A continuación se presenta una cronología de la astronomía y la ciencia del Sistema Solar . Incluye los avances en el conocimiento de la Tierra a escala planetaria , como parte de ella.

Observación directa
Los seres humanos ( Homo sapiens ) han habitado la Tierra al menos en los últimos 300.000 años, [1] y han sido testigos de fenómenos astronómicos y geológicos observables directamente . Durante milenios, estos han suscitado admiración y curiosidad, siendo admitidos como de naturaleza y escala sobrehumanas. Múltiples interpretaciones imaginativas fueron fijándose en tradiciones orales de difícil datación, e incorporadas a una variedad de sistemas de creencias , como el animismo , el chamanismo , la mitología , la religión y/o la filosofía .
Aunque estos fenómenos no son en sí " descubrimientos " , ya que forman parte de la experiencia humana común, su observación moldea el conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea y de su posición en el universo observable , en el que el Sol juega un papel de suma importancia para nosotros. Lo que hoy conocemos como el Sistema Solar fue considerado durante generaciones como el contenido del " universo entero ".
Los fenómenos más relevantes de este tipo son:
- Gravedad básica . Siguiendo la trayectoria de los objetos en caída libre, la Tierra está "debajo" de nosotros y el cielo está "encima" de nosotros.
- Caracterización de la superficie terrestre , en cuatro tipos principales de terrenos : tierras cubiertas de vegetación ; desiertos secos ; cuerpos de agua líquida , tanto salada ( mares y océanos ) como dulce ( ríos y lagos ); y paisajes helados ( glaciares , casquetes polares ). Reconocimiento de tierras emergidas y sumergidas . Reconocimiento de cordilleras y cavidades ( grutas y cavernas ).
- Caracterización de la atmósfera terrestre y sus fenómenos meteorológicos asociados : nubes , lluvia , granizo y nieve ; viento , tormentas y tormentas eléctricas , tornados y huracanes/ciclones/tifones ; inundaciones fluviales , diluvios y deslizamientos de tierra ; arcoíris y halos ; espejismos ; eras glaciares .
- Movimiento aparente diurno del Sol: salida , mediodía y puesta del sol . Reconocimiento de los cuatro puntos cardinales : norte , sur , este y oeste .
- Movimiento aparente nocturno de la esfera celeste , con sus principales elementos considerados como " fijos ": estrellas , las más brillantes de las cuales forman agrupaciones casuales conocidas como constelaciones , con diferentes nombres y formas en muchas culturas. Diferentes constelaciones son vistas en diferentes estaciones y latitudes . Junto con la débil franja de la Vía Láctea , todas ellas conforman la idea del firmamento , que visto desde la Tierra parece ser una unidad consistente y sólida que gira suave y uniformemente. Esto conduce a la idea intuitiva de un universo geocéntrico .
- Presencia de la Luna , con sus fases . Mareas . Reconocimiento de fenómenos meteorológicos como sublunares.
- Tránsito aparente anual del Sol a través de las constelaciones del zodíaco . Reconocimiento del ciclo lunar como mes (lunar) y del ciclo solar como año (solar), base de los calendarios .
- Observación de objetos no fijos o "errantes" en el cielo nocturno : los cinco planetas clásicos ; estrellas fugaces y lluvias de meteoritos ; bólidos ; cometas ; auroras ; luz zodiacal .
- Eclipses solares y lunares . Conjunciones planetarias .
- Identificación de las zonas frías, templadas y tórridas de la Tierra por latitud. Ecuador y trópicos . Cuatro estaciones en zonas templadas: primavera , verano , otoño e invierno . Equinoccios y solsticios . Monzones . Sol de medianoche .
- Fenómenos telúricos: sísmicos ( terremotos y maremotos ; tsunamis ). Géiseres . Volcanes .
Junto con un número indeterminado de avistamientos no registrados de eventos raros: impactos de meteoritos , novas y supernovas .
Antigüedad

- Segundo milenio a. C. – Fecha más temprana posible para la composición de la tablilla babilónica de Venus de Ammisaduqa , una copia del siglo VII a. C. [2] de una lista de observaciones de los movimientos del planeta Venus , y la tabla planetaria más antigua conocida actualmente.
- Segundo milenio a. C. – Los astrónomos babilónicos identifican los planetas interiores Mercurio y Venus y los planetas exteriores Marte , Júpiter y Saturno , que seguirían siendo los únicos planetas conocidos hasta la invención del telescopio a principios de los tiempos modernos. [3]
- Finales del segundo milenio a. C .: los astrónomos chinos registran un eclipse solar durante el reinado de Zhong Kang , descrito como parte del documento Expedición Punitiva de Yin en el Libro de Documentos . [4]
- Finales del segundo milenio a. C .: los chinos establecieron su ciclo de tiempo de 12 ramas terrestres basándose en el número aproximado de años (11,86) que le toma a Júpiter completar una sola revolución en el cielo. [ cita requerida ]
- C. 1200 a. C. – Los primeros catálogos estelares babilónicos . [5]
- C. 1100 a. C. – Los chinos determinan por primera vez el equinoccio de primavera . [ cita requerida ]
- c. 750 a. C. – Durante el reinado de Nabonassar (747–733 a. C.), los registros sistemáticos de fenómenos ominosos en los diarios astronómicos babilónicos que comenzaron en esta época permitieron el descubrimiento de un ciclo repetitivo de 18 años de eclipses lunares . [6]
- 776 a. C. – Los chinos registran con fiabilidad el eclipse solar más antiguo. [7] [ verificación fallida ]
- 687 a. C .: los chinos registran por primera vez una lluvia de meteoritos . [8]
- Siglo VII a. C. – Se dice que los astrónomos egipcios predijeron un eclipse solar. [ cita requerida ]
- 613 a. C. – Un cometa , posiblemente el cometa Halley , es registrado en los Anales de Primavera y Otoño de los chinos. [9]
- 586 a. C. – Se presume que Tales de Mileto predijo un eclipse solar. [10]
- c. 560 a. C. – Anaximandro es posiblemente el primero en concebir un modelo mecánico del mundo, aunque muy inexacto: una Tierra cilíndrica [11] flota libremente en el espacio rodeada de tres ruedas concéntricas que giran a diferentes distancias: la más cercana para las estrellas y los planetas, la segunda para la Luna y la más lejana para el Sol, todas concebidas no como cuerpos sino como "fuego visto a través de agujeros" en cada rueda. [12] Pero comienza a alimentar la idea de la mecánica celestial como diferente de la noción de los planetas como deidades celestiales , dejando de lado la mitología .
