IMG_EMB2.jpg     АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ
Смотрите ниже
Системы астрономических постоянных IERS-2010 и DE431.
Гравитационные параметры планет и Луны согласно IERS-2010 и DE431.
Некоторые орбитальные параметры больших планет.
Некоторые физические параметры больших планет.
Некоторые другие параметры.
 
Замечания об астрономических постоянных
1. Постоянные определяются из астрономических наблюдений. Время от времени системы постоянных обновляются с появлением новых наблюдений. Принимаются новые версии значений постоянных.
2. В каждой версии (системе постоянных) значения разных постоянных согласованы между собой. Всегда следует брать все постоянные из одной и той же версии.
3. Значения некоторых постоянных назначаются (постулируются). Тогда другие постоянные определяются из наблюдений и зависят от назначенных значений первых. Примером может служить коэффициент J2 при второй зональной гармонике разложения силовой функции притяжения тела. Из наблюдений определется комбинация r02 J2, где r0 - средний экваториальный радиус тела. Значение r0 назначается. Тогда полученное из наблюдений значение J2 будет зависеть от принятого значения r0.
4. Для согласования и выпуска новых версий постоянных Международный астрономический союз (МАС) на Генеральных ассамблеях МАС издает Резолюции, объявляющие о принятии новых версий астрономических постоянных. Такие версии привязываются к той или иной резолюции МАС.
5. При разработке новых версий эфемерид планет и спутников могут приниматься специальные версии самосогласованных астрономических постоянных. Версии самосогласованных астрономических постоянных устанавливаются также Международной службой вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service - IERS). Такие версии привязываются к той или иной системе эфемерид.
Смотрите здесь ряд резолюций, выпущенных на XXIX Генеральной ассамблее МАС в 2015 году.
Смотрите здесь различные рекомендации и стандарты МАС (2000-2012 гг).
Смотрите здесь Конвенцию IERS 2010 г. (IERS Technical Note No. 36. Frankfurt am Main. 2010)
Смотрите здесь описание планетных и лунных эфемерид DE430 и DE431 ( Folkner et al., 2014 ).
 
Системы астрономических постоянных IERS-2010 и DE431.
 
Постоянная IERS-2010 DE431 Единица измерения
Скорость света в вакууме с

299792.458

299792.458

км/c

Постоянная гравитации G

6.67428 x 10 -11

6.67259 x10 -11

м 3 с - 2 кг -1

Астрономическая единица (а.е.)

149597870.70

149597870.70

км

Гравитационная постоянная Солнца GMСолнца

132712442099

132712440041.9394

км 32

Радиус Солнца

-

696000.0

км

 J2 Солнца (задана по DE421)

2.0 x 10-7

2.110609 x 10-7 -

-

Гравитационная постоянная Земли GM Земли

398600.4418

398600.448

км 32

Средний экваториальный радиус Земли

6378.1366

6378.1363

км

Коэффициент геопотенциала   J2

0.0010826359

0.00108262545

-

Отношение массы Земли к массе Луны

81.3005677844

81.300587

-

Сжатие Земли

1 / 298.25642

1 / 298.257

-

Угловая скорость вращения Земли (задана)

1.00273781191135448

-

об./сут(UT)

Угол поворота Земли на эпоху J2000 (задана)

0.7790572732640

-

обороты

Наклон экватора к эклиптике на эпоху J2000

84381.406\\00

84381.448

сек. дуги

Средний экваториальный радиус Луны

-

1738.0

км


Гравитационные параметры планет и Луны согласно IERS-2010 и DE431.
    Единицы измерения: км 32
 
Планета IERS-2010 DE431
Меркурий

22032.090000

22031.780000

Венера

324858.592000

324858.592000

Земля

398600.436233

398600.435436

Марс

42828.375214

42828.375214

Юпитер

126712764.800000

126712764.800000

Сатурн

37940585.200000

37940585.200000

Уран

5794548.600000

5794548.600000

Нептун

6836535.000000

6836527.100580

Плутон

977.000000

977.000000

Луна

4902.800076

4902.800066


 
Некоторые орбитальные параметры больших планет.
Наклон здесь относится к эклиптике эпохи J2000.
Важное примечание. Орбитальные параметры изменяются во времени.
Здесь даны средние значения, выведенные на эпоху J2000 (1 января 2000 года).
(См. ниже ссылку на источник).

