* 逆方位法: 惑星が受け取る太陽放射の量は、太陽からの距離の平方とともに減少します。これは、太陽から2倍の惑星が太陽エネルギーの4分の1しか受け取っていないことを意味します。
* 弱い日光: 日光の強度は、さらに移動するにつれて弱まります。太陽のエネルギーは広い領域に広がっているため、単位面積あたりのエネルギーが遠くに到達します。
* 温室効果の低下: 一部の惑星には熱を閉じ込める大気がありますが、大気圧力が低く温室効果ガスが少ないため、この効果は一般に遠い惑星に弱くなります。
例:
* 金星: 地球よりも太陽に近づいているにもかかわらず、金星は熱を閉じ込める非常に密な大気を持ち、熱い暑い表面温度につながります。
* 火星: 地球よりも遠く、火星は太陽放射を大幅に少なくし、薄い雰囲気を持っているため、極端に低温になります。
* 外側の太陽系: 木星、土星、天王星、ネプチューンのような惑星は太陽から遠く離れているため、凍結をはるかに下回る非常に低い温度を経験しています。
例外:
* 内部熱: 木星や土星のような一部の惑星は、重力圧力を通して独自の内部熱を生成し、全体の温度に寄与する可能性があります。
全体として、太陽からの距離は、惑星の温度を決定する主要な要因です。惑星が太陽から遠くなるほど、寒くなる傾向があります。