Сончев Систем: нашиот ѕвезден систем

Сончев Систем — гравитациски врзан систем на Сонцето и објектите што кружат околу него, директно или индиректно.

Од објектите кои орбитираат директно околу Сонцето, најголеми се осумте планети, а останатите се помали објекти, џуџестите планети и мали тела на Сончевиот Систем. Од објектите што индиректно кружат околу Сонцето - природните сателити - два се поголеми од најмалата планета Меркур, а уште еден е речиси еднаков по големина.

Сончев Систем
Претставителна слика на Сончевиот Систем со големини, но не и растојанија, до размер
Сонцето и планетите
(растојанието е вон размер)
Возраст4,568 милијарди години
Местоположба
Маса1,0014 Сончева маса
Најблиска ѕвезда
Најблизок познат планетарен систем
Проксима Кентаур систем (4.25 ly)
Планетарен систем
Полу-главна оска на надворешната  позната планета(Нептун)
30.10 ае
(4.5 мил. км; 2.8 мил. ми)
Растојание до Кајперов Појас50 ае
Популација
Ѕвезди1 (Сонце)
Known planets
Познати џуџести планети
Познати природни сателити
Познати мали планети796,354
Познати комети4,143
Идентификувани околински сателити19
Орбита околу Галатички центар
Непроменлива-до-galactic plane наклонетост60.19° (еклиптика)
Растојание до Галактички Центар27,000 ± 1,000 ly
Орбитална брзина220 км/сек; 136 mps
Орбитален период225–250 myr
Својства поврзани со ѕвездите
Спектрален типG2V
Линија на замрзнување ≈5 ае
растојание до хелиосфера≈120 ае
Радиус на Хилова сфера≈1–3 ly

Сончевиот Систем бил формиран пред 4,6 милијарди години од гравитациски колапс на џиновски меѓуѕвезден молекуларен облак. Огромното мнозинство од масата на системот е на Сонцето, а поголемиот дел од преостанатата маса се наоѓа во Јупитер. Четирите помали планети од внатрешниот систем, Меркур, Венера, Земја и Марс, се копнени планети, кои првенствено се составени од карпи и метал. Четирите планети од надворешниот систем се џиновски планети, кои се значително помасивни од копнените. Двете најголеми планети, Јупитер и Сатурн, се гасовити џинови, составени главно од водород и хелиум; двете најоддалечени планети, Уран и Нептун, се ледени џинови, кои се составени главно од супстанции со релативно високи точки на топење во споредба со водородот и хелиумот, наречени испарливи, како што се вода, амонијак и метан. Сите осум планети имаат речиси кружни орбити кои се наоѓаат во речиси рамен диск наречен еклиптика.

Сончевиот Систем содржи и помали објекти. Астероидниот појас, кој се наоѓа помеѓу орбитите на Марс и Јупитер, главно содржи објекти составени, како копнените планети, од карпи и метал. Надвор од орбитата на Нептун се наоѓа Кајперовиот Појас и расеаниот диск, кои се популации на Заднептунските планети составени претежно од мраз, а надвор од нив новооткриена популација на сендоии. Во рамките на овие популации, некои објекти се доволно големи за да се заокружат под сопствената гравитација, иако постои значителна дебата за тоа колку ќе се покажат. Таквите објекти се категоризираат како џуџести планеи. Астрономите генерално прифаќаат најмалку девет објекти како џуџести планети: астероидот Церера и заднептунските објекти Плутон, Ерида, Хаумеја, Макемаке, Квавар, Седна и Орк. Покрај овие два региона, разни други популации со мали тела, вклучувајќи комети, кентаури и меѓупланетарен облак од прашина, слободно патуваат меѓу регионите. Шест од планетите, шестте најголеми можни џуџести планети и многу од помалите тела орбитираат од природни сателити, кои обично се нарекуваат „месечини“ по Месечината. Секоја од надворешните планети е опкружена со планетарни прстени од прашина и други мали објекти.

Сончевиот ветер, млаз од наелектризирани честички што течат нанадвор од Сонцето, создава област во вид на меур во меѓуѕвездената средина позната како хелиосфера. Хелиопаузата е точката во која притисокот од сончевиот ветер е еднаков на спротивставениот притисок на меѓуѕвездената средина; се протега до работ на расфрланиот диск. Ортовиот Облак, за кој се смета дека е извор на долгопериодични комети, може да постои и на оддалеченост приближно илјада пати подалеку од хелиосферата. Сончевиот Систем се наоѓа на 26.000 светлосни години од центарот на галаксијата Млечен Пат во кракот на Орион, кој ги содржи повеќето видливи ѕвезди на ноќното небо. Најблиските ѕвезди се во т.н. Месен Меур, со најблиската Проксима Кентаур, на 4,25 светлосни години.

Откривање и истражување

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Илустрација на Андреас Целариус за Коперниковиот систем, од Harmonia Macrocosmica (1660)

Во поголемиот дел од историјата, човештвото не го препознал или го разбрал концептот на Сончевиот Систем. Поголемиот дел од луѓето до доцниот среден векренесансата верувале дека Земјата е неподвижна во центарот на универзумот и категорично се разликува од божествените објекти што се движат низ небото. Иако грчкиот филозоф Аристарх од Самос шпекулирал за хелиоцентрично преуредување на космосот, Никола Коперник бил првиот што развил математички предвидувачки хелиоцентричен систем.

Во 17 век, Галилео Галилеј открил дека Сонцето е обележано со сончеви дамки и дека Јупитер има четири сателити во орбитата околу него. Кристијан Хајгенс ги следел откритијата на Галилео со откривање на Сатурновата месечина Титан и обликот на прстените на Сатурн. Околу 1677 година, Едмонд Халеј забележал движење на Меркур преку Сонцето, што го навело да сфати дека набљудувањата на сончевата паралакса на планетата (поидеално користејќи го движењето на Венера) може да се користат за тригонометриски да се одредат растојанијата помеѓу Земјата, Венера и Сонцето. Во 1705 година, тој сфатил дека повторените гледања на комета се од ист објект, редовно враќајќи се еднаш на секои 75-76 години. Ова бил првиот доказ дека нешто друго освен планетите кружи околу Сонцето, иако ова било теоретизирано за комети во 1 век од Сенека Помладиот. Околу 1704 година, терминот „Сончев Систем“ првпат се појавил на англиски јазик. Во 1838 година, Фридрих Бесел успешно ја измерил ѕвездената паралакса, очигледно поместување на позицијата на ѕвезда создадена од движењето на Земјата околу Сонцето, обезбедувајќи го првиот директен, експериментален доказ за хелиоцентризмот. Оттогаш, подобрувањата во набљудувачката астрономија и употребата на вселенски летала без екипаж овозможиле детално истражување на другите тела кои кружат околу Сонцето.

Сеопфатен преглед на Сончевиот Систем. Сонцето, планетите, џуџестите планети и месечините се во скала според нивните релативни големини. Посебната скала за растојание се наоѓа на дното. Месечините се наведени во близина на нивните планети според близината на нивните орбити; прикажани се само најголемите месечини.

Структура и состав

Главната компонента на Сончевиот Систем е Сонцето, ѕвезда од главната низа Г2 која содржи 99,86% од познатата маса на системот и доминира гравитациски. Четирите најголеми тела на Сонцето кои орбитираат, џиновските планети, сочинуваат 99% од преостанатата маса, а Јупитер и Сатурн заедно сочинуваат повеќе од 90%. Останатите објекти од Сончевиот Систем (вклучувајќи ги четирите земјовидни планети, џуџестите планети, месечините, астероидите и кометите) заедно сочинуваат помалку од 0,002% од вкупната маса на Сончевиот Систем.