- c. 475 a. C. – Se le atribuye a Parménides ser el primer griego que declaró que la Tierra es esférica y está situada en el centro del universo, se cree que fue el primero en detectar la identidad de Hesperus , la estrella vespertina, y Phosphorus , la estrella matutina (Venus), [13] y, según algunos, el primero en afirmar que la luz de la luna es un reflejo de la luz solar. [14]
- C. 450 a. C. – Anaxágoras demuestra que la Luna brilla por la luz solar reflejada: las fases de la Luna son causadas por la iluminación de su esfera por el Sol en diferentes ángulos a lo largo del mes lunar. También fue el primero en dar una explicación correcta de los eclipses, al afirmar que la Luna es rocosa , por lo tanto opaca , y está más cerca de la Tierra que el Sol . [15]
- c. 400 a. C. – Filolao y otros pitagóricos proponen un modelo en el que la Tierra y el Sol giran alrededor de un "Fuego Central" invisible (no el Sol), y la Luna y los planetas orbitan la Tierra. [16] Debido a preocupaciones filosóficas sobre el número 10 , también agregaron un décimo "cuerpo oculto" o Contra-Tierra ( Antichthon ), siempre en el lado opuesto del Fuego Central invisible y, por lo tanto, también invisible desde la Tierra. [17]
- C. 360 a. C. – Platón afirma en su Timeo que los círculos y las esferas son la forma preferida del universo y que la Tierra está en el centro. Estos círculos son las órbitas de los cuerpos celestes, que varían de tamaño para cada uno de ellos. Él dispuso estos orbes celestes, en orden creciente a partir de la Tierra: Luna, Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas ubicadas en la esfera celeste que forman la capa más externa. [18]
- C. 360 a. C. – Eudoxo de Cnido propone por primera vez un modelo geocéntrico , puramente geométrico-matemático , de los movimientos planetarios , incluidos los del Sol y la Luna. [19]
- C. 350 a. C. – Aristóteles defiende la idea de que la Tierra es esférica basándose en eclipses lunares [20] y otras observaciones. Además, afirma su concepción de las esferas celestiales [21] y de un espacio exterior lleno de éter [22] .
- C. 330 a. C. – Se dice que Heráclides Póntico fue el primer griego que propuso que la Tierra gira sobre su eje, de oeste a este, una vez cada 24 horas, contradiciendo las enseñanzas de Aristóteles. Simplicio dice que Heráclides propuso que los movimientos irregulares de los planetas pueden explicarse si la Tierra se mueve mientras el Sol permanece quieto, [23] pero estas afirmaciones son discutidas. [24]
- C. 280 a. C. – Aristarco de Samos ofrece la primera discusión definitiva sobre la posibilidad de un cosmos heliocéntrico [ 25] y utiliza el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna para estimar el radio orbital de la Luna en 60 radios terrestres y su radio físico en un tercio del de la Tierra. También hace un intento inexacto de medir la distancia al Sol. [26]
- c. 250 a. C. – Siguiendo las ideas heliocéntricas de Aristarco, Arquímedes en su obra El calculador de arena calcula que el diámetro del universo centrado alrededor del Sol es de aproximadamente 10 14 estadios (en unidades modernas, aproximadamente 2 años luz ).18,93 × 10 12 kilómetros ,11,76 × 10 12 millas ). [27]
- C. 210 a. C. – Apolonio de Perge demuestra la equivalencia de dos descripciones de los aparentes movimientos retrógrados de los planetas (asumiendo el modelo geocéntrico), una utilizando excéntricos y otra deferentes y epiciclos . [28] [ verificación fallida ]
- C. 200 a. C. – Eratóstenes determina que el radio de la Tierra es de aproximadamente 6.400 km (4.000 mi). [29]
- c. 150 a. C. – Según Estrabón (1.1.9), Seleuco de Seleucia es el primero en afirmar que las mareas se deben a la atracción de la Luna, y que la altura de las mareas depende de la posición de la Luna en relación con el Sol. [30]
- C. 150 a. C. – Hiparco utiliza la paralaje para determinar que la distancia a la Luna es de aproximadamente 380.000 km (236.100 mi). [31]
- C. 134 a. C. – Hiparco descubre la precesión de los equinoccios . [32]
- C. 87 a. C .: se construye el mecanismo de Antikythera , el ordenador más antiguo conocido. Se trata de un ordenador astronómico extremadamente complejo diseñado para predecir con precisión los eclipses solares y lunares y seguir los movimientos de los planetas y del Sol. También podía calcular las diferencias en la precesión axial y absidial de los cuerpos celestes con un grado extremo de precisión. [33]
- 28 a. C. – El libro de historia china Libro de Han contiene el registro fechado más antiguo conocido de una mancha solar . [34]
- c. 150 d. C. – Claudio Ptolomeo completa su obra Almagesto , que codifica el conocimiento astronómico de su tiempo y consolida el modelo geocéntrico en Occidente, y siguió siendo el texto más autorizado sobre astronomía durante más de 1.500 años. El Almagesto propuso métodos extremadamente complejos y precisos para determinar la posición y la estructura de los planetas, las estrellas (incluidos algunos objetos como nebulosas, supernovas y galaxias consideradas también como estrellas) y los cuerpos celestes. Incluye un catálogo de 1.022 estrellas (basado en gran medida en uno anterior de Hiparco de unas 850 entradas) y una gran cantidad de constelaciones , cometas y otros fenómenos astronómicos. [35] Siguiendo una larga tradición astrológica, ordenó las esferas celestes ordenándolas (desde la Tierra hacia afuera): Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y estrellas fijas.
Edad media
- c. 420 – Martianus Capella describe un modelo geocéntrico modificado, en el que la Tierra está en reposo en el centro del universo y es orbitada por la Luna, el Sol, tres planetas y las estrellas, mientras que Mercurio y Venus orbitan alrededor del Sol. [36]
- c. 500 – El matemático y astrónomo indio Aryabhata calcula con precisión los eclipses solares y lunares, y la duración de la revolución de la Tierra alrededor del Sol.
- c. 500 – Aryabhata descubre el movimiento oblicuo de la precesión apsidial del Sol y observa que está cambiando con respecto al movimiento de las estrellas y la Tierra.
