Kung ano ang ginagalaw ng lupa. Pag-ikot ng mundo sa paligid ng araw

Kamusta mahal na mga mambabasa! Ngayon gusto kong hawakan ang paksa ng Earth at, at naisip ko na ang isang post sa kung paano umiikot ang Earth ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo 🙂 Pagkatapos ng lahat, araw at gabi, at gayundin ang mga panahon, nakasalalay dito. Kilalanin pa natin ang lahat.

Ang ating planeta ay umiikot sa axis nito at sa paligid ng araw. Kapag gumawa ito ng isang rebolusyon sa paligid ng axis nito, lumilipas ang isang araw, at kapag umikot ito sa Araw, isang taon. Higit pa tungkol dito sa ibaba:

axis ng lupa.

axis ng Earth (axis ng pag-ikot ng Earth) - ito ay isang tuwid na linya sa paligid kung saan nangyayari ang araw-araw na pag-ikot ng Earth; ang linyang ito ay dumadaan sa gitna at bumabagtas sa ibabaw ng Earth.

Ang pagtabingi ng axis ng pag-ikot ng Earth.

Ang axis ng pag-ikot ng Earth ay nakahilig sa eroplano sa isang anggulo na 66°33'; salamat sa nangyaring ito. Kapag ang Araw ay nasa ibabaw ng Tropiko ng Hilaga (23°27´N), ang tag-araw ay nagsisimula sa Hilagang Hemispero, at ang Daigdig ay nasa pinakamalayo nitong distansya mula sa Araw.

Kapag sumisikat ang Araw sa Tropiko ng Timog (23°27' S), nagsisimula ang tag-araw sa Southern Hemisphere.

Sa Northern Hemisphere, nagsisimula ang taglamig sa panahong ito. Ang atraksyon ng Buwan, Araw at iba pang mga planeta ay hindi nagbabago sa anggulo ng pagkahilig ng axis ng mundo, ngunit humahantong sa katotohanan na ito ay gumagalaw sa isang pabilog na kono. Ang kilusang ito ay tinatawag na precession.

Ang North Pole ay nakaturo patungo sa North Star. Ang axis ng mundo sa susunod na 12,000 taon, bilang resulta ng precession, ay dadaan sa humigit-kumulang kalahati, at ididirekta sa bituin na Vega.

Humigit-kumulang 25,800 taon ang bumubuo ng isang kumpletong cycle ng precession at makabuluhang nakakaimpluwensya sa cycle ng klima.

Dalawang beses sa isang taon, kapag ang Araw ay direktang nasa ibabaw ng ekwador, at dalawang beses sa isang buwan, kapag ang Buwan ay nasa katulad na posisyon, ang atraksyon dahil sa precession ay bumababa sa zero at mayroong panaka-nakang pagtaas at pagbaba sa rate ng precession.

Ang ganitong mga oscillatory na paggalaw ng axis ng mundo ay kilala bilang nutation, na tumataas kada 18.6 taon. Sa mga tuntunin ng epekto nito sa klima, ang periodicity na ito ay pumapangalawa pagkatapos pagbabago ng panahon.

Pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito.

Araw-araw na pag-ikot ng Earth ang paggalaw ng Earth nang pakaliwa, o mula sa kanluran hanggang silangan, kung titingnan mula sa North Pole ng mundo. Tinutukoy ng pag-ikot ng Earth ang haba ng araw at nagiging sanhi ng pagbabago ng araw at gabi.

Gumagawa ang Earth ng isang rebolusyon sa paligid ng axis nito sa loob ng 23 oras 56 minuto at 4.09 segundo. Sa panahon ng isang rebolusyon sa paligid ng Araw, ang Earth ay gumagawa ng humigit-kumulang 365 ¼ revolution, na isang taon o 365 ¼ araw.

Tuwing apat na taon, isa pang araw ang idinaragdag sa kalendaryo, dahil sa bawat pagliko, maliban sa isang buong araw, isa pang quarter ng isang araw ang ginugugol. Ang pag-ikot ng Earth ay unti-unting nagpapabagal sa gravitational pull ng Buwan, at nagpapatagal sa araw ng humigit-kumulang 1/1000 ng bawat siglo.

Sa paghusga sa geological data, ang rate ng pag-ikot ng Earth ay maaaring magbago, ngunit hindi hihigit sa 5%.


Sa paligid ng Araw, ang Earth ay umiikot sa isang elliptical orbit, malapit sa pabilog, sa bilis na humigit-kumulang 107,000 km / h sa direksyon mula kanluran hanggang silangan. Ang average na distansya sa Araw ay 149,598 libong km, at ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamaliit at pinakamalaking distansya ay 4.8 milyong km.

Ang eccentricity (paglihis mula sa bilog) ng orbit ng mundo ay bahagyang nagbabago sa isang cycle na 94 libong taon. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagbuo ng isang kumplikadong siklo ng klima ay pinadali ng mga pagbabago sa distansya sa Araw, at ang pagsulong at pag-urong ng mga glacier sa panahon ng yelo ay nauugnay sa mga indibidwal na yugto nito.

