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太陽系外縁天体

索引 太陽系外縁天体

太陽系外縁天体(たいようけいがいえんてんたい)またはトランスネプチュニアン天体(trans-Neptunian objects, TNO)とは、海王星軌道の外側を周る天体の総称である。エッジワース・カイパーベルトやオールトの雲に属する天体、かつて惑星とされていた冥王星もこれに含まれる。 太陽系についての話題であることが自明な場合には、単に外縁天体とも呼ばれている。.

149 関係: 古在メカニズム大きさ順の太陽系天体の一覧天体天体一覧天文単位天文学に関する記事の一覧太陽系太陽系の天体の一覧太陽系の形成と進化太陽系の衛星の一覧太陽系小天体外部太陽系の植民宇宙探査機小惑星小惑星の一覧 (134001-135000)小惑星の一覧 (15001-16000)小惑星の一覧 (47001-48000)小惑星の一覧 (53001-54000)小惑星の衛星小惑星の植民小惑星帯小惑星番号小惑星族岩石二重小惑星彗星土星の衛星と環マントルマイケル・ブラウン (天文学者)マケマケ (準惑星)チャドウィック・トルヒージョネメシス (仮説上の恒星)ハウメア (準惑星)ハウメア族ポルキュス (衛星)ユゴスラビノヴィッチラダマントゥス (小惑星)レンポロケットガールロゴス (小惑星)ロゴス (曖昧さ回避)ヴァルナ (小惑星)ヴァルナ (神)ヴァンスヴァンス (衛星)ボラシシ (小惑星)トゥーティノ族プラネット・ナインパブ (衛星)...テハロンヒアワコ (小惑星)テュフォン (小惑星)デビッド・C・ジューイットディスノミア (衛星)デイヴィッド・ラビノウィッツデウカリオン (小惑星)フヤ (小惑星)ニュー・ホライズンズ分離天体アルビオン (小惑星)アルビオン (曖昧さ回避)アトラス Vイクシーオーン (曖昧さ回避)イクシオン (小惑星)ウェイウォット (衛星)エリス (準惑星)エッジワース・カイパーベルトエッジワース・カイパーベルト天体エキドナ (衛星)オルクス (小惑星)オールトの雲オウムアムア (恒星間天体)カロン (衛星)カオス (小惑星)キュビワノ族クワオアーケレス (準惑星)ケンタウルス族 (小惑星)ケト (小惑星)コズミックフロントジューイット (小惑星)ジーナジーナ (曖昧さ回避)セドナ (小惑星)セイル (漫画)ゼナソリン (曖昧さ回避)ゾエ (衛星)サラキア (小惑星)サウィスケラ (衛星)冥王星冥王星型天体冥王星の衛星共鳴外縁天体国際天文学連合による惑星の定義特徴のある小惑星監獄戦艦DES静水圧平衡にある太陽系天体の一覧近点通過S/2000 (1998 WW31) 1S/2001 (2001 QW322) 1V774104架空の惑星一覧核 (天体)氷の火山液体準惑星準惑星候補の一覧惑星惑星の定義惑星の居住可能性惑星X海王星海王星横断小惑星散乱円盤天体(119979) 2002 WC19(15810) 1994 JR1(15874) 1996 TL66(225088) 2007 OR10(26308) 1998 SM165(308933) 2006 SQ372(309239) 2007 RW10(45802) 2000 PV29(469306) 1999 CD158(471143) 2010 EK139(486958) 2014 MU69(55565) 2002 AW197(55636) 2002 TX300(55637) 2002 UX25(59358) 1999 CL158(65407) 2002 RP120(84522) 2002 TC302(84922) 2003 VS2(87269) 2000 OO671993 RO1998 WW312001 QW3222003 LA72003 YQ1792004 XR1902005 VX32006 HH1232010 KZ392012 DR302012 SQ312012 VP1132013 SY99 インデックスを展開 (99 もっと) »

古在メカニズム

古在メカニズムとは、天体力学において軌道の軌道傾斜角と軌道離心率の値が定期的に入れ替わる効果である。すなわち、近点引数に秤動(定値の振動)が起こることである。 この効果は1962年に日本の天文学者である古在由秀が惑星の軌道を分析している時に発見した。それ以来、古在共鳴は不規則衛星、太陽系外縁天体や太陽系外惑星、恒星系等の軌道を形成する重要な要素であることが明らかになっている。.

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大きさ順の太陽系天体の一覧

地球より小さい太陽系天体の比較図 太陽系惑星の相対質量。木星が全体の71%、土星が21%を占めている。水星と火星は合計しても 0.1%未満である。 大きさ順の太陽系天体の一覧(おおきさじゅんのたいようけいてんたいのいちらん)では、平均半径が判明している、または推定されている太陽系内の主な天体を大きな順に並べている。この一覧は天体の質量や体積、表面重力の順に並び替えることもできる。この一覧に含まれているのは、太陽、惑星、準惑星、大型の太陽系小天体(準惑星候補を含む小惑星や太陽系外縁天体 (TNO) の一部)、それらの衛星、そして科学的・歴史的に興味深い彗星や地球近傍小惑星といった他の天体である。 一般に天体の密度はそれぞれ異なるため、半径順や質量順のリストでは順序が異なっている。例えば、天王星は海王星よりも体積が大きいが、質量は小さい。また、ガニメデやタイタンは水星よりも体積は大きいが、質量は水星の半分以下である。 1990年代以降、非常に大きな外縁天体が続々と発見されている。見つかってからまだ日が浅いため、これらの半径の数値は暫定的である。以下のリストでは幅や近似位置で表示されることがある。 1021 kg 以上の質量を持つ天体は、ほぼ球状の形をしていることが知られている。天文学的に、天体自身の重力が自らの物理的構造の強度を上回るとき、静水圧平衡に達し、その天体は丸みを帯びた形に変形していく。なお、氷天体は岩石天体よりレギュラー (調整の取れた形)になりやすく、事実氷天体は低い質量でも、その多くが回転楕円体の形をしている。半径が 200 km を超えるか超えないかが、レギュラーとなるか否かの大よその境界である。 テティスやケレス、ミマスといった、1018 kg から 1021 kg の質量を持つ大きな天体は自重力のため、均衡の取れた扁球の形をしている。一方、アマルテアやヤヌスといった質量の小さいラブルパイル天体 (rubble pile) は丸みを帯びてはいるが、球状ではなく、イレギュラー と呼ばれる。 一般的に、楕円形の天体には自転による遠心力のため、平らな極がいくつか存在している。しかし、イレギュラーな形である天体の特徴は2つの赤道直径の長さが非常に異なるということである。 土星より遠方に存在する天体の半径を計算することは一般的に難しい。以下のリストに掲載されているTNOの直径のデータはいくらかの信憑性があるが、非連星TNOの参照のない質量・密度データは実際のところ信憑性がない。多くのTNOは、密度 0.5 g/cm3 ほどの彗星と同密度の密度であるにもかかわらず、2.0 g/cm3 と想定されている。ゆえに、多くのTNOには地球との質量比較は掲載しない。 ガリレオやカッシーニといった探査機の数多くの観測により、木星と土星の衛星の大きさと質量はよく知られている。しかしヒマリアのような、半径が 100 km 以下の衛星の多くは、未だ質量がよく分かっていない。 さらに、土星より遠方の天体になると、より不明確になる。天王星や海王星の長期的な衛星研究のための探査機は未だ打ち上げられていない。シコラクスのようなボイジャー2号のフライバイでも発見されなかった天王星の小さな不規則衛星の推定質量やアルベドは NASA のウェブページによっても異なる。 ミランダより小さい一覧の天体データは質量や半径の数値が不確実であり、形状や密度分布が不規則であるため信憑性に欠けている。.

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天体

天体(てんたい、、)とは、宇宙空間にある物体のことである。宇宙に存在する岩石、ガス、塵などの様々な物質が、重力的に束縛されて凝縮状態になっているものを指す呼称として用いられる。.

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天体一覧

天体一覧(てんたいいちらん)は、主な天体の一覧。 参考として、特定の天体に関する一覧のある記事およびカテゴリも挙げてある。.

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天文単位

天文単位(てんもんたんい、astronomical unit、記号: au)は長さの単位で、正確に である。2014年3月に「国際単位系 (SI) 単位と併用される非 SI 単位」(SI併用単位)に位置づけられた。それ以前は、SIとの併用が認められている単位(SI単位で表される、数値が実験的に得られるもの)であった。主として天文学で用いられる。.

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天文学に関する記事の一覧

天文学に関する記事の一覧(てんもんがくにかんするきじのいちらん)は、天文学に関連する記事を集める所です。目的および使い方等は案内をご覧ください。記事の更新状況は、サイドバーの ""かMediaWiki:recentchangeslinked(天文学に関する記事の一覧)をクリックしてください。.

