Изведанное и интересное

статьи, публикации и прочие синонимы

Привет! Спасибо что вы посетили мой блог! Подписывайтесь
на RSS канал чтобы всегда быть в курсе новостей блога!

Прецессия.

В наше время знаки Зодиака не распола­гаются в тех зодиакальных созвездиях, которые, собственно, и дали им названия. Каждый из знаков Зодиака теперь проектируется на соседнее созвездие. Так, находясь в знаке Овен, Солнце движется по созвездию Рыб; находясь в знаке Телец, Солнце движется по созвездию Овна и т. д.

Такое несоответствие знаков Зодиака зодиакальным созвездиям объясняется тем, что точка весеннего равноденствия к которой «привязаны» знаки Зодиака, не занимает постоянного места на небе, а непрерывно смещается навстречу видимому годичному движению Солнца: за год — на 50,26″. В результате Солнце каждый год приходит в точку весеннего равноденствия чуть раньше (на 24 мин 24 с), чем в предыдущем году. В целом, точка весеннего равноденствия, постепенно смещаясь по зодиакальным созвездиям (или знакам), за 25 800 лет обходит весь Зодиак.

Такое обратное движение точки весеннего равноденствия называется прецессией равноденствия (от лат. «прецессио» — «опережение»). Это явление прецессии было открыто еще древнегреческим астрономом Гиппархом (II в. до н. э.), объяснил же причину прецессии И. Ньютон.

Напомним, что Земля не имеет пра­вильной сферической формы, а ось ее суточного вращения наклонена к плос­кости эклиптики под углом 66,5°. Поэто­му Луна и Солнце, притягивая к себе более близкие экваториальные выступы Земли сильнее, чем более отдаленные, создают вращательный момент, кото­рый стремится совместить плоскость земного экватора с плоскостью земной орбиты, а ось вращения Земли устано­вить перпендикулярно к плоскости эклиптики. Но этому препятствует быст­рое вращение Земли. В результате ось Земли, подобно оси огромной юлы, опи­сывает в пространстве вокруг среднего положения конус с размахом 23°26,5′ и периодом в 25 800 лет (рис. 7.3). Вследствие этого положение по­люсов мира среди звезд изменяется. Каждый из них за 25 800 лет описы­вает на небе малый круг радиусом 23 26,5′ вокруг полюса эклиптики (рис. 7.4). И если в наше время Поляр­ной звездой является а Малой Медве­дицы, то 4 500 лет тому назад Полярной звездой была а Дракона (Тубан), а через 12 ООО лет ею будет одна из самых ярких звезд летнего неба — а Лиры (Вега). Соответственно изменяется и положение плоскости экватора в про­странстве, а следовательно, и точек равноденствий, в которых экватор пере­секается с эклиптикой.

Путь Солнца на небе вдоль эклип­тики пролегает через определенные созвездия, которые издавна имеют название зодиакальных (от греч. «зоон» — «животное» и производного от этого слова «зодиакос», то есть «животный»), поскольку среди названий этих созвездий много названий животных: Овен, Телец, Рак, Лев и др. Слово «зодиак» означает «круг с изображениями животных» или «пояс животных». В Зодиаке насчитывается 12 созвездий.

Очередность прохождения Солнца по созвездиям Зодиака показана на рис. 7.2. Отметим, что с 20 ноября по 18 декабря Солнце находится в 13-м созвездии — Змееносце, однако в число зодиакальных оно не входит.

Для удобства отсчета положения Солнца на эклиптике, а также для опре­деления положений Луны и планет, астрономы Древнего Вавилона более 2700 лет тому назад разделили эклип­тику на 12 равных отрезков по 30°. Каж­дый из этих отрезков получил название того зодиакального созвездия, в грани­цах которого он находился. Таким образом, знак Зодиака — это дуга эклиптики протяжен­ностью в 30°, обозначенная названием соответствующего зодиакаль­ного созвездия.