Ang lahat ng bagay sa ating malawak na uniberso ay napakasalimuot at tumpak. At ang ating Earth ay isang punto lamang dito, ngunit ito ang ating tahanan, na higit pa nating natutunan mula sa isang post tungkol sa kung paano umiikot ang Earth. Magkita-kita tayo sa mga bagong post tungkol sa pag-aaral ng Earth at Universe🙂

Ang teorya ng mundo bilang isang geocentric system ay paulit-ulit na pinupuna at kinuwestiyon noong unang panahon. Ito ay kilala na si Galileo Galilei ay nagtrabaho sa patunay ng teoryang ito. Sa kanya na ang pariralang bumaba sa kasaysayan ay pag-aari: "Gayunpaman ito ay umiikot!". Ngunit gayon pa man, hindi siya ang nagawang patunayan ito, tulad ng iniisip ng maraming tao, ngunit si Nicolaus Copernicus, na noong 1543 ay nagsulat ng isang treatise sa paggalaw ng mga celestial na katawan sa paligid ng Araw. Nakakagulat, sa kabila ng lahat ng katibayan na ito, tungkol sa pabilog na paggalaw ng Earth sa paligid ng isang malaking bituin, sa teorya ay mayroon pa ring bukas na mga katanungan tungkol sa mga dahilan na nag-udyok dito sa kilusang ito.

Mga dahilan para sa paglipat

Ang Middle Ages ay tapos na, kung kailan itinuturing ng mga tao na ang ating planeta ay hindi gumagalaw, at walang sinuman ang tumututol sa mga paggalaw nito. Ngunit ang mga dahilan kung bakit ang Earth ay patungo sa isang landas sa paligid ng Araw ay hindi alam ng tiyak. Tatlong teorya ang iniharap:

  • hindi gumagalaw na pag-ikot;
  • magnetic field;
  • pagkakalantad sa solar radiation.

Mayroong iba, ngunit hindi sila tumayo sa pagsisiyasat. Kapansin-pansin din na ang tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa isang malaking celestial body?" Hindi rin sapat. Ang sagot dito ay natanggap na, ngunit ito ay tumpak lamang sa paggalang sa pangkalahatang tinatanggap na patnubay.

Ang araw ay isang malaking bituin kung saan ang buhay ay puro sa ating planetary system. Ang lahat ng mga planetang ito ay gumagalaw sa paligid ng Araw sa kanilang mga orbit. Ang mundo ay gumagalaw sa ikatlong orbit. Pag-aaral sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa orbit nito?", Nakagawa ng maraming pagtuklas ang mga siyentipiko. Napagtanto nila na ang orbit mismo ay hindi perpekto, kaya ang ating berdeng planeta ay matatagpuan mula sa Araw sa iba't ibang mga punto sa iba't ibang distansya mula sa bawat isa. Samakatuwid, ang isang average na halaga ay kinakalkula: 149,600,000 km.

Ang Earth ay pinakamalapit sa Araw sa ika-3 ng Enero at mas malayo sa ika-4 ng Hulyo. Ang mga sumusunod na konsepto ay nauugnay sa mga phenomena na ito: ang pinakamaliit at pinakamalaking pansamantalang araw sa taon, na may kaugnayan sa gabi. Sa pag-aaral ng parehong tanong: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa solar orbit nito?", Ang mga siyentipiko ay gumawa ng isa pang konklusyon: ang proseso ng circular motion ay nangyayari kapwa sa orbit at sa paligid ng sarili nitong invisible rod (axis). Ang pagkakaroon ng mga pagtuklas ng dalawang pag-ikot na ito, ang mga siyentipiko ay nagtanong hindi lamang tungkol sa mga sanhi ng naturang mga phenomena, kundi pati na rin tungkol sa hugis ng orbit, pati na rin ang bilis ng pag-ikot.

Paano natukoy ng mga siyentipiko kung saang direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng Araw sa planetary system?

Ang orbital na larawan ng planetang Earth ay inilarawan ng isang German astronomer at mathematician Sa kanyang pangunahing gawain na New Astronomy, tinawag niya ang orbit na elliptical.

Ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng Earth ay umiikot kasama nito, gamit ang mga karaniwang paglalarawan ng planetaryong larawan ng solar system. Masasabi na, ang pagmamasid mula sa hilaga mula sa kalawakan, hanggang sa tanong na: "Sa anong direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng gitnang luminary?", Ang sagot ay ang mga sumusunod: "Mula sa kanluran hanggang silangan."

