Разделы

Астрономический ежегодник на 2016 год

Предисловие

В «Астрономическом ежегоднике» (далее АЕ) публикуются эфемериды Солнца, Луны, больших планет и звезд, вычисленные с максимальной точностью в соответствии с резолюциями, утвержденными Международным Астрономическим Союзом (IAU), а также приводятся сведения о различных астрономических явлениях – затмениях Луны и Солнца, планетных конфигурациях, восходах и заходах Солнца и Луны и т.д. Объяснение, содержащее примеры, иллюстрирует возможность вычисления различных эфемерид для любого момента времени и места наблюдения.

Начиная с выпуска на 2004г. осуществлялась реформа АЕ, заключающаяся в изменении эфемеридной основы АЕ в соответствии с рекомендациями XXIII-XXVI Генеральных ассамблей (ГА) МАС. В течение нескольких лет поэтапно произведена полная замена теорий движения больших планет и Луны, прецессионно-нутационной модели, звездного каталога, введена система координат, основанная на новой концепции небесного промежуточного начала CIO. Отдельные этапы реформы описаны в предисловиях и объяснениях к АЕ на 2004-2008гг. Последним этапом работы стало изменение эфемеридной основы – замена теории EPM2004 на EPM2011/m, созданную в ИПА РАН.

Подготовка эфемеридных материалов АE-2016 основана на следующих данных:

  • фундаментальные эфемериды Солнца, Луны и больших планет вычислены по теории ЕРМ2011/m, разработанной в ИПА РАН и представляющей движение этих тел с точностью, достаточной для теоретических исследований и практических приложений. Расхождения между теориями ЕРМ2011/m и широко используемой DE405/LE405, созданной в JPL (Лаборатория реактивного движения, Пасадена, США) на порядок меньше, чем точность публикуемых в АЕ данных для этих тел;
  • в соответствии с рекомендацией МАС-2000 значения нутации по долготе и нутации наклона вычислены по теории нутации IAU2000_R06 (сообщение IERS Conventions Center, 16 June 2009); учет прецессии произведен в форме параметризации Лиске со значениями коэффициентов разложения, соответствующих новой прецессионной модели P03 и приведенных в отчете Рабочей группы МАС по прецессии и эклиптике (2006); вычисление звездного времени произведено с использованием «угла вращения Земли» и нового выражения для уравнения равноденствий, принятых в «IERS Conventions (2003)», и прецессии P03; при вычислении элементов матрицы прецессии и нутации учтен сдвиг среднего полюса J2000.0 относительно полюса ICRS;
  • при вычислении эфемерид звезд использован фундаментальный каталог FK6, а для звезд, не вошедших в него, – каталог HIPPARCOS. Оба каталога привязаны к ICRS. Для вычисления поправок за орбитальное движение двойных звезд использован «Четвертый каталог орбит двойных звезд» WH-4;
  • по рекомендации XXIV ГА МАС (резолюция В1.7), наряду с классической концепцией равноденствия, в которой представлены все эфемеридные материалы АЕ, приведены также параметры, связанные с небесной промежуточной системой координат CIRS, и элементы матрицы перехода от ICRS к небесному промежуточному началу CIO и истинному экватору даты.

Все эфемериды вычислены с помощью пакета издательской системы ПС BOOKA, основанного на многоцелевом обновленном программном комплексе ЭРА-8, разработанном в ИПА РАН для решения задач эфемеридной астрономии. Обновленный программный комплекс ЭРА-8 (Павлов Д.А., Скрипниченко В.И. Первые результаты опытной эксплуатации кроссплатформенной версии системы ЭРА // Труды ИПА РАН, СПб.: Наука, 2014. Вып.30. С.32-40) включен в программную систему BOOKA, которая используется для вычисления эфемерид для печатных изданий ИПА РАН.

Вычисление эфемеридных данных для «Астрономического Ежегодника на 2016г.» выполнили следующие сотрудники лаборатории астрономических ежегодников:

