當70多年前,人類發現冥王星的時候,認為它是距離太陽最遙遠的一個天體,所以就認為太陽系的邊界就在冥王星,大概是40AU(新浪科技注:AU為Astronomical Unit的縮寫,表示“天文單位”,1天文單位約為149,600,000公里)的地方,后來飛船上天之后,人們發現太陽不斷地噴出帶電離子,我們把它稱為太陽風,飛到遙遠的地方之后,和其他的恒星吹回來的風相遇,我們把這個位置叫做日球頂,這個距離太陽100AU,如果我們把太陽物質能夠到達最遠的距離作為太陽系的邊界的話,那這個邊界大概在100AU,現在人造航天器,在70年代發射的“旅行者”號到今年8月已經飛到了接近于日球頂,再過十幾年,可能所看到的就是能夠接觸到這個星際的物質了,這是一種方法。
但根據現在的觀測,我們不僅知道有一個柯伊伯帶,在柯伊伯帶外面還有更巨大的冰窖,它蘊藏著更多的彗星,我們把它稱之為“奧爾特云”。
現在計算奧爾特云里蘊藏著一兩千億顆彗星,這個冰窖太大了,它擴展到10萬個AU,這也是太陽引力能夠達到的范圍。
如果我們把太陽引力作為太陽系的邊界,大概10萬個AU。
但現在已經觀測到奧爾特云不是一種假說了,像“塞德娜”,認為它可能是內奧運特云天體。
還有一種說法,就是太陽系的大小在不斷增長。
所以我們在這里看到的,人類對太陽系的探索是無窮無盡的。
太陽系的疆界半徑范圍確定:
1.以冥王星軌道為邊界約為40天文單位。
2.按彗星起源假說中的柯伊伯彗星帶,是50~1000天文單位;依奧爾特云(Oort Cloud),是10萬天文單位~0.5光年。
3.依太陽風層頂,為100~160天文單位。
4.理論計算得到的太陽系引力范圍為15~23萬天文單位。
注:1天文單位約1.496億公里
1光年約9.46*10^12公里
注意,現在測距方法已經相當精確,遙遠恒星距離都可測(精度另說),激光測距可算月地距離到厘米極。
應該說這些距離的測量也是相當準確地,只是我們表達時四舍五入了。
參考資料:科學出版社《簡明天文學教程》