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太陽系

太陽系(たいようけい、この世に「太陽系」はひとつしかないので、固有名詞的な扱いをされ、その場合、英語では名詞それぞれを大文字にする。、ラテン語:systema solare シュステーマ・ソーラーレ)とは、太陽および、その重力で周囲を直接的、あるいは間接的に公転する天体惑星を公転する衛星は、後者に当てはまるから構成される構造である。主に、現在確認されている8個の惑星歴史上では、1930年に発見された冥王星などの天体が惑星に分類されていた事もあった。惑星の定義も参照。、5個の準惑星、それを公転する衛星、そして多数の太陽系小天体などから成るニュートン (別2009)、1章 太陽系とは、pp.18-19 太陽のまわりには八つの惑星が存在する。間接的に太陽を公転している天体のうち衛星2つは、惑星では最も小さい水星よりも大きい太陽と惑星以外で、水星よりも大きいのは木星の衛星ガニメデと土星の衛星タイタンである。。 太陽系は約46億年前、星間分子雲の重力崩壊によって形成されたとされている。総質量のうち、ほとんどは太陽が占めており、残りの質量も大部分は木星が占めている。内側を公転している小型な水星、金星、地球、火星は、主に岩石から成る地球型惑星(岩石惑星)で、木星と土星は、主に水素とヘリウムから成る木星型惑星(巨大ガス惑星)で、天王星と海王星は、メタンやアンモニア、氷などの揮発性物質といった、水素やヘリウムよりも融点の高い物質から成る天王星型惑星(巨大氷惑星)である。8個の惑星はほぼ同一平面上にあり、この平面を黄道面と呼ぶ。 他にも、太陽系には多数の小天体を含んでいる。火星と木星の間にある小惑星帯は、地球型惑星と同様に岩石や金属などから構成されている小天体が多い。それに対して、海王星の軌道の外側に広がる、主に氷から成る太陽系外縁天体が密集している、エッジワース・カイパーベルトや散乱円盤天体がある。そして、そのさらに外側にはと呼ばれる、新たな小惑星の集団も発見されてきている。これらの小天体のうち、数十個から数千個は自身の重力で、球体の形状をしているものもある。そのような天体は準惑星に分類される事がある。現在、準惑星には小惑星帯のケレスと、太陽系外縁天体の冥王星、ハウメア、マケマケ、エリスが分類されている。これらの2つの分類以外にも、彗星、ケンタウルス族、惑星間塵など、様々な小天体が太陽系内を往来している。惑星のうち6個が、準惑星では4個が自然に形成された衛星を持っており、慣用的に「月」と表現される事がある8つの惑星と5つの準惑星の自然衛星の一覧については太陽系の衛星の一覧を参照。。木星以遠の惑星には、周囲を公転する小天体から成る環を持っている。 太陽から外部に向かって放出されている太陽風は、太陽圏(ヘリオスフィア)と呼ばれる、星間物質中に泡状の構造を形成している。境界であるヘリオポーズでは太陽風による圧力と星間物質による圧力が釣り合っている。長周期彗星の源と考えられているオールトの雲は太陽圏の1,000倍離れた位置にあるとされている。銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れており、オリオン腕に位置している。.

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太陽系の天体の一覧

太陽系の天体の一覧(たいようけいのてんたいのいちらん、List of solar system objects)は、軌道ごとに、太陽から近い順にまとめた太陽系の天体の一覧である。基本的に直径500km以上であることを基準に掲載している。大きさ順の一覧は大きさ順の太陽系天体の一覧、衛星の一覧については太陽系の衛星の一覧を参照。.

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太陽系の形成と進化

原始惑星系円盤の想像図 太陽系の形成と進化(たいようけいのけいせいとしんか)は、巨大な分子雲の一部の重力による収縮が起こった約46億年前に始まったと推定されている。収縮した質量の大部分は集まって太陽を形成し、残りは扁平な原始惑星系円盤を形成してここから惑星、衛星、小惑星やその他の太陽系小天体等ができた。 星雲説と呼ばれるよく知られたモデルは、エマヌエル・スヴェーデンボリ、イマヌエル・カント、ピエール=シモン・ラプラスらによって18世紀に唱えられ、後に天文学、物理学、地質学、惑星科学等科学の広い分野を取り入れていった。1950年代に入って宇宙の時代が幕を開け、1990年代に太陽系外惑星が発見されると、新しい発見に合わせてモデルは改変されていった。 太陽系は当初の姿から進化していった。多くの衛星が、惑星の周りのガスや宇宙塵の円盤から形成されたり、惑星の重力に捉えられたりして形成された。天体同士の衝突は今日でも続き、太陽系の進化の原動力となっている。惑星の位置はしばしば変化し、入れ替わることもある。この惑星軌道の移動は、初期の太陽系の進化の大きな原動力になったと信じられている。 約46億年前、太陽はまだ冷たかった頃から徐々に大きくなって現在の姿になった。将来は赤色巨星の段階を経て、その外層は吹き飛ばされて惑星状星雲となり、中心部には白色矮星が残ると推測されている。さらに遠い将来、近傍を通過する恒星の重力によって惑星が奪われていき、最終的に数兆年後には太陽は裸の星になると考えられている。.

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太陽系の衛星の一覧

太陽系の衛星の一覧(たいようけいのえいせいのいちらん)では現在、太陽系内で確認されている181個の、惑星と準惑星の衛星について述べる。181個の衛星のうち、19個は十分な大きさがあるため、形状がほぼ球体で、もしこれらが直接、太陽を公転していたとすると惑星あるいは準惑星に分類される可能性が高かったであろう。 衛星は軌道によって2つのカテゴリーに分類される。1つは規則衛星(主惑星の公転面とほぼ同じ公転面を持つ軌道を描く衛星、軌道はほぼ真円になっている)、もう1つは不規則衛星(主惑星の公転面から大きく傾いた軌道を持つ衛星、軌道も楕円形になることが多い)である。不規則衛星のほとんどは主惑星の重力によって捕獲された小惑星であるとされている。大部分の不規則衛星は大きさが10 kmにも満たない。 月以外で発見された最初の衛星はガリレオ・ガリレイによって発見されたガリレオ衛星である。それから3世紀の間に衛星はいくつも発見されたが、1970年代にガス惑星の調査を行ったボイジャー1号と2号によって発見された衛星の数は爆発的に急増した。そして、2000年代からは地上の光学望遠鏡によってさらに、多くの衛星が発見されたが、それらはすべて不規則衛星である。.

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太陽系小天体

太陽系小天体(たいようけいしょうてんたい)とは、太陽の周りをまわる天体のうち、惑星と準惑星を除くすべての天体のことである。太陽系外縁天体(冥王星型天体を除く)や従来の小惑星、彗星、惑星間塵などが該当する。.

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外部太陽系の植民

外部太陽系の植民(がいぶたいようけいのしょくみん)は、人類が火星以遠の太陽系の天体へ移住し、その環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。 小惑星帯より外側にある惑星のいくつかの衛星は、植民の場所として十分な大きさである。特に大きな一部の衛星は氷や液体の水、それに有機化合物を含んでおり、これは色々な用途、中でもロケットの燃料の生産に役立つかもしれない。また、外部太陽系のコロニーは、付近の惑星やその衛星の長期間の調査の中心地としても活用することができる。特に、ロボットを(地球との通信では避けられない)長時間の遅延なしで人間がコントロールすることができるのは重要である。また、探査とヘリウム3(熱核融合の燃料としてとても高い価値を持つ)等の採掘のため、巨大ガス惑星の上層大気に軽航空機を送ることも提案されている。.

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宇宙探査機

宇宙探査機(うちゅうたんさき、英語:space probe)は、探査機の一種で、地球以外の天体などを探査する目的で地球軌道外の宇宙に送り出される宇宙機であり、ほとんどが無人機である。宇宙空間そのものの観測(太陽風や磁場など)、あるいは、惑星、衛星、太陽、彗星、小惑星などの探査を目的とする。現在は技術の限界から太陽系内の探査にとどまっているが、遠い将来は太陽系の外へ探査機を飛ばすことを考える科学者もいる。.

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小惑星

光分(左)と天文単位(右)。 ケレス(右)、そして火星(下)。小さな物ほど不規則な形状になっている。 メインベルト小惑星の分布。縦軸は軌道傾斜角。 軌道長半径 6 AU までの小惑星の分布。縦軸は軌道傾斜角。赤い点はメインベルト小惑星。 小惑星(しょうわくせい、独: 英: Asteroid)は、太陽系小天体のうち、星像に拡散成分がないものの総称。拡散成分(コマやそこから流出した尾)があるものは彗星と呼ばれる。.

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小惑星の一覧 (134001-135000)

(133001-134000) - 小惑星の一覧 - (135001-136000).

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小惑星の一覧 (15001-16000)

小惑星の一覧 (14001-15000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (16001-17000).

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小惑星の一覧 (47001-48000)

小惑星の一覧 (46001-47000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (48001-49000).

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小惑星の一覧 (53001-54000)

小惑星の一覧 (52001-53000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (54001-55000).

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小惑星の衛星

小惑星の衛星(しょうわくせいのえいせい)とは、小惑星を周回する天体である。多くの小惑星が衛星を持っていると考えられている。連小惑星(連星小惑星)または二重小惑星と呼ばれることがあるが、この名称は本体と衛星がほぼ同じ大きさのものに限られる。なお、下記の一覧には準惑星の衛星も含まれている。.

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小惑星の植民

ダクティル 小惑星の植民(しょうわくせいのしょくみん)は、人類が小惑星へ移住し、小惑星の環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。.

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小惑星帯

光分(左)と天文単位(右) 小惑星帯(しょうわくせいたい、アステロイドベルト、)は、太陽系の中で火星と木星の間にある小惑星の軌道が集中している領域を指す言葉である。ほかの小惑星集中地域に対して、それらが小惑星帯と呼ばれるようになるかもしれないと考えられるようになったころから、区別のためにメインベルト()とも呼称されている。.

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小惑星番号

小惑星番号(しょうわくせいばんごう、英語:minor planet number)とは、軌道要素が確定し、小惑星センターに正式登録された天体に与えられる登録番号である。なお、ここで言う「小惑星」とは岩石を主成分とする「小惑星(asteroid)」の事ではなく、それに加えて太陽系外縁天体、彗星・小惑星遷移天体や準惑星などを含んだ天体の総称としての「小惑星(minor planet)」の事である。.

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小惑星族

小惑星族とは類似した軌道長半径、離心率、軌道傾斜角などの軌道を共有している小惑星を分類したもの。小惑星族に分類されるものは、過去の小惑星同士の衝突によって生じた断片であることもあるが、現在その軌道に偶然入り込んだもので過去は違った軌道を取っていたもの、あるいはたまたま軌道要素が同じだけで別々に形成された場合もある。.

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岩石

岩石(がんせき、)は、鉱物が集合している物体のことである。日常語では石ころや岩盤のことをさす。、。岩石は大きく火成岩、堆積岩、変成岩に分けることができる。その成因は、岩石が溶けた液体であるマグマ(岩漿)が冷えたり、砂や泥が続成作用と呼ばれ、地下で固結作用をうけて岩石に戻ったり、あるいは誕生した岩石が変成作用とよばれる熱、圧力、溶液、気体との化学反応や物理現象を受け溶けてマグマにならないまでも、性質が変化し、二次的に岩石が誕生することもある。多くの地球型惑星は岩石でできている。.