- C. 500 – Aryabhata descubre la rotación de la Tierra mediante la realización de experimentos y la presentación de ejemplos empíricos para sus teorías. También explica la causa del día y la noche a través de la rotación diurna de la Tierra. También desarrolló modelos muy precisos para el movimiento orbital de la Luna, Mercurio y Marte. También desarrolló un modelo geocéntrico del universo. [37] [38] [39]
- C. 620 – El matemático y astrónomo indio Brahmagupta describe la gravedad como una fuerza atractiva con el término guruvatkarshan. [40]
- 628 – Brahmagupta proporciona métodos para calcular los movimientos y lugares de varios planetas, su salida y puesta, conjunciones y cálculos de los eclipses solares y lunares . [41]
- 820 – El astrónomo persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi compone sus tablas astronómicas Zij , utilizando números arábigos y el sistema de numeración hindú-arábigo en sus cálculos. [42] También traduce los tratados astronómicos y matemáticos de Aryabhata al árabe. [43]
- 850 – Al-Farghani (Alfraganus) tradujo y escribió un comentario sobre el Almagesto de Ptolomeo y dio valores para el movimiento de la eclíptica y el movimiento de precesión de los cuerpos celestes basándose en los valores dados por Ptolomeo e Hiparco. [44]
- 1019 – Al-Biruni observa y describe en detalle el eclipse lunar del 17 de septiembre y da las latitudes exactas de las estrellas durante el mismo. [45]

Diagrama comentado que explica las fases de la luna de una de las obras astronómicas de Al-Biruni. El Sol (a la derecha) – La Tierra (a la izquierda) y las fases lunares - c. 1030 – En su principal obra astronómica, el Canon Mas'ud , Al-Biruni observó que, contrariamente a Ptolomeo, el apogeo del Sol (el punto más alto en los cielos) era móvil, no fijo. [46]
- 1031 – El astrónomo y científico chino Shen Kuo calcula la distancia entre la Tierra y el Sol en sus tratados matemáticos. [47] [ verificación fallida ]
- 1054 – Los astrónomos chinos registran el avistamiento de la Nebulosa del Cangrejo como una " estrella invitada ", y registran varias otras supernovas durante los siglos X y XI. [48]
- c. 1060 – El astrónomo andalusí Al-Zarqali corrige los datos geográficos de Ptolomeo y Al-Khwarizmi , específicamente corrigiendo la estimación de Ptolomeo de la longitud del mar Mediterráneo de 62 grados al valor correcto de 42 grados. [49] Fue el primero en demostrar el movimiento del apogeo solar en relación con el fondo fijo de las estrellas, midiendo su tasa de movimiento en 12,9 segundos por año, lo que es notablemente cercano al cálculo moderno de 11,77 segundos. [50] Al-Zarqālī también contribuyó a las famosas Tablas de Toledo .
- C. 1175 – Gerardo de Cremona traduce el Almagesto de Ptolomeo del árabe al latín . [51]
- Década de 1180 : Robert Grosseteste describió el nacimiento del universo en una explosión y la cristalización de la materia. También propuso varias ideas nuevas, como la rotación de la Tierra sobre su eje y la causa del día y la noche. Su tratado De Luce es el primer intento de describir los cielos y la Tierra utilizando un único conjunto de leyes físicas. [52]
- c. 1200 – Fakhr al-Din al-Razi , al tratar su concepción de la física y el mundo físico , rechazó la visión aristotélica y aviceniana de un mundo único, pero en su lugar propuso que hay "mil mil mundos ( alfa alfi 'awalim ) más allá de este mundo, de modo que cada uno de esos mundos sea más grande y más masivo que este mundo, además de tener lo mismo que tiene este mundo". [53]

- 1252 – Alfonso X de Castilla patrocinó la creación y compilación de las Tablas Alfonsinas por parte de los eruditos que reunió en la Escuela de Traductores de Toledo en Toledo, España . [54] Estas tablas astronómicas se utilizaron y actualizaron durante los siguientes tres siglos, como la principal fuente de datos astronómicos, principalmente para calcular efemérides (que a su vez eran utilizadas por los astrólogos para elaborar horóscopos ). [55]
- C. 1300 – El astrónomo judío Levi ben Gershon (Gersonides) reconoció que las estrellas son mucho más grandes que los planetas. Gersonides parece estar entre los pocos astrónomos anteriores a los tiempos modernos, junto con Aristarco, que supusieron que las estrellas fijas están mucho más lejos que los planetas. Mientras que todos los demás astrónomos situaron las estrellas fijas en una esfera giratoria justo más allá de los planetas exteriores, Gersonides estimó que la distancia a las estrellas fijas era de nada menos que 159.651.513.380.944 radios terrestres, o unos 100.000 años luz en unidades modernas. [56] [57]
- c. 1350 – Ibn al-Shatir se anticipa a Copérnico al abandonar el ecuante de Ptolomeo en sus cálculos del movimiento planetario, [58] y proporciona un modelo proto -empírico del movimiento lunar que coincide con precisión con las observaciones . [59]
- C. 1350 – Nicole Oresme propuso varias teorías revolucionarias, como el teorema de la velocidad media , que utilizó para calcular la posición y la forma de las órbitas planetarias, medir la precesión apsidial y axial de las órbitas lunares y solares , medir los ángulos y la distancia entre las eclípticas y calcular las distancias estelares y planetarias . En su Livre du Ciel et du Monde , Oresme analizó una serie de pruebas de la rotación diaria de la Tierra sobre su eje . [60] [61]
- 1440 – Nicolás de Cusa propone que la Tierra gira sobre su eje en su libro Sobre la docta ignorancia . [62] Al igual que Oresme, también escribió sobre la posibilidad de la pluralidad de mundos. [63]
Siglo XVI
- 1501 – El astrónomo indio Nilakantha Somayaji propone un universo en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, pero el Sol orbita alrededor de la Tierra. [64]
- C. 1514 – Nicolás Copérnico enuncia su teoría heliocéntrica en Commentariolus . [65] [66] [67]
- 1522 – Primera circunnavegación del mundo por parte de Magallanes – La expedición de Elcano demuestra que la Tierra es, en efecto, una esfera . [68]
- 1543 – Copérnico publica su teoría heliocéntrica en De revolutionibus orbium coelestium . [69]
- 1576 – Tycho Brahe funda el primer observatorio astronómico moderno en la Europa moderna , Uraniborg . [70]

Grabado del cuadrante mural del libro de Brahe Astronomiae instauratae mechanica (1598) - 1577 – Tycho Brahe registra la posición del Gran Cometa de ese año vista desde Uraniborg (en la isla Hven , cerca de Copenhague ) y la compara con la observada por Thadaeus Hagecius desde Praga en la misma época, teniendo deliberadamente en cuenta el movimiento de la Luna. Se descubrió que, si bien el cometa estaba aproximadamente en el mismo lugar para ambos, la Luna no lo estaba, y esto significaba que el cometa estaba mucho más lejos, al contrario de lo que se concebía anteriormente como un fenómeno atmosférico. [71]
- 1582 – El papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano , un calendario solar mejorado y más preciso que el calendario juliano romano anterior . [72] El principal cambio fue espaciar los años bisiestos de manera diferente para hacer que el año calendario promedio dure 365,2425 días, aproximándose más al año «tropical» o «solar» de 365,2422 días que está determinado por la revolución de la Tierra alrededor del Sol. La reforma adelantó la fecha en 10 días: el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido por el viernes 15 de octubre de 1582. El calendario gregoriano todavía se usa hoy en día.
