www.wikidata.de-de.nina.az
Dieser Artikel behandelt Bewegungen des Erdkorpers Fur die Anderung des Magnetfeldes siehe Palaomagnetismus Als Polbewegung oder Polschwankung engl Polar Motion bezeichnen Astronomen und Geowissenschaftler eine langsame schwingende Verlagerung der Erdachse innerhalb des Erdkorpers Sie macht zwar nur einige Millionstel des Erdradius aus ist aber fur die heutige Geowissenschaft insbesondere Geodasie und Geophysik sowie fur die Astronomie und ihr Fundamentalsystem von grosser Bedeutung Polbewegung des Nordpols von 1909 bis 2001 die positive x Achse nach oben entspricht der Datumsgrenze die positive y Achse nach rechts dem 90 Langengrad Ost Dass Nord und Sudpol der Erde nicht vollig unveranderlich sind haben einzelne Astronomen schon vor 150 Jahren vermutet Inzwischen weiss man dass sich der Nordpol in einer annahernd jahrlichen spiralformigen Schwingung von einigen Metern Amplitude uber die Erdoberflache bewegt und ausserdem um 10 12 Meter pro Jahrhundert ungefahr in Richtung 80 West driftet Letzteres wird auch als Polwanderung bezeichnet Das periodische leichte Taumeln umgangssprachlich Eiern der Erdachse hat seine Ursache darin dass die Drehachse und die Haupttragheitsachse nicht ganz zusammenfallen und der Erdkorper etwas elastisch ist Deshalb reagiert der Erdkorper geringfugig auf jahreszeitliche oder tektonische Massenverschiebungen Die Polbewegung muss fur genaue Koordinaten und Bezugssysteme der Erde und des Weltraums berucksichtigt werden siehe ICRS und ITRF Als Bezugspunkt fur den geografischen Nord und Sudpol hat man den von 1900 bis 1905 gemittelten Schnittpunkt der Rotationsachse mit der Erdoberflache festgelegt und CIO Conventional International Origin genannt Die Polbewegung ist nicht zu verwechseln mit der Veranderung der Ausrichtung der Rotationsachse der Erde im Raum siehe Himmelspol Die Gravitationskrafte von Mond Sonne und den ubrigen Planeten uben Drehmomente auf den Erdkorper aus die zu zyklischen Prazessions und Kippbewegungen der Erdachse in Zeitraumen von mehreren 10 000 bis 100 000 Jahren fuhren die auch Einfluss auf das globale Klima haben siehe Milankovic Zyklen Die hier beschriebene Polbewegung ist ausserdem nicht zu verwechseln und steht auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wanderung der magnetischen Pole der Erde Inhaltsverzeichnis 1 Grundlegendes 2 Historisches 3 Perioden und Deutung der Polbewegung 4 Internationaler Breitendienst IPMS und IERS 5 Theorie 5 1 Jahreszeitliche Welle 5 2 Chandler Wobbel 6 Polkoordinaten 7 Geophysikalische Implikationen 8 Anwendungen und Reduktionen 9 Literatur 10 Siehe auch 11 WeblinksGrundlegendes BearbeitenDie Rotationsachse der Erde hat wie die Drehachse jedes stabilen Kreisels die Tendenz ihre Richtung im Raum genau beizubehalten siehe auch Inertialsystem Sie weist also wahrend des jahrlichen Umlaufs um die Sonne immer in fast dieselbe Richtung derzeit zum sogenannten Polarstern im Sternbild Kleiner Bar obwohl ihre Jahresbahn dazu schrag verlauft Ware die Erde vollig starr und keinen Kraften von aussen ausgesetzt wurde ihre Drehachse uber Jahrmillionen aufgrund der Drehimpulserhaltung in genau dieselbe Richtung weisen Tatsachlich bewirken jedoch die Anziehungskrafte im Planetensystem insbesondere die Gravitation von Mond und Sonne eine kleine regelmassige Kippung weil die Erde etwas von der Kugelgestalt abweicht Diese sog Prazession und ein verwandter Effekt die Nutation haben zwar nicht direkt mit der Polbewegung zu tun werden aber oft mit ihr verwechselt Die im vorliegenden Artikel behandelte Polbewegung ist die Folge der Tatsache dass die Erde kein starrer Korper ist sondern eine gewisse Elastizitat aufweist keine Kugel ist sondern um 0 3 Prozent abgeplattet an ihrer Oberflache jahreszeitliche Effekte und kleine Deformationen