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二重小惑星

二重小惑星(Binary asteroid)は、共通重心の周りを公転する2つの小惑星の系である。バイナリ小惑星とも。恒星における連星に相当する。1993年にガリレオがイダをフライバイした際に初めて二重小惑星であることを発見し、それ以降、多くの二重小惑星が発見されている。 大きさが似た2つの小惑星からなる二重小惑星は、"binary companions"や"double asteroids"と呼ばれることがあり、アンティオペ等がその例である。「ムーンレット」と呼ばれる小さな衛星を持つ小惑星は数が多く、カリオペ、ウジェニア、シルヴィア、カミラ、ヘルミオネ、エレクトラ、イダ、エンマ、フエンナ等がある。これらは、"high-size-ratio binary-asteroid systems"とも呼ばれる。 カナダのクリアウォーター湖、ドイツのネルトリンガー・リースのような1対の衝突クレーターは、二重小惑星によって形成された可能性がある。 二重小惑星の形成については、いくつかの理論が提唱されている。近年の研究では、二重小惑星の大部分は、内部がラブルパイル状であることが示唆されている。カリオペ、ウジェニア、シルヴィア等の、衛星を持つ大きなメインベルト小惑星は、斜めからの衝突が起こった後の衝突か分裂による親天体の分裂によって形成されたと考えられている。太陽系外縁天体である二重小惑星は、太陽系の形成の際に、相互捕獲や三体相互作用によって形成されたと考えられている。 太陽系の内側の方の軌道を公転する地球近傍小惑星については、地球型惑星の近くを通過した際に潮汐力によって引き裂かれて形成されたと考えられている。地球軌道の近くや内側で比較的多くの二重小惑星が見つかる理由について、ネイチャー誌(2008年6月10日号)に掲載された論文では、太陽エネルギーによりラブルパイル天体の自転速度が速くなると(YORP効果)、小惑星の赤道から物質が噴出すると説明している。この過程では、小惑星の極域に新鮮な物質が表出することになる。.

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彗星

アメリカ合衆国アリゾナ州のカタリナ天文台で1974年11月1日に撮影されたコホーテク彗星 クロアチアのパジンで1997年3月29日に撮影されたヘール・ボップ彗星 彗星(すいせい、comet)は、太陽系小天体のうち主に氷や塵などでできており、太陽に近づいて一時的な大気であるコマや、コマの物質が流出した尾(テイル)を生じるものを指す。.

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土星の衛星と環

土星の衛星と環(どせいのえいせいとわ)では、土星の衛星と環について述べる。 2009年10月までに、土星には64個の衛星(うち3個は不確実)および12本の環(不確実)と6本の隙間が発見されており、2009年5月までに衛星のうち53個が命名されている。.

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マントル

マントル(mantle, 「覆い」の意)とは、惑星や衛星などの内部構造で、核(コア)の外側にある層である。 地球型惑星などでは金属の核に対しマントルは岩石からなり、さらに外側には、岩石からなるがわずかに組成や物性が違う、ごく薄い地殻がある。.

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マイケル・ブラウン (天文学者)

マイケル・ブラウン マイケル・E・ブラウン(Michael E. Brown, 1965年6月5日 - )は、アメリカ合衆国の天文学者。.

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マケマケ (準惑星)

マケマケ(136472 Makemake)は、準惑星であり、太陽系外縁天体のサブグループである冥王星型天体の1つ。 2005年3月31日にマイケル・ブラウンらのグループにより発見され、同年7月29日に公表された。仮符号は。発表当日には他の大型外縁天体(後のハウメア)、(後のエリス)の発見も公表されている。 2008年7月に冥王星型天体として認められた。2006年8月24日にケレス、冥王星、(エリス)が準惑星に分類されて以降、最初に追加された準惑星(冥王星型天体)で、準惑星としては4個目、冥王星型天体としては3個目となる。.

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チャドウィック・トルヒージョ

チャドウィック・A・"チャド"・トルヒージョ(Chadwick A. "Chad" Trujillo, 1973年11月22日 - )は、エッジワース=カイパー・ベルトからオールトの雲にかけての、太陽系外縁部の研究を行っているアメリカの天文学者である。 トルヒージョは1995年にマサチューセッツ工科大学で物理学の学位を修得し、タウ・イプシロン・ファイのグザイ支部のメンバーとなった。2000年にはハワイ大学で天文学の博士号を修得し、カリフォルニア工科大学の博士研究員となった。 トルヒージョは太陽系外縁天体を数多く発見している。トルヒージョが発見した主な太陽系外縁天体は、次の通り。.

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ネメシス (仮説上の恒星)

ネメシス(Nemesis)とは、オールトの雲以遠の、太陽から5万から10万天文単位の軌道を回っているとされる仮説上の赤色矮星、または褐色矮星。地球史上の周期的な生物の大量絶滅を説明するために仮定された。.

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ハウメア (準惑星)

ハウメア(136108 Haumea)は、準惑星であり、太陽系外縁天体のサブグループである冥王星型天体の1つ。細長い形を持つことで知られている。スペインのシエラ・ネバダ天文台でホセ・ルイス・オルティスらのグループが発見し、2005年7月29日に公表した。仮符号は。 2008年9月17日に準惑星として国際天文学連合 (IAU) に認められた。同年7月のマケマケに次いで、準惑星としては5個目、冥王星型天体としては4個目である。.

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ハウメア族

ハウメア族(緑色)、他のキュビワノ族(青色)、冥王星族と他の共鳴外縁天体(赤色)、散乱円盤天体(灰色) ハウメア族 (Haumea family) は、太陽系外縁天体で確認されている唯一の衝突族である。即ち、似たような軌道要素とスペクトル(ほぼ純粋な水の氷)を持ち、1つの祖先天体の衝突に起源を持つことが示唆されている、太陽系外縁天体で唯一のグループである。計算により、恐らく太陽系外縁天体で唯一の衝突族であることが示されている。.

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ポルキュス (衛星)

ポルキュス ((65489) Ceto I Phorcys) は、太陽系外縁天体 (65489) ケトの衛星、または二重小惑星の伴星。主星ケトの直径が172km前後なのに対し、ポルキュスはその8割弱の大きさである。 2006年4月11日にハッブル宇宙望遠鏡によって発見され、同年11月9日にケートーの夫ポルキュースに因んで命名された。.

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ユゴス

ユゴス(Yuggoth)あるいは、ユッグゴトフとは、クトゥルフ神話に登場する架空の惑星。.

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ラビノヴィッチ

ラビノヴィッチ、ラビノヴィッツ(ウクライナ語・ロシア語: Рабинович, ポーランド語: Rabinowicz, רבינוביץ)は、ウクライナやポーランド、ロシアなどの東欧諸国、およびその出身者に見られる類縁の姓。 ラテン文字で見られる綴りには、Rabinowitz, Rabinowitsch, Rabinowitch, Rabinovich などがある。 スラヴ系の言語でラビの息子を意味しており、ユダヤ系であることを強く意識させる姓であることから、ロシアの小話であるアネクドートでは人種的に類型化された登場人物のひとりともなっている。.

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ラダマントゥス (小惑星)

ラダマントゥス (38083 Rhadamanthus) は、太陽系外縁天体の一つ。1999年4月17日に黄道深部サーベイ (Deep Ecliptic Survey) で発見された。 軌道長半径約39天文単位の楕円軌道を描いている。海王星軌道と交叉することはない。公転周期は海王星と3:2の共鳴関係にあり、冥王星族に分類される。物理的性質については不明な部分が多い。 ラダマントゥスという名はギリシア神話に登場する王で、死後に冥府の裁判官となったラダマンテュスのラテン語表記に由来する。.

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レンポ

レンポ (47171 Lempo) は、海王星と2:3の軌道共鳴をしている太陽系外縁天体であり、外縁天体では初めて確認された「三重小惑星」である。アメリカ合衆国アリゾナ州のキットピーク国立天文台で、1999年10月にルイス=グレゴリー・シュトローガーが Low-Z 超新星捜索プログラムで撮影した画像をエリック・P・ルビンシュタインが調べている時に発見された。2002年9月に小惑星番号47171として登録された。 2001年12月8日にチャドウィック・トルヒージョとマイケル・E・ブラウンがハッブル宇宙望遠鏡 (HST) で撮影した画像から衛星が発見され、S/2001 1(後にS/2001 (47171) 1)という仮符号が与えられた。主星の直径が約400kmと推定されていたのに対し、衛星の推定直径は約140kmと比較的大きかった。2017にパハ (Paha) と名づけられた。 2005年に主星自体が近接した2個の天体からなる二重小惑星である可能性が指摘され、2007年と2009年のHSTによる観測で確認された。小惑星の衛星の命名規則によれば、中央の2個のうち小さい方は S/2009 (47171) 1 などとなるはずだが、観測チームは2個をそれぞれA1とA2、外側の1個(S/2001 (47171) 1)をBと呼んでいる。全体の質量は (12.75±0.06) kg、“B”単独での質量は 0.746 kg と推定されている。2017にA1とA2はレンポ (Lempo) とヒーシ (Hiisi) 名づけられた。 2個以上の衛星を持つ外縁天体には準惑星の冥王星(5個)とハウメア(2個)があるが、冥王星の第1衛星カロン以外の衛星の直径はいずれも主星の6分の1以下しかなく、これほど大きさの近い3個の天体からなる系が見つかったのは初めてである。 スピッツァー宇宙望遠鏡とHSTで行われた観測ではこの系の密度は非常に小さく、氷が緩く積み重なっているか、あるいは岩石で出来た密度の大きい核の周りを多孔性の殻が取り巻いていると考えられる。 冥王星を含む複数の外縁天体の探査を目的とした宇宙探査機ニュー・ホライズンズが2006年に打上げられる前、計画主任のアラン・スターンはバックアップ用の2号機を作る必要性を主張し、その探査目標の候補としてを挙げたことがある。.

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ロケットガール

『ロケットガール』シリーズは、日本のライトノベル作品である。富士見書房発行(富士見ファンタジア文庫)。作:野尻抱介、画:山内則康、むっちりむうにい。内容は女子高生が宇宙飛行士となって活躍するSFである。 2007年2月21日 - 5月17日にはWOWOWでテレビアニメ版が放送された。.