Ang paghahambing sa mga paggalaw ng mga kamay sa orasan - ito ay laban sa kurso nito. Ang pananaw na ito ay tinanggap patungkol sa North Star. Ang parehong ay makikita ng isang tao na nasa ibabaw ng Earth mula sa gilid ng Northern Hemisphere. Dahil naisip niya ang kanyang sarili sa isang bola na gumagalaw sa paligid ng isang nakapirming bituin, makikita niya ang kanyang pag-ikot mula kanan pakaliwa. Katumbas ito ng laban sa orasan o mula kanluran hanggang silangan.

axis ng lupa

Ang lahat ng ito ay naaangkop din sa sagot sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito?" - sa kabaligtaran ng direksyon ng orasan. Ngunit kung iniisip mo ang iyong sarili bilang isang tagamasid sa Southern Hemisphere, ang larawan ay magmumukhang iba - sa kabaligtaran. Ngunit, napagtatanto na sa kalawakan ay walang mga konsepto ng kanluran at silangan, ang mga siyentipiko ay itinulak mula sa axis ng lupa at sa North Star, kung saan ang axis ay nakadirekta. Tinukoy nito ang karaniwang tinatanggap na sagot sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito at sa paligid ng gitna ng solar system?". Alinsunod dito, ang Araw ay ipinapakita sa umaga mula sa abot-tanaw mula sa silangan, at nakatago mula sa ating mga mata sa kanluran. Kapansin-pansin na ikinukumpara ng maraming tao ang mga pag-ikot ng mundo sa paligid ng sarili nitong invisible axial rod sa pag-ikot ng tuktok. Ngunit sa parehong oras, ang axis ng lupa ay hindi nakikita at medyo nakatagilid, at hindi patayo. Ang lahat ng ito ay makikita sa hugis ng globo at ang elliptical orbit.

Sidereal at solar na araw

Bilang karagdagan sa pagsagot sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa pakanan o pakaliwa?" Kinakalkula ng mga siyentipiko ang oras ng rebolusyon sa paligid ng hindi nakikitang axis nito. Ito ay 24 na oras. Kapansin-pansin, ito ay isang tinatayang numero lamang. Sa katunayan, ang isang kumpletong rebolusyon ay mas mababa ng 4 na minuto (23 oras 56 minuto 4.1 segundo). Ito ang tinatawag na star day. Isinasaalang-alang namin ang isang araw sa isang araw ng solar: 24 na oras, dahil ang Earth ay nangangailangan ng karagdagang 4 na minuto araw-araw sa kanyang planetary orbit upang bumalik sa kanyang lugar.

"Ang ating planeta ay umiikot" - ang nasabing pahayag ay matagal nang naging halata. Bukod dito, ang pag-ikot na ito ay masalimuot, marahil ay mas kumplikado pa kaysa sa maiisip ng isang tao at hindi ginalugad ng tao hanggang sa pinakadulo, dahil ang mga hangganan ng uniberso ay hindi pa alam, at walang sinuman ang makapagsasabi - sa paligid ng kung ano ang ganap na umiikot sa ating buong planeta. mundo. Gayunpaman, ang anumang pag-ikot, tulad ng anumang paggalaw, ay isang kamag-anak na bagay, at tila sa atin mula sa Earth na ito ay hindi tayo, ngunit ang buong mundo ay umiikot sa paligid natin, kaya naman tumagal ng maraming siglo para matanto ng isang tao ang pag-ikot ng sarili niyang planeta. At ang tila halata ngayon ay talagang napakahirap: tingnan ang iyong mundo mula sa labas, lalo na kapag tila ito ang sentro ng uniberso. Subukan nating alamin kung paano umiikot ang ating planeta, at kung anong mga kahihinatnan ang lumabas dito.

Pag-ikot sa sarili nitong axis

Ang mundo ay umiikot sa axis nito at gumagawa ng kumpletong rebolusyon sa loob ng 24 na oras. Mula sa aming panig - sa Earth - sinusunod namin ang paggalaw ng kalangitan, ang Araw, mga planeta at mga bituin. Ang kalangitan ay umiikot mula silangan hanggang kanluran, kaya ang araw at mga planeta ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ang pangunahing celestial body para sa atin, siyempre, ay ang Araw. Ang pag-ikot ng Earth sa axis nito ay nagiging sanhi ng Araw na tumataas sa itaas ng abot-tanaw araw-araw at bumabalik sa likod nito tuwing gabi. Actually, ito ang dahilan kung bakit araw at gabi ay nagtatagumpay ang isa't isa. Malaki rin ang kahalagahan ng Buwan para sa ating planeta. Ang buwan ay nagniningning na may liwanag na sinasalamin mula sa Araw, kaya ang pagbabago ng araw at gabi ay hindi nakasalalay dito, gayunpaman, ang Buwan ay isang napakalaking celestial na bagay, kaya nagagawa nitong maakit ang likidong shell ng Earth sa sarili nito - bahagyang nababago. ito. Sa pamamagitan ng cosmic standards, ang atraksyong ito ay bale-wala, ngunit sa amin ito ay medyo nasasalat. Nakikita natin ang high tide dalawang beses sa isang araw at low tide dalawang beses sa isang araw. Ang pagtaas ng tubig ay sinusunod sa bahaging iyon ng planeta kung saan matatagpuan ang Buwan, at gayundin sa tapat nito. Ang pag-agos ng tubig ay inilipat kaugnay ng pagtaas ng tubig sa pamamagitan ng 90°. Ang buwan ay gumagawa ng isang kumpletong rebolusyon sa paligid ng Earth sa isang buwan (kaya ang pangalan ng hindi kumpletong buwan sa kalangitan), sa parehong oras na ito ay gumagawa ng isang kumpletong rebolusyon sa paligid ng kanyang axis, kaya palagi nating nakikita ang isang bahagi lamang ng buwan. Sino ang nakakaalam, kung ang Buwan ay umiikot sa ating kalangitan, marahil ay nahulaan ng mga tao ang tungkol sa pag-ikot ng kanilang planeta nang mas maaga.
Mga konklusyon: ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito ay humahantong sa pagbabago ng araw at gabi, ang paglitaw ng tides.

