Склонение (астрономия)
Склонение в астрономии (обозначается или dec — от англ. declination) — координата объекта на небесной сфере, которая не меняется при суточном вращении Земли. Склонение равно угловому расстоянию на небесной сфере от плоскости небесного экватора до светила, оно положительно для объектов в северном полушарии и отрицательно — в южном.
Описание
правитьВ экваториальной системе небесных координат одной из двух координат является склонение. Склонение светила — дуга круга склонений между ним и плоскостью экватора[1][2], или, проще говоря, угловое расстояние между светилом и небесным экватором. Склонение считается положительным, если светило находится в северном полушарии небесной сферы, и отрицательным — если в южном. Таким образом, склонение может находиться в диапазоне от −90° до +90°[3][4], причём эти значения достигаются, соответственно, на южном и на северном полюсах мира, а на небесном экваторе склонение равно нулю[5].
Склонение принято обозначать или dec (от англ. declination)[3][6]. В редких случаях его могут заменять полярным расстоянием , которое равно угловому расстоянию между светилом и северным полюсом мира, таким образом, и эта величина меняется от 0 до 180°[1].
В первой экваториальной системе координат дополнительно к склонению используется часовой угол светила , а во второй экваториальной — прямое восхождение . Склонение, как и прямое восхождение не меняются из-за суточного вращения Земли, поэтому вторая экваториальная система используется наиболее широко[7].
Суточное движение светил
правитьСклонение светила связано с высотами его верхней и нижней кульминации и посредством географической широты места наблюдения , причём широты в южном полушарии считаются отрицательными. Формулы для примут разный вид в зависимости от соотношения между и [8][9]:
- если , то и верхняя кульминация происходит к югу от зенита;
- если , то и верхняя кульминация происходит к северу от зенита;
- если , то верхняя кульминация происходит точно в зените, на высоте .
Высота нижней кульминации определяется формулой [10].
Если , то светило никогда не заходит под горизонт и называется незаходящим; если , то светило никогда не восходит из-за горизонта и называется невосходящим. Таким образом, если , то в ходе суточного движения светило восходит и заходит. Для северного полушария, если , то светило является незаходящим, если — невосходящим[11][12].
Положения восхода и захода светил, если они возможны, также зависят от склонения. Светила с нулевым склонением восходят на востоке и заходят на западе, тогда как при восход и заход происходят на северо-востоке и северо-западе соответственно, а при — на юго-востоке и на юго-западе[11].
Со склонением светила и широтой места наблюдения можно также связать часовой угол и азимут точки , где происходит его восход и заход[13]:
Если данное уравнение не имеет решений, то светило является незаходящим или невосходящим; если решение только одно, то светило касается горизонта в верхней либо в нижней кульминации, что возможно при или . В остальных случаях уравнение имеет два решения, и , причём и соответствует восходу, а и соответствует заходу. Азимут точек восхода и захода определяется из системы уравнений[13]:
Склонение Солнца
правитьСклонение и прямое восхождение Солнца меняются в течение года из-за вращения Земли вокруг Солнца. В момент весеннего равноденствия Солнце находится в точке весеннего равноденствия, и его склонение и прямое восхождение равны нулю. После этого склонение Солнца начинает увеличиваться и доходит до максимального значения — 23°26' — в момент летнего солнцестояния, и в этот момент его прямое восхождение равняется 6h. После этого оно начинает уменьшаться: в момент осеннего равноденствия склонение снова равняется нулю, а прямое восхождение — 12h. В момент зимнего солнцестояния склонение достигает своего минимума — −23°26′ (прямое восхождение равно 18h), после чего снова начинает расти и доходит до нуля в момент весеннего равноденствия. Таким образом, в разные сезоны световой день длится по-разному, а в приполярных областях бывают полярные дни и полярные ночи[14].
Влияние прецессии
правитьИз-за прецессии оси Земли меняется положение полюсов мира и небесного экватора с периодом в 26000 лет, следовательно, даже у неподвижных объектов меняется склонение и прямое восхождение. Для точной записи координат необходимо учитывать момент времени, в который они были измерены, называемый эпохой. Координаты также можно пересчитать для другой эпохи, и в данный момент в основном используется эпоха J2000.0, которой соответствует момент полудня 1 января 2000 года[15].
Примечания
править- ↑ 1 2 Жаров, 2006, с. 75—76.
- ↑ Склонение . Большая российская энциклопедия. Дата обращения: 25 января 2023. Архивировано 25 января 2023 года.
- ↑ 1 2 Karttunen et al., 2016, p. 17.
- ↑ Кононович, Мороз, 2004, с. 20—21.
- ↑ Declination (англ.). Encyclopedia Britannica. Дата обращения: 27 января 2023. Архивировано 27 января 2023 года.
- ↑ Celestial Coordinates . spiff.rit.edu. Дата обращения: 25 января 2023. Архивировано 25 января 2023 года.
- ↑ Кононович, Мороз, 2004, с. 21—22.
- ↑ Кононович, Мороз, 2004, с. 17, 25.
- ↑ Жаров, 2006, с. 94—95.
- ↑ Кононович, Мороз, 2004, с. 25.
- ↑ 1 2 Кононович, Мороз, 2004, с. 23.
- ↑ Karttunen et al., 2016, pp. 19—20.
- ↑ 1 2 Жаров, 2006, с. 96—97.
- ↑ Кононович, Мороз, 2004, с. 27—28.
- ↑ Karttunen et al., 2016, pp. 22—23.
Литература
править- Кононович Э. В., Мороз В. И. Общий курс астрономии. — 2-е, исправленное. — М.: УРСС, 2004. — 544 с. — ISBN 5-354-00866-2.
- Жаров В. Е. Сферическая астрономия. — Фрязино: Век 2, 2006. — 480 с. — (Монографии и учебники). — 500 экз. — ISBN 5-85099-168-9.
- Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K. J. Fundamental Astronomy. — 6th Edition. — Berlin; Heidelberg; N. Y.: Springer, 2016. — 550 p. — ISBN 978-3-662-53045-0.
Эта статья входит в число добротных статей русскоязычного раздела Википедии. |