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ロゴス (小惑星)

(58534 Logos) はキュビワノ族に属する太陽系外縁天体の一つ。ゾエと呼ばれる衛星を持っている。衛星といってもロゴスとほとんど同じ大きさであり(直径の比率が0.82)、二重小惑星と見なすことも出来る。.

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ロゴス (曖昧さ回避)

(logos) は、古典ギリシャ語に起源を持つ言葉で、「言葉」「論理」「真理」等を意味する。またイエス・キリストも意味する。 それらの意味については「ロゴス」の項を参照のこと。 ---- 以下は「ロゴス」を使った名称である。.

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ヴァルナ (小惑星)

ヴァルナ (20000 Varuna) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。2000年に発見されたが、1953年に撮影された写真に写っていたことが分かっている。名前はインド神話の神ヴァルナに由来する。 ヴァルナの性質については、あまりよく分かっていない。光度変化のグラフから、自転周期は3.17時間か6.34時間とみられている。後者は、光度変化の一周期中に2本のピークが現れるとした場合の値である。密度はおよそ1g/cm3であり、水とほぼ同じである。 熱測定と光学測定の組み合わせにより、直径は 900-1,000km 前後と推定されている。 2013年1月9日、ヴァルナがふたご座にある15.9等級の恒星3UCAC 233-089504の星食が発生した。太陽系外縁天体に分類される天体としては、国内で初めて星食が観測された。.

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ヴァルナ (神)

マカラに乗ったヴァルナ ヴァルナ(वरुण )は、古代インドの神であり、ミトラとならぶ最高神でもある。ミトラとともに太古のアスラ族、アーディティヤ神群を代表した神である菅沼編 1985, p. 71.

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ヴァンス

ヴァンス(Vance)は英語圏の人名、地名。Venceはフランス語圏でみられる人名・地名表記である。バンスと表記される場合もある。.

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ヴァンス (衛星)

ヴァンス ((90482) Orcus I Vanth) は、冥王星族の太陽系外縁天体で準惑星候補であるオルクスの衛星である。ハッブル宇宙望遠鏡によって2005年11月13日に撮影された写真からパロマー天文台の M. E. Brown と T.-A. Suer が発見し、2007年2月22日の国際天文学連合回報 (IAUC) 8812 で公表された。 ヴァンスの公転軌道は真円に近く、公転周期は約10日である。ブラウンは冥王星とカロンのように、ヴァンスも潮汐力によって自転と公転の同期が起こり、オルクスに同じ面を向けた状態で固定されていると考えている。この衛星はオルクスから0.25秒離れた場所で発見され、明るさは2.7±0.1等違っていた。アルベドがオルクスと同じだと仮定すると、直径は250km程度、オルクスの4分の1から3分の1となる。ヴァンスはオルクスより赤いので、アルベドはオルクスの半分と仮定することもできるが、そうすると直径は640kmにもなる。この衛星は、知られている他の衝突によって出来た衛星とも、外縁天体が捕獲されて衛星になったものとも似ていない。.

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ボラシシ (小惑星)

ボラシシ (66652 Borasisi) は、キュビワノ族の太陽系外縁天体。1999年にマウナケアで発見された。 2003年4月23日にハッブル宇宙望遠鏡 (HST) を用いた観測によって衛星が発見された。2001年11月9日のHSTによる観測でも衛星の存在が示唆されていた。二つの天体はほとんど同じ大きさ(直径の比率が0.83)であるため、二重小惑星と見なすことも出来る。 2003年9月に軌道が確定し、小惑星番号66652を付された。2007年9月26日に主星はボラシシ、衛星はパブと命名された。これらはカート・ヴォネガットの小説『猫のゆりかご』に登場する架空の宗教「ボコノン教」において、それぞれ太陽と月を意味する言葉に由来する。『ボコノンの書』によると〈パブ〉は〈ボラシシ〉に抱かれて地球やその他の惑星を生んだという。ただし、『ボコノンの書』にはそれらは〈フォーマ〉(嘘っぱち)だとも書かれている。.

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トゥーティノ族

トゥーティノ族(トゥーティノぞく)は、太陽系外縁天体のうち海王星と軌道共鳴を行う共鳴外縁天体の一種。海王星との間に 1:2 で軌道共鳴している。軌道共鳴の特徴から海王星の公転周期の2倍をかけて太陽を公転している。この言葉は冥王星族(プルーティノ、Poutino)と2 (two) を合成した単語である。.

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プラネット・ナイン

プラネット・ナイン(Planet Nine)は、太陽系外縁に存在すると提唱されている大型の天体(天王星型惑星)の仮称である。軌道の大部分がエッジワース・カイパーベルトの外側を周る太陽系外縁天体の一群を研究する過程で、2014年にその存在が提唱された。2016年1月20日、カリフォルニア工科大学の()とマイケル・E・ブラウンは、いくつかの太陽系外縁天体の軌道に関する研究結果から、プラネット・ナインが存在する間接的な証拠を発表した。この惑星は、において木星や土星によって外へと弾き出されたの可能性もある。.

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パブ (衛星)

パブ ((66652) Borasisi I Pabu) は、太陽系外縁天体 (66652) ボラシシの衛星、または二重小惑星の伴星。主星ボラシシの直径が166km前後なのに対し、ポルキュスはその8割強の大きさである。 2003年4月23日にハッブル宇宙望遠鏡によって発見され、2007年9月26日にSF小説『猫のゆりかご』の作中で語られる神話に登場する〈ボラシシ〉(太陽)の妻〈パブ〉(月)にちなんで命名された。.

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テハロンヒアワコ (小惑星)

テハロンヒアワコ (88611 Teharonhiawako) は、キュビワノ族の太陽系外縁天体。2001年8月にセロ・トロロ汎米天文台で行われたサーベイによって発見された。 2001年10月にはラスカンパナス天文台で衛星が発見された。二つの天体はほとんど同じ大きさ(直径の比率が0.69)であるため、二重小惑星と見なすことも出来る。 2004年4月に軌道が確定し、小惑星番号88611を付された。2007年4月2日に主星はテハロンヒアワコ、衛星はサウィスケラと命名された。これらはイロコイ族の神話に登場する双子の兄弟に由来し、テハロンヒアワコは農夫、サウィスケラは狩人だったという。.

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テュフォン (小惑星)

テュフォン (42355 Typhon) は、太陽系外縁天体(散乱円盤天体)のひとつ。ただし近日点が天王星より内側にあるため、ケンタウルス族とされることもある。パロマー天文台で行われた地球近傍小惑星追跡プログラムで発見された。後に1989年にも観測されていたことが判明している。 2006年1月20日にハッブル宇宙望遠鏡を用いて行われた観測によって衛星が発見された。二つの天体はかなり近い大きさ(直径の比率が0.58)であるため、二重小惑星と見なすことも出来る。 2006年11月9日に主星はテュフォン、衛星はエキドナと命名された。それぞれギリシア神話に登場する魔神テューポーンと、その妻エキドナに由来する。.

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デビッド・C・ジューイット

デビッド・C・ジューイット(David C. Jewitt、1958年 - )は、イギリス生まれでハワイ大学の天文台で木星の多くの衛星や太陽系外縁天体の最初の発見者である。現在、カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。.

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ディスノミア (衛星)

ディスノミアまたはデュスノミア ((136199) Eris I Dysnomia) は、準惑星 (136199) エリスの衛星である。 2005年にマイケル・ブラウンにより発見され、仮符号S/2005 1が与えられた。2006年9月13日に正式な符号が与えられると同時に命名された。名前は不和の女神エリスの娘で、無法の女神デュスノミアーに因む。.

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デイヴィッド・ラビノウィッツ

デイヴィッド・リンカーン・ラビノウィッツ(David Lincoln Rabinowitz, 1960年 - )は、エッジワース=カイパー・ベルトからオールトの雲にかけての、太陽系外縁部の研究を行っているアメリカの天文学者である。 ラビノウィッツはイェール大学の教授として教鞭を執っており、マイケル・ブラウンやチャドウィック・トルヒージョらとともに数多くの太陽系外縁天体を発見した。.

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デウカリオン (小惑星)

デウカリオン (53311 Deucalion) は、キュビワノ族の太陽系外縁天体である。アメリカ国立光学天文台がキットピークで行った掃天観測によって発見された。 ギリシア神話に登場するプロメーテウスの息子で、妻のピュラーと共にゼウスが起こした大洪水を生き延び、新たな人間たちの祖となったデウカリオーンに因んで名付けられた。.

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フヤ (小惑星)

フヤ(38628 Huya、フーヤー、西:Juyá)は、太陽系外縁天体の一つ。冥王星に良く似た、海王星軌道と交叉する軌道を持つ。公転周期は海王星と3:2の共鳴関係にあり、冥王星族に分類される。 2000年3月10日、ベネズエラのメリダで、国立ロス・アンデス大学天文研究センター (CIDA) のイグナシオ・フェリン (Ignacio Ferrin) により発見された(その後、1996年まで遡る観測記録が見つかっている)。発見当時としては最も明るく大きい外縁天体として観測され、直径は597kmと推定された。後に下方修正されたが、マイケル・ブラウンの分類では冥王星型天体の候補たりうる大きさである。 周辺の天体によく見られる特徴と共通して赤い表面を持つ。この色は古くから表面にある有機化合物(ソリン)によるものと推測されている。 フヤという名は、ベネズエラやコロンビアの先住民であるワニュー族 (Wayúu) の神話の雨と豊穣の神、フーヤーに由来する。.

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ニュー・ホライズンズ

ニュー・ホライズンズ (New Horizons) はアメリカ航空宇宙局 (NASA) が2006年に打ち上げた、人類初の冥王星を含む太陽系外縁天体ただし、打ち上げ時点では冥王星は惑星とされていた(惑星#太陽系の惑星の定義参照)。の探査を行う無人探査機である。.

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分離天体

100AU以遠の太陽系外縁天体。散乱円盤天体(灰色)と分離天体(白色)。 分離天体(ぶんりてんたい、detached object)とは、太陽系外縁の海王星の軌道より外側に存在する天体の分類の1つである。.

