Tata Surya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kwamikagami (bicara | kontrib) |
|||
(549 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Kotak info sistem keplanetan
| title = Tata Surya
| image = Planets2008-id.jpg
| image_size = upright=1.5{{!}}frameless
| image_alt = Gambaran umum Tata Surya dari kiri ke kanan (ukuran planet digambarkan sesuai skala, sedangkan jaraknya tidak): Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ceres, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Haumea, Makemake dan Eris.
| caption = {{longitem|Gambaran umum Tata Surya (ukuran planet digambarkan sesuai skala, sedangkan jaraknya tidak)|style=padding:2px 0 4px 0;}}
| age = 4,568 miliar tahun
| location = {{longitem|[[Awan Antarbintang Lokal]], [[Gelembung Lokal]], [[Lengan Orion|Lengan Orion–Cygnus]], [[Bima Sakti]]}}
| system_mass = 1,0014 [[massa Matahari]]{{cn|date=September 2022}}
| neareststar = {{longitem|{{ublist|[[Proxima Centauri]] (4,2465 [[Tahun cahaya|ly]]) |[[Alpha Centauri]] (4,344 ly)}}}}
| nearestplanetary = {{longitem|Sistem [[Proxima Centauri]] (4,2465 ly)}}
| semimajoraxis = {{longitem|30,11 [[Satuan astronomi|AU]]<br/>(4,5 miliar km; 2,8 miliar mi)}}
| Kuiper_cliff = ~50 AU dari Matahari
| noknown_stars = yes
| stars = 1{{nbsp}}([[Matahari]])
| planets = {{longitem|{{plainlist|*[[Merkurius]]
*[[Venus]]
*[[Bumi]]
*[[Mars]]
*[[Jupiter]]
*[[Saturnus]]
*[[Uranus]]
*[[Neptunus]]}}}}
| outerplanetname = [[Neptunus]]
| dwarfplanets = {{longitem|{{plainlist|
*{{dp|Ceres}}
*{{dp|Orcus}}
*[[Pluto]]
*[[Haumea]]
*{{dp|Quaoar}}
*[[Makemake]]
*[[225088 Gonggong|Gonggong]]
*[[Eris (planet katai)|Eris]]
*{{dp|Sedna}}}}}}
| satellites = {{longitem|{{hlist|758{{nbsp}}(285 satelit planet|473 satelit [[planet minor]])<ref name="JPLbodies">{{cite web |title=Solar System Objects |publisher=NASA/JPL Solar System Dynamics |url=https://ssd.jpl.nasa.gov/ |access-date=14 Agustus 2023 |archive-date=7 Juli 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210707142304/https://ssd.jpl.nasa.gov/ |url-status=live |trans-title=Objek Tata Surya}}</ref>}}}}
| minorplanets = 1.334.118<ref name="LatestMinorPlanetAndCometData">Pada 19 Desember 2023.</ref><ref name=MPCSummary/>
| comets = 4.600<ref name="LatestMinorPlanetAndCometData"/><ref name=MPCSummary>{{cite web|url=https://minorplanetcenter.net/mpc/summary|title=Latest Published Data|website=The International Astronomical Union Minor Planet Center|access-date=19 Desember 2023|archive-date=5 Maret 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190305034947/https://minorplanetcenter.net/mpc/summary|url-status=live|trans-title=Data Publikasi Terbaru}}</ref>
| roundsat = 19
| roundsatlink = Bulan bermassa planet
| inclination = 60,19°{{nbsp}}(ekliptik)<!-- Jika siapapun menemukan angka tereferensi untuk inklinasi bidang invariabel ke bidang galaksi, tolong ganti angka ini -->
| galacticcenter = 27.000 ± 1,000 ly
| orbitalspeed = 220 km/s; 136 mi/s
| orbitalperiod = 225–250 [[myr]]
| spectral = [[Bintang deret utama tipe-G|G2V]]
| frostline = ≈5 AU<ref name="Mumma">{{Cite journal | last1 = Mumma | first1 = M. J. | last2 = Disanti | first2 = M. A. | last3 = Dello Russo | first3 = N. | last4 = Magee-Sauer | first4 = K. | last5 = Gibb | first5 = E. | last6 = Novak | first6 = R. | doi = 10.1016/S0273-1177(03)00578-7 | title = Remote infrared observations of parent volatiles in comets: A window on the early solar system | url = https://archive.org/details/sim_advances-in-space-research_2003-06_31_12/page/2563 | journal = Advances in Space Research | volume = 31 | issue = 12 | pages = 2563–2575 | year = 2003 |bibcode = 2003AdSpR..31.2563M | citeseerx = 10.1.1.575.5091 | trans-title = Observasi sumber bahan volatil di komet melalui infrared jarak jauh: Sebuah jendela ke tata surya awal | issn=0273-1177 }}</ref>
| heliopause = ≈120 AU
| hillsphere = ≈1–3 ly
}}{{Spoken Wikipedia|Tata Surya.ogg|date=10 September 2010}}
'''Tata Surya'''{{efn|[[Kapitalisasi]] istilah ini beragam. [[Persatuan Astronomi Internasional]], badan yang mengurusi masalah penamaan astronomis, menyebutkan bahwa [http://www.iau.org/public_press/themes/naming/ seluruh objek astronomi dikapitalisasi namanya] ('''Tata Surya'''). Namun, istilah ini juga sering ditemui dalam bentuk huruf kecil ('''tata surya''')}} adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah [[bintang]] yang disebut [[Matahari]] dan semua objek yang terikat oleh gaya [[gravitasi]]nya. Objek-objek tersebut termasuk delapan buah [[planet]] yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk [[elips]], lima [[planet kerdil]]/katai, 290 [[satelit alami]] yang telah diidentifikasi,<ref>{{Cite web|title=JPL Solar System Dynamics|url=https://ssd.jpl.nasa.gov/|website=ssd.jpl.nasa.gov|trans-title=JPL Dinamika Tata Surya|access-date=2023-06-10}}</ref>{{efn|Lihat [[Daftar satelit]] untuk semua satelit alami dari delapan planet dan lima planet katai.}} dan jutaan benda langit ([[meteor]], [[asteroid]], [[komet]]) lainnya.
Tata Surya terbagi menjadi Matahari, empat [[#Planet-planet bagian dalam|planet bagian dalam]], [[#Sabuk asteroid|sabuk asteroid]], empat [[#Planet-planet luar|planet bagian luar]], dan di bagian terluar adalah [[#Sabuk Kuiper|Sabuk Kuiper]] dan [[#Piringan tersebar|piringan tersebar]]. [[#Awan Oort|Awan Oort]] diperkirakan terletak di [[#daerah terjauh|daerah terjauh]] yang berjarak sekitar seribu kali di luar bagian yang terluar.
Berdasarkan jaraknya dari Matahari, kedelapan planet Tata Surya ialah [[Merkurius]] (57,9 juta [[km]]), [[Venus]] (108 juta km), [[Bumi]] (150 juta km), [[Mars]] (228 juta km), [[Jupiter]] (779 juta km), [[Saturnus]] (1.430 juta km), [[Uranus]] (2.880 juta km), dan [[Neptunus]] (4.500 juta km). Keempat planet terdalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars adalah [[planet kebumian]] yang terdiri atas batuan dan logam. Sementara itu, keempat planet terluar adalah [[planet raksasa]] yang jauh lebih besar dari planet kebumian. Dua planet terbesar, yaitu Jupiter dan Saturnus adalah [[Raksasa gas|planet raksasa gas]] yang sebagian bersar terdiri atas [[hidrogen]] dan [[helium]]. Dua planet lainnya, Uranus dan Neptunus, adalah planet raksasa es yang terdiri atas senyawa dengan titik leleh lebih tinggi dari hidrogen dan helium, disebut [[Volatil|senyawa volatil]] seperti air, [[amonia]], dan [[metana]].
Sejak pertengahan 2008, ada lima objek angkasa yang diklasifikasikan sebagai [[planet kerdil|planet katai]]. Orbit planet-planet katai, kecuali Ceres, berada lebih jauh dari Neptunus. Kelima planet katai tersebut ialah [[Ceres]] (415 juta km di sabuk asteroid; dulunya diklasifikasikan sebagai planet kelima), [[Pluto]] (5.906 juta km.; dulunya diklasifikasikan sebagai planet kesembilan), [[Haumea]] (6.450 juta km), [[Makemake]] (6.850 juta km), dan [[Eris]] (10.100 juta km).
Enam dari kedelapan planet dan tiga dari kelima planet katai itu dikelilingi oleh [[satelit alami]]. Masing-masing planet bagian luar dikelilingi oleh [[cincin planet]] yang terdiri dari debu dan partikel lain.
