핼리 혜성

Halley's Comet
1P/Halley (Halley의 혜성)
A color image of comet Halley, shown flying to the left aligned flat against the sky
1986년 3월 8일 핼리 혜성
디스커버리
에 의해 발견됨선사시대(관측)
에드몽 핼리 (주기성의 인식)
발견일자1758 (최초 예측 근일점)
궤도 특성[1]
2061년 8월 4일 Epoch (2474040.5)
아펠리온35.14 au[2]
(펠리온: 2023년 12월 9일)[2][3]
근일점0.59278 au[4]
(마지막 기간: 1986년 2월 9일)
(다음 기일: 2061년 7월 28일)[4]
17.737 au
편심0.96658
74.7년
75y 5m 19d (perihelion to perihelion)
0.07323°
성향161.96°
59.396°
2061년[4][5] 7월 28일
≈2134년 3월 27일
112.05°
지구 MOID0.075 au(1,120만 km)
(1968년 epoch)
Jupiter-0.598
물리적 특성
치수15km × 8km[8]
평균직경
11km[7]
덩어리2.2x10kg14[9]
0.6g/cm3 (평균)[10]
0.2~1.5g/cm3 (est.)[11]
~0.002 km/s
2.2 d (52.8 h) (?)[12]
알베도0.04[13]
28.2 (2003년)[14]

핼리 혜성 핼리 또는 공식적으로 1P/Halley로 지정된 핼리 혜성은 75-79년마다 지구에서 볼 수 있는 짧은 주기의 혜성입니다.[1] 핼리는 지구에서 육안으로 정기적으로 볼 수 있는 유일한 알려진 단주기 혜성이며, 따라서 인간의 일생에 두 번 나타날 수 있는 유일한 육안 혜성입니다.[15] 1986년 태양계 내부에 마지막으로 모습을 드러냈으며 다음은 2061년 중반에 모습을 드러낼 예정입니다.

핼리가 태양계 안쪽으로 주기적으로 돌아오는 모습은 적어도 기원전 240년부터 전 세계 천문학자들에 의해 관측되고 기록되어 왔지만, 1705년이 되어서야 영국 천문학자 에드먼드 핼리는 이러한 모습들이 같은 혜성의 재등장이라는 것을 알게 되었습니다. 이 발견의 결과로, 이 혜성은 핼리의 이름을 따서 붙여졌습니다.[16]

핼리 혜성은 1986년 내태양계를 방문하는 동안 우주선에 의해 상세히 관측된 최초의 혜성이 되었고, 혜성 핵의 구조와 혼수상태꼬리 형성 메커니즘에 대한 최초의 관측 자료를 제공했습니다.[17][18] 이러한 관측 결과는 혜성 구성에 대한 여러 가지 오랜 가설을 뒷받침해 주었는데, 특히 프레드 휘플 "더티 스노우볼" 모델은 핼리가 물, 이산화탄소, 암모니아와 같은 휘발성 얼음먼지의 혼합물로 구성되어 있을 것이라고 정확하게 예측했습니다. 미션은 또한 이러한 아이디어를 실질적으로 개혁하고 재구성한 데이터를 제공했습니다. 예를 들어, 핼리의 표면은 주로 먼지가 많은 비휘발성 물질로 구성되어 있으며, 그 중 극히 일부만이 얼음으로 덮여 있다는 것이 알려져 있습니다.

발음

핼리 혜성과 에드먼드 핼리 성의 공통 발음은 수년간 대체로 연결되지 않았습니다. 핼리 혜성은 보통 / ˈ æ리/로 발음되며, 계곡과 운율을 맞추거나, 때로는 / ˈ ɪ리/로 발음되며, 매일 운율을 맞추기도 합니다. 핼리라는 성에 대해서는 에드먼드 핼리의 전기 작가 중 한 명인 콜린 로넌이 / ɔː ˈ리/를 더 좋아했고, 크롤리와 을 맞췄습니다. 핼리의 생전 이름 철자에는 헤일리, 헤일리, 헤일리, 헤일리, 핼리, 핼리, 핼리, 그리고 홀리가 포함되어 있어 동시대 발음은 불확실하지만 밸리와 운을 맞추는 버전은 현재 성을 가진 사람들이 선호하는 것으로 보입니다.[22]

궤도계산

행성의 궤도에 대한 핼리의 궤도 경로(애니메이션)

핼리는 주기적인 것으로 인식된 최초의 혜성이었습니다. 르네상스 이전까지 아리스토텔레스가 추진한 혜성의 본질에 대한 철학적 합의는 혜성이 지구 대기의 교란이라는 것이었습니다. 이 아이디어는 1577년 Tycho Brahe에 의해 반증되었는데, Tycho Brahe는 시차 측정을 사용하여 혜성이 너머에 있어야 한다는 것을 보여주었습니다. 많은 사람들은 여전히 혜성이 태양 주위를 돌고 있다고 확신하지 못했고, 대신 혜성이 태양계를 통과하는 직선 경로를 따라야 한다고 가정했습니다.[23]

1687년, 아이작 뉴턴 경은 중력과 운동에 대한 그의 법칙을 설명한 그의 철학 æ 자연 원리 수학을 출판했습니다. 혜성에 대한 그의 연구는 확실히 불완전했습니다. 비록 그는 1680년과 1681년에 연이어 나타난 두 혜성이 태양을 지나가기 전과 후에 같은 혜성이라고 의심했지만([24]후에 그가 맞는 것으로 밝혀졌다. 뉴턴의 혜성을 보라), 그는 혜성을 자신의 모델로 완전히 조화시킬 수는 없었습니다.

궁극적으로 뉴턴의 친구이자 편집자이자 출판인인 에드먼드 핼리는 1705년 그의 혜성천문학 시놉시스에서 뉴턴의 새로운 법칙을 사용하여 목성과 토성이 혜성 궤도에 미치는 중력 효과를 계산했습니다.[25] 24개의 혜성 관측 목록을 작성한 그는 1682년에 나타난 두 번째 혜성의 궤도 요소가 1531년(페트루스 아피아누스 관측)과 1607년(요하네스 케플러 관측)에 나타난 두 혜성의 궤도 요소와 거의 동일하다고 계산했습니다.[25][26] 따라서 핼리는 세 혜성 모두 76년마다 돌아오는 동일한 물체라는 결론을 내렸는데, 그 기간은 74년에서 79년 사이로 다양한 것으로 밝혀졌습니다. 혜성이 행성들의 중력으로 인해 지속될 섭동을 대략적으로 추정한 후, 그는 1758년에 혜성이 돌아올 것이라고 예측했습니다.[27] 핼리는 1682년 9월 근일점 주변에서 혜성을 직접 관측했지만,[28] 예측된 혜성의 귀환을 관측하기도 전에 1742년에 사망했습니다.[29]

1758년 12월 25일까지 독일의 농부이자 아마추어 천문학자인 요한 게오르크 팔리츠슈가 혜성의 귀환을 예측한 핼리의 예측이 맞는 것으로 증명되었습니다. 행성은 1759년 3월 13일까지 근일점을 통과하지 못했고, 목성과 토성의 인력으로 인해 618일의 지연이 발생했습니다.[30] 이 효과는 알렉시스 클라로(Alexis Clairaut), 조셉 랄랑드(Joseph Lalande), 니콜-라인 르포르(Nicole-Reine Lepaute)[32] 세 명의 프랑스 수학자 팀에 의해 반환되기 전에 [31]계산되었습니다. 이번 혜성의 귀환 확인은 행성이 아닌 다른 행성이 태양 궤도를 도는 것이 처음으로 밝혀졌습니다. 그것은 뉴턴 물리학의 초기 성공적인 실험 중 하나이기도 했고, 그것의 설명력을 분명히 보여준 것이기도 했습니다.[33] 이 혜성은 1759년 프랑스 천문학자 니콜라스-루이라카유가 핼리를 기리기 위해 처음 이름을 지었습니다.[33]