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アルビオン (小惑星)

アルビオン (15760 Albion) は、冥王星以後に発見された最初の太陽系外縁天体である。それ自身の仮符号に因んで名付けられたキュビワノ族(キュービーワン + o)に属する。 1992年、ハワイのマウナケア天文台群でデビッド・C・ジューイットとジェーン・ルーにより発見された。 発見者は当初名称として「スマイリー (Smiley)」を提案していたが、既に小惑星番号1613番が天文学者に因んで同じ名前を付けられていたため、発見から約16年間「小惑星15760番」、又は単に「QB1」と呼ばれていた。2018年1月31日、ウィリアム・ブレイクの神話のアルビオンにちなんで名付けられた。.

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アルビオン (曖昧さ回避)

アルビオン、アルヴィオン (Albion, Alvion).

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アトラス V

アトラス V(アトラスファイブ、Atlas V)は、アメリカ合衆国で運用されている使い捨て型ロケット。21世紀初頭に運用が開始されたアトラス・ロケットシリーズの最新型である。アトラスVはロッキード・マーティンが運用していたが、2010年代現在はロッキード・マーティンとボーイングの合弁会社のユナイテッド・ローンチ・アライアンスが運用する。アトラスVはロシア製のケロシンと液体酸素を推進剤とするRD-180を第1段のロケットとして使用し、アメリカ製の液体水素と液体酸素を燃焼するRL-10を第2段のセントールで使用する。 RD-180エンジンは RD AMROSS から供給され、RL-10はプラット&ホイットニー・ロケットダインから供給される。いくつかの仕様ではエアロジェット製の補助ロケットを第1段の周囲に使用する。ペイロード・フェアリングは直径が4または5mで3種類の長さがあり、社が生産する。ロケットはアラバマ州ディケーター、テキサス州ハーリンジェン、カリフォルニア州サンディエゴとULAの本社近くのコロラド州デンバーで製造される。 2012年6月時点の成功率はほぼ完璧に近い。2007年6月15日に打ち上げられたアメリカ国家偵察局(NRO)のNROL-30は上段のセントールロケットの燃焼が予定よりも早く停止したために、2機の海洋偵察衛星は予定よりも低い軌道へ投入された。しかし、アメリカ国家偵察局ではこの打ち上げは成功に分類されるとしている。 アトラスVロケットの信頼性の高さを武器に、ロッキード・マーティンは2014年3月、業界で初めて、そして唯一、打上げが完全に失敗した場合の打上げ費用を100%補償あるいは再打ち上げするプログラムをアトラスVロケットに導入した。また米国政府の契約以外の打上げであれば、部分的なトラブルがあった場合も、費用の一部を払い戻しすることにした。.

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イクシーオーン (曖昧さ回避)

イクシーオーン、イクシオン、IXION.

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イクシオン (小惑星)

イクシオン (28978 Ixion) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の1つ。2001年5月22日に黄道深部サーベイ (Deep Ecliptic Survey) で発見された。 ギリシア神話に登場するイクシオンから名付けられた。.

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ウェイウォット (衛星)

ウェイウォット ((50000) Quaoar I Weywot) は、太陽系外縁天体 (50000) クワオアーの衛星である。ハッブル宇宙望遠鏡によって2006年2月14日に撮影された写真からマイケル・ブラウンと T.-A. Suer が発見し、2007年2月22日の国際天文学連合回報 (IAUC) 8812 で公表された。 この衛星はクワオアーから0.35秒離れた場所で発見され、明るさは5.6等違っていた。アルベドがクワオアーと同じだと仮定すると、直径は 95 ± 24 km と考えられる。ブラウンは、クワオアーはかつて他の天体との衝突によって氷のマントルの大部分を失い、ウェイウォットはその衝突で生じた破片から形成されたと考えている。 名前はトングヴァ族の神話に登場する、創造神クワオアーの最初の息子で天空神のウェイウォットに由来する。ブラウンが提案し、2009年10月4日の小惑星センター回報 (MPC) 67220で公表された。.

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エリス (準惑星)

リス(136199 Eris)は、太陽系外縁天体のサブグループである冥王星型天体の1つ。準惑星に分類され、冥王星と同じくらいの大きさと考えられている。 2003年10月21日に撮影された画像に写っているところを、マイケル・ブラウン、チャドウィック・トルヒージョ、デイヴィッド・ラビノウィッツにより2005年1月5日に発見され、同年7月29日に発表された。発見当時は太陽から97天文単位離れたところにあり、黄道面からかなり傾いた楕円軌道を約560年かけて公転していると考えられている。 なお、日本語表記が同じで紛らわしいが、ラテン文字で“Ellis”と綴られる小惑星エリスとは別の天体である。.

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エッジワース・カイパーベルト

ッジワース・カイパーベルト(上)と仮説上のオールトの雲(下)の想像図 エッジワース・カイパーベルト(Edgeworth-Kuiper belt、EKB)、または単にカイパーベルト(Kuiper belt)は、太陽系の海王星軌道(太陽から約30 AU)より外側の黄道面付近にある、天体が密集した、穴の空いた円盤状の領域である。外側の境界はあいまいだが、連続的にオールトの雲につながっていると考えられる。 便宜上、狭義では48 - 50 AUまで、広義では数百 AUまでと定義される。48 - 50 AUより外側を散乱円盤という。太陽系外縁天体のうち、エッジワース・カイパーベルトに位置する物をエッジワース・カイパーベルト天体 (Edgeworth-Kuiper belt Object, EKBO) ともいい、短周期彗星と、おそらくはオールトの雲の起源だと考えられている。.

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エッジワース・カイパーベルト天体

ッジワース・カイパーベルト天体(エッジワース・カイパーベルトてんたい、英:Edgeworth-Kuiper Belt Object、EKBO)は、太陽系の中で海王星軌道より遠い天体(太陽系外縁天体、TNO)のうち、エッジワース・カイパーベルトにある天体の総称。単にカイパーベルト天体ともよばれる。 なお、日本学術会議による2007年4月9日のでは、「エッジワース・カイパーベルト天体」および「カイパーベルト天体」を「TNO(海王星以遠天体)」の別名としているが、TNOとはカイパーベルト外の天体も含んだ海王星以遠に存在する天体の総称であり、異なる概念である。.

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エキドナ (衛星)

ドナ ((42355) Typhon I Echidna) は、太陽系外縁天体 (42355) テュフォンの衛星、または二重小惑星の伴星。主星テュフォンの直径が152km前後なのに対し、エキドナはその6割弱の大きさである。 2006年1月20日にハッブル宇宙望遠鏡による観測で発見され、同年11月9日にテューポーンの妻エキドナに因んで命名された。.

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オルクス (小惑星)

ルクス (90482 Orcus) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。カリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン、ジェミニ天文台のチャドウィック・トルヒージョ、イェール大学のデイヴィッド・ラビノウィッツらによって発見された。公式には初めて写真に捉えられたのは2004年2月17日、発見地はパロマー天文台とされているが、実際には1951年にも観測されていたことが後に判明した。.

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オールトの雲

ールトの雲(オールトのくも)あるいはオールト雲(オールトうん)とは、太陽系を球殻状に取り巻いていると考えられる仮想的な天体群をいう。オランダの天文学者ヤン・オールトが長周期彗星や非周期彗星の起源として1950年に提唱した。存在を仮定されている天体は、水・一酸化炭素・二酸化炭素・メタンなどの氷が主成分であると考えられている。.

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オウムアムア (恒星間天体)

ウムアムア (1I/2017 U1) は、2017年に発見された、天体観測史上初となる太陽系外から飛来したと目される天体である。発見された当初は太陽系内の彗星や小惑星と考えられたため C/2017 U1 や A/2017 U1 という名称で呼ばれていた。.

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カロン (衛星)

ン (Charon) は、太陽系の準惑星(冥王星型天体)である冥王星の第1衛星かつ冥王星最大の衛星。.

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カオス (小惑星)

(19521 Chaos) は、太陽系外縁天体の一つ。1998年11月19日に発見された。 直径は450km以上と推定されており、静水圧平衡(球に近い形状)を保っている可能性がある。海王星と共鳴関係にない、軌道長半径45.6天文単位の楕円軌道を回っており、キュビワノ族に分類される。 ギリシア神話の、世界の始まりに誕生したとされる原初神カオスにちなんで名付けられた。.

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キュビワノ族

ュビワノ族とは、軌道長半径が40 - 50天文単位の軌道を公転し、海王星の重力的影響を受けていない、つまり軌道共鳴状態になく、また海王星の軌道と交叉しない軌道を持つ太陽系外縁天体である。 離心率は0.15以下で、軌道傾斜角もほとんどが10°以下である(大きいものもある)。エッジワース・カイパーベルト内で海王星と軌道共鳴状態にない天体の大多数を占めており、Classic KBOs(古典的カイパーベルト天体)とも呼ばれる。 キュビワノ (cubewano) 族という名前は、後に同族として定義された天体の内で最初に発見されたより付けられた(キュー・ビー・ワン + o 族, QB1-o's)。.

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クワオアー

ワオアー (50000 Quaoar) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。エッジワース・カイパーベルトに位置し、太陽の周りをほぼ円軌道で公転している。.

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ケレス (準惑星)

レス()は、準惑星の1つで、小惑星帯に位置する最大の天体。セレスとも発音する。小惑星として初めて発見された天体でもあり、小惑星番号1番を持つ()。.

