Табл. 2. — Основные постоянные
Мера (длина) астрономической единицы, м
| A
=149600*106
|
Скорость света, м/сек
| c
=299792.5*103
|
Экваториальный радиус Земли, м
| ae
=6378160 |
Динамический коэффициент формы Земли | J2
=0.0010827 |
Геоцентрическая гравитационная постоянная, м3
×сек-2
| fE
=398603*109
|
Отношение масс Луны и Земли. | m=1/81.30 |
Сидерическое среднее движение Луны, рад/сек
(1900) | =2.661699489*10-6 |
Общая прецессия в долготе за тропическое столетие (1900) | p
=5025''.64 |
Наклон эклиптики (1900) | e=23°27'08''.26 |
Постоянная нутации (1900) | N
=9''.210 |
Для гауссовой гравитационной постоянной в 60—70-х гг. 20 в. можно было бы получить более точное значение, однако в системе астрономических постоянных сохранено значение, утвержденное Международным астрономическим союзом в 1938, поскольку оно лежит в основе большинства используемых таблиц теоретической астрономии.
До введения новой системы постоянных (1964) астрономическая единица определялась по параллаксу Солнца и отождествлялась с большой полуосью орбиты Земли a
, которая в систему постоянных не входит. Теперь это отождествление потеряло свою силу, т.к. большая полуось орбиты Земли а
определяется теоретически через гауссову постоянную, а астрономическая единица в новой системе получена из радиолокационных наблюдений Луны, Меркурия, Венеры и Марса. Вследствие этого между астрономической единицей и большой полуосью орбиты Земли а
возникло некоторое различие, а именно: а
= 1,000 000 23 а. е.
, т. е. большая полуось оказалась на 34,4 км
больше, чем астрономическая единица. В новой системе оставлены без изменения утвержденные еще в 1896 значения трёх основных постоянных, определяющих относительное положения и движения экватора и эклиптики: прецессия в долготе, средний наклон плоскости эклиптики (1900) к экватору и постоянная нутации. Это сделано во избежание переработки всех собственных движений звёзд и звёздных каталогов. В третью группу вошли 11 производных постоянных, часть которых приведена в
табл. 3. Табл. 3. — Производные постоянные
Параллакс Солнца | =8’’.79405 |
Постоянная аберрая | =20''.4958 |
Сжатие Земли | a =0.0033529=1/298.25 |
Гелиоцентрическая гравитационная постоянная, м3
/сек-1
| f/S
=132718*1015
|
Отношение масс Солнца и Земли | S/E
=332958 |
Возмущённое среднее расстояние Луны, м
| =384400*103 |
В четвёртую группу включены массы больших планет (их значения приведены в ст. Планеты
). Лит.:
Куликов К. А., Фундаментальные постоянные астрономии, М., 1956; его же, Новая система астрономических постоянных, М., 1969; Справочное руководство по небесной механике и астродинамике, под ред. Г. Н. Дубошина, 2 изд., М., 1976. К. А. Куликов.
Фундаментальные каталоги
Фундамента'льные катало'ги,
звёздные каталоги
, фиксирующие на небе с максимальной точностью фундаментальную систему небесных экваториальных координат — основу для изучения движений небесных светил и определения астрономических координат, времени и азимута для точек на поверхности Земли. Фундаментальная система координат задаётся совокупностью данных Ф. к., включающей для некоторого числа равномерно распределённых по небесной сфере звёзд средние экваториальные координаты (прямые восхождения и склонения) для выбранной начальной эпохи и изменения этих координат как вследствие прецессии, так и вследствие собственных движений звёзд. Это позволяет воспроизводить фундаментальную систему для любой эпохи, отличной от эпохи каталога. Ф. к. получаются в результате совместной обработки многих звёздных каталогов, результатов наблюдений на разных обсерваториях в разные эпохи. Сравнительный анализ исходных каталогов позволяет ослабить систематические и случайные ошибки данных, приводимых в Ф. к. Нульпункты фундаментальной системы (ориентация плоскости экватора и положения точки весеннего равноденствия) определяются по наблюдениям тел Солнечной системы. Для улучшения системы собственных движений привлекаются наблюдения галактик.