Повеќето големи објекти во орбитата околу Сонцето лежат во близина на рамнината на Земјината орбита, позната како еклиптика. Планетите се многу блиску до еклиптиката, додека кометите и објектите на Кајперовиот Појас често се под значително поголеми агли на неа. Како резултат на формирањето на Сончевиот Систем, планетите (и повеќето други објекти) кружат околу Сонцето во иста насока во која ротира Сонцето (спротивно од стрелките на часовникот, гледано од над северниот пол на Земјата). Потојат и исклучоци, како на пример Халеевата Комета. Најголем дел од поголемите месечини кружат околу нивните планети во повратна насока (Тритон е најголемиот исклучок) и повеќето поголеми објекти ротираат во иста насока (Венера е најголемиот исклучок).

Целокупната структура на нацртаните области на Сончевиот Систем се состои од Сонцето, четири релативно мали внатрешни планети опкружени со појас од претежно карпести астероиди и четири џиновски планети опкружени со Кајперовиот Појас на претежно ледени објекти. Астрономите понекогаш неформално ја делат оваа структура на посебни региони. Внатрешниот Сончев Систем ги вклучува земјовидните планети и астероидниот појас. Надворешниот Сончев Систем е надвор од астероидите, вклучувајќи ги и четирите џиновски планети. Од откривањето на Кајперовиот Појас, најоддалечените делови на Сончевиот Систем се сметаат за посебен регион кој се состои од објекти надвор од Нептун.

Поголемиот дел од планетите во Сончевиот Систем имаат свои секундарни системи, орбитирани од планетарни објекти наречени природни сателити или месечини (од кои две, Титан и Ганимед, се поголеми од планетата Меркур). Четирите џиновски планети имаат планетарни прстени, тенки појаси од ситни честички кои кружат околу нив. Повеќето од најголемите природни сателити се во синхрона ротација, со едно лице трајно свртено кон нивниот родител.

Кеплеровите закони за планетарно движење ги опишуваат орбитите на објектите околу Сонцето. Следејќи ги законите на Кеплер, секој објект патува по елипса со Сонцето во еден фокус. Објектите поблиску до Сонцето (со помали големи полуоски) патуваат побрзо бидејќи тие се повеќе погодени од гравитацијата на Сонцето. На елипсовидна орбита, растојанието на телото од Сонцето варира во текот на неговата година. Најблиското приближување на телото до Сонцето се нарекува негов перихел, додека неговото најоддалечено растојание од Сонцето се нарекува негов афел. Орбитите на планетите се речиси кружни, но многу комети, астероиди и објекти од Кајперовиот Појас следат високо елиптични орбити. Положбите на телата во Сончевиот Систем може да се предвидат со помош на нумерички модели.

Иако Сонцето доминира во системот по маса, тоа претставува само околу 2% од аголниот момент. Планетите, во кои доминира Јупитер, го заземаат најголемиот дел од останатиот аголен момент поради комбинацијата на нивната маса, орбита и растојание од Сонцето, со веројатно значаен придонес од кометите.

Сонцето, кое ја сочинува речиси целата материја во Сончевиот Систем, е составено од приближно 98% водород и хелиум. Јупитер и Сатурн, кои ја сочинуваат речиси целата преостаната материја, исто така првенствено се составени од водород и хелиум. Градиент на составот постои во Сончевиот Систем, создаден од топлина и светлосен притисок од Сонцето; оние објекти кои се поблиску до Сонцето, на кои повеќе влијае топлината и светлосниот притисок, се составени од елементи со високи точки на топење. Објектите подалеку од Сонцето се составени главно од материјали со пониски точки на топење. Границата во Сончевиот Систем над која тие испарливи материи би можеле да се кондензираат е позната како линија на замрзнување и се наоѓа на околу 5 астрономски единици (750×106 kм; 460×106 ми) од Сонцето.

Објектите на внатрешниот Сончев Систем се составени главно од карпи, колективното име за соединенија со високи точки на топење, како што се силикати, железо или никел, кои останале цврсти во речиси сите услови во протопланетарната маглина. Јупитер и Сатурн се составени главно од гасови, астрономски термин за материјали со екстремно ниски точки на топење и висок притисок на пареа, како што се водород, хелиум и неон, кои секогаш биле во гасовита фаза во маглината. Мразовите, како вода, метан, амонијак, сулфурводород и јаглерод диоксид, имаат точка на топење до неколку стотици келвини. Тие можат да се најдат ледена, течна и гасовита состојба на различни места во Сончевиот Систем, додека во маглината биле или во цврста или гасовита фаза. Ледените супстанции го сочинуваат поголемиот дел од сателитите на џиновските планети, како и поголемиот дел од Уран и Нептун (т.н. „ледени џинови“) и бројните мали објекти што лежат надвор од орбитата на Нептун. Заедно, гасовите и мразот се нарекуваат испарливи.

Растојанија и размери

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Споредба на големината на Сонцето и планетите

Растојанието од Земјата до Сонцето е 1 астрономска единица (150,000,000 kм; 93,000,000 ми). За споредба, полупречникот на Сонцето е 0.0047 ае (700.000 км; 400.000 ми). Така, Сонцето зафаќа 0,00001% (10 −5 %) од волуменот на сфера со полупречник како големината на Земјината орбита, додека Земјиниот волумен е приближно еден милионити дел (10 −6) од оној на Сонцето. Јупитер, најголемата планета, има 5.2 астрономски единици (780,000,000 км; 480,000,000 ми) од Сонцето и има полупречник од 71,000 километри (0.00047 ае; 44,000 ми), додека најоддалечената планета, Нептун, е 30 астрономски единици (4.5×109 км; 2.8×109 ми) од Сонцето.

Со неколку исклучоци, колку е подалеку една планета или појас од Сонцето, толку е поголемо растојанието помеѓу нејзината орбита и орбитата на следниот поблизок објект до Сонцето. На пример, Венера е приближно 0,33 ае подалеку од Сонцето од Меркур, додека Сатурн е 4,3 ае од Јупитер, а Нептун е 10,5 ае од Уран. Направени се обиди да се одреди врската помеѓу овие орбитални растојанија (на пример, законот на Тициус-Боде), но таква теорија не е прифатена.

Некои модели на Сончевиот Систем се обидуваат да ги пренесат релативните размери вклучени во Сончевиот Систем на човечки термини. Некои се мали по размер (и може да бидат механички - наречени орери) - додека други се протегаат низ градовите или регионалните области. Шведскиот сончев Систем е најголемиот постојан модел на Сончевиот Систем во светот, кој се наоѓа во Авичи Арената во Стокхолм, најголемата хемисферична зграда во светот. Сонцето е претставено во 110 метри пречник, Јупитер е поставен на кружниот тек во близина на Скај Сити, во Стокхолмскиот аеродром Арланда на 40 километри од Авичи Арената, со 7,5 метри во пречник. Седна (10 сантиметри во пречник) се наоѓа во Текникенс Хус, научен центар во Лулео, на 912 километри растојание.

Ако растојанието Сонце-Нептун е намалено на 100 метри, тогаш Сонцето би имало околу 3 сантиметри пречник (приближно две третини од пречникот на топче за голф), џиновските планети би биле сите помали од околу 3 милиметри, а пречникот на Земјата заедно со оној на другите копнени планети би бил помал од болва (0,3 милиметри) на оваа скала.

Сончевиот Систем — големината и растојанието се поставени на различни размери.