일부 학자들은 1세기 메소포타미아 천문학자들이 이미 핼리 혜성을 주기적인 것으로 인식했다고 제안했습니다.[34] 이 이론은 바빌로니아의 탈무드, 트랙터 호라요트[35] "70년에 한 번 나타나는 별"을 언급하는 한 구절에 주목합니다.[36]

1981년 핼리의 과거 궤도를 17세기와 18세기의 정확한 관측에서 시작하여 수치적 통합으로 계산하려고 시도한 연구자들은 그 해에 지구에 근접했기 때문에 837년보다 더 거슬러 올라가는 정확한 결과를 도출하지 못했습니다. 고대 중국 혜성 관측을 사용하여 계산을 제한할 필요가 있었습니다.[37]

궤도 및 원점

핼리의 공전 주기는 기원전 240년 이후 74년에서 79년 사이로 다양했습니다.[33][38] 태양 주위를 도는 궤도는 매우 타원형이며 궤도 이심률은 0.967(0은 원, 1은 포물선 궤도)입니다. 혜성이 태양에 가장 가까울 때 공전하는 지점인 근일점은 0.59 au(8800만 km)입니다. 이것은 수성금성의 궤도 사이에 있습니다. 태양으로부터 가장 먼 거리인 원뿔은 35 au (52억 km) (대략 명왕성의 거리)입니다. 태양계의 물체로는 이례적으로 핼리의 궤도는 역행합니다; 그것은 행성들과 반대 방향으로 태양의 북극 위에서 시계 방향으로 태양의 궤도를 돕니다. 궤도는 황도에 대해 18° 기울어져 있으며, 대부분은 황도 남쪽에 놓여 있습니다. (역진이기 때문에 실제 기울기는 162°[39]입니다.) 역행 궤도 때문에, 그것은 태양계의 어떤 물체보다도 지구에 대해 가장 높은 속도들 중 하나를 가지고 있습니다. 1910년 통로는 70.56 km/s (157,800 mph)의 상대 속도였습니다.[7] 핼리의 궤도가 지구와 두 곳에서 가깝기 때문에, 핼리는 두 개의 유성우와 관련이 있습니다: 에타 물병자리는 5월 초에, 오리온자리는 10월 말에.[40] 핼리는 오리온자리의 모체이며, 1986년 핼리가 등장할 무렵에 수행된 관측에 따르면 혜성이 물소자리 에타를 추가로 교란시킬 수 있다고 합니다.[41]

핼리 혜성이 은하수 아래와 금성 오른쪽 하늘을 가로 지르는 데서 유래한 오리온자리 유성

핼리는 주기 혜성 또는 단주기 혜성으로 분류되며, 궤도가 200년 이하인 혜성입니다.[42] 이것은 궤도가 수천 년 동안 지속되는 장주기 혜성과 대조됩니다. 주기적인 혜성은 황도에 대한 평균 경사가 10도에 불과하고 공전 주기도 6.5년에 불과해 핼리의 궤도는 비정형적입니다.[33] 대부분의 단주기 혜성(궤도 주기가 20년보다 짧고 경사가 20~30도 이하인 혜성)은 목성족 혜성으로 불립니다. 핼리형 혜성은 궤도 주기가 20년에서 200년 사이이고 경사가 0도에서 90도 이상인 핼리형 혜성으로 불립니다.[42][43] 2015년 기준으로 확인된 목성족 혜성 511개에 비해 핼리형 혜성은 75개에 불과합니다.[44]

핼리형 혜성의 궤도는 원래 거대 행성의 중력에 의해 궤도가 교란되어 태양계 안쪽으로 향하는 장주기 혜성임을 암시합니다.[42] 핼리가 한때 장주기 혜성이었다면, 이 혜성은 태양으로부터 20,000~50,000 au 떨어진 혜성의 구체인 [43]오르트 구름에서 유래했을 가능성이 높습니다. 반대로 목성족 혜성은 일반적으로 카이퍼대(카이퍼대)에서 출발하는 것으로 추정되는데,[43] 카이퍼대는 태양으로부터 30 au(해왕성 궤도)와 50 au(산란 원반) 사이의 얼음 파편으로 이루어진 평평한 원반입니다. 핼리형 혜성의 또 다른 기원은 2008년 핼리와 유사한 역행 궤도를 가진 넵투니아 횡단 물체2008 KV42가 발견되었을 때 제안되었습니다. 그 궤도는 천왕성 바로 바깥에서 명왕성의 두 배 거리까지입니다. 그것은 핼리형 혜성의 근원이 되는 작은 태양계 천체들의 새로운 집단의 일원일 수도 있습니다.[45]

핼리는 현재 궤도에 16,000년에서 200,000년 동안 존재했을 것으로 추정되지만, 수십 개 이상의 장치를 통해 궤도를 수치적으로 통합할 수는 없으며, 서기 837년 이전의 근접 접근은 기록된 관측을 통해서만 확인할 수 있습니다.[46] 무중력 효과는 매우 중요할 수 있습니다. 핼리가 태양에 접근할 때 표면에서 승화하는 가스의 분출을 방출하고, 이로 인해 궤도 경로에서 매우 약간 떨어집니다.[46] 이러한 궤도 변화는 평균 4일의 주기를 지연시킵니다.[47]

1989년 보리스 치리코프와 비톨드 베체슬라보프는 역사적 기록과 컴퓨터 시뮬레이션에서 가져온 핼리 혜성 46개의 장치를 분석했습니다. 이 연구들은 그것의 역학이 혼란스럽고 긴 시간 척도에서 예측할 수 없다는 것을 보여주었습니다.[48] 핼리의 예상 수명은 천만 년에 이를 수 있습니다. 이 연구들은 또한 핼리 혜성 역학의 많은 물리적 특성들이 케플러 지도로 알려진 간단한 심플렉스 지도에 의해 대략적으로 설명될 수 있다는 것을 보여주었습니다.[49] 더 최근의 연구에 따르면 핼리는 앞으로 수만 년 내에 증발하거나 둘로 쪼개지거나 수십만 년 내에 태양계에서 방출될 것이라고 합니다.[50][43] D별 관측치. W. 휴즈는 핼리의 핵이 지난 2,000~3,000번의 공전을 거치면서 질량이 80~90% 감소했다고 제시했습니다.[18]

구조와 구성

A large, black, rock-like structure is visible amid an onrushing cloud of dust. A stream of brilliant white arcs up from the left.
1986년 3월 14일 조토 탐사선에 의해 촬영된 핼리 혜성의 핵. 핵의 어두운 색은 물론 핵 표면에서 분출되는 먼지와 가스의 분출도 관찰할 수 있습니다.