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ケンタウルス族 (小惑星)

ンタウルス族(ケンタウルスぞく、Centaur)は、木星と海王星の間の軌道を公転する、氷で覆われた小惑星の分類名である。ケンタウルス族の名はギリシア神話に登場する半人半馬の一族・ケンタウロスに由来する。ケンタウルス族天体の命名の際にはケンタウロス族の名前を付ける慣習になっている。 最初に発見されたケンタウルス族天体であるキロンは近日点に近づいた際にコマが観測されたため、現在では公式には彗星 (95/P Chiron) と小惑星両方に分類されている。しかしキロンは典型的な彗星に比べてかなり大きいため、その分類についてはいまだに議論がある。他のケンタウルス族天体については、彗星のような活動が見られないか監視観測が続けられている。 2006年現在、ケンタウルス族として発見された後に彗星だと確認され、番号登録されたものはキロン以外には4つある(LINEAR彗星(仮符号(以下同):2000 B4)、NEAT彗星 (2001 T4)、CINEOS彗星、エケクルス(2000 EC98))。このうち、2000年に発見されたエケクルスは小惑星番号 (60558) を与えられていたが、2005年12月30日に急激に増光し、コマが観測されたことから彗星としても番号登録されると共に、小惑星として命名された。 ケンタウルス族は軌道が不安定で、巨大惑星の作用によっていずれは太陽系から飛び出すと考えられている。公転軌道の力学的な研究から、ケンタウルス族はおそらく太陽系外縁天体から木星族の短周期彗星へと軌道の状態が移り変わる途中の天体であろうとされている。これらの天体はエッジワース・カイパーベルトにあった頃に摂動を受けて間もなく海王星軌道を横切る軌道をとるようになり、海王星と重力的に相互作用をするようになったとみられる。こうしてケンタウルス族に分類されるようになったものの、これらの軌道はカオス的で、外惑星と何度か近接遭遇を繰り返すことにより短い時間スケールで軌道が変化する。ケンタウルス族の中にはこの軌道進化によって木星よりも内側まで入り込む軌道をとるようになり、近日点が太陽系の内側に移って、彗星的な活動性を見せる場合には木星族の彗星として再分類されるようになるものもあると考えられる(その例としてはヴィルト第2彗星がある)。それゆえ、ケンタウルス族は最終的には太陽や惑星と衝突するか、あるいは惑星、特に木星との近接遭遇によって星間空間に放出されると思われる。 今のところ、宇宙探査機によって接近撮影されたケンタウルス族天体はまだないが、2004年にカッシーニ探査機によって撮影された土星の衛星フェーベは土星に捕らえられたケンタウルス族である可能性がある。過去にはハッブル宇宙望遠鏡がケンタウルス族の一つであるアスボルスの表面の特性を調査している。2010年にはニュー・ホライズンズ探査機がケンタウルス族天体クラントルと遠距離のフライバイを行なう予定である。.

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ケト (小惑星)

ト (65489 Ceto) は、太陽系外縁天体(散乱円盤天体)のひとつ。天王星付近からエッジワース・カイパーベルトのはるか外側にまで達する長楕円軌道を公転している。パロマー天文台でトルヒージョとブラウンによって発見された。 2006年4月11日にハッブル宇宙望遠鏡を用いて行われた観測によって衛星が発見された。二つの天体はほとんど同じ大きさ(直径の比率が0.77)であるため、二重小惑星と見なすことも出来る。 2006年11月9日に主星はケト、衛星はポルキュスと命名された。それぞれギリシア神話に登場するガイアの娘で海の怪物ケートーと、その夫ポルキュースに由来する。.

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コズミックフロント

『コズミック フロント』は、かつてNHK BSプレミアムにて放送された科学番組である。.

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ジューイット (小惑星)

ューイット (6434 Jewitt) は小惑星帯に位置する小惑星。ローウェル天文台でエドワード・ボーエルが発見した。 イギリス生まれの天文学者で、ハワイ大学の天文台で最初の太陽系外縁天体や木星・土星の衛星多数を発見者したデビッド・C・ジューイットから命名された。.

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ジーナ

『ジーナ』(Xena: Warrior Princess)は、1995年から2001年に放送されたアメリカのテレビドラマ。古代ギリシャを舞台とした歴史ファンタジーである。全6シーズン。制作総指揮はサム・ライミ。 題名のジーナ(Xena)は、女性主人公の名前である。.

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ジーナ (曖昧さ回避)

ーナ.

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セドナ (小惑星)

ドナ (90377 Sedna) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。2003年11月14日にカリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン、ジェミニ天文台のチャドウィック・トルヒージョ、イェール大学のデイヴィッド・ラビノウィッツによって発見された。 セドナは単に軌道長半径が長いだけではなく、約76天文単位 (AU) という近日点の遠さから、太陽から最も遠い軌道を回っている天体として知られた。ただし2014年3月に、近日点が80 AUの2012 VP113が発見されたと発表があった。.

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セイル (漫画)

『セイル』(SEiRU)は、原作:有里紅良・漫画:夢来鳥ねむによる日本の漫画作品。講談社『月刊マガジンZ』とYahoo! JAPAN内コンテンツYahoo!コミックによるコラボレーションに基づくクロスオーバー作品企画『ヒーロークロスライン』(通称HXL)作品である。ウェブコミック誌『ヒーロークロスライン』にて連載された。単行本は全2巻。また、この作品に登場するヒーローの名称である。 なお外伝小説にあたる「エッジワースの木馬」についても本稿で解説する。.

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ゼナ

ナ.

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ソリン (曖昧さ回避)

リン.

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ゾエ (衛星)

ゾエ ((58534) Logos I Zoe) は太陽系外縁天体 (58534) ロゴスの衛星、または二重小惑星の伴星である。主星との直径の比率は0.82と、衛星にしてはきわめて大きい。 衛星の存在はハッブル宇宙望遠鏡を用いて2001年11月17日に行われた観測によって発見され、翌2002年2月11日に発表された。当時は主星自体がまだ正式登録されていなかったため、S/2001 1という仮符号を付けられた(のちS/2001 (58534) 1に変更)。 グノーシス主義で神から生み出された不滅の魂を意味するゾエから付けられた。.

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サラキア (小惑星)

ラキア(120347 Salacia)は、エッジワース・カイパーベルトに存在する太陽系外縁天体である。2004年9月22日、パロマー天文台でHenry G. Roe、マイケル・ブラウン、Kristina M. Barkumeらによって発見された。マイケル・ブラウンのウェブサイトでは、この天体を「準惑星の可能性が高い天体」として分類しているが、国際天文学連合は公式に認めていない。サラキアの直径は、その低いアルベドから約850kmと推定されている。 この天体は、1982年に遡り、発見前に100例以上の撮影記録があった。 サラキアは、平均で冥王星よりも若干大きい軌道を公転している。.

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サウィスケラ (衛星)

ウィスケラ ((88611) Teharonhiawako I Sawiskera) は、太陽系外縁天体 (88611) テハロンヒアワコの衛星、または二重小惑星の伴星。主星テハロンヒアワコの直径が176km前後なのに対し、サウィスケラはその7割弱の大きさである。 2001年10月11日から12日にかけて、ラスカンパナス天文台のバーデ望遠鏡による観測で発見され、2007年4月にイロコイ族の神話に登場するテハロンヒアワコの双子の兄弟のサウィスケラに因んで命名された。.

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冥王星

冥王星(めいおうせい、134340 Pluto)は、太陽系外縁天体内のサブグループ(冥王星型天体)の代表例とされる、準惑星に区分される天体である。1930年にクライド・トンボーによって発見され、2006年までは太陽系第9惑星とされていた。離心率が大きな楕円形の軌道を持ち、黄道面から大きく傾いている。直径は2,370kmであり、地球の衛星である月の直径(3,474km)よりも小さい。冥王星の最大の衛星カロンは直径が冥王星の半分以上あり、それが理由で二重天体とみなされることもある。.

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冥王星型天体

冥王星型天体(めいおうせいがたてんたい、Plutoid)とは、太陽系外縁天体 (TNO) に属する準惑星である。 この天体の区分は、国際天文学連合 (IAU) によって2006年に決定された惑星の定義に関連して決定されたものである。国際天文学連合による公式の定義は2008年6月11日に以下のように決定された: 。 つまり、冥王星型天体とは準惑星と太陽系外縁天体の双方に属する天体の総称と考えられる。2008年の時点で、冥王星、エリス、マケマケ、ハウメアが冥王星型天体に分類されている。これに加えて、さらに40を超える天体が冥王星型天体として分類される可能性がある 。.

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冥王星の衛星

冥王星と、現在知られている5つの衛星 冥王星と衛星の想像図。衛星は当時知られていた物のみ。 冥王星の衛星(めいおうせいのえいせい)では、冥王星の衛星について述べる。 冥王星には2012年までに5つの衛星が発見されている。現在のところ、小惑星番号を持つ天体で衛星を3個以上持つものは冥王星ただ1個である。.

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共鳴外縁天体

共鳴外縁天体(Resonant trans-Neptunian object)は、平均運動が海王星と軌道共鳴する太陽系外縁天体である。共鳴天体の軌道周期は、海王星の軌道周期に対して、1:2や2:3等の簡単な整数比になる。共鳴外縁天体は、エッジワース・カイパーベルト天体またはより遠くの散乱円盤天体の一部である。.

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国際天文学連合による惑星の定義

太陽系の天体の分類 国際天文学連合による惑星の定義(こくさいてんもんがくれんごうによるわくせいのていぎ、IAU definition of planet)は、2006年に国際天文学連合 (IAU) によって定められた。それによると、太陽系内において、惑星は以下を満たす天体である。.

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特徴のある小惑星

レス。小惑星帯中最大の天体である。 この記事は小惑星の一覧から何らかの観点で特徴があると考えられるものを抜粋した記事である。この中には準惑星も含まれる。.

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監獄戦艦

監獄戦艦(かんごくせんかん、PRISON BATTLE SHIP)は、LiLiTHのANIME LiLiTHレーベルより発売されているスペースオペラを題材とするSFジャンルのアダルトゲームシリーズの通称・総称・略称である。第1作目は『監獄戦艦 〜非道の洗脳改造航海〜ノート:監獄戦艦#名称での「〜」についてを参照のこと。』。最新作は『監獄アカデミア』。 本項目では、メディアミックスの#アダルトアニメ、#アダルトビデオ、#小説、#漫画についても記述する。.

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DES

DES.

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静水圧平衡にある太陽系天体の一覧

静水圧平衡にある太陽系天体の一覧(せいすいあつへいこうにあるたいようけいてんたいのいちらん)は、静水圧平衡にある太陽系天体の一覧である。.