auftreten und im Erdinnern langsame Massenverschiebungen stattfinden Die inneren und ausseren Formveranderungen der Erde Faktoren 3 und 4 bedeuten dass sich mit der Massenverteilung auch die Achse des grossten Tragheitsmomentes andert die Erdachse reagiert mit einem geringfugigen Taumeln sodass die geografischen Breiten und Langen von Messstationen nicht mehr als unveranderlich gelten konnen Der fruher klar definierte Zusammenhang zwischen dem erdfesten und dem Himmelskoordinatensystem verlangerte Erdachse Himmelspol wird komplizierter wenn man die heutigen Anspruche und hohen Messgenauigkeiten berucksichtigen will Historisches BearbeitenObwohl die Polbewegung nur wenige Meter ausmacht wurde der Effekt bereits bis 1844 von Friedrich Wilhelm Bessel beobachtet um 1860 als Ursache vermutet und 1885 vom Bonner Astronomen Karl Friedrich Kustner durch genaue Messungen der Polhohe astronomische Breite nachgewiesen Aus langeren Messreihen liessen sich die vermuteten Anderungen der Erdachse als kleine periodische Breitenanderungen von etwa 0 3 herausfiltern Erst gegen Ende des 19 Jahrhunderts hatten die astro geodatischen Messungen mit Passageninstrumenten und Zenitteleskopen diese Genauigkeitsstufe erreicht Perioden und Deutung der Polbewegung Bearbeiten nbsp Der von der instantanen Rotationsachse der Erde in den Jahren 2001 bis 2005 am Nordpol zuruckgelegte WegDie genauesten empirischen Untersuchungen der Polbewegung wurden neben Kustner vom Wiener Geodaten Richard Schumann und dem US amerikanischen Astronomen Seth Carlo Chandler vorgenommen Letzterer entdeckte dabei 1891 die Chandler Periode die etwa 435 Tage betragt Demgegenuber hatte Leonhard Euler fur eine starre Erde einen theoretischen Wert von rund 305 Tagen abgeleitet Euler Periode Die theoretische Basis hierfur ist folgende Die Symmetrieachse der Erde fallt nicht genau mit ihrer Drehachse zusammen die durch den Schwerpunkt des Erdkorpers verlauft Darum taumelt der Erdkorper ein wenig bezuglich seiner eigenen Drehachse was sich in Anderungen der geografischen Koordinaten eines ortsfesten Beobachters bemerkbar macht Ein solches Taumeln ist nur stabil wenn die Drehung naherungsweise um die Korperachse mit dem grossten oder dem kleinsten Tragheitsmoment stattfindet Ist das nicht der Fall nimmt das Taumeln langfristig zu und der Drehkorper orientiert sich so lange um bis eine der beiden genannten Korperachsen naherungsweise mit der Drehachse zusammenfallt Da die Symmetrieachse der Erde wegen der Erdabplattung die Achse mit dem grossten Tragheitsmoment ist tritt eine solche Instabilitat nicht auf Die Abweichung zwischen Symmetrie und Drehachse bleibt daher begrenzt und die Symmetrieachse vollfuhrt etwa einmal im Jahr eine prazessionsahnliche Bewegung um die Drehachse Das Verhalten des Erd Kreisels und sein leichtes Taumeln kann mit den Methoden der wissenschaftlichen Mechanik genau berechnet werden wenn man fur ihn einen starren Festkorper mit den Massen der Erde annimmt Gibt der Erdkorper vor allem das plastische Erdinnere hingegen etwas nach was die Geologie anhand gefalteter Gesteine schon lange weiss verlangert sich die Periode dieses Taumelns weil die Storkrafte nicht mehr so griffig ansetzen konnen Die Gesamtschwingung setzt sich zusammen aus einer freien und einer erzwungenen Komponente Die freie Schwingung hat eine Amplitude von ca 6 m und eine Periodendauer von 415 bis 433 Tagen Chandlersche Periode Die Schwankung der Periodendauer hangt mit jahreszeitlichen Effekten zusammen Laubfall und Vegetation Vereisung Plattentektonik usw die auf Massenverschiebungen an der Erdoberflache oder im Erdinneren zuruckgehen Aus dem Unterschied zwischen Chandler und Euler Periode kann die Starrheit des Erdkorpers berechnet werden was allerdings durch ihre Schichtung in Erdkruste und