== Asal usul ==
Banyak hipotesis tentang asal usul Tata Surya telah dikemukakan para ahli, beberapa di antaranya adalah:
[[Berkas:Pierre-Simon Laplace.jpg|jmpl|upright|Pierre-Simon Laplace, pendukung Hipotesis Nebula]]
[[Berkas:GerardKuiper.jpg|jmpl|upright|Gerard Kuiper, pendukung Hipotesis Kondensasi]]
=== Hipotesis nebula ===
Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh [[Emanuel Swedenborg]] (1688–1772)<ref>Swedenborg, Emanuel. 1734, (Principia) Latin: Opera Philosophica et Mineralia (English: Philosophical and Mineralogical Works), (Principia, Volume 1)</ref> tahun 1734 dan disempurnakan oleh [[Immanuel Kant]] (1724–1804) pada 1775. Hipotesis serupa juga dikembangkan oleh [[Pierre Marquis de Laplace]]<ref>{{cite journal |year=1909| title= The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System| journal=Proceedings of the American Philosophical Society | volume=48 | pages=119 | author=See, T. J. J. | url=http://links.jstor.org/sici?sici=0003-049X%28190901%2F04%2948%3A191%3C119%3ATPHOTE%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE | accessdate=2006-07-23}}</ref> secara independen pada tahun 1796. Hipotesis ini, yang lebih dikenal dengan Hipotesis Nebula Kant-Laplace, menyebutkan bahwa pada tahap awal, Tata Surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari [[debu]], [[es]], dan [[gas]] yang disebut [[nebula]], dan unsur gas yang sebagian besar [[hidrogen]]. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu, suhu kabut memanas, dan akhirnya menjadi bintang raksasa (matahari). Matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling Matahari. Akibat [[gaya]] [[gravitasi]], gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk [[planet dalam]] dan [[planet luar]]. Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet merupakan konsekuensi dari pembentukan mereka.<ref name=history>{{cite journal|title=The Solar System: Its Origin and Evolution|author=M. M. Woolfson|work=Physics Department, University of New York|journal=Journal of the Royal Astronomical Society|volume=34|pages=1–20|year=1993|url=http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1993QJRAS..34....1W&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES
|accessdate=2008-04-16}}</ref>
=== Hipotesis planetisimal ===
Hipotesis planetisimal pertama kali dikemukakan oleh [[Thomas C. Chamberlin]] dan [[Forest R. Moulton]] pada tahun 1900. Hipotesis planetisimal mengatakan bahwa Tata Surya kita terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan Matahari, pada masa awal pembentukan Matahari. Kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya tonjolan pada permukaan Matahari, dan bersama proses internal Matahari, menarik materi berulang kali dari Matahari. Efek gravitasi bintang mengakibatkan terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang dari Matahari. Sementara sebagian besar materi tertarik kembali, sebagian lain akan tetap di orbit, mendingin dan memadat, dan menjadi benda-benda berukuran kecil yang mereka sebut [[planetisimal]] dan beberapa yang besar sebagai [[protoplanet]]. Objek-objek tersebut bertabrakan dari waktu ke waktu dan membentuk planet dan bulan, sementara sisa-sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
=== Hipotesis pasang surut bintang ===
Hipotesis pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh [[James Jeans]] pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada Matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari Matahari dan bintang lain tersebut oleh [[gaya]] [[pasang surut]] bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet.<ref name=history /> Namun astronom [[Harold Jeffreys]] tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi.<ref name=history /> Demikian pula astronom [[Henry Norris Russell]] mengemukakan keberatannya atas hipotesis tersebut.<ref>{{cite book|author=Benjamin Crowell|title=Conservation Laws|publisher=lightandmatter.com|year=1998-2006|chapter=5|url=http://www.lightandmatter.com/html_books/2cl/ch05/ch05.html|access-date=2009-10-15|archive-date=2010-12-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20101214161609/http://lightandmatter.com/html_books/2cl/ch05/ch05.html|dead-url=yes}}</ref>
=== Hipotesis kondensasi ===
Hipotesis kondensasi mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama [[G.P. Kuiper]] (1905–1973) pada tahun 1949. Hipotesis kondensasi menjelaskan bahwa Tata Surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa.<ref>{{Cite web|title=Gerard Kuiper (1905 - 1973) {{!}} Astronomer|url=https://solarsystem.nasa.gov/people/720/gerard-kuiper-1905-1973/|website=NASA Solar System Exploration|access-date=2021-05-28}}</ref>
=== Hipotesis bintang kembar ===
Hipotesis bintang kembar awalnya dikemukakan oleh [[Fred Hoyle]] (1915–2001) pada tahun 1956. Hipotesis mengemukakan bahwa dahulunya Tata Surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
=== Hipotesis protoplanet ===
Teori ini dikemukakan oleh Carl Van Weizsaecker, G.P. Kuipper dan Subrahmanyan Chandarasekar. Menurut teori protoplanet, di sekitar matahari terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang secara evolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas tersebut dinamakan protoplanet.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
== Sejarah penemuan ==
Lima [[planet]] terdekat ke Matahari selain [[Bumi]] ([[Merkurius]], [[Venus]], [[Mars]], [[Jupiter]] dan [[Saturnus]]) telah dikenal sejak zaman dahulu karena mereka semua bisa dilihat dengan mata telanjang. Banyak bangsa di dunia ini memiliki [[Planet#Sejarah nama-nama planet|nama sendiri untuk masing-masing planet]].{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengamatan pada lima abad lalu membawa manusia untuk memahami benda-benda langit terbebas dari selubung mitologi. [[Galileo Galilei]] (1564–1642) dengan [[teleskop]] refraktornya mampu menjadikan mata manusia "lebih tajam" dalam mengamati benda langit yang tidak bisa diamati melalui mata telanjang.<ref>{{cite encyclopedia |editor= The Editors of Encyclopaedia Britannica |title=Galilean telescope |encyclopedia=Britannica|url=https://www.britannica.com/science/Galilean-telescope |date= January 8, 2012}}</ref>
Karena teleskop Galileo bisa mengamati lebih tajam, ia bisa melihat berbagai perubahan bentuk penampakan [[Venus]], seperti Venus Sabit atau Venus Purnama sebagai akibat perubahan posisi Venus terhadap Matahari. Penalaran Venus mengitari Matahari makin memperkuat teori [[heliosentris]], yaitu bahwa Matahari adalah pusat alam semesta, bukan Bumi, yang sebelumnya digagas oleh [[Nicolaus Copernicus]] (1473–1543). Susunan heliosentris adalah Matahari dikelilingi oleh [[Merkurius]] hingga [[Saturnus]].{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
[[Berkas:De Revolutionibus manuscript p9b.jpg|jmpl|kiri|upright|Model heliosentris dalam [[manuskrip]] [[Nicolaus Copernicus|Copernicus]].]]
Teleskop Galileo terus disempurnakan oleh ilmuwan lain seperti [[Christian Huygens]] (1629–1695) yang menemukan [[Titan]], satelit Saturnus, yang berada hampir 2 kali jarak orbit [[Bumi]]-[[Jupiter]].<ref>{{Cite book|last=Mustofa|first=Agus|url=https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=HvLwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=+Teleskop+Galileo+terus+disempurnakan+oleh+ilmuwan+lain+seperti+Christian+Huygens+(1629%E2%80%931695)+yang+menemukan+Titan,+satelit+Saturnus,+yang+berada+hampir+2+kali+jarak+orbit+Bumi-Jupiter.&ots=Bpe75VFKoH&sig=a8Via7wQRIg1ypjM9ZD-ETPeTKQ|title=Mengarungi 'Arsy Allah|publisher=PADMA press|isbn=978-979-1070-44-7|language=id}}</ref>
Perkembangan teleskop juga diimbangi pula dengan perkembangan perhitungan gerak benda-benda langit dan hubungan satu dengan yang lain melalui [[Johannes Kepler]] (1571–1630) dengan [[Hukum Kepler]]. Dan puncaknya, [[Sir Isaac Newton]] (1642–1727) dengan [[hukum gravitasi]]. Dengan dua teori perhitungan inilah yang memungkinkan pencarian dan perhitungan benda-benda langit selanjutnya.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
Pada 1781, [[William Herschel]] (1738–1822) menemukan [[Uranus]].<ref>{{Cite web|last=Williams|first=Matt|date=2017-04-16|title=Who Discovered Uranus?|url=https://www.universetoday.com/18886/discovery-of-uranus/|website=Universe Today|language=en-US|access-date=2021-01-31}}</ref> Perhitungan yang dilakukan pada orbit Uranus mendapati bahwa orbit planet tersebut terpengaruh oleh benda langit lain yang belum diketahui saat itu. Menggunakan perhitungan yang sama, para astronom menemukan [[Neptunus]] pada 1846.<ref>{{Cite web|last=Breitman|first=Daniela|date=23 September 2016|title=Today in science: Discovery of Neptune|url=https://earthsky.org/human-world/today-in-science-discovery-of-neptune|website=EarthSky|access-date=31 Januari 2021}}</ref>
Penemuan Neptunus ternyata tidak cukup menjelaskan gangguan pada orbit Uranus. Kondisi ini memunculkan hipotesis planet lain, "Planet X", yang masih belum ditemukan. Pencarian tersebut berujung pada penemuan [[Pluto]] pada 1930 oleh [[Clyde Tombaugh]].<ref>{{Cite book|last=McFadden|first=Lucy-Ann|last2=Johnson|first2=Torrence|last3=Weissman|first3=Paul|date=2006-12-18|url=https://books.google.co.id/books?id=G7UtYkLQoYoC&pg=PA541|title=Encyclopedia of the Solar System|location=|publisher=Elsevier|isbn=978-0-08-047498-4|pages=541|language=en|url-status=live}}</ref> Pada saat Pluto ditemukan, objek tersebut hanya diketahui sebagai satu-satunya objek antariksa yang berada di luar orbit Neptunus. Pada 1978, [[Charon (satelit)|Charon]], satelit terbesar yang mengelilingi Pluto ditemukan. Charon ditemukan melalui analisis piringan fotografik yang menunjukkan adanya "benjolan" di sisi Pluto.<ref>{{Cite book|last=Stern|first=S. Alan|date=2014-01-01|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124158450000426|title=Encyclopedia of the Solar System (Third Edition)|location=Boston|publisher=Elsevier|isbn=978-0-12-415845-0|editor-last=Spohn|editor-first=Tilman|pages=910-911|language=en|doi=10.1016/b978-0-12-415845-0.00042-6|editor-last2=Breuer|editor-first2=Doris|editor-last3=Johnson|editor-first3=Torrence V.|url-status=live}}</ref>
Para astronom kemudian menemukan sekitar 1.000 objek kecil lainnya yang letaknya melampaui Neptunus (disebut [[objek trans-Neptunus]]), yang juga mengelilingi Matahari.<ref>{{Cite book|last=Jewitt|first=D.|last2=Morbidelli|first2=A.|last3=Rauer|first3=H.|date=2007-11-13|url=https://books.google.co.id/books?id=zQWIebc8634C&pg=PA80|title=Trans-Neptunian Objects and Comets: Saas-Fee Advanced Course 35. Swiss Society for Astrophysics and Astronomy|location=|publisher=Springer Science & Business Media|isbn=978-3-540-71958-8|pages=80|language=en|url-status=live}}</ref> Terdapat sekitar 100.000 objek serupa yang dikenal sebagai Objek [[Sabuk Kuiper]] (Sabuk Kuiper adalah bagian dari objek-objek trans-Neptunus).<ref>{{Cite book|last=Dick|first=Steven J.|date=2019-03-21|url=https://books.google.co.id/books?id=UymODwAAQBAJ&pg=PA123|title=Classifying the Cosmos: How We Can Make Sense of the Celestial Landscape|location=|publisher=Springer|isbn=978-3-030-10380-4|pages=123|language=en|url-status=live}}</ref> Belasan benda langit termasuk dalam Objek Sabuk Kuiper di antaranya [[50000 Quaoar|Quaoar]] (1.250 km pada Juni 2002), [[Huya]] (750 km pada Maret 2000), [[Sedna]] (1.800 km pada Maret 2004), [[Orcus]], [[Vesta]], [[2 Pallas|Pallas]], [[Hygiea]], [[20000 Varuna|Varuna]], dan [[Haumea (planet katai)|{{mp|2003 EL|61}}]] (1.500 km pada Mei 2004).{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
Penemuan {{mp|2003 EL|61}} cukup menghebohkan karena Objek Sabuk Kuiper ini diketahui juga memiliki satelit pada Januari 2005 meskipun berukuran lebih kecil dari Pluto. Dan puncaknya adalah penemuan [[UB 313]] (2.700 km pada Oktober 2003) yang diberi nama oleh penemunya [[Xena]]. Selain lebih besar dari Pluto, objek ini juga memiliki satelit.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
== Struktur ==
[[Berkas:Masses of the planets en.svg|jmpl|ka|Perbanding relatif massa planet. Jupiter adalah 71% dari total dan Saturnus 21%. Merkurius dan Mars, yang total bersama hanya kurang dari 0.1% tidak tampak dalam diagram di atas.]]