Формирање и еволуција

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Уметничка концепција за протопланетарен диск

Сончевиот Систем бил формиран пред 4,568 милијарди години од гравитацискиот колапс на регион во голем молекуларен облак. Овој почетен облак веројатно бил со ширина од неколку светлосни години и веројатно родил неколку ѕвезди. Како што е типично за молекуларните облаци, тој се состоел претежно од водород, со малку хелиум и мали количини на потешки елементи споени од претходните генерации на ѕвезди. Како што регионот започнал да се развива во она што денес е познато како Сончев Систем, таа предсончева маглина, преку зачувувањето на аголниот импулс предизвикала тој да ротира побрзо. Центарот, каде што се собирал најголемиот дел од масата, станал сè пожежок од околниот диск. Како што маглината започнала да ротира побрзо, таа започнала да се израмнува во протопланетарен диск со пречник од приближно 200 астрономски единици (30×109 kм; 19×109 ми) и жешка, густа протоѕвезда во центарот. Планетите настанале со насобирање од овој диск, во кој прашината и гасот гравитациски се привлекувале еден со друг, спојувајќи се за да формираат уште поголеми тела. Стотици протопланети можеби постоеле во раниот Сончев Систем, но тие или се споиле или биле уништени, оставајќи ги планетите, џуџестите планети и останати помали тела.

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Геологијата на контактниот бинарен објект Арокот (наречен Ultima Thule), првиот планетезимал посетен од вселенско летало, со кометата 67P. Се смета дека осумте подединици на поголемиот лобус, означени како ma до mh, биле неговите градбени блокови. Двата лобуси се собрале подоцна. Се верува дека објектите како што е Арокот за возврат формирале протопланети.

Поради нивните повисоки точки на вриење, единствено металите и силикатите би можеле да постојат во цврста форма во топлиот внатрешен Сончев Систем блиску до Сонцето, а тие на крајот би ги формирале карпестите планети Меркур, Венера, Земјата и Марс. Бидејќи металните елементи сочинувале само многу мал дел од сончевата маглина, копнените планети не можеле да растат многу големи. Џиновските планети (Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун) се формирале подалеку, надвор од ледената линија, точката помеѓу орбитите на Марс и Јупитер каде што материјалот е доволно ладен за испарливите ледени соединенија да останат цврсти. Мразот што ги формирал овие планети бил пообилниен од металите и силикатите што ги формирале земјовидните внатрешни планети, овозможувајќи им да пораснат доволно масивни за да заземат големи атмосфери на водород и хелиум, најлесните и најзастапените елементи. Остатоците што никогаш не станале планети се собрале во региони како што се Астероидниот појас, Кајперовиот Појас и Ортовиот Облак.

Во рок од 50 милиони години, притисокот и густината на водородот во центарот на протоѕвездата станале доволно големи за таа да започне со термојадрено соединување. Температурата, брзината на реакцијата, притисокот и густината се зголемиле додека не била постигната хидростатичка рамнотежа : топлинскиот притисок е еднаков на силата на гравитацијата. Во тој момент, Сонцето станало ѕвезда. Фазата на главната низа, од почеток до крај, траела околу 10 милијарди години за Сонцето, во споредба со околу две милијарди години за сите други фази од преостанатиот живот на Сонцето заедно. Сончевиот ветер од Сонцето ја создало хелиосферата и ги однело преостанатиот гас и прашина од протопланетарниот диск во меѓуѕвездениот простор, завршувајќи го процесот на формирање на планетата. Сонцето станало посветло; на почетокот на својот животен век на главната низа, неговата осветленост изнесувала 70% од она што е денес.

Сончевиот Систем останал приближно таков како што е познат денес додека водородот во јадрото на Сонцето целосно не се претворило во хелиум, што се случило приближно пред 5 милијарди години. Ова го означило крајот на животот во главната низа на Сонцето. Во тоа време, јадрото на Сонцето стапило во допир со водородно соединување што се случува долж обвивката што го опкружува инертниот хелиум, а излезната енергија станала многу поголема од сегашната. Надворешните слоеви на Сонцето се прошириле до приближно 260 пати повеќе од сегашниот пречник, а Сонцето станало црвен џин. Поради неговата значително зголемена површина, површината на Сонцето станала значително поладна ( 2,600 K (2,330 °C; 4,220 °F) отколку што е на главната низа. Во следниот период се очекува Сонцето да продолжи да се шири, кое ќе резултира со испарување на Меркур, а Земјата би станала непогодно место за живеење. На крајот, јадрото ќе биде доволно жешко за соединување на хелиум; Сонцето ќе согорува хелиум во дел од времето кога согорувало водород во јадрото. Сонцето не е доволно масивно за да започне со соединување на потешки елементи, а јадрените реакции во јадрото ќе се намалуваат. Неговите надворешни слоеви ќе се оддалечат во вселената, оставајќи бело џуџе, необично густ објект, половина од првобитната маса на Сонцето, но само колку Земјата. Исфрлените надворешни слоеви ќе го формираат она што е познато како планетарна маглина, враќајќи дел од материјалот што го формирал Сонцето - но сега збогатен со потешки елементи како јаглерод - во меѓуѕвездената средина.

Сонце

Сонцето е ѕвезда на Сончевиот Систем и убедливо негова најмасивна компонента. Неговата голема маса (332.900 земјишна маса), која сочинува 99,86% од целата маса во Сончевиот Систем, произведува температури и густини во неговото јадро доволно високи за да се одржи јадреното соединување на водород во хелиум, што ја прави главна ѕвезда од низата. Ова ослободува огромна количина на енергија, главно зрачена во вселената како електромагнетно зрачење кое достигнува врв во видлива светлина.

Сонцето е ѕвезда од главната низа од типот Г2. Пожешките ѕвезди од главната низа се посјајни. Температурата на Сонцето е средна помеѓу онаа на најжешките и онаа на најстудените ѕвезди. Ѕвездите посјајни и пожешки од Сонцето се ретки, додека значително затемнети и поладни ѕвезди, познати како црвени џуџиња, сочинуваат 85% од ѕвездите на Млечниот Пат.

Сонцето е од т.н. популација I, и има поголемо изобилство на елементи потешки од водородот и хелиумот („метали“ на астрономски јазик) од ѕвездите од постарата популација II. Елементи потешки од водородот и хелиумот биле формирани во јадрата на древните и експлодирачките ѕвезди, така што првата генерација на ѕвезди морала да умре пред универзумот да се збогати со овие атоми. Најстарите ѕвезди содржат малку метали, додека ѕвездите родени подоцна имаат повеќе. Се смета дека оваа висока металност била клучна за развојот на планетарен систем на Сонцето бидејќи планетите се формираат од насобирање на „метали“.

Меѓупланетарен простор

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Слој на хелиосферската струја

Огромното мнозинство на Сончевиот Систем се состои од вакуум познат како меѓупланетарен простор. Заедно со светлината, Сонцето зрачи континуиран прилив на наелектризирани честички (плазма) познат како сончев ветер. Овој прилив на честички се шири нанадвор со приближно 1,5 милиони километри на час, создавајќи слаба атмосфера која продира во меѓупланетарниот простор до најмалку 100 астрономски единици (15×109 kм; 9.3×109 ми). Активноста на површината на Сонцето, како што се сончевите блесоци и исфрлањето на короналната маса, ја нарушува хелиосферата, создавајќи вселенско време и предизвикувајќи геомагнетни бури. Најголемата структура во хелиосферата е слојот на хелиосферската струја, спирална форма создадена од дејствата на ротирачкото магнетно поле на Сонцето на меѓупланетарната средина.

Земјиното магнетно поле спречува нејзината атмосфера да биде одземена од сончевиот ветер. Венера и Марс немаат магнетни полиња и како резултат на тоа сончевиот ветер предизвикува нивната атмосфера постепено да крвари во вселената. Исфрлањето на короналната масаи слични настани го пренасочуваат магнетно поле и огромни количества материјал од површината на Сонцето. Интеракцијата на ова магнетно поле и материјалот со инките на магнетното поле на Земјата, наелектризирани честички во горниот дел на атмосферата на Земјата, каде што неговите заемодејства создаваат поларна светлина што се гледа во близина на магнетните полови.

Хелиосферата и планетарните магнетни полиња (за оние планети што ги имаат) делумно го штитат Сончевиот Систем од високоенергетските меѓуѕвездени честички наречени космички зраци. Густината на космичките зраци во меѓуѕвездената средина и јачината на магнетното поле на Сонцето се менуваат на многу долги временски размери, така што нивото на пенетрација на космичките зраци во Сончевиот Систем варира, иако за тоа колку е непознато.