Pag-ikot sa paligid ng Araw

Noong ika-17 siglo lamang napalitan ng heliocentric na modelo ng mundo (ang Earth at mga planeta sa paligid ng Araw) ang geocentric na modelo (ang Araw at mga planeta ay umiikot sa Earth). Dahil sa pag-unlad ng astronomiya at pagmamasid sa mga planeta, hindi na posible na igiit na umiikot ang mundo sa paligid ng Earth. Ngayon ay malinaw na sa lahat na ang ating planeta ay gumagawa ng isang rebolusyon sa paligid ng Araw sa humigit-kumulang 365.25 araw. Sa kasamaang palad, hindi ito masyadong maginhawa, at imposibleng i-round ang petsang ito, kung hindi man ang isang error ng isang araw ay maipon sa loob ng 4 na taon. Sa pamamagitan ng paraan, ang tampok na ito ay lumikha ng maraming mga problema para sa mga sinaunang tao, dahil ang pagsasama-sama ng kalendaryo ay naging pagkalito dahil sa hindi pantay na bilang ng mga araw sa taon. Naapektuhan pa nito ang Sinaunang Roma, mayroong isang kasabihan na, sa isang libreng interpretasyon, ay nangangahulugan na ang mga Romano ay palaging gumagawa ng mahusay na mga tagumpay, ngunit hindi nila alam kung anong araw ito nangyari. Isinagawa niya ang kinakailangang reporma ng kalendaryo noong 45 BC. Julius Caesar. Ito ay sa kanyang karangalan na tinatawag pa rin natin ang ikapitong buwan ng taon na "Hulyo". Sa kalendaryong Julian, bawat ika-4 na taon ay isang taon ng paglukso, ibig sabihin, ito ay 366 araw - idinagdag ang Pebrero 29. Gayunpaman, ang sistemang ito ay hindi naging sapat na tumpak, dahil sa paglipas ng panahon ang isang error ay nagsimulang maipon dito. Ang taon ay talagang mas maikli ng 11 minuto, na nagiging makabuluhan sa paglipas ng mga siglo. Para sa mga 128 taon, ang kalendaryong Julian ay nag-iipon ng isang error ng 1 araw. Dahil dito, kinailangang ipakilala ang isang bago - ang kalendaryong Gregorian (ito ay ipinakilala ni Pope Gregory XIII). Ginagamit pa rin ang kalendaryong ito hanggang ngayon. Sa loob nito, hindi lahat ng taon na nahahati sa 4 ay itinuturing na taon ng paglukso. Ang mga taon na multiple ng 100 ay leap year lang kung mahahati sila ng 400. Ngunit kahit na ang kalendaryong ito ay hindi perpekto, ito ay mag-iipon ng error na 1 araw sa loob ng 10,000 taon. Totoo, sa ngayon ay nasiyahan kami sa gayong pagkakamali. Sa ibang mga bagay, ang problemang ito ay puro teknikal na nalutas sa pamamagitan ng pagpasok sa bawat 10 libong taon sa Pebrero 30, ngunit ito, gayunpaman, ay hindi nagbabanta sa amin.
Kaya, ang Earth ay umiikot sa Araw sa isang taon, habang ang mga panahon ay nagbabago dito. Ang dahilan nito ay ang pagtabingi ng axis ng lupa. Ang axis ng pag-ikot ng ating planeta (at nakikita natin ito sa globo) ay nakatagilid sa isang anggulo na 23.5 °. Kasabay nito, palagi siyang "tumingin" sa isang punto sa kalangitan, sa tabi kung saan matatagpuan ang Polar Star, na lumilikha ng impresyon na ang celestial sphere ay umiikot sa puntong ito. Ang pagkahilig ng axis ng daigdig ay humahantong sa katotohanan na sa loob ng kalahating taon ang daigdig ay tumagilid patungo sa Araw ng Northern Hemisphere, at sa loob ng kalahating taon ay tinatalikuran ito ng Northern Hemisphere at pinaikot ng Southern. Ito ay humahantong sa katotohanan na ang taas ng Araw sa itaas ng abot-tanaw ay nagbabago sa bawat buwan - sa taglamig ito ay tumataas nang mababa, nakakatanggap tayo ng kaunting init, at nagiging malamig. Ngunit sa kabaligtaran ng hemisphere sa sandaling ito ay tag-araw - ito ay lumiliko patungo sa Araw, sa anim na buwan ang tag-araw ay sumama sa amin. Ang araw ay sumisikat nang mas mataas at mas mataas sa itaas ng abot-tanaw at nagpapainit sa ating kalahati ng Earth, gayunpaman, ang taglamig ay darating sa kabilang panig ng planeta. (tingnan ang figure; pinagmulan: http://www.rgo.ru/2011/01/kogda-prixodit-osen/)
Nais kong tandaan na isinasaalang-alang namin ang pagtabingi ng axis ng mundo bilang pare-pareho, at ayon sa mga pamantayan ng buhay ng tao, ito ay totoo, bagaman hindi lubos. Ang katotohanan ay ang North Pole ng mundo sa kalangitan (kung saan ang North Star ngayon) ay dahan-dahang lumilipat. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na pole precession. Ang parehong proseso ay sinusunod sa isang umiikot na tuktok, na nagsisimula kaming makita nang mabuti kapag ang tuktok ay nagsimulang huminto. Sa kabila ng mabilis na pag-ikot, ang hawakan nito ay nagsisimulang ilarawan ang mga bilog, dahan-dahang binabago ang direksyon ng pagkiling ng axis nito. Siyempre, ang Earth ay hindi isang tuktok at isang mahigpit na parallel ay hindi maaaring iguguhit, ngunit ang proseso ay magkatulad, kaya sa loob ng ilang libong taon ang North Star ay wala na sa "pol ng mundo". Gayunpaman, sa buong buhay, ang isang tao ay hindi magagawang obserbahan ang mga naturang proseso. Pati na rin ang pagbabago sa pagtabingi ng axis ng lupa. Malinaw, sa loob ng 4.5 bilyong taon ng pag-iral, ang pagtabingi ng ating planeta ay nagbago, na may malubhang kahihinatnan para sa buong planeta, ngunit ang pagbabago sa axial tilt ay maaaring mangyari nang hindi hihigit sa 1 ° sa daan-daang libong taon! Ang ilang mga pseudo-scientific na pelikula ay nagsasabi sa amin tungkol sa isang posibleng halos agad-agad na paglilipat ng mga geographical pole, ngunit ayon sa mga batas ng kalikasan, hindi ito pisikal na mangyayari.
Konklusyon: Ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw ay humahantong sa pagbabago sa mga panahon, dahil sa patuloy na pagkahilig ng axis ng mundo na 23.5 °