[[Berkas:Oort cloud Sedna orbit-de.svg|jmpl|ka|Orbit-orbit Tata Surya dengan skala yang sesungguhnya]]
[[Berkas:Planetoid 90377 sedna animation location.gif|jmpl|ka|Illustrasi skala]]
Komponen utama sistem Tata Surya adalah [[matahari]], sebuah [[bintang]] [[deret utama]] kelas G2 yang mengandung 99,86 persen massa dari sistem dan mendominasi seluruh dengan gaya gravitasinya.<ref>{{cite journal |author=M Woolfson |title=The origin and evolution of the solar system |doi= 10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x |year=2000 |journal=Astronomy & Geophysics |volume=41 |pages=1.12}}</ref> [[Jupiter]] dan [[Saturnus]], dua komponen terbesar yang mengedari Matahari, mencakup kira-kira 90 persen massa selebihnya.{{efn|Massa Tata Surya tidak termasuk Matahari, Jupiter, dan Saturnus, dapat dihitung dengan menambahkan semua massa objek terbesar yang dihitung dan menggunakan perhitungan kasar untuk massa awan Oort (sekitar 3 kali massa Bumi),,<ref>{{cite web|title=Origin and dynamical evolution of comets and their reservoirs|author=Alessandro Morbidelli|work=CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur|year=2006|url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0512256v1|accessdate=2007-08-03}}</ref> sabuk Kuiper (sekitar 0,1 kali massa Bumi)<ref name="Delsanti-Beyond_The_Planets" /> dan sabuk asteroid (sekitar 0,0005 kali massa Bumi)<ref name="Krasinsky2002" /> dengan total massa ~37 kali massa Bumi, atau 8,1 persen massa di orbit di sekitar Matahari. Jika dikurangi dengan massa Uranus dan Neptunus (keduanya ~31 kali massa Bumi), sisanya ~6 kali massa Bumi merupakan 1,3 persen dari massa keseluruhan}}
Hampir semua objek-objek besar yang mengorbit Matahari terletak pada bidang edaran [[bumi]], yang umumnya dinamai [[ekliptika]]. Semua [[planet]] terletak sangat dekat pada ekliptika, sementara komet dan objek-objek sabuk Kuiper biasanya memiliki beda sudut yang sangat besar dibandingkan ekliptika.<ref>{{Cite web|title=Second alignment plane of solar system discovered|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200929123458.htm|website=ScienceDaily|language=en|access-date=2021-01-31}}</ref>
Planet-planet dan objek-objek Tata Surya juga mengorbit mengelilingi Matahari berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari atas kutub utara Matahari, terkecuali [[Komet Halley]].{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
[[Hukum Kepler|Hukum gerakan planet Kepler]] menjabarkan bahwa orbit dari objek-objek Tata Surya sekeliling Matahari bergerak mengikuti bentuk elips dengan Matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Objek yang berjarak lebih dekat dari Matahari (sumbu ''semi-mayor''-nya lebih kecil) memiliki tahun waktu yang lebih pendek. Pada orbit elips, jarak antara objek dengan Matahari bervariasi sepanjang tahun. Jarak terdekat antara objek dengan Matahari dinamai [[perihelion]], sedangkan jarak terjauh dari Matahari dinamai [[aphelion]]. Semua objek Tata Surya bergerak tercepat di titik perihelion dan terlambat di titik aphelion. Orbit planet-planet bisa dibilang hampir berbentuk lingkaran, sedangkan komet, asteroid dan objek sabuk Kuiper kebanyakan orbitnya berbentuk [[elips]].{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
Untuk mempermudah representasi, kebanyakan diagram Tata Surya menunjukan jarak antara orbit yang sama antara satu dengan lainnya. Pada kenyataannya, dengan beberapa perkecualian, semakin jauh letak sebuah planet atau sabuk dari Matahari, semakin besar jarak antara objek itu dengan jalur edaran orbit sebelumnya. Sebagai contoh, [[Venus]] terletak sekitar sekitar 0,33 [[satuan astronomi]] (SA) lebih dari [[Merkurius]]{{efn|Astronom mengukur jarak di dalam Tata Surya dengan [[satuan astronomi]] (SA). Satu SA jaraknya sekitar jarak rata-rata Matahari dan Bumi, atau 149.598.000 km. Pluto berjarak sekitar 38 SA dari Matahari, Jupiter 5,2 SA. Satu [[tahun cahaya]] adalah 63.240 SA.}}, sedangkan [[Saturnus]] adalah 4,3 SA dari [[Jupiter]], dan [[Neptunus]] terletak 10,5 SA dari [[Uranus]]. Beberapa upaya telah dicoba untuk menentukan korelasi jarak antar orbit ini ([[Hukum Titius–Bode|hukum Titus-Bode]]), tetapi sejauh ini tidak satu teori pun telah diterima.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
Hampir semua planet-planet di Tata Surya juga memiliki sistem sekunder. Kebanyakan adalah benda pengorbit alami yang disebut satelit. Beberapa benda ini memiliki ukuran lebih besar dari planet. Hampir semua [[satelit alami]] yang paling besar terletak di orbit sinkron, dengan satu sisi satelit berpaling ke arah planet induknya secara permanen. Empat planet terbesar juga memliki cincin yang berisi partikel-partikel kecil yang mengorbit secara serempak.<ref>{{Cite book|last=Dones|first=Luke|date=1998|url=https://doi.org/10.1007/978-94-011-5252-5_29|title=Solar System Ices: Based on Reviews Presented at the International Symposium “Solar System Ices” held in Toulouse, France, on March 27–30, 1995|location=Dordrecht|publisher=Springer Netherlands|isbn=978-94-011-5252-5|editor-last=Schmitt|editor-first=B.|series=Astrophysics and Space Science Library|pages=711|language=en|doi=10.1007/978-94-011-5252-5_29|editor-last2=De Bergh|editor-first2=C.|editor-last3=Festou|editor-first3=M.|url-status=live}}</ref>
=== Terminologi ===
Secara informal,
Secara dinamis dan fisik, objek yang mengorbit [[matahari]] dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan: [[planet]], [[planet kerdil|planet katai]], dan [[Benda Kecil Tata Surya|benda kecil Tata Surya]]. Planet adalah sebuah badan yang mengedari Matahari dan mempunyai massa cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbitnya dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Dengan definisi ini, Tata Surya memiliki delapan planet: [[Merkurius]], [[Venus]], [[Bumi]], [[Mars]], [[Jupiter]], [[Saturnus]], dan [[Neptunus]]. [[Pluto]] telah dilepaskan status planetnya karena tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek-objek Sabuk Kuiper.<ref name="FinalResolution" />
|date=11 June
|title=Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto
|publisher=[[International Astronomical Union]] (News Release
|url=http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0804
|accessdate=2008-06-11
|archive-date=2008-06-13
|archive-url=https://web.archive.org/web/20080613121232/http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0804/
|dead-url=yes
}}</ref> Sisa objek-objek lain berikutnya yang mengitari Matahari adalah benda kecil Tata Surya.<ref name="FinalResolution">{{cite news|title=The Final IAU Resolution on the definition of "planet" ready for voting|publisher=IAU|date=2006-08-24|url=http://www.iau.org/iau0602.423.0.html|accessdate=2007-03-02|archive-date=2009-01-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20090107044134/http://www.iau.org/iau0602.423.0.html|dead-url=yes}}</ref>
Ilmuwan ahli planet menggunakan istilah gas, es, dan batu untuk mendeskripsi kelas zat yang terdapat di dalam
Istilah '
=== Zona
[[Berkas:Solarsys.svg|
Di zona planet dalam, [[Matahari]] adalah pusat
Antara Mars dan [[
Pada zona planet luar, terdapat planet gas raksasa [[
Jarak rata-rata antara planet-planet
=== Matahari ===
{{utama|Matahari}}
[[Matahari]] adalah bintang induk Tata Surya dan merupakan komponen utama sistem Tata Surya ini. [[Bintang]] ini berukuran 332.830 massa [[bumi]]. Massa yang besar ini menyebabkan kepadatan inti yang cukup besar untuk bisa mendukung kesinambungan [[fusi nuklir]] dan menyemburkan sejumlah energi yang dahsyat. Kebanyakan energi ini dipancarkan ke luar angkasa dalam bentuk radiasi eletromagnetik, termasuk spektrum optik.
Matahari dikategorikan ke dalam bintang katai kuning (tipe G V) yang berukuran tengahan, tetapi nama ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, karena dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, Matahari termasuk cukup besar dan cemerlang. Bintang diklasifikasikan dengan [[diagram Hertzsprung-Russell]], yaitu sebuah grafik yang menggambarkan hubungan nilai [[luminositas]] sebuah bintang terhadap suhu permukaannya. Secara umum, bintang yang lebih panas akan lebih cemerlang. Bintang-bintang yang mengikuti pola ini dikatakan terletak pada [[deret utama]], dan Matahari letaknya persis di tengah deret ini. Akan tetapi, bintang-bintang yang lebih cemerlang dan lebih panas dari Matahari adalah langka, sedangkan bintang-bintang yang lebih redup dan dingin adalah umum.<ref>{{cite web |year=2001 |author=Smart, R. L.; Carollo, D.; Lattanzi, M. G.; McLean, B.; Spagna, A. |title=The Second Guide Star Catalogue and Cool Stars |work=Perkins Observatory |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2001udns.conf..119S |accessdate=2006-12-26}}</ref>
Dipercayai bahwa posisi Matahari pada deret utama secara umum merupakan "puncak hidup" dari sebuah bintang, karena belum habisnya hidrogen yang tersimpan untuk fusi nuklir. Saat ini Matahari tumbuh semakin cemerlang. Pada awal kehidupannya, tingkat kecemerlangannya adalah sekitar 70 persen dari kecermelangan sekarang.<ref>{{cite journal|title=Towards a Solution to the Early Faint Sun Paradox: A Lower Cosmic Ray Flux from a Stronger Solar Wind|author=Nir J. Shaviv|journal=Journal of Geophysical Research|doi=10.1029/2003JA009997|url=http://arxiv.org/abs/astroph/0306477v2|accessdate=20090126|year=2003|volume=108|pages=1437}}</ref>
Matahari secara [[metalisitas]] dikategorikan sebagai bintang "populasi I". Bintang kategori ini terbentuk lebih akhir pada tingkat evolusi [[alam semesta]], sehingga mengandung lebih banyak unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium ("metal" dalam sebutan astronomi) dibandingkan dengan bintang "populasi II".<ref>{{cite journal |author=T. S. van Albada, Norman Baker |title=On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters |journal=Astrophysical Journal |volume=185 |year=1973 |pages=477–498 |doi=10.1086/152434}}</ref> Unsur-unsur yang lebih berat daripada [[hidrogen]] dan [[helium]] terbentuk di dalam inti bintang purba yang kemudian meledak. Bintang-bintang generasi pertama perlu punah terlebih dahulu sebelum alam semesta dapat dipenuhi oleh unsur-unsur yang lebih berat ini.
