궤도 공명: 두 판 사이의 차이

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| last5=Haghighipour | first5=Nader | last6=Meschiari | first6=Stefano | date=2010년 6월 | class=astro-ph.EP}}</ref><ref name="MartiGiuppone2013">{{저널 인용|last1=Marti|first1=J. G.|last2=Giuppone|first2=C. A.|last3=Beauge|first3=C.|title=Gliese-876의 라플라스 공명에 관한 동역학적 분석|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society|volume=433|issue=2|date=2013-06-14|pages=928–934|issn=0035-8711|doi=10.1093/mnras/stt765}}</ref> [[갈릴레이 위성]]과 동일한 비를 갖는 다른 삼체 공명에도 적용된다.<ref name="Gargaud2011">{{서적 인용|editor=Gargaud, M.|last1=Barnes|first1=R.|chapter=Laplace Resonance|title=Encyclopedia of Astrobiology|url=http://books.google.com/books?id=oEq1y9GIcr0C&pg=PA905|pages=905–906|date=2011년 5월 26일|publisher=Springer Science & Business Media|isbn=978-3-642-11271-3|doi=10.1007/978-3-642-11274-4_864}}</ref> 라플라스 공명 외의 다른 간단한 정수비를 갖는 삼체 공명은 "라플라스형"(''Laplace-like''<ref name="ShowalterHamilton2015">{{저널 인용|last1=Showalter|first1=M. R.|author1link=마크 R. 쇼월터|last2=Hamilton|first2=D. P.|title=Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto’s small moons|journal=Nature|volume=522|issue=7554|date=2015년 6월 3일|pages=45–49|doi=10.1038/nature14469|pmid=26040889}}</ref> 또는 ''Laplace-type''<ref name="MurrayDermott1999">{{서적 인용|author1=Carl D. Murray|author2=Stanley F. Dermott|title=Solar System Dynamics|url=https://books.google.com/books?id=aU6vcy5L8GAC&pg=PA17|year=1999|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-57597-3}}</ref>) 공명으로 일컬어져 왔다.
 
[[린드블라드 공명]](''Lindblad resonance'')은 [[나선은하]]([[나선팔]] 그 자체에 의해 [[별 (천체)항성|별]]이 힘을 받게 됨)와 [[토성의 고리]](고리를 이루는 입자가 토성의 위성에 의해 힘을 받게 됨)에서 발생하는 [[밀도파|나선 밀도파]]를 기술한다.
 
[[영년 공명]](''secular resonance'')은 두 공전궤도의 [[세차운동]](주로 [[근일점]] 또는 [[승교점]] 세차)이 동기화될 때 발생한다. 큰 천체([[행성]] 등)와 영년 공명하는 작은 천체는 큰 천체와 같은 속도로 세차운동을 하게 된다. 오랜 시간(100만 년 정도) 동안 영년 공명은 작은 천체의 [[이심률]]과 [[궤도경사각]]에 변화를 주게 된다.