Tata Surya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
Kwamikagami (bicara | kontrib) |
||
(547 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, Tata Surya dapat dibagi menjadi tiga daerah. Tata Surya bagian dalam mencakup empat [[planet kebumian]] dan [[sabuk asteroid]] utama. Pada daerah yang lebih jauh, Tata Surya bagian luar, terdapat empat gas planet raksasa.<ref>{{cite web |title=An Overview of the Solar System |author=nineplanets.org |url=http://www.nineplanets.org/overview.html |accessdate=2007-02-15}}</ref> Sejak ditemukannya [[Sabuk Kuiper]], bagian terluar Tata Surya dianggap wilayah berbeda tersendiri yang meliputi semua objek melampaui Neptunus.<ref>{{cite web |title=New Horizons Set to Launch on 9-Year Voyage to Pluto and the Kuiper Belt |author=Amir Alexander |work=The Planetary Society |year=2006 |url=http://www.planetary.org/news/2006/0116_New_Horizons_Set_to_Launch_on_9_Year.html |accessdate=2006-11-08 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20060222080327/http://www.planetary.org/news/2006/0116_New_Horizons_Set_to_Launch_on_9_Year.html |archivedate=2006-02-22 |dead-url=no }}</ref>
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" />
Planet katai adalah benda angkasa bukan satelit yang mengelilingi Matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bisa membentuk bulatan diri tetapi belum dapat membersihkan daerah sekitarnya.<ref name="FinalResolution" /> Menurut definisi ini, Tata Surya memiliki lima buah planet katai: [[Ceres]], [[Pluto]], [[Haumea]], [[Makemake]], dan [[Eris]].<ref name=name>{{cite web|date=2008-11-07 <!--11:42:58-->|title=Dwarf Planets and their Systems|work= Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN) |url=http://planetarynames.wr.usgs.gov/append7.html#DwarfPlanets| accessdate=2008-07-13 | publisher= U.S. Geological Survey }}</ref> Objek lain yang mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet katai adalah: [[Sedna]], [[Orcus]], dan [[Quaoar]]. Planet katai yang memiliki orbit di daerah trans-Neptunus biasanya disebut "plutoid".<ref name="IAU0804">{{cite web
|date=11 June 2008
|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 Tata Surya. ''Batu'' digunakan untuk menamai bahan bertitik lebur tinggi (lebih besar dari 500 K), sebagai contoh [[silikat]]. Bahan batuan ini sangat umum terdapat di Tata Surya bagian dalam, merupakan komponen pembentuk utama hampir semua planet kebumian dan asteroid. Gas adalah bahan-bahan bertitik lebur rendah seperti atom hidrogen, helium, dan gas mulia, bahan-bahan ini mendominasi wilayah tengah Tata Surya, yang didominasi oleh Jupiter dan Saturnus. Sedangkan es, seperti [[air]], [[metana]], [[amonia]] dan [[karbon dioksida]],<ref>{{cite journal | doi=10.1016/j.icarus.2007.04.009 | bibcode=2007Icar..190..345F | title=Asymmetries in the distribution of H2O and CO2 in the inner coma of Comet 9P/Tempel 1 as observed by Deep Impact | year=2007 | author=Feaga, L | journal=Icarus | volume=190 | pages=345}}</ref> memiliki titik lebur sekitar ratusan derajat kelvin. Bahan ini merupakan komponen utama dari sebagian besar satelit planet raksasa. Ia juga merupakan komponen utama [[Uranus]] dan [[Neptunus]] (yang sering disebut "es raksasa"), serta berbagai benda kecil yang terletak di dekat orbit Neptunus.<ref name=zeilik>{{cite book|pages=[https://archive.org/details/astronomyevolvin0000zeil/page/240 240]|author=Michael Zellik|title=Astronomy: The Evolving Universe|url=https://archive.org/details/astronomyevolvin0000zeil|edition=9th|year=2002|publisher=Cambridge University Press|isbn=0-521-80090-0|oclc=223304585 46685453}}</ref>
Istilah ''[[volatil]]'' mencakup semua bahan bertitik didih rendah (kurang dari ratusan kelvin), yang termasuk gas dan es; tergantung pada suhunya, 'volatiles' dapat ditemukan sebagai es, cairan, atau gas di berbagai bagian Tata Surya.{{Citation needed|date=Agustus 2020}}
=== Zona planet ===
[[Berkas:Solarsys.svg|jmpl|upright=1.5|kiri|Zona Tata Surya yang meliputi, planet bagian dalam, sabuk asteroid, planet bagian luar, dan [[sabuk Kuiper]]. (Gambar tidak sesuai skala) ]]
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
Matahari dikategorikan ke dalam
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
Bintang-bintang tertua mengandung sangat sedikit metal, sedangkan bintang baru mempunyai kandungan metal yang lebih tinggi. Tingkat metalitas yang tinggi ini diperkirakan mempunyai pengaruh penting pada pembentukan sistem Tata Surya, karena terbentuknya planet adalah hasil penggumpalan metal.<ref>{{cite web |title=An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect |author=Charles H. Lineweaver |work=University of New South Wales |date=2001-03-09 |url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0012399 |accessdate=2006-07-23}}</ref>
==== Medium
[[Berkas:Heliospheric-current-sheet.gif|
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 Surya bagian dalam adalah nama umum yang mencakup [[planet kebumian]] dan [[asteroid]]. Terutama terbuat dari [[silikat]] dan logam, objek dari Tata Surya bagian dalam melingkup dekat dengan [[matahari]], radius dari seluruh daerah ini lebih pendek dari jarak antara Jupiter dan Saturnus.