Pag-ikot sa gitna ng kalawakan

Ang mundo at ang buong solar system ay naninirahan sa isang kalawakan na tinatawag nating Milky Way. Nakatanggap ito ng ganoong pangalan dahil sa ang katunayan na kung ano ang ating Galaxy sa isang malinaw na kalangitan sa labas ng lungsod sa isang gabing walang buwan ay mukhang isang liwanag na pahabang strip. Para sa mga sinaunang tao, ito ay kahawig ng gatas na natapon sa kalangitan, na talagang milyun-milyong bituin sa ating kalawakan. Ang kalawakan ay aktwal na may spiral na hugis at dapat ay katulad ng ating pinakamalapit na kapitbahay - ang Andromeda Nebula galaxy (nakalarawan). Sa kasamaang palad, hindi pa natin matingnan ang sarili nating kalawakan mula sa labas, ngunit ipinapakita ng mga modernong kalkulasyon at obserbasyon na ang ating sistema ay mas malapit sa gilid ng Milky Way sa isa sa mga braso nito. Ang mga braso ng spiral galaxy ay dahan-dahang umiikot sa gitna nito, at gayundin tayo. Ang Earth at ang buong solar system ay gumagawa ng isang kumpletong rebolusyon sa paligid ng sentro ng kalawakan sa 225-250 milyong taon. Sa kasamaang palad, masyadong kaunti ang nalalaman tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-ikot na ito, dahil ang malay-tao na buhay ng sangkatauhan sa Earth ay sinusukat sa libu-libong taon, at ang mga seryosong obserbasyon ay isinagawa sa loob lamang ng ilang siglo, gayunpaman, ang mga prosesong nagaganap sa kalawakan ay dapat kahit papaano ay nakakaapekto rin sa buhay ng ating planeta, ngunit ito ay nananatiling makikita.

Ang ating planeta ay patuloy na gumagalaw. Ang mundo ay umiikot sa axis nito at sabay-sabay na gumagalaw sa paligid ng araw. Ang Earth ay gumagawa ng isang rebolusyon sa paligid ng axis sa isang sidereal na araw, ang tagal nito ay naiiba sa astronomical na araw ng 3 minuto 56 segundo sa mas maliit na direksyon. Kasabay nito, ang bilis ng paggalaw ng ating planeta sa iba't ibang latitude ay nag-iiba. Sa mga pole, ito ay mas mataas kaysa sa ekwador, na sanhi ng pagtaas ng puwersa ng sentripugal sa mga plus.

Marami ang naniniwala na ang trajectory ng paggalaw ng Earth na may kaugnayan sa gitna ng solar system ay isang bilog. Ngunit ito ay isang maling kuru-kuro. Sa katunayan, ang trajectory ng Earth ay elliptical. Ang average na distansya mula sa ating planeta hanggang sa Araw ay 149,597,870 kilometro. Ang Perihelion, o ang bahagi ng orbit na pinakamalapit sa Araw, ay matatagpuan sa layo na humigit-kumulang 147,000,000 km, aphelion (ang pinakamalayong punto ng orbit mula sa bituin) - sa layo na halos 152,000,000 km.

