Nebesnaya sfera

Содержание

Слайд 2

А.С.А.

Элементы небесной сферы

А.С.А. Элементы небесной сферы

Слайд 3

А.С.А.

Z - зенит

Z’ - надир

Истинный горизонт

N – точка севера

S – точка юга

Р

А.С.А. Z - зенит Z’ - надир Истинный горизонт N – точка
– северный полюс мира

Р’ – южный полюс мира

Небесный меридиан

Полуденная линия

Ось мира

Слайд 4

А.С.А.

Горизонтальные координаты

Небесная сфера играет фундаментальную роль при указании положения астрономических объектов.

В

А.С.А. Горизонтальные координаты Небесная сфера играет фундаментальную роль при указании положения астрономических
горизонтальной системе координат положение объекта определяется относительно горизонта и относительно направления на юг (S).

Слайд 5

А.С.А.

Z

Z’

N

S

P

P’

М

h

Вертикал – круг высоты

А

А.С.А. Z Z’ N S P P’ М h Вертикал – круг высоты А

Слайд 6

А.С.А.

Положение звезды М задается ее высотой h (угловое расстояние от горизонта вдоль

А.С.А. Положение звезды М задается ее высотой h (угловое расстояние от горизонта
большого круга – вертикала) и азимутом А (измеренное к западу угловое расстояние от точки юга до вертикала).

Горизонтальные координаты

Высота изменяется: от 0° до +90° (над горизонтом) от 0° до -90° (под горизонтом)

Азимут изменяется: от 0° до 360°

Слайд 7

А.С.А.

Кульминации небесных тел

Кульминация – прохождение светила через небесный меридиан.

Двигаясь вокруг оси мира,

А.С.А. Кульминации небесных тел Кульминация – прохождение светила через небесный меридиан. Двигаясь
светила описывают суточные параллели.

Слайд 8

А.С.А.

N

S

P

P’

А.С.А. N S P P’

Слайд 9

А.С.А.

Кульминации небесных тел

В течении суток происходит две кульминации: верхняя и нижняя

У незаходящего

А.С.А. Кульминации небесных тел В течении суток происходит две кульминации: верхняя и
светила обе кульминации над горизонтом. У невосходящего светила обе кульминации под горизонтом.

Слайд 10

А.С.А.

Экваториальные координаты

Из-за вращения Земли звезды постоянно перемещаются относительно горизонта и сторон света,

А.С.А. Экваториальные координаты Из-за вращения Земли звезды постоянно перемещаются относительно горизонта и
а их координаты в горизонтальной системе изменяются.

Но для некоторых задач астрономии система координат должна быть независимой от положения наблюдателя и времени суток. Такую систему называют «экваториальной».

Слайд 11

А.С.А.

P

P’

Небесный экватор

W

E

N

S

Круг склонения

ɤ

Точка весеннего равноденствия

α

α – прямое восхождение

А.С.А. P P’ Небесный экватор W E N S Круг склонения ɤ

Слайд 12

А.С.А.

Экваториальные координаты

Эклиптика - видимый путь Солнца по небесной сфере.

21 марта эклиптика пересекает

А.С.А. Экваториальные координаты Эклиптика - видимый путь Солнца по небесной сфере. 21
небесный экватор в точке весеннего равноденствия

.

Слайд 13

А.С.А.

Экваториальные координаты

«Прямое восхождение» измеряется от точки весеннего равноденствия до круга склонения звезды.

«Склонение»

А.С.А. Экваториальные координаты «Прямое восхождение» измеряется от точки весеннего равноденствия до круга
звезды измеряется ее угловым расстоянием к северу или югу от небесного экватора.

.

«Прямое восхождение» изменяется от 0° до 360° или от 0 до 24 часов.

Слайд 14

А.С.А.

Эклиптика

Пересечение этой плоскости с небесной сферой дает круг – эклиптику, видимый

А.С.А. Эклиптика Пересечение этой плоскости с небесной сферой дает круг – эклиптику,
путь Солнца за год.

Ось вращения Земли наклонена примерно на 23,5° относительно перпендикуляра, проведенного к плоскости эклиптики.

Слайд 15

А.С.А.

Эклиптика

Каждый год в июне Солнце высоко поднимается на небе в Северном

А.С.А. Эклиптика Каждый год в июне Солнце высоко поднимается на небе в
полушарии, где дни становятся длинными, а ночи короткими.

Переместившись на противоположную сторону орбиты в декабре у нас на севере дни становятся короткими, а ночи – длинными.

22 июня – день летнего солнцестояния

22 декабря – день зимнего солнцестояния

21 марта – день весеннего равноденствия

23 сентября – день осеннего равноденствия