Знаки Зодиака отсчитывают вдоль эклиптики на восток от точки весеннего равноденствия ‘У так, что первым считается знак Овна; свыше 2000 лет тому назад Солнце проходило этот отрезок эклиптики с 21 марта по 21 апреля. Второй знак Зодиака — знак Тельца; Солнце проходило его с 22 апреля по 21 мая и так далее. В каждом знаке Зодиака Солнце находится месяц.

Издавна было замечено, что расположение звезд на небосводе от вечера к вечеру меняется. В частности, звезды, которые весной непосредственно после восхода Солнца поднимаются над горизонтом на востоке, через три месяца в это же время суток проходят через небесный меридиан в его южной части. Еще через три месяца они скрываются из виду вечером на западе.

Изменение вида звездного неба в зависимости от времени года сви­детельствует о непрерывном смещении Солнца на фоне звезд. Его види­мое годичное движение происходит навстречу вращению небесной сферы примерно на 1° (4 мин) за сутки, так что за год оно проходит путь длиной в 360° (24 ч), то есть осуществляет полный оборот среди звезд на небе. Чтобы представить скорость, с которой изменяется вид звездного неба, приведем такой пример. Созвездие Ориона находится над точкой юга 1 января в 23 ч, 1 февраля — в 21 ч, 1 марта — в 19 ч.

Наглядным примером изменения вида звездного неба в течение суток и года может быть Ковш Большой Медведицы (рис. 7.1). Линия, проведенная от Полярной звезды через середину расстояния между звездами у и 6 — «передними колесами» Воза, указывает на положение точки осеннего равноденствия ^, а точнее — ее угловое расстояние от небесного меридиана. Это дает возможность построить звездные часы, ПО которым можно определять как местное сол­нечное время Тх, так и звездное время 8 .

Воспользуемся формулой (5.1), согласно которой 8 ^ а + ^. Пусть часовой угол светила ^ равен нулю (светило находится в верхней кульминации). Тогда звездное время 8 равно его прямому восхождению а, то есть з = а. Используя Астрономический календарь и зная долготу своей местности, по формуле (4.1) вычислим звездное время 8 на момент наблюдений, а на звездной карте найдем звезды с соответствующим прямым восхождением а. Именно эти звезды будут находиться в южной части неба, пересекая небесный меридиан. Остается сравнить вид звездного неба со звездными узорами на карте. Таким образом, умение вычислять звездное время помогает при изучении звездного неба.

Солнечные сутки насчитывают ровно 24 часа солнечного времени. Но продолжи­тельность солнечных суток длиннее, чем звездных. Доказать это можно путем следующих размышлений (рис. 6.1).

Направление вращения Направление вращения

небесной сферы небесной сферы

Рис. 6.1. Определение разницы длительности солнечных (слева) и звездных (справа) суток

В день весеннего равноденствия, 21 марта, центр диска Солнца совпадает с точкой весеннего равноденствия как раз в момент ее верх­ней кульминации. В течение следующих суток, к полудню 22 марта. Солнце сместится в сторону востока почти на 1°, поэтому центр его диска пройдет через небесный меридиан на 3 мин 56 с позже, чем точ­ка ‘У, и солнечные сутки окажутся длиннее звездных на 3 мин 56,55 с.

Эта разница за год составляет целые сутки — в простом году насчи­тывается 365 солнечных суток и 366 звездных.

Если мы будем измерять звездные сутки единицами солнечных суток, то насчитаем в звездных сутках 23 ч 56 мин 4 с солнечного вре­мени. Если же солнечные сутки будем измерять звездными единицами, то насчитаем 24 ч 3 мин 56 с звездного времени.

Связь между истинным солнечным временем Г® и средним солнечным временем Т^, измеренным на этом же меридиане, задается соотноше­нием

Л = Г,-Г®. (6.3)

Величина Т] называется уравнением времени.

