Астрономическая постоянная

редактировать

Астрономическая постоянная - это любая из нескольких физических констант, используемых в астрономия. Формальные наборы констант, наряду с рекомендованными значениями, были определены Международным астрономическим союзом (МАС) несколько раз: в 1964 году и в 1976 году (с обновлением в 1994 году). В 2009 году IAU принял новый текущий набор и, признавая, что новые наблюдения и методы постоянно обеспечивают лучшие значения для этих констант, он решил не фиксировать эти значения, но поручил Рабочей группе по численным стандартам постоянно поддерживать набор текущих наилучших оценок. Набор констант широко воспроизводится в таких публикациях, как Astronomical Almanac Военно-морской обсерватории США и HM Nautical Almanac Office.

Помимо списка подразделений IAU и константы, а также Международная служба вращения Земли и систем отсчета определяет константы, относящиеся к ориентации и вращению Земли, в своих технических примечаниях.

Система констант IAU определяет систему астрономических единиц длины, массы и времени (на самом деле, несколько таких систем), а также включает такие константы, как скорость света и постоянная гравитации, которые позволяют преобразовывать астрономические единицы и единицы СИ. В зависимости от используемой системы отсчета получаются несколько разные значения для констант. Значения, указанные в барицентрическом динамическом времени (TDB) или эквивалентных шкалах времени, таких как Teph из Лаборатории реактивного движения эфемериды представляют собой средние значения, которые наблюдатель мог бы измерить на поверхности Земли (строго, на поверхности геоида ) в течение длительного периода времени. IAU также рекомендует значения в единицах СИ, которые представляют собой значения, которые будут измеряться (в надлежащей длине и собственном времени ) наблюдателем в барицентре Солнечная система: они получаются с помощью следующих преобразований:

τ A (SI) = (1 + LB) 1 3 τ A (TDB) {\ displaystyle \ tau _ {A} ({\ rm {SI}}) = (1 + L _ {\ rm {B}}) ^ {\ frac {1} {3}} \ tau _ {A} ({\ rm {TDB}}) \,}\ tau _ {A} ({{\ rm {SI}}}) = (1 + L _ {{{\ rm {B}}}}) ^ {{{\ frac {1} {3}}}} \ tau _ {A} ({{\ rm {TDB}}}) \,
GE (SI) Знак равно (1 + LB) GE (TDB) {\ Displaystyle GE ({\ rm {SI}}) = (1 + L _ {\ rm {B}}) GE ({\ rm {TDB}}) \,}GE ({{\ rm {SI}}}) = (1 + L _ {{{\ rm {B}}}}) GE ({{\ rm {TDB}}}) \,
GS (SI) = (1 + LB) GS (TDB) {\ displaystyle GS ({\ rm {SI}}) = (1 + L _ {\ rm {B}}) GS ({\ rm {TDB} }) \,}GS ({{\ rm {SI}}}) = (1 + L _ {{{\ rm {B}}}}) GS ({{\ rm {TDB}}}) \,

Содержание

  • 1 Астрономическая система единиц
  • 2 Таблица астрономических констант
  • 3 Ссылки
  • 4 Внешние ссылки

Астрономическая система единиц

астрономическая единица времени - интервал времени в один день (D) в 86400 секунд. Астрономическая единица массы - это масса Солнца (S). Астрономическая единица длины - это длина (A), для которой гравитационная постоянная Гаусса (k) принимает значение 0,017 202 098 95, когда единицами измерения являются астрономические единицы длины, массы и времени.

Таблица астрономических констант

КоличествоСимволЗначениеОтносительная. неопределенностьСсылка.
Определение констант
Гауссова гравитационная постоянная k0,017 202098 95 ASDопределено
Скорость света c299 792 458 мсопределено
Среднее отношение секунды TT к секунде TCG 1 - L G1 - 6,969 290 134 × 10определено
Среднее отношение Секунда TCB к секунде TDB 1 - L B1 - 1,550 519 767 72 × 10определенная
Первичные константы
Среднее отношение TCB, секунда до TCG секунда 1 - L C1 - 1,480 826 867 41 × 101,4 × 10
Световое время для единичное расстояние τA499,004 786 3852 с4,0 × 10
Экваториальный радиус для Земли ae6,378 1366 × 10 м1,6 × 10
W06,263 685 60 × 10 мс8,0 × 10
для Земля J20,001 082 63599,2 × 10
Коэффициент выравнивания для Земля 1/ƒ0,003 352 8197. = 1 / 298,256 423,4 × 10
Геоцентрическая гравитационная постоянная GE3,986 004 391 × 10 мс2,0 × 10
Постоянная гравитации G6,674 2 8 × 10 м кг с1,0 × 10
Отношение массы Луны к массе Земли μ0,012 300 0383. = 1 / 81,300 564,0 × 10
Общая прецессия по долготе, за юлианский век, в стандартную эпоху 2000 года ρ5028,796 195 ″*
Наклон эклиптики, в стандартную эпоху 2000 ε23 ° 26 ′ 21,406 ″*
Производные константы
Константа нутации, в стандартную эпоху 2000 N9,205 2331 ″*
Единичное расстояние = cτ AA149 597 870 691 м4,0 × 10
Параллакс Солнца = arcsin (a e / A)π☉8,794 1433 ″1,6 × 10
Константа аберрации, в стандартную эпоху 2000 κ20,495 52 ″
Гелиоцентрическая гравитационная постоянная = Ak / DGS1,327 2440 × 10 мс3,8 × 10
Отношение массы Солнца к массе Земли = (GS) / (GE)S/E332 946.050 895
Отношение массы Солнца к массе (Земля + Луна)(S / E). (1 + μ)328 900,561 400
Масса Солнца = (GS) / GS1,98855 × 10 кг1,0 × 10
Система планетных масс : Отношение массы Солнца к массе планеты
Меркурий 6 023 600
Венера 408 523,71
Земля + Луна 328 900,561 400
Марс 3098708
Юпитер 1047,3486
Сатурн 3497,898
Уран 22 902,98
Нептун 19 412,24
Плутон 135 200 000
Другие константы (вне формальной системы IAU)
Парсек = A / tan (1 ")pc3,085 677 581 28 × 10 м4,0 × 10
Световой год = 365,25 кДly9,460 730 472 5808 × 10 мопределено
Постоянная Хаббла H070,1 км с Мпк0,019
Светимость Солнца L3,939 × 10 Вт. = 2,107 × 10 SDпеременная,. ± 0,1%
Примечания

* Теории прецессии и нутации развивались с 1976 года, и они также влияют на определение эклиптики. Значения здесь подходят для старых теорий, но для текущих моделей требуются дополнительные константы.

† Определения этих производных констант были взяты из цитированных источников, но значения были пересчитаны, чтобы учесть более точные значения первичных констант, указанных в таблице.

Ссылки

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-06-13 02:13:45
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте