vignette|redresse|Diagramme d'une comète montrant l'orbite de la comète, la queue de poussière et la queue de gaz. L'étoile est en bas à droite de l'image. vignette|La comète Holmes (17P/Holmes) en 2007, montrant la queue d'ions bleus sur la droite. La queue d'une comète est une émission de plasma et de poussières qui se crée lorsqu'une comète se rapproche d'une étoile. Elle se forme alors par sublimation des glaces du noyau cométaire, engendrée par le vent solaire, la température grandissante et la collision des photons avec la comète. La queue d'une comète est distincte de sa chevelure, ou coma, qui n'est que le de gaz et de poussières entourant le noyau. La queue d'une comète est composée d'une queue de gaz ionisé et d'une queue de poussières. La queue ionisée, bleutée et rejetée à grande vitesse, est toujours orientée de manière diamétralement opposée au Soleil, alors que la queue de poussières, jaunâtre et rejetée à des vitesses moindres, a une trajectoire plus courbée. thumb|Les différentes positions des queues lors du passage près d'un soleil. Dans le Système solaire externe, les comètes sont gelées et n'ont pas de queue. Alors que la comète approche du Système solaire interne, la radiation solaire vaporise les matières volatiles contenues à l'intérieur du noyau. Le flux de poussières et de gaz ainsi relâché forme une « atmosphère » extrêmement raréfiée autour de la comète, appelée chevelure. Une gigantesque queue, qui pointe toujours en direction opposée au Soleil, résulte de la force exercée sur la chevelure par la pression de radiation du Soleil et des vents solaires. vignette|La comète Encke perdant sa queue. Si la charge ionique de la queue devient insuffisante, les lignes du champ magnétique sont pressées les unes contre les autres à un point tel que, plus loin le long de la queue, une reconnexion magnétique survient. Cela mène à la déconnexion de la queue. Cela a pu être observé à maintes reprises, notamment le lorsque la queue ionisée de la comète de Encke s'est complètement détachée alors qu'elle est passé à travers une éjection de masse coronale.

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Chevelure de comète
vignette|redresse=1.5| Structure de la comète Holmes en infrarouge, vue par le télescope spatial Spitzer. La chevelure (ou la coma) est l'enveloppe nébuleuse autour du noyau d'une comète, formée lorsque la comète passe près du Soleil lors de son orbite elliptique. En effet, à mesure que la comète se réchauffe, certaines parties de celle-ci connaissent une sublimation. Cela donne à une comète une apparence «floue» lorsqu'elle est vue dans des télescopes et la distingue des étoiles.
Comète de Halley
La comète de Halley (désignation officielle 1P/Halley) est la plus connue de toutes les comètes. Son demi grand axe est de 17,9 unités astronomiques (soit environ 2,7 milliards de kilomètres), son excentricité est de 0,97 et sa période est de 76 ans. Sa distance au périhélie est de 0,59 unité astronomique et sa distance à l'aphélie est de 35,3 unités astronomiques. Il s'agit d'une comète à courte période. On peut déduire de ces données les caractéristiques orbitales suivantes : vitesse au périhélie : , vitesse à l'aphélie : .
Arc de choc
vignette|LL Ori, arc de choc dans la nébuleuse d'Orion. En astronomie, un arc de choc (bow shock en anglais) est la zone située entre la magnétosphère et le milieu. Pour les étoiles, ceci est typiquement la frontière entre leur vent stellaire et le milieu interstellaire. Pour une magnétosphère planétaire, l’arc de choc est la frontière à laquelle la vitesse du vent solaire baisse brusquement à la suite de son approche de la magnétopause. L'arc de choc le plus connu et étudié est celui produit par le vent solaire sur la magnétopause de la Terre.
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