  • звездное время – Н.И. Глебова, М.Л. Свешников;
  • эфемериды геоцентрических координат Солнца, геоцентрические и гелиоцентрические координаты больших планет, оскулирующие элементы орбит планет, эфемериды положения и скорости Земли в барицентрической системе координат, элементы матрицы прецессии и нутации, редукционные величины, эфемерида для физических наблюдений Луны, фазы Луны, перигей и апогей – Н.И. Глебова;
  • эфемериды геоцентрических координат Луны и коэффициенты полиномов Чебышева – Н.И. Глебова, Д.А. Павлов;
  • времена года и прецессионные величины, планетные конфигурации – Н.И. Глебова;
  • данные для затмений Солнца и Луны, прохождение Меркурия по диску Солнца – М.В. Лукашова;
  • данные для покрытий планет Луной для России – Г.А. Космодамианский;
  • эфемериды для физических наблюдений Солнца, планет и колец Сатурна – М.Л. Свешников;
  • восходы и заходы Солнца и Луны – М.В. Лукашова;
  • средние места звезд на J2000.0, таблица поправок за орбитальное движение звезд – М.Л. Свешников, Н.И. Глебова;
  • средние места звезд на эпоху года, видимые места десятидневных и близполюсных звезд – Н.И. Глебова;
  • таблицы высот и азимутов Полярной и таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной – М.Л. Свешников;
  • угол вращения Земли, уравнение начал, параметры CIP, элементы матрицы перехода от ICRS к CIO и истинному экватору даты – Н.И. Глебова, М.Л. Свешников.
  • Контроль данных выполнили Н.И. Глебова, Н.К. Омельянчук и И.А. Лебедева.

Объяснение к Ежегоднику переработано Н.И. Глебовой и М.Л. Свешниковым. Дополнительная информация об алгоритмах вычисления эфемерид, публикуемых в АЕ, приведена в «Расширенном объяснении к «Астрономическому ежегоднику» («Труды ИПА РАН», 2004, вып.10). Примеры к объяснению вычислены Н.И. Глебовой, Г.А. Космодамианским, М.В. Лукашовой и М.Л. Свешниковым. Подготовку Объяснения с помощью системы ТЕХ выполнили Н.И. Глебова, М.В. Лукашова и Н.К. Омельянчук.

C 1995 г. издание «Астрономического ежегодника» осуществляется с помощью системы «СВИТА» и системы «Издатель» (Г.А. Нецветаева. Издатель – интегрированная среда поддержки издания астрономических ежегодников // Сообщения ИПА РАН. 2010. № 187).

Оригинал-макет Астрономического ежегодника на 2016 г. подготовила Д. А. Рыжкова.