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近点通過

近点通過(きんてんつうか)は、主星の重力圏を軌道運動する天体や人工天体が、近点を通過すること。特に、主星が太陽のとき近日点通過 (perihelion passage)、主星が地球のとき近地点通過 (perigee passage) という。 近点通過の瞬間は、主星との距離が最短になる。離心率の高い人工衛星が軌道に乗るのは、近地点にてであることが多い(離心率が低くほぼ円軌道の場合は、どこでもよい)。また、長周期彗星や太陽系外縁天体など軌道長半径が大きくかつ離心率が高い天体が発見されるのは、近日点付近であることが多い。 放物線軌道と双曲線軌道では近点通過は1度しかないが、楕円軌道では何度もある。ただし、長周期彗星や太陽系外縁天体などの中には、発見以来1度しか、あるいは1度も近点通過していない天体もある。近点通過の間隔は公転周期にほぼ等しいが、近点移動により完全に同じではない。 軌道要素において、軌道上の位置を指定するには平均近点角を使うことが多いが、平均近点角は放物線軌道や双曲線軌道に対しては定義できず、離心率の高い楕円軌道に対しても誤差が大きくなるため、彗星については平均近点角の代わりに近日点通過時刻を使う。 Category:軌道.

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S/2000 (1998 WW31) 1

S/2000 (1998 WW31) 1とは、キュビワノ族に属する太陽系外縁天体を公転する衛星である。.

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S/2001 (2001 QW322) 1

S/2001 (2001 QW322) 1とは、キュビワノ族の太陽系外縁天体であるの衛星である。.

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V774104

V774104は、2015年にすばる望遠鏡の観測によって発見された太陽系外縁天体である。 V774104は、2015年11月時点で太陽から103AU(154億Km)離れた位置にあり、これは準惑星エリス(97AU、145億Km)より遠い。V774104は太陽系の最も外側を公転している天体の1つである。 V774104はセドナや2012VP113などと同様に内オールトの雲に属する天体とされている。その他の特徴はまだ正確に分かっていないが、軌道はセドナに似た楕円形で、大きさは500-1,000Kmほどとされている。.

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架空の惑星一覧

架空の惑星一覧(かくうのわくせいいちらん)では、フィクション作品に登場する架空の惑星を列挙する。学問上の仮説として存在すると考えられたことがある天体については、「仮説上の天体」を参照のこと。 以下の作品には多数の架空天体が存在するため、詳細は各一覧を参照。.

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核 (天体)

核(かく)は、天体の中心部分の構造。中心核(ちゅうしんかく)文部省『学術用語集 地学編』 日本学術振興会、1984年、ISBN 4-8181-8401-2。とも。惑星・衛星・恒星などの核はコア (core) とも言う(彗星・活動銀河の核は英語ではnucleusであるため、コアとは言わない)。.

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氷(冰、こおり)とは、固体の状態にある水のこと。 なお、天文学では宇宙空間に存在する一酸化炭素や二酸化炭素、メタンなど水以外の低分子物質の固体をも氷(誤解を避けるためには「○○の氷」)と呼ぶこともある。また惑星科学では、天王星や海王星の内部に存在する高温高密度の水やアンモニアの液体のことを氷と呼ぶことがある。さらに日常語でも、固体の二酸化炭素をドライアイスと呼ぶ。しかしこの記事では、水の固体を扱う。.

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氷の火山

ンケラドゥスの氷の火山のモデル 氷の火山(こおりのかざん、cryovolcano または ice volcano)は、低い温度で氷のマグマのようなもの(cryomagma または ice-volcanic melt)を噴出する場所である。地球で見られるものではなく、地球よりも太陽から遠い、表面温度の低い天体で観測されるものである。氷の火山のメカニズムには不明な点が存在する。.

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液体

液体の滴は表面積が最小になるよう球形になる。これは、液体の表面張力によるものである 液体(えきたい、liquid)は物質の三態(固体・液体・気体)の一つである。気体と同様に流動的で、容器に合わせて形を変える。液体は気体に比して圧縮性が小さい。気体とは異なり、容器全体に広がることはなく、ほぼ一定の密度を保つ。液体特有の性質として表面張力があり、それによって「濡れ」という現象が起きる。 液体の密度は一般に固体のそれに近く、気体よりもはるかに高い密度を持つ。そこで液体と固体をまとめて「凝集系」などとも呼ぶ。一方で液体と気体は流動性を共有しているため、それらをあわせて流体と呼ぶ。.

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準惑星

ン(右) 準惑星(じゅんわくせい、dwarf planet)とは、太陽の周囲を公転する惑星以外の天体のうち、それ自身の重力によって球形になれるだけの質量を有するもの。国際天文学連合(IAU)が2006年8月24日に採択した第26回総会決議5A(以下、決議5Aと略)の中で「惑星」を再定義した際に、同時に定義された太陽系の天体の新分類である。.

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準惑星候補の一覧

以下は準惑星候補の一覧(じゅんわくせいこうほのいちらん)である。 国際天文学連合 (IAU) はこれまでに5個の天体(ケレス、冥王星、エリス、ハウメア、マケマケ)を準惑星に分類しており、他に数十個が将来分類される可能性を持っている。準惑星に分類されるためには、それらは「自身の重力が剛体力に打ち勝って静水圧平衡(球体に近い形)を保つのに十分な質量を持って」いなければならない。海王星より外側に位置する準惑星は、冥王星 (Pluto) に因んで冥王星型天体 (plutoid) と呼ばれる。ケレスと冥王星以外は、分類するために十分な観測が行われたわけではない。しかし氷天体が重力によってどのように静水圧平衡に達するかについての現在の知見に基き、概ね73個の太陽系外縁天体 (TNO) が準惑星の候補たり得ると考えられている。エッジワース・カイパーベルト内には約200個、その外側には2,000個に達する準惑星があるとも推定されている。冥王星以降で最初に発見された準惑星候補の外縁天体は で、スピッツァー宇宙望遠鏡での観測によれば直径はおよそ575kmである。.

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惑星

惑星(わくせい、πλανήτης、planeta、planet)とは、恒星の周りを回る天体のうち、比較的低質量のものをいう。正確には、褐色矮星の理論的下限質量(木星質量の十数倍程度)よりも質量の低いものを指す。ただし太陽の周りを回る天体については、これに加えて後述の定義を満たすものだけが惑星である。英語 planet の語源はギリシア語のプラネテス(さまよう者、放浪者などの意。IPA: /planítis/ )。 宇宙のスケールから見れば惑星が全体に影響を与える事はほとんど無く、宇宙形成論からすれば考慮の必要はほとんど無い。だが、天体の中では非常に多種多様で複雑なものである。そのため、天文学だけでなく地質学・化学・生物学などの学問分野では重要な対象となっている別冊日経サイエンス167、p.106-117、系外惑星が語る惑星系の起源、Douglas N. C.Lin。.

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惑星の定義

太陽系外縁に辿り着いたボイジャー2号によって撮影された海王星とその衛星トリトン 惑星の定義(わくせいのていぎ)は、古代世界において「惑う星」と記述され始めて以来、ずっと曖昧さをはらんでいる。その長い歴史の中で、この用語は多くの異なる概念を、しばしば同時に意味してきた。1000年以上に渡り、この言葉の使用は厳密ではなく、太陽や月から小惑星や衛星までを含んだり含まなかったりと、変遷してきた。宇宙に対する知識が深まってくるにつれ、「惑星」という単語の意味も昔の概念を捨てて今の概念を受け入れて成長し、変わっていったが、1つの定まった定義には現在でも至っていない。 19世紀末までに、「惑星」という単語は、未定義のまま一応落ち着いた。この言葉は太陽系の天体だけに適用された。しかし1992年以降、天文学者は他の恒星の周囲を公転している惑星の他、海王星の軌道の外側に多くの天体を発見し始めた。これらの発見は、潜在的な惑星の数を大きく増やしただけではなく、その種類や特性も拡大した。恒星に近いほど大きいものもあり、月より小さいものもあった。これらの発見は、惑星は何であるべきかという長年理解されてきた概念に変更を迫った。 惑星という言葉に明確な定義を与えようという問題は、2005年に当時最も小さい惑星だった冥王星よりも大きな太陽系外縁天体であるエリスが発見された頃から始まった。2006年の返答で、国際天文学連合はこの問題についての決議を公表した。太陽系だけに適用されるこの定義では、惑星は太陽の周囲を公転し、その重力によって球形が維持できるほど大きく、その軌道から他の天体を一掃していること、とされている。この新しい定義の下では、冥王星は他の太陽系外縁天体とともに惑星の基準を満たさない。国際天文学連合の決定は全ての論争を解決する訳ではなかったが、科学者の多くはその定義を受け入れた。しかし、いくつかの天文学者のコミュニティはそれを完全に拒絶した。.

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惑星の居住可能性

惑星の居住可能性(わくせいのきょじゅうかのうせい、Planetary habitability )は、ある天体で生命が発生しうる、また発生した生命を維持しうる可能性についての指標である。.

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惑星X

主な太陽系外縁天体と地球・月の比較 惑星X(わくせいエックス、Planet X)とは、海王星よりも遠い軌道を公転していると仮定される惑星サイズの天体 である。X はローマ数字の10を表すのではなく、「未確認」を意味するアルファベットのエックスである。.

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海王星

海王星(かいおうせい、Neptunus、Neptune)は、太陽系の太陽に近い方から8番目の惑星である。太陽系惑星の中では最も太陽から遠い位置を公転している。名称のNeptuneは、ローマ神話における海神ネプトゥーヌスにちなむ。.

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海王星横断小惑星

海王星横断小惑星(かいおうせいおうだんしょうわくせい)とは、軌道が海王星の軌道と交差する小惑星である。その軌道の性質上、ケンタウルス族や冥王星族に属しているものもある。 海王星の軌道を横断する最も大きな天体は、準惑星の冥王星である。 内接 (Inner-grazer): ''中央上'';外接 (Outer-grazer): ''中央下'';近傍 (Crosser): ''右下'';共通軌道 (Co-orbital): ''右上''.

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散乱円盤天体

太陽系外縁天体の軌道要素と大きさをプロットしたもの。赤が散乱円盤天体。 散乱円盤天体(さんらんえんばんてんたい、Scattered disk object、SDO)は、海王星の重力によって、エッジワース・カイパーベルトから外側に散乱させられた太陽系外縁天体の名称である。.