==== Medium antarplanet ====
[[Berkas:Heliospheric-current-sheet.gif|kiri|jmpl|[[Lembar aliran heliosfer]], karena gerak rotasi magnetis Matahari terhadap medium antarplanet.<!-- The heliospheric current sheet. -->]]
Di samping cahaya, [[matahari]] juga secara berkesinambungan memancarkan semburan partikel bermuatan ([[plasma]]) yang dikenal sebagai [[angin surya]]. Semburan partikel ini menyebar keluar kira-kira pada kecepatan 1,5 juta kilometer per jam,<ref>{{cite web |title=Solar Physics: The Solar Wind |work=Marshall Space Flight Center |date=2006-07-16<!--Internet Archive estimate--> |url=http://solarscience.msfc.nasa.gov/SolarWind.shtml |accessdate=2006-10-03}}</ref> menciptakan atmosfer tipis ([[heliosfer]]) yang merambah Tata Surya paling tidak sejauh 100 SA (lihat juga ''[[heliopause]]''). Kesemuanya ini disebut [[medium antarplanet]].
Badai geomagnetis pada permukaan Matahari, seperti [[semburan Matahari]] dan [[lontaran massa korona]] (''coronal mass ejection'') menyebabkan gangguan pada heliosfer, menciptakan cuaca ruang angkasa.<ref name="SunFlip">{{cite web |url=http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast15feb_1.htm |title=The Sun Does a Flip |accessdate=2007-02-04 |last=Phillips |first=Tony |date=2001-02-15 |work=Science@NASA |archive-date=2009-05-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090512121817/http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast15feb_1.htm |dead-url=yes }}</ref> Struktur terbesar dari heliosfer dinamai [[lembar aliran heliosfer]] (''heliospheric current sheet''), sebuah spiral yang terjadi karena gerak rotasi magnetis Matahari terhadap medium antarplanet.<ref>[http://science.nasa.gov/headlines/y2003/22apr_currentsheet.htm A Star with two North Poles] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090718014855/http://science.nasa.gov/headlines/y2003/22apr_currentsheet.htm |date=2009-07-18 }}, April 22, 2003, Science @ NASA</ref><ref>Riley, Pete; Linker, J. A.; Mikić, Z., "[https://archive.today/20120524184639/adsabs.harvard.edu/abs/2002JGRA.107g.SSH8R Modeling the heliospheric current sheet: Solar cycle variations]", (2002) ''Journal of Geophysical Research'' (Space Physics), Volume 107, Issue A7, pp. SSH 8-1, CiteID 1136, DOI 10.1029/2001JA000299. ([http://ulysses.jpl.nasa.gov/science/monthly_highlights/2002-July-2001JA000299.pdf Full text] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090814052347/http://ulysses.jpl.nasa.gov/science/monthly_highlights/2002-July-2001JA000299.pdf |date=2009-08-14 }})</ref> [[Magnetosfer|Medan magnet]] bumi mencegah [[atmosfer bumi]] berinteraksi dengan angin surya. [[Venus]] dan [[Mars]] yang tidak memiliki medan magnet, atmosfernya habis terkikis ke luar angkasa.<ref>{{cite science |last=Lundin |first=Richard |date=2001-03-09 |title=Erosion by the Solar Wind |author=Rickard Lundin |journal=Science |volume=291 |issue=5510 |pages=1909 |doi=10.1126/science.1059763 |url=http://sciencemag.org/cgi/content/full/291/5510/1909 |accessdate=2006-12-26|abstract=http://sciencemag.org/cgi/content/summary/291/5510/1909}}</ref> Interaksi antara angin surya dan medan magnet bumi menyebabkan terjadinya [[aurora]], yang dapat dilihat dekat kutub magnetik bumi.<ref>{{Cite web|last=Fazekas|first=Andrew|date=2017-11-08|title=Sun Storm to Cause Stunning Auroras—Here’s How to Watch|url=https://www.nationalgeographic.com/news/2017/11/how-to-see-auroras-sun-storm-space-science/|website=National Geographic News|language=en|access-date=2021-01-31}}</ref>
Heliosfer juga berperan melindungi Tata Surya dari [[sinar kosmik]] yang berasal dari luar Tata Surya. Medan magnet planet-planet menambah peran perlindungan selanjutnya. Densitas [[sinar kosmik]] pada [[medium antarbintang]] dan kekuatan medan magnet Matahari mengalami perubahan pada skala waktu yang sangat panjang, sehingga derajat radiasi kosmis di dalam Tata Surya sendiri adalah bervariasi, meski tidak diketahui seberapa besar.<ref name="Langner_et_al_2005">{{cite journal |last=Langner |first=U. W. |coauthors=M.S. Potgieter |year=2005 |title=Effects of the position of the solar wind termination shock and the heliopause on the heliospheric modulation of cosmic rays |journal=Advances in Space Research |volume=35 |issue=12 |pages=2084–2090 |doi=10.1016/j.asr.2004.12.005 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2005AdSpR..35.2084L |accessdate=2007-02-11}}</ref>
Medium antarplanet juga merupakan tempat beradanya paling tidak dua daerah mirip piringan yang berisi debu kosmis. Yang pertama, awan debu zodiak, terletak di Tata Surya bagian dalam dan merupakan penyebab cahaya zodiak. Ini kemungkinan terbentuk dari tabrakan dalam [[sabuk asteroid]] yang disebabkan oleh interaksi dengan planet-planet.<ref>{{cite web |year=1998 |title=Long-term Evolution of the Zodiacal Cloud |url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/workshops/1997/zodiac/backman/IIIc.html |accessdate=2007-02-03 |archive-date=2006-09-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20060929030040/http://astrobiology.arc.nasa.gov/workshops/1997/zodiac/backman/IIIc.html |dead-url=yes }}</ref> Daerah kedua membentang antara 10 SA sampai sekitar 40 SA, dan mungkin disebabkan oleh tabrakan yang mirip tetapi tejadi di dalam [[Sabuk Kuiper]].<ref>{{cite web |year=2003 |title=ESA scientist discovers a way to shortlist stars that might have planets |work=ESA Science and Technology |url=http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=29471 |accessdate=2007-02-03}}</ref><ref>{{cite journal |last=Landgraf |first=M. |coauthors=Liou, J.-C.; Zook, H. A.; Grün, E. |month=May |year=2002 |title=Origins of Solar System Dust beyond Jupiter |journal=The Astronomical Journal |volume=123 |issue=5 |pages=2857–2861 |doi=10.1086/339704 |url=http://www.iop.org/EJ/article/1538-3881/123/5/2857/201502.html |accessdate=2007-02-09}}</ref>
=== Tata Surya bagian dalam ===
Tata
==== Planet-planet bagian dalam ====
{{utama|Planet kebumian}}
[[Berkas:4_Terrestrial_Planets_Size_Comp_True_Color.png|jmpl| Planet-planet bagian dalam. Dari kiri ke kanan: [[Merkurius]], [[Venus]], [[Bumi]], dan [[Mars]] (ukuran menurut skala)]]
Empat [[planet]] bagian dalam atau [[planet kebumian]] memiliki komposisi batuan yang padat,<ref>{{Cite book|last=Denecke|first=Edward J.|date=2020-01-07|url=https://books.google.co.id/books?id=BLHMDwAAQBAJ&pg=PA150|title=Let's Review Regents: Earth Science--Physical Setting 2020|location=|publisher=Simon and Schuster|isbn=978-1-5062-5398-5|pages=150|language=en|url-status=live}}</ref> hampir tidak mempunyai atau tidak mempunyai satelit dan tidak mempunyai sistem cincin. Komposisi Planet-planet ini terutama adalah mineral bertitik leleh tinggi, seperti silikat yang membentuk kerak dan selubung, dan logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Tiga dari empat planet ini ([[Venus]], [[Bumi]] dan [[Mars]]) memiliki [[atmosfer]], semuanya memiliki kawah meteor dan sifat-sifat permukaan tektonis seperti gunung berapi dan lembah pecahan. Planet yang letaknya di antara Matahari dan bumi ([[Merkurius]] dan [[Venus]]) disebut juga planet inferior.
===== Merkurius =====
{{Main|Merkurius}}
:'''Merkurius''' (0,4 SA dari Matahari) adalah planet terdekat dari Matahari serta juga terkecil (0,055 massa bumi). Merkurius tidak memiliki satelit alami dan ciri geologisnya di samping kawah meteorid yang diketahui adalah ''lobed ridges'' atau ''rupes'', kemungkinan terjadi karena pengerutan pada perioda awal sejarahnya.<ref>Schenk P., Melosh H.J. (1994), ''Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury's Lithosphere'', Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference, 1994LPI....25.1203S</ref> Atmosfer Merkurius yang hampir bisa diabaikan terdiri dari atom-atom yang terlepas dari permukaannya karena semburan angin surya.<ref>{{cite web |year=2006 |author=Bill Arnett |title=Mercury |work=The Nine Planets |url=http://www.nineplanets.org/mercury.html |accessdate=2006-09-14}}</ref> Besarnya inti besi dan tipisnya kerak Merkurius masih belum bisa dapat diterangkan. Menurut dugaan hipotesis lapisan luar planet ini terlepas setelah terjadi tabrakan raksasa, dan perkembangan ("akresi") penuhnya terhambat oleh energi awal Matahari.<ref>Benz, W., Slattery, W. L., Cameron, A. G. W. (1988), ''Collisional stripping of Mercury's mantle'', Icarus, v. 74, p. 516–528.</ref><ref>Cameron, A. G. W. (1985), ''The partial volatilization of Mercury'', Icarus, v. 64, p. 285–294.</ref>
===== Venus =====
{{Main|Venus}}
:'''Venus''' (0,7 SA dari Matahari) berukuran mirip bumi (0,815 massa bumi). Dan seperti [[bumi]], planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan berinti besi, atmosfernya juga tebal dan memiliki aktivitas geologi. Akan tetapi planet ini lebih kering dari bumi dan atmosfernya sembilan kali lebih padat dari bumi. Venus tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 °C, kemungkinan besar disebabkan jumlah gas rumah kaca yang terkandung di dalam atmosfer.<ref>{{cite paper |author=Mark Alan Bullock |title=The Stability of Climate on Venus |publisher=Southwest Research Institute |year=1997 |url=http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/PhDThesis.pdf |format=[[Portable Document Format|PDF]] |accessdate=2006-12-26 }} {{Cite web |url=http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/PhDThesis.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2009-04-07 |archive-date=2007-06-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070614202751/http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/PhDThesis.pdf |dead-url=yes }}</ref> Sejauh ini aktivitas geologis Venus belum dideteksi, tetapi karena planet ini tidak memiliki medan magnet yang bisa mencegah habisnya atmosfer, diduga sumber atmosfer Venus berasal dari [[gunung berapi]].<ref>{{cite web |year=1999 |author=Paul Rincon |title=Climate Change as a Regulator of Tectonics on Venus |work=Johnson Space Center Houston, TX, Institute of Meteoritics, University of New Mexico, Albuquerque, NM |url=http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/Science2_1999.pdf |format=PDF |accessdate=2006-11-19 |archive-date=2007-06-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070614202807/http://www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/Science2_1999.pdf |dead-url=yes }}</ref>
===== Bumi =====
{{Main|Bumi}}
:'''Bumi''' (1 SA dari Matahari) adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki mahluk hidup. 70% bagian bumi ditutup oleh air sedangkan 30%bumi ditutupi oleh daratan. [[Hidrosfer]]nya yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diamati memiliki lempeng tektonik. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya, karena dipengaruhi oleh keberadaan mahluk hidup yang menghasilkan 21% [[oksigen]].<ref>{{cite web |title=Earth's Atmosphere: Composition and Structure |author=Anne E. Egger, M.A./M.S. |work=VisionLearning.com |url=http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=107&l=|accessdate=2006-12-26}}</ref> Bumi memiliki satu [[satelit]], [[bulan]], satu-satunya satelit besar dari planet kebumian di dalam Tata Surya.
