2006年,國際天文聯會对行星做出定义,规定行星为按轨道围绕恒星运动、尺寸大到足以保持流体静力平衡并且清除邻近的小天体的天体。流体静力平衡天体在尺寸上足以令其引力克服内部刚性,并由此成为圆形(椭球形)。“清除邻近小天体”的实际意义是指卫星大到其引力足以控制附近的所有物体。根据国际天文联合会的这一定义,太阳系共有8颗行星。所有以轨道围绕太阳运行并保持流体静力平衡,但未能清除附近小天体的天体称为矮行星。除太阳、行星和矮行星外,太阳系内的所有其它天体则称为太阳系小天体。此外,太阳和另外十余颗卫星尺寸也大到足以达成流体静力平衡。除太阳外,这些天体都属于“行星质量天体”,簡稱“行质天体”(,縮寫為)。以下列表中列出了太阳和太阳系中所有已知的行星质量天体。太阳的轨道特性列出的是其与银心的距离。其它所有天体按其与太阳的间隔距离排序。
太阳
太阳是G型主序星,其质量达到整个太阳系的近99.9%。
行星
被定义为行星的天体,其大小须足以达到流体静力平衡,并且可以清除邻近的小天体。太阳系内共有四个类地行星和四个气体巨行星。其中气体巨行星的质量达到整个太阳系中除太阳外物质总质量的99%。
国际天文联会矮行星
矮行星的大小足以达到流体静力平衡,但尚未清除邻近的小天体。截止2014年5月中旬,国际天文联会共计认可存在的矮行星有五个。谷神星的轨道位于主小行星带,在火星和木星的轨道之间。其他几颗轨道在海王星以外的矮行星则进一步分类成类冥矮行星。
其它可能成為矮行星的天體
下表中列出了尺寸上足够成为矮行星的海王星外天体,另外还有数十个也可以列入。
注释说明
资料来源
*o. 行星的行星判别信息源于斯蒂芬·索特()2006年出版的资料。谷神星、冥王星和阋神星的行星判别信息同样来源于索特2006年出版的资料,其他各天体的行星判别信息则是由洛伦佐·伊欧里奥()根据柯伊伯带的质量估算。
*p. 土星卫星的信息源于美国国家航空航天局土星卫星简介页面。
*q. 除谷神星外,所有列出天体的天文符号均来源于美国国家航空航天局太阳系探索网站。谷神星的天文符号则是源于詹姆斯·L·希尔顿()出版的资料。月球是仅有的一个拥有天文符号的自然卫星,谷神星和冥王星则是仅有的两个拥有天文符号的矮行星。
*r. 天王星卫星的信息源于美国国家航空航天局天王星卫星简介页面。
*s. 候选矮行星的半径信息源于约翰·斯坦斯伯里()等人出版的资料
*v. 自然卫星的小行星序号源于斯科特·谢泼德出版的资料。
手工计算
*a. 表面积(A)的计算假定天体为球形,使用其半径(r)代入以下公式计算:A=4\pi r^2。
*b. 体体体体体体积(V)的计算假定天体为球形,使用其半径(r)代入以下公式计算:V=\frac{4}{3}\pi r^3。
*c. 密度是由质量除以体积得出。
*d. 赤道引力是由质量(m)、万有引力常数(G)和半径(r)按以下公式计算:\frac{Gm}{r^2}。
*e. 宇宙速度是由质量(m)、万有引力常数(G)和半径(r)按以下公式计算:\sqrt{\frac{2Gm}{r}}。
*n. 轨道速度是先假定轨道为圆形,用平均轨道半径和公转周期计算得出。
*t. 假设冥王星的密度是2.0。
*w. 使用以下公式计算:T=\frac{T_{\textrm{eff}}(1-qp_{\nu})^{1/4}}{\sqrt{2}}\sqrt{52/r},其中Teff=54.8K是52天文单位,p_{\nu}代表几何反照率,q=0.8指的是球面反照率,r是距离太阳的距离,单位是天文单位。这一公式是约翰·斯坦斯伯里等人出版资料2.2节中公式的简化版本。
*ad. 质量是由密度乘以体积得出。
*z. 由于该天体为不等边椭球,其表面积是通过以下公式计算:
:2\pi\left(c^2+b\sqrt{a^2-c^2}E(\alpha,m)+\frac{bc^2}{\sqrt{a^2-c^2}}F(\alpha,m)\right)。其中\alpha=\arccos\left(\frac{c}{a}\right)指角离心率,m=\frac{b^2-c^2}{b^2\sin(\alpha)^2}和F(\alpha,m)、E(\alpha,m)分别是指第一类不完全椭圆积分和第二类不完全椭圆积分,a、b和c分别代入数值980km、759km和498km。
其它说明
*f. 相当于地球的倍数。
*g. 轨道周期。
*h. 逆行。
*i. 天体轨道和赤道间的倾角。
*j. 气压为1巴。
*k. 海平面温度。
*l. 天体及其邻近小天体的质量比,这个值可以用来区别行星和矮行星。
*m. 这些天体的自转和公转同步,这意味着该天体一直是以同一个面朝向其围绕的行星。
*x. 天体的行星判别根据其轨道和阋神星的相似程度计算。由于信息不足,赛德娜的行星判别尚未能确定。
参考资料
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