행성 유형 목록
List of planet types다음은 질량, 궤도, 물리적, 화학적 조성 또는 다른 분류에 따른 행성 유형 목록입니다.
IAU는 태양계의 행성은 태양 주위를 공전해야 하며, 정역학적 평형을 가정하기에 충분한 질량을 가지고 있으며, "주변 주변을 청소했다"고 정의한다.현재 외계행성에 대한 정의는 없다.
IAU의 정의에 따르면, 진짜 또는 "주요 행성"은 왜성이나 준갈색 왜성과 같은 다른 행성질량물체(PMO)와 구별될 수 있습니다.그럼에도 불구하고, 명왕성-카론계는 "이중 왜성계"로 불리고 있는 등 특정 행성 유형은 다른 행성 질량에 적용되어 왔다.
매스 체제별
| 행성형 | 묘사 |
|---|---|
| 거대 행성 | 거대한 행성.그것들은 주로 '가스'나 '아이스'로 구성되지만, 주로 거대한 지구를 [citation needed]만들 수 있는 암석으로 구성될 수도 있다.그들의 부피 구성과 상관없이, 거대 행성들은 보통 수소와 헬륨으로 이루어진 두꺼운 대기를 가지고 있다. |
| 아이스 자이언트 | 천왕성이나 해왕성과 비슷한 질량의 행성. 가스 행성보다는 작지만 지구보다는 훨씬 큽니다. |
| 중행성 | 수성보다는 작지만 케레스보다는 큰 행성체입니다.아이작 아시모프에 의해 만들어진 천문학계에서는 일반적으로 사용되지 않는 용어입니다."크기"가 선형 치수(또는 부피)로 정의된다고 가정할 때, 중간행성은 지름이 약 1,000 - 5,000 km(620 - 3,110 mi)이어야 한다. |
| 미니 넵튠 | 가스 왜성 또는 과도기 행성으로도 알려져 있습니다.천왕성과 해왕성보다 질량이 작지만 지구 질량은 10배 정도 되는 행성입니다.미니 넵튠은 두꺼운 수소-헬륨 대기를 가지고 있으며, 아마도 깊은 얼음, 암모니아 또는 액체 바다 층을 가지고 있을 것이다. |
| 행성 | 행성보다 크지만 별보다 작은 크기의 물체인 갈색 왜성 또는 별을 공전하지 않는 갈색 왜성보다 작은 물체인 준갈색 왜성입니다. |
| 슈퍼어스 | 질량은 지구보다 높지만 태양계의 작은 가스 거대 행성인 천왕성과 해왕성의 질량은 지구 질량이 각각 14.5와 17.1인 훨씬 낮습니다. |
| 슈퍼 목성 | 목성보다 더 무거운 천체입니다. |
| 서브 어스 | 지구나 금성보다 "실질적으로 덜 무거운" 행성 분류. |
궤도 상태별
| 행성형 | 묘사 |
|---|---|
| 주위를 도는 행성 | 두 개의 별 주위를 도는 외계 행성. |
| 이중 행성 | 쌍성계 행성으로도 알려져 있습니다.행성급 물체 두 개가 서로를 공전하고 있습니다. |
| 편심 목성 | 별 주위를 이심 궤도로 도는 가스 행성입니다. |
| 외계 행성 | 태양 주위를 도는 행성이 아니라 다른 별, 항성 잔해 또는 갈색 왜성입니다. |
| 은하계 밖의 행성 | 은하수 밖에 있는 외계 행성. |
| 골디락스 행성 | 항성의 거주 가능 영역 내에 있는 궤도를 가진 행성입니다.어린 소녀가 너무 극단적인 것(큰 것, 작은 것, 뜨거운 것, 차가운 것 등)은 무시하고 중간 것에 자리를 잡는다는 동화 '골디락과 곰 세 마리'에서 유래했다. |
| 뜨거운 목성 | 목성과 특성이 비슷하지만 표면 온도가 높은 외계 행성의 일종으로, 목성은 모항성에 대해 약 0.015~0.5AU(2.2610674.8×106km)를 매우 가깝게 공전하는 반면, 목성은 모항성(태양)을 5.2AU(780×10km)에서 공전하여 표면 온도가 낮습니다. |
| 뜨거운 해왕성 | 천왕성 또는 해왕성과 비슷한 질량을 가진 항성 근처(보통 1 천문단위 미만)에 있는 외계 행성. |
| 열등 행성 | 궤도가 [nb 1]지구 궤도 안에 있는 행성들. |
| 내행성 | 소행성대보다 [nb 2]작은 궤도를 가진 태양계의 행성입니다. |
| 외부 행성 | 소행성대 너머에 있는 태양계의 행성입니다. 따라서 가스 거대 행성을 가리킵니다. |
| 펄서 행성 | 펄서 또는 빠르게 회전하는 중성자별 주위를 도는 행성. |
| 로그 행성 | 성간 행성으로도 알려져 있습니다.은하 주위를 직접 도는 행성질량 물체입니다. |
| 우등 행성 | 궤도가 [nb 1]지구 궤도 밖에 있는 행성들. |