- 1584 – Giordano Bruno publicó dos importantes diálogos filosóficos ( La Cena de le Ceneri y De l'infinito universo et mondi ) en los que argumentó en contra de las esferas planetarias y afirmó el principio copernicano. El universo infinito de Bruno estaba lleno de una sustancia —un "aire puro", éter o spiritus— que no ofrecía resistencia a los cuerpos celestes que, en opinión de Bruno, en lugar de estar fijos, se movían bajo su propio ímpetu (momentum). Lo más dramático fue que abandonó por completo la idea de un universo jerárquico. La cosmología de Bruno distingue entre "soles" que producen su propia luz y calor, y tienen otros cuerpos que se mueven a su alrededor; y "tierras" que se mueven alrededor de soles y reciben luz y calor de ellos. Bruno sugirió que algunos, si no todos, de los objetos clásicamente conocidos como estrellas fijas son de hecho soles, [73] por lo que podría decirse que fue la primera persona en comprender que "las estrellas son otros soles con sus propios planetas". Bruno escribió que los otros mundos «no tienen menos virtud ni una naturaleza diferente de la de nuestra Tierra» y, como la Tierra, «contienen animales y habitantes». [74]
- 1588 – Tycho Brahe publica su propio sistema ticónico , una mezcla entre el modelo geocéntrico clásico de Ptolomeo y el modelo heliocéntrico de Copérnico, en el que el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra, en el centro del universo, y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. [75]
Siglo XVII
- 1600 – William Gilbert con su modelo llamado terrella , muestra que la Tierra se comporta como un imán enorme pero de baja intensidad con su propio campo magnético , lo que explica el comportamiento de la brújula apuntando a los polos magnéticos . [76]
- 1604 – Galileo Galilei planteó correctamente la hipótesis de que la distancia de un objeto que cae es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. [77]
- 1609 – Johannes Kepler enuncia sus dos primeras leyes empíricas del movimiento planetario , afirmando que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas en lugar de circulares, y resuelve así muchos problemas antiguos con modelos planetarios, sin necesidad de ningún epiciclo. [78]
- 1609 – Galileo Galilei comienza a fabricar telescopios con aumentos de entre 3x y 30x, basándose únicamente en las descripciones del primer telescopio práctico que Hans Lippershey intentó patentar en los Países Bajos en 1608. [79] Con un telescopio galileano , el observador podía ver imágenes ampliadas y verticales de la Tierra (lo que comúnmente se conoce como catalejo ), pero también se puede utilizar para observar el cielo, una herramienta clave para futuros descubrimientos astronómicos.

Galileo enseña al Dux de Venecia cómo utilizar el telescopio (fresco de Giuseppe Bertini ) 
Ole Rømer en acción - 1609 – Galileo Galilei apuntó su telescopio a la Luna . Aunque no fue la primera persona en observar la Luna a través de un telescopio (el matemático inglés Thomas Harriot lo había hecho cuatro meses antes, pero solo vio una "extraña mancha"), [80] Galileo fue el primero en deducir la causa de la disminución desigual de la luz como oclusión de las montañas y cráteres lunares . También estimó las alturas de esas montañas. La Luna no era lo que durante mucho tiempo se creyó que había sido una esfera translúcida y perfecta, como afirmó Aristóteles , y difícilmente el primer "planeta".
- 1610 – Galileo Galilei observa las cuatro lunas principales de Júpiter : Calisto , Europa , Ganimedes e Ío ; [81] ve los anillos planetarios de Saturno (pero no reconoce que son anillos), [82] y observa las fases de Venus , [83] refutando el sistema ptolemaico aunque no el modelo geocéntrico .
- 1619 – Johannes Kepler enuncia su tercera ley empírica del movimiento planetario, que relaciona la distancia y el período de las órbitas planetarias. [84]
- 1631 – Pierre Gassendi es el primero en observar el tránsito de Mercurio . Le sorprendió el pequeño tamaño del planeta en comparación con el Sol . [85]
- 1632 – A Galileo Galilei se le atribuye a veces el descubrimiento de la libración lunar en latitud , [86] aunque Thomas Harriot o William Gilbert podrían haberlo hecho antes. [87]
- 1639 – Jeremiah Horrocks y su amigo y corresponsal William Crabtree son los primeros astrónomos conocidos que observaron y registraron un tránsito de Venus . [88]
- 1643 – Evangelista Torricelli , discípulo de Galileo, construye un barómetro elemental , que demuestra que el aire pesa , creando de paso el primer vacío artificial en un laboratorio. [89]
- 1648 – Johannes Hevelius descubre la libración lunar en longitud . [86] Puede alcanzar 7°54′ de amplitud . [90]
- 1648 – Blaise Pascal , ayudado por su cuñado Florin Périer en el monte Puy de Dôme , demuestra que la presión del aire en una montaña alta es menor que a una altitud menor, lo que demuestra su idea de que, como el aire tiene un peso finito, la atmósfera de la Tierra debe tener una altura máxima. [91]
- 1655 – Giovanni Domenico Cassini y Robert Hooke descubren por separado la Gran Mancha Roja de Júpiter . [92]
- 1656 – Christiaan Huygens identifica los anillos de Saturno como anillos y descubre su luna Titán . [93]
- 1659 – Huygens estimó un valor de aproximadamente 24.000 radios terrestres para la distancia Tierra-Sol , notablemente cerca de los valores modernos, pero se basó en muchas suposiciones no probadas (e incorrectas); la precisión de su valor parece basarse más en la suerte que en una buena medición, y sus diversos errores se cancelan entre sí. [94]
- 1665 – Cassini determina las velocidades de rotación de Júpiter, Marte y Venus. [95]
- 1668 – Isaac Newton construye su propio telescopio reflector , el primero completamente funcional de este tipo, y un hito para futuros desarrollos ya que reduce la aberración esférica sin aberración cromática . [96]
- 1672 – Cassini descubre las lunas de Saturno, Jápeto y Rea . [95]
- 1672 – Jean Richer y Cassini miden la distancia Tierra-Sol, la unidad astronómica , en aproximadamente 138.370.000 km. [97]
- 1675 – Ole Rømer utiliza la mecánica orbital de las lunas de Júpiter para estimar que la velocidad de la luz es de unos 227.000 km/s. [98]
- 1675 – Cassini descubre la división principal de los anillos de Saturno, llamada en su honor: la División de Cassini . [99]
- 1686 – Cassini descubre las lunas de Saturno, Tetis y Dione . [95]
- 1687 – Isaac Newton publica su ley de gravitación universal en su obra Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica . [100]
- 1690 – Cassini observa una rotación diferencial dentro de la atmósfera de Júpiter. [95]