Sa loob ng mahabang panahon, ang teoryang geocentric ay itinuturing na opisyal. Sinasabi nito na ang Araw, gayundin ang lahat ng iba pang celestial bodies at luminaries, ay gumagalaw sa paligid ng Earth. Ang mga unang kalaban ng teoryang ito ay lumitaw na noong ika-6 na siglo BC. Gayunpaman, ang kanilang pananaliksik ay hindi malawak na ipinakalat.

Ang unang seryosong gawain na nagpapatunay sa paggalaw ng Earth sa paligid ng ating bituin ay isinulat noong ika-16 na siglo ni Nicolaus Copernicus. Sinuportahan siya ng maraming mga kontemporaryo, kabilang ang mga astronomo, pisiko, pilosopo at teologo. Sa loob ng mahabang panahon, ang teoryang heliocentric (iyon ay, ang kabaligtaran ng geocentric) na teorya ay tinanggihan sa opisyal na antas. Ang pangunahing kalaban nito ay ang Simbahang Katoliko, na ang mga kinatawan ay naniniwala na ang pahayag tungkol sa pag-ikot ng ating planeta sa paligid ng Araw ay sumasalungat sa mga canon ng Bibliya.

Ang patuloy na pagbabago sa dami ng liwanag at init na natatanggap mula sa Araw ay nangangailangan ng pagbabago sa mga panahon. Ang mundo ay gumagawa ng isang rebolusyon sa paligid ng araw sa loob ng 365.25 araw. Kasabay nito, araw-araw na gumagalaw ang Araw ng 1 degree bawat araw na may kaugnayan sa mga bituin. Ang prosesong ito ay madaling maobserbahan saanman sa Earth nang walang anumang optical instruments.

Ang araw ay gumagalaw mula kanluran hanggang silangan. At sa tagsibol, halimbawa, maaari nating obserbahan na araw-araw ang araw ay medyo mas mataas kaysa sa linya ng abot-tanaw kaysa sa araw bago. Bilang resulta, parami nang parami ang init na dumarating sa ibabaw ng Earth sa isang partikular na punto araw-araw. Bilang resulta, ang taglamig ay unti-unting napapalitan ng tag-araw. Gayunpaman, sa subpolar zone ay may mga lugar na hindi tumatanggap ng sikat ng araw para sa bahagi ng taon, kung kaya't ang tinatawag na polar night ay nangyayari doon. Sa ibang mga pagkakataon, ang Araw, sa kabaligtaran, ay hindi nahuhulog sa ilalim ng linya ng abot-tanaw. Ang kababalaghang ito ay tinatawag na polar day.

Ang pagbabago sa haba ng mga oras ng liwanag ng araw habang ang Earth ay gumagalaw sa paligid ng Araw ay dahil sa katotohanan na ang axis ng ating planeta ay nakatagilid na may kaugnayan sa Araw. Sa mga sandaling iyon na ang direksyon ng Araw at ang direksyon ng axis ng mundo ay patayo sa isa't isa, nangyayari ang equinox. Sa mga araw na ito, ang haba ng liwanag ng araw ay katumbas ng haba ng gabi.

Sa Northern Hemisphere, ang petsa ay nahuhulog sa Marso 21, at sa Setyembre 22-23. naobserbahan dito noong Hunyo 20-21, - Disyembre 21-22. Ang unang petsa ay nagpapahiwatig ng maximum na haba ng liwanag ng araw sa isang taon, ang pangalawa - ang maximum na haba ng gabi. Pagkatapos ng winter solstice, ang araw ay nagsisimulang tumaas, pagkatapos ng summer solstice, ang araw ay nagsisimulang bumaba.

Sa Southern Hemisphere, ang axis ng Earth ay may eksaktong kabaligtaran na pagtabingi sa Northern Hemisphere. Samakatuwid, ang mga panahon dito ay ganap na kabaligtaran sa hilaga.

class="part1">

Detalye:

Planetang Earth

Mga pangunahing paggalaw ng Earth sa kalawakan

© Vladimir Kalanov,
website
"Kaalaman ay kapangyarihan".

Ang ating planeta ay umiikot sa sarili nitong axis mula kanluran hanggang silangan, ibig sabihin, counterclockwise (kapag tiningnan mula sa North Pole). Ang axis ay isang conditional straight line na tumatawid sa globo sa rehiyon ng North at South Poles, ibig sabihin, ang mga pole ay may nakapirming posisyon at "hindi nakikilahok" sa rotational motion, habang ang lahat ng iba pang lokasyon sa ibabaw ng mundo ay umiikot, at ang linear na bilis ng pag-ikot sa ibabaw ng globo ay depende sa posisyon na may paggalang sa ekwador - mas malapit sa ekwador, mas mataas ang linear na bilis ng pag-ikot (ipaliwanag natin na ang angular na bilis ng pag-ikot ng anumang bola ay pareho sa ang iba't ibang mga punto nito at sinusukat sa rad / sec, tinatalakay natin ang bilis ng paggalaw ng isang bagay na matatagpuan sa ibabaw ng Earth at ito ay mas mataas, mas ang bagay ay tinanggal mula sa axis ng pag-ikot).

