Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Интерпретация необъясненных аномальных вековых изменений большой полуоси и эксцентриситета лунной орбиты в современную эпоху

Опубликовано: 09.12.2014

Авторы: Баркин Ю.В., Баркин М.Ю.

Опубликовано в выпуске: #12(36)/2014

DOI: 10.18698/2308-6033-2014-12-1338

Раздел: Фундаментальные науки

Необъясненные вековые эффекты в орбитальном движении Луны являются следствиями обнаруженного в последние годы явления удаления центра масс Луны относительно ее мантии и коры по направлению к обратной стороне. Аномальные вековые вариации большой полуоси и эксцентриситета лунной орбиты, обсуждаемые в современной научной литературе, интерпретируются как фиктивные явления. Они обусловлены вековым дрейфом центра масс Луны относительно ее коры и мантии по направлению от Земли, т. е. к обратной стороне Луны. Приближенная оценка скорости дрейфа может составлять 5...8 мм/г. Этот эффект и вековое аномальное изменение эксцентриситета лунной орбиты отображают лишь высокоточные данные лазерных наблюдений Луны, а не динамические особенности движения центра масс Луны в пространстве. Аномальное вековое изменение эксцентриситета орбиты Луны связано с пространственным характером смещений центра масс Луны относительно системы рефлекторов на ее поверхности. Это относится к вековым и скачкообразным изменениям орбитальных элементов Луны в данных лазерных наблюдений.


Литература
[1] Williams J.G., Boggs D.H. Lunar Core and Mantle. What Does LLR See? Schilliak S., eds. Proceedings of the 16th International Workshop on Laser Ranging, 2009, pp. 101-120. http://cddis.gsfc.nasa.gov/lw16/docs/papers/sci_1_Williams_p.pdf (дата обращения 15.09.2014)
[2] Iorio L. On the anomalous secular increase of the eccentricity of the orbit of the MoonMon. Not. R. Astron. Soc. 415, 1266-1275. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 02/2011; 415(2). doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18777.x Source: arXiv
[3] Barkin Yu.V. Modern problems of selenodynamics. Astronomical and Astro-physical Transactions (AApTr), 2010/2011, vol. 27, Issue 1, pp. 101-104. http://www.aaptr.com/upload/AAPTR/pdf/101_104_Barkin_V2.pdf
[4] Barkin Yu., Hanada H., Barkin M. The drift and steps of the center of mass of the Moon with respect to the crust and interpretation of unexplained secular changes of the lunar orbit. The fifth Moscow Solar System Symposium (5MS3). 13-18 October 2014, Moscow, Russia. Book of abstracts. Abstract 5MS3-PS-17. http://ms2014.cosmos.ru/sites/ms2014.cosmos.ru/files/5m-s3_program-0919.pdf
[5] Баркин Ю.В. Объяснение эндогенной активности планет и спутников и ее цикличности. Известия секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Москва, ВИНИТИ, 2002, вып. 9, с. 45-97
[6] Weber R.C., Lin P.-Y., Garnero E.G., Williams Q., Lognonné P. Seismic Detection of the Lunar Core. Science, 21 January 2011, vol. 331, no. 6015, pp. 309-312. doi: 10.1126/science.1199375
[7] Zotov L.V., Barkin Yu.V., Lubushin A.A. Geocenter motion and its geodynamical contenst. Space Geodynamics and Modeling of the Global Geodynamic Processes, Novosibirsk, Russian Federation, 22-26 September, 2008; Russian Academy of Sciences, Trofimuk Inst. of Petrol. Geol. And Geophys., SB RAS. Novosibirsk: Acad. Publ. House "Geo", 2009. pp. 98-101
[8] Красинский Г.А. Определение селенодинамических параметров из анализа лунных лазерных измерений дальности Луны 1970-2001 гг. Сообщение Института прикладной астрономии РАН, № 148. St. Peterburg, 2003, 27 c.
[9] Chapront J., Chapront-Touzé M., Francou G. A new determination of lunar orbital parameters, precession constant, and tidal acceleration from LLR. Astron. Astrophys., 2002, vol. 387, pp. 700-709
[10] Williams J.G. Lunar Laser Ranging and the Evolution of Lunar Dynamics. Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology. June 2006. Halifax, Nova Scotia (Brower lecture). Ppt.
[11] Williams J.G., Boggs D.H., Tmyshev S.G. LLR Analysis - JPL Model and Data Analysis LLR Workshop, Harvard, Boston, MA December 9-10, 2010
[12] Williams J.G., Boggs D.H., Ratcliff J.T. Lunar moment of inertia and Love number. 42nd Lunar and Planetary Science Conference. 2011, 2610.pdf
[13] Williams J.G., Boggs, D.H., Yoder C.F., Ratcliff J.T., Dickey J.O. Lunar rotational dissipation in solid body and molten core. J. Geophys. Res. Planets, 2001, vol. 106, pp. 27933-27968
[14] Williams J.G., Boggs D.H., Folkner W.M. DE421 Lunar Orbit, Physical Librations, and Surface Coordinates, Jet Propulsion Laboratory, Interoffice Memorandum. JPL IOM 335-JW,DB,WF-20080314-001, March 14, 2008, pp. 1-14
[15] Morrison L.V., Ward C.G. An analysis of transits of Mercury: 1677-1973. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society MNRAS, 1975 vol. 173, pp. 183-206
[16] Barkin Yu.V., Ferrandiz J.M., Garcia Ferrandez M. Earth, Moon, Mercury and Titan Seismicity: Observed and Expected Phenomena. 36th Annual Lunar and Planetary Science Conference, 2005, March 14-18, League City, Texas. 2005. abstract no. 1076. 2p. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2005/pdf/1076.pdf