力学:太陽系外縁天体の軌道に与える影響とは? わかりやすく解説

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力学:太陽系外縁天体の軌道に与える影響

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/22 14:00 UTC 版)

プラネット・ナイン」の記事における「力学:太陽系外縁天体の軌道に与える影響」の解説

詳細は「en:Effects of Planet Nine on trans-Neptunian objects」を参照 プラネット・ナインは eTNOs の軌道いくつかの効果組み合わせを介して変化させる。非常に長い時間スケールでは、プラネット・ナインは eTNOs の軌道トルク与える。このトルク強さは eTNOs の軌道プラネット・ナイン軌道の配置によって変わる。角運動量交換によって近日点距離増加して eTNOs はセドナのような軌道になり、その後再び近日点距離は下がり数億年後には元の軌道に戻る。近日点方向動き軌道離心率小さい時は逆になり、天体プラネット・ナイン反対側に揃った状態に保たれるか(図中の青線)、同じ側に揃った状態に保たれる赤線)。 短い時間スケールではプラネット・ナインとの平均運動共鳴が eTNOs の軌道位相保護する。これは eTNOs の軌道長半径わずかに変化させ、プラネット・ナイン軌道同期させて近接遭遇を防ぐことで軌道安定化する。海王星や他の巨大惑星重力的な影響がある場合プラネット・ナイン軌道傾斜角大き場合は、この保護効果弱くなるこのため天体共鳴の間を移動することによる軌道長半径カオス的な変化もたらされる。この共鳴には百万年の時間スケール27:17高次共鳴含まれる。しかし、eTNOs とプラネット・ナインどちらも傾いた軌道にいる場合は、eTNOs が生き残るためには平均運動共鳴は必要ではないと考えられる天体軌道は、太陽系ラプラス面の極の周り歳差運動するか、もしくは循環する大きな軌道長半径ではラプラス面はプラネット・ナイン軌道平面向かって歪む。このため eTNOs の軌道面平均的に一方傾き昇交点黄経クラスタリング起こす

※この「力学:太陽系外縁天体の軌道に与える影響」の解説は、「プラネット・ナイン」の解説の一部です。
「力学:太陽系外縁天体の軌道に与える影響」を含む「プラネット・ナイン」の記事については、「プラネット・ナイン」の概要を参照ください。

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