Siglo XVIII

- 1704 – John Locke introduce el término « Sistema Solar » en el idioma inglés, cuando lo utilizó para referirse al Sol, los planetas y los cometas en su conjunto. [101]
- 1705 – Edmond Halley predice públicamente la periodicidad del cometa de 1682 y calcula su trayectoria esperada de regreso en 1757. [102]
- 1715 – Edmond Halley calcula la trayectoria de la sombra de un eclipse solar. [103]
- 1716 – Edmond Halley sugiere una medición de alta precisión de la distancia Sol-Tierra cronometrando el tránsito de Venus . [104]
- 1718 – Edmond Halley descubre el movimiento propio de las estrellas, disipando el concepto de las " estrellas fijas ". [105]
- 1729 – James Bradley determina la causa de la aberración de la luz de las estrellas , proporcionando la primera evidencia directa del movimiento de la Tierra y un método más preciso para calcular la velocidad de la luz. [106]
- 1735–1739 – La Academia Francesa de Ciencias envía dos expediciones para medir la achatamiento de la Tierra midiendo la longitud de un grado de latitud en dos lugares: uno a Laponia , cerca del Círculo Polar Ártico y otro al Ecuador , la Misión Geodésica Francesa . Sus mediciones muestran que la Tierra es un esferoide achatado aplanado en los polos . [107]
- 1749 – Pierre Bouguer , parte de la Misión Geodésica Francesa, publica que él y Charles Marie de La Condamine habían podido detectar una desviación de la plomada de un péndulo de 8 segundos de arco en las proximidades del volcán Chimborazo . [108] Aunque no fue suficiente para medir con precisión el valor de la constante gravitacional , el experimento al menos había demostrado que la Tierra no podía ser una cáscara hueca , como habían sugerido algunos pensadores de la época. [109]
- c. 1750 – Leonhard Euler descubrió los tres puntos de Lagrange colineales (L1, L2, L3) , una década antes de que Joseph-Louis Lagrange descubriera los dos restantes. [110] [111]
- 1752 – Benjamin Franklin lleva a cabo su experimento de la cometa , extrayendo con éxito chispas de una nube, demostrando que los rayos son enormes descargas eléctricas naturales . [112]
- 1755 – Immanuel Kant formula por primera vez la hipótesis nebular de la formación del Sistema Solar. [113]
- 1758 – Johann Palitzsch observa el regreso del cometa que Edmond Halley había anticipado en 1705. [114] La atracción gravitatoria de Júpiter había retrasado el regreso en 618 días. El astrónomo parisino La Caille sugiere que debería llamarse «cometa Halley». [115]
- 1761 – Mijaíl Lomonosov es el primero en descubrir y apreciar la atmósfera de Venus durante su observación del tránsito de Venus. [116]
- 1766 – Johann Titius descubre la regla de Titius-Bode para las distancias planetarias. [117]
- 1772 – Johann Bode publica la regla de Titius-Bode para distancias planetarias. [117]
- 1772–1775 – El segundo viaje de James Cook refuta definitivamente la existencia del hipotético continente austral de Terra Australis . [118]
- 1775 – Charles Hutton , basándose en su análisis del experimento de Schiehallion , demuestra que la Tierra tiene una densidad de al menos 4500 kg·m −3 y sugiere que tiene un núcleo planetario hecho de metal. (En comparación con la cifra moderna aceptada de 5515 kg·m −3 , la densidad de la Tierra se había calculado con un error de menos del 20 %.) [119]
- 1781 – William Herschel descubre un séptimo planeta, Urano , durante un estudio telescópico del cielo del norte. [120]

El telescopio de 40 pies (12 m) de William Herschel - 1781 – Charles Messier y su asistente Pierre Méchain publican el primer catálogo de 110 nebulosas y cúmulos estelares , los objetos de cielo profundo más destacados que pueden observarse fácilmente desde el hemisferio norte de la Tierra , para no confundirse con los cometas ordinarios del Sistema Solar . [121]
- 1787 – Herschel descubre las lunas de Urano, Titania y Oberón . [122]
- 1789 – Herschel descubre las lunas de Saturno, Encélado y Mimas . [123]
- 1796 – Pierre Laplace reafirma la hipótesis nebular sobre la formación del Sistema Solar a partir de una nebulosa giratoria de gas y polvo. [124]
- 1798 – Henry Cavendish mide con precisión la constante gravitacional en el laboratorio , lo que permite derivar la masa de la Tierra y, por lo tanto, las masas de todos los cuerpos del Sistema Solar. [125]
Siglo XIX
- 1801 – Giuseppe Piazzi descubre Ceres , un cuerpo que llenó un vacío entre Marte y Júpiter siguiendo la regla de Titius-Bode . Al principio, se lo consideró un nuevo planeta. [126]
- 1802 – Heinrich Wilhelm Olbers descubre Pallas , aproximadamente a la misma distancia del Sol que Ceres. [127] Propuso que los dos objetos eran los restos de un planeta destruido , [128] y predijo que se encontrarían más de estos pedazos.
- 1802 – Debido a su apariencia de estrella, William Herschel sugirió que Ceres y Palas, y objetos similares si se encontraban, se colocaran en una categoría separada, llamada asteroides , aunque todavía se contaron entre los planetas durante algunas décadas. [129]
- 1804 – Karl Ludwig Harding descubre el asteroide Juno . [130]
- 1807 – Olbers descubre el asteroide Vesta . [131]
- 1821 – Alexis Bouvard detecta irregularidades en la órbita de Urano. [132]
- 1825 – Pierre Laplace completa su estudio de la gravitación , la estabilidad del Sistema Solar , las mareas, la precesión de los equinoccios, la libración de la Luna y los anillos de Saturno en su obra Traité de mécanique céleste ( Tratado de mecánica celeste ). [133]
- 1833 – Thomas Henderson mide con éxito la paralaje estelar de Alfa Centauri , considerada entonces la estrella más cercana al Sol, pero retrasó la publicación hasta 1839. [134]
- 1838 – Friedrich Wilhelm Bessel mide la paralaje de la estrella 61 Cygni , refutando uno de los argumentos más antiguos contra el heliocentrismo . [135]


- 1840 – John W. Draper toma un daguerrotipo de la Luna, la primera fotografía astronómica . [136]
- 1845 – John Adams predice la existencia y ubicación de un octavo planeta a partir de irregularidades en la órbita de Urano. [137]
- 1845 – Karl Ludwig Hencke descubre un quinto cuerpo entre Marte y Júpiter, Astraea [138] y, poco después, se encontraron allí nuevos objetos a un ritmo cada vez más acelerado. Contarlos entre los planetas se volvió cada vez más complicado. Finalmente, se eliminaron de la lista de planetas (como sugirió por primera vez Alexander von Humboldt a principios de la década de 1850) y el término acuñado por Herschel, "asteroides", gradualmente se convirtió en algo de uso común. [139] Desde entonces, la región que ocupan entre Marte y Júpiter se conoce como el cinturón de asteroides .
