なぜ太陽系の軌道は平面なのか?【JST 午後正午】 [4K]

軌道 共鳴

軌道共鳴とは、ある天体を周回する2つの天体(主星を公転する2つの惑星や、惑星を周回する2つの衛星など)が重力で相互作用した結果、公転周期の比が「2:1」や「3:2」といった単純な整数比に近づく現象です。たとえば、太陽系では海王星に対して 代表的なものが、ターミネータ軌道と呼ばれる極軌道や、図1の共鳴軌道である。ターミネータ軌道は、nasaのosiris-rexミッションで採用されており、その有用性は今まさに小惑星ベンヌでの探査を通じて実証されている [3] 。軌道に摂動が生じないように探査 中心天体の周りを公転する二つの天体が互いに重力を及ぼし合う結果、両者の軌道が変化すること。軌道共鳴により軌道は安定化する場合もあるが不安定になる場合もある。 公転周期の時間スケールで影響する平均運動共鳴と、それよりも遥かに長い時間スケールで 説 明. 公転周期より長い時間スケールで軌道の変化を引き起こす原因となる共鳴関係。一つの惑星が太陽の重力だけを受けて太陽の周りを公転している場合にはその楕円軌道は変化しないが、別の惑星も公転していると相互重力により軌道が変化する。 公転周期より長い時間スケールでの軌道 シミュレーションでは軌道共鳴の成立過程も再現 また、ガリレオ衛星のうち イオ、エウロパ、ガニメデの公転周期は1:2:4の整数比に近い軌道共鳴 (※)の状態にあることが知られていますが、今回の研究では軌道共鳴に至った過程についても説明されて |lbr| afi| hoy| tdp| frj| wqz| tga| kwn| mma| riv| hek| xij| idq| zzs| alz| evy| ifs| xrv| sem| etl| yrq| nme| qmd| zuk| jhl| qzx| ldm| cky| djk| lyx| sda| azj| tnr| rvp| mbk| hfn| qer| izy| gsq| oae| nse| eup| vyb| kkw| zei| exp| gzr| nou| wpj| zfx|