==== 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>
=====
{{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>
==== Sabuk
{{utama|Sabuk asteroid}}
[[Berkas:InnerSolarSystem-en.png|jmpl|Sabuk asteroid utama dan asteroid Troya]]
[[Asteroid]] secara umum adalah
|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 109 ⟶ 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. satelit asteroid adalah asteroid yang mengedari asteroid yang lebih besar. Mereka tidak mudah dibedakan dari satelit-satelit planet, kadang kala hampir sebesar pasangannya. Sabuk asteroid juga memiliki komet sabuk utama yang mungkin merupakan sumber air bumi.<ref>{{cite web |year=2006 |author=Phil Berardelli |title=Main-Belt Comets May Have Been Source Of Earths Water |work=SpaceDaily |url=http://www.spacedaily.com/reports/Main_Belt_Comets_May_Have_Been_Source_Of_Earths_Water.html |accessdate=2006-06-23}}</ref>
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 Tata Surya terdapat gas-gas raksasa dengan satelit-satelitnya yang berukuran planet. Banyak komet berperioda pendek termasuk beberapa Centaur, juga berorbit di daerah ini. Badan-badan padat di daerah ini mengandung jumlah ''[[volatil]]'' (contoh: air, amonia, metan, yang sering disebut "es" dalam peristilahan ilmu keplanetan) yang lebih tinggi dibandingkan planet batuan di bagian dalam Tata Surya.
==== 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,
===== 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| [[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>
[[Berkas:Outersolarsystem objectpositions labels comp.png|ka|jmpl|Plot seluruh objek [[sabuk Kuiper]]]]
[[Berkas:
Daerah yang terletak jauh
==== 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
===== Pluto dan Charon =====
{{Main|Pluto|Charon}}[[Berkas:Pluto system 2006.jpg|
Tidak jelas apakah [[Charon]],
===== Haumea
{{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 183 ⟶ 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
===== 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.
=== Daerah
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.
==== Heliopause ====
[[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
==== Sedna ====
{{Main|Sedna}}[[Berkas:Sedna-NASA.JPG|
90377 Sedna (rata-rata 525
==== Batasan-
{{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 234 ⟶ 375:
! [[Neptunus]]
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 57,91 (0,39)
| 108,21 (0,72)
Baris 244 ⟶ 385:
| 4.498,25 (30,07)
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 0,24 (88
| 0,62 (224
| 1,00
| 1,88
Baris 254 ⟶ 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 264 ⟶ 415:
| 0,009
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" | Inklinasi [[
| 7,00
| 3,39
Baris 274 ⟶ 425:
| 1,77
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 0,00
| 177,36
Baris 294 ⟶ 435:
| 29,58
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 4.879
| 12.104
Baris 304 ⟶ 445:
| 49.528
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" | Massa (dibanding Bumi)
| 0,06
| 0,81
Baris 314 ⟶ 455:
| 17,1
|- align="right" |
! colspan=2 align="left" |
| 5,43
| 5,24
Baris 324 ⟶ 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:Milky Way Spiral Arm.svg|jmpl|ka|Lokasi Tata Surya di dalam galaksi Bima Sakti.]]
[[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.
Setiap revolusinya berjangka 225–250 juta tahun. Waktu revolusi ini dikenal sebagai tahun galaksi Tata Surya.<ref>{{cite web |title=Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year |first=Stacy |last=Leong |url=http://hypertextbook.com/facts/2002/StacyLeong.shtml |year=2002 |work=The Physics Factbook |accessdate=2007-04-02}}</ref> Apex Matahari, arah jalur Matahari di ruang semesta, dekat letaknya dengan [[Herkules (rasi bintang)|rasi bintang Herkules]] terarah pada posisi akhir bintang [[Vega]].<ref>{{cite web |year=2003 |author=C. Barbieri |title=Elementi di Astronomia e Astrofisica per il Corso di Ingegneria Aerospaziale V settimana |work=IdealStars.com |url=http://dipastro.pd.astro.it/planets/barbieri/Lezioni-AstroAstrofIng04_05-Prima-Settimana.ppt |accessdate=2007-02-12 |archive-date=2005-05-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20050514103931/http://dipastro.pd.astro.it/planets/barbieri/Lezioni-AstroAstrofIng04_05-Prima-Settimana.ppt |dead-url=yes }}</ref>
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>
=== Daerah lingkungan sekitar ===
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 dan sejumlah efek waktu)]
* {{en}} [http://www.solarviews.com/ solarviews.com], tampilan multimedia Tata Surya.
* {{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]]
|