Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Доклад: Астрономические основы календаря. Эклиптика видимое движение солнца реферат


ЭКЛИПТИКА. ВИДИМОЕ ДВИЖЕНИЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ — …

В данной местности каждая звезда кульминирует всегда на одной и той же высоте над горизонтом, потому что ее угловое расстояние от полюса мира и от небесного экватора остается не­изменным. Солнце же и Луна меняют высоту, на которой они кульминируют. Отсюда можно сделать вывод, что их положение относительно звезд (склонение) изменяется. Мы знаем, что Зем­ля движется вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. Проследим, как меняется вследствие этого положение обоих светил на небе.

Если по точным часам замечать промежутки времени между верхними кульминациями звезд и Солнца, то можно убедиться, что промежутки между кульминациями звезд на четыре минуты короче, чем промежутки между кульминациями Солнца. Объяс­няется это тем, что за время одного оборота вокруг оси (сутки)

Земля проходит примерно ‘/збб часть своего пути вокруг Солнца. Нам же кажется, что Солнце сдвигается на фоне звезд к восто­ку—в сторону, противоположную суточному вращению неба. Этот сдвиг составляет около 1°. Чтобы повернуться на такой угол, небесной сфере нужно еще 4 мин, на которые и «запазды­вает» кульминация Солнца. Таким образом, в результате дви­жения Земли по орбите Солнце за год описывает на небе отно-

Сительно звезд большой круг, называемый эклиптикой (рис. 17).

Так как Луна совершает один оборот настречу вращению неба за месяц и потому проходит за сутки не 1°, а примерно 13°, то ее кульминации запаздывают ежесуточно уже не на 4 мин, а на 50 мин.

Определяя высоту Солнца в полдень, заметили, что дважды в году оно бывает на небесном экваторе, в так называемых равно­денственных точках. Это происходит в дни весеннего и осеннего равноденствий (около 21 марта и около 23 сентября). Плос­кость горизонта делит небесный экватор пополам (рис. 18). По­этому в дни равноденствий пути Солнца над и под горизонтом равны, следовательно, равны продолжительности дня и ночи.

Каково склонение Солнца в дни равноденствий?

Двигаясь по эклиптике, Солнце 22 июня отходит дальше всего от небесного экватора в сторону северного полюса мира

(на 23°27′). В полдень для северного полушария Земли оно выше всего над горизонтом (на эту величину выше небесного экватора, см. рис. 17 и 18). День самый длинный, он называется днем лет­него солнцестояния.

Большой круг эклиптики пересекает большой круг небесного экватора под углом 23°27′. На столько же Солнце бывает ниже экватора в день зимнего солнцестояния, 22 декабря (см. рис. 17 и 18). Таким образом, в этот день высота Солнца в верхней кульминации уменьшается по сравнению с 22 июня на 46°54′, и день самый короткий. (Из курса физической географии вы знае­те, что различия в условиях освещения и нагревания Земли Солнцем определяют ее климатические пояса и смену времен года.)

Обожествление Солнца в древности породило мифы, описы­вающие периодически повторяющиеся события «рождения», «вос­кресения» «бога-Солнца» в течение года: умирание природы зи­мой, ее возрождение весной и т. п. Христианские праздники но­сят в себе следы культа Солнца.

Путь Солнца пролегает через 12 созвездий, называемых зо­диакальными ( от греческого слова зоон — животное), а их совокупность называется поясом зодиака. В него входят следующие созвездия: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей. Каждое зо­диакальное созвездие Солнце проходит около месяца. Точка ве­сеннего равноденствия Т (одно из двух пересечений эклиптики с небесным экватором) находится в созвездии Рыб.

Понятно, что в полночь верхнюю кульминацию проходит зо­диакальное созвездие, противоположное тому, в котором находит­ся Солнце. Например, в марте Солнце проходит по созвездию Рыб, а в полночь кульминирует созвездие Девы.

Рис. 19. Пример видимого пути планеты по небу за год.

Г

I

• •

*

О

&

£

О

А.

Итак, мы убедились, что видимое движение Луны, которая обращается вокруг Земли, и Солнца, вокруг которого обращает­ся Земля, обнаруживается и описывается одинаково. И на осно­ве только этих наблюдений нельзя решить, движется ли Солнце вокруг 3;емли или Земля вокруг него.

Планеты перемещаются на фоне звездного неба более слож­ным образом. Они движутся то в одну, то в другую сторону, иногда медленно выписывая петли (рис. 19). Это обусловлено сочетанием их истинного движения с движением Земли. На звездном небе планеты (в переводе с древнегреческого «блуж­дающие») не занимают постоянного места, так же как Луна и Солнце. Поэтому на карте звездного неба положение Солнца, Луны и планет можно указать лишь для определенного момента.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача. Определите полуденную высоту Солнца в Архангельске и в Ашхабаде в дни летнего и зимнего солнцестояния.