===== Mars =====
{{main|Mars}}
:'''Mars''' (1,5 SA dari Matahari) berukuran lebih kecil dari bumi dan Venus (0,107 massa bumi). Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah [[karbon dioksida]]. Permukaan Mars yang dipenuhi gunung berapi raksasa seperti [[Olympus Mons]] dan lembah retakan seperti [[Valles marineris]], menunjukan aktivitas geologis yang terus terjadi sampai baru belakangan ini. Warna merahnya berasal dari warna karat tanahnya yang kaya besi.<ref>{{cite web |year=2004 |title=Modern Martian Marvels: Volcanoes? |author=David Noever |work=NASA Astrobiology Magazine |url=http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1360&mode=thread&order=0&thold=0 |accessdate=2006-07-23}}</ref> Mars mempunyai dua satelit alami kecil ([[Deimos]] dan [[Fobos]]) yang diduga merupakan [[asteroid]] yang terjebak gravitasi Mars.<ref>{{cite web |year=2004 |title=A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness |author=Scott S. Sheppard, David Jewitt, and Jan Kleyna |work=The Astronomical Journal |url=http://www.iop.org/EJ/article/1538-3881/128/5/2542/204263.html |accessdate=2006-12-26}}</ref>
{{utama|Sabuk asteroid}}
[[Berkas:InnerSolarSystem-en.png|jmpl|Sabuk asteroid utama dan asteroid Troya]]
[[Asteroid]] secara umum adalah objek Tata Surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku.<ref>{{cite web|title=Are Kuiper Belt Objects asteroids? Are large Kuiper Belt Objects planets?
|publisher=Cornell University|url=http://curious.astro.cornell.edu/question.php?number=601|accessdate=2009-03-01}}</ref>
[[Sabuk asteroid]] utama terletak
| author=Petit, J.-M.; Morbidelli, A.; Chambers, J.
| title=The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt
Baris 127 ⟶ 223:
| url=http://www.gps.caltech.edu/classes/ge133/reading/asteroids.pdf
| format=PDF
| accessdate=2007-03-22
| doi | archive-date=2007-02-21
| archive-url=https://web.archive.org/web/20070221085835/http://www.gps.caltech.edu/classes/ge133/reading/asteroids.pdf
| dead-url=yes
}}</ref>
Gradasi ukuran asteroid adalah ratusan kilometer sampai mikroskopis. Semua asteroid, kecuali [[Ceres]] yang terbesar, diklasifikasikan sebagai
Sabuk asteroid terdiri dari beribu-ribu, mungkin jutaan
===== Ceres =====
{{Main|Ceres}}
[[Berkas:Ceres - RC3 - Dantu Crater (21749311993).jpg|upright|jmpl|kiri|Ceres]]
'''Ceres''' (2,77 SA) adalah benda terbesar di sabuk asteroid dan diklasifikasikan sebagai planet katai. Diameternya adalah sedikit kurang dari 1000 km, cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri untuk menggumpal membentuk bundaran. Ceres dianggap sebagai planet ketika ditemukan pada abad ke 19, tetapi di-reklasifikasi menjadi asteroid pada tahun 1850-an setelah observasi lebih lanjut menemukan beberapa asteroid lagi.<ref>{{cite web |title=History and Discovery of Asteroids |format=DOC |work=NASA |url=http://dawn.jpl.nasa.gov/DawnClassrooms/1_hist_dawn/history_discovery/Development/a_modeling_scale.doc |accessdate=2006-08-29}}</ref> Ceres direklasifikasi lanjut pada tahun 2006 sebagai planet katai.<ref>{{Cite web|last=Williams|first=Matt|date=12 Agustus 2015|title=The dwarf planet Ceres|url=https://phys.org/news/2015-08-dwarf-planet-ceres.html|website=phys.org|language=en|access-date=2021-01-31}}</ref>
===== Kelompok asteroid =====
[[Asteroid]] pada sabuk utama dibagi menjadi kelompok dan keluarga asteroid bedasarkan sifat-sifat orbitnya.
Asteroid-asteroid Trojan terletak di titik L<sub>4</sub> atau L<sub>5</sub> [[
Bagian dalam
=== Tata Surya bagian luar ===
Pada bagian luar dari
==== Planet-planet luar ====
{{utama|Raksasa gas}}
[[Berkas:Gas giants and the Sun (1 px = 1000 km).jpg|jmpl|Raksasa-raksasa gas dalam Tata Surya dan Matahari, berdasarkan skala]]
Keempat planet luar, yang disebut juga planet [[raksasa gas]] atau planet jovian, secara keseluruhan mencakup 99 persen massa yang mengorbit Matahari. Jupiter dan Saturnus sebagian besar mengandung [[hidrogen]] dan [[helium]]; [[Uranus]] dan [[Neptunus]] memiliki proporsi es yang lebih besar. Para astronom mengusulkan bahwa keduanya dikategorikan sendiri sebagai raksasa es.<ref>{{cite web |title=Formation of Giant Planets |author=Jack J. Lissauer, David J. Stevenson |work=NASA Ames Research Center; California Institute of Technology |year=2006 |url=http://www.gps.caltech.edu/uploads/File/People/djs/lissauer&stevenson(PPV).pdf |format=PDF |accessdate=2006-01-16 |archive-date=2009-03-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090326060004/http://www.gps.caltech.edu/uploads/File/People/djs/lissauer%26stevenson%28PPV%29.pdf |dead-url=yes }}</ref> Keempat raksasa gas ini semuanya memiliki cincin, meski hanya sistem cincin Saturnus yang dapat dilihat dengan mudah dari bumi.
===== Jupiter =====
{{Main|Jupiter}}
:'''Jupiter''' (5,2 SA), dengan 318 kali massa bumi, adalah 2,5 kali massa dari gabungan seluruh planet lainnya. Kandungan utamanya adalah [[hidrogen]] dan [[helium]]. Sumber panas di dalam Jupiter menyebabkan timbulnya beberapa ciri semi-permanen pada atmosfernya, sebagai contoh pita pita awan dan [[Bintik Merah Raksasa]]. Sejauh yang diketahui Jupiter memiliki 63 satelit. Empat yang terbesar, [[Ganimede (satelit)|Ganimede]], [[Kalisto (satelit)|Kalisto]], [[Io (satelit)|Io]], dan [[Europa (satelit)|Europa]] menampakan kemiripan dengan planet kebumian, seperti gunung berapi dan inti yang panas.<ref>{{cite web |title=Geology of the Icy Galilean Satellites: A Framework for Compositional Studies |author=Pappalardo, R T |work=Brown University |year=1999 |url=http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm99&database=%2Fdata%2Fepubs%2Fwais%2Findexes%2Ffm99%2Ffm99&maxhits=200&=%22P11C-10%22 |accessdate=2006-01-16 |archive-date=2007-09-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070930165551/http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm99&database=%2Fdata%2Fepubs%2Fwais%2Findexes%2Ffm99%2Ffm99&maxhits=200&=%22P11C-10%22 |dead-url=yes }}</ref> Ganimede, yang merupakan satelit terbesar di Tata Surya, berukuran lebih besar dari Merkurius.
===== Saturnus =====
{{Main|Saturnus}}
:'''Saturnus''' (9,5 SA) yang dikenal dengan sistem cincinnya, memiliki beberapa kesamaan dengan Jupiter, sebagai contoh komposisi atmosfernya. Meskipun Saturnus sebesar 60% volume Jupiter, planet ini hanya memiliki massa kurang dari sepertiga Jupiter atau 95 kali massa bumi, membuat planet ini sebuah planet yang paling tidak padat di Tata Surya.<ref>{{Cite web|last=Choi|first=Charles Q.|date=13 Mei 2019|title=Planet Saturn: Facts About Saturn's Rings, Moons & Size|url=https://www.space.com/48-saturn-the-solar-systems-major-ring-bearer.html|website=Space.com|language=en|access-date=2021-01-31}}</ref> Saturnus memiliki 60 satelit yang diketahui sejauh ini (dan 3 yang belum dipastikan) dua di antaranya [[Titan]] dan [[Enceladus]], menunjukan aktivitas geologis, meski hampir terdiri hanya dari es saja.<ref>{{cite web |title=Cryovolcanism on the icy satellites |author=J. S. Kargel |work=U.S. Geological Survey |year=1994 |url=http://www.springerlink.com/content/n7435h4506788p22/ |accessdate=2006-01-16 }}{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Titan berukuran lebih besar dari [[Merkurius]] dan merupakan satu-satunya satelit di Tata Surya yang memiliki atmosfer yang cukup berarti.
===== Uranus =====
{{Main|Uranus}}
:'''Uranus''' (19,6 SA) yang memiliki 14 kali massa bumi, adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki kelainan ciri orbit. Uranus mengedari Matahari dengan bujkuran poros 90 derajat pada [[ekliptika]]. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya dan hanya sedikit memancarkan energi panas.<ref>{{cite web |title=10 Mysteries of the Solar System |author=Hawksett, David; Longstaff, Alan; Cooper, Keith; Clark, Stuart |work=Astronomy Now |year=2005 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2005AsNow..19h..65H |accessdate=2006-01-16}}</ref> Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui, yang terbesar adalah [[Titania (satelit)|Titania]], [[Oberon (satelit)|Oberon]], [[Umbriel (satelit)|Umbriel]], [[Ariel (satelit)|Ariel]] dan [[Miranda (satelit)|Miranda]].
===== Neptunus =====
{{Main|Neptunus}}
:'''Neptunus''' (30 SA) meskipun sedikit lebih kecil dari Uranus, memiliki 17 kali massa bumi, sehingga membuatnya lebih padat. Planet ini memancarkan panas dari dalam tetapi tidak sebanyak Jupiter atau Saturnus.<ref>{{cite web |title=Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune |author=Podolak, M.; Reynolds, R. T.; Young, R. |work=NASA, Ames Research Center |year=1990 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1990GeoRL..17.1737P |accessdate=2006-01-16}}</ref> Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui. Yang terbesar, [[Triton]], geologinya aktif, dan memiliki geyser nitrogen cair.<ref>{{cite web |title=The Plausibility of Boiling Geysers on Triton |author=Duxbury, N.S., Brown, R.H. |work=Beacon eSpace |year=1995 |url=http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/handle/2014/28034?mode=full |accessdate=2006-01-16 |archive-date=2009-04-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090426005806/http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/handle/2014/28034?mode=full |dead-url=yes }}</ref> Triton adalah satu-satunya satelit besar yang orbitnya terbalik arah (''retrograde''). Neptunus juga didampingi beberapa planet minor pada orbitnya, yang disebut Trojan Neptunus. Benda-benda ini memiliki resonansi 1:1 dengan Neptunus.