Erdmantel erheblich erschwert wird Doch lasst sich die Verformbarkeit der Erde auch mit anderen Methoden bestimmen z B mittels der Erdgezeiten Die erzwungene Schwingung hat eine etwa halb so grosse Amplitude und eine jahrliche Periode Sie wird durch jahreszeitliche Verlagerungen von Wasser und Luftmassen angeregt Die Uberlagerung der beiden unterschiedlich lang dauernden Schwingungen fuhrt dazu dass die Amplitude der Gesamtschwingung in etwa sechsjahrigem Rhythmus zwischen ca 2 m und ca 8 m schwankt Dieser Spiralbewegung uberlagern sich kleinere Schwingungen mit Perioden von wenigen Stunden bis zu Jahrzehnten Auch spontane kleine Verlagerungen sind manchmal festzustellen die einige Zentimeter betragen ausgelost etwa durch das Seebeben vom 26 Dezember 2004 bei Sumatra das im Indik den gewaltigen Tsunami ausloste Der Mittelpunkt der Schwingung driftet mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 m pro Jahrhundert in Richtung 80 West Diese Bewegung wird auf grossraumige tektonische Vorgange zuruckgefuhrt Internationaler Breitendienst IPMS und IERS BearbeitenUm diese Effekte genauer zu untersuchen wurde 1899 der Internationale Breitendienst gegrundet Er bestand aus funf Sternwarten auf verschiedenen Kontinenten die aber alle auf 39 8 nordlicher Breite lagen Durch allabendliche Messung der astronomischen Breite erhielt man eine kontinuierliche Kurve der Polbewegung wobei die kleinen unvermeidlichen Widerspruche der Daten gegenuberliegender Kontinente durch Ausgleichungsrechnung minimiert wurden Einige Jahre nach Beginn der Raumfahrt konnten die astronomischen Messungen durch Methoden der Satellitengeodasie erganzt und bald auch verbessert werden Dafur wurde der International Polar Motion Service gegrundet Abkurzung IPMS Er ging in den 1990er Jahren in den Erdrotationsdienst IERS uber dessen Resultate nun auf den Daten von funf bis sechs sehr unterschiedlichen Messmethoden beruhen Siehe Spezialartikel Fundamentalastronomie Theorie BearbeitenJahreszeitliche Welle Bearbeiten nbsp Abbildung 3 Vektor m der jahreszeitlichen Komponente der Polbewegung als Funktion der Jahreszeit Die Zahlen und die Strichmarken geben den Beginn eines Kalendermonats an Die gestrichelte Linie ist die Richtung der grossen Ellipsenachse Die Linie in Richtung der kleinen Achse ist die Lage der Anregungsfunktion als Funktion der Jahreszeit 100 mas Millibogensekunden 3 09 m auf der Erdoberflache Es besteht heute allgemeine Ubereinstimmung dass die jahreszeitliche Komponente eine erzwungene Schwingung ist die im Wesentlichen durch atmospharische Dynamik zustande kommt 1 Verantwortlich dafur ist eine stehende antisymmetrische atmospharische Gezeitenwelle der meridionalen Wellenzahl m 1 displaystyle m 1 nbsp und der Periode von einem Jahr die eine Druckamplitude in erster Naherung proportional zu sin 8 cos 8 displaystyle sin theta cos theta nbsp mit dem Polabstand 8 displaystyle theta nbsp besitzt Im Winter auf der Nordhemisphare existiert ein Hochdruckgebiet uber dem Nordatlantik und ein Tiefdruckgebiet uber Sibirien mit Temperaturdifferenzen bis zu 50 Im Sommer ist es umgekehrt Das bedeutet eine Massenimbalance Unwucht auf der Erdoberflache die eine Kreiselbewegung der Figurenachse des Erdkorpers gegen ihre Rotationsachse zur Folge hat Aus den eulerschen Gleichungen findet man die Position der Polbewegung Die Position des Vektors m der jahreszeitlichen Komponente der Polbewegung beschreibt eine Ellipse Abb 3 deren grosse und kleine Achse im Verhaltnis 2 m 1 m 2 n C displaystyle frac m 1 m 2 nu C nbsp 1 stehen mit n C 0 83 displaystyle nu C 0 83 nbsp der Chandler Resonanzfrequenz oder einer Chandler Resonanzperiode von t C 441 displaystyle tau C 441 nbsp siderischen Tagen 1 20 siderischen Jahren Das Ergebnis in Abb 3 ist in guter Ubereinstimmung mit den