Меѓупланетарниот простор е дом на најмалку два региони на космичка прашина слични на дисковите. Првиот, Зодијачки облак од прашина, лежи во внатрешниот Сончев Систем и ја предизвикува зодијачката светлина. Најверојатно е формиран од судири во астероидниот појас предизвикани од гравитациските заемодејства со планетите. Вториот облак од прашина се протега од околу 10 астрономски единици (1.5×109 kм; 930×106 ми) до околу 40 астрономски единици (6.0×109 kм; 3.7×109 ми), и веројатно е создаден од слични судири во Кајперовиот Појас.

Внатрешен Сончев Систем

Внатрешниот Сончев Систем е регион кој ги опфаќа копнените планети и астероидниот појас. Составени главно од силикати и метали, објектите на внатрешниот Сончев Систем се релативно блиску до Сонцето; полупречникот на целиот овој регион е помал од растојанието помеѓу орбитите на Јупитер и Сатурн. Овој регион е исто така во рамките на ледената линија, што е нешто помалку од 5 астрономски единици (750×106 kм; 460×106 ми) од Сонцето.

Внатрешни планети

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Внатрешните планети. Од врвот до дното надесно: Земјата, Марс, Венера и Меркур (големини до размер).
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Орери ги прикажува движењата на внатрешните четири планети. Малите сфери ја претставуваат позицијата на секоја планета на секои два Јулијански дена, почнувајќи од 3 август 2020 година и завршувајќи на 21 јуни 2022 година (Марс во перихел).

Четирите копнени или внатрешни планети имаат густи, карпести состави, малку или никакви месечини и без планетарни прстени. Тие се составени главно од огноотпорни минерали како што се силикатите — кои ги формираат нивните кори и обвивки — и метали како железо и никел кои ги формираат нивните јадра. Три од четирите внатрешни планети (Венера, Земја и Марс) имаат атмосфери доволно значителни за да генерираат временски услови; сите имаат ударни кратери и тектонски површински одлики, како што се долините на расцепот и вулканите. Терминот внатрешна планета не треба да се меша со долна планета, која ги означува оние планети кои се поблиску до Сонцето отколку Земјата (т.е. Меркур и Венера).

Меркур

Меркур (0.4 астрономски единици (60×106 kм; 37×106 ми) од Сонцето) е најблиската планета до Сонцето. Најмалата планета во Сончевиот Систем (0.055 M🜨), Меркур нема природни сателити. Покрај ударните кратери, една необична одлика на површината на Меркур се многубројните набори, или рупи, кои ги пресекуваат рамнините и кои веројатно настанале во периодот на почетокот на неговата историја. Многу слабата атмосфера на Меркур се состои од атоми кои се разбиени од неговата површина од сончевиот ветер. Неговото релативно големо железно јадро и тенок плашт сè уште не се соодветно објаснети. Хипотезите вклучуваат дека неговите надворешни слоеви биле соголени од џиновски удар или дека бил спречен целосно да се акредитира поради енергијата на младото Сонце.

Венера

Венера (0.7 астрономски единици (100×106 kм; 65×106 ми) од Сонцето) е блиску по големина до Земјата (0.815 M🜨) и, како Земјата, има густа силикатна обвивка околу железното јадро, значителна атмосфера и докази за внатрешна геолошка активност. Венера е многу посува од Земјата, а нејзината атмосфера е деведесет пати погуста. Венера нема природни сателити. Таа е најжешката планета, со површински температури над 400 °C (752 °F), најверојатно поради количината на стакленички гасови во атмосферата. На Венера не е откриен дефинитивен доказ за тековната геолошка активност, но таа нема магнетно поле што би го спречило исцрпувањето на нејзината значителна атмосфера, што сугерира дека нејзината атмосфера се надополнува со вулкански ерупции.

Земја

Земјата (1 астрономска единица (150×106 kм; 93×106 ми) е најголемата и најгустата од внатрешните планети, единствената за која се знае дека има моментална геолошка активност и единственото место каде што се знае дека постои живот. Нејзината течна хидросфера е единствена меѓу копнените планети и таа е единствената планета каде што е забележана тектоника на плочи. Атмосферата на Земјата е радикално различна од онаа на другите планети, бидејќи е изменета од присуството на живот за да содржи 21% слободен кислород. Има еден природен сателит, Месечината, единствениот голем сателит на копнена планета во Сончевиот Систем.

Марс

Марс (1.5 астрономски единици (220×106 kм; 140×106 ми) од Сонцето) е помал од Земјата и Венера (0.107 M🜨). Има атмосфера од претежно јаглерод диоксид со површински притисок од 6,1 милибари (околу 0,6% од онаа на Земјата). Неговата површина, наполнета со огромни вулкани, како што е Олимп, и долините на расцепот, како што се Маринерските Долини, покажува геолошка активност која можеби опстојувала дури пред 2 милиони години. Нејзината црвена боја доаѓа од железниот оксид во нејзината почва. Марс има два мали природни сателити (Дејмос и Фобос) за кои се смета дека се или заробени астероиди, или исфрлени остатоци од масовен удар во почетокот на историјата на Марс.

Астероиден појас

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Астероидниот појас во облик на крофна се наоѓа помеѓу орбитите на Марс и Јупитер.

Астероидите освен најголемиот, Церера, се класифицирани како мали тела на Сончевиот Систем и се составени главно од огноотпорни карпести и метални минерали, со малку мраз. Тие се со големина од неколку метри до стотици километри. Астероидите помали од еден метар обично се нарекуваат метеороиди и микрометеороиди (со големина на зрно), во зависност од различни, донекаде произволни дефиниции.

Астероидниот појас ја зазема орбитата помеѓу Марс и Јупитер, помеѓу (340×106 и 490×106 kм; 210×106 и 310×106 ми) од Сонцето. Се смета дека станува збор за остатоци од формирањето на Сончевиот Систем кои не успеале да се спојат поради гравитациското мешање на Јупитер. Астероидниот појас содржи десетици илјади, можеби и милиони, објекти во пречник над еден километар. И покрај ова, вкупната маса на астероидниот појас веројатно нема да биде повеќе од една илјадити дел од масата на Земјата. Астероидниот појас е многу ретко населен; вселенските летала рутински минуваат без инциденти.

Церера

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Церера – карта на гравитациски полиња: црвеното е високо; синото е ниско.

Церера (2,77 ае (414 милиони км; 257 милиони милји) е најголемиот астероид, протопланета и џуџеста планета. Има пречник од нешто под 1.000 километри и маса доволно голема за сопствената гравитација да го повлече во сферична форма. Церера се сметала за планета кога била откриена во 1801 година и била прекласифицирана во астероид во 1850-тите, бидејќи понатамошните набљудувања откриле дополнителни астероиди. Потоа повторно била рекласифицирана како џуџеста планета во 2006 година, кога била создадена дефиницијата на Меѓународниот астрономски сојуз за планета.

Групи на астероиди

Астероидите во астероидниот појас се поделени во групи и семејства на астероиди врз основа на нивните орбитални одлики. Астероидните месечини се астероиди кои кружат околу поголеми астероиди. Тие не се толку јасно истакнати како планетарните месечини, понекогаш се речиси исто толку големи како нивните партнери. Астероидниот појас содржи и комети од главниот појас, кои можеби биле извор на вода на Земјата.

Јупитеровите тројанци се наоѓаат во која било од точките L4 или L5 на Јупитер (гравитациски стабилни региони кои водат и следат планета во нејзината орбита); терминот „тројански“ се користи и за мали тела во која било друга планетарна или сателитска Лагранжова точка. Астероидите од тоХилда се во резонанца 2:3 со Јупитер; односно трипати го обиколуваат Сонцето за секои две орбити на Јупитер.