==== Komet ====
{{utama|Komet}}
[[Berkas:Comet c1995o1.jpg|ka|jmpl|Komet Hale-Bopp]]
[[Komet]] adalah badan Tata Surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer, dan terbuat dari [[es volatil]]<!-- (volatiles ices) -->. Badan-badan ini memiliki eksentrisitas orbit tinggi, secara umum [[perihelion]]-nya terletak di planet-planet bagian dalam dan letak [[aphelion]]-nya lebih jauh dari [[Pluto]]. Saat sebuah komet memasuki Tata Surya bagian dalam, dekatnya jarak dari Matahari menyebabkan permukaan esnya bersumblimasi dan berionisasi, yang menghasilkan koma, ekor gas dan debu panjang, yang sering dapat dilihat dengan mata telanjang.<ref>{{Cite journal|last=Kramer|first=E. A.|last2=Bauer|first2=J. M.|last3=Fernandez|first3=Y. R.|last4=Stevenson|first4=R.|last5=Mainzer|first5=A. K.|last6=Grav|first6=T.|last7=Masiero|first7=J.|last8=Nugent|first8=C.|last9=Sonnett|first9=S.|date=2017|title=The Perihelion Emission of Comet C/2010 L5 (WISE)|url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa5f59/pdf|journal=The Astrophysical Journal|language=en|volume=838|issue=|pages=1|doi=10.3847/1538-4357/aa5f59/pdf}}</ref>
Komet berperioda pendek memiliki kelangsungan orbit kurang dari dua ratus tahun. Sedangkan komet berperioda panjang memiliki orbit yang berlangsung ribuan tahun. Komet berperioda pendek dipercaya berasal dari [[Sabuk Kuiper]],<ref>{{Cite journal|last=Duncan|first=Martin|last2=Quinn|first2=Thomas|last3=Tremaine|first3=Scott|date=1988|title=The Origin of Short-Period Comets|url=http://adsabs.harvard.edu/pdf/1988ApJ...328L..69D|journal=The Astrophysical Journal|volume=328|issue=|pages=L72|doi=|quote=A comet belt (the “ Kuiper belt ”) ... is plausible on cosmogonic grounds and appears to offer the most promising source for the SP comets...}}</ref> sedangkan komet berperioda panjang, seperti [[Hale-bopp]], berasal dari [[Awan Oort]]. Banyak kelompok komet, seperti [[Kreutz Sungrazers]], terbentuk dari pecahan sebuah induk tunggal.<ref>{{cite journal |author=Sekanina, Zdenek |year=2001 |title=Kreutz sungrazers: the ultimate case of cometary fragmentation and disintegration? |journal=Publications of the Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic |volume=89 p.78–93}}</ref> Sebagian komet berorbit hiperbolik mungking berasal dari luar Tata Surya, tetapi menentukan jalur orbitnya secara pasti sangatlah sulit.<ref name="hyperbolic">{{cite journal |last=Królikowska |first=M. |year=2001 |title=A study of the original orbits of ''hyperbolic'' comets |journal=Astronomy & Astrophysics |volume=376 |issue=1 |pages=316–324 |doi=10.1051/0004-6361:20010945 |url=http://www.aanda.org/index.php?option=com_base_ora&url=articles/aa/full/2001/34/aa1250/aa1250.right.html&access=standard&Itemid=81 |accessdate=2007-01-02}}</ref> Komet tua yang bahan volatilesnya telah habis karena panas Matahari sering dikategorikan sebagai [[asteroid]].<ref>{{cite web |url=http://www.springerlink.com/content/x0358l71h463w246/ |title=The activities of comets related to their aging and origin |author=Fred L. Whipple |accessdate=2006-12-26 |date=1992-04 }}{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
==== Centaur ====
Centaur adalah benda-benda es mirip komet yang poros semi-majornya lebih besar dari [[Jupiter]] (5,5 SA) dan lebih kecil dari Neptunus (30 SA). Centaur terbesar yang diketahui adalah, [[10199 Chariklo]], berdiameter 250 km.<ref name=spitzer>{{cite web |title=Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope |author=John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot |url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0702538v2 |year=2007 |accessdate=2008-09-21}}</ref> Centaur temuan pertama, [[2060 Chiron]], juga diklasifikasikan sebagai komet (95P) karena memiliki koma sama seperti komet kalau mendekati Matahari.<ref>{{cite web |year=1995 |author=Patrick Vanouplines |title=Chiron biography |work=Vrije Universitiet Brussel |url=http://www.vub.ac.be/STER/www.astro/chibio.htm |accessdate=2006-06-23 |archive-date=2009-05-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090502122306/http://www.vub.ac.be/STER/www.astro/chibio.htm |dead-url=yes }}</ref> Beberapa astronom mengklasifikasikan Centaurs sebagai [[objek sabuk Kuiper sebaran-ke-dalam]] (''inward-scattered Kuiper belt objects''), seiring dengan sebaran keluar yang bertempat di [[piringan tersebar]] (''outward-scattered residents of the scattered disc'').<ref>{{cite web |url=http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Centaurs.html |title=List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects |work=IAU: Minor Planet Center |accessdate=2007-04-02}}</ref>
=== Daerah trans-Neptunus ===
[[Berkas:Outersolarsystem objectpositions labels comp.png|ka|jmpl|Plot seluruh objek [[sabuk Kuiper]]]]
[[Berkas:TheKuiperBelt Projections 55AU Classical Plutinos.svg|ka|jmpl|Diagram yang menunjukkan pembagian sabuk Kuiper]]
Daerah yang terletak jauh melampaui Neptunus, atau daerah trans-Neptunus, sebagian besar belum dieksplorasi. Menurut dugaan daerah ini sebagian besar terdiri dari dunia-dunia kecil (yang terbesar memiliki diameter seperlima bumi dan bermassa jauh lebih kecil dari bulan) dan terutama mengandung batu dan es. Daerah ini juga dikenal sebagai [[daerah luar Tata Surya]]<!-- (outer solar system) -->, meskipun berbagai orang menggunakan istilah ini untuk daerah yang terletak melebihi sabuk asteroid.
==== Sabuk Kuiper ====
{{utama|Sabuk Kuiper}}
Sabuk Kuiper adalah sebuah cincin raksasa mirip dengan sabuk asteroid, tetapi komposisi utamanya adalah es. Sabuk ini terletak antara 30 dan 50 SA, dan terdiri dari [[Benda Kecil Tata Surya|benda kecil Tata Surya]]. Meski demikian, beberapa objek Kuiper yang terbesar, seperti [[Quaoar]], [[20000 Varuna|Varuna]], dan [[Orcus]], mungkin akan diklasifikasikan sebagai [[planet kerdil|planet katai]]. Para ilmuwan memperkirakan terdapat sekitar 100.000 objek Sabuk Kuiper yang berdiameter lebih dari 50 km, tetapi diperkirakan massa total Sabuk Kuiper hanya sepersepuluh massa bumi.<ref name="Delsanti-Beyond_The_Planets">{{cite web |year=2006 |author=Audrey Delsanti and David Jewitt |title=The Solar System Beyond The Planets |work=Institute for Astronomy, University of Hawaii |url=http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/papers/2006/DJ06.pdf |format=PDF |accessdate=2007-01-03 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20060525051103/http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/papers/2006/DJ06.pdf |archivedate=2006-05-25 |dead-url=no }}</ref> Banyak objek Kuiper memiliki satelit ganda dan kebanyakan memiliki orbit di luar bidang eliptika.
Sabuk Kuiper secara kasar bisa dibagi menjadi "sabuk klasik" dan resonansi. Resonansi adalah orbit yang terkait pada Neptunus (contoh: dua orbit untuk setiap tiga orbit Neptunus atau satu untuk setiap dua). Resonansi yang pertama bermula pada Neptunus sendiri. Sabuk klasik terdiri dari objek yang tidak memiliki resonansi dengan Neptunus, dan terletak sekitar 39,4 SA sampai 47,7 SA.<ref>{{cite web |year=2005 |author=M. W. Buie, R. L. Millis, L. H. Wasserman, J. L. Elliot, S. D. Kern, K. B. Clancy, E. I. Chiang, A. B. Jordan, K. J. Meech, R. M. Wagner, D. E. Trilling |work=Lowell Observatory, University of Pennsylvania, Large Binocular Telescope Observatory, Massachusetts Institute of Technology, University of Hawaii, University of California at Berkeley |title=Procedures, Resources and Selected Results of the Deep Ecliptic Survey |url=http://www.citebase.org/fulltext?format=application%2Fpdf&identifier=oai%3AarXiv.org%3Aastro-ph%2F0309251 |accessdate=2006-09-07 |archive-date=2012-01-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120118131015/http://www.citebase.org/fulltext?format=application%2Fpdf&identifier=oai%3AarXiv.org%3Aastro-ph%2F0309251 |dead-url=yes }}</ref> Anggota dari sabuk klasik diklasifikasikan sebagai ''cubewanos'', setelah anggota jenis pertamanya ditemukan (15760) 1992QB1 <ref>{{cite web |url=http://sait.oat.ts.astro.it/MSAIS/3/PDF/20.pdf |format=PDF |title=Beyond Neptune, the new frontier of the Solar System |author=E. Dotto1, M.A. Barucci2, and M. Fulchignoni |accessdate=2006-12-26 |date=2006-08-24}}</ref>
===== Pluto dan Charon =====
{{Main|Pluto|Charon}}[[Berkas:Pluto system 2006.jpg|kiri|jmpl|[[Pluto]] dan ketiga satelitnya]]
'''Pluto''' (rata-rata 39 SA), sebuah planet katai, adalah objek terbesar sejauh ini di [[Sabuk Kuiper]]. Ketika ditemukan pada tahun 1930, benda ini dianggap sebagai planet yang kesembilan, definisi ini diganti pada tahun 2006 dengan diangkatnya definisi formal planet. Pluto memiliki kemiringan orbit cukup eksentrik (17 derajat dari bidang ekliptika) dan berjarak 29,7 SA dari Matahari pada titik prihelion (sejarak orbit Neptunus) sampai 49,5 SA pada titik aphelion.