Beobachtungen 3 4 Die Druckamplitude der atmospharischen Welle die dieses Wobbeln erzeugt ist p o 2 2 h P a displaystyle p o 2 2 mathrm hPa nbsp mit einem Maximum bei l o displaystyle lambda o nbsp 170 geographischer Lange Es ist schwierig den Einfluss des Ozeans zu bestimmen Seine Wirkung ist zu 5 10 abgeschatzt worden 5 Chandler Wobbel Bearbeiten Wahrend die Jahreskomponente von Jahr zu Jahr ziemlich konstant bleibt schwankt die beobachtete Chandler Periode im Laufe der Jahre erheblich Diese Schwankung wird durch die empirische Formel 4 m 3 7 n 0 816 displaystyle m frac 3 7 nu 0 816 nbsp fur 0 83 lt n lt 0 9 displaystyle 0 83 lt nu lt 0 9 nbsp 2 ziemlich gut beschrieben Der Betrag m wachst mit der reziproken Frequenz Eine Erklarung fur das Chandler Wobbeln ist die Anregung durch quasiperiodische atmospharische Dynamik In der Tat hat man aus einem gekoppelten Atmosphare Ozean Modell eine Quasi 14 Monatsperiode herausgelesen 6 und es ist ein regionales 14 Monats Signal in der Ozean Oberflachentemperatur beobachtet worden 7 Zur theoretischen Behandlung der eulerschen Gleichungen muss die normierte Frequenz n displaystyle nu nbsp durch eine komplexe Frequenz n i n D displaystyle nu i nu D nbsp ersetzt werden wobei der imaginare Term n D displaystyle nu D nbsp Dissipationseffekte auf Grund des elastischen Erdkorpers simuliert Wie in Abb 3 setzt sich die Losung aus einer prograden und einer retrograden zirkular polarisierten Welle zusammen Fur Frequenzen n lt 0 9 displaystyle nu lt 0 9 nbsp kann die retrograde Welle vernachlassigt werden und es bleibt die zirkular polarisierte prograde Welle wobei der Vektor m sich auf einem Kreis entgegen dem Uhrzeigersinn bewegt Der errechnete Betrag von m ist 2 m 14 5 p o n C n n C 2 n D 2 displaystyle m 14 5 p o frac nu C sqrt nu nu C 2 nu D 2 nbsp fur n lt 0 9 displaystyle nu lt 0 9 nbsp 3 Dies ist eine Resonanzkurve deren Flanken durch m 14 5 p o n C n n C displaystyle m approx 14 5 p o frac nu C nu nu C nbsp fur n n C 2 n D 2 displaystyle nu nu C 2 gg nu D 2 nbsp 4 approximiert werden konnen Die Maximalamplitude von m bei n n C displaystyle nu nu C nbsp wird m m a x 14 5 p o n C n D displaystyle m mathrm max 14 5 p o frac nu C nu D nbsp 7 Im Bereich der Gultigkeit der empirischen Formel Gl 2 besteht gute Ubereinstimmung mit Gl 4 Aus den Beobachtungen der letzten 100 Jahre ergibt sich dass bisher kein grosserer Wert als m m a x 230 displaystyle m mathrm max sim 230 nbsp mas Milliarcsekunden gefunden wurde Das ergibt eine untere Grenze fur t D 1 n D 100 displaystyle tau D frac 1 nu D geq 100 nbsp Jahre Die entsprechende Druckamplitude der atmospharischen Welle ist p o 0 2 h P a displaystyle p o sim 0 2 mathrm hPa nbsp Diese Zahl ist in der Tat klein und deutet auf den Resonanzeffekt in der Umgebung der Chandlerschen Resonanzfrequenz hin Polkoordinaten BearbeitenDie vom IERS regelmassig bestimmten Erdrotationsparameter beschreiben neben der momentanen Drehgeschwindigkeit der Erde und der momentanen Ausrichtung der Drehachse im Raum auch die momentane Ausrichtung des Erdkorpers bezuglich der Drehachse Die Polkoordinaten x displaystyle x nbsp und y displaystyle y nbsp geben die Lage der momentanen Drehachse genauer des Celestial Ephemeris Pole bezuglich eines bestimmten fixen Punktes auf der Erdoberflache des IERS Referenzpols an Die x Achse verlauft in Richtung des Nullmeridians genauer des IERS Referenzmeridians und die y Achse in Richtung 90 West Als Masseinheit werden meist Millibogensekunden verwendet der Abstand beider Punkte auf der Erdoberflache lasst sich auch in Metern ausdrucken Im Zuge der Polbewegung andert sich auch die Lage eines ortsfesten Beobachters bezuglich der Drehachse Fuhrt dieser Beobachter eine astronomische Bestimmung seiner geografischen Koordinaten durch so erhalt er je nach