Апсида (от др.-греч. ἁψίς ( hapsís ) 'арка, свод'; мн . ч. apsides / ˈ æ p s ɪ ˌ d iː z / AP -sih-deez ) [1] [2] — самая дальняя или ближайшая точка орбиты планетарного тела вокруг его основного тела . Линия апсид (также называемая линией апсид, или большой осью орбиты) — это линия, соединяющая два крайних значения .
Апсиды, относящиеся к орбитам вокруг Солнца, имеют различные названия, чтобы отличать их от других апсид; эти названия — афелий для самой дальней и перигелий для самой ближайшей точки солнечной орбиты. [3] Две апсиды Луны — это самая дальняя точка, апогей , и ближайшая точка, перигей , ее орбиты вокруг хозяина Земли . Две апсиды Земли — это самая дальняя точка, афелий , и ближайшая точка, перигелий , ее орбиты вокруг хозяина Солнца. Термины афелий и перигелий применяются таким же образом к орбитам Юпитера и других планет , комет и астероидов Солнечной системы .
Часть серии статей о |
Астродинамика |
---|
На любой эллиптической орбите есть две апсид . Название каждой апсиды образовано из префиксов ap- , apo- (от ἀπ(ό) , (ap(o)-) 'вдали от') для самой дальней или peri- (от περί (peri-) 'близко') для самой близкой точки к основному телу , с суффиксом, описывающим основное тело. Суффикс для Земли -gee , поэтому названия апсид - apogee и perigee . Для Солнца суффикс -helion , поэтому названия - aphelion и perihelion .
Согласно законам движения Ньютона , все периодические орбиты являются эллипсами. Центр масс двух тел может находиться внутри большего тела — например, центр масс Земли и Луны составляет около 75% пути от центра Земли до ее поверхности. [4] Если по сравнению с большей массой меньшая масса пренебрежимо мала (например, для спутников), то параметры орбиты не зависят от меньшей массы.
При использовании в качестве суффикса — то есть -apsis — этот термин может относиться к двум расстояниям от основного тела до вращающегося вокруг него тела, когда последнее расположено: 1) в точке перицентра или 2) в точке апоцентра (сравните оба графика, второй рисунок). Линия апсид обозначает расстояние линии, соединяющей ближайшую и самую дальнюю точки по всей орбите; она также относится просто к крайнему диапазону объекта, вращающегося вокруг тела-хозяина (см. верхний рисунок; см. третий рисунок).
В орбитальной механике апсидами технически называют расстояние, измеренное между барицентром системы из двух тел и центром масс орбитального тела. Однако в случае космического корабля эти термины обычно используются для обозначения орбитальной высоты космического корабля над поверхностью центрального тела (предполагая постоянный стандартный радиус отсчета).
Часто встречаются слова «перицентр» и «апоцентр», хотя в техническом употреблении предпочтительнее термины «перицентр»/«апоцентр».
Слова перигелий и афелий были придуманы Иоганном Кеплером [8] для описания орбитальных движений планет вокруг Солнца. Слова образованы от префиксов пери- (греч. περί , около) и апо- (греч. ἀπό , вдали от), присоединенных к греческому слову, обозначающему Солнце, ( ἥλιος или hēlíos ). [5]
Различные связанные термины используются для других небесных объектов . Суффиксы -gee , -helion , -astron и -galacticon часто используются в астрономической литературе при упоминании Земли, Солнца, звезд и Галактического центра соответственно. Суффикс -jove иногда используется для Юпитера, но -saturnium очень редко использовался в последние 50 лет для Сатурна. Форма -gee также используется как общий термин для обозначения наибольшего приближения к «любой планете» — вместо того, чтобы применять его только к Земле.
Во время программы «Аполлон» термины «перицинтион» и «апокинтион» использовались применительно к орбите Луны ; они отсылают к Синтии, альтернативному имени греческой богини Луны Артемиды . [9] Совсем недавно, во время программы «Артемида» , использовались термины «перилуния» и «аполуния» . [10]
Что касается черных дыр, термин «периботрон» был впервые использован в статье 1976 года Дж. Фрэнка и М. Дж. Риза [11] , которые приписывают У. Р. Стоегеру предложение создать термин с использованием греческого слова, означающего «яма»: «ботрон».
Термины перимелазма и апомелазма (от греческого корня) были использованы физиком и автором научной фантастики Джеффри А. Лэндисом в рассказе, опубликованном в 1998 году [12] , таким образом, они появились раньше терминов perinigricon и aponigricon (от латинского) в научной литературе в 2002 году [13].
