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力学时

力學時(dynamical time,簡稱DT)是在時間標準的天體力學方程式的自變數。它與像平太陽時這類基於地球自轉的時間尺度形成對比。由於地球自轉並非恆定,因此用基於它的時間尺度計算天體位置會產生誤差。力學時可以透過天體的運動理論,從觀測到的位置推斷出來。力學時概念的首次應用是定義了曆書時(ET)的尺度。 力学时是从历书时(ET)過渡到地球时(TT)的时间尺度。分为地球力学时(Temps Dynamique Terrestrique,…

DUT1

和UTC隨時間變化的秒數差異的圖。垂直躍遷表示使用閏秒。圖中的紅色部分表示預測值。]] DUT1是一種時間校正,是由地球自轉定義的世界時(UT1)和由精度為+/-0.1s的原子鐘網絡定義的協調世界時(UTC)之間的差。 :DUT1 = UT1 − UTC(精度為 +/-0.1秒) UTC通過閏秒保持,因此DUT1保持在-0.9 s

地球時

。]] 地球時(,缩写:TT)是由國際天文學聯合會制定,為現代天文學的一種時間標準,主要用於在地球表面進行天文觀測時的時間測量。 例如,《天文年鑑》使用地球時來記錄從地球上看到的太陽、月球和行星位置表(星曆表)。在此角色中,TT延續地球力學時(,缩写:TDT或TD,其或称地球动力学时、地球动力学时间),接替了曆書時 (ET)。TT與ET的原始設計目的相同,即避免地球自轉中的不規則性(ΔT)。 TT的單位是SI秒,其定義目前基於銫原子鐘,…

均時差

」。]] 均時差()描述了兩種太陽時間之間的差異。英文的「equation」(方程式)一詞用於中世紀時的意義為「差異調和」。這兩種不同的時間是視太陽時和平太陽時,前者直接跟踪太陽的周日運動,後者跟踪沿天球赤道以均勻速運動的理論平太陽。視太陽時可以通過量測太陽的當前位置(時角)來獲得,如日晷所示(精度有限)。「平」太陽時,對於同一地點,將是由一個穩定的時鐘指示的時間,這樣在一年中,它與視太陽時的差異將平均為零。 均時差是日行跡的東分量或西…

世界时改正数

世界时改正数,常被记为*ΔT*(Delta T 或 DT*),指的是在分析的时间段内,根据地球自转定义的世界时与均恒时间的累计偏差,这里的均恒时间当代一般使用原子时。形式上,ΔT 是均匀的地球动力学时间(TT)与世界时(UT)之间的差。因为地球自转的周期并不是恒定的24小时,在较长的时间尺度上看来是非均匀的加速运动,因而基于地球自转定义的世界时与均恒时间会有较大的偏差。该值对于计算古代的日月食时间及预测未来的日月食有重要意义,较准确的古…

質心座標時

質心座標時( Barycentric Coordinate Time,縮寫的TCB來自法語的Temps-coordonnée barycentrique)是一個座標時間標準,旨在做為所有在太陽系與行星、小行星、彗星及太空船軌道計算時的獨立變數。它等同於一個座標系共動的時鐘靜止時所經歷的固有時間,該座標系位於太陽系的質心:也就是說,一個執行與太陽系完全相同運動,但位於系統重力井之外的鐘。因此,它不受太陽及系統其他部分所造成的重力時間膨脹影…

恒星时

是相對於太陽的1次自轉。地球相對於恆星每365太陽日轉動了366圈,因此地球的恆星日比地球的太陽日短約4分鐘。(為了易於分辨,角度被誇大了)。]] 的動畫。]] ,在當地的子午線上。中間:只有遙遠的恆星中天(一個平恆星日)。右:幾分鐘之後太陽才中天完成一個太陽日。]] 恒星时是天文学和大地测量学標示的天球子午圈值,由於借用了時間的計量單位,所以常被誤解為是一种时间单位。恒星时是根据地球自转来计算的,它的基础是恒星日(比地球的自轉週期短約…

太阳日

軌道上的行星,像是地球,恆星日會比太陽日短。如圖:在時間1,一顆遙遠的恆星和太陽都在正上方;在時間2,行星轉了360°,遙遠的恆星在正上方(1→2 =恆星日),但是要再晚一點,在時間3的位置上太陽才會在正上方。(1→3 =太陽日)]] 太陽日()是依據太陽運動,所定義的時間,可以分為視觉太陽日和平均太陽日。 一太阳日傳統称為一“日”、一“天”或一“昼夜”。 視太陽日 視太陽日()是依據真太阳定義的,也就是真實的太陽連續兩次經過某地相同之…

時標

時標(或稱為時間標度、時間尺度)是對時間具體的分割。 時間標準:是對過去的時間、現在的時間上的一個點,或兩者都有的某一種規格或比率。 期間 (duration):是時間的一個數量 地質時代標尺劃分地球歷史成為有科學意義的時間段落。 在天文學和天文物理學: 力學時標 (Dynamical time scale):是變化從天體的一部分傳遞到其餘部分的時間測量長度 (在恆星物理),或是基於動力學理論類似時間的一種變數轉換 (在天體力學)。 核…

標準時間

標準時間是在同一時區內的不同地區,捨棄地區性的子午線定出的太陽時或地方平時,而共同採用的同步時間。這種時間計算制度是由世界時衍生出來的。有些國家及地區會使用日光節約時間,但標準時間的表記上也許不會提到日光節約時間。 歷史 英國 早在1847年12月11日,英國的鐵路業者就使用標準時間,當時是以格林威治平時做標準。到了1855年,英國大部分供公眾使用的時鐘都使用格林威治平時顯示時間。 北美洲 1883年之前,北美洲普遍都採用地方平時,不僅…

地方平時

地方平時是太陽時改變形式修正後,在指定的經度範圍內使用一致時間的地方太陽時,它的一致性僅取決於測量用的鐘錶準確性。 地方平時從19世紀初期開始逐漸被採用,這些地區都不再使用地方太陽時或日晷的時間,直到每個國家都以各種不同的形式將之定為標準時間。標準時間意味著相同的時間使用在一些區域中— 通常,不是從格林威治標準時間中抵銷就是選擇區域內主要區域的地方時間作為標準時間。地方平時和視太陽時之間的差別就是均時差(equation of time…

恒星日

通常认为,恒星日(Sidereal Day)是地球上某点对某个恒星连续两次经过其上中天的时间间隔。地球自转的恒星周期,是指在天文学上以恒星为标准量度地球自转的周期,因为恒星通常被假设是不动的,从这个意义来说,是地球真正的自转周期。 在天文学上,定义恒星日的不是具体的恒星,而是黄道对于天赤道的升交点,即白羊宫第一点,就是北半球的春分点。但是春分点在不断的西移(岁差),所以天文学上的恒星日与地球的自轉週期还是有区别的。(前者比後者短約8.4…

核時標

核時標是在天文物理學中純粹基餘核燃料消耗速率估計的恆星壽命。如果假設的條件能夠滿足,熱和力學時標是用來估計個別恆星處在生命階段的哪一個時期,和恆星壽命的某一個階段。實際上,恆星的壽命會大於原子核時標估計的,因為當一種燃料變得缺乏時,另一種常常會取而代之-氫燃燒成氦、氦會再燃燒等等。但是,在氫燃燒之後所有階段總合在一起的時間通常仍短於氫燃燒期間的10%。 恆星天文物理學 因為氫是主序帶恆星的主要燃料來源,一般都用它來確定恆星的核壽命。它構…