朔望日(または朔望周期、太陽日)とは、天体が公転する恒星に対して一回転するのにかかる期間であり、太陽時の基礎となるものです。
朔望日は恒星日とは区別される。恒星日は遠方の星に対する完全な自転であり[ 1 ]、恒星時の基礎となる。
潮汐固定された惑星の場合、常に同じ面が主星に面しており、その朔望日は無限である。しかし、恒星日は公転周期と等しい。
地球の朔望日は、太陽が連続する日に同じ子午線(経線)を通過するのにかかる時間であり、恒星日は、特定の遠方の星が連続する日に子午線を通過するのにかかる時間です。[ 2 ] 例えば、北半球では、朔望日は、太陽が1日目に真南(つまり最も赤緯が高い位置)から翌日に再び真南(または南半球では真北)に移動するのにかかる時間として測定できます。

地球の場合、朔望日は一定ではなく、太陽の周りを回る地球の軌道の離心率と地球の自転軸の傾きにより、1年の間に変化します。 [ 3 ]最長の朔望日と最短の朔望日の継続時間は約51秒異なります。[ 4 ]ただし、平均は24時間(ミリ秒単位の変動あり)で、太陽時の基礎となります。平均太陽時と見かけの太陽時の差は均時差であり、地球のアナレンマにも示されています。朔望日の長さが変化するため、日照時間が最も長い日と最も短い日は、赤道付近の夏至と一致しません。
地球から見ると、太陽は地球の軌道と同一平面上にある、黄道と呼ばれる仮想の経路に沿って、一見固定されたように見える星々の球状の背景の上をゆっくりと漂っているように見える。[ 5 ]朔望日ごとに、この緩やかな動きは東へ1°弱(365.25日で360° )移動し、順行運動として知られている。
特定の宇宙船の軌道、太陽同期軌道は、朔望日の数分の1の周期を持つ。これは、節点歳差運動と組み合わさることで、常に同じ平均太陽時に地球表面上の特定の場所を通過することを可能にする。[ 6 ]
地球との潮汐固定により、月の朔望日(朔望日または朔望周期)は、地球および太陽との朔望周期(月の満ち欠けの周期、朔望月、すなわち太陰暦の月)と同じです。
金星の逆行回転速度が遅いため、その会合周期である117地球日は、恒星回転周期(恒星日)の約半分であり、公転周期の半分にも満たない。[ 7 ]
水星は自転速度が遅く、太陽の周りを公転する速度が速いため、その会合周期は地球の176日であり、恒星自転周期(恒星日)の3倍、公転周期の2倍の長さである。 [ 8 ]