Tidak jelas apakah [[Charon]], satelit Pluto yang terbesar, akan terus diklasifikasikan sebagai satelit atau menjadi sebuah planet katai juga. Pluto dan Charon, keduanya mengedari titik ''[[barycenter]]'' gravitasi di atas permukaannya, yang membuat Pluto-Charon sebuah sistem ganda. Dua satelit yang jauh lebih kecil Nix dan Hydra juga mengedari Pluto dan Charon. Pluto terletak pada sabuk resonan dan memiliki 3:2 resonansi dengan Neptunus, yang berarti Pluto mengedari Matahari dua kali untuk setiap tiga edaran Neptunus. Objek sabuk Kuiper yang orbitnya memiliki resonansi yang sama disebut [[plutino]].<ref name="Fajans_et_al_2001">{{cite science |last=Fajans |first=J. |coauthors=L. Frièdland |month=October |year=2001 |title=Autoresonant (nonstationary) excitation of pendulums, Plutinos, plasmas, and other nonlinear oscillators |journal=American Journal of Physics |volume=69 |issue=10 |pages=1096–1102 |doi=10.1119/1.1389278 |url=http://scitation.aip.org/journals/doc/AJPIAS-ft/vol_69/iss_10/1096_1.html |accessdate=2006-12-26 |abstract=http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=AJPIAS000069000010001096000001&idtype=cvips&gifs=yes}}</ref>
===== Haumea dan Makemake =====
{{Main|Haumea|Makemake}}
'''Haumea''' (rata-rata 43,34 SA) dan '''Makemake''' (rata-rata 45,79 SA) adalah dua objek terbesar sejauh ini di dalam sabuk Kuiper klasik. Haumea adalah sebuah objek berbentuk telur dan memiliki dua satelit. Makemake adalah objek paling cemerlang di sabuk Kuiper setelah Pluto. Pada awalnya dinamai {{mp|2003 EL|61}} dan {{mp|2005 FY|9}}, pada tahun 2008 diberi nama dan status sebagai planet katai. Orbit keduanya berinklinasi jauh lebih membujur dari Pluto (28° dan 29°) <ref name="Buie">{{cite web
|author=[[Marc W. Buie]]
|date=2008-04-05
Baris 214 ⟶ 317:
|publisher=SwRI (Space Science Department)
|url=http://www.boulder.swri.edu/~buie/kbo/astrom/136472.html
|accessdate=2008-07-13}}</ref> dan lain seperti [[Pluto]], keduanya tidak dipengaruhi oleh [[Neptunus]], sebagai bagian dari kelompok
==== Piringan
{{utama|Piringan tersebar}}
[[Berkas:TheKuiperBelt Projections 100AU Classical SDO.svg|jmpl|kiri|Hitam: tersebar; biru: klasik; hijau: resonan]]
[[Berkas:Eris and dysnomia2.jpg|jmpl|ka|Eris dan satelitnya [[Dysnomia (satelit)|Dysnomia]]]]
[[Piringan tersebar]] berpotongan dengan sabuk Kuiper dan menyebar keluar jauh lebih luas. Daerah ini diduga merupakan sumber komet berperioda pendek. Objek piringan tersebar diduga terlempar ke orbit yang tidak menentu karena pengaruh gravitasi dari gerakan migrasi awal Neptunus. Kebanyakan [[objek piringan tersebar]] memiliki perihelion di dalam sabuk Kuiper dan apehelion hampir sejauh 150 SA dari Matahari. Orbit OPT juga memiliki inklinasi tinggi pada bidang ekliptika dan sering hampir bersudut siku-siku. Beberapa astronom menggolongkan piringan tersebar hanya sebagai bagian dari [[sabuk Kuiper]] dan menjuluki piringan tersebar sebagai "objek sabuk Kuiper tersebar".<ref>{{cite web |year=2005 |author=David Jewitt |title=The 1000 km Scale KBOs |work=University of Hawaii |url=http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/kb/big_kbo.html |accessdate=2006-07-16 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20021215074450/http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/kb/big_kbo.html |archivedate=2002-12-15 |dead-url=no }}</ref>
===== Eris =====
{{Main|Eris}}
'''Eris''' (rata-rata 68 SA) adalah objek piringan tersebar terbesar sejauh ini dan menyebabkan mulainya debat tentang definisi planet, karena Eris hanya 5% lebih besar dari Pluto dan memiliki perkiraan diameter sekitar 2.400 km. Eris adalah planet katai terbesar yang diketahui dan memiliki satu satelit, Dysnomia.<ref>{{cite web |year=2005 |author=Mike Brown |title=The discovery of <s>2003 UB313</s> Eris, the <s>10th planet</s> largest known dwarf planet. |work=CalTech |url=http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/planetlila/ |accessdate=2006-09-15}}</ref> Seperti Pluto, orbitnya memiliki eksentrisitas tinggi, dengan titik perihelion 38,2 SA (mirip jarak Pluto ke Matahari) dan titik aphelion 97,6 SA dengan bidang ekliptika sangat membujur.
===
Titik tempat Tata Surya berakhir dan ruang antar bintang mulai tidaklah persis terdefinisi. Batasan-batasan luar ini terbentuk dari dua gaya tekan yang terpisah: angin surya dan gravitasi Matahari. Batasan terjauh pengaruh angin surya kira kira berjarak empat kali jarak Pluto dan Matahari. ''Heliopause'' ini disebut sebagai titik permulaan medium antar bintang. Akan tetapi [[Limit Roche|Bola Roche Matahari]], jarak efektif pengaruh gravitasi Matahari, diperkirakan mencakup sekitar seribu kali lebih jauh.
====
[[Berkas:Voyager 1 entering heliosheath region.jpg|ka|jmpl|[[Program Voyager|Voyager]] memasuki ''[[heliosheath]]'']]
''Heliopause'' dibagi menjadi dua bagian terpisah. Awan angin yang bergerak pada kecepatan 400 km/detik sampai menabrak plasma dari medium ruang antarbintang. Tabrakan ini terjadi pada benturan terminasi<!-- (termination shock) --> yang kira kira terletak di 80-100 SA dari Matahari pada daerah lawan angin dan sekitar 200 SA dari Matahari pada daerah searah jurusan angin. Kemudian angin melambat dramatis, memampat dan berubah menjadi kencang, membentuk struktur oval yang dikenal sebagai ''[[heliosheath]]'', dengan kelakuan mirip seperti ekor komet, mengulur keluar sejauh 40 SA di bagian arah lawan angin dan berkali-kali lipat lebih jauh pada sebelah lainnya. Voyager 1 dan Voyager 2 dilaporkan telah menembus benturan terminasi ini dan memasuki ''heliosheath'', pada jarak 94 dan 84 SA dari Matahari. Batasan luar dari heliosfer, ''heliopause'', adalah titik tempat angin surya berhenti dan ruang antar bintang bermula.
Bentuk dari ujung luar heliosfer kemungkinan dipengaruhi dari dinamika fluida dari interaksi medium antar bintang dan juga medan magnet Matahari yang mengarah di sebelah selatan (sehingga memberi bentuk tumpul pada hemisfer utara dengan jarak 9 SA, dan lebih jauh daripada hemisfer selatan. Selebih dari ''heliopause'', pada jarak sekitar 230 SA, terdapat benturan busur<!-- (bow shock) -->, jaluran ombak plasma yang ditinggalkan Matahari seiring edarannya berkeliling di Bima Sakti.
Sejauh ini belum ada kapal luar angkasa yang melewati ''heliopause'', sehingga tidaklah mungkin mengetahui kondisi ruang antar bintang lokal dengan pasti. Diharapkan satelit NASA voyager akan menembus ''heliopause'' pada sekitar dekade yang akan datang dan mengirim kembali data tingkat radiasi dan angin surya. Dalam pada itu, sebuah tim yang dibiayai NASA telah mengembangkan konsep "Vision Mission" yang akan khusus mengirimkan satelit penjajak ke heliosfer.
==== Awan Oort ====
{{utama|Awan Oort}}
[[Berkas:Kuiper belt - Oort cloud-en.svg|jmpl|upright=1.3|Gambaran seorang artis tentang [[Awan Oort]]]]
Secara hipotesis, [[Awan Oort]] adalah sebuah massa berukuran raksasa yang terdiri dari bertrilyun-triliun objek es, dipercaya merupakan sumber komet berperioda panjang. Awan ini menyelubungi [[matahari]] pada jarak sekitar 50.000 SA (sekitar 1 tahun cahaya) sampai sejauh 100.000 SA (1,87 tahun cahaya). Daerah ini dipercaya mengandung [[komet]] yang terlempar dari bagian dalam Tata Surya karena interaksi dengan planet-planet bagian luar. Objek Awan Oort bergerak sangat lambat dan bisa digoncangkan oleh situasi-situasi langka seperti tabrakan, effek gravitasi dari laluan [[bintang]], atau gaya pasang galaksi, gaya pasang yang didorong [[Bima Sakti]].<ref>{{cite web |year=2001 |author=Stern SA, Weissman PR. |title=Rapid collisional evolution of comets during the formation of the Oort cloud. |work=Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado| url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11214311&dopt=Citation |accessdate=2006-11-19}}</ref><ref>{{cite web |year=2006 |author=Bill Arnett |title=The Kuiper Belt and the Oort Cloud |work=nineplanets.org |url=http://www.nineplanets.org/kboc.html |accessdate=2006-06-23}}</ref>
==== Sedna ====
{{Main|Sedna}}[[Berkas:Sedna-NASA.JPG|ka|jmpl|Foto teleskop [[90377 Sedna|Sedna]]]]
90377 Sedna (rata-rata 525,86 SA) adalah sebuah benda kemerahan mirip Pluto dengan orbit raksasa yang sangat eliptis, sekitar 76 SA pada perihelion dan 928 SA pada aphelion dan berjangka orbit 12.050 tahun. Mike Brown, penemu objek ini pada tahun 2003, menegaskan bahwa Sedna tidak merupakan bagian dari [[piringan tersebar]] ataupun sabuk Kuiper karena perihelionnya terlalu jauh dari pengaruh migrasi Neptunus. Dia dan beberapa astronom lainnya berpendapat bahwa Sedna adalah objek pertama dari sebuah kelompok baru, yang mungkin juga mencakup 2000 CR105. Sebuah benda bertitik perihelion pada 45 SA, aphelion pada 415 SA, dan berjangka orbit 3.420 tahun. Brown menjuluki kelompok ini "Awan Oort bagian dalam", karena mungkin terbentuk melalui proses yang mirip, meski jauh lebih dekat ke Matahari. Kemungkinan besar Sedna adalah sebuah planet katai, meski bentuk kebulatannya masih harus ditentukan dengan pasti.
====
{{Lihat pula|Planet X}}
Banyak hal dari Tata Surya kita yang masih belum diketahui. Medan gravitasi Matahari diperkirakan mendominasi gaya gravitasi bintang-bintang sekeliling sejauh dua tahun cahaya (125.000 SA). Perkiraan bawah radius Awan Oort, di sisi lain, tidak lebih besar dari 50.000 SA.<ref>{{cite book|title=The Solar System: Third edition|author=T. Encrenaz, JP. Bibring, M. Blanc, MA. Barucci, F. Roques, PH. Zarka|publisher=Springer|year=2004|pages=1}}</ref> Sekalipun Sedna telah ditemukan, daerah antara [[Sabuk Kuiper]] dan [[Awan Oort]], sebuah daerah yang memiliki radius puluhan ribu SA, bisa dikatakan belum dipetakan. Selain itu, juga ada studi yang sedang berjalan, yang mempelajari daerah antara [[Merkurius]] dan [[matahari]].<ref>{{cite web |year=2004 |author=Durda D.D.; Stern S.A.; Colwell W.B.; Parker J.W.; Levison H.F.; Hassler D.M. |title=A New Observational Search for Vulcanoids in SOHO/LASCO Coronagraph Images |url=http://www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://ap/is/2000/00000148/00000001/art06520&unc=ml |accessdate=2006-07-23 |archive-date=2014-08-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140830021911/http://www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike%3A%2F%2Fap%2Fis%2F2000%2F00000148%2F00000001%2Fart06520&unc=ml |dead-url=yes }}</ref> Objek-objek baru mungkin masih akan ditemukan di daerah yang belum dipetakan.
