PlanetsEdit

todos os oito planetas do Sistema Solar orbitam o sol na direção da rotação do sol, que é no sentido anti-horário quando visto de cima do polo norte do sol. Seis dos planetas também giram em torno de seu eixo nesta mesma direção. As exceções – os planetas com rotação retrógrada-são Vênus e Urano. A inclinação axial de Vênus é de 177°, O que significa que está girando quase exatamente na direção oposta à sua órbita. Urano tem uma inclinação axial de 97.,77°, então seu eixo de rotação é aproximadamente paralelo com o plano do Sistema Solar. A razão para a inclinação axial incomum de Urano não é conhecida com certeza, mas a especulação usual é que durante a formação do Sistema Solar, Um protoplaneta do tamanho da Terra colidiu com Urano, causando a orientação distorcida.

é improvável que Vênus tenha sido formado com sua lenta rotação retrógrada atual, que leva 243 dias. Vênus provavelmente começou com uma rápida rotação prógrada com um período de várias horas muito parecido com a maioria dos planetas do Sistema Solar., Vênus está perto o suficiente do sol para experimentar uma dissipação gravitacional significativa, e também tem uma atmosfera suficientemente espessa para criar marés atmosféricas termicamente impulsionadas que criam um torque retrógrado. A lenta rotação retrógrada atual de Vênus está em equilíbrio entre marés gravitacionais tentando fixar Vênus ao sol e marés atmosféricas tentando girar Vênus em uma direção retrógrada., Além de manter este equilíbrio atual, as marés também são suficientes para explicar a evolução da rotação de Vênus a partir de uma direção prógrada primordial rápida para sua lenta rotação retrógrada atual. No passado, várias hipóteses alternativas foram propostas para explicar a rotação retrógrada de Vênus, tais como colisões ou ter originalmente formado dessa forma.apesar de estar mais próximo do sol do que Vênus, Mercúrio não está bloqueado devido a ter entrado em uma ressonância de 3:2 spin–orbit devido à excentricidade de sua órbita., A rotação prógrada de mercúrio é suficientemente lenta que devido à sua excentricidade, a sua velocidade orbital angular excede a sua velocidade angular de rotação perto do periélio, fazendo com que o movimento do sol no céu de mercúrio recue temporariamente. As rotações da terra e Marte também são afetadas pelas forças de maré com o sol, mas eles não atingiram um estado de equilíbrio como mercúrio e Vênus, porque eles estão mais longe do sol, onde as forças de maré são mais fracas. Os gigantes gasosos do sistema Solar são muito maciços e muito distantes do sol para que as forças de maré abrandem as suas rotações.,

planetsEdit Anão

todos os planetas anões conhecidos e candidatos a planetas anões têm órbitas prógradas ao redor do sol, mas alguns têm rotação retrógrada. Plutão tem rotação retrógrada; sua inclinação axial é de aproximadamente 120 graus. Plutão e sua lua Caronte estão ambos trancados um ao outro. Suspeita-se que o sistema de satélite Plutoniano foi criado por uma colisão maciça.

satélites Naturais e ringsEdit

laranja lua está em uma órbita retrógrada.,se formado no campo gravitacional de um planeta como o planeta está se formando, uma lua orbitará o planeta na mesma direção que o planeta está girando e é uma lua regular. Se um objeto é formado em outro lugar e mais tarde capturado em órbita pela gravidade de um planeta, ele pode ser capturado em uma órbita retrógrada ou prógrada, dependendo se ele primeiro se aproxima do lado do planeta que está girando para ou para longe dele. Esta é uma lua irregular.,

no Sistema Solar, muitas das luas do tamanho de asteroides têm órbitas retrógradas, enquanto todas as grandes luas, exceto Tritão (A maior das luas de Netuno), têm órbitas prógradas. Acredita-se que as partículas do anel Phoebe de Saturno tenham uma órbita retrógrada porque se originam da lua irregular Phoebe.todos os satélites retrógrados experimentam alguma desaceleração das marés. O único satélite no sistema Solar para o qual este efeito não é negligenciável é a lua de Netuno Tritão., Todos os outros satélites retrógrados estão em órbitas distantes e as forças de maré entre eles e o planeta são insignificantes.

