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2004年3月15日,美国宇航局与加利福尼亚理工大学、双子星天文台和耶鲁大学同时宣布,发现了太阳系最遥远的天体,它比地球到太阳的距离远90多倍,比地球到冥王星的距离大致远三倍。发现者麦克·布朗来自加利福尼亚理工大学,他的两位同事分别来自双子天文台和耶鲁大学。 相似文献
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2005年2月17日,正值发现冥王星75周年纪念之时,美国宇航局宣布准备于明年1月发射“新视野”探测器(New Horizonsspacecraft)探测冥王星。在经过大约50亿千米长途跋涉后,该探测器最早将干2015年开始飞掠冥王星进行探测。冥王星这个太阳系中 相似文献
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1992年以来,在海王星外的太阳系发现了近千个小天体,称为Kuiper带天体(KBO)或Edgeworth—Kuiper带天体,其中有一部分偏心率和倾角较大的小天体与海王星之间存在3:2平运动共振,轨道特征类似冥王星,命名为类冥王星,自KBO发现以来,天文学家们进行了多次小天区的搜索,发现了几个质量较大的KBO,通过数值计算,在轨道参数空间发现了两个和冥王星一样同时具有3种共振的区域,在这两个区域里的小天体既避免了海王星的强摄动又不会与冥王星密切交会,轨道非常稳定,因此有可能在其中发现质量较大的类冥王星。 相似文献
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在冥王星的运动中存在着三个共振(3:2平运动共振、Kozai共振以及1:1超级共振)。这三个共振保证了冥王星运动的稳定性。我们通过大量的数值模拟来探索三个共振在轨道根数空间的区域分布以及几颗大行星对它们的影响。结果证实了1:1超级共振为Kozai共振的次数共振,并表明了3:2共振是三者中最重要的,木星对三个共振的影响最大。 相似文献
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