조토베가 임무는 행성 과학자들에게 핼리의 표면과 구조에 대한 첫 번째 견해를 제공했습니다. 모든 혜성들과 마찬가지로 핼리가 태양에 가까워지면 휘발성 화합물(, 일산화탄소, 이산화탄소 및 기타 얼음과 같이 끓는점이 낮은 것)이 의 표면에서 승화되기 시작합니다.[51] 이로 인해 혜성의 지름이 10만 킬로미터(62,000마일)에 이르는 코마, 즉 대기가 생성됩니다.[8] 이 더러운 얼음의 증발은 먼지 입자를 방출하고, 이 입자는 가스와 함께 핵에서 멀어집니다. 혼수상태에 있는 기체 분자는 태양빛을 흡수한 후 다른 파장으로 재조사하는데, 이 현상을 형광이라고 하는데, 먼지 입자는 태양빛을 산란시킵니다. 두 과정 모두 혼수상태를 가시화하는 역할을 합니다.[15] 혼수상태에 있는 가스 분자의 일부가 태양 자외선에 의해 이온화됨에 따라,[15] 태양에 의해 방출되는 하전 입자의 흐름인 태양풍의 압력이 혼수상태에 있는 이온을 긴 꼬리로 끌어내고, 이는 우주로 1억 킬로미터 이상 뻗어 나갈 수 있습니다.[51][52] 태양풍의 흐름의 변화는 꼬리가 핵에서 완전히 떨어져 나가는 단절 현상을 일으킬 수 있습니다.[17]

그것의 거대한 크기에도 불구하고, 핼리의 핵은 비교적 작습니다: 길이가 15킬로미터(9.3마일), 너비가 8킬로미터(5.0마일), 두께가 8킬로미터(5.0마일) 정도입니다.[b] 그것의 모양은 땅콩 껍질의 모양과 어렴풋이 닮았습니다.[8] 질량은 비교적 낮고(약 2.2 × 1014 kg),[9] 평균 밀도는 입방 센티미터 당 약 0.6 그램(0.35 oz/cuin)으로, 많은 수의 작은 조각들이 매우 느슨하게 뭉쳐 있어 돌무더기로 알려진 구조를 형성하고 있음을 나타냅니다.[10] 코마 밝기를 지상에서 관측한 결과 핼리의 자전 주기는 약 7.4일이었습니다. 다양한 우주선이 찍은 사진들은 제트기와 포탄의 관찰과 함께 52시간의 기간을 암시했습니다.[18] 불규칙한 핵의 모양을 고려할 때 핼리의 회전은 복잡할 가능성이 높습니다.[51] 핼리 표면의 25%만이 플라이바이 미션 동안 자세히 이미지화되었지만 이미지는 언덕, 산, 능선, 함몰부 및 적어도 하나의 분화구가 있는 매우 다양한 지형을 보여주었습니다.[18]

핼리는 모든 주기 혜성들 중에서 가장 활동적이며, 엥케 혜성과 홈즈 혜성과 같은 다른 혜성들은 1~2배 정도 덜 활동적입니다.[18] 낮 쪽(태양을 바라보는 쪽)은 밤 쪽보다 훨씬 더 활동적입니다. 우주선 관측에 따르면 핵에서 분출되는 가스는 80%의 수증기, 17%의 일산화탄소, 3-4%의 이산화탄소이며,[53] 더 최근의 소스는 일산화탄소에 대해 10%의 값을 제공하고 또한 미량의 메탄암모니아를 포함하지만, 탄화수소의[54] 흔적이 있는 것으로 나타났습니다.[55] 먼지 입자는 주로 태양계 바깥쪽에서 흔히 볼 수 있는 탄소-수소-산소-질소(CHON) 화합물과 육지 암석에서 발견되는 규산염의 혼합물인 것으로 밝혀졌습니다.[51] 먼지 입자는 검출 한계(≈0.001 µm)까지 크기가 감소했습니다. 핼리가 방출한 물에서 중수소수소의 비율은 처음에는 지구의 바닷물에서 발견되는 것과 비슷할 것으로 생각되었는데, 이는 먼 옛날 핼리형 혜성이 지구에 물을 전달했을 가능성을 시사합니다. 이후의 관측 결과 핼리의 중수소 비율은 지구의 바다에서 발견되는 것보다 훨씬 더 높은 것으로 나타났으며, 이로 인해 이러한 혜성은 지구의 물을 공급하는 원천이 될 가능성이 낮아졌습니다.[51]

GiottoFred Whipple의 혜성 구성에 대한 "더러운 눈덩이" 가설을 지지하는 최초의 증거를 제공했습니다. 휘플은 혜성이 태양계 안쪽으로 접근하면서 태양에 의해 따뜻해진 얼음 물체로 표면의 얼음이 승화(고체에서 기체로 직접 변화)되고 휘발성 물질의 분출이 바깥쪽으로 터져 혼수상태를 만들었다고 가정했습니다. Giotto[51]이 모델이 대체로 정확하다는 것을 보여주었지만 수정이 있었습니다. 예를 들어 핼리의 알베도는 약 4%인데, 이는 햇빛의 4%만 반사한다는 것을 의미하며, 석탄에 대해 기대할 수 있는 양입니다.[56] 따라서, 핼리 혜성은 지구의 관측자들에게 찬란한 흰색으로 보이지만, 사실은 칠흑같이 어둡습니다. 증발하는 "더티 아이스"의 표면 온도는 높은 알베도에서 170 K (-103 °C)에서 낮은 알베도에서 220 K (-53 °C)까지입니다. 베가 1은 핼리의 표면 온도가 300 ~ 400 K (27 ~ 127 °C) 범위임을 발견했습니다. 이것은 핼리 표면의 10%만이 활동적이었고, 많은 부분이 열을 유지하는 어두운 먼지 층으로 덮여 있었다는 것을 암시했습니다.[17] 이러한 관측 결과를 종합해보면 핼리는 주로 비휘발성 물질로 구성되어 있었으며, 따라서 "더러운 눈덩이"보다는 "눈 덮인 흙덩이"에 더 가깝다는 것을 알 수 있습니다.[18][57]

역사

1066년 이전

기원전 164년 9월 22일에서 28일 사이에 이라크 바빌론 점토판에 설형으로 기록된 핼리 혜성의 관측. 대영박물관
(BM 41462 2021년 4월 19일 웨이백 머신에 보관)

핼리는 기원전 467년에 기록되었을지 모르지만, 이것은 불확실합니다. 고대 그리스에서 기원전 468년에서 466년 사이에 혜성이 기록되었는데, 혜성의 시기, 위치, 지속 시간, 관련 유성우가 모두 핼리였음을 암시합니다.[58] 장로 플리니에 따르면, 같은 해 트라키아아이고스포타미 마을에 운석이 떨어졌다고 합니다. 그는 그것을 갈색과 마차 짐의 크기라고 설명했습니다.[59] 중국의 연대기 작가들도 그 해에 혜성을 언급합니다.[60]

기원전 240년 중국 천문학자들의 핼리 혜성 보고서(시지)

역사적 기록에서 핼리 혜성이 처음으로 등장한 것은 기원전 240년 중국 연대기 『대사록또는시지』에 나오는 설명으로, 동쪽에서 나타나 북쪽으로 이동한 혜성을 묘사하고 있습니다.[61] 기원전 164년경의 유일한 현존 기록은 현재 대영박물관이 소장하고 있는 두 개의 단편적인 바빌로니아 판본에서 발견됩니다.[61]