Внатрешниот Сончев Систем, исто така, содржи астероиди блиску до Земјата, од кои многу минуваат низ орбитите на внатрешните планети. Некои од нив се потенцијално опасни објекти.

Надворешен Сончев Систем

Надворешниот регион на Сончевиот Систем е дом на џиновските планети и нивните големи месечини. Во овој регион орбитираат и кентаурите и многу краткопериодни комети. Поради нивната поголема оддалеченост од Сонцето, цврстите објекти во надворешниот Сончев Систем содржат поголем дел од испарливи материи, како што се вода, амонијак и метан од оние на внатрешниот Сончев Систем, бидејќи пониските температури дозволуваат овие соединенија да останат цврсти.

Надворешни планети

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Надворешните планети (во позадина) Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун, во споредба со внатрешните планети Земја, Венера, Марс и Меркур (во преден план)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Орери ги прикажува движењата на четирите надворешни планети. Малите сфери ја претставуваат позицијата на секоја планета на секои 200 Јулијански денови, почнувајќи од 18 ноември 1877 година и завршувајќи на 3 септември 2042 година (Нептун на перихел).

Четирите надворешни планети, исто така наречени џиновски планети или Јовијански планети, колективно сочинуваат 99% од масата која кружи околу Сонцето. Јупитер и Сатурн се заедно повеќе од 400 пати со поголема од масата на Земјата и се состојат претежно од гасовите водород и хелиум, па оттука и нивното именување како гасовити џинови. Уран и Нептун се многу помалку масивни — помали од 20 Земјини маси (M🜨) секој — и се составени првенствено од мраз. Поради овие причини, некои астрономи сугерираат дека припаѓаат на нивната сопствена категорија, ледени џинови. Сите четири џиновски планети имаат прстени, иако од Земјата лесно се забележува само прстенестиот систем на Сатурн. Терминот горна планета означува планети надвор од Земјината орбита и на тој начин ги вклучува и надворешните планети и Марс.

Јупитер

Јупитер (5.2 астрономски единици (780×106 kм; 480×106 ми), на 318 M🜨, е 2,5 пати поголема од масата на сите други планети собрани заедно. Во голема мера се состои од водород и хелиум. Силната внатрешна топлина на Јупитер создава полупостојани одлики во неговата атмосфера, како што се облачните ленти и Големата црвена дамка. Јупитер има 80 познати сателити. Четирите најголеми, Ганимед, Калиста, Ија и Европа, се нарекуваат Галилееви месечини: тие покажуваат сличности со копнените планети, како што се вулканизмот и внатрешното загревање. Ганимед, најголемиот сателит во Сончевиот Систем, е поголем од Меркур; Калиста е речиси исто толку голем.

Сатурн

Сатурн (9.5 астрономски единици (1.42×109 kм; 880×106 ми)), се одликува со својот обемен систем на прстени, има неколку сличности со Јупитер, како што се неговиот атмосферски состав и магнетосфера. Иако Сатурн има 60% од волуменот на Јупитер, тој е помалку од една третина од обемот, на 95 M🜨. Сатурн е единствената планета од Сончевиот Систем која е помалку густа од водата. Прстените на Сатурн се составени од мали честички мраз и карпи. Сатурн има 83 потврдени сателити составени главно од мраз. Две од нив, Титан и Енкелад, покажуваат знаци на геолошка активност: тие, како и пет други сатурнски месечини (Јапет, Реја, Диона, Тетида и Мимант), се доволно големи за да бидат тркалезни. Титан, втората по големина месечина во Сончевиот Систем, е поголема од Меркур и единствениот сателит во Сончевиот Систем со значителна атмосфера.

Уран

Уран (19.2 астрономски единици (2.87×109 kм; 1.78×109 ми), во 14 M🜨 , е најлесната од надворешните планети. Уникатно меѓу планетите, кружи околу Сонцето на своја страна; нејзиниотосен наклон е над деведесет степени во однос на еклиптиката. Има многу постудено јадро од другите џиновски планети и зрачи многу малку топлина во вселената. Уран има 27 познати сателити, од кои најголеми се Титанија, Оберон, Амбриел, Ариел и Миранда.

Нептун

Нептун (30.1 астрономски единици (4.50×109 kм; 2.80×109 ми)), иако малку помал од Уран, е помасивен ( 17 M🜨) и оттука погуст. Зрачи повеќе внатрешна топлина од Уран, но не толку колку Јупитер или Сатурн. Нептун има 14 познати сателити. Најголемиот, Тритон, е геолошки активен, со гејзери од течен азот. Тритон е единствениот голем сателит со повратно дивжење. Нептун е придружен во својата орбита од неколку помали планети, наречени Нептунови тројанци, кои се во резонанца 1:1 со него.

Кентаури

Кентаурите се ледени тела слични на комети чии орбити имаат големи полуоски поголеми од оние на Јупитер (5.5 астрономски единици (820×106 kм; 510×106 ми)) и помалку од онаа на Нептун (30 астрономски единици (4.5×109 kм; 2.8×109 ми)). Најголемиот познат кентаур, 10199 Харикло, има пречник од околу 250 километри. Првиот откриен кентаур, 2060 Хирон, исто така е класифициран како комета (95P), бидејќи развива кома исто како и кометите кога се приближуваат до Сонцето.

Комети

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Хејл-Бопова комета, видена во 1997 година

Кометите се мали тела на Сончевиот Систем, вообичаено со ширина од само неколку километри, составени главно од испарливи мразови. Тие имаат многу ексцентрични орбити, генерално перихел во орбитите на внатрешните планети и афел подалеку од Плутон. Кога кометата влегува во внатрешниот Сончев Систем, нејзината близина до Сонцето предизвикува нејзината ледена површина да се сублимира и јонизира, создавајќи кома: долга опашка од гас и прашина често видлива со голо око.

Кометите со краток период имаат орбити кои траат помалку од двесте години. Долгорочните комети имаат орбити кои траат илјадници години. Кометите со краток период се смета дека потекнуваат од Кајперовиот Појас, додека долгите комети, како Хејл-Боповата, се смета дека потекнуваат од Ортовиот Облак. Многу групи на комети, како оние од Крејцобата група, настанале од распадот на самохран родител. Некои комети со хиперболични орбити може да потекнуваат надвор од Сончевиот Систем, но тешко е да се одредат нивните прецизни орбити. Старите комети чии испарливи материи главно биле исфрлени од сончевото затоплување често се категоризираат како астероиди.

Заднептунски регион

Надвор од орбитата на Нептун се наоѓа областа на „заднептунскиот регион“, со Кајперовиот Појас во облик на крофна, домот на Плутон и неколку други џуџести планети, и преклопен диск од расеани објекти, кој е наведнат кон рамнината на Сончевиот Систем и достигнува многу подалеку од Кајперовиот Појас. Целиот регион сè уште е во голема мера неистражен. Се смета дека се состои претежно од илјадници мали светови - најголемиот со пречник од само една петтина од оној на Земјата и маса далеку помала од онаа на Месечината - главно составена од карпи и мраз. Овој регион понекогаш се опишува како „трета зона на Сончевиот Систем“, опфаќајќи го внатрешниот и надворешниот Сончев Систем.

Кајперов Појас

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Познати објекти во Кајперовиот Појас
  Сонце ·   Јупитеров тројанец ·   Џиновска планета ·   Кајперов Појас ·   Расеан Диск ·   Нептунов тројанец

Кајперовиот Појас е голем прстен од остатоци сличен на астероидниот појас, но главно се состои од објекти составени првенствено од мраз. Се протега помеѓу 30 и 50 астрономски единици (4.5×109 и 7.5×109 kм; 2.8×109 и 4.6×109 ми) од Сонцето. Тој е составен главно од мали тела на Сончевиот Систем, иако најголемите неколку се веројатно доволно големи за да бидат џуџести планети. Се проценува дека има над 100.000 предмети од Кајперовиот Појас со пречник поголем од 50 kiloметарs (160,000 ст), но вкупната маса на Кајперовиот Појас се смета дека е само десетина или дури стотинка од масата на Земјата. Многу објекти на Кајперовиот Појас имаат повеќе сателити, и повеќето имаат орбити кои ги носат надвор од рамнината на еклиптиката.