Содержание

Предисловие 3
Времена года, некоторые постоянные 5
Звездное время 6
Эфемерида Солнца 10
Прямоугольные экваториальные координаты Солнца 26
Аберрация, параллакс, средняя долгота Солнца, наклон эклиптики, нутация наклона 34
Средняя долгота Луны, положение ее средней орбиты и среднего экватора 35
Эфемерида Луны 36
Прямое восхождение, склонение и геоцентрическое расстояние Луны 52
Коэффициенты полиномов Чебышева, Луна 60
Фазы Луны, перигей и апогей 60
Гелиоцентрические координаты планет 61
Оскулирующие элементы внутренних планет 66
Оскулирующие элементы внешних планет 67
Эфемерида Меркурия 68
Эфемерида Венеры 76
Эфемерида Марса 84
Эфемерида Юпитера 92
Эфемерида Сатурна 100
Эфемерида Урана 108
Эфемерида Нептуна 116
Эфемерида Плутона 124
Положение и скорость Земли 126
Прецессия и нутация 127
Редукционные величины на 0h земного времени 142
Затмения 150
Планетные конфигурации 164
Эфемерида для физических наблюдений Солнца 168
Эфемерида для физических наблюдений Луны 172
Эфемерида для физических наблюдений Меркурия 180
Эфемерида для физических наблюдений Венеры 188
Эфемерида для физических наблюдений Марса 192
Эфемерида для физических наблюдений Юпитера 200
Физические характеристики Солнца, Луны и больших планет 207
Элементы вращения планет 207
Эфемерида для физических наблюдений Сатурна 208
Кольца Сатурна 214
Эфемерида для физических наблюдений Урана 216
Эфемерида для физических наблюдений Нептуна 218
Восходы и заходы Солнца для широт от +30° до +70° 220
Восходы и заходы Луны для широт от +30° до +70° 228
Сокращенные обозначения созвездий 260
Сокращенные обозначения каталогов 260
Средние места звезд (J2016.5) 261
Средние места близполюсных звезд (J2016.5) 275
Средние места звезд (ICRS) 276
Средние места близполюсных звезд (ICRS) 290
Редукционные величины на 0h звездного динамического времени 291
Второй порядок редукционных величин 299
Видимые места звезд 303
Видимые места близполюсных звезд 486
Таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной 580
Таблица высот и азимутов Полярной 585
Угол вращения Земли и уравнение начал 588
Небесная промежуточная система CIRS 592
Матрица перевода в систему CIO 596
Вспомогательные таблицы
I. Юлианский период 605
IIa. Перевод среднего времени в звездное (с точностью до 0.01s) 610
IIb. Перевод звездного времени в среднее (с точностью до 0.01s) 611
IIIa. Перевод среднего времени в звездное (с точностью до 0.001s и 0.0001s) 612
IIIb. Перевод звездного времени в среднее (с точностью до 0.001s и 0.0001s) 613
IVa. Обращение минут и секунд в доли градуса и обратно 614
IVb. Обращение десятичных долей градуса в минуты и секунды 615
V. Выражение дуги во времени 616
VI. Обращение минут и секунд в доли часа 616
VII. Обращение часов, минут и секунд в доли суток 617
VIIIa. Элементы земного сфероида ПЗ-90. Вычисление геоцентрических координат точек земной поверхности 618
VIIIb. Элементы земного сфероида МГГС. Вычисление геоцентрических координат точек земной поверхности 619
IX. Коэффициенты интерполяционной формулы Бесселя 620
X. Рефракция (точность 1" ) 621
XI. Рефракция (точность 0.1") 622
Объяснение к Астрономическому ежегоднику на 2016 год
1. Общие замечания 623
2. Интерполирование 632
3. Звездное время 635
4. Переход от одной системы счета времени к другой 636
5. Фундаментальные эфемериды Солнца, Луны и больших планет 640
6. Эфемерида Солнца: экваториальные и эклиптические координаты 642
7. Прямоугольные экваториальные координаты Солнца 646
8. Средние элементы орбиты Солнца. Средние элементы лунной орбиты и экватора 647
9. Эфемерида Луны. Коэффициенты полиномов Чебышева. Фазы Луны, перигей, апогей 647
10. Гелиоцентрические координаты планет. Оскулирующие элементы 649
11. Эфемериды больших планет 650
12. Положение и скорость Земли. Прецессия и нутация 652
13. Редукционные величины 654
14. Затмения 655
15. Планетные конфигурации и другие астрономические явления 659
16. Эфемерида для физических наблюдений Солнца 659
17. Эфемерида для физических наблюдений Луны 660
18. Планетоцентрические и планетографические координаты Земли и Солнца 661
19. Эфемериды для физических наблюдений планет 663
20. Кольца Сатурна 664
21. Восходы и заходы Солнца и Луны 665
22. Средние места звезд 666
23. Видимые места звезд 668
24. Видимые места близполюсных звезд 676
25. Таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной 679
26. Угол вращения Земли и уравнение начал 680
27. Параметры небесной промежуточной системы 681
28. Матрица преобразования от ICRS к CIRS 681
Предметный указатель 683

Затмения

8-9 марта Полное солнечное затмение Описание Карта (для просмотра) Карта (для печати)
23 марта Полутеневое лунное затмение Описание Видимый путь (для просмотра) Видимый путь (CDR)
9 мая Прохождение Меркурия по диску Солнца Описание Видимый путь, карта (для просмотра) Карта (для печати)
18 августа Полутеневое лунное затмение Описание Видимый путь (для просмотра) Видимый путь (CDR)
1 сентября Кольцеобразное солнечное затмение Описание Карта (для просмотра) Карта (для печати)
16 сентября Полутеневое лунное затмение Описание Видимый путь (для просмотра) Видимый путь (CDR)

Покрытия звезд Луной, видимые в городах России

Покрытия звезд каталога АЕ Луной, видимые в городах России в 2016 г.

В таблице приведены: момент геоцентрического соединения Луны и звезды по всемирному времени, номер звезды по каталогу AE, номер звезды по каталогу HIPPARCOS, название звезды, названия пунктов наблюдения. Все вычисления выполнены в рамках программного комплекса ЭРА на основе теории движения больших планет и Луны DE405/LE405.