기원전 87년의 유령은 바빌로니아의 판본에 기록되어 있는데, 이 판본은 혜성이 한 달 동안 "낮을 넘어" 보였다는 것입니다.[62] Vahe Gurzadyan과 R에 따르면, 이 모습은 특징이 있는 왕관이 있는 동전에 묘사된 아르메니아티그라네스 대제의 표현에서 상기될 수 있습니다. 바르다니안(Vardanyan)은 "굽은 꼬리를 가진 별은 기원전 87년 핼리 혜성의 통과를 나타낼 수 있습니다." Gurzadyan과 Vardanyan은 "기원전 87년 8월 6일에 태양에 가장 가까이 갔을 때 티그라네스가 핼리 혜성을 볼 수 있었을 것"이라고 주장합니다. 고대 아르메니아인들에게 그것은 찬란한 왕들의 새로운 시대를 예고할 수 있었을 것이기 때문입니다.[63]

기원전 12년의 모습은 중국 한나라천문학자들이 8월부터 10월까지 추적하여 한서에 기록했습니다.[64] 그것은 지구로부터 0.16 au 이내를 지나갔습니다.[65] 로마 역사가 카시우스 디오에 따르면, 그 해 마르쿠스 빕사니우스 아그리파의 죽음을 묘사하며 며칠 동안 로마 상공에 혜성이 매달려 있었다고 합니다.[66] 전통적으로 지정된 예수 그리스도의 탄생일로부터 불과 몇 년밖에 남지 않은 기원전 12년의 핼리의 출현은 일부 신학자들과 천문학자들로 하여금 그것이 베들레헴 의 성서 이야기를 설명할 수도 있다고 제안하게 만들었습니다. 행성 접속과 같은 다른 현상에 대한 설명이 있고, 예수 탄생일에 더 가깝게 나타난 다른 혜성에 대한 기록도 있습니다.[67]

탈무드에서 핼리 혜성에 대한 보고 가능성(b). Horayot 10a)

제안된 바와 같이 b에서 여호화벤하나니아의 참조. 호라요트 10a에서 "70년에 한 번 발생하여 선원들을 오도하는 별"[68]은 핼리 혜성을 가리키며, 이는 기원후 66년 동안 나타난 유일한 현상이기 때문일 수 있습니다.[69]

서기 141년의 장치는 중국 연대기에 기록되어 있습니다.[70] 그것은 또한 남부 인도의 체라야나이카차이 만타란 체랄 이룸포라이의 죽음과 관련하여 타밀 작품인 푸라나누루에도 기록되어 있습니다.[71]

서기 374년과 607년은 각각 지구로부터 0.09 au 이내에 접근했습니다.[65] 기원후 451년의 전시는 훈족 아틸라샬론 전투에서 패배한 것을 예고한다고 합니다.[72]

서기 684년경은 1493년 뉘른베르크 연대기 편찬자가 사용한 자료 중 하나로 유럽에서 기록되었으며, 이 자료는 사건이 일어난 지 8세기 후의 모습을 담고 있습니다.[73] 중국의 기록들도 그것을 "브룸 스타"라고 보고합니다.[74][26]

서기 760년경은 주크닌 크로니클의 서기 1071년경(서기 760년 5월)에 "백인의 기호"라고 기록되어 있습니다.[75]

[SE] 171년 (AD 759/760).

요르 (5월)에, 이른 해질녘 전에, 북동쪽의 [[쿼터]] 하늘에서, 양자리라고 불리는 황도대의 [[사인]]에서, 그 안에 있는 이 세 개의 별들로부터 북쪽으로 하얀 별자리가 보였습니다. 이는 매우 빛납니다. 그리고 모양이 빗자루를 닮았습니다.

그리고 오순절의 향연이 시작될 때까지, 간판 자체는 보름 밤 동안이나 남아 있었습니다.

Zuqnin Chronicle, fol.136v; Neuhäuser et al. (trans.)

서기 837년에 핼리 혜성은 지구로부터 0.03 au (320만 마일; 510만 킬로미터)까지 가장 가까운 거리를 지나갔을 것입니다.[76][65] 꼬리는 하늘을 가로질러 60도 뻗어 있었을지도 모릅니다. 그것은 중국, 일본, 독일, 비잔틴 제국, 중동의 천문학자들에 의해 기록되었습니다;[64] 피우스 황제 루이는 이 모습을 관찰하고 "이로써 영역의 변화와 왕자의 죽음이 알려질 것"을 두려워하며 기도와 참회에 전념했습니다.[77]

서기 912년, 핼리는 얼스터 연보에 기록되어 있는데, 그 연보에는 "어두운 해와 비 오는 해"라고 기록되어 있습니다. 혜성이 나타났습니다."[78]

1066

바예우 태피스트리에 그려진 1066년 핼리 혜성
1066년 5월 6일 런던에서 발견된 핼리 혜성은 스텔라리움에 의해 모의실험을 했습니다. 달, 화성, 목성, 토성도 보입니다.

1066년, 그 혜성은 영국에서 목격되었고 징조로 여겨졌습니다: 그 해 말 영국의 해롤드 2세가 헤이스팅스 전투에서 사망했고 정복자 윌리엄이 왕위를 차지했습니다. 이 혜성은 바예우 태피스트리에 나타나 있으며 티툴리에는 별이라고 표현되어 있습니다. 이 시기의 현존하는 기록에 따르면 금성의 4배 크기로 보이며, 의 4분의 1 크기와 같은 빛으로 빛나고 있다고 합니다. 핼리는 그 당시 지구로부터 0.10 au 이내에 있었습니다.[65]

이 혜성의 모습은 앵글로색슨 연대기에도 나와 있습니다. 말메스베리아일머는 989년과 1066년에 핼리를 보았다고 기록되어 있습니다.

얼마 지나지 않아, 정부의 변화를 예고하는 혜성이 나타나, 길고 불타는 머리카락을 따라 텅 빈 하늘을 날고 있었습니다. æ델름 æ르라고 불리는 우리 수도원의 수도사에 대한 훌륭한 말이 있었습니다. 반짝반짝 빛나는 별을 보고 공포에 떨며 웅크린 그는 "오셨죠?"라고 말했습니다. "당신은 왔습니다, 당신은 많은 어머니들에게 눈물을 줍니다. 내가 너를 본 지는 이미 오래되었지만, 내가 지금 너를 보는 것을 보면 너는 나의 나라를 망하게 하는 것을 볼 수 있기 때문에, 너는 훨씬 더 끔찍하다.'[79]

아일랜드 사대종사실록(Irish Nals of Four Masters)은 이 혜성을 "작은 부활절 이후 화요일, 5월 달력의 일곱 번째에 나타난 별은 달의 찬란함이나 빛보다 더 크지 않았으며, 그 후 4일 밤이 끝날 때까지 이와 같은 방식으로 모든 사람이 볼 수 있었습니다."[78]라고 기록했습니다. 뉴멕시코차코 아메리카 원주민들은 그들의 암각화에 1066년의 유령을 기록했을지도 모릅니다.[80]

이탈리아-비잔틴 연대기에 따르면 1067년에 혜성이 하늘에 나타났다고 합니다(이 사건은 1066년에 일어났기 때문에 연대기는 오류가 있으며 로버트는 윌리엄을 의미합니다).