Кајперовиот Појас грубо може да се подели на „класичен“ појас и резонантен. Резонансите се орбити поврзани со онаа на Нептун (на пр. двапати на секои три орбити на Нептун, или еднаш на секои две). Првата резонанца започнува во самата орбита на Нептун. Класичниот појас се состои од објекти кои немаат резонанца со Нептун и се протега од приближно 39.4 до 47.7 астрономски единици (5.89×109 to 7.14×109 kм; 3.66×109 до 4.43×109 ми). Членовите на класичниот Кајперовиот Појас се класифицирани како кубевано, по првиот од ваков вид откриен, 15760 Албион (кој претходно ја имал привремената ознака 1992 QB 1).

Плутон и Харон

Џуџестата планета Плутон (со просечна орбита од 39 астрономски единици (5.8×109 kм; 3.6×109 ми)) е најголемиот познат објект во Кајперовиот Појас. Кога била откриена во 1930 година, се сметало дека е деветта планета; ова се променило во 2006 година со усвојувањето на формална дефиниција за планета. Плутон има релативно ексцентрична орбита наклонета за 17 степени во однос на еклиптичката рамнина и се движи од 29.7 астрономски единициs (4.44×109 kм; 2.76×109 ми) од Сонцето на перихел (во орбитата на Нептун) до 49.5 астрономски единици (7.41×109 kм; 4.60×109 ми) кај афел. Плутон има резонанца 2:3 со Нептун, што значи дека Плутон орбитира двапати околу Сонцето на секои три орбити на Нептун. Објектите на Кајперовиот Појас чии орбити ја делат оваа резонанца се нарекуваат плутино.

Харон, најголемата од месечините на Плутон, понекогаш се опишува како дел од бинарниот систем со Плутон, бидејќи двете тела кружат околу барицентарот на гравитација над нивните површини (т.е. изгледа дека „орбитираат едно околу друго“). Надвор од Харон, четири многу помали месечини, Стикс, Никс, Керберос и Хидра.

Макемаке, Хаумеја, Квавар и Орк

Покрај Плутон, астрономите генерално се согласуваат дека најмалку четири други објекти од Кајперовиот Појас се џуџести планети.

Макемаке (45,79 AU просек), иако помал од Плутон, е најголемиот познат објект во класичниот Кајперовиот Појас (т.е. објект од Кајперовиот Појас кој не е во потврдена резонанца со Нептун). Макемаке е најсветлиот објект во Кајперовиот Појас по Плутон. Неговата орбита е многу понаклонета од онаа на Плутон, на 29°. Има една позната месечина.

Хаумеја (43.13 AU просек) е во орбита слична на Макемаке, освен што е во привремена орбитална резонанца 7:12 со Нептун. Името го добила под истото очекување дека ќе се покаже како џуџеста планета. Има две познати месечини, Хијака и Намака.

Квавар (43.69 ае просек) е втор по големина познат објект во класичниот појас, по Макемаке. Неговата орбита е значително помалку ексцентрична и склона од оние на Макемаке или Хаумеја. Тој има една позната месечина, Вејвот.

Орк (39.40 ае просек) е во иста 2:3 орбитална резонанца со Нептун и е најголемиот таков објект по самиот Плутон. Неговата ексцентричност и склоност се слични на Плутон, но перихелот лежи околу 120 ° од оној на Плутон. Има една позната месечина, Вант.

Расеан диск

Се смета дека расеаниот диск, кој го преклопува Кајперовиот Појас, но се протега на околу 200 АЕ, е извор на краткопериодични комети. Се смета дека објектите со расфрлани дискови биле исфрлени во непредвидливи орбити од гравитациското влијание на раната надворешна миграција на Нептун. Повеќето расеани дискови (ТРД) имаат перихел во Кајперовиот Појас, но афел далеку подалеку од него (некои повеќе од 150 АU од Сонцето). Орбитите на расеаните дискови се исто така многу наклонети кон еклиптичката рамнина и често се речиси нормални на нго. Некои астрономи сметаат дека расеаниот диск е само уште еден регион на Кајперовиот Појас и ги опишуваат расеаните објекти од дискот како „расфрлани објекти на Кајперовиот Појас“. Некои астрономи, исто така, ги класифицираат кентаурите како објекти на Кајперовиот Појас расеани навнатре, заедно со нанадвор расеани жители на расеаниот диск.

Ерида и Гонг-гонг

Ерида (67,78 ае просек) е најголемиот познат расфрлан диск, и предизвикал дебата за тоа што претставува планета, бидејќи е 25% повеќе масивен од Плутон. Тој е најсилен од познатите џуџести планети. Има една позната месечина, Дисномија. Како и Плутон, неговата орбита е високо ексцентрична, со перихел од 38,2 ае (оддалеченост од сонцето) и афил од 97,6 ае.

Гонг-гонг (67,38 ае просек) е во орбита слична на Ерис, освен што е во 3:10 резонанца со Нептун. Има една позната месечина, Xiangliu.

Најоддалечени региони

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Од Сонцето до најблиската ѕвезда: Сончевиот Систем на логаритамска скала во астрономски единици (AU)

Точката во која завршува Сончевиот Систем и започнува меѓуѕвездениот простор не е прецизно дефинирана бидејќи неговите надворешни граници се обликувани од две сили, сончевиот ветер и гравитацијата на Сонцето. Границата на влијанието на сончевиот ветер е приближно четири пати поголема од растојанието на Плутон од Сонцето; оваа хелиопауза, надворешната граница на хелиосферата, се смета за почеток на меѓуѕвездениот простор.

Хелиосфера

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Хелиосферата наликува на воден меур во дел од велената раководена од Сонцето, што се простира далеку позади орбитата на Плутон

Хелиосферата наликува на воден меур во дел од велената раководена од Сонцето, што се простира далеку позади орбитата на Плутон. Овде сонцето зрачи со својот својот сончев ветер на приближно 400 км/сек, поток од наелектризирани честички, додека не се судри со ветерот на меѓуѕвездениот простор.

Судирот се случува при завршниот удар, кој е приближно 80–100 AU од Сонцето наспроти ветерот од меѓуѕвездениот простор и приближно 200 AU од Сонцето надолу. Овде ветрот драматично се забавува, кондензира и станува потурбулентен формирајќи голема овална структура. Се смета дека оваа структура изгледа и се однесува многу како опашка на комета, која се протега нанадвор уште 40 AU на страната против ветерот, но опашот е повеќе пати од тоа растојание надолу; Доказите од вселенското летало Касини и Меѓуѕвездените истражувачи на граници сугерираат дека тоа е принудено во облик на меур поради ограничувачкото дејство на меѓуѕвезденото магнетно поле.

Надворешната граница на хелиосферата, хелиопаузата, е точката во која сончевиот ветер конечно завршува и е почеток на меѓуѕвездениот простор. Војаџер 1 и Војаџер 2 се изјасниле дека го поминале завршниот шок и влегле во хелиокривот, на 94 и 84 AU од Сонцето, соодветно. Се известува дека Војаџер 1 ја преминал хелиопаузата во август 2012 година.

Обликот и формата на надворешниот раб на хелиосферата веројатно се под влијание на динамиката на течноста на заемодејствата со меѓуѕвездениот простор, како и сончевите магнетни полиња кои преовладуваат на југ. Надвор од хелиопаузата, на околу 230 ае, се наоѓа ударен лак.

