f07aa76f867e3870b3a3722593e0295b

Содержание

Слайд 2

Раздел астрономии, в котором вводят системы астрономических координат и определяют положения и

Раздел астрономии, в котором вводят системы астрономических координат и определяют положения и
скорости движения небесных тел по отношению к этим системам, называют астрометрией. Это самая древняя часть астрономии.

Слайд 3

− прямоугольные координаты точки Р

− сферические координаты точки Р

− прямоугольные координаты точки Р − сферические координаты точки Р

Слайд 4

Горизонтальная система координат

При построении любой системы небесных координат на небесной сфере выбирается

Горизонтальная система координат При построении любой системы небесных координат на небесной сфере
большой круг (основной круг системы координат) и две диаметрально противоположные точки на оси, перпендикулярной к плоскости этого круга (полюса системы координат).

Слайд 5

В качестве основного круга горизонтальной системы координат принимают истинный горизонт, полюсами служат

В качестве основного круга горизонтальной системы координат принимают истинный горизонт, полюсами служат
зенит (Z) и надир (Z1), через которые проводятся большие полукруги, называемые кругами высоты или вертикалами.

Слайд 6

Мгновенное положение светила M относительно горизонта и небесного меридиана определяется двумя координатами:

Мгновенное положение светила M относительно горизонта и небесного меридиана определяется двумя координатами:
высотой (h) и азимутом (A), которые называются горизонтальными.

M1

0° ≤ h ≤ 90°

0° ≤ A ≤ 360°

z = 90° - h

Слайд 7

Южная половина небесного меридиана (ZSZ1) есть начальный вертикал, а круги высоты ZEZ1

Южная половина небесного меридиана (ZSZ1) есть начальный вертикал, а круги высоты ZEZ1
и ZWZ1, проходящие через точки востока E и запада W, называются первым вертикалом. Малые круги (ab, cd), параллельные плоскости истинного горизонта, называются кругами равной высоты или альмукантаратами.

Слайд 8

В течение суток азимут и высота светил непрерывно меняются. Поэтому горизонтальная система

В течение суток азимут и высота светил непрерывно меняются. Поэтому горизонтальная система
координат непригодна для составления звездных карт и каталогов. Для этой цели нужна система, в которой вращение небесной сферы не влияет на значения координат светил.

Слайд 9

Экваториальная система координат

Для неизменности сферических координат нужно, чтобы координатная сетка вращалась вместе

Экваториальная система координат Для неизменности сферических координат нужно, чтобы координатная сетка вращалась
с небесной сферой. Этому условию удовлетворяет экваториальная система координат.

Слайд 10

Основная плоскость в этой системе – небесный экватор, а полюса – северный

Основная плоскость в этой системе – небесный экватор, а полюса – северный и южный полюсы мира.
и южный полюсы мира.

Слайд 11

Через полюса проводятся большие полукруги, называемые кругами склонения, а параллельно плоскости экватора

Через полюса проводятся большие полукруги, называемые кругами склонения, а параллельно плоскости экватора – небесные параллели.
– небесные параллели.

Слайд 12

Положение светила в экваториальной системе координат отсчитывается по кругу склонения (склонение )

Положение светила в экваториальной системе координат отсчитывается по кругу склонения (склонение )
и по небесному экватору (прямое восхождение ). Точкой отсчета координаты служит точка весеннего равноденствия .

ε

Слайд 13

Круг склонения, проходящий через точку весеннего равноденствия называется равноденственным колюром. Прямое восхождение

Круг склонения, проходящий через точку весеннего равноденствия называется равноденственным колюром. Прямое восхождение
есть угол при полюсе мира между равноденственным колюром и кругом склонения, проходящим через светило. Склонение – это угловое расстояние светила от небесного экватора.

Слайд 14

Экваториальные координаты звезд имеют большое практическое применение: по ним создают звездные карты

Экваториальные координаты звезд имеют большое практическое применение: по ним создают звездные карты
и каталоги, определяют географические координаты пунктов земной поверхности, осуществляют ориентировку в космическом пространстве, проверяют время, изучают вращение Земли и т.д.