6138。arXiv :2311.12171。Bibcode:2024MNRAS.527.6126R。doi : 10.1093 /mnras / stad3604。
- ^ ab Lang, Kenneth R. (2013). 《星星的生与死》。剑桥大学出版社。第 264 页。ISBN 978-1107016385。原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 8 日。
- ^ Drimmel, R.;Spergel, DN (2001)。“银河系盘的三维结构”。天体物理学杂志。556 (1): 181– 202。arXiv : astro -ph/0101259。Bibcode : 2001ApJ ...556..181D。doi : 10.1086/321556。S2CID 15757160 。
- ^ 格哈德,O. (2011)。 “银河系中的模式速度”。意大利天文协会记忆,增刊。18:185。arXiv:1003.2489。书目代码:2011MSAIS..18..185G。
- ^ Kaib, Nathan A. ;Quinn, Thomas (2008 年 9 月)。“开放星团环境中奥尔特云的形成”。伊卡洛斯。197 (1): 221– 238。arXiv :0707.4515。Bibcode :2008Icar..197..221K。doi : 10.1016 / j.icarus.2008.03.020。
- ^ Leong, Stacy (2002)。“太阳绕银河系运行的周期(宇宙年)”。物理学概况。原件存档于 2019 年 1 月 7 日。2007年4 月 2 日检索。
- ^ Greiner, Walter (2004)。经典力学:点粒子和相对论。纽约:Springer。第 323 页。ISBN 978-0-387-21851-9。OCLC 56727455。 原件存档于 2022 年 4 月 20 日。2022年3 月 29 日检索。
- ^ Reid, MJ;Brunthaler, A. (2004)。“人马座 A* 的自行”。天体物理学杂志。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, JP;Bonnet, H.;Brandner, W.;等人 (2019 年 5 月)。“对银河系中心黑洞的几何距离测量,不确定度为 0.3%”。天文学和天体物理学。625 :L10。arXiv : 1904.05721。Bibcode :2019A &A...625L..10G。doi :10.1051 /0004-6361/201935656。ISSN 0004-6361。S2CID 119190574。 从原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索于2022年4月 1 日。
- ^ abc Mullen, Leslie (2001 年 5 月 18 日)。“银河系宜居带”。天体生物学杂志。原件存档于 2011 年 8 月 7 日。2020年6 月 1 日检索。
- ^ Bailer - Jones, CAL (2009 年 7 月 1 日)。“天文学对气候变化和大规模灭绝的影响的证据:综述”。国际天体生物学杂志。8 (3): 213–219。arXiv:0905.3919。Bibcode : 2009IJAsB ...8..213B。doi : 10.1017 /S147355040999005X。S2CID 2028999。 从原件存档于 2022 年 4 月 1 日。检索于2022 年4 月 1日。
- ^ Racki, Grzegorz (2012 年 12 月)。“阿尔瓦雷斯撞击理论的大规模灭绝;其适用性的局限性和“远大前程综合症””。Acta Palaeontologica Polonica。57 (4): 681–702。doi :10.4202 / app.2011.0058。hdl : 20.500.12128 / 534。ISSN 0567-7920。S2CID 54021858。2022年4 月 1 日从原件存档。检索于2022 年4月1日。
- ^ Orrell, David (2012)。《真理或美:科学与秩序的探索》。耶鲁大学出版社。 第25-27页。ISBN 978-0300186611。原件存档于 2022 年 7 月 30 日。检索日期:2022 年5 月 13 日。
- ^ Rufus, WC (1923)。“哥白尼天文学体系”。《大众天文学》 。第 31 卷。第 510 页。Bibcode:1923PA.....31..510R。
- ^ Weinert, Friedel (2009)。哥白尼、达尔文和弗洛伊德:科学史和科学哲学的革命。Wiley -Blackwell。第 21 页。ISBN 978-1-4051-8183-9。
- ^ LoLordo, Antonia (2007). 《皮埃尔·伽森狄与早期现代哲学的诞生》。纽约:剑桥大学出版社。第 12、27 页。ISBN号 978-0-511-34982-9。OCLC 182818133。 原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 1 日。
- ^ Athreya, A.;Gingerich, O. (1996 年 12 月)。“开普勒鲁道夫星表分析及其对物理天文学接受的影响”。《美国天文学会公报》。28 (4): 1305。Bibcode : 1996AAS...189.2404A。
- ^ Pasachoff, Jay M. (2015 年 5 月)。“西蒙·马里乌斯的 Mundus Iovialis :伽利略阴影下的 400 周年”。天文学史杂志。46 (2):218–234。Bibcode : 2015JHA ....46..218P。doi : 10.1177 /0021828615585493。ISSN 0021-8286。S2CID 120470649。 从原件存档于 2021 年 11 月 27 日 。2022年4 月 1 日检索。
- ^ “克里斯蒂安·惠更斯:土卫六的发现者”。欧空局空间科学。欧洲航天局。2012 年 12 月 8 日。原件存档于 2019 年 12 月 6 日。2010年10 月 27 日检索。
