
El sistema de efemérides en línea JPL Horizons proporciona acceso a datos clave del Sistema Solar y permite la producción flexible de efemérides de alta precisión para los objetos del Sistema Solar.
Los elementos osculadores en una época determinada (como los producidos por la base de datos de cuerpos pequeños del JPL ) son siempre una aproximación a la órbita de un objeto (es decir, una órbita cónica no perturbada o una órbita de " dos cuerpos "). La órbita real (o la mejor aproximación a ella) considera las perturbaciones de todos los planetas, algunos de los asteroides más grandes , algunas otras fuerzas físicas generalmente pequeñas y requiere integración numérica .
Las efemérides del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) no utilizan elementos como periodos, excentricidades, etc. [ 2 ] En cambio, el JPL integra las ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas (x,y,z) y ajusta las condiciones iniciales para que coincidan con las mediciones modernas y de alta precisión de las posiciones planetarias. [ 2 ]
En agosto de 2013, Horizons comenzó a usar la efeméride DE431 . [ 3 ] Durante la semana del 12 de abril de 2021, el sistema de efemérides de Horizons se actualizó para reemplazar la efeméride planetaria DE430/431, utilizada desde 2013, con la nueva solución DE440/441 . La nueva solución planetaria de propósito general DE440/441 incluye siete años adicionales de datos astrométricos terrestres y espaciales, calibraciones de datos y mejoras en el modelo dinámico, que involucran de manera más significativa a Júpiter, Saturno, Plutón y el Cinturón de Kuiper. La inclusión de 30 nuevas masas del Cinturón de Kuiper y la masa del anillo del Cinturón de Kuiper, resulta en un desplazamiento variable en el tiempo de ~100 km en el baricentro de DE441 con respecto a DE431.
En septiembre de 2021, el JPL comenzó la transición de la interfaz de puerta de enlace común (CGI) a la interfaz de programación de aplicaciones (API).
Expulsión
Los objetos (como C/1980 E1 ) en una trayectoria de eyección hacia afuera mostrarán una excentricidad mayor que 1, una distancia de apoapsis de AD= 9.99E+99 y un período orbital de PR= 9.99E+99. [ 4 ] Para objetos que orbitan el Sol, esto se calcula mejor en una época (fecha) cuando el objeto está fuera de la región planetaria del Sistema Solar y ya no está sujeto a perturbaciones planetarias notables . Debido a la marea galáctica y las estrellas que pasan es imposible saber si un objeto con una trayectoria hiperbólica débil será realmente eyectado o empujado suavemente de regreso hacia adentro. La marea galáctica y las estrellas que pasan también pueden hacer que los objetos que se acercan desde la nube de Oort tengan una trayectoria hiperbólica débil.
Descripción general del uso
Existen 3 formas de utilizar el sistema y todas ellas pueden automatizarse:
- Web (acceso parcial)
- Correo electrónico (acceso completo)
- Telnet (acceso completo)
El sistema Horizons fue diseñado para ser fácil de usar y debería tener una curva de aprendizaje escalonada.
Referencias
- ↑ «Cercansi colaboratori per interfaccia grafica NASA Horizons» . 28 de octubre de 2019.
- 1 2 Alan B. Chamberlin (28 de febrero de 2006). "Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Cuál es el valor exacto de..." Dinámica del sistema solar del JPL . Recuperado el 20 de enero de 2011 .
- ↑ Laboratorio de Propulsión a Chorro (28 de agosto de 2015). "Manual del usuario de HORIZONS" . Sección "Efemérides a largo plazo" . Consultado el 10 de enero de 2016 .
- ↑ Salida de Horizons. "Elementos orbitales osculadores baricéntricos para el cometa C/1980 E1 (Bowell)" .Solución utilizando el baricentro del Sistema Solar . Tipo de efeméride: Elementos y Centro: @0 (Para estar fuera de la región planetaria, época de entrada 1950 y época de salida 2050)
Enlaces externos
- Sistema de efemérides en línea JPL Horizons ( Manual de usuario de HORIZONS )
- API CGI de interfaz por lotes de HORIZONS / JPL SSD/CNEOS
- Astrometría
- Sitios web de astronomía
- Servicios en línea del JPL