Суффиксы, показанные ниже, могут быть добавлены к префиксам peri- или apo- для формирования уникальных названий апсид для орбитальных тел указанной хост-/ (первичной) системы. Однако, только для систем Земля, Луна и Солнце обычно используются уникальные суффиксы. Исследования экзопланет обычно используют -astron , но, как правило, для других хост-систем вместо этого используется общий суффикс -apsis . [14] [ не удалось проверить ]
Астрономический объект-хозяин | Суффикс | Происхождение названия |
---|---|---|
Солнце | -гелион | Гелиос |
Меркурий | -гермион | Гермес |
Венера | -цита | Киферийский |
Земля | -ги | Гайя |
Луна | -луна [7] -синтион -селен [7] | Луна Синтия Селена |
Марс | -ареон | Арес |
Церера | -деметра [15] | Деметра |
Юпитер | -юпитер | Зевс Юпитер |
Сатурн | -хрон [7] -кронос -сатурниум -крона [16] | Кронос Сатурн |
Уран | -уранион | Уран |
Нептун | -посейдеум [17] -посейдион | Посейдон |
Астрономический объект-хозяин | Суффикс | Происхождение названия |
---|---|---|
Звезда | -астрон | Лат.: астра ; звезды |
Галактика | -галактикон | Gr: galaxias; галактика |
Барицентр | -центр -фокус -апсид | |
Черная дыра | -мелазма -ботрон -нигрикон | Gr: melos; черный Gr: Bothros ; отверстие Lat: niger ; черный |
Перигелий (q) и афелий (Q) — это соответственно ближайшая и самая дальняя точки прямой орбиты тела вокруг Солнца .
Сравнение оскулирующих элементов в определенную эпоху с эффективными элементами в другую эпоху приведет к различиям. Время прохождения перигелия как один из шести оскулирующих элементов не является точным предсказанием (за исключением общей модели двух тел ) фактического минимального расстояния до Солнца с использованием полной динамической модели . Точные предсказания прохождения перигелия требуют численного интегрирования .
На двух изображениях ниже показаны орбиты, орбитальные узлы и положения перигелия (q) и афелия (Q) для планет Солнечной системы [18], как видно сверху северного полюса плоскости эклиптики Земли , которая копланарна с плоскостью орбиты Земли . Планеты движутся против часовой стрелки вокруг Солнца, и для каждой планеты синяя часть их орбиты проходит к северу от плоскости эклиптики, розовая часть — к югу, а точки обозначают перигелий (зеленый) и афелий (оранжевый).
На первом изображении (внизу слева) показаны внутренние планеты, расположенные снаружи от Солнца, такие как Меркурий, Венера, Земля и Марс. Справочная земная орбита окрашена в желтый цвет и представляет собой орбитальную плоскость отсчета . Во время весеннего равноденствия Земля находится в нижней части рисунка. На втором изображении (внизу справа) показаны внешние планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Орбитальные узлы — это две конечные точки «линии узлов» , где наклонная орбита планеты пересекает плоскость отсчета; [19] здесь их можно «увидеть» как точки, где синяя часть орбиты встречается с розовой.
На диаграмме показан экстремальный диапазон — от самого близкого сближения (перигелия) до самой дальней точки (афелий) — нескольких вращающихся небесных тел Солнечной системы : планет, известных карликовых планет, включая Цереру , и кометы Галлея . Длина горизонтальных полос соответствует экстремальному диапазону орбиты указанного тела вокруг Солнца. Эти экстремальные расстояния (между перигелием и афелием) являются линиями апсид орбит различных объектов вокруг тела-хозяина.
В настоящее время Земля достигает перигелия в начале января, примерно через 14 дней после декабрьского солнцестояния . В перигелии центр Земли находится примерно0,983 29 астрономических единиц (AU) или 147 098 070 км (91 402 500 миль) от центра Солнца. Напротив, Земля достигает афелия в настоящее время в начале июля, примерно через 14 дней после июньского солнцестояния . Расстояние афелия между центрами Земли и Солнца в настоящее время составляет около1,016 71 а.е. или 152 097 700 км (94 509 100 миль).
Даты перигелия и афелия со временем меняются из-за прецессии и других орбитальных факторов, которые следуют циклическим закономерностям, известным как циклы Миланковича . В краткосрочной перспективе такие даты могут меняться на 2 дня из года в год. [20] Это значительное изменение обусловлено присутствием Луны: в то время как барицентр Земли и Луны движется по стабильной орбите вокруг Солнца, положение центра Земли, которое в среднем находится примерно в 4700 километрах (2900 миль) от барицентра, может быть смещено в любом направлении от него — и это влияет на время фактического максимального сближения между центрами Солнца и Земли (что, в свою очередь, определяет время перигелия в данном году). [21]
Из-за увеличенного расстояния в афелии только 93,55% излучения Солнца падает на данную область поверхности Земли, как и в перигелии, но это не учитывает времена года , которые возникают из-за наклона оси Земли на 23,4° от перпендикуляра к плоскости земной орбиты. [22] Действительно, и в перигелии, и в афелии в одном полушарии лето , а в другом — зима . Зима приходится на полушарие, куда солнечный свет падает меньше всего, а лето — на то полушарие, куда солнечный свет падает больше всего, независимо от расстояния Земли от Солнца.