- 1846 – Urbain Le Verrier predice la existencia y ubicación de un octavo planeta a partir de irregularidades en la órbita de Urano. [137]
- 1846 – Johann Galle descubre el octavo planeta, Neptuno , siguiendo la posición predicha por Le Verrier. [137]
- 1846 – William Lassell descubre Tritón , la luna de Neptuno , apenas diecisiete días después del descubrimiento del planeta. [140]
- 1848 – Lassell, William Cranch Bond y George Phillips Bond descubren la luna de Saturno , Hiperión . [141] [142]
- 1849 – Édouard Roche encuentra el radio límite de destrucción y creación de mareas para un cuerpo que se mantiene unido solo por su propia gravedad, llamado límite de Roche , y lo utiliza para explicar por qué los anillos de Saturno no se condensan en un satélite. [143]
- 1849 – Annibale de Gasparis descubre el asteroide Hygiea , el cuarto asteroide más grande del Sistema Solar tanto por volumen como por masa. [144]
- 1851 – Lassell descubre las lunas de Urano, Ariel y Umbriel . [145]
- 1856 – James Clerk Maxwell demuestra que un anillo sólido alrededor de Saturno se desgarraría por las fuerzas gravitacionales y argumenta que los anillos de Saturno consisten en una multitud de satélites diminutos. [146]
- 1859 – Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff desarrollan el espectroscopio , que utilizaron para ser pioneros en la identificación de los elementos químicos en el Sol, [147] demostrando que el Sol contiene principalmente hidrógeno y también sodio .
- 1862 – Al analizar la firma espectroscópica del Sol y compararla con las de otras estrellas, el padre Angelo Secchi determina que el Sol en sí mismo es una estrella. [148]
- 1866 – Giovanni Schiaparelli se da cuenta de que las corrientes de meteoritos se producen cuando la Tierra pasa por la órbita de un cometa que ha dejado escombros a lo largo de su camino. [149]
- 1868 – Jules Janssen observa una línea amarilla brillante con una longitud de onda de 587,49 nanómetros en el espectro de la cromosfera del Sol, durante un eclipse solar total en Guntur, India. Más tarde, ese mismo año, Norman Lockyer observó la misma línea en el espectro solar y concluyó que era causada por un elemento del Sol desconocido en la Tierra. Este elemento es el helio , que actualmente comprende el 23,8% de la masa de la fotosfera solar . [150]
- 1877 – Asaph Hall descubre las lunas de Marte, Deimos y Fobos . [151]
- 1887 – El experimento de Michelson-Morley , cuyo objetivo era medir el movimiento relativo de la Tierra a través del éter luminífero (supuestamente) estacionario , no dio resultados. Esto puso fin a la idea centenaria del éter , que se remontaba a Aristóteles , y con ella a todas las teorías contemporáneas sobre el éter . [152]
- 1892 – Edward Emerson Barnard descubre la luna Amaltea de Júpiter . [153]
- 1895 – Percival Lowell comienza a publicar libros sobre sus observaciones de características en la superficie de Marte que él afirmaba que eran canales marcianos artificiales (debido a una traducción errónea de un artículo anterior de Schiaparelli sobre el tema), popularizando la creencia, largamente sostenida, de que estas marcas demostraban que Marte alberga formas de vida inteligente . [154]
- 1897 – William Thomson, primer barón Kelvin , basándose en la tasa de radiación térmica y las fuerzas de contracción gravitacional , sostiene que la edad del Sol no es mayor que 20 millones de años, a menos que se encontrara alguna fuente de energía más allá de lo que se conocía entonces. [155]
- 1899 – William Henry Pickering descubre la luna Febe de Saturno . [156]
1900–1957

- 1904 – Ernest Rutherford argumenta, en una conferencia a la que asiste Kelvin, que la desintegración radiactiva libera calor, proporcionando la fuente de energía desconocida que Kelvin había sugerido y, en última instancia, conduciendo a la datación radiométrica de las rocas que revela edades de miles de millones de años para los cuerpos del Sistema Solar. [157]
- 1906 – Max Wolf descubre el asteroide troyano Aquiles . [158]
- 1908 – Se produce una explosión de meteorito en el aire cerca de Tunguska , en Siberia (Rusia) . Es el mayor impacto registrado en la Tierra hasta la fecha. [159]
- 1909 – Andrija Mohorovičić descubre la discontinuidad de Moho , el límite entre la corteza terrestre y el manto . [160]
- 1912 – Alfred Wegener sugiere la hipótesis de la deriva continental , según la cual los continentes se desplazan lentamente alrededor de la Tierra. [161]
- 1915 – Robert Innes descubre Próxima Centauri , la estrella más cercana a la Tierra después del Sol . [162]
- 1919 – Arthur Stanley Eddington utiliza un eclipse solar para probar con éxito la teoría general de la relatividad de Albert Einstein , [163] que a su vez explica las irregularidades observadas en el movimiento orbital de Mercurio, [164] y refuta la existencia del hipotético planeta interior Vulcano .
- 1920 – En el Gran Debate entre Harlow Shapley y Heber Curtis , las galaxias son finalmente reconocidas como objetos más allá de la Vía Láctea, y la Vía Láctea como una galaxia propiamente dicha. [165] Dentro de ella se encuentra el Sistema Solar.
- 1930 – Clyde Tombaugh descubre Plutón . [166] Fue considerado durante décadas como el noveno planeta del Sistema Solar.

- 1930 – Seth Nicholson y Edison Pettit miden la temperatura superficial de la Luna. [167]
- 1932 – Karl Guthe Jansky reconoce las señales de radio recibidas procedentes del espacio exterior como extrasolares, procedentes principalmente de Sagitario . [168] [169] Son la primera evidencia del centro de la Vía Láctea, y las primeras experiencias que fundaron la disciplina de la radioastronomía .
- 1935 – El globo Explorer II alcanzó una altitud récord de 22.066 m (72.395 pies), lo que permitió a sus ocupantes fotografiar la curvatura de la Tierra por primera vez. [170]
- 1938 – Hans Bethe calcula los detalles de las dos principales reacciones nucleares productoras de energía que alimentan al Sol. [171] [172]
- 1944 – Gerard Kuiper descubre que el satélite Titán tiene una atmósfera sustancial. [173]
- 1946 – El lanzamiento estadounidense de un cohete V-2 equipado con cámara proporciona la primera imagen de la Tierra desde el espacio. [174]
- 1949 – Gerard Kuiper descubre la luna Miranda de Urano y la luna Nereida de Neptuno . [173]
- 1950 – Jan Oort sugiere la presencia de un reservorio cometario en los límites exteriores del Sistema Solar, la nube de Oort . [175]
- 1951 – Gerard Kuiper defiende la existencia de un reservorio anular de cometas a entre 40 y 100 unidades astronómicas del Sol que se formó al principio de la evolución del Sistema Solar, pero no creía que tal cinturón todavía existiera hoy en día. [176] Décadas más tarde, esta región recibió su nombre: el cinturón de Kuiper .