| 트로이목마 행성 | 다른 행성과 공회전하는 행성.한 쌍의 공궤도 외계행성의 발견은 보고되었지만, 나중에 [1]철회되었다.거주 가능 지역에 대한 가능성 중 하나는 별 가까이에 있는 가스 거대 행성의 트로이 행성이다. |
구성별
용암 외계행성으로 보이는 COROT-7b(전경)에 대한 아티스트의 인상
| 행성형 | 묘사 |
|---|---|
| 프토니아 | 모항성에 가까운 궤도를 도는 외계 행성.대부분의 Chthonian 행성은 중심핵을 남기고 대기가 파괴된 가스 거대 행성일 것으로 예상된다. |
| 탄소 행성 | 원시 행성계 원반이 탄소가 풍부하고 산소가 부족할 경우 형성될 수 있는 이론적인 지상 행성. |
| 무핵 행성 | 행성 분화를 거쳤지만 금속 핵이 없는 이론적인 행성.할로우 어스의 개념과 혼동하지 말 것. |
| 사막 행성 | 물이 거의 없는 이론적인 지구형 행성입니다. |
| 가스 왜성 | 주로 수소와 헬륨으로 이루어진 질량이 작은 행성입니다. |
| 거대 가스 회사 | 주로 수소와 헬륨으로 이루어진 거대한 행성입니다. |
| 헬륨 행성 | 질량이 작은 백색왜성의 질량 손실을 통해 형성될 수 있는 이론적인 행성입니다.헬륨 행성은 같은 질량의 수소-헬륨 행성과 지름이 거의 비슷할 것으로 예측된다. |
| 히션 행성 | 수소가 풍부한 대기를 가진 뜨겁고 물로 뒤덮인 행성으로 묘사되는 생명체 거주가능 행성. |
| 얼음의 거인 | '가스'(수소와 헬륨)가 아닌, 주로 '얼음'으로 구성된 거대한 행성. 즉, 물, 메탄, 암모니아와 같은 수소와 헬륨보다 무거운 휘발성 물질입니다. |
| 얼음 행성 | 얼음 표면을 가진 이론적인 행성으로 지구 극저온권으로 구성되어 있습니다. |
| 철 행성 | 맨틀이 거의 없거나 아예 없는 철이 풍부한 핵으로 구성된 이론상의 행성. |
| 용암 행성 | 표면은 대부분 또는 전체가 용암으로 덮여 있는 이론적인 지상 행성입니다. |
| 해양 행성 | 물로 이루어진 질량의 상당 부분을 가진 이론적인 행성입니다. |
| 원시 행성 | 원시 행성계 원반에서 발생하며 내부 용융을 거쳐 차별화된 내부를 생성하는 대형 행성 배아.원시행성은 서로 중력을 끌어당겨 충돌하는 킬로미터 크기의 미행성으로부터 형성되는 것으로 여겨진다. |
| 부푼 행성 | 뜨거운 토성으로도 알려져 있다.토성과 비슷하거나 그보다 낮은 매우 낮은 밀도와 큰 반경을 가진 거대 가스입니다. |
| 규산염 행성 | 주로 규산염 암석으로 이루어진 육지 행성입니다.태양계의 네 개의 내행성은 모두 실리콘에 기반을 두고 있다. |
| 지구형 행성 | 텔루르 행성 또는 암석 행성으로도 알려져 있습니다.주로 탄소질 또는 규산염 암석 또는 금속으로 이루어진 행성. |
기타 타입
| 행성형 | 묘사 |
|---|---|
| 고대 행성 | 고대 시대에 알려진 행성들: 달, 태양, 수성, 금성, 화성, 목성, 토성. |
| 어스 아날로그 | 지구에서 발견된 행성들과 비교될 수 있는 조건을 가진 행성 또는 초거주 가능한 행성. |
| 가상 행성 | 존재는 증명되지 않지만 일부 사람들에 의해 존재한다고 여겨지는 행성 또는 이와 유사한 물체. |
| 트로이덜 행성 | 트로이드 또는 도넛 형태의 가상의 행성입니다. |
「 」를 참조해 주세요.
메모들
- ^ a b c "상위 행성"과 "상위 행성"이라는 용어는 원래 클라우디우스 프톨레마이오스의 지구 중심 우주론에서 "상위 행성"과 비교하여 에피사이클이 지구와 태양과 일직선으로 남아 있는 행성들을 "상위 행성"으로 구별하기 위해 사용되었습니다.
- ^ 네 개의 내행성 또는 지구행성은 밀도가 높고 바위가 많고, 달이 거의 없거나, 고리계가 없습니다.그것들은 주로 지각과 사마귀를 형성하는 규산염과 같은 내화성 광물들과 철과 니켈과 같은 금속들로 구성되어 있습니다.네 개의 내행성 중 세 개(금성, 지구, 화성)는 날씨를 생성하기에 충분한 대기를 가지고 있다; 모두 충돌 크레이터와 균열 계곡과 화산과 같은 구조 표면 특징을 가지고 있다.내행성이라는 용어는 지구보다 태양에 더 가까운 행성을 가리키는 열등행성과 혼동해서는 안 된다.
레퍼런스
- ^ "Two planets found sharing one orbit". New Scientist. 24 February 2011.