Дано:

Ф,=65°

Ф2 = 38°

6Л = 23,5°

63 =— 23,5°

Л1Л-?

Л1з~? *23-

Решение.

Приближенные значения широты Архангельска (ф,) и Ашхабада (ф2) находим по географической карте. Скло­нения Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний известны. [4] [5]

1. Фазы Луны. Луна движется вокруг Земли в ту же сторону, в какую Земля вращается вокруг своей оси. Отображением это­го движения, как мы знаем, является видимое перемещение Луны на фоне звезд навстречу вращению неба. Каждые сутки Луна смещается к востоку относительно звезд примерно на 13°, а через

27.3 сут возвращается к тем же звездам, описав на небесной сфере полный круг.

Период обращения Луны вокруг Земли относительно звезд (в инерциальной системе отсчета) называется звездным или си­дерическим (от лат. з1с1и5 — звезда) месяцем. Он составляет

27.3 сут.

Видимое движение Луны сопровождается непрерывным изме­нением ее вида — сменой фаз. Происходит это оттого, что Луна занимает различные положения относительно освещающего ее Солнца и Земли. Схема, поясняющая смену фаз Луны, показана на рисунке 20.

Рис. 20. Смена лунных фаз (солнечные лучи падают слева, вверху изображены лунные фазы, видимые с Земли).

Ново — Первая Полно — Последняя

Луние четверть луние четверть

Когда Луна видна нам как узкий серп, остальная часть ее диска тоже слегка светится. Это явление называется пепельным светом и объясняется тем, что Земля освещает ночную сторону Луны отраженным солнечным светом.

Промежуток времени между двумя последовательными оди­наковыми фазами Луны назы­вается синодическим месяцем (от греч. вупобоэ — соедине­ние) ; это период обращения Лу­ны вокруг Земли относительно Солнца. Он равен (как пока­зывают наблюдения) 29,5 сут.

Рис. 21. Различие между звездным и синодическим месяцем.

Таким образом, синодичес­кий месяц длиннее сидеричес­кого. Это легко понять, зная, что одинаковые фазы Лунь! на­ступают при одинаковых ее по­ложениях относительно Земли и Солнца. На рисунке 21 взаимное расположение Земли Т и Луны £ соответствует мо­менту новолуния. Луна I через 27,3 сут, сделав полный оборот, займет прежнее положение относительно звезд. Земля Т за это время вместе с Луной пройдет по своей орбите относительно Солнца дугу ТТЬ равную почти 27°, так как каждые сутки она смещается примерно на 1°. Чтобы Луна ¿1 заняла прежнее по­ложение относительно Солнца и Земли Т\ (пришла в новолуние), потребуется еще двое суток. Действительно, Луна проходит за сутки 360°:27,3 сут = 13°/сут, чтобы пройти дугу в 27°, ей необхо­димо 27°:13°/сут=2 сут. Так и получается, что синодический месяц Луны составляет около 29,5 земных суток.

Мы видим всегда только одно полушарие Луны. Это иногда воспринимается как отсутствие ее осевого вращения. На самом деле это объясняется равенством периодов вращения Луны во­круг оси и ее обращения вокруг Земли.

Проверьте это, обводя вокруг себя предмет и одновременно поворачивая его вокруг оси с периодом, равным периоду обвода.

Вращаясь вокруг оси, Луна попеременно обращает к Солн­цу разные свои стороны. Следовательно, на Луне происходит смена дня и ночи, и солнечные сутки равны синодическому перио­ду (ее обороту относительно Солнца). Таким образом, на Луне продолжительность дня равна двум земным неделям и две наши недели составляют там ночь.

Легко понять что фазы Земли и Луны взаимно противополож­ны. Когда Луна почти полная, Земля с Луны видна как узкий серп. На рисунке 42 представлена фотография неба и лунного го­ризонта с Землей, у которой видна лишь ее освещенная часть — меньше полукруга.

Рис. 22. Схема затмений Луны и Солнца (масштаб рисунка не соблюдается).

УПРАЖНЕНИЕ 5

1. Серп Луны вечером обращен выпуклостью вправо и близок к горизонту. В какой стороне горизонта он находится?

2. Сегодня верхняя кульминация Луны произошла в полночь. Когда наступит следующая верхняя кульминация Луны?

3. Через какие промежутки времени звезды кульминируют на Луне?