Halimbawa, sa kalagitnaan ng latitude ng Italya, ang bilis ng pag-ikot ay humigit-kumulang 1200 km / h, sa ekwador ito ay maximum at 1670 km / h, habang sa mga pole ito ay zero. Ang mga kahihinatnan ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito ay ang pagbabago ng araw at gabi at ang maliwanag na paggalaw ng celestial sphere.

Sa katunayan, tila ang mga bituin at iba pang mga celestial na katawan ng kalangitan sa gabi ay gumagalaw sa kabaligtaran ng direksyon sa ating paggalaw sa planeta (iyon ay, mula silangan hanggang kanluran). Tila ang mga bituin ay nasa paligid ng North Star, na matatagpuan sa isang haka-haka na linya - ang pagpapatuloy ng axis ng mundo sa isang hilagang direksyon. Ang paggalaw ng mga bituin ay hindi katibayan na ang Earth ay umiikot sa axis nito, dahil ang paggalaw na ito ay maaaring resulta ng pag-ikot ng celestial sphere, kung isasaalang-alang natin na ang planeta ay sumasakop sa isang nakapirming, hindi gumagalaw na posisyon sa kalawakan, gaya ng naisip dati.

Araw. Ano ang sidereal at solar days?

Ang isang araw ay ang haba ng oras na kailangan ng Earth upang makumpleto ang isang pag-ikot sa paligid ng sarili nitong axis. Mayroong dalawang kahulugan ng terminong "araw". Ang "solar day" ay ang yugto ng panahon ng pag-ikot ng Earth, kung saan ang Araw ay kinuha bilang panimulang punto. Ang isa pang konsepto ay "sidereal day" (mula sa lat. sidus- Genitive sideris- bituin, celestial body) - nagpapahiwatig ng isa pang panimulang punto - isang "fixed" na bituin, ang distansya kung saan ay may posibilidad na infinity, at samakatuwid ay ipinapalagay namin na ang mga sinag nito ay magkapareho. Ang tagal ng dalawang uri ng araw ay magkaiba sa isa't isa. Ang sidereal day ay 23 h 56 min 4 s, habang ang tagal ng araw ng araw ay bahagyang mas mahaba at katumbas ng 24 na oras. Ang pagkakaiba ay dahil sa ang katunayan na ang Earth, na umiikot sa sarili nitong axis, ay nagsasagawa rin ng orbital na pag-ikot sa paligid ng Araw. Mas madaling maunawaan ito sa tulong ng isang larawan.

Araw ng araw at sidereal. Paliwanag.

Isaalang-alang ang dalawang posisyon (tingnan ang Fig.) na sinasakop ng Earth habang gumagalaw sa orbit nito sa paligid ng Araw, " PERO» - ang lugar ng nagmamasid sa ibabaw ng mundo. 1 - ang posisyon na sinasakop ng Earth (sa simula ng countdown ng araw) mula sa Araw o mula sa ilang bituin, na tutukuyin natin bilang isang reference point. 2 - ang posisyon ng ating planeta pagkatapos gumawa ng isang rebolusyon sa paligid ng sarili nitong axis na may kaugnayan sa bituin na ito: ang liwanag ng bituin na ito, at ito ay nasa malayong distansya, ay makakarating sa atin parallel sa direksyon 1 . Kapag ang lupa ay pumuwesto 2 , maaari nating pag-usapan ang tungkol sa "sidereal days", dahil Ang Earth ay gumawa ng kumpletong pag-ikot sa paligid ng axis nito na may kaugnayan sa malayong bituin, ngunit hindi pa nauugnay sa Araw. Medyo nagbago ang direksyon ng pagmamasid ng Araw dahil sa pag-ikot ng Earth. Upang ang Earth ay makagawa ng isang kumpletong rebolusyon sa paligid ng sarili nitong axis na may kaugnayan sa Araw ("solar day"), kailangan mong maghintay hanggang sa ito ay "lumiko" ng humigit-kumulang 1 ° (ang katumbas ng araw-araw na paggalaw ng Earth sa isang anggulo - ito ay pumasa sa 360 ° sa 365 araw), ito ay tumatagal lamang ng halos apat na minuto.

Sa prinsipyo, ang tagal ng isang araw ng araw (bagaman ito ay kinuha bilang 24 na oras) ay isang variable na halaga. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang paggalaw ng Earth sa orbit ay aktwal na nangyayari sa isang variable na bilis. Kapag ang Earth ay mas malapit sa Araw, ang bilis ng paggalaw nito sa orbit ay mas mataas, habang ito ay lumalayo sa araw, ang bilis ay bumababa. Bilang resulta, ang paniwala ng "ibig sabihin araw ng araw", ibig sabihin, ang kanilang tagal ay dalawampu't apat na oras.