콘스탄티누스 두카스 황제는 5월에 죽었고, 그의 아들 미카엘은 제국을 받았습니다. 그리고 이 해에 혜성이 나타나서 노르만족의 백작 로버트(Robert [sic])가 영국의 왕 해롤드(Harold)와 전투를 벌였고, 로버트는 승리하여 영국인들 위에 왕이 되었습니다.[81]

1145–1378

1150년경에 나온 이드와인 시편(fol.10r)의 삽화로 핼리 혜성일 가능성이 있는 혜성을 묘사하며 "긴 머리의 별"이라고 묘사했습니다.
The wise men and several animals cluster around the baby Jesus, while a comet-like object streaks overhead
그 그림보다 4년 전에 목격된 핼리의 베들레헴 별을 모델로 삼은 것으로 알려진 조토의 마기 숭배 (1305년경).

1145년의 유령은 에드와인 스님에 의해 기록되었습니다. 1986년의 장치는 에드와인의 그림과 비슷한 부채 꼬리를 보여주었습니다.[74]

어떤 사람들은 칭기즈 칸이 1222년의 전시회에 의해 그의 정복을 유럽으로 바꾸도록 영감을 받았다고 주장합니다.[82]

1301년에 완성된 아레나 채플 주기의 그리스도 성탄절 부분에서 불빛 혜성으로 베들레헴의 별을 대표했던 예술가 조토본도네에 의해 1305년에 완성되었을 수 있습니다.[74]

그것의 1378년 모습은 동아시아 자료뿐만 아니라 Annales Mediolanenses에도[83] 기록되어 있습니다.[84]

1456

핼리가 다음으로 등장한 해인 1456년, 오스만 제국헝가리 왕국을 침공했고, 그 해 7월 베오그라드 포위전으로 끝이 났습니다. 교황황소에서, 교황 칼릭스토 3세는 그 도시의 보호를 위해 특별한 기도를 하라고 명령했습니다. 1470년, 인문학자 바르톨로메오 플라티나는 그의 '교황생애'에서 다음과 같이 썼습니다.[85]

그 후 며칠 동안 털이 많고 불같은 별이 나타났을 때, 수학자들은 심각한 해충, 귀중한 것, 그리고 어떤 큰 재앙이 뒤따를 것이라고 선언했습니다. 칼릭투스는 신의 분노를 피하기 위해 인류에게 악이 닥치면 기독교 이름의 적인 투르크족에게 모두 눈을 돌릴 것이라고 주장했습니다. 그는 또한 지속적인 간청으로 하나님을 움직이라고 명령했습니다. 종들은 정오에 종들이 투르크족과 전투에 참여하는 사람들의 기도를 돕기 위해 신도들을 부르라고 통지해야 합니다.

황도대 혜성

플라티나의 계정은 공식 기록에 언급되어 있지 않습니다. 18세기에, 한 프랑스인이 교황이 혜성을 " 파문"했다고 주장함으로써, 교회에 분노하여, 이 이야기를 더욱 화려하게 장식했습니다.[86]

1456년의 핼리의 모습은 카슈미르에서도 목격되었고, 카슈미르 술탄들의 전기 작가이자 산스크리트의 시인인 ś르 ī바라에 의해 아주 자세히 묘사되었습니다. 그는 이 유령을 술탄 자인 알 아비딘(Jayn al-Abidin, AD 1418/1420–1470)의 멸망이 임박했음을 예고하는 운명의 전조로 읽었습니다.[87]

대부분의 역사학자들이 핼리 혜성으로 지목한 하늘의 밝은 빛을 목격한 후, 1434년부터 1468년까지 에티오피아의 황제였던 자라 야콥데브레 베르한이라는 도시를 세웠습니다. 빛의 도시)를 그의 남은 통치 기간 동안 수도로 삼았습니다.[88]

1531

1531년 페트루스 아피아누스의 천문학적인 제왕절개에 등장하는 삽화. 혜성의 꼬리는 항상 태양으로부터 멀어지는 것을 주목.

Petrus Apianus와 Girolamo Fracastoro는 1531년 혜성의 방문에 대해 설명했으며, 이전 혜성은 그의 출판물에 그래픽을 포함시키기도 했습니다.

구루 그란트 사히브시크교 경전에서, 신앙의 창시자 구루 나낙은 앙 1110에서 "떠오른 긴 별"을 언급하고 있으며, 일부 시크교 학자들은 1531년 핼리의 등장을 언급하는 것으로 믿고 있습니다.[89]

1531–1759

"저는 플램스티드 씨가 1682년 코멧에 대해 관찰한 것을 특히 9월 한 달 동안 저를 위해 조달해 달라고 간청해야 합니다. 왜냐하면 는 코멧이 1531년 ͤ이기 때문에 그가 당신을 부인하지 않을 것이라는 것을 점점 더 확인하고 있기 때문입니다." —혜성의 궤도에 대해 핼리뉴턴에게 보낸 편지의 예외 (1695년 9월 28일)

핼리의 주기적인 귀환은 16세기부터 과학적 조사의 대상이 되어 왔습니다. 에드몽 핼리는 1531년부터 1682년까지의 세 가지 유령을 주목했고, 그는 그것이 돌아올 것이라고 예측할 수 있었습니다.[90] 핼리가 뉴턴과 운동 법칙에 대한 그의 생각에 대해 이야기했을 때 중요한 돌파구가 하나 생겼습니다. 뉴턴은 핼리가 플램스티드의 1682년식 장치에 대한 데이터를 얻는 것도 도왔습니다.[91] 그는 1531년, 1607년, 1682년 혜성에 대한 데이터를 연구하여 이 혜성들이 동일한 혜성이라는 결론에 도달했고, 1696년에 자신의 연구 결과를 발표했습니다.[91]

한가지 어려움은 혜성의 궤도 주기의 변화를 설명하는 것이었는데, 혜성의 궤도 주기는 1531년에서 1607년에서 1682년 사이보다 1년 이상 길었습니다.[92] 뉴턴은 그러한 지연이 다른 혜성의 중력에 의해 발생한다고 이론을 세웠지만 핼리는 목성과 토성이 적절한 지연을 일으킬 것이라는 것을 발견했습니다.[92] 그 후 수십 년 동안 파리 천문대에서 주목할 만한 더 정교한 수학이 연구되었습니다. 핼리에 대한 연구는 또한 뉴턴과 케플러의 천체 운동 규칙에 힘을 실어주었습니다.[91] (참고: #궤도 계산)

에 나타난 이전 혜성의 예시
1910년 1월 대중과학월간지
1682 1759 1835

1835

1835년의 수채화는 1835년의 모습을 관찰한 것이다.

아일랜드의 마크리 천문대에서 E.J. 쿠퍼는 1835년 핼리 혜성을 그리기 위해 구경 340밀리미터(13.3인치)의 파리 렌즈 망원경을 사용했습니다.[93]

그 혜성은 또한 F.W. Bessel에 의해 그려졌습니다.[94] 1835년 혜성이 관측되는 동안 관측된 증기 흐름은 천문학자 프리드리히 빌헬름 베셀(Friedrich Wilhelm Bessel)[95]이 증발하는 물질의 제트력이 혜성의 궤도를 크게 변화시킬 만큼 충분히 클 수 있다고 제안하게 했습니다.

1910년의 인터뷰에서 1835년의 현상이 나타났을 당시 10대였던 사람은 이렇게 말했습니다.[96]

혜성이 처음 관측되었을 때, 그것은 서쪽 하늘에 나타났고, 머리는 북쪽으로, 꼬리는 남쪽으로, 약 수평을 이루며 상당히 높은 곳에 있었고, 태양에서 남쪽으로 꽤 먼 거리에 있었습니다. 매일 해가 진 직후에 선명하게 볼 수 있었고, 오랫동안, 아마도 한 달 동안 볼 수 있었습니다.