2. Лунные и солнечные затмения. Земля и Луна, освещенные Солнцем (рис. 22), отбрасывают конусы тени (сходящиеся) и кону­сы полутени (расходящиеся). Когда Луна попадает в тень Земли полностью или частично, происходит полное или частное затме­ние Луны. С Земли оно видно одновременно отовсюду, где Луна над горизонтом. Фаза полного затмения Луны продолжается, по­ка Луна не начнет выходить из земной тени, и может длиться до 1 ч 40 мин. Солнечные лучи, преломляясь в атмосфере Земли, попадают в конус земной тени. При этом атмосфера сильно поглощает голубые и соседние с ними лучи (см. рис. 40), а пропускает внутрь конуса преимущественно красные, которые поглощаются слабее. Вот почему Луна при большой фазе зат­мения окрашивается в красноватый цвет, а не пропадает совсем. В старину затмения Луны боялись как страшного предзнамено­вания, считали, что «месяц обливается кровью». Лунные затме­ния бывают до трех раз в году, разделенные почти полугодовы­ми промежутками, и, конечно, лишь в полнолуние.

Солнечное затмение как полное видно только там, где на Зем­лю падает пятно лунной тени. Диаметр пятна не превышает 250 км, и поэтому одновременно полное затмение Солнца видно лишь на малом участке Земли. Когда Луна перемещается по своей орбите, ее тень движется по Земле с запада на восток, вы-

Рис. 23. Перемещение пятна лунной тени по Земле.

Рис. 24. Последовательность фаз частного затмения Солнца.

Черчивая последовательно узкую полосу полного затмения (рис. 23).

Там, где на Землю падает полутень Луны, наблюдается част­ное затмение Солнца (рис. 24).

Вследствие небольшого изменения расстояний Земли от Луны и Солнца видимый угловой диаметр Луны бывает то немного больше, то немного меньше солнечного, то равен ему. В первом случае полное затмение Солнца длится до 7 мин 40 с, в треть­ем— только одно мгновение, а во втором случае Луна вообще не закрывает Солнца целиком, наблюдается кольцеобразное затмение. Тогда вокруг темного диска Луны виден сияющий обо­док солнечного диска.

На основе точного знания законов движения Земли и Луны вычислены на сотни лет вперед моменты затмений и то, где и как они будут видны. Составлены карты, на которых показаны полоса полного затмения, линии (изофазы), где затмение будет видно в одинаковой фазе, и линии, относительно которых для каж­дой местности можно отсчитать моменты начала, конца и середи­ны затмения.

Солнечных затмений в году для Земли может быть от двух до пяти, в последнем случае непременно частных. В среднем в одном и том же месте полное солнечное затмение бывает видно чрезвычайно редко — лишь однажды в течение 200—300 лет.

Особый интерес для науки представляют полные затмения Солнца, наводившие ранее суеверный ужас на невежественных людей. Такие затмения считали предзнаменованием войны, кон­ца света.

Астрономы предпринимают экспедиции в полосу полного затмения, чтобы в течение секунд, редко минут полной фазы изу­чать внешние разреженные оболочки Солнца, невидимые непо­средственно вне затмения. Во время полного солнечного затме­ния небо темнеет, вдоль горизонта горит заревое кольцо — свечение атмосферы, освещенной лучами Солнца в местностях, где затмение неполное, вокруг черного солнечного диска простирают­ся жемчужные лучи так называемой солнечной короны (см. рис. 69).

Если бы плоскость лунной орбиты совпадала с плоскостью эклиптики, то в каждое новолуние происходило бы солнечное, а в каждое полнолуние — лунное затмение. Но плоскость лунной орбиты пересекает плоскость эклиптики под углом 5°9′. Поэтому Луна обычно проходит севернее или южнее плоскости эклиптики, и затмений не происходит. Лишь в течение двух периодов в году, разделенных почти полугодом, когда в полнолунии и новолу­нии Луна находится вблизи эклиптики, возможно наступление затмения.

Плоскость лунной орбиты вращается в пространстве (это один из видов возмущений в движении Луны, производимых при­тяжением Солнца)* и за 18 лет делает полный поворот. Поэтому периоды возможных затмений смещаются по датам года. Ученые древности подметили периодичность в затмениях, связанную с этим 18-летним периодом, и могли поэтому приближенно пред­сказывать наступление затмений. Сейчас ошибки предвычисления моментов затмения составляют менее 1 с.

Сведения о предстоящих затмениях и об условиях их види­мости даются в «Школьном астрономическом календаре».

УПРАЖНЕНИЕ 6

1. Вчера было полнолуние. Может ли быть затмение Солнца завтра? через не­делю?

2. Послезавтра будет солнечное затмение. Будет ли сегодня лунная ночь?

3. Можно ли с Северного полюса Земли наблюдать солнечное затмение 15 нояб­ря? 15 апреля? Ответ пояснить.

4. Можно ли с Северного полюса Земли видеть лунные затмения, происходящие в июне и ноябре? Ответ пояснить.

5. Как отличить фазу затмения Луны от одной из ее обычных фаз?