d h AE HIP Назв.
Янв. 02 19 320 64238 θ Vir Владивосток
Янв. 19 19 111 20205 γ Tau Пулково Москва Екатеринбург Казань Томск
Янв. 19 23 117 20894 θ2 T Москва Казань Пулково
Янв. 22 23 204 35350 λ Gem Томск
Янв. 30 03 320 64238 θ Vir Зеленчукская
Февр. 16 05 117 20894 θ2 T Владивосток
Февр. 16 08 119 21421 α Tau Владивосток
Февр. 27 20 342 69427 κ Vir Казань Томск Екатеринбург Владивосток
Март 14 07 111 20205 γ Tau Екатеринбург Томск Владивосток Казань
Март 14 11 117 20894 θ2 T Зеленчукская Москва Екатеринбург Томск Казань Пулково Владивосток
Март 14 14 119 21421 α Tau Зеленчукская
Март 17 11 204 35350 λ Gem Москва Казань Екатеринбург Пулково
Март 24 18 320 64238 θ Vir Владивосток Томск Москва Екатеринбург Зеленчукская Казань
Март 26 03 342 69427 κ Vir Пулково Москва
Апр. 10 16 111 20205 γ Tau Москва Зеленчукская Томск Екатеринбург Казань Пулково
Апр. 10 19 117 20894 θ2 T Пулково
Апр. 13 17 204 35350 λ Gem Екатеринбург Томск
Апр. 21 00 320 64238 θ Vir Казань Зеленчукская Москва
Май 08 02 111 20205 γ Tau Екатеринбург Владивосток Томск
Май 08 05 117 20894 θ2 T Зеленчукская Москва Пулково Казань Екатеринбург Томск
Май 08 08 119 21421 α Tau Зеленчукская Екатеринбург Томск Казань Москва Владивосток
Май 19 15 342 69427 κ Vir Зеленчукская Казань Томск Екатеринбург Владивосток
Май 29 18 562 112961 λ Aqr Владивосток
Июнь 04 12 111 20205 γ Tau Пулково Екатеринбург Москва Казань
Июнь 04 16 117 20894 θ2 T Пулково
Июнь 14 13 320 64238 θ Vir Владивосток Томск
Июнь 15 22 342 69427 κ Vir Пулково
Июнь 25 23 562 112961 λ Aqr Владивосток Пулково Зеленчукская Казань Москва Екатеринбург Томск
Июль 01 21 111 20205 γ Tau Томск Владивосток
Июль 02 01 117 20894 θ2 T Зеленчукская Казань Пулково Томск Екатеринбург Москва
Июль 02 04 119 21421 α Tau Зеленчукская Екатеринбург Владивосток Томск
Июль 29 04 111 20205 γ Tau Зеленчукская Москва Казань Пулково Екатеринбург Владивосток Томск
Июль 29 08 117 20894 θ2 T Пулково Москва Зеленчукская Томск Екатеринбург Казань
Авг. 06 11 294 57757 β Vir Казань Томск Зеленчукская Екатеринбург Пулково Москва
Авг. 07 02 304 60129 η Vir Владивосток
Авг. 22 14 39 7884 ν Psc Владивосток
Авг. 23 18 66 12828 μ Cet Томск
Авг. 25 10 111 20205 γ Tau Москва
Сент. 03 10 304 60129 η Vir Томск Екатеринбург Пулково Зеленчукская Москва Казань
Сент. 15 22 562 112961 λ Aqr Казань Зеленчукская Москва Екатеринбург
Сент. 18 22 39 7884 ν Psc Пулково
Сент. 20 20 88 16369 5 Tau Пулково Екатеринбург Москва Томск Казань Зеленчукская
Сент. 21 16 111 20205 γ Tau Владивосток
Сент. 21 19 117 20894 θ2 T Томск Владивосток Екатеринбург
Сент. 21 22 119 21421 α Tau Владивосток
Сент. 30 02 294 57757 β Vir Владивосток Екатеринбург Томск
Окт. 19 00 111 20205 γ Tau Томск Пулково Казань Москва Екатеринбург Зеленчукская
Окт. 19 03 117 20894 θ2 T Зеленчукская Москва Пулково Казань Екатеринбург
Окт. 27 08 294 57757 β Vir Екатеринбург Казань Пулково Москва Зеленчукская Томск
Окт. 27 23 304 60129 η Vir Томск Владивосток
Нояб. 14 16 88 16369 5 Tau Казань Пулково Екатеринбург Москва Зеленчукская
Нояб. 15 11 111 20205 γ Tau Владивосток
Нояб. 15 14 117 20894 θ2 T Владивосток Екатеринбург Томск
Нояб. 15 17 119 21421 α Tau Владивосток
Нояб. 24 05 304 60129 η Vir Москва Пулково Томск Казань Екатеринбург
Дек. 11 08 66 12828 μ Cet Владивосток
Дек. 12 22 111 20205 γ Tau Казань Екатеринбург Пулково Москва Томск Зеленчукская
Дек. 13 01 117 20894 θ2 T Екатеринбург Зеленчукская Пулково Москва Казань

Приложения