그들은 그 혜성의 꼬리가 그들이 또한 목격했던 1843년의 혜성보다 더 넓고 길지 않다고 계속 설명합니다.[96]

세계적으로 유명한 천문학자들은 1835년 8월부터 도르파트 천문대의 스트루브와 희망봉에서 관측한 존 허셜 경을 포함하여 관측을 했습니다.[97] 미국에서는 예일 대학교에서 망원경 관측이 이루어졌습니다.[97] 새로운 관측은 1456년과 1378년의 혜성 모습을 포함하여 이 혜성의 초기 모습을 확인하는 데 도움이 되었습니다.[97]

1835년 8월 31일, 이 혜성은 천문학자 D에 의해 처음으로 보고되었습니다. 옴스테드와 E. 루미스.[98] 캐나다에서는 뉴펀들랜드와 퀘벡에서도 보고가 이루어졌습니다.[98] 1835년 후반까지 각지에서 보고가 들어왔고, 캐나다에서는 이 시기의 신문에 자주 보도되었습니다.[98]

1910년에 돌아올 때까지 살아남은 관찰자들은 1835년의 현상에 대한 몇 가지 설명을 했고, 혜성에 대한 관심이 높아지면서 인터뷰를 하게 되었습니다.[98]

천체 사진술은 1839년까지 시도된 것으로 알려져 있지 않았는데, 1830년대에는 사진술이 여전히 발명되고 있었기 때문에 1835년에 1P/Halley의 현상을 사진으로 찍기에는 너무 늦었습니다.[99]

1910년 핼리가 돌아오는 데 걸리는 시간은 74.42년에 불과할 것이며, 이 기간은 행성의 영향으로 인해 79년이나 걸릴 것으로 추정되는 가장 짧은 기간 중 하나입니다.[100]

파리 천문대 핼리 혜성 1835년 관측은 천문학자 프랑수아 아라고에 의해 구경 24.4cm의 르부르 망원경으로 관측되었습니다.[101] 아라고는 핼리의 극소량 관측을 기록했고, 꼬리가 희박하게 분포된 물질에서 반사되는 햇빛일 수 있다고 제안했습니다.[102]

1910

1910년 4월 하버드 남반구 기지에서 8인치 바체 더블렛으로 찍은 핼리.

1910년 접근법은 4월[65] 10일경 육안으로 확인되었고 4월 20일 근일점에 도달했습니다.[65] 사진이 존재하는 첫 번째 접근법이었고 분광학적 데이터를 얻은 첫 번째 접근법이었습니다.[17] 게다가 혜성은 0.15 au로 비교적 가까이 [65]접근해 장관을 이뤘습니다. 실제로 5월 19일, 지구는 실제로 혜성의 꼬리를 통과했습니다.[103][104] 분광 분석을 통해 꼬리에서 발견된 물질 중 하나는 유독성 가스 시아노겐으로,[105] 언론은 지구가 꼬리를 통과할 때 가스가 "대기를 함침시켜 행성의 모든 생명체를 집어삼킬 수 있다"고 주장함으로써 천문학자 카밀 플라마리온잘못[citation needed] 인용했습니다.[106] [speculation?] 많은 종이를 팔기 위해 언론이 인용한 이 오용은 대중들에게 방독면과 돌팔매 "안티코메트 알약"과 "안티코메트 우산"을 사기 위해 패닉에 빠졌습니다.[107] 화염병과 다른 천문학자들은 재빨리 지적했습니다. 가스가 너무 확산되어 있어서 전 세계가 꼬리를 통과하는 데 나쁜 영향을 받지 않았습니다.[106]

혜성은 1911년 마지막 왕조를 종식시킬 신해혁명 전날 중국의 불안을 가중시켰습니다. 당시 쓰촨성 선교사였던 제임스 허트슨의 기록에 따르면,

사람들은 그것이 전쟁, 화재, 병폐, 왕조 교체와 같은 재앙을 나타낸다고 믿습니다. 어떤 날은 반나절 동안 문을 열지 않았고, 물도 운반되지 않았으며, 혜성에서 지구로 병충해 증기가 쏟아진다는 소문이 돌면서 많은 사람들이 물을 마시지도 않았습니다."[108]

1910년 방문은 또한 헤들리 처치워드의 여행 동반자로 기록되어 있는데, 헤들리 처치워드는 하지 순례를 한 최초의 영국 무슬림으로 알려져 있습니다. 그러나, 과학적 예측 가능성에 대한 그의 설명은 성시에서 호의적이지 않았습니다.[109]

그 혜성은 파리의 유명한 백화점인 Le Bon Marché의 광고 캠페인에 사용되었습니다.[110]

그 혜성은 또한 거짓말을 할 수 있는 비옥한 땅이었습니다. 주요 신문에 보도된 한 신문은 오클라호마의 종교 단체로 추정되는 Sacred Follower가 임박한 재난을 막기 위해 처녀를 희생시키려 했지만 경찰에 의해 저지당했다고 주장했습니다.[111]

미국의 풍자가이자 작가인 마크 트웨인은 혜성의 근일점으로부터 정확히 2주 후인 1835년 11월 30일에 태어났습니다. 1909년에 출판된 그의 자서전에서 그는 이렇게 말했습니다.

저는 1835년에 핼리 혜성과 함께 왔습니다. 그것은 내년에 다시 오고, 저는 그것과 함께 갈 것으로 기대합니다. 핼리 혜성과 함께 나가지 않는다면 내 인생에서 가장 큰 실망일 것입니다. 전능하신 분께서 말씀하셨다. `이제 이 두 사람의 이름을 알 수 없는 변태가 왔습니다. 그들은 함께 들어왔으니, 함께 나가야 합니다.'[112][113]

트웨인은 혜성의 근일점 다음날인 1910년 4월 21일에 사망했습니다.[114] 1985년 판타지 영화 마크 트웨인모험은 이 인용문에서 영감을 얻었습니다.

핼리의 1910년 모습은 1910년의 대낮 혜성과 구별되는데, 이 혜성은 핼리를 능가하는 명석함으로 실제로 핼리가 나타나기 약 4개월 전에 대낮에 짧은 시간 동안 볼 수 있었습니다.[115][116]

1986

1986년 3월 21일 핼리 혜성
Halley's Comet, tail barely visible, against a background of stars with the Milky Way seen in the background
1986년 4월 카이퍼 공중 관측소의 핼리 혜성 촬영
1P/Halley 궤도의 애니메이션 - 1986년의 장치
1P/Halley· 지구· 태양

1986년 핼리 혜성의 모습은 기록상 가장 불리했습니다. 1986년 2월, 혜성과 지구는 태양의 반대편에 있었고, 지난 2,000년 동안 지구 관측자들에게 최악의 관측 환경을 만들어냈습니다.[117] 핼리의 가장 근접한 접근법은 0.42 au였습니다.[118] 게다가 도시화로 인한 빛 공해 증가로 인해 많은 사람들이 혜성을 보기 위한 시도가 실패했습니다. 쌍안경의 도움으로 도시 외곽 지역에서 관찰하는 것이 더 성공적이었습니다.[119] 또한 1986년 3월과 4월에 북반구에서 거의 보이지 않을 때 혜성이 가장 밝게 나타났는데,[120] 구름에 가려지지 않더라도 새벽과 황혼에 혜성이 지평선 가까이에서 볼 수 있을 때 가장 좋은 기회가 발생했습니다.