6. Какова продолжительность солнечных затмений на Луне по сравнению с про­должительностью их на Земле?

7. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

1. Точное время и определение географической долготы. Для

Измерения коротких промежутков времени в астрономии основ­ной единицей является средняя длительность солнечных суток, т. е. средний промежуток времени между двумя верхними (или нижними) кульминациями центра Солнца. Среднее значение при­ходится использовать,4 потому что в течение года длительность солнечных суток слегка колеблется. Это связано с тем, что Земля [6] обращается вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсу и скорость ее движения при этом немного меняется. Это и вызывает неболь­шие неравномерности в видимом движении Солнца по эклиптике в течение года.

Момент верхней кульминации центра Солнца, как мы уже го­ворили, называется истинным полднем. Но для проверки часов, для определения точного времени нет надобности отмечать по ним именно момент кульминации Солнца. Удобнее и точнее отме­чать моменты кульминации звезд, так как разность моментов кульминации любой звезды и Солнца точно известна для любого времени. Поэтому для определения точного времени с помощью специальных оптических приборов отмечают моменты кульмина­ций звезд и проверяют по ним правильность хода часов, «храня­щих» время. Определяемое таким образом время было бы абсо­лютно точным, если бы наблюдаемое вращение небосвода про­исходило со строго постоянной угловой скоростью. Однако ока­залось, что скорость вращения Земли вокруг оси, а следователь­но и видимое вращение небесной сферы, испытывает со временем очень небольшие изменения. Поэтому для «хранения» точного времени сейчас используются специальные атомные часы, ход ко­торых контролируется колебательными процессами в атомах, происходящими с неизменной частотой. Сравнение времени, опре­деляемого по атомным часам и по видимому движению звезд, позволяет исследовать неравномерности вращения Земли.

Определение точного времени, его хранение и передача по радио всему населению составляет задачу службы точного вре­мени, которая существует во многих странах.

Сигналы точного времени по радио принимают штурманы морского и воздушного флота, многие научные и производствен­ные организации, нуждающиеся в знании точного времени. Знать точное время нужно, в частности, и для определения географи­ческих долгот разных пунктов земной поверхности.

Из курса физической географии СССР вам известны понятия местного, поясного и декретного счета времени, а также что раз­ность географических долгот двух пунктов определяют по раз­ности местного времени этих пунктов. Эта задача решается аст­рономическими методами, использующими наблюдения моментов кульминации звезд. На основании определения точных координат отдельных пунктов производится картографирование земной по­верхности.

2. Календарь. Для счета больших промежутков времени люди с древних пор использовали продолжительность либо лунного ме­сяца, либо солнечного года, т. е. продолжительность оборота Солнца по эклиптике. Год определяет периодичность сезонных изменений. Солнечный год длится 365 солнечных суток 5 ча­сов 48 минут 46 секунд. Он практически несоизмерим с сутками и с длиной лунного месяца — периодом смены лунных фаз (около 29,5 сут). Это и составляет трудность создания простого и удоб­

Ного календаря. За многовековую историю человечества создава­лось и использовалось много различных систем календарей. Но все их можно разделить на три типа: солнечные, лунные и лунно­солнечные. Проще и удобнее солнечный календарь, применяв­шийся еще в Древнем Египте.

При составлении календаря необходимо учитывать, что про­должительность календарного года должна быть как можно бли­же к продолжительности оборота Солнца по эклиптике и что ка­лендарный год должен содержать целое число солнечных суток, так как неудобно начинать год в разное время суток.

Этим условиям удовлетворял календарь, разработанный алек­сандрийским астрономом Созигеном и введенный в 46 г. до н. э. в Риме Юлием Цезарем. Впоследствии, как вам известно из кур­са физической географии, он получил название юлианского или старого стиля. В этом календаре годы считаются трижды подряд по 365 сут и называются простыми, следующий за ними год — в 366 сут. Он называется високосным. Високосными годами в юлианском календаре являются те годы, номера которых без ос­татка делятся на 4.

Средняя продолжительность года по этому календарю сос­тавляет 365 сут 6 ч, т. е. она примерно на 11 мин длиннее истин­ной. В силу этого старый стиль отставал от действительного те­чения времени примерно на 3 сут за каждые 400 лет.

В настоящее время в большинстве стран мира принят солнеч­ный календарь, называемый григорианским.

В григорианском календаре (новом стиле), введенном в СССР в 1918 г. и еще ранее принятом в большинстве стран, годы, оканчивающиеся на два нуля, за исключением 1600, 2000, 2400 и т. п. (т. е. тех, у которых число сотен делится на 4 без остат­ка), не считаются високосными. Этим и исправляют ошибку в 3 сут, накапливающуюся за 400 лет. Таким образом, средняя продолжительность года в новом стиле оказывается очень близ­кой к периоду обращения Земли вокруг Солнца.