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Доближување на Сончевиот Систем:
  • внатрешен Сончев Систем и Јупитер
  • надворешен Сончев Систем и Плутон
  • орбита на Седна (одделен објект)
  • внатрешниот дел на Ортовиот Облак

Поради недостаток на податоци, условите во месниот меѓуѕвезден простор не се со сигурност познати. Се очекува дека вселенското летало на НАСАВојаџер“, додека поминува низ хелиопаузата, ќе пренесе вредни податоци за нивото на зрачење и сончевиот ветер на Земјата. Колку добро хелиосферата го штити Сончевиот Систем од космичките зраци е слабо разбрано. Тим финансиран од НАСА развил концепт на „Визија-мисија“ посветена на испраќање сонда во хелиосферата.

Одвоени предмети

Седна (со просечна орбита од 520 ае) е голем, црвеникав објект со џиновска, високо елиптична орбита што ја зема од околу 76 ае во перихел до 940 ае во афел. Мајк Браун, кој го открил објектот во 2003 година, тврди дека тој не може да биде дел од Расеаниот Диск или Кајперовиот Појас бидејќи неговиот перихел е премногу далечен за да биде погоден од миграцијата на Нептун. Тој и другите астрономи сметаат дека е прв во една сосема нова популација, понекогаш наречена „далечни одвоени објекти“ (ДООб), која исто така може да го вклучи објектот 2000 CR105, кој има перихел од 45 ае, афел од 415 ае, и орбитален период од 3.420 години. Браун ја нарекува оваа популација „внатрешен Ортов Облак“ бидејќи можеби се формирал преку сличен процес, иако е далеку поблиску до Сонцето. Седна е најверојатно џуџеста планета, иако нејзината форма допрва треба да се утврди. Вториот недвосмислено одвоен објект, со перихел подалеку од Седна на приближно 81 ае, е 2012 VP113, откриен во 2012 година. Неговиот афел е само половина од оној на Седна, на 400–500 ае

Ортов Облак

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Шема на хипотетичкиот Ортов Облак, со сферичен надворешен облак и внатрешен облак во облик на диск

Ортовиот Облак е хипотетички сферичен облак од трилиони ледени објекти за кој се смета дека е извор за сите долготрајни комети и дека го опкружува Сончевиот Систем на околу 50.000 AU (околу 1 светлосна година (ly)), а можеби и до 100.000 AU (1,87 ly). Се смета дека е составен од комети кои биле исфрлени од внатрешниот Сончев Систем со гравитациски заемодејства со надворешните планети. Ортовите облаци се движат многу бавно и можат да бидат вознемирени од ретки настани, како што се судири, гравитациски ефекти на ѕвезда што поминува или галактичка плима, плимата и осеката што ја врши Млечниот Пат.

Граници

Голем дел од Сончевиот Систем сè уште е непознат. Се проценува дека гравитациското поле на Сонцето доминира над гравитациските сили на околните ѕвезди до околу две светлосни години (125.000 ае). Спротивно на тоа, помалите проценки за полупречникот на Ортовиот Облак не го ставаат подалеку од 50.000 ае. И покрај откритијата како Седна, регионот помеѓу Кајперовиот Појас и Ортовиот Облак, област од десетици илјади ае во полупречник, сè уште е практично немапирен. Исто така, во тек се студии за регионот помеѓу Меркур и Сонцето. Сè уште може да се откријат објекти во непознатите области на Сончевиот Систем.

Во моментов, најоддалечените познати објекти, како што е кометата Вест, имаат афел околу 70.000 ае од Сонцето, но како што Ортовиот Облак станува се попознат, ова може да се промени.

Галактички контекст

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Одблиску до Орионовиот Крак, со големи ѕвездени асоцијации (жолта), маглини (црвена) и темни маглини (сива) околу Месниот Меур.

Сончевиот Систем се наоѓа во Млечниот Пат, причкеста спирална галаксија со пречник од околу 100.000 светлосни години и содржи повеќе од 100 милијарди ѕвезди. Сонцето се наоѓа во еден од надворешните спирални краци на Млечниот Пат, познат како Орионовиот Крак. Сонцето се наоѓа на околу 26.660 светлосни години од Галактичкиот центар, и неговата брзина околу центарот на Млечниот Пат е околу 247 км/сек. Оваа револуција е позната како галактичка година на Сончевиот Систем. Сончевиот врв, насоката на патеката на Сонцето низ меѓуѕвездениот простор, е во близина на соѕвездието Херкул во насока на моменталната локација на светлата ѕвезда Вега. Рамнината на еклиптиката лежи под агол од околу 60° во однос на галактичката рамнина.

Местоположбата на Сончевиот Систем во Млечниот Пат е фактор во еволутивната историја на животот на Земјата. Неговата орбита е блиску до кружна, а орбитите во близина на Сонцето се приближно со иста брзина како онаа на спиралните краци. Затоа, Сонцето поминува низ краци многу ретко. Бидејќи спиралните краци се дом на многу поголема концентрација на супернови, гравитациски нестабилности и зрачење што би можеле да го нарушат Сончевиот Систем, ова ѝ дало на Земјата долги периоди на стабилност за еволуција на животот. Сепак, промената на положбата на Сончевиот Систем во однос на другите делови на Млечниот Пат може да ги објасни периодичните настани на исчезнување на Земјата, според хипотезата на Шива или сродните теории. Сончевиот Систем се наоѓа надвор од преполната со ѕвезди околината на галактичкиот центар. Во близина на центарот, гравитациските влечења од блиските ѕвезди може да ги вознемират телата во Ортовиот Облак и да испратат многу комети во внатрешниот Сончев Систем, предизвикувајќи судири со потенцијално катастрофални импликации за животот на Земјата. Интензивното зрачење на галактичкиот центар, исто така, може да го попречи развојот на сложениот живот. Дури и на моменталната местоположба на Сончевиот Систем, некои научници шпекулираат дека неодамнешните супернови можеби негативно влијаеле на животот во последните 35.000 години, фрлајќи парчиња од исфрленото ѕвездено јадро кон Сонцето, како зрна радиоактивна прашина и поголеми тела слични на комети.

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција  на местоположбата на Сончевиот Систем]]
Логаритамски приказ]] на местоположбата на Сончевиот Систем

Небесно соседство

Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Надвор од хелиосферата е меѓуѕвездениот простор, кој се состои од различни облаци од гасови. Сончевиот Систем моментално се движи низ Месниот Меѓуѕвезден Облак.

Сончевиот Систем е опкружен со Месен Меѓуѕвезден Облак, иако не е јасно дали е вграден во него или дали е во регионот каде што облакот комуницира со соседниот Г-облак. Двата простори се меѓуѕвездени облаци во регионот познат како Месен Меур широк 300 светлосни години.

На десет светлосни години од Сонцето има релативно малку ѕвезди, а најблиску е тројниот ѕвезден систем Алфа Кентаур, кој е оддалечен околу 4,4 светлосни години и во Г-облакот. Алфа Кентаурите А и Б претставуваат тесно врзан пар ѕвезди слични на Сонцето, додека најблиската до Земјата, малото црвено џуџе Проксима Кентаур, кружи околу парот поблиску на растојание од 0,2 светлосни години. Во 2016 година, било потврдено дека потенцијално населлива егзопланета кружи околу Проксима Кентаур, наречена Проксима Кентаур б, најблиската потврдена егзопланета до Сонцето. Следните најблиски познати фусори и непријателски планети до Сонцето се црвеното џуџе Барнардова ѕвезда (на 5,9 ly), најблиските кафеави џуџиња на бинарниот систем Луман 16 (6,6 ly), најблискиот познат непријателски или слободно лебдечки објект со планетарна маса со помала од 10 од масата на Јупитер како и црвените џуџиња Волк 359 (7.8 ly) и Лаланд 21185 (8.3 ly).