- ^ Chapman, Allan (2005 年 4 月)。Kurtz, DW (编辑)。Jeremiah Horrocks、William Crabtree 和 1639 年兰开夏郡对金星凌日的观测。金星凌日:太阳系和星系的新观点,国际天文学联合会第 196 届学术讨论会论文集,2004 年 6 月 7-11 日在英国普雷斯顿举行,国际天文学联合会论文集。第 2004 卷。剑桥:剑桥大学出版社。第 3-26 页 。Bibcode:2005tvnv.conf ....3C。doi :10.1017 /S1743921305001225。
- ^ 例如参见:
- ^ Festou, MC;Keller, HU;Weaver, HA (2004)。“彗星科学简史”。彗星 II。图森:亚利桑那大学出版社。 第 3-16页。Bibcode:2004come.book.... 3F。ISBN 978-0816524501。原件存档于 2022 年 4 月 20 日。检索日期:2022 年4 月 7 日。
- ^ Sagan, Carl ; Druyan, Ann (1997) .彗星。纽约:兰登书屋。 第26–27、37–38页。ISBN 978-0-3078-0105-0。原件存档于 2021 年 6 月 15 日。检索日期:2021 年6 月 28 日。
- ^ Teets, Donald (2003 年 12 月)。 “金星凌日和天文单位” (PDF)。数学杂志。76 (5): 335–348。doi:10.1080/0025570X.2003.11953207。JSTOR 3654879。S2CID 54867823。原件 存档(PDF)于 2022 年 2 月 3 日。检索于2022 年4月 3日。
- ^ Bourtembourg, René (2013)。“天王星被 Hipparchos 观测到了吗?”。天文学史杂志。44 (4): 377– 387。Bibcode : 2013JHA ....44..377B。doi : 10.1177 /002182861304400401。S2CID 122482074 。
- ^ Di Bari, Pasquale (2018)。《宇宙学与早期宇宙》。CRC Press。第 3-4页。ISBN 978-1351020138。
- ^ 悉达多·巴特纳加尔;维亚萨纳克尔,Jayanth P.; Murthy, Jayant(2021 年 5 月)。 “定位海王星的几何方法”。美国物理学杂志。89(5 ):454–458。arXiv:2102.04248。书目代码:2021AmJPh..89..454B。号码:10.1119/10.0003349。ISSN 0002-9505。S2CID 231846880. 原始存档于2021年11月29日.检索日期:2022 年4 月 1 日。
- ^ Clemence, GM ( 1947 )。“行星运动中的相对论效应”。现代物理评论。19 (4): 361– 364。Bibcode :1947RvMP...19..361C。doi : 10.1103/RevModPhys.19.361。(数学)
- ^ Garner, Rob (2018 年 12 月 10 日)。“OAO 2 50 周年:NASA 首次成功的恒星观测站” 。NASA。原件存档于 2021 年 12 月 29 日。2022年4 月 20 日检索。
- ^ “事实说明书”。JPL。原件存档于 2016 年 11 月 29 日。2016年3 月 3 日检索。
- ^ Woo, Marcus (2014 年 11 月 20 日)。“当我们降落在彗星上时,声音是这样的”。连线。原件存档于 2014 年 11 月 23 日。2022年4 月 20 日检索。
- ^ Marks, Paul (2014 年 12 月 3 日)。“隼鸟 2 号探测器开始登陆小行星的旅程”。《新科学家》。原件存档于 2022 年 2 月 11 日。检索于2022 年4 月 20 日。
- ^ “美国宇航局的帕克太阳探测器成为第一艘‘接触’太阳的航天器”。CNN。2021年 12 月 14 日。原件存档于 2021 年 12 月 14 日。2021年12 月 15日检索。
- ^ Corum, Jonathan;Gröndahl, Mika;Parshina-Kottas, Yuliya (2015 年 7 月 13 日)。“新视野号飞越冥王星”。纽约时报。ISSN 0362-4331。2022年4 月 20 日检索。
- ^ 麦卡特尼,格雷琴;布朗,德韦恩;温德尔,乔安娜 (2018 年 9 月 7 日)。“NASA 黎明号任务即将结束,其遗产不容错过”。NASA。2018年9月 8 日检索。
- ^ “太空飞行基础:重力辅助入门” 。science.nasa.gov。2024年5 月 2 日检索。
- ^ “帕克太阳探测器在发射前就改变了游戏规则 - NASA”。2018 年 10 月 4 日。2024年5 月 2 日检索。
- ^ Glenday, Craig编辑(2010 年)。2010 年吉尼斯世界纪录。纽约:Bantam Books。ISBN为 978-0-553-59337-2。
- ^ Foust, Jeff (2023 年 3 月 13 日)。“NASA 计划斥资高达 10 亿美元用于空间站脱轨模块”。SpaceNews。2023年3月 13 日检索。
- ^ 张,肯尼斯 (2022 年 1 月 18 日)。“测验——冥王星是行星吗?——谁不喜欢冥王星?它与罗马神话中的冥王和迪士尼的一只狗同名。但它是行星吗?——互动”。《纽约时报》 。2022年1 月 18 日检索。
- ^ 太空飞行,伦纳德·戴维 (2019 年 1 月 9 日)。“一个疯狂的‘星际探测器’任务想法正在获得动力”。Space.com。2019年9月 23 日检索。
外部链接
- 大英百科全书。第 25 卷(第 11 版)。1911 年。 第 157-158页。 。
- 如果月球只有 1 个像素:一张极其精确的太阳系地图(基于网络的滚动地图,按月球 1 个像素的比例缩放)
- 美国宇航局关注太阳系
- 美国宇航局的太阳系探索
- 美国宇航局的太阳系模拟器