К XX в. разница между новым стилем и старым (юлианским) достигла 13 сут. Поскольку в нашей стране новый стиль был введен только в 1918 г., то Октябрьская революция, совершенная в 1917 г. 25 октября (по старому стилю), отмечается 7 ноября (по новому стилю).

Разница между старым и новым стилями в 13 сут сохранится и в XXI в., а в XXII в. возрастет до 14 сут.

Новый стиль, конечно, не является совершенно точным, но ошибка в 1 сут накопится по нему только за 3300 лет.

dankonoy.com

Доклад - Астрономические основы календаря

Сутки как одна из основных единиц измерения времени. Вращение Земли и видимое движение звездного неба.

Основная величина для измерения времени связана с периодом полного оборота земного шара вокруг своей оси. До недавнего времени считалось, что вращение Земли происходит совершенно равномерно. Однако сейчас в этом вращении обнаружились некоторые неравномерности, но они столь малы, что не имеют значения для построения календаря. Находясь на поверхности Земли и участвуя вместе с нею в ее вращательном движении, мы не ощущаем его. О вращении земного шара вокруг оси мы судим лишь по тем видимым явлениям, которые с ним связаны. Следствием суточного вращения Земли является, например, видимое движение небесного свода со всеми находящимися на нем светилами: звездами, планетами, Солнцем, Луной и т. д. В наши дни для определения продолжительности одного оборота земного шара можно воспользоваться — специальным телескопом — пассажным инструментом, оптическая ось трубы которого вращается строго в одной плоскости — плоскости меридиана данного места, проходящей через точки юга и севера. Пересечение звездой меридиана называется верхней кульминацией. Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями звезды называется звездными сутками. Более точное определение звездных суток такое: это промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего равноденствия. Они представляют собой одну из основных единиц измерения времени, так как продолжительность их остается неизменной. Звездные сутки делятся на 24 звездных часа, каждый час — на 60 звездных минут, каждая минута — на 60 звездных секунд. Звездные часы, минуты и секунды отсчитываются на звездных часах, которые имеются в каждой астрономической обсерватории и всегда показывают звездное время. Пользоваться в повседневной жизни такими часами неудобно, так как один и тот же звездный час в течение года приходится на различное время солнечных суток. Жизнь природы, а вместе с ней вся трудовая деятельность людей, связана не с движением звезд, а со сменой дня и ночи, т. е. с суточным движением Солнца. Поэтому в повседневной жизни мы пользуемся не звездным временем, а солнечным. Понятие солнечного времени значительно сложнее понятия звездного времени. Прежде всего надо ясно представить себе видимое движение Солнца.

Видимое годовое движение Солнца. Эклиптика.

Наблюдая из ночи в ночь за звездным небом, можно заметить, что в каждую последующую полночь кульминируют все новые и новые звезды. Это объясняется тем, что вследствие годового движения земного шара по орбите происходит движение Солнца среди звезд. Оно совершается в том же направлении, в каком вращается Земля, т. е. с запада на восток. Путь видимого движения Солнца среди звезд называется эклиптикой. Он представляет собой на небесной сфере большой круг, плоскость которого наклонена к плоскости небесного экватора под углом 23°27' и пересекается с небесным экватором в двух точках. Это точки весеннего и осеннего равноденствий. В первой из них Солнце бывает около 21 марта, когда оно переходит из южного небесного полушария в северное. Во второй точке оно находится около 23 сентября, когда переходит из северного полушария в южное. Зодиакальные созвездия. Двигаясь по эклиптике, Солнце в течение года последовательно перемещается среди следующих 12 созвездий, расположенных вдоль эклиптики и составляющих пояс зодиака. Видимое перемещение Солнца по зодиакальным созвездиям: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. (Строго говоря, Солнце проходит и через 13-е созвездие — Змееносец. Это созвездие было бы даже более правильно считать зодиакальным, чем такое созвездие, как Скорпион, в котором Солнце находится менее продолжительное время, чем в каждом из остальных созвездий.) Эти созвездия, названные зодиакальными, свое общее название получили от греческого слова «зоон» — животное, так как многие из них еще в глубокой древности были названы именами животных. В каждом из зодиакальных созвездий Солнце бывает в среднем около месяца. Поэтому еще в древности каждому месяцу соответствовал определенный знак зодиака. Март, например, был обозначен знаком Овна, так как в этом созвездии около двух тысяч лет назад находилась точка весеннего равноденствия и, следовательно, Солнце в марте проходило это созвездие.На рисунке видно, что когда Земля переместится по своей орбите и перейдет из положения III (март) в положение IV (апрель), то Солнце перейдет из созвездия Овна в созвездие Тельца, а когда Земля окажется в положении V (май), то Солнце из созвездия Тельца переместится в созвездие Близнецов и т. д.

