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ハレー彗星のもっと詳しい情報
ハレー彗星の軌道の平均的な周期は76年ですが、現われた日がいつなのかは、単純に1986年から76年の倍数を引き算して求めることはできません。 大きな惑星の重力に よる引っぱる力が、彗星が公転するたびに軌道周期を少しずつ変えていくからです。 ...
www.cgh.ed.jp/TNPJP/nineplanets/halley.html
ハレー彗星 - Wikipedia
パイオニア7号は元々パイオニア6号〜9号で4機編隊を組み、太陽周回軌道を網羅して惑星間環境を観測する探査機であったが、7号の軌道は運良くハレー彗星に1230万キロまで接近するものであり、彗星尾部の観測を行った。 ...
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BD%97%E6%98%9F
日本惑星協会
1986年に内部太陽系を通過するハレー彗星を探査すべく、1984年12月15日と21日に旧ソ連が探査機ベガ1号と2号を打ち上げた。 ... 探査機ジオットは、ハレー彗星に605kmまで接して核の画像の撮影に成功した。 ...
www.planetary.or.jp/comets.html
THE HALLEY ARMADA
... 約76年ぶりとなるハレー彗星の最接近を前に、 ... ハレー彗星探査にはヨーロッパから「ジオット」、ソヴィエトから「ヴェガ1号」「2号」、NASAから「ICE」、そして日本からMS ... 惑星間軌道に入り、万全の態勢でハレー彗星 ...
www.geocities.jp/silver_zerozero_two/HALLEY.html
日本惑星協会
1986年に内部太陽系に回帰するハレー彗星の実態を解明すべく、探査機が次ぎ次ぎと打ち上げられた。 ... 「さきがけ」は3月8日、「すいせい」は3月11日に、そしてジオットは3月14日にハレー彗星に最接近して観測を行った。 ...
www.planetary.or.jp/Solar_System/know/hallay/know_hallay.html
「天空の果実」・地球の上空から見たハレー彗星と太陽の惑星たち
地球の上空から見たハレー彗星、太陽、プレアデス星団(すばる) ... これらの惑星は太陽の周りをぐるぐる回っている。 一番上の水星は太陽の. 一番近くを回る惑星で、昼間の温度が約430℃もあるんだ。 でも夜はなんと. マイナス ...
www.aritearu.com/Life/Sky/EarthHalley.htm
ハレー彗星
この軌道は9個の惑星のうち水星<と冥王星を除くと略同じ。 ... ハレー彗星の速度は太陽に近づくにつれだんだん段々速くなるんだ。 ... ハレー彗星探査機. 今回のへレー彗星接近で色んな国が探査機を打ち上げたんだ。 各国 ...
www17.plala.or.jp/groovy_com/sky/jiken/j_file002.htm
SPACE INFORMATION CENTER : 彗星の再来を予言したハレー
惑星や星座と異なり、突如としてあらわれ、いつしか消えていく予期せぬ天体で、 ... 後にハレー自身の名を取ってハレー彗星とよばれことになる彗星ですが、彼は彗星の出現に非常に驚くと同時に深い関心を寄せて、その動きを克明に記録していきます。 ...
spaceinfo.jaxa.jp/ja/halley_comet.html
彗星は、小惑星、火星と木星のあいだにあるのか、なんらかの - Yahoo!知恵袋
中には、惑星に接近して軌道が変化することがあります。 木星より外側の大きな軌道を周回して... ハレー彗星は、65年の周期とか、決まっていますか。 ... 【補足追記】 ハレー彗星の周期は、一定ではありません。 過去の回帰年の間隔を調べるとわかります。 ...
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1436485164
星空のスーパースター登場 | 日本の宇宙開発の歴史 | ISAS
M-3S2の惑星たち ... その上だれでも知っている親しみ深い星、ハレー彗星。 ... (黄道面)とハレー彗星の軌道面は約18度傾いているので、ハレーが黄道面をよぎる時に探査機が出会うように軌道を設計するのが、 ...
www.isas.ac.jp/j/japan_s_history/chapter05/01/01.shtml

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補足

惑星とは

惑星(わくせい、Planet)とは、恒星の周りを回る天体のうち、褐色矮星の理論的下限質量(木星質量の十数倍)程度よりも低質量のものである。ただし太陽の周りを回る天体については、これに加えて#太陽系の惑星の定義 後述の定義を満たすものだけが惑星である。Planetの語源はギリシア語の”プラネテス”。褐色矮星の理論的上限質量は木星質量の80倍程度である。このため、恒星の周りの惑星を観測的に検出しようとする場合には、褐色矮星の上限質量以下に見出される天体のうち、褐色矮星候補と惑星候補とを見分ける必要が生じる。そこで、両者を区別するために、進化の途上で原子核融合#D-D反応 重水素熱核融合を起こす可能性のある質量に達していない天体、すなわち「褐色矮星の理論的下限質量にその質量が達していない天体」を惑星と定義してはどうかという提案が2001年に国際天文学連合 (IAU) のワーキンググループから出された。この提案は恒星進化論に基づいた立場からのものといえ、現在に至るまで、暫定定義として便宜的に用いられる場合がしばしばある。

出典:ウィキペディア「惑星