1958–1976


- 1958 – Bajo la supervisión de James Van Allen , Explorer 1 y Explorer 3 confirmaron la existencia de los cinturones de radiación de la magnetosfera de la Tierra , llamados en su honor. [177]
- 1959 – El Explorer 6 envía la primera imagen de toda la Tierra desde el espacio. [178]
- 1959 – La sonda Luna 3 envía las primeras imágenes de otro cuerpo celeste, la Luna, desde el espacio, incluido su lado oculto . [179]
- 1962 – El sobrevuelo de Venus por parte de la Mariner 2 realiza las primeras observaciones de cerca de otro planeta. [180]
- 1964 – La nave espacial Mariner 4 proporciona las primeras imágenes detalladas de la superficie de Marte. [181]
- 1966 – El módulo de aterrizaje lunar Luna 9 proporciona las primeras imágenes de la superficie de otro cuerpo celeste. [182]
- 1967 – Venera 4 proporciona la primera información sobre la densa atmósfera de Venus. [183]
- 1968 – El Apolo 8 se convierte en la primera misión lunar tripulada y proporciona imágenes históricas de toda la Tierra. [184]
- 1969 – La misión Apolo 11 aterrizó en la Luna y los primeros humanos caminaron sobre ella. [185] Traen las primeras muestras lunares a la Tierra. [186]
- 1970 – El módulo de aterrizaje Venera 7 en Venus envía la primera información obtenida con éxito desde la superficie de otro planeta. [187]
- 1971 – La sonda Mariner 9 se convierte en la primera en orbitar con éxito otro planeta. [188] Proporciona los primeros mapas detallados de la superficie marciana, [189] descubriendo gran parte de la topografía del planeta, incluido el volcán Olympus Mons y el sistema de cañones Valles Marineris , que recibe su nombre en su honor.
- 1971 – La sonda Mars 3 aterriza en Marte y transmite la primera imagen parcial de la superficie de otro planeta. [190]
- 1973 – Los astronautas del Skylab descubren los agujeros coronales del Sol . [191]
- 1973 – La sonda Pioneer 10 sobrevuela Júpiter, proporcionando las primeras imágenes de cerca del planeta y revelando sus intensos cinturones de radiación. [192]
- 1973 – La Mariner 10 proporciona las primeras imágenes de cerca de las nubes de Venus. [182]
- 1974 – La sonda Mariner 10 proporciona las primeras imágenes de cerca de la superficie de Mercurio. [182]
- 1975 – Venera 9 se convierte en la primera sonda en transmitir con éxito imágenes desde la superficie de Venus. [193]
- 1976 – Viking 1 y 2 se convierten en las primeras sondas en enviar imágenes (en color) de la superficie de Marte, así como en realizar experimentos biológicos in situ con el suelo marciano . [194]
1977–2000


- 1977 – James Elliot descubre los anillos de Urano durante un experimento de ocultación estelar en el Observatorio Aerotransportado Kuiper . [195]
- 1977 – Charles Kowal descubre a Quirón , el primer centauro . [196]
- 1978 – James Christy descubre Caronte , la gran luna de Plutón. [197]
- 1978 – La sonda Pioneer Venus cartografia la superficie de Venus. [198]
- 1978 – Peter Goldreich y Scott Tremaine presentan un modelo de ecuación de Boltzmann de la dinámica de anillos planetarios para partículas de anillos esféricos indestructibles que no se autogravitan, y encuentran una relación de requisito de estabilidad entre la profundidad óptica del anillo y el coeficiente de restitución normal de la partícula. [ cita requerida ]
- 1979 – La sonda Pioneer 11 sobrevuela Saturno y proporciona las primeras imágenes en primer plano del planeta y sus anillos. Descubre el anillo F del planeta y determina que su luna Titán tiene una atmósfera densa. [199]
- 1979 – Goldreich y Tremaine postulan que el anillo F de Saturno es mantenido por lunas pastoras , una predicción que sería confirmada por observaciones. [200]
- 1979 – La Voyager 1 sobrevuela Júpiter y descubre su débil sistema de anillos , así como volcanes en Ío , la más interna de sus lunas galileanas . [201]
- 1979 – La Voyager 2 sobrevuela Júpiter y descubre evidencia de un océano bajo la superficie de su luna Europa . [202]
- 1980 – La Voyager 1 sobrevuela Saturno y toma las primeras imágenes de Titán. [203] Sin embargo, su atmósfera es opaca a la luz visible, por lo que su superficie permanece oscurecida.