Поскольку Солнце кульминирует то несколько раньше, то позже, чем среднее солнце, уравнение времени может быть как положительной, так и отрицательной величиной. Уравнение времени обращается в нуль четыре раза в год — 15 апреля, 14 июня, 1 сентября и 24 декабря. Четыре раза в год оно принимает экстремальные значения; из них наиболее значи­тельные около 12 февраля (Г1 = +14,3 мин) и 4 ноября (Т| = -16,5 мин). Уравнение времени вычисляют наперед и приводят на каждый день в астро­номических ежегодниках.

Из определения среднего солнечного времени следует, что оно имеет разные значения для каждого конкретного меридиана на поверхности Земли. Например, значения географической долготы Ужгорода, Киева и Луганска соот­ветственно равны 22,3°, 30° и 39,4°, или в часовом измерении 1*29″, 2*00′”, 2”38′”. Следовательно, в Луганске Солнце как в нижней, так и в верхней кульминации будет на 38 мин раньше, а в Ужгороде — на 31 мин позже, чем в Киеве.

Время, измеренное на данном географическом меридиане, назы­вается местным временем и обозначается Т^-

Для всех точек, расположенных на одном меридиане, местное время будет одинаковым. Для точек, расположенных на разных меридианах, оно будет разным. Это вызывает определенные неудобства. Если в прошлом можно было пользоваться местным временем, то уже более ста лет в связи с необходимостью составлять графики движения поездов, позже — самолетов и так далее возникла потребность в упорядочении счета времени.

В 1884 г. Международная конференция представителей 26 госу­дарств приняла систему поясного времени. Земной шар условно был разделен меридианами на 24 часовых пояса с нумерацией от 0-го до 23-го, так что ширина пояса по долготе равна 15°. Через середину каж­дого часового пояса проходит центральный меридиан этого пояса.

Местное время центрйльното меридиана пояса Т,, называется п о я сн ы м в р е м е н е м .

Гринвичский меридиан, проходяш,ий через Гринвич (пригород Лондона), является центральным для нулевого часового пояса. Центральный меридиан первого часового пояса лежит восточнее от Гринвича на 15° или на 1 час по времени (проходит он в 45 км восточнее Праги). Центральный меридиан второго часового пояса находится восточнее Гринвича на 30° или на 2 часа по времени (западные приго­роды Киева) и т. д.

Местное среднее время гринвичского меридиана называют все­мирным временем и обозначают ПТ (от англ. «Пшуегза! Т1ше»).

Измерять время, используя звездные сутки, просто, а поэтому очень удобно при ре­шении многих астрономических задач. Однако повседневный распо­рядок жизни человека связан с видимым положением Солнца, его восходом, кульминацией и заходом. Иначе говоря, мы живем по сол­нечному времени.

Промежуток времени между двумя последовательными одноимен­ными кульминациями центра диска Солнца на одном и том же геогра­фическом меридиане называется истинными солнечными сут­ками.

За начало истинных солнечных суток на данном меридиане прини­мается момент нижней кульминации Солнца (истинная полночь). Но продолжительность истинных солнечных суток не является по­стоянной величиной, поскольку, во-первых, Земля в течение года дви­жется вокруг Солнца по эллиптической орбите, то есть неравномерно, а следовательно, неравномерным оказывается и видимое годовое дви­жение Солнца среди звезд; во-вторых. Солнце движется не вдоль небес­ного экватора, а по эклиптике, наклоненной к небесному экватору под значительным углом.

Из-за непостоянности продолжительности истинных солнечных суток пользоваться истинным солнечным временем Т© в быту очень неудобно. Ведь невозможно постоянно регулировать все часы, «угождая капризному Солнцу». Поэтому было введено понятие среднего солнца.

Среднее солнце — это фиктивная точка, которая равномерно движется вдоль небесного экватора и за тот же промежуток времени (год), что и Солнце, возвращается к точке весеннего равноденствия Т-Время, определяемое по среднему солнцу, по которому мы и живем, называется средним солнечным временем и измеряется средними сол­нечными сутками.

