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내행성계에서 빠져나간 우주 물질들은 토성에 포집돼 일부는 위성이 되어 띠를 이루고 대부분은 합쳐져서 덩치가 커졌으며, 이러한 토성의 중력은 목성이 다시 태양에서 멀어지는 데 영향을 줬다.

우주선은 태양계 외부가 그 기원이다. 태양권이 태양계를 부분적으로 보호하고, 행성의 자기장(자기장이 있는 행성의 경우에만) 또한 행성을 다소 보호해 준다.

태양과 가까운 행성일수록 중력, 온도, 공전 속도 모두 더 강하게 영향을 받습니다.

주기적으로 태양을 방문하는 핼리 혜성처럼 유명한 혜성도 있습니다. 밤하늘에 혜성이 나타나면 소원을 빌어보는 것도 좋겠죠? ^^

이후 태양의 외곽층은 우주로 떨어져 나가고 중심부에 극도로 빽빽하게 압축된 백색왜성만이 남는다. 이 천체 부피는 지구와 거의 비슷하지만, 질량은 태양의 절반이나 될 것이다.

태양계의 외곽에는 소행성대와 카이퍼 벨트, 그리고 오르트 구름이 존재합니다.

이 행성들은 크기는 작지만 밀도는 높으며, 고체 지각과 금속성 중심핵을 가지고 있어요.

지구 구형론(지구타원체) · 우주 방사선 · 지구자기장(자극점 · 지자기극점 · 다이나모 이론 · 오로라 · 밴앨런대 · 델린저 현상 · 지자기 역전 · 지자기 폭풍)

태양계는 태양을 중심으로 공전하는 여러 행성, 위성, 소행성, 혜성, 그리고 다양한 우주 물체들이 함께 apintoto 존재하는 시스템을 의미합니다.

각 행성은 태양으로부터의 거리와 크기, 구성 등에서 차이를 보입니다. 아래 표는 태양계의 주요 행성들에 대한 정보를 나열한 것입니다.

끊임없는 연구와 탐사를 통해 우리는 태양계의 기원, 진화, 그리고 미래에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있을 것입니다.

태양계의 바깥쪽 지대는 거대한 가스 행성과 행성급 덩치를 지닌 위성이 존재하는 곳이다. 센타우루스 족을 포함한 많은 단주기 혜성도 이 지역에 공전궤도를 형성하고 있다.

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질량중심과 관련하여 더 빨리 움직이는, 상대적으로 작은 부분이 대부분의 각운동량을 가지고 태양계로부터 탈출했을 것이다. 분리된 두 부분의 연결부에서 작은 응축 덩어리가 형성되고, 이것이 큰 부분에 의해 위성 중 하나로 남게(유지) 되었을 것이다. 맥크레아는 지구형 행성을 설명하기 위해서, 위와 같은 분열 과정이 초기 행성의 고밀도 핵에서 일어났다고 가정해야 했다. 그래서 태양계 안쪽 부분에서는 큰 탈출 속도를 가진, 두 부분 모두 태양계 안에 남아서 지구-화성 쌍과 금성-수성 쌍을 형성했다고 주장한다.

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