Небесная сфера Когда мы наблюдаем небо, все астрономические объекты кажутся расположенными на куполообразной поверхности, в центре которой находится наблюдатель.Этот воображаемый купол образует верхнюю половину воображаемой сферы, которую называют «небесной сферой».В горизонтальной системе координат положение объекта определяется относительно горизонта и относительно направления на юг (S).
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Когда мы наблюдаем небо, все астрономические объекты кажутся расположенными на куполообразной поверхности, в центре которой находится наблюдатель.
Этот воображаемый купол образует верхнюю половину воображаемой сферы, которую называют «небесной сферой».
А.С.А.
Элементы небесной сферы
А.С.А.
Р – северный полюс мира
Z - зенит
Ось мира
Истинный горизонт
N – точка севера
S – точка юга
Небесный меридиан
Р ’ – южный полюс мира
Полуденная линия
Z’ - надир
Небесная сфера играет фундаментальную роль при указании положения астрономических объектов.
Горизонтальные координаты
В горизонтальной системе координат положение объекта определяется относительно горизонта и относительно направления на юг (S).
А.С.А.
Z
P
М
h
N
S
А
Вертикал – круг высоты
P’
Z’
А.С.А.
Горизонтальные координаты
Положение звезды М задается ее высотойh(угловое расстояние от горизонта вдоль большого круга – вертикала) и азимутом А (измеренное к западу угловое расстояние от точки юга до вертикала).
Высота изменяется:от 0°до +90°(над горизонтом) от 0°до -90°(под горизонтом)
Азимут изменяется:от 0°до 360°
А.С.А.
Кульминации небесных тел
Двигаясь вокруг оси мира, светила описывают суточные параллели.
Кульминация – прохождение светила через небесный меридиан.
А.С.А.
P
N
S
P’
А.С.А.
Кульминации небесных тел
В течении суток происходит две кульминации: верхняя и нижняя
У незаходящего светила обе кульминации над горизонтом.У невосходящего светила обе кульминации под горизонтом.
А.С.А.
Но для некоторых задач астрономии система координат должна быть независимой от положения наблюдателя и времени суток. Такую систему называют «экваториальной».
Экваториальные координаты
Из-за вращения Земли звезды постоянно перемещаются относительно горизонта и сторон света, а их координаты в горизонтальной системе изменяются.
А.С.А.
Небесный экватор
P
- склонение
α – прямое восхождение
E
S
N
α
Точка весеннего равноденствия
W
ɤ
Круг склонения
P’
А.С.А.
11
Экваториальные координаты
Эклиптика- видимый путь Солнца по небесной сфере.
.
21 марта эклиптика пересекает небесный экватор в точке весеннего равноденствия
А.С.А.
Экваториальные координаты
«Склонение» звезды измеряется ее угловым расстоянием к северу или югу от небесного экватора.
.
«Прямое восхождение» измеряется от точки весеннего равноденствия до круга склонения звезды.
«Прямое восхождение» изменяется от 0°до 360°или от 0 до 24 часов.
А.С.А.
Эклиптика
Ось вращения Земли наклонена примерно на 23,5° относительно перпендикуляра, проведенного к плоскости эклиптики.
Пересечение этой плоскости с небесной сферой дает круг – эклиптику, видимый путь Солнца за год.
А.С.А.
Эклиптика
Каждый год в июне Солнце высоко поднимается на небе в Северном полушарии, где дни становятся длинными, а ночи короткими.
22 июня – день летнего солнцестояния
Переместившись на противоположную сторону орбиты в декабре у нас на севере дни становятся короткими, а ночи – длинными.
22 декабря – день зимнего солнцестояния
21 марта – день весеннего равноденствия
23 сентября – день осеннего равноденствия
А.С.А.
Эклиптика
Всю эклиптику Солнце проходит за год, перемещаясь за сутки на 1°, побывав в течение месяца в каждом из 12 зодиакальных созвездий.