 
Планета Большая полуось орбиты, а. е. Эксцентриситет орбиты Наклон к эклиптике, градусы Период обращения, лет
Меркурий

0.3870983099

0.205631755

7.004985802

0.24084669716

Венера

0.7233298199

0.006771920

3.394657927

0.61519726223

Барицентр Земля-Луна

1.0000010176

0.016708647

0.000000000

1.00001742090

Марс

1.5236793402

0.093400630

1.84972607

1.88084832678

Юпитер

5.2026032025

0.048497982

1.30328059

11.8619832216

Сатурн

9.5549104300

0.055548261

2.48887405

29.4571606779

Уран

19.2184382726

0.046384032

0.77318296

84.0204024633

Нептун

30.1104158724

0.009454315

1.76994618

164.770405189

Плутон

39.5446171400

0.249050260

17.1420813

247.997694064


Источник: данные, полученные от авторов статьи
Simon J.L., Francou G. Construction des theories planetaires analytiques de l'IMCCE. Notes scientifiques et techniques de l'Institut de mecanique celeste. 2016. S103.
 
Некоторые физические параметры больших планет.
(См. ниже ссылки на библиографию).

 
Планета Гравитационный параметр системы планеты со спутниками, км 32 Радиус планеты, км J2 x 106 J4 x 106 J6 x 106
Юпитер

126712764.1

71492

14695.62

-591.31

20.78

Сатурн

37940585.0

60330

16290.71

-935.83

86.14

Уран

5794556.4

25559

3510.68

-34.17

-

Нептун

6836527.0

25225

3408.43

-33.40

-


Данные взяты из следующих публикаций:
для Юпитера (Jacobson, 2013),
для Сатурна (Jacobson et al., 2006),
для Урана (Jacobson, 2014),
для Нептуна (Jacobson, 2009).
 
Другие постоянные.
 
Направление оси вращения Солнца   (Folkner et al. 2014)
в системе экваториальных координат эпохи J2000:
прямое восхождение 268.13 град.,
склонение 63.87 град.
 
Северный полюс, связанный с неизменной плоскостью Лапласа Солнечной системы
в системе экваториальных координат эпохи J2000  (Archinal et al. 2018)  :
прямое восхождение 132.883 град.,
склонение -6.163 град.
 
Примечание 1. В статье (Folkner et al. 2014) на стр. 53-59 даны
массы (гравитационные параметры) для 343 наиболее массивных астероидов.
 
Примечание 2. В статье (Archinal et al. 2018) даны
параметры вращения всех планет и спутников, а также некоторых астероидов.
 
СПИСОК БИБЛИОГРАФИИ
 
Archinal B. A., Acton C. H., A’hearn M. F., Conrad A., Consolmagno G. J., Duxbury T., Hestroffer D., Hilton J. L., Kirk R. L., Klioner S. A., McCarthy D., Meech K., Oberst J., Ping J., Seidelmann P. K., Tholen D. J., Thomas P. C., Williams I. P. Report of the IAU Working Group on cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2015. Celestial Mechanics and Dynamic Astronomy. 2018. 130:22.
 
Jacobson R. A., Antreasian P. G., Bordi J. J., Criddle K. E., Ionasescu R., Jones J. B., Mackenzie R. A., Pelletier F. J., Owen Jr. W. M., Roth D. C., Stauch, J. R. The gravity field of the Saturnian system from satellite observations and spacecraft tracking data. Astronomical Journal. 2006. V. 132. Issue 6. P. 2520- 2526.
 
Jacobson, R. A. The Orbits of the Neptunian Satellites and the Orientation of the Pole of Neptune. Astronomical Journal. 2009. V. 137. Issue 5. P. 4322-4329.
 
Jacobson R. A. JUP310 orbit solution. Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology. 2013.
 
Jacobson, R. A. The Orbits of the Uranian Satellites and Rings, the Gravity Field of the Uranian System, and the Orientation of the Pole of Uranus. Astronomical Journal. 2014. V. 148. P. 76-88.