Перемещение северного полюса мира среди звезд за 26 000 лет. Однако точка весеннего равноденствия не сохраняет неизменного положения на небесной сфере. Ее перемещение, открытое еще во II в. до н. э. греческим ученым Гиппархом, получило название прецессии, т. е. предварения равноденствия. Оно вызывается следующей причиной. Земля имеет форму не шара, а сфероида, сплюснутого у полюсов. На разные части сфероидальной Земли по-разному действуют силы притяжения от Солнца и Луны. Эти силы приводят к тому, что при одновременном вращении Земли и движении ее вокруг Солнца ось вращения Земли описывает конус около перпендикуляра к плоскости орбиты. Вследствие этого полюсы мира перемещаются среди звезд по малому кругу с центром в полюсе эклиптики, находясь от него на расстоянии около 231/2°. Вследствие прецессии точка весеннего равноденствия перемещается вдоль эклиптики к западу, т. е. навстречу видимому движению Солнца, на величину 50",3 в год. Поэтому полный круг она сделает примерно за 26 000 лет. По этой же причине северный полюс мира, находящийся в наше время вблизи Полярной звезды, 4000 лет назад находился вблизи Дракона, а через 12 000 лет будет вблизи Веги (a Лиры).

Солнечные сутки и солнечное время.

Истинные солнечные сутки. Если с помощью пассажного инструмента наблюдать не звезды, а Солнце и ежедневно отмечать время прохождения центра солнечного диска через меридиан, т. е. момент его верхней кульминации, то можно обнаружить, что промежуток времени между двумя верхними кульминациями центра солнечного диска, который называется истинными солнечными сутками, всегда оказывается длиннее звездных суток в среднем на 3 мин. 56 сек., или приблизительно на 4 мин. Это происходит от того, что Земля, обращаясь вокруг Солнца, совершает полный оборот вокруг него в течение года, т. е. приблизительно за 365 с четвертью суток. Отражая это движение Земли, Солнце за одни сутки перемещается примерно на 1/365 своего годового пути, или на величину около одного градуса, что соответствует четырем минутам времени. Однако в отличие от звездных суток истинные солнечные сутки периодически меняют свою продолжительность. Это вызывается двумя причинами: во-первых, наклоном плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора, во-вторых, эллиптической формой орбиты Земли. Когда Земля находится на участке эллипса, расположенном ближе к Солнцу, то она движется быстрее; через полгода Земля окажется в противоположной части эллипса и будет перемещаться по орбите медленнее. Неравномерное движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое передвижение Солнца по небесной сфере: в разное время года Солнце перемещается с различной скоростью. Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется. Так, например, 23 декабря, когда истинные сутки наиболее длинные, они на 51 сек. продолжительнее, чем 16 сентября, когда они всего короче. Средние солнечные сутки. Вследствие неравномерности истинных солнечных суток пользоваться ими в качестве единицы для измерения времени неудобно. Об этом хорошо знали около трехсот лет назад парижские часовщики, когда писали па своем цеховом гербе: «Солнце показывает время обманчиво». Все наши часы — наручные, стенные, карманные и другие — отрегулированы не по движению истинного Солнца, а по движению воображаемой точки, которая в течение года совершает один полный оборот вокруг Земли за такое же время, как и Солнце, но перемещается при этом по небесному экватору и совершенно равномерно. Называется такая точка средним солнцем. Момент прохождения среднего солнца через меридиан называют средним полднем, а промежуток времени между двумя последовательными средними полднями — средними солнечными сутками. Продолжительность их всегда одинакова. Их делят на 24 часа, каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд среднего солнечного времени. Именно средние солнечные сутки, а не звездные сутки являются одной из основных единиц измерения времени, положенной в основу современного календаря. Разность между средним солнечным временем и истинным временем в один и тот же момент называется уравнением времени.

Астрономические основы календаря.

