
3.4. Галактическая система координат
Еще одной, часто используемой, особенно в звездной динамике, системой координат является галактическая система.
Наша Галактика, или Млечный Путь, классифицируется как спиральная галактика. Основными составляющими Галактики являются плоский диск диаметром более 100000 световых лет, ядро и гало. Большая часть звезд и газопылевых облаков сосредоточены в галактическом диске. Структура диска неоднородна; известны несколько спиральных рукавов, в которых плотность звезд и газа значительно выше средней. Значительная часть звезд концентрируется к центральной части, или к галактическому ядру, и образует в центре Галактики утолщение. И, наконец, третьей составляющей Галактики является гало, которое состоит из старых звезд и шаровых скоплений. Гало имеет практически сферическую форму.
Солнце находится на периферии Галактики (на расстоянии примерно
28000 световых лет от ее центра) и является одной из звезд,
составляющих ее диск. Так как мы смотрим на Галактику изнутри,
находясь в ее диске, то последний проецируется на небесную сферу
как полоса звезд, или Млечный Путь. Вместе с ближайшими к нему
звездами Солнце движется со скоростью примерно 250 км/с в
направлении созвездия Лебедя. Это движение объясняется вращением
галактического диска. Солнце делает полный оборот вокруг центра
Галактики за период млн. лет.
Для изучения движения звезд в Галактике за основную плоскость галактической системы координат естественно принять плоскость диска. Положение основной плоскости в экваториальной системе задается координатами одного из полюсов галактической системы.
При обработке результатов проекта HIPPARCOS галактическая система координат была определена следующим образом3.5. Обозначим точку, экваториальные координаты которой на эпоху J2000.0 равны
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
как














Единичный вектор в направлении северного полюса Галактики
обозначим как , а вектор, направленный в центр
Галактики -- как
. Ось
галактической системы
направим вдоль вектора
, ось
-- вдоль
. Ось
определяется единичным вектором
,
который равен
.
Аналогичным образом (заданием тройки базисных векторов) могут быть определены любые другие системы координат.
После определения основных сферических систем координат рассмотрим методы, используемые для преобразования координат из одной системы в другую.
<< 3.3. Эклиптическая система координат | Оглавление | 3.5. Преобразование координат из >>
Публикации с ключевыми словами:
астрометрия - сферическая астрономия - системы координат - шкалы времени
Публикации со словами: астрометрия - сферическая астрономия - системы координат - шкалы времени | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |