Орбитальное время

Орбитальный период или оборот период в астрономии время , в котором небесное тело завершает свою орбиту вокруг опорной точки (прошедшего через свою орбиту один раз), то есть продолжительность оборота.

Основы

Следует отметить, что могут быть разные контрольные точки, по которым измеряется полная цепь на 360 °. Б. период обращения Луны с учетом или без учета одновременного движения Земли вокруг Солнца .

В астрономической системы координат , как правило , не скреплены друг с другом в пространстве. Поэтому период вращения дается относительно системы отсчета, которая является как можно более статичной :

Эталоном также может быть (видимое) положение солнца ( синодический период ), узел отдельных планетных орбит ( драконий период ), центр тяжести всей солнечной системы , ее общий центр масс ( барицентрический период ) или «остальная часть Вселенной » (см. Инерциальную систему ).

Таблица: Время обращения в солнечной системе

В частном случае обращения Земли вокруг Солнца продолжительность периода обращения составляет один год ; это выражение обобщается, например, на «год Марса», «год Венеры» и т. Д.

Орбитальное время соответствует закону тяготения Ньютона :

С участием

Время обращения планет связано друг с другом согласно третьему закону Кеплера :

Квадраты периодов вращения находятся в том же соотношении, что и кубы больших полуосей.

В следующей таблице приведены времена для синодических, сидерических или анома- листических периодов вращения планет в Солнечной системе , тело в поясе астероидов и транс-Neptunes , а также Луны, Земли спутники и ВС (даны в дни и календарных года ):

  • За исключением Луны, разница между аномальным орбитальным периодом и сидерическим орбитальным периодом незначительна в этой точности, потому что перицентры планет и астероидов смещаются лишь минимально по сравнению с периодом орбиты (вращения перицентра ).
  • В отличие от Луны синодические орбитальные времена для Меркурия и Венеры значительно больше , но для Марса и внешних планет (термин «внутри / снаружи» относится к поясу астероидов, а не к Земле), оно становится все короче . Точное объяснение этому смотрите в разделе « Планеты» статьи « Синодический орбитальный период» .
объект Сидерический аномальный период обращения
"по отношению к неподвижным звездам / геометрии орбиты"
Синодальный период
«по отношению к земле и солнцу»
МКС 00001,51 часа I1 0001,53 часа I2
Геосинхронный 00023,93 часа G1 0024.00 часов
Луна M1 000027 322 дня /
000027 554 дня M2
0029,53 дней
Меркурий 000087 969 дней 0115.88 дней
Венера 000224701 день 0583.92 дней
Земля E1 000365,256 дней 000-
Марс 000686 980 дней 0779.94 дней
Церера 000004.605 лет 0466.72 дней
Юпитер 000≈11 862 года 0398.88 дней
Сатурн 000≈29 458 лет 0378.09 дней
Уран 000≈84.014 года 0369.66 дней
Нептун 00≈164.793 года 0367.49 дней
Плутон 00≈247,94 0года НП 0366.73 дней
Оркус 00≈247.97 0лет NP 000-
Варуна 00≈283,56 0лет NP 000-
Хаумеа 00≈284,61 0года NP 000-
Quaoar 00≈285.09 0лет НП 0366,54 дней
Makemake 00≈309,41 0года НП 000-
Эрис 00≈557,4 00года NP 000-
Седна ≈10704 , 000года НП 0365.29 дней
Солнце S 00≈230 миллионов лет 000-
I1 Аномалистическое орбитальное время: 91,4887 минут
I2Это время между двумя восходами для космонавта МКС. МКС работает ProGrade вокруг Земли, так что солнце заходит « в стороне» его. Он занимает 1,61 часа , пока он не придет снова через параллельный
M1Подробнее о периоде обращения Луны см .: Лунная орбита.
M2Draconite Период этого время между двумя проходами через тот же лунный узел. Он играет роль для затмений, для планет и малых планет не имеет особого значения.
E1Подробнее о периоде обращения Земли см .: Земная орбита.
НПОрбитальные периоды объектов за пределами Нептуна настолько велики, что современная астрономия еще не полностью их поняла. Приведенные значения основаны на планетарных теориях (например, VSOP 87 ), которые затем дают полезные результаты в модельных расчетах. Подтверждение путем измерения еще не получено. 11 апреля 2009 года Нептун завершил свой первый полностью наблюдаемый период, и с тех пор он довольно точно определяется.
С.О центре Млечного Пути см . Солнце в системе Млечного Пути.

Преобразование синодическое - сидерическое

Сидерический период (от 1 до 2) и синодический период (от 1 до 3).
= сидерический период обращения Земли

Внешние планеты:

Внутренние планеты:

Таблица: Время обращения Солнца, Луны, Земли и производные величины времени

Таблица средних дат, стандартной эпохи J2000.0 и производных величин календарного расчета .

Следует отметить, что «время обращения солнца» - это видимый путь Солнца, наблюдаемый с Земли . Он создается не орбитой, а вращением Земли .

День месяц год
Сидерический день Сидерический месяц (1) Сидерический год
86164,099с 27.32166 д 365,256366 д
23ч 56м 4.099с 27д 7ч 43м 11.5с 365д 6ч 9м 9с
Сидерический день (2) Тропический месяц Тропический год
86164.091 с 27.32158 д 365,242199 д
23ч 56м 4.091с 27д 7ч 43м 4.7с 365д 5ч 48м 46с
Солнечный день (3) Синодический месяц (5) Солнечный год (3)
86400-е (4) 29,53059 г 365.242199 д (6)
24ч (4) 29д 12ч 44м 2.9с 365д 5ч 48м 46с (6)
Календарный день Календарный месяц Календарный год (8)
1 д = 86400 с (7) 30 д / 31 д 365,2425 д
24ч (7)   365д 5ч 49м 12с
(1) Цикл самого высокого и самого низкого уровней Луны
(2)Термин « тропический день» не используется.
(3)Термины синодический день и синодический год не используются.
(4)средняя продолжительность светового дня, ср. Среднее местное время
(5)Цикл фаз Луны , единственный период, колеблющийся около среднего значения, называется лунным месяцем.
(6) Солнечный год соответствует тропическому году.
(7) Календарный день, как правило, определяется через солнечный день.

Индивидуальные доказательства

  1. Герхард Dangl: ISS - Visibility стол 22 июля 2009 по 25 июля 2009 года Проверено 5 августа 2009 года .