Мы знаем, что в основе всякого календаря лежат астрономические явления: смена дня и ночи, изменение лунных фаз и смена времен года. Эти явления дают три основные единицы измерения времени, лежащие в основе любой календарной системы, а именно: солнечные сутки, лунный месяц и солнечный год. Принимая средние солнечные сутки за величину постоянную, установим продолжительность лунного месяца и солнечного года. На протяжении всей истории астрономии продолжительность этих единиц измерения времени все время уточнялась.Синодический месяц.В основе лунных календарей лежит синодический месяц — промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Первоначально, как уже известно, он определялся в 30 суток. Позже было установлено, что в лунном месяце 29,5 суток. В настоящее время средняя продолжительность синодического месяца принимается равной 29,530588 средних солнечных суток, или 29 суткам 12 часам 44 минутам 2,8 секунды среднего солнечного времени.Тропический год.Исключительно важное значение имело постепенное уточнение продолжительности солнечного года. В первых календарных системах год содержал 360 суток. Древние египтяне и китайцы около пяти тысяч лет назад определили длину солнечного года в 365 суток, а за несколько столетий до нашей эры как в Египте, так и в Китае продолжительность года была установлена в 365,25суток. В основу современного календаря положен тропический год — промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Определением точного значения величины тропического года занимались такие выдающиеся ученые, как П. Лаплас (1749-1827) в 1802 г., Ф. Бессель (1784—1846) в 1828 г., П. Ганзен (1795-1874) в 1853 г., У. Леверье (1811—1877) в 1858 г., и некоторые другие. Для определения продолжительности тропического года С. Ньюком предложил общую формулу: Т == 365,24219879 — 0,0000000614 (t — 1900), где t — порядковое число года. В октябре 1960 г. в Париже состоялась XI Генеральная конференция по мерам и весам, на которой была принята единая международная система единиц (СИ) и утверждено новое определение секунды как основной единицы времени, рекомендованное IX конгрессом Международного астрономического союза (Дублин, 1955 г.). В соответствии с принятым решением эфемеридная секунда определяется как 1/31556925,9747 часть тропического года для начала 1900 г. Отсюда легко определить величину тропического года: Т ==- 365 дней 5 час. 48 мин. 45,9747 сек. или Т = 365,242199 суток. Для календарных целей такая высокая точность не требуется. Поэтому, округляя до пятого десятичного знака, получим Т == 365,24220 суток. Такое округление величины тропического года дает ошибку в одни сутки за 100 000 лет. Поэтому принятая нами величина вполне может быть положена в основание всех календарных расчетов. Итак, ни синодический месяц, ни тропический год не содержат целого числа средних солнечных суток и, следовательно, все эти три величины несоизмеримы. Это значит, что невозможно достаточно просто выразить одну из этих величин через другую, т. е. нельзя подобрать некоторое целое число солнечных годов, в которых содержалось бы целое число лунных месяцев и целое число средних солнечных суток. Именно этим объясняется вся сложность календарной проблемы и вся та путаница, которая в течение многих тысячелетий царила в вопросе счисления больших промежутков времени.

Три рода календарей.

Стремление хотя бы до некоторой степени согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, что в разные эпохи были созданы три рода календарей: солнечные, основанные на движении Солнца, в которых стремились согласовать между собою сутки и год; лунные (основанные па движении Луны) целью которых являлось согласование суток и лунного месяца; наконец, лунно-солнечные, в которых были сделаны попытки согласовать между собою все три единицы времени. В настоящее время почти все страны мира пользуются солнечным календарем. Лунный календарь играл большую роль в древних религиях. Он сохранился и до настоящего времени в некоторых восточных странах, исповедующих мусульманскую религию. В нем месяцы имеют по 29 и 30 дней, причем количество дней меняется с таким расчетом, чтобы первое число каждого следующего месяца совпадало с появления на небе «нового месяца». Годы лунного календаря содержат попеременно 354 и 355 дней. Таким образом, лунный год на 10—12 дней короче солнечного года. Лунно-солнечный календарь применяется в еврейской религии для расчета религиозных праздников, а также в государстве Израиль. Он отличается особой сложностью. Год в нем содержит 12 лунных месяцев, состоящих то из 29, то из 30 дней, но для учета движения Солнца периодически вводятся «високосные годы», содержащие добавочный, тринадцатый месяц. Простые, т. е. двенадцатимесячные годы, состоят из 353, 354 или 355 дней, а високосные, т. е. тринадцатимесячные, имеют по 383, 384 или 385 дней. Этим достигается то, что первое число каждого месяца почти точно совпадает с новолунием.

www.ronl.ru

Видимое движение светил | Социальная сеть работников образования

2 слайд

На сегодняшний день, мы знаем, как на самом деле двигаются небесные тела в нашей системе. Выполнив определённые вычисления, можно подсчитать, когда будет видна та или иная звезда или планета.

Видимое движение светил – это движение тех небесных тел, которые мы видим невооруженным глазом. Вид звездного неба меняется, в зависимости от того, где мы находимся.

В этом нет ничего удивительного: даже находясь в одной комнате, люди, стоящие в разных углах, будут видеть разную картину. Или, к примеру, если смотреть на одну и ту же звезду с разных мест, то для одного человека эта звезда будет крайняя слева, а для другого — крайняя справа. Также и Солнце на фоне звёзд движется по-разному для наблюдателей в разных полушариях.