Средние солнечные сутки — это промежуток времени между двумя последовательными нижними кульминациями среднего солнца.

Среднее солнечное время Т^^_ — это время, которое прошло от нижней кульминации среднего солнца.

Положение светила на небесной сфере (как и на поверхности Земли) определяется двумя координатами. В астрономии разработано несколько систем небесных координат. Самые известные из них — горизонтальная, первая и вторая экваториальные системы координат.

1. Горизонтальная система координат. В горизонтальной зистеме координат используют азимут А светила М и его высоту над горизонтом Н (рис. 5.1). Основной плоскостью в этой системе является плоскость горизонта, а началом отсчета — точка юга 5.

Азимут А светила М отсчиты-

г вают от точки юга 8 вдоль горизонта в

сторону запада до вертикала светила.

Высоту Н светила М отсчиты­вают от горизонта вдоль вертикала до светила.

Как азимут А, так и высоту Н све­тила измеряют в градусах: азимут от О до 360°, высоту — от О до -Ь90° (над горизонтом) и от О до -90″ (под гори­зонтом).

Недостатком этой очень простой системы координат является то, что каждая из координат светила в резуль­тате вращения небесной сферы непре-

ис. 5.1. Горизонтальная система координат рывно изменяется.

2. Первая экваториальная система координат. В этой истеме координат используют часовой угол светила ^ и его склонение 5 )ис. 5.2).

Основной плоскостью в этой систе­ме является плоскость небесного экватора, а началом отсчета — самая высокая его точка ^.

Часовой угол I светила М из­меряется от наивысшей точки небес­ного экватора вдоль небесного эквато­ра в сторону запада до круга склонения светила. Иначе говоря, часовой угол светила ^ — это время, которое истекло от верхней кульминации светила.

Звездное небо!.. Наверное, нет человека, которого бы не поражало его утонченное совершенство, его недостижимая красота и таинственность. Не случайно древние греки величали всей звездной Вселенной название космос, что означает убранство, /крашение. И в этом нет ничего странного! В свое время Н. Коперник сказался с восторгом: «… Что может быть прекраснее чем небосвод, 1СОторый вмещает в себе все прекрасное? »

Размышляя над строением звездной Вселенной, древнегреческий философ Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) утверждал: «Вселенная — совершенна, а потому сферична, ибо сфера — единственно совершенная |)игура». Согласно его расчетам, радиус Вселенной, то есть расстояние до ;феры звезд, в девять раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца, а 1(!мля, по его представлениям, занимает центральное положение во кселенной, ведь «все тяжелые тела следуют к центру Земли, а поскольку побое тело следует к центру Вселенной, то Земля должна пребывать кмюдвижно в этом центре». Правда, другой известный древнегреческий )илософ Демокрит (460 – 370 гг. до н. э.), а позже — итальянский ‘ченый Галилео Галилей доказывали противоположное: Вселенная — 1езгранична, звезды находятся на разных расстояниях от Земли, но эта •азница в расстояниях на глаз не воспринимается, поэтому и кажется, то звезды находятся на внутренней поверхности некой сферы.

Сегодня мы знаем, что над нашими гол:овами нет какой-то «хрусталь-ой»сферы, знаем, что звезды очень далеки от нас и расстояния до них еодинаковы. Однако понятие небесной сферы осталось, поскольку оно казалось очень удобным при изучении видимых движений светил и пределении их взаимных расположений на небе.

Небесная сфера — это воображаемая сфера произвольного адиуса, в центре которой находится наблюдатель и на которую спроек-ированы все светила так, как он видит их в определенный момент ремени из определенной точки пространства.

Небесную сферу можно представить себе в виде исполинского глобуса (произвольного ра­диуса), похожего на глобус Земли, который рассматривается изнутри (рис. 3.1). Центр небес­ной сферы совпадает с глазом каждого отдель­ного наблюдателя. Как и на земном глобусе, на небесной сфере можно нарисовать воображаемые линии и определенные точки, что позволяет ввести систему небесных координат.