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2017 of201、太陽系のファミリーの惑星新しいdwar

天文学者は、太陽系での新しい小人惑星の発見を発表しました。凍った世界は、太陽系の暗い端から覗き込んだ。 太陽系におけるd星の惑星のサイズの比較。クレジット:Sihao Cheng 2017 of201。数千年間隠され、沈黙の中で惑星間の空間を下って隠されている太陽系の端から凍ったオブジェクトは、最終的に望遠鏡データアーカイブで見つかります。 これは、太陽系の家族の最新の不思議であるPl王星のアリアス惑星のいとこです。 Pl王星よりも小さい、セドナよりもさらに 2017 of201は、実際には、Pluto、Eris、Sedna、Makemakeと惑星Paciクラスでグループ化されています。このカテゴリーでは、Pl王星は1930年に発見された最初の小人惑星です。 Pl王星が発見されたとき、惑星のカテゴリーはありませんでした。したがって、私たちはPl王星を9番目の惑星として知っています。しかし、2003年にセドナが発見されたことで、キュイパーベルトエリアなどから軌道に乗ったutoのサイズのオブジェクトの可能性に関連する新しい洞察が与えられました。そして2005年、エリスがuto王星とほぼ同じサイズで発見されたとき。このため、天文学者は太陽系に新しいクラスを作成することを決定しました。 Perbandingan Orbit 2017 of201 DanSedna。Kredit:Sihao Cheng 惑星は言った。それを惑星の小人と呼ぶ人もいます。このクラスで2017年の2017年はです。 Pl王星(〜2,376 km)、Eris(〜2,326 km)、またはSedna(〜1,000 km)ほど大きくはありませんが、2017年の惑星は独自の独自性を持っています。 このPwaber惑星は、太陽系で惑星の最も遠い距離の記録を破りました。 1600 SAの距離で、2017 of201は937 SAのSedna距離を超えました。近年に達するのに約11、400年かかる場合、2017年の2017年は太陽まで最も近い距離に達するまでに25000年かかります! 非常に長い時間は、しばらくの間「日光浴」のためだけです。しかし、2017年の最も近い距離はまだ遠く離れています。この惑星でさえ、その距離でまだ凍っています。この惑星は、45 SAの距離から太陽にのみ近づくことができ、太陽からのPl王星の最も遠い距離とは49 SAの49個のsaのみに近づくことができます。 番号直径(推定)太陽からの平均距離軌道(1ラウンド)pl王星〜2.376 km〜39 au248年eris〜2.326 km〜68 au558年sedna〜1,000 km〜506 au(非常に楕円形)〜11、400年2017 of201〜700 km44,5–1600…

2017 of201、太陽系のファミリーの惑星新しいdwar

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2025-05-25 03:00:00

天文学者は、太陽系での新しい小人惑星の発見を発表しました。凍った世界は、太陽系の暗い端から覗き込んだ。

太陽系におけるd星の惑星のサイズの比較。クレジット:Sihao Cheng

2017 of201。数千年間隠され、沈黙の中で惑星間の空間を下って隠されている太陽系の端から凍ったオブジェクトは、最終的に望遠鏡データアーカイブで見つかります。

これは、太陽系の家族の最新の不思議であるPl王星のアリアス惑星のいとこです。

Pl王星よりも小さい、セドナよりもさらに

2017 of201は、実際には、Pluto、Eris、Sedna、Makemakeと惑星Paciクラスでグループ化されています。このカテゴリーでは、Pl王星は1930年に発見された最初の小人惑星です。

Pl王星が発見されたとき、惑星のカテゴリーはありませんでした。したがって、私たちはPl王星を9番目の惑星として知っています。しかし、2003年にセドナが発見されたことで、キュイパーベルトエリアなどから軌道に乗ったutoのサイズのオブジェクトの可能性に関連する新しい洞察が与えられました。そして2005年、エリスがuto王星とほぼ同じサイズで発見されたとき。このため、天文学者は太陽系に新しいクラスを作成することを決定しました。

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2017年の2017年の惑星旅行の痕跡は、軌道の軌跡から見ることができます。現在、2017年の2017年は、1930年に最も近い距離から太陽を訪れた後、途中です。現在、2017年の2017年の距離は、最も遠い距離に向かってスペースの2倍の遠く、より速いダーツです。

このような極端な軌道から、天文学者は惑星の旅の歴史を調べることができます。 2017 OF201 Planetは、複雑な重力相互作用を経験しているようです。第一に、この小人惑星はかつてそれをより広い軌道に投げ込んだ巨大な惑星を通過しました。

しかし、物語はここに届くだけではありません。 2017年の2017年の惑星が現在のように軌道を持っているまで、移行には複数のステップがあります。パパサンが巨大な惑星を持っているとき、2017年の2017年はAwan Oortに来てから、太陽系のエリアに送り返されました。 Oort Awanには、Tata Suyaに彗星を保管する巨大な貯水池があります。彗星との惑星の魔女の会議は、彼らの道を変える役割を持つかもしれない重力相互作用を生み出します。

発見

惑星の決定2017 of201は、プリンストン大学のJiaxuan LiとErityとともに、Advanced Studyの自然科学研究所のSihao Chengが率いる小さなチームによって発見されました。

このチームは実際、トランスネプチアンオブジェクト(TNO)を特定し、太陽系の外部エリアに新しい惑星を探すための調査を実施しています。

しかし、この発見をさらに印象的にしているのは、見つかる方法です。今日の最も洗練された望遠鏡での新しい観察を通してではなく、ほとんど忘れられている古いアーカイブのデータを掘り出した結果から。

彼らは、チリとカナダとフランス – ハワイの望遠鏡のブランコ望遠鏡が7年間撮影した19セットの画像を分析し、一貫した動きのパターンを見つけました。これが2017年の2017年の惑星です。

もう1つの興味深いことである2017 OF201は、内部太陽系、または総軌道の約1%に近づいた場合にのみ見ることができます。つまり、現在の望遠鏡に到達していない太陽系の暗闇の背後には、まだ見つかるのを待っている数百または数千の同様のオブジェクトがまだあります。

惑星ナイン

既存のデータから、2017 OF201は、極端な軌道を持つ平均的なTNOまたはKuiperベルトオブジェクトとは異なるように見えたり、逸脱したりします。一般に、極端な軌道を持つオブジェクトは、特定の方向を持つグループを形成するように見えます。その後、間接的な証拠になるこの解雇は、これらのオブジェクトを重力で鎖でつなぐ別の惑星です。それは惑星Xまたは9つの惑星であり、その存在はまだ推測です。

2017年の2017年の発見は、9つの惑星が存在する場合、重力がシステムからドワーフ惑星を投げ出すはずだったため、仮説の新しい課題です。

2017 OF201を理解するには、さらに観察が必要です。しかし、人間の文明である限り、2017年の2017年の惑星が太陽の周りに軌道を終えたことがない限り、1つ確かです。

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