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天文学では、天体(恒星、惑星、月、小惑星など)の自転周期またはスピン周期[1]には2つの定義があります。1つ目は恒星自転周期(または恒星日)に対応し、つまり、背景の恒星(慣性空間)に対して物体がその軸の周りを1回転するのにかかる時間です。よく使われるもう1つのタイプの「自転周期」は、物体の朔望自転周期(または太陽日)で、これは、物体が1日の間に恒星または他の天体の周りを公転する周期の一部に対応するために、1回転の何分の1かまたは1回転以上異なることがあります。
回転の測定
岩石惑星や小惑星などの固体の場合、自転周期は単一の値です。恒星や巨大惑星などの気体または流体の物体の場合、差動回転と呼ばれる現象により、自転周期は物体の赤道から極まで変化します。通常、巨大惑星(木星、土星、天王星、海王星など)の規定自転周期は、惑星の磁場の回転から決定される内部自転周期です。球対称でない物体の場合、重力や潮汐力がない場合でも、自転周期は一般に固定されていません。これは、回転軸は空間内で固定されていますが(角運動量保存則により)、物体自体の本体内では必ずしも固定されていないためです。 [要出典]この結果、回転軸の周りの物体の慣性モーメントは変化する可能性があり、したがって回転速度も変化する可能性があります(慣性モーメントと回転速度の積は角運動量に等しく、角運動量は固定されているため)。たとえば、土星の衛星であるハイペリオンはこの動作を示し、その自転周期はカオス的であると説明されます。
選択したオブジェクトの回転周期
参照
注記
- ^ 詳細については太陽の自転を参照してください。
- ^ abcこの回転は負の値となる。なぜなら、 不変面の北を指す極は、他のほとんどの惑星とは反対方向に回転するからである。
- ^ 参考文献では、地球の平均太陽日の長さが 86400 SI秒を超えることを考慮して、平均太陽時で示される地球の恒星日に約 1 ミリ秒を追加しています。
- ^ ab 深部の回転周期は惑星の磁場の周期と同じである。
- ^ 土星のCリングの調査で発見
参考文献
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外部リンク
- Murray, Carl D. & Dermott, Stanley F. (1999). 太陽系ダイナミクス.ケンブリッジ大学出版局. p. 531. ISBN 0-521-57295-9。なお、この作品における水星と地球の自転周期は不正確である可能性があります。