В северном полушарии лето происходит в то же время, что и афелий, когда солнечная радиация самая низкая. Несмотря на это, лето в северном полушарии в среднем на 2,3 °C (4 °F) теплее, чем в южном полушарии, поскольку северное полушарие содержит более крупные массивы суши, которые легче нагревать, чем моря. [23]
Однако перигелий и афелий оказывают косвенное влияние на времена года: поскольку орбитальная скорость Земли минимальна в афелии и максимальна в перигелии, планете требуется больше времени для обращения по орбите от июньского солнцестояния до сентябрьского равноденствия, чем от декабрьского солнцестояния до мартовского равноденствия. Поэтому лето в северном полушарии длится немного дольше (93 дня), чем лето в южном полушарии (89 дней). [24]
Астрономы обычно выражают время перигелия относительно первой точки Овна не в днях и часах, а скорее как угол орбитального смещения, так называемую долготу периапсиса (также называемую долготой перицентра). Для орбиты Земли это называется долготой перигелия , и в 2000 году она составляла около 282,895°; к 2010 году она продвинулась на небольшую долю градуса до примерно 283,067°, [25] т. е. в среднем на 62" в год.
Для орбиты Земли вокруг Солнца время апсиды часто выражается через время относительно сезонов, поскольку это определяет вклад эллиптической орбиты в сезонные вариации. Изменчивость сезонов в первую очередь контролируется годовым циклом угла возвышения Солнца, который является результатом наклона оси Земли, измеренного от плоскости эклиптики . Эксцентриситет Земли и другие элементы орбиты не являются постоянными, а медленно изменяются из-за возмущающих эффектов планет и других объектов в солнечной системе (циклы Миланковича).
В очень длительной временной шкале даты перигелия и афелия прогрессируют по сезонам, и они делают один полный цикл за 22 000–26 000 лет. Существует соответствующее движение положения звезд, как видно с Земли, называемое прецессией апсид . (Это тесно связано с прецессией осей .) Даты и время перигелиев и афелиев для нескольких прошлых и будущих лет перечислены в следующей таблице: [26]
Год | Перигелий | Афелий | ||
---|---|---|---|---|
Дата | Время ( всемирное время ) | Дата | Время ( всемирное время ) | |
2010 | 3 января | 00:09 | 6 июля | 11:30 |
2011 | 3 января | 18:32 | 4 июля | 14:54 |
2012 | 5 января | 00:32 | 5 июля | 03:32 |
2013 | 2 января | 04:38 | 5 июля | 14:44 |
2014 | 4 января | 11:59 | 4 июля | 00:13 |
2015 | 4 января | 06:36 | 6 июля | 19:40 |
2016 | 2 января | 22:49 | 4 июля | 16:24 |
2017 | 4 января | 14:18 | 3 июля | 20:11 |
2018 | 3 января | 05:35 | 6 июля | 16:47 |
2019 | 3 января | 05:20 | 4 июля | 22:11 |
2020 | 5 января | 07:48 | 4 июля | 11:35 |
2021 | 2 января | 13:51 | 5 июля | 22:27 |
2022 | 4 января | 06:55 | 4 июля | 07:11 |
2023 | 4 января | 16:17 | 6 июля | 20:07 |
2024 | 3 января | 00:39 | 5 июля | 05:06 |
2025 | 4 января | 13:28 | 3 июля | 19:55 |
2026 | 3 января | 17:16 | 6 июля | 17:31 |
2027 | 3 января | 02:33 | 5 июля | 05:06 |
2028 | 5 января | 12:28 | 3 июля | 22:18 |
2029 | 2 января | 18:13 | 6 июля | 05:12 |
В следующей таблице показаны расстояния планет и карликовых планет от Солнца в их перигелии и афелии. [27]
Тип кузова | Тело | Расстояние от Солнца в перигелии | Расстояние от Солнца в афелии | разница (%) | разница инсоляции (%) |
---|---|---|---|---|---|
Планета | Меркурий | 46 001 009 км (28 583 702 миль) | 69 817 445 км (43 382 549 миль) | 34% | 57% |
Венера | 107 476 170 км (66 782 600 миль) | 108 942 780 км (67 693 910 миль) | 1,3% | 2.8% | |
Земля | 147 098 291 км (91 402 640 миль) | 152 098 233 км (94 509 460 миль) | 3,3% | 6,5% | |
