- Arriba: Esquema de la hipotética nube de Oort , con una nube exterior esférica y una nube interior en forma de disco.
- Abajo: Desde el Sol hasta la estrella más cercana: Vista general de las diferentes regiones en una escala logarítmica en unidades astronómicas (UA).
Esta es una lista de cometas parabólicos e hiperbólicos en el Sistema Solar . Muchos de estos cometas pueden provenir de la nube de Oort , o incluso tener un origen interestelar . La nube de Oort no es atraída gravitacionalmente por el Sol lo suficiente como para formar un disco bastante delgado, como el Sistema Solar interior. Por lo tanto, los cometas que se originan en la nube de Oort pueden provenir de casi cualquier orientación (inclinación a la eclíptica), y muchos incluso tienen una órbita retrógrada . Por definición, una órbita hiperbólica significa que el cometa solo viajará a través del Sistema Solar una vez, con el Sol actuando como una catapulta gravitacional, enviando al cometa fuera del Sistema Solar a menos que su excentricidad cambie de alguna otra manera. Sin embargo, los cometas que orbitan de esta manera aún se originan en el Sistema Solar. Normalmente se cree que los cometas en la nube de Oort tienen órbitas aproximadamente circulares alrededor del Sol, pero su velocidad orbital es tan lenta que pueden ser fácilmente perturbados por estrellas que pasan cerca y la marea galáctica . Los astrónomos han estado descubriendo cometas débilmente hiperbólicos que fueron desviados de la Nube de Oort desde mediados del siglo XIX.
Antes de determinar con precisión la órbita de los cometas, la base de datos de cuerpos menores del JPL y el Centro de Planetas Menores los catalogan con una excentricidad supuesta de 1,0. (Esta es la excentricidad de una trayectoria parabólica; las hiperbólicas son aquellas con una excentricidad mayor que 1,0). En la lista que aparece a continuación, varios cometas descubiertos por el telescopio espacial SOHO tienen excentricidades supuestas de exactamente 1,0, ya que la mayoría de las órbitas se basan en un arco de observación insuficiente de tan solo unas horas o minutos. El satélite SOHO observa la corona solar y el área que la rodea, y como resultado, a menudo observa cometas rasantes , incluidos los cometas rasantes de Kreutz .
Los cometas rasantes de Kreutz se originan a partir del progenitor del Gran Cometa de 1106. Aunque oficialmente se les asigna una excentricidad de 1,0, tienen un período orbital de aproximadamente 750 años (lo que daría una excentricidad real de ~0,99988) y una inclinación de 144 grados. Muchos de los cometas rasantes de Kreutz no sobreviven al perihelio , ya que son literalmente "rascadores solares": su distancia media al perihelio es de 0,0050 UA , y el radio del Sol es de 0,0046 UA; es decir, pasan a 50 000 km por encima de la superficie del Sol. Consulte el artículo sobre la lista de cometas rasantes de Kreutz para obtener una lista más completa de los cometas parabólicos que pertenecen a este grupo.
Otros tres grupos de estrellas rasantes, los grupos Meyer, Marsden y Kracht, tienen respectivamente una distancia al perihelio de 0,035, 0,044 y 0,049 UA, una inclinación de 72, 13 y 26 grados, y un período de al menos una década, 5,6 y 3-4 años.
Algunos cometas de esta lista están marcados con una X. Esto se utiliza para los cometas cuyas órbitas no se han calculado por diversas razones: a menudo fueron observados hace tanto tiempo que nadie registró su ubicación con la precisión suficiente para determinar su órbita, o fueron observados en tiempos modernos durante un período tan corto que su órbita a largo plazo era demasiado incierta para calcularla.
Los objetos interestelares generalmente tienen órbitas fuertemente hiperbólicas; por ejemplo, el primer objeto conocido de esta clase, 1I/2017 U1 ʻOumuamua, tiene una excentricidad de 1,192. [ 1 ] Los cometas del Sistema Solar también pueden volverse interestelares después de sobrevuelos planetarios cercanos, como en los casos de C/1980 E1 (Bowell) y C/2024 L5 (ATLAS) . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Época antigua y medieval
Antes del año 1 d. C.
1 a 499
500 a 999
miles
Siglo XII
Siglo XIII
Siglo XIV
Siglo XV
Período moderno temprano
Siglo XVI
Siglo XVII
Siglo XVIII
siglo XIX
Siglo XIX
década de 1810
década de 1820
década de 1830
década de 1840
década de 1850
década de 1860
década de 1870
década de 1880
década de 1890
Principios del siglo XX
década de 1900
década de 1910
década de 1920
década de 1930
década de 1940
década de 1950
década de 1960
década de 1970
Finales del siglo XX
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
siglo XXI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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2019
2020
2021
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2023
2024
2025
2026
Véase también
Notas
- ^ Descrita por los antiguos egipcios como una "estrella peluda que acompaña a Pepi I Meryre a los cielos", posiblemente una aparición anterior del cometa Hale-Bopp.
- ^ Posiblemente una aparición anterior de 1P/Halley . [ 7 ]
- ^ Probablemente el progenitor de todos loscometas rasantes de Kreutz
- ^ Puede que haya sido un avistamiento de Messier 41
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Probablemente un miembro de los cometas rasantes de Kreutz
- ^ Posiblemente una aparición anterior de C/1917 F1 (Mellish) . [ 14 ]
- ^ Posiblemente una aparición anterior de C/1969 Y1 (Bennett) . [ 15 ]
- ^ Posiblemente un rozador solar de Kreutz o una aparición anterior de C/1931 P1 (Ryves) . [ 14 ]
- ^ Posiblemente una aparición anterior de C/1245 D1. [ 16 ]
- ^ Posiblemente una aparición anterior de C/1014 C1. [ 16 ]
- ↑ Posiblemente una aparición anterior de 153P/Ikeya–Zhang
- ^ Posiblemente una aparición anterior del Gran Cometa de 1744 [ 17 ]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n El cometa se desintegró posteriormente
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- cometas hiperbólicos