이 혜성의 접근은 천문학자 데이비드 C에 의해 처음으로 감지되었습니다. 쥬빗과 G. 1982년 10월 16일 에드워드 다니엘슨은 팔로마 산의 5.1 m 헤일 망원경CCD 카메라를 사용했습니다.[121]

이 혜성이 1986년에 처음으로 관측된 것은 1985년 1월 24일 아마추어 천문학자 스티븐 제임스 오메아라(Stephen James O'Meara)였습니다. 오메아라는 마우나케아 꼭대기에 있는 가정용 610밀리미터(24인치) 망원경을 사용하여 규모 19.6의 혜성을 탐지했습니다.[122] 핼리 혜성을 맨눈으로 처음 관측한 사람은 1985년 11월 8일 스티븐 에드버그(당시 NASA 제트추진연구소 아마추어 관측 코디네이터)와 찰스 모리스(Charles Morris)였습니다.[123][124]

비록 그 혜성의 역행하는 궤도와 높은 경사 때문에 우주 탐사선을 보내는 것이 어려웠지만,[125] 1986년의 장비는 과학자들에게 그 혜성을 가까이에서 연구할 수 있는 기회를 주었고, 그렇게 하기 위해 여러 탐사선들이 발사되었습니다. 소련의 베가 1호 탐사선은 1986년 3월 4일 핼리의 이미지를 복원하기 시작했고, 최초로 의 이미지를 포착했으며,[18] 3월 6일 비행했습니다. 베가 2호 탐사선이 그 뒤를 이었고, 3월 9일 비행했습니다. 3월 14일, 유럽 우주국에 의해 발사된 조토 우주 탐사선이 혜성의 핵을 가장 가까이 통과했습니다.[18] 스에이사키가케라는 두 개의 일본 탐사선도 있었습니다. 비공식적으로 수많은 탐사선들은 핼리 아르마다로 알려지게 되었습니다.[126]

1985년 12월 당시 가장 큰 자외선 우주 망원경인 Astron이 핼리 혜성을 관측하는 동안 검색한 데이터를 기반으로 소련 과학자 그룹이 혜성의 혼수 상태 모델을 개발했습니다.[127] 이 혜성은 또한 국제 혜성 탐사선 (ICE)에 의해 우주에서 관측되었습니다. 원래 국제 태양-지구 탐험가 3호였던 이 우주선은 혜성 21P/Giacobini-Zinner와 Halley를 요격하기 위해 태양-지구1 L 라그랑지안 지점을 출발했습니다.[128] ICE는 1986년 3월 28일 핼리 혜성에서 약 4,020만 킬로미터(2,500만 마일)를 날았습니다.[129][130]

번의 미국 우주왕복선 임무 -STS-51-LSTS-61-E지구 저궤도에서 핼리 혜성을 관측할 예정이었습니다. STS-51-L 임무는 HCED(Halley's Comet Experiment Deployable)라고도 불리는 천문학을 위한 셔틀 포인티드 툴(SPARTan-203) 위성을 운반했습니다.[131] 우주왕복선 챌린저호가 비행 중 폭발하여 탑승한 7명의 우주비행사 전원이 사망하면서 임무는 참사로 끝났습니다.[132] 1986년 3월에 예정된 STS-61-E는 혜성을 연구하기 위해 ASTRO-1 플랫폼을 탑재한 컬럼비아호 임무였지만 [133]챌린저호 참사 이후 임무가 취소되었고 ASTRO-1은 1990년 말까지 STS-35를 타고 비행하지 않을 것입니다.[134]

1986년 이후

Grainy, white-on-black image showing Halley as a barely distinguishable black dot
핼리 혜성은 2003년 태양에서 28 au 떨어진 곳에서 관측되었습니다.

1991년 2월 12일, 핼리는 태양으로부터 14.4 au (2.15×109 km) 떨어진 곳에서 몇 달 동안 폭발을 보였고, 지름이 30만 km (19만 마일)인 먼지 구름을 방출했습니다.[51] 폭발은 1990년 12월에 시작되었고, 그 후 혜성은 규모 24.3에서 규모 18.9로 밝아졌습니다.[135] 핼리는 가장 최근에 칠레 파라날에 있는 세 개의 초대형 망원경에 의해 2003년에 관측되었습니다. 그 때 핼리의 규모는 28.2였습니다. 망원경은 매우 희미한 넵투니아 횡단 물체를 발견하는 방법을 검증하기 위해 지금까지 촬영된 혜성 중 가장 희미하고 먼 거리에서 핼리를 관측했습니다.[14] 천문학자들은 이제 궤도의 어느 지점에서나 그 혜성을 관찰할 수 있게 되었습니다.[14]

2023년 12월 9일, 핼리 혜성은 태양에 대해 0.91 km/s(2,000 mph)로 이동할 때 태양으로부터 궤도에서 가장 멀고 느린 지점에 도달했습니다.[2][3]

2061

1P/Halley 궤도 애니메이션 - 2061 장비
태양· 금성· 지구· 목성· 1P/Halley

핼리 혜성의 다음 주기는 2061년 7월 28일로,[4][5] 1985-1986년 관측 때보다 관측에 더 적합할 것으로 보입니다.[38] 지구에 가장 가까이 접근하는 것은 근일점 다음 날이 될 것입니다.[7] 이 별의 겉보기 등급은 -0.3으로 예상되는데, 1986년 관측에서는 +2.1에 불과합니다.[136] 2060년 9월 9일 핼리는 목성으로부터 0.98 au (147,000,000 km) 이내를 지나며, 2061년 8월 20일 금성으로부터 0.0543 au (8,120,000 km) 이내를 지나갑니다.[7]

2134

핼리는 2134년 3월 27일에 근일점에 올 것입니다.[6][5] 그리고 2134년 5월 7일, 핼리는 지구로부터 0.092 au (13,800,000 km) 이내를 지나갈 것입니다.[7] 겉보기 등급은 -2.0으로 예상됩니다.[136]

장치

핼리의 계산은 혜성의 초기 모습을 역사 기록에서 찾을 수 있게 해주었습니다. 다음 표는 기원전 240년부터 핼리 혜성의 모든 관측에 대한 천문학적 명칭을 제시하고 있으며, 이는 광범위하게 관측된 최초의 기록입니다.[7][137] 예를 들어, "1P/1982 U1, 1986 III, 1982i"는 1986년 근일점에 대해, 핼리는 최초의 주기 혜성으로 알려져 있으며(1P로 지정됨), 1982년 반월 U(10월 하반기)[138]에 처음 관측되었으며(1P/1982 U1으로 지정됨), 1986년 근일점을 지난 세 번째 혜성이며(1986 III), 1982년에 발견된 아홉 번째 혜성입니다(가칭 1982i). 각 장치의 근일 날짜가 표시됩니다.[139] 근일점은 주로 무중력 효과의 모델링의 불확실성 때문에 현재로부터 멀리 떨어져 있습니다. 1531년 이전의 근일점 날짜는 율리우스력에 있고 근일점 날짜는 1607년 이후가 그레고리안력에 있습니다.[140]