dentro da esfera de Hill, a região de estabilidade para órbitas retrógradas a uma grande distância da Primária é maior do que a das órbitas prógradas. Isto tem sido sugerido como uma explicação para a preponderância das luas retrógradas ao redor de Júpiter. Como Saturno tem uma mistura mais uniforme de luas retrógradas/prógradas, no entanto, as causas subjacentes parecem ser mais complexas.,com exceção de Hyperion, todos os satélites naturais planetários regulares conhecidos no sistema Solar estão trancados no planeta hospedeiro, então eles têm rotação zero em relação ao planeta hospedeiro, mas têm o mesmo tipo de rotação que seu planeta hospedeiro em relação ao sol porque eles têm órbitas prógradas em torno de seu planeta hospedeiro. Ou seja, todos eles têm rotação prógrada em relação ao sol, exceto os de Urano.,se houver uma colisão, o material pode ser ejetado em qualquer direção e coalesce em luas prógradas ou retrógradas, o que pode ser o caso para as luas do planeta anão Haumea, embora a direção de rotação de Haumea não seja conhecida.os asteroides geralmente têm uma órbita prógrada em torno do sol. Apenas algumas dezenas de asteroides em órbitas retrógradas são conhecidos.alguns asteroides com órbitas retrógradas podem ser cometas queimados, mas alguns podem adquirir sua órbita retrógrada devido a interações gravitacionais com Júpiter.,devido ao seu pequeno tamanho e à sua grande distância da Terra, é difícil analisar telescopicamente a rotação da maioria dos asteroides. A partir de 2012, os dados estão disponíveis para menos de 200 asteroides e os diferentes métodos de determinar a orientação dos polos muitas vezes resultam em grandes discrepâncias. O catálogo do vetor de rotação de asteroides no Observatório de Poznan evita o uso das frases “rotação retrógrada” ou “rotação prógrada”, pois depende do plano de referência e as coordenadas de asteroides são geralmente dadas com respeito ao plano eclíptico ao invés do plano orbital do asteroide.,asteroides com satélites, também conhecidos como asteroides binários, compõem cerca de 15% de todos os asteroides com menos de 10 km de diâmetro no cinturão principal e população próxima à terra, e acredita-se que a maioria seja formada pelo efeito YORP, fazendo um asteroide girar tão rápido que ele se rompe. A partir de 2012, e onde a rotação é conhecida, todos os satélites de asteroides orbitam o asteroide na mesma direção que o asteroide está girando.,

a maioria dos objetos conhecidos que estão em ressonância orbital estão orbitando na mesma direção que os objetos com os quais estão em ressonância, no entanto alguns asteroides retrógrados foram encontrados em ressonância com Júpiter e Saturno.

CometsEdit

Comets from the Oort cloud are much more likely than asteroids to be retrograde. O cometa Halley tem uma órbita retrógrada em torno do sol.a maioria dos objetos do Cinturão de Kuiper possuem órbitas prógradas ao redor do sol. O primeiro objeto do Cinturão de Kuiper descoberto ter uma órbita retrógrada foi de 2008 KV42., Outros objetos do Cinturão de Kuiper com órbitas retrógradas são (471325) 2011 KT19, (342842) 2008 YB3, (468861) 2013 LU28 e 2011 MM4. Todas estas órbitas são altamente inclinadas, com inclinações na faixa de 100°-125°.meteoroides em uma órbita retrógrada ao redor do sol atingem a terra com uma velocidade relativa mais rápida do que os meteoroides prógrados e tendem a arder na atmosfera e são mais propensos a atingir o lado da Terra virado para longe do sol (i.e., à noite) enquanto os meteoroides prógrados têm velocidades de fechamento mais lentas e mais frequentemente aterram como meteoritos e tendem a atingir o lado virado para o sol da Terra. A maioria dos meteoroides são prógrados.

movimento Orbital do Édito solar

o movimento do sol sobre o centro de massa do Sistema Solar é complicado por perturbações dos planetas. De poucas em poucas centenas de anos, este movimento muda entre prógrado e retrógrado.

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