=== Dimensi ===
Berikut perbandingan beberapa ukuran penting planet-planet di Tata Surya.
{| class="wikitable" style="text-align:center" style="font-size: 90%"
|- bgcolor="#FFDEAD"
! colspan=2 | Karakteristik
! [[Merkurius]]
! [[Venus]]
Baris 277 ⟶ 375:
! [[Neptunus]]
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 57,91 (0,39)
| 108,21 (0,72)
Baris 287 ⟶ 385:
| 4.498,25 (30,07)
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 0,24 (88
| 0,62 (224
| 1,00
| 1,88
Baris 297 ⟶ 395:
| 164,79
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 58,65 hari
| 243,02 hari
| 23 jam 56 menit
| 24 jam 37 menit
| 9 jam 55 menit
| 10 jam 47 menit
| 17 jam 14 menit
| 16 jam 7 menit
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" | Eksentrisitas edaran
| 0,206
| 0,007
Baris 307 ⟶ 415:
| 0,009
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" | Inklinasi [[
| 7,00
| 3,39
Baris 317 ⟶ 425:
| 1,77
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 0,00
| 177,36
Baris 337 ⟶ 435:
| 29,58
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 4.879
| 12.104
Baris 347 ⟶ 445:
| 49.528
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" | Massa (dibanding Bumi)
| 0,06
| 0,81
Baris 357 ⟶ 455:
| 17,1
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 5,43
| 5,24
Baris 367 ⟶ 465:
| 1,64
|- align="right" |
! rowspan=3 align="left" | Suhu permukaan
! align="left" | min.
| -173 °C
| +437 °C
| -89 °C
| -133 °C
| -
| -
| -
| -
|- align="right" |
! align="left" | rata-rata
| +167 °C
| +464 °C
| +15 °C
| -55 °C
| -108 °C
| -139 °C
| -197 °C
| -201 °C
|- align="right" |
! align="left" | maks.
| +427 °C
| +497 °C
| +58 °C
| +27 °C
| -
| -
| -
| -
|}
== Konteks
[[Berkas:
[[Berkas:Local bubble.jpg|jmpl|ka|Lukisan artis dari [[Gelembung Lokal]]. ]]
Tata Surya terletak di galaksi [[Bima Sakti]], sebuah [[Galaksi#Spiral|galaksi spiral]] yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 200 miliar [[bintang]].<ref>{{cite web |title=Magnetic fields in cosmology |author=A.D. Dolgov |year=2003 |url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0306443 |accessdate=2006-07-23}}</ref> Matahari berlokasi di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut [[Lengan Orion]].<ref>{{cite web |title=Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk |author=R. Drimmel, D. N. Spergel |year=2001 |url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0101259 |accessdate=2006-07-23}}</ref> Letak [[Matahari]] berjarak antara 25.000 dan 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, dengan kecepatan orbit mengelilingi pusat galaksi sekitar 2.200 kilometer per detik.
Lokasi Tata Surya di dalam galaksi berperan penting dalam evolusi kehidupan di [[Bumi]]. Bentuk orbit bumi adalah mirip lingkaran dengan [[kecepatan]] hampir sama dengan lengan spiral galaksi, karenanya bumi sangat jarang menerobos jalur lengan. Lengan spiral galaksi memiliki konsentrasi supernova tinggi yang berpotensi bahaya sangat besar terhadap kehidupan di Bumi. Situasi ini memberi Bumi jangka stabilitas yang panjang yang memungkinkan evolusi kehidupan.<ref name="astrobiology">{{cite web |year=2001 |author=Leslie Mullen |title=Galactic Habitable Zones |work=Astrobiology Magazine |url=http://www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139 |accessdate=2006-06-23}}</ref>
Tata Surya terletak jauh dari daerah padat bintang di pusat galaksi. Di daerah pusat, tarikan gravitasi bintang-bintang yang berdekatan bisa menggoyang benda-benda di [[Awan Oort]] dan menembakan komet-komet ke bagian dalam Tata Surya. Ini bisa menghasilkan potensi tabrakan yang merusak kehidupan di Bumi.
Intensitas radiasi dari pusat galaksi juga memengaruhi perkembangan bentuk hidup tingkat tinggi. Walaupun demikian, para ilmuwan berhipotesis bahwa pada lokasi Tata Surya sekarang ini [[supernova]] telah memengaruhi kehidupan di Bumi pada 35.000 tahun terakhir dengan melemparkan pecahan-pecahan inti bintang ke arah Matahari dalam bentuk debu radiasi atau bahan yang lebih besar lainnya, seperti berbagai benda mirip [[komet]].<ref>{{cite web |year=2005 |author=|title=Supernova Explosion May Have Caused Mammoth Extinction |work=Physorg.com |url=http://www.physorg.com/news6734.html |accessdate=2007-02-02}}</ref>
===
Lingkungan galaksi terdekat dari Tata Surya adalah sesuatu yang dinamai [[Awan Antarbintang Lokal]], yaitu wilayah berawan tebal yang dikenal dengan nama [[Gelembung Lokal]], yang terletak di tengah-tengah wilayah yang jarang. Gelembung Lokal ini berbentuk rongga mirip jam pasir yang terdapat pada medium antarbintang, dan berukuran sekitar 300 tahun cahaya. Gelembung ini penuh ditebari [[plasma]] bersuhu tinggi yang mungkin berasal dari beberapa supernova yang belum lama terjadi.<ref>{{cite web |title=Near-Earth Supernovas |work=NASA |url=http://science.nasa.gov/headlines/y2003/06jan_bubble.htm |accessdate=2006-07-23 |archive-date=2010-03-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100313214652/http://science.nasa.gov/headlines/y2003/06jan_bubble.htm |dead-url=yes }}</ref>
Di dalam jarak sepuluh tahun cahaya (95 triliun km) dari Matahari, jumlah bintang relatif sedikit. Bintang yang terdekat adalah sistem kembar tiga [[Alpha Centauri]], yang berjarak 4,4 tahun cahaya. Alpha Centauri A dan B merupakan bintang ganda mirip dengan Matahari, sedangkan Centauri C adalah katai merah (disebut juga [[Proxima Centauri]]) yang mengedari kembaran ganda pertama pada jarak 0,2 tahun cahaya.
Bintang-bintang terdekat berikutnya adalah sebuah katai merah yang dinamai [[Bintang Barnard]] (5,9 tahun cahaya), [[Wolf 359]] (7,8 tahun cahaya) dan [[Lalande 21185]] (8,3 tahun cahaya). Bintang terbesar dalam jarak sepuluh tahun cahaya adalah [[Sirius]], sebuah bintang cemerlang dikategori 'urutan utama' kira-kira bermassa dua kali massa Matahari, dan dikelilingi oleh sebuah katai putih bernama Sirius B. Keduanya berjarak 8,6 tahun cahaya. Sisa sistem selebihnya yang terletak di dalam jarak 10 tahun cahaya adalah sistem bintang ganda katai merah [[Luyten 726-8]] (8,7 tahun cahaya) dan sebuah kerdial merah bernama [[Ross 154]] (9,7 tahun cahaya).<ref>{{cite web |title=Stars within 10 light years |url=http://www.solstation.com/stars/s10ly.htm|work=SolStation |accessdate=2007-04-02}}</ref>
Bintang tunggal terdekat yang mirip Matahari adalah [[Tau Ceti]], yang terletak 11,9 tahun cahaya. Bintang ini kira-kira berukuran 80% berat Matahari, tetapi kecemerlangannya ([[luminositas]]) hanya 60%.<ref>{{cite web |title=Tau Ceti |url=http://www.solstation.com/stars/tau-ceti.htm |work=SolStation |accessdate=2007-04-02}}</ref> Planet luar Tata Surya terdekat dari Matahari, yang diketahui sejauh ini adalah di bintang [[Epsilon Eridani]], sebuah bintang yang sedikit lebih pudar dan lebih merah dibandingkan mathari. Letaknya sekitar 10,5 tahun cahaya. Planet bintang ini yang sudah dipastikan, bernama [[Epsilon Eridani b]], kurang lebih berukuran 1,5 kali massa [[Jupiter]] dan mengelilingi induk bintangnya dengan jarak 6,9 tahun cahaya.<ref>{{cite web|last=|first=|date=|year=2006|title=HUBBLE ZEROES IN ON NEAREST KNOWN EXOPLANET|url=http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2006/32/text/|work=Hubblesite|access-date=2008-01-13}}</ref>
<!-- Bagian terakhir yang belum di buat.
== Pembentukan dan evolusi ==
{{utama|Pembentukan dan evolusi Tata Surya}} -->
== Lihat pula ==
{{wikiportal|Astronomi|Tata Surya}}
* [[Garis waktu penjelajahan Tata Surya]]
* [[Galaksi Bimasakti]]
* [[Alam semesta]]
* [[Alam semesta teramati]]
* [[Kosmologi]]
== Catatan ==
{{Notelist}}
== Bacaan lebih lanjut ==
* {{cite book |last= Abdullah|first= Mikrajuddin|authorlink= |coauthors= |title=Sains Fisika SMP Untuk Kelas VII|year= 2004|publisher= Esis/Erlangga|location= Jakarta|id = ISBN 979-734-139-9 }} {{id icon}}
== Referensi ==
{{Reflist|colwidth=30em}}
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.lightandmatter.com/planetfinder/id/ Sebuah applet yang menunjukkan lokasi pada saat ini bintang-bintang dan planet-planet di langit malam.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091212103228/http://www.lightandmatter.com/planetfinder/id/ |date=2009-12-12 }}
* {{Id}} [http://kreavin.blogspot.com/2015/02/pengertian-dan-proses-pembentukan-tata-surya.html Mengenal Tata Surya dan Proses Pembentukannya]
* {{en}} [http://www.michaelschultz.de/index_en.html Animasi interaktif planet-planet (145 tingkat zoom
* {{en}} [http://www.solarviews.com/ solarviews.com], tampilan multimedia
* {{en}} [http://space.jpl.nasa.gov/ Simulator Tata Surya milik NASA]
{{Astronomy navbox}}
{{Tata Surya}}
{{Topik Matahari}}
{{Authority control}}
[[Kategori:Tata Surya| ]]
[[Kategori:Astronomi]]
[[Kategori:Ilmu keplanetan]]
[[Kategori:Sistem keplanetan]]
|