- 1982 – La sonda Venera 13 aterriza en Venus, envía las primeras fotografías en color de su superficie y registra los ruidos del viento atmosférico, los primeros sonidos que se escuchan desde otro planeta. [204]
- 1986 – La Voyager 2 proporciona las primeras imágenes detalladas de Urano , sus lunas y anillos. [202]
- 1986 – La sonda Giotto , parte de un esfuerzo internacional conocido como la « Armada Halley », proporciona las primeras imágenes de cerca de un cometa, el cometa Halley . [205]
- 1988 – Martin Duncan, Thomas Quinn y Scott Tremaine demuestran que los cometas de período corto provienen principalmente del Cinturón de Kuiper y no de la nube de Oort. [206]
- 1989 – La Voyager 2 proporciona las primeras imágenes detalladas de Neptuno , sus lunas y anillos. [202]
- 1990 – Se lanza el telescopio espacial Hubble . [207] Destinado principalmente a objetos del espacio profundo, también se utiliza para observar objetos débiles en el Sistema Solar. [208] [209] [210] [211]
- 1990 – La Voyager 1 da la vuelta para tomar el Retrato de los Planetas del Sistema Solar, [212] fuente de la imagen del Punto Azul Pálido de la Tierra. [213]
- 1991 – La nave espacial Magallanes mapea la superficie de Venus. [214]
- 1991 – La sonda Galileo , en ruta hacia Júpiter, se encuentra con el asteroide Gaspra , que se convirtió en el primer asteroide fotografiado por una nave espacial. [215]
- 1992 – David Jewitt y Jane Luu de la Universidad de Hawái descubren Albion , el primer objeto considerado miembro del cinturón de Kuiper . [216]
- 1993 – La sonda Galileo visita el asteroide Ida antes de dirigirse a Júpiter. La miembro de la misión Ann Harch descubre su satélite natural Dactyl en imágenes enviadas por la sonda espacial, la primera luna de asteroide descubierta. [217]
- 1994 – El cometa Shoemaker-Levy choca con Júpiter, proporcionando la primera observación directa de una colisión extraterrestre de objetos del Sistema Solar. [218]
- 1995 – Galileo se convierte en la primera nave espacial en orbitar Júpiter. Su sonda de entrada atmosférica proporciona los primeros datos obtenidos dentro del propio planeta. [215]
- 1997 – Mars Pathfinder despliega en Marte el primer rover que opera fuera del sistema Tierra-Luna, el Sojourner , que realiza numerosos experimentos en la superficie marciana, tanto de forma teleoperada como semiautónoma . [219]
- 2000 – La sonda NEAR Shoemaker proporciona las primeras imágenes detalladas de un asteroide cercano a la Tierra , Eros . [220]
2001-presente
- 2002 – Chad Trujillo y Michael Brown de Caltech en el Observatorio Palomar descubren el planeta menor Quaoar en el cinturón de Kuiper . [221]
- 2003 – M. Brown, C. Trujillo y David Rabinowitz descubren Sedna , un gran objeto transneptuniano (TNO) con una órbita sin precedentes de 12.000 años. [222]
- 2003 – La Voyager 1 entra en la zona de choque de terminación , el punto donde el viento solar disminuye a velocidades subsónicas. [223]
- 2004 – La Voyager 1 envía los primeros datos jamás obtenidos desde el interior de la heliopausa del Sistema Solar . [224]
- 2004 – M. Brown, C. Trujillo y D. Rabinowitz descubren el Orcus TNO . [225]
- 2004 – M. Brown, C. Trujillo y D. Rabinowitz descubren el objeto del cinturón de Kuiper (KBO) Haumea . [226] Un segundo equipo dirigido por José Luis Ortiz Moreno también reivindica el descubrimiento . [227]
- 2004 – La sonda Cassini-Huygens se convierte en la primera en orbitar Saturno. Descubre movimientos complejos en los anillos, varias lunas pequeñas nuevas y criovulcanismo en la luna Encélado , estudia el hexágono de Saturno y proporciona las primeras imágenes de la superficie de Titán . [228]
- 2005 – M. Brown, C. Trujillo y D. Rabinowitz descubren Eris , un TNO más masivo que Plutón, [229] y más tarde, por otro equipo dirigido por Brown, también su luna, Dysnomia . [230] Eris fue fotografiado por primera vez en 2003, y es el objeto más masivo descubierto en el Sistema Solar desde la luna Tritón de Neptuno en 1846.
- 2005 – M. Brown, C. Trujillo y D. Rabinowitz descubren otro KBO notable, Makemake . [231]
- 2005 – Los vehículos de exploración de Marte realizan las primeras observaciones astronómicas jamás tomadas desde la superficie de otro planeta, capturando imágenes de un eclipse producido por la luna de Marte, Fobos . [232]

- 2005 – La sonda Hayabusa aterriza en el asteroide Itokawa y recoge muestras. Las trajo de vuelta a la Tierra en 2010. [233]
- 2006 – La 26ª Asamblea General de la UAI votó a favor de una definición revisada de planeta [234] y declaró oficialmente a Ceres, Plutón y Eris planetas enanos . [235] [236]
- 2007 – Megan Schwamb , M. Brown y D. Rabinowitz descubrieron el planeta enano Gonggong , un gran KBO. [237]
- 2008 – La IAU declara planetas enanos a Makemake y Haumea. [238] [239]
- 2011 – La nave espacial Dawn entra en órbita alrededor del gran asteroide Vesta y realiza mediciones detalladas. [240]
- 2012 – La sonda espacial Cassini fotografía de cerca la luna Metone de Saturno , revelando una superficie notablemente lisa. [241]
- 2012 – La nave espacial Dawn abandona la órbita de Vesta y se dirige a Ceres . [240]
- 2013 – La nave espacial MESSENGER proporciona el primer mapa completo de la superficie de Mercurio. [242]
- 2013 – Un equipo dirigido por Felipe Braga Ribas descubre un sistema de anillos alrededor del planeta menor y centauro Chariklo , el primero de este tipo jamás detectado. [243]
- 2014 – La nave espacial Rosetta se convierte en el primer orbitador de cometas (alrededor de 67P/Churyumov–Gerasimenko ), [244] y despliega en él el primer módulo de aterrizaje Philae que recopiló datos de cerca de la superficie del cometa. [245]
- 2015 – La nave espacial Dawn entra en órbita alrededor del planeta enano Ceres y realiza mediciones detalladas. [246]
- 2015 – La sonda espacial New Horizons sobrevuela Plutón y proporciona las primeras imágenes nítidas de su superficie y de su luna más grande, Caronte. [247]
- 2017 – Se identifica a 'Oumuamua , el primer objeto interestelar conocido que cruza el Sistema Solar. [248]
- 2019 – Máximo acercamiento de New Horizons a Arrokoth , un KBO más lejano que Plutón. [249]
- 2019 – Se descubre 2I/Borisov , el primer cometa interestelar y el segundo objeto interestelar. [250]
- 2022 – La misión de la nave espacial Double Asteroid Redirection Test (DART) se estrelló intencionalmente contra Dimorphos , la luna planetaria menor del asteroide Didymos , desviando (ligeramente) la órbita de un cuerpo del Sistema Solar por primera vez en la historia. [251] Si bien DART no albergaba una carga útil científica, su cámara tomó fotografías de cerca de los dos objetos, y una nave espacial secundaria, el LICIACube , también recopiló datos científicos relacionados. [252]
Véase también
- Descubrimiento y exploración del Sistema Solar
- Cronología del descubrimiento de los planetas del Sistema Solar y sus lunas
- Cronología de la exploración del sistema solar
- Cronología de las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio
- Lista de antiguos planetas
- Lista de objetos hipotéticos del Sistema Solar en astronomía
- Modelos históricos del Sistema Solar
- Historia de la astronomía
- Cronología de las teorías cosmológicas
El número de objetos del Sistema Solar conocidos u observados actualmente se cifra en cientos de miles. Muchos de ellos se enumeran en los siguientes artículos:
- Lista de objetos del Sistema Solar
- Lista de objetos gravitacionalmente redondeados del Sistema Solar
- Lista de satélites naturales
- Lista de posibles planetas enanos
- Lista de planetas menores (numerados) y Lista de planetas menores no numerados
- Lista de objetos transneptunianos (numerados) y Lista de objetos transneptunianos no numerados
- Listas de cometas
Referencias
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