3 слайд

За земной год Солнце проходит путь, который называют эклиптикой. Но нужно знать, что Солнце не оказывается в этих созвездиях. Оно оказывается на фоне этих созвездий для наблюдателя с Земли. Это происходит, потому что Земля вращается вокруг Солнца. Понять это довольно просто. Если попробовать расставить несколько фигурок или картинок полукругом. В центр этого полукруга положите небольшой шарик. Если смотреть на шарик под разными углами, то он будет оказываться на фоне разных картинок.

Эклиптика проходит через 12 созвездий, которые называют зодиакальными. При прохождении по эклиптике, Солнце перемещается из одного созвездия в другое, совершая за год полный оборот. На рисунке показаны эклиптика и небесный экватор. Небесный экватор — это воображаемый эллипс, по которому равномерно двигается условная точка, называемая средним солнцем.

Это условная точка, к которой привязаны средние солнечные сутки. Реальные солнечные сутки колеблются в зависимости от положения Солнца на эклиптике.

Итак, ещё раз, что такое эклиптика и небесный экватор и для чего они нужны. Земля вращается вокруг Солнца, и Солнце перемещается по двенадцати зодиакальным созвездиям. За год оно совершает полный оборот по эклиптике. Солнце двигается по эклиптике неравномерно, поэтому день и ночь неравны. Есть только два исключения: день весеннего равноденствия и день осеннего равноденствия. Это те двое суток, когда Солнце находится на небесном экваторе. Но, чтобы в повседневной жизни не учитывать ежедневное изменение солнечных суток, люди придумали средние солнечные сутки. Они соответствуют суткам на небесном экваторе. Поэтому, есть так называемое среднее солнце. Это воображаемое солнце, которое равномерно двигается по небесному экватору (то есть все его сутки равны средним суткам).

4 слайд

Когда Солнце проходит через небесный экватор, мы говорим о днях равноденствия, а когда солнце находится дальше всего от небесного экватора — мы говорим о днях солнцестояния.

Итак, в дни равноденствия световой день длится 12 часов. Весеннее равноденствие обычно наступает 21 марта, а осеннее — 23 сентября. Это те дни, когда Солнце переходит из южного полушария в северное и наоборот. То есть, дни равноденствия являются астрономическим началом весны и осени (в южном полушарии начинается весна, когда в северном наступает осень).

Мы привыкли считать, что весна начинается в марте, а осень — в сентябре. На самом деле, это не совсем правильно, потому что календарные месяцы ни к чему не привязаны, а смена времён года происходит из-за движения Земли вокруг Солнца. Подобно этому, существуют дни солнцестояния. Зимнее солнцестояние обычно наступает 22 декабря. То есть, 22 декабря начинается астрономическая зима. А летнее солнцестояние обычно начинается 22 июня, и наступает астрономическое (то есть реальное) лето. Все приведённые даты и продолжительности дня могут чуть-чуть меняться из года в год. Кроме того, в зависимости от широты, день может быть чуть длиннее или короче.

5 слайд

Итак, у нас есть четыре времени года, которые разделяются днями равноденствия и солнцестояния. Двадцать второго декабря северное полушарие наиболее отвёрнуто от Солнца, поэтому и становится холоднее, то есть наступает зима. А 22 июня — наоборот: северное полушарие наиболее повернуто к Солнцу, становится теплее, и наступает лето. В южном полушарии всё наоборот: зима в июне, а лето в декабре.

6 слайд

Помимо Солнца, у нас есть ещё одно светило, которое значительно ближе к Земле. Это Луна. Из-за того, что Луна так близко к Земле, она вращается относительно быстро, поэтому её перемещения можно заметить даже в течение одной ночи. Но, на самом деле, самостоятельно Луна, конечно, не может светить. Мы видим лишь освещённую Солнцем сторону Луны.

Луна двигается быстрее солнца, поэтому за месяц происходит смена лунных фаз. В новолуние, как известно, Луны вообще не видно. Дело в том, что в новолуние, Луна повернута к Земле тёмной стороной. То есть той стороной, которая не освещается Солнцем. В полнолуние же, наоборот, мы видим полностью освещённую сторону Луны. Ну а между новолунием и полнолунием мы наблюдаем промежуточные фазы Луны, то есть, когда её сторона освещена частично.

7 слайд

Вращения небесных тел достаточно сложны, поскольку, все тела вращаются одновременно, с разной скоростью, на них действуют разные силы и так далее. На вращении небесных тел основано исчисление времени.

Основываясь на вращении небесных тел, люди создают различные календари. Например, есть лунный календарь, а есть — солнечный. Кроме того, существуют зодиаки. Это, можно сказать, универсальный способ записи даты, потому что его могут прочесть все. Независимо, от языка, летоисчисления и даже цивилизации.

В зодиаке указаны положения звезд и планет, которые были видны в конкретную дату. С помощью сложных расчётов, увидев такой зодиак, можно вычислить, в какой день он мог быть сделан.

nsportal.ru


Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..

 

     

 

 

.