지정 BC/AD년 갭(년) 근일[1] 가시기간 지구 접근[65] 설명[141]
1P/−239 K1, −239 기원전 240년 5월 25일 5월 15~25일 목격이 처음 확인됐습니다
1P/−163 U1, −163 기원전 164년 76 11월 12일 바빌로니아 사람들이 본.
1P/−86 Q1, −86 기원전 87년 77 8월6일 8월 6일~19일 바빌로니아 사람들과 중국인들이 본 것입니다.
1P/−11 Q1, −11 기원전 12년 75 10월 10일 8월 ~ 10월 10일 0.16 au 두 달 동안 중국인이 시청했습니다.
1P/66 B1, 66 66 78 1월 25일 1월 25~26일 아마도 요세푸스유대 전쟁에서 묘사된 혜성일 것입니다. "시피아스라고 불리는 종류의 혜성일 것입니다. 왜냐하면 그들의 꼬리가 검의 칼날을 나타내는 것처럼 보이기 때문입니다." 이 혜성은 서기 70년에 두 번째 성전의 파괴를 예고했습니다.[66]
1P/141 F1, 141 141 75 3월 22일 3월 22~25일 중국인들은 색상이 청백색이라고 묘사합니다. 타밀 문헌과 혜성의 등장 후 체라(야나이카차이 만타란 체랄 이룸포라이) 왕의 죽음에 대해 설명합니다.[142]
1P/218 H1, 218 218 77 5월 17일 4월 6일 ~ 5월 17일 로마 역사가 디온 카시우스는 "매우 두려운 별"이라고 묘사했습니다.
1P/295 J1, 295 295 77 4월 20일 4월 7일~20일 중국에서 보았지만 화려하지는 않았습니다.
1P/374 E1, 374 374 79 2월 16일 2월 13~16일 0.09 au 혜성은 지구에서 1,350만 킬로미터를 지나갔습니다.
1P/451 L1, 451 451 77 6월 28일 6월 28일 ~ 7월 3일 칼론 전투에서 훈족 아틸라가 패배하기 전에 등장했습니다. 451호공전 주기는 79.29년이었습니다.[1]
1P/530 Q1, 530 530 79 9월 27일 9월 27일 ~ 11월 15일 중국과 유럽에서 주목받았지만 화려하지는 않았습니다.
1P/607 H1, 607 607 77 3월15일 3월 15일 ~ 26일 0.09 au 혜성은 지구에서 1,350만 킬로미터를 지나갔습니다.
1P/684 R1, 684 684 77 10월 2일 10월 2일 ~ 11월 26일 혜성에 대한 최초의 일본 기록. 유럽에서 보고 800년 후 뉘른베르크 연대기에 묘사되었습니다. 고대 마야인들이 묘사한 신 L을 그 사건과 연결시키려는 시도가 있었습니다.[143]
1P/760 K1, 760 760 76 5월 20일 5월 20일 ~ 6월 10일 중국에서 다른 혜성과 동시에.
1P/837 F1, 837 837 77 2월 28일 2월 25~28일 0.033 au[76] 지구에 가장 근접한 접근(500만km). 꼬리가 하늘을 반쯤 가로지르며 늘어졌습니다. 금성처럼 밝게 보였습니다.
1P/912 J1, 912 912 75 7월 18일 7월 18일 ~ 7월 27일 중국과 일본에서 잠깐 봤습니다.
1P/989 N1, 989 989 77 9월 5일 9월 2~5일 중국, 일본, 그리고 (아마도) 한국에서 볼 수 있습니다.
1P/1066 G1, 1066 1066 77 3월 20일 1월 ~ 3월 25일 0.10 au 중국에서 두 달 넘게 봤어요. 영국에서 녹음되었고 그 해의 사건을 묘사한 후대의 바이외 태피스트리에 묘사되었습니다.
1P/1145 G1, 1145 1145 79 4월18일 4월 15일~19일 "헤어 스타"들이 드물게 등장하고, "그리고 나서 포트로"라는 말과 함께 에드와인 살터에 묘사되었습니다.
1P/1222 R1, 1222 1222 77 9월 28일 9월 10일 ~ 28일 일본 천문학자들은 "반달만큼 크다."고 표현했습니다. 색깔은 흰색이지만 광선은 빨간색이었습니다.
1P/1301 R1, 1301 1301 79 10월 25일 10월 22~31일 조토 본도네가 보고 그의 그림 '마기숭배'에 포함되었습니다. 중국 천문학자들은 그것의 찬란함을 1등급 별 프로키온의 찬란함과 비교했습니다.
1P/1378 S1, 1378 1378 77 11월 10일 11월 9일~14일 북극점에서 10도 이내로 지난 2000년 동안 그 어느 때보다 북쪽으로 지나갔습니다. 이것은 서양 기록보다 동양 기록이 더 나은 혜성의 마지막 모습입니다.
1P/1456 K1, 1456 1456 78 6월9일 1월 8일 ~ 6월 9일 이탈리아에서 파올로 토스카넬리는 머리가 "소의 눈만큼 크다"고 말했고, 꼬리는 "공작새의 그것과 같은 부채 모양이다"라고 말했습니다. 아랍인들은 그 꼬리가 터키의 음유시인과 닮았다고 말했습니다. 터키군이 베오그라드를 공격했습니다.
1P/1531 P1, 1531 1531 75 8월 26일 8월 26일 피터 아피안은 꼬리가 항상 태양을 가리킨다고 언급했습니다. 이 목격담은 핼리의 테이블에 포함되어 있었습니다.
1P/1607 S1, 1607 1607 76 10월 27일 10월 27일 요하네스 케플러가 본 것입니다. 이 목격담은 핼리의 테이블에 포함되어 있었습니다.
1P/1682 Q1, 1682 1682 75 9월 15일 9월 15일 이즐링턴에서 에드먼드 핼리가 목격했습니다.
1P/1758 Y1, 1759 I 1758 76 3월 13일 3월 13일 - 12월 25일 핼리가 예측한 수익률. 1758년 12월 25일 요한 팔리츠슈에 의해 처음 목격되었습니다.
1P/1835 P1, 1835 III 1835 77 11월 16일 8월 ~ 11월 16일 지난 8월 로마대학 천문대에서 처음 목격됐습니다.[144] 허셜이 희망봉에서 연구했습니다.
1P/1909 R1, 1910 II, 1909c 1910 75 4월 20일 4월 20일 ~ 5월 20일 0.151 au[7] 처음으로 사진을 찍었습니다. 5월 20일 지구가 혜성의 꼬리를 통과했습니다.
1P/1982 U1, 1986 III, 1982i 1986 76 2월 9일 2월 9일 0.417 au 2월 9일 근일점에 도달했고, 4월 10일 지구(6300만 km)에서 가장 가까웠습니다. 유럽 우주 탐사선 지오토와 소련 탐사선 베가 1, 2호가 촬영한 핵.
2061 75 7월 28일 2061년[4][5] 7월 28일 0.477 au 다음은[4][5] 2061년 7월 28일 근일점을 가지고 돌아오고 하루 뒤인 2061년[7] 7월 29일 지구에 접근합니다.
2134 73 3월 27일 2134년[6][5] 3월 27일 0.092 au[7] 이후 2134년 3월 27일 근일점과 2134년 5월 7일 지구 접근으로 귀환
2209 75 2월3일 2209년[145] 2월 3일 0.515 au[145] 2209년 2월 근일점 통과와 4월 지구 접근에 가장 적합합니다.

참고 항목

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