momentaner Lage der Drehachse leicht unterschiedliche Ergebnisse Ist seine mittlere astronomische Lange l m displaystyle lambda m nbsp und seine mittlere Breite f m displaystyle varphi m nbsp und hat die instantane Drehachse die Polkoordinaten x displaystyle x nbsp und y displaystyle y nbsp so betragen die festgestellten Abweichungen von seinen mittleren Koordinaten in erster Naherung D f x cos l m y sin l m displaystyle Delta varphi x cos lambda m y sin lambda m nbsp D l x sin l m y cos l m tan f m displaystyle Delta lambda x sin lambda m y cos lambda m tan varphi m nbsp Geophysikalische Implikationen BearbeitenDenkt man sich die Erde als genaue starre Kugel und vollig symmetrisch rotierend wurde die Erdachse unveranderlich sein und Nord und Sudpol in derselben Position auf der Kugel verbleiben Tatsachlich hat die Erde jedoch eine Abplattung wodurch die von aussen angreifenden Krafte nicht mehr symmetrisch sind eine gewisse Elastizitat und daraus folgende Schwingungen siehe z B Erdbeben und Plastizitat Verformbarkeit in langeren Zeitraumen erkennbar z B an geologischen Faltungen bei der Gebirgsbildung oder an der Kontinentalverschiebung sowie jahreszeitliche Anderungen Atmosphare Meeresstromungen Vegetation usw Dadurch vollzieht die wahre Erdachse sehr komplizierte aber grossteils periodische Bewegungen Die Massenverlagerungen auf und in der Erde und die Nachgiebigkeit des Erdkorpers lassen sich durch geeignete physikalische Modelle teilweise theoretisch teilweise empirisch berechnen und jedes Jahr etwas verfeinern Im Jahr 2003 wurde der Descartes Preis Veronique Dehant vom Observatoire royal de Belgique und einer europaweiten Gruppe von etwa 30 Forschern zuerkannt die unter ihrer Leitung eine erweiterte Theorie der Erdrotation und der Nutation entwickelten Anwendungen und Reduktionen BearbeitenDie genaue Kenntnis der Lage der Erdachse ist neben der Forschung auch fur mehrere Zwecke der Praxis erforderlich Dazu zahlen die Satellitennavigation die Geoidbestimmung die Reduktion geodatischer Prazisionsmessungen siehe Lotabweichung und auch die Raumfahrt Wurde man die aktuelle Pollage nicht berucksichtigen waren Fehler in der Position von mehr als 10 Metern die Folge Beispielsweise wurde ein 100 km grosses Netz einer Landesvermessung Differenzen von cm bis dm erleiden oder eine Marsrakete wurde ihr Ziel um mehrere 1000 Kilometer verfehlen Literatur Bearbeiten J M Wahr The Earth s Rotation Ann Rev Earth Planet Sci 16 231 1988 a b H Volland Atmosphere and Earth s Rotation Surv Geophys 17 101 1996 K Lambeck The Earth s Variable Rotation Geophysical Causes and Consequences Cambridge University Press Cambridge 1980 a b H Jochmann The Earth rotation as a cyclic process and as an indicator within the Earth s interior Z geol Wiss 12 197 1984 J M Wahr The effects of the atmosphere and oceans on the Earth s wobble I Theory Geophys Res J R Astr Soc 70 349 1982 S Hameed R G Currie Simulation of the 14 month Chandler wobble in a global climatic model Geophys Res Lett 16 247 1989 I Kikuchi I Naito Sea surface temperature analysis near the Chandler period Proceedings of the International Latitude Observatory of Mizusawa 21 K 64 1982Siehe auch BearbeitenErdrotation Erdrotationsparameter Polkoordinaten Internationaler Breitendienst Geodynamik Satellitengeodasie Atomzeit Weltzeit Bahnbestimmung Inertialsystem Relativitat Baryzentrum PolsprungWeblinks BearbeitenAstro Glossar Polbewegung Bezugssysteme fur Himmel und Erde Universitat Bern Memento vom 21 Februar 2015 im Webarchiv archive today International Earth Rotation and Reference Systems Service Earth Rotation and Equatorial Coordinates R Fisher 1996 2005 Bericht zur Verschiebung der Erdachse Geschichte der Astronomie Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Polbewegung amp oldid 222827238