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(119979) 2002 WC19

は太陽系外縁天体の一つ。軌道の多くは冥王星より遠く、カイパーベルトと呼ばれる範囲に含まれる。2002年11月16日にパロマー天文台で発見された。 2002 WC19はトゥーティノ族とよばれる軌道をとっており海王星と1:2の軌道共鳴を行っており、海王星の2倍の時間をかけて太陽を公転する。軌道長半径はエッジワース・カイパーベルトでカイパーの崖と呼ばれる外縁に近い。 トゥーティノの存在数を知れば、海王星がこれらの星を誕生した場所から7AUを移動するために100万年か1000万年といったどれくらいの時間をかけたかという問題が明らかにされるかもしれない。.

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(15810) 1994 JR1

とは、冥王星族に属する小惑星の1つである。2013年現在、発見されている唯一の冥王星の準衛星である。.

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(15874) 1996 TL66

(15874) は、軌道の大部分がエッジワース・カイパーベルトより外側にある太陽系外縁天体の一つ。1996年にイギリスの天文学者デビッド・C・ジューイットらによって、マウナケア天文台群の望遠鏡を用いた観測で発見された。その1年前に発見された8の分類がまだ決まっていなかったため、散乱円盤天体に分類された最初の天体となった。発見された当時は外縁天体で最も大きいものの一つだった。 は軌道長半径約83天文単位の軌道で太陽の周りを回っている。スピッツァー宇宙望遠鏡での観測により、直径は575km程度で表面は非常に暗い(アルベドが小さい)とみられている。マイケル・E・ブラウンによれば、直径400km以上の外縁天体は冥王星型天体の条件である「静水圧平衡状態(球に近い形状)」を保っている可能性がある 。.

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(225088) 2007 OR10

とは、散乱円盤天体に属する小惑星の1つである。2017年現在、固有名が付いていない太陽系の天体としては最も大きい。.

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(26308) 1998 SM165

は太陽系外縁天体の一つである二重小惑星。1998年9月16日にNichole M. Danzlによって発見された。.

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(308933) 2006 SQ372

(2006 SQ372) とは、太陽系外縁天体に属する小惑星の1つ。内オールトの雲から来た可能性のある事が示された初めての天体である。.

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(309239) 2007 RW10

は、海王星で唯一の準衛星である。.

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(45802) 2000 PV29

とは、キュビワノ族に属する太陽系外縁天体の1つである。 は、2000年8月5日にマシュー・J・ホルマン (Matthew J. Holman) によって発見された。離心率が0.0093と極めて円に近く、軌道が確定しているキュビワノ族の中では最も円に近い。また、軌道傾斜角も1.18度とほとんど傾いていない。絶対等級は8.0であり、直径は111kmと推定されている。.

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(469306) 1999 CD158

(469306) は軌道長半径がカイパーベルトに位置する共鳴外縁天体。海王星と4:7で軌道共鳴しており、これは海王星が7回公転する間に4回公転することを意味する。 直径はおおよそ420kmと想定され、この大きさが正しければ準惑星になる可能性がある。 2012年時点では太陽から43.7AUの位置を公転している.

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(471143) 2010 EK139

とは、準惑星の候補天体である太陽系外縁天体の1つ。.

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(486958) 2014 MU69

は、ニュー・ホライズンズのフライバイ探査の対象となったエッジワース・カイパーベルト天体である。ニュー・ホライズンズのチームにはPT1、ハッブル宇宙望遠鏡のチームには1110113Yとも呼ばれる。2015年8月、2019年1月にフライバイが行われることが決まった。直径は約45kmと推定されている。.

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(55565) 2002 AW197

(55565) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。パロマー天文台での観測に基き、マイケル・ブラウンらによって発見された。 スピッツァー宇宙望遠鏡による観測で、直径が700±50km、アルベドが予想より高い0.17±0.03と判明した。軌道はキュビワノ族に分類される。 ヨーロッパ南天天文台の行ったスペクトル分析では強い赤みを帯びており、クワオアーとは対照的に水の氷がなく有機物(ソリン)が存在することが示唆された(外縁天体のスペクトルに基いて推測された組成と色の関係(英語)を参照)。.

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(55636) 2002 TX300

(55636) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。2002年10月15日にアメリカ航空宇宙局 (NASA) の地球近傍小惑星追跡プログラム (NEAT) によって発見された。.

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(55637) 2002 UX25

(55637) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。2002年10月30日にスペースウォッチによって発見された。.

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(59358) 1999 CL158

とは、太陽系外縁天体の1つである。 は、1999年2月11日にジェーン・ルー、チャドウィック・トルヒージョ、デビッド・C・ジューイットによって発見された。絶対等級は6.95等級であり、直径は183kmであると推定されている。 は、軌道長半径32.8AU、離心率0.21の軌道を268年かけて公転している。しかしその軌道は不安定であり、10万年以内に太陽系から排除されてしまうと考えられている。.

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(65407) 2002 RP120

は、非常に稀な逆行小惑星(小惑星番号を持つものとしては (20461) ディオレッツァに次いで2個目)であり、かつては番号登録された小惑星の中では最も軌道が直立していた。ローウェル天文台のサーベイによって発見された。 分類的には不明確で、一応ダモクレス族(彗星のように離心率が高い天体で、軌道傾斜角が直角に近い場合もある)であり、散乱円盤天体(海王星によって黄道面よりはじき出された太陽系外縁天体)でもある。.

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(84522) 2002 TC302

(84522) は、将来的に準惑星(冥王星型天体)に分類される可能性がある太陽系外縁天体の一つ。2002年10月9日にアメリカ航空宇宙局 (NASA) の地球近傍小惑星追跡プログラム (NEAT) により、パロマー天文台で発見された。 直径は1,200km以下、近日点が39AUで遠日点が71AUという離心率の大きな楕円軌道を回っており、海王星と5:2の軌道共鳴をしている可能性がある。散乱円盤天体に分類される。.

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(84922) 2003 VS2

とは、太陽系外縁天体に属する小惑星の1つである。.

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(87269) 2000 OO67

とは、極端な楕円軌道を持つ太陽系外縁天体の1つである。.

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1993 RO

1993 ROは、冥王星族に属する太陽系外縁天体の1つである。 1993 ROは1993年9月14日にデビッド・C・ジューイットとジェーン・ルーによって発見された。これは冥王星を除き、初めて発見された冥王星族の小惑星である。また冥王星、、(181708) 1993 FWに次いで発見された太陽系外縁天体である。冥王星と比較すると、離心率や軌道傾斜角は小さな値を持ち、特に軌道傾斜角はほとんど傾いていない。 1993 ROは、絶対等級8.4という値から、直径が約92kmと推定されている小さな小惑星である。B-Rの値から、表面は赤色を帯びていると考えられている。.

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1998 WW31

とは、キュビワノ族に属する太陽系外縁天体の1つである。.

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2001 QW322

とは、キュビワノ族に属する太陽系外縁天体の1つである。.

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2003 LA7

とは、海王星と軌道共鳴している太陽系外縁天体の1つ。.

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2003 YQ179

とは、散乱円盤天体に属する小惑星の1つ。海王星と1:5の軌道共鳴をしている共鳴外縁天体である可能性がある。.

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2004 XR190

とは、特異な軌道を持つ太陽系外縁天体の1つである。.

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2005 VX3

とは、ダモクレス族に属する太陽系外縁天体の1つ。2005年11月1日にレモン山サーベイによって発見された。軌道離心率が全ての小惑星の中で最大であり、 と共に公転周期が4万年以上の小惑星であると推定されている。.

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2006 HH123

とは、散乱円盤天体に属する太陽系外縁天体の1つである。  は、2006年4月26日にMarc W. Buienによって発見された。しかし、発見翌日の27日までの、計3回の観測以降は行方不明となっている。2014年現在行方不明となっている小惑星としては最も大きな天体である。 より推定直径の大きかった は、2012年になって として再発見され、2009年に観測された と同一であることが確かめられたため、 が最大となった。 絶対等級は5.2等級であり、推定される直径は約401kmである。これは準惑星に選ばれうる大きさであるため、準惑星の候補の1つにあげられている。.

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2010 KZ39

とは、分離天体もしくはキュビワノ族に属する太陽系外縁天体の1つ。.

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2012 DR30

は、太陽系外縁天体の1つである。 2013年7月現在、彗星を除けば が発見されるまで最も軌道長半径が大きく、また遠日点が最も遠くにある小惑星であった。軌道長半径は1660億km (1100AU) もあり、冥王星の約28倍、セドナの約2倍に達する。遠日点までの距離は約3300億km (2200AU) であり、これは光の速度で進んでも12.7日かかる距離に相当する。近日点は太陽から約21.8億km (14.5AU) で、土星と天王星の中間に相当するが、軌道傾斜角が78度もあるため、天王星や海王星に近づくことはない。 は、この長大な軌道を約3万7000年もの時間をかけて公転している。2011年3月15日に近日点を通過したと計算されており、もし軌道が変わらなければ38932年3月8日に近日点に戻ってくる。離心率は0.987と、彗星に似た軌道を持ち、 などのような内オールトの雲からきた可能性のある天体である。 は、軌道長半径が1000AU以上、遠日点が2000AU以上、公転周期が3万年以上の小惑星として に次いで2番目に発見された小惑星であった。2013年7月現在でもこれに該当するのは他に先述の しかない。 より離心率は小さいが、距離の値はいずれもこちらが上回っている。.

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2012 SQ31

とは、小惑星帯に属する小惑星の1つ。かつては準惑星にもなりうる巨大な太陽系外縁天体と考えられていた。.

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2012 VP113

2012 VPとは太陽系外縁天体である。これまで発見された太陽系外縁天体の中では、セドナを含め、最も近日点が遠い。2014年3月26日に発見が公表された。絶対等級は4.0で (arc.

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2013 SY99

(別名 uo3L91)は、エッジワース・カイパーベルトにある太陽系外縁天体(エッジワース・カイパーベルト天体)である。 2013年9月29日に、マウナ・ケア山のカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡の太陽系外調査によって発見された。この天体は太陽からおおよそ50から1300天文単位の間を、およそ2万年かけて公転する。 この軌道長半径は当時発見されてきた軌道の中で最も長く、近日点においては海王星の影響を強く受けている事が判明した。現在、軌道長半径がこの天体より大きいと判明している天体はセドナと2012 VP113と2010 GB174のみである。 また太陽系外縁天体の中で2012 VP113とセドナの次に近日点が遠い天体である。.

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