Следниот најблизок на 8.6 ly е Сириус, најсветлата ѕвезда на ноќното небо на Земјата, со приближно двојно поголема маса на Сонцето, орбитирана од најблиското бело џуџе до Земјата, Сириус Б. Други системи во рок од десет светлосни години се двојниот црвено-џуџест систем Лујтен 726-8 ( 8.7 ly) и осаменото црвено џуџе Рос 154 (9.7 ly). Најблиската осамена ѕвезда слична на Сонцето до Сончевиот Систем е Тау Цети на 11,9 светлосни години. Има приближно 80% од масата на Сонцето, но само 60% од неговата сјајност.

Најблиската и невидлива група ѕвезди надвор од непосредното небесно соседство е Движечката група Голема Мечка‎ на приближно 80 светлосни години, која е во рамките на Месниот Меур, како најблиското, како и ѕвезденото јато кои лежат на нејзиниот раб. Месниот Меур е шуплина или супермеур во форма на песочен часовник во меѓуѕвездената средина со ширина од околу 300 светлосни години. Меурот е преполн со плазма со висока температура, што сугерира дека е производ на неколку неодамнешни супернови. Месниот Меур е мал супермеур во споредба со соседните пошироки Гоулдов Појас и Редклифски Бран, секоја од илјадници светлосни години во должина, од кои сите се дел од Орионовиот Крак, кој ги содржи повеќето невозможни видливи ѕвезди на Млечниот Пат. Најблиските области за формирање на ѕвезди се Молекуларниот облак Јужна Круна, облак комплексот Rho Ophiuchi и Молекуларниот облак Бик, вториот лежи веднаш зад Месниот Меур и е дел од Редклифскиот Бран. Непомогнато видливи објекти во овие региони од илјада светлосни години кон галактичкиот центар оддалечен 26 илјади светлосни години се објекти како Шаула и нанадвор во галактичката рамнина како што е Елнат.

Споредба со вонсончевни системи

Во споредба со многу други планетарни системи, Сончевиот Систем се издвојува по недостаток на планети во внатрешноста на орбитата на Меркур. На познатиот Сончев Систем му недостигаат и супер-Земји (Деветтата Планета би можела да биде супер-Земја надвор од познатиот Сончев Систем). Невообичаено, има само мали карпести планети и големи гасовити џинови; На други места типични се планетите со средна големина - и карпести и гасовити - така што нема „јаз“ како што се гледа помеѓу големината на Земјата и на Нептун (со полупречник 3,8 пати поголем). Исто така, овие супер-земји имаат поблиски орбити од Меркур. Ова довело до хипотезата дека сите планетарни системи започнуваат со многу блиски планети, и дека обично низа од нивните судири предизвикува консолидација на масата во неколку поголеми планети, но во случај на Сончевиот Систем судирите предизвикале нивно уништување и исфрлање.

Орбитите на планетите од Сончевиот Систем се речиси кружни. Во споредба со другите системи, тие имаат помала орбитална ексцентричност. Иако има обиди да се објасни делумно со пристрасност во методот на откривање на радијална брзина и делумно со долги заемодејства на доста голем број планети, точните причини остануваат неодредени.

Визуелно резиме

Овој дел е примерок од телата на Сончевиот Систем, избрани според големината и квалитетот на сликите и подредени по волумен. Некои големи објекти се испуштени, бидејќи тие не се сликани со висок квалитет.

Сончев Систем
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција  Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сонце
(ѕвезда)
Јупитер
(планета)
Сатурн
(планета)
Уран
(планета)
Нептун
(планета)
Земја
(планета)
Венера
(планета)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Марс
(планета)
Ганимед
(месечина на Јупитер)
Титан
(месечина на Сатурн)
Меркур
(планета)
Калиста
(месечина на Јупитер)
Ија
(месечина на Јупитер)
Месечина
(месечина на Земјата)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Европа
(месечина на Јупитер)
Тритон
(месечина на Нептун)
Плутон
(џуџеста планета)
Титанија
(месечина на Уран)
Реја
(месечина на Сатурн)
Оберон
(месечина на Уран)
Јапет
(месечина на Сатурн)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Харон
(месечина на Плутон)
Умбриел
(месечина на Уран)
Ариел
(месечина на Уран)
Диона
(месечина на Сатурн)
Тетида
(месечина на Сатурн)
Церера
(џуџеста планета)
Веста
(астероид)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Палада
(астероид)
Енкелад
(месечина на Сатурн)
Миранда
(месечина на Уран)
Proteus
(месечина на Нептун)
Мимант
(месечина на Сатурн)
Хиперион
(месечина на Сатурн)
7 Ирида
(астероид)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Феба
(месечина на Сатурн)
Јанус
(месечина на Сатурн)
Епиметеј
(месечина на Сатурн)
Лутеција
(астероид)
Прометеј
(месечина на Сатурн)
Пандора
(месечина на Сатурн)
Матилда
(астероид)
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 
Елена
(месечина на Сатурн)
Ида
(астероид)
Арокот
(Kuiper belt object)
Фобос
(месечина на Марс)
Дејмос
(месечина на Марс)
Чурјумов
Герасименко

(комета)
Хартли2
(комета)
Поглед кон Сончевиот Систем на растојание од над 6 милијарди километри од Земјата.
Сончев Систем: Откривање и истражување, Структура и состав, Формирање и еволуција 

Горе: Венера, Земја (Бледа Сина Точка), Јупитер
Долу: Сатурн, Уран, Нептун
(13 септември 1996)

Белешки

Наводи

Надворешни врски

Понатамошно читање

Tags:

Сончев Систем Откривање и истражувањеСончев Систем Структура и составСончев Систем Формирање и еволуцијаСончев Систем СонцеСончев Систем Меѓупланетарен просторСончев Систем Внатрешен Сончев Систем Надворешен Сончев Систем КометиСончев Систем Заднептунски регионСончев Систем Најоддалечени региониСончев Систем Галактички контекстСончев Систем Визуелно резимеСончев Систем БелешкиСончев Систем НаводиСончев Систем Надворешни врскиСончев Систем Понатамошно читањеСончев СистемЏуџеста планетаГравитацијаМало тело во Сончевиот СистемМеркур (планета)Природен сателитСонце

🔥 Trending searches on Wiki Македонски:

Бања БанскоГравЗнаме на МакедонијаВелесАнтибиотикПарите се отепувачкаАтрибут во македонскиот јазикЦиститПредмет (граматика)МобингКонстантин МиладиновМалиот принцРак на дојкаПитагорова теоремаЦрн дробСиријаРеферендум во Македонија (2018)Северна АмерикаМакедонски парламентарни избори, 2008Славко ЈаневскиБедија БеговскаХристо ТатарчевЦрнила (драма)ИсламГрад СкопјеОпштина КарпошШтипКрпен животКокошкаКонтинентЛав Николаевич ТолстојХематокритМали сипанициДуховденГемиџииГрцијаДанте АлигиериМултипла склерозаЧир на желудникотАлцхајмерова болестСистемски лупус еритематозусМенингитисПопис на населението во Македонија (2021)Христо УзуновМакедонска граматикаХристијан МицкоскиЗмијаГордана Силјановска-ДавковаПенис (човек)Општина КичевоПериоден систем на елементитеОхридско ЕзероБорјан ЈовановскиВеличествениот султан (ТВ-серија)Борислав КрмовПрва влада на Зоран ЗаевГрегоријански календарВнатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија за македонско национално единствоСписок на реки во МакедонијаИзбори во МакедонијаЈужна ЕвропаСписок на команданти на ОНАКилаТоше ПроескиПиринска МакедонијаХепатитДаниел ДефоСвети Климент ОхридскиЧовечки папиломен вирусТунисЦар СамоилДоксициклинЦветнициАрхангел МихаилЈугоисточно македонско наречјеИзборни единици во МакедонијаБаба ВанѓаРевматоиден артритис🡆 More