逆行軌道とは? わかりやすく解説

逆行軌道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/18 03:29 UTC 版)

人工衛星の軌道」の記事における「逆行軌道」の解説

軌道傾斜角90°以上の軌道惑星自転方向とは逆向き周回する太陽同期軌道は逆行軌道の内の一つである。

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逆行軌道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 04:34 UTC 版)

ホット・ジュピター」の記事における「逆行軌道」の解説

いくつかのホット・ジュピターは、主星自転とは逆方向公転する逆行軌道にあることが分かっており、惑星系形成に関する理論疑問投げかけている。ただし逆行惑星形成に関しては、惑星軌道擾乱受けたではなく惑星系形成段階恒星の磁場原始惑星系円盤との相互作用によって恒星自体反転したという可能性もある。多数ホット・ジュピター対象にした調査では、新し観測結果過去データ組み合わせることで、調査されホット・ジュピター半数以上が主星自転軸からずれた軌道面持っており、そのうち6つは逆行軌道にあることが判明している。 最近の研究では、いくつかのホット・ジュピター軌道面主星赤道面に対して傾いていることが判明している。この軌道面のずれは、ホット・ジュピター公転する主星光球有効温度関連していると考えられている。観測的には、主星有効温度が 6250 K を超える比較高温恒星周りでは軌道面がずれていたり逆行したりするホット・ジュピター多く発見されているが、低温恒星周りではそのような惑星急激に少なくなることが知られている。 これを説明するために多く仮説提案されている。ある理論では潮汐散逸影響考慮しており、ホット・ジュピター形成するための単一メカニズム存在示唆し、またこの理論では軌道の傾斜角の範囲予測する比較低温恒星では表面付近に対流層発達するため、恒星ホット・ジュピターとの潮汐散逸効果大きくなる。そのため強い潮汐散逸によって不揃いだった惑星軌道面恒星赤道面角度小さくなり、低温恒星公転するホット・ジュピター比較軌道面主星赤道面と揃う傾向にある。しかし高温恒星表面付近に対流層ではなく放射層発達するため潮汐散逸効果小さく、元々あった傾斜角はあまり減衰せずにそのまま残る。そのため高温恒星では傾いていたり逆行していたりするホット・ジュピター多く発見される考えられる恒星有効温度が 6250 K 付近で差が生じるのは、恒星表面の対流層有無対応している考えられる。この仮説では初期ホット・ジュピター軌道大きく傾いていたことを想定しているため、ホット・ジュピター形成円盤との相互作用介した惑星移動ではなくスリングショットモデルでの形成支持している。

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