Марс | 206 655 215 км (128 409 597 миль) | 249 232 432 км (154 865 853 миль) | 17% | 31% | |
Юпитер | 740 679 835 км (460 237 112 миль) | 816 001 807 км (507 040 016 миль) | 9.2% | 18% | |
Сатурн | 1349823615 км (838741509 миль) | 1503509229 км (934237322 миль) | 10% | 19% | |
Уран | 2734998229 км (1,699449110 × 109 миль) | 3 006 318 143 км (1,868039489 × 10 9 миль) | 9.0% | 17% | |
Нептун | 4 459 753 056 км (2,771162073 × 10 9 миль) | 4 537 039 826 км (2,819185846 × 10 9 миль) | 1,7% | 3,4% | |
Карликовая планета | Церера | 380 951 528 км (236 712 305 миль) | 446 428 973 км (277 398 103 миль) | 15% | 27% |
Плутон | 4 436 756 954 км (2,756872958 × 10 9 миль) | 7 376 124 302 км (4,583311152 × 10 9 миль) | 40% | 64% | |
Хаумеа | 5 157 623 774 км (3,204798834 × 10 9 миль) | 7 706 399 149 км (4,788534427 × 10 9 миль) | 33% | 55% | |
Makemake | 5 671 928 586 км (3,524373028 × 10 9 миль) | 7 894 762 625 км (4,905578065 × 10 9 миль) | 28% | 48% | |
Эрис | 5 765 732 799 км (3,582660263 × 10 9 миль) | 14 594 512 904 км (9,068609883 × 10 9 миль) | 60% | 84% |
Эти формулы характеризуют перицентр и апоцентр орбиты:
В то время как в соответствии с законами Кеплера о движении планет (основанными на сохранении момента импульса ) и сохранении энергии эти две величины постоянны для данной орбиты:
где:
Обратите внимание, что для преобразования высот над поверхностью в расстояния между орбитой и ее основным телом необходимо добавить радиус центрального тела, и наоборот.
Среднее арифметическое двух предельных расстояний есть длина большой полуоси a . Среднее геометрическое двух расстояний есть длина малой полуоси b .
Среднее геометрическое двух предельных скоростей равно
что является скоростью тела на круговой орбите, радиус которой равен .
Орбитальные элементы, такие как время прохождения перигелия , определяются в выбранную эпоху с использованием невозмущенного решения для двух тел , которое не учитывает проблему n тел . Чтобы получить точное время прохождения перигелия, вам нужно использовать эпоху, близкую к прохождению перигелия. Например, при использовании эпохи 1996 года комета Хейла-Боппа покажет перигелий 1 апреля 1997 года. [28] Использование эпохи 2008 года показывает менее точную дату перигелия 30 марта 1997 года. [29] Короткопериодические кометы могут быть еще более чувствительны к выбранной эпохе. Использование эпохи 2005 года показывает, что 101P/Черных придет в перигелий 25 декабря 2005 года, [30] но использование эпохи 2012 года дает менее точную невозмущенную дату перигелия 20 января 2006 года. [31]
Эпоха | Дата перигелия (tp) |
---|---|
2010 | 2024-Апр-19.892 |
n-тело [32] | 2024-Апр-21.139 |
2018 | 2024-Апр-23.069 |
Численное интегрирование показывает, что карликовая планета Эрида достигнет перигелия около декабря 2257 года. [33] Использование эпохи 2021 года, что на 236 лет раньше, менее точно показывает, что Эрида достигнет перигелия в 2260 году. [34]
4 Веста достигла перигелия 26 декабря 2021 года [35] , но использование решения двух тел в эпоху июля 2021 года менее точно показывает, что Веста достигла перигелия 25 декабря 2021 года. [36]
Транснептуновые объекты, обнаруженные на расстоянии 80+ а.е. от Солнца, нуждаются в десятках наблюдений в течение нескольких лет, чтобы хорошо ограничить их орбиты, поскольку они движутся очень медленно на фоне звезд. Из-за статистики малых чисел, транснептуновые объекты, такие как 2015 TH 367, когда у него было всего 8 наблюдений в течение дуги наблюдения в 1 год, которые не достигли или не достигнут перигелия примерно за 100 лет, могут иметь неопределенность в 1 сигму в 77,3 года (28 220 дней) в дате перигелия. [37]
{{cite web}}
: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)