Bilang karagdagan, ngayon ay mapagkakatiwalaang itinatag na ang panahon ng pag-ikot ng Earth ay tumataas sa ilalim ng impluwensya ng pagbabago sa pag-agos ng dagat na dulot ng Buwan. Ang paghina ay humigit-kumulang 0.002 s bawat siglo. Ang akumulasyon ng gayong, sa unang sulyap, hindi mahahalata na mga paglihis, gayunpaman, ay nangangahulugan na mula sa simula ng ating panahon hanggang sa kasalukuyan, ang kabuuang paghina ay humigit-kumulang 3.5 oras na.

Ang rebolusyon sa paligid ng Araw ay ang pangalawang pangunahing paggalaw ng ating planeta. Ang mundo ay gumagalaw sa isang elliptical orbit, i.e. ang orbit ay elliptical. Kapag ang Buwan ay malapit sa Earth at bumagsak sa anino nito, nagaganap ang mga eklipse. Ang average na distansya sa pagitan ng Earth at ng Araw ay humigit-kumulang 149.6 milyong kilometro. Gumagamit ang Astronomy ng isang yunit upang sukatin ang mga distansya sa loob ng solar system; tawag nila sa kanya "astronomical unit" (a.u.). Ang bilis ng paggalaw ng Earth sa orbit nito ay humigit-kumulang 107,000 km/h. Ang anggulo na nabuo ng axis ng lupa at ang eroplano ng ellipse ay humigit-kumulang 66°33" at pinananatili sa buong orbit.

Mula sa pananaw ng isang tagamasid na matatagpuan sa Earth, ang rebolusyon ay humahantong sa maliwanag na paggalaw ng Araw kasama ang ecliptic sa pamamagitan ng mga bituin at mga konstelasyon na kinakatawan sa Zodiac. Sa katunayan, ang Araw ay dumadaan din sa konstelasyon na Ophiuchus, ngunit hindi ito kabilang sa bilog ng Zodiac.

Mga panahon

Ang pagbabago ng mga panahon ay bunga ng rebolusyon ng Earth sa paligid ng Araw. Ang dahilan ng mga pagbabago sa pana-panahon ay ang pagkahilig ng axis ng pag-ikot ng Earth sa eroplano ng orbit nito. Ang paglipat sa isang elliptical orbit, ang Earth noong Enero ay nasa puntong pinakamalapit sa Araw (perihelion), at noong Hulyo sa puntong pinakamalayo mula dito - aphelion. Ang dahilan para sa pagbabago ng mga panahon ay ang pagtabingi ng orbit, bilang isang resulta kung saan ang Earth ay tumagilid patungo sa Araw na may isang hemisphere, pagkatapos ay sa isa pa, at, nang naaayon, ay tumatanggap ng ibang dami ng sikat ng araw. Sa tag-araw, ang Araw ay umabot sa pinakamataas na punto ng ecliptic. Nangangahulugan ito na ang Araw ay gumagawa ng pinakamahabang paggalaw sa abot-tanaw sa isang araw, at ang tagal ng araw ay pinakamataas. Sa taglamig, sa kabaligtaran, ang Araw ay mababa sa itaas ng abot-tanaw, ang mga sinag ng araw ay bumagsak sa Earth hindi direkta, ngunit pahilig. Ang haba ng araw ay maikli.

Depende sa oras ng taon, ang iba't ibang bahagi ng planeta ay nakalantad sa sinag ng araw. Ang mga sinag ay patayo sa tropiko sa oras ng solstice.

Mga panahon sa hilagang hemisphere

Ang taunang paggalaw ng Earth

Ang kahulugan ng taon, ang pangunahing yunit ng kalendaryo ng oras, ay hindi kasing simple ng tila sa unang tingin, at depende sa napiling sistema ng sanggunian.

Ang agwat ng oras kung saan ang ating planeta ay gumagawa ng isang kumpletong rebolusyon sa orbit nito sa paligid ng Araw ay tinatawag na isang taon. Gayunpaman, ang haba ng taon ay nag-iiba depende sa kung ito ay kinuha bilang isang reference point kapag sinusukat ito. walang katapusang malayong bituin o Ang araw.

Sa unang kaso, ibig sabihin sidereal na taon . Siya ay pantay-pantay 365 araw 6 oras 9 minuto at 10 segundo at kumakatawan sa oras na kinakailangan para sa kumpletong rebolusyon ng Earth sa paligid ng Araw.

Ngunit kung susukatin natin ang oras na kinakailangan para sa Araw upang bumalik sa parehong punto sa celestial coordinate system, halimbawa, sa vernal equinox, pagkatapos ay makukuha natin ang tagal. "solar year" 365 araw 5 oras 48 minuto 46 segundo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng sidereal at solar na mga taon ay dahil sa precession ng mga equinox, bawat taon ang mga araw ng mga equinox (at, nang naaayon, ang sun standings) ay dumating "mas maaga" ng mga 20 minuto. kumpara sa nakaraang taon. Kaya, ang Earth ay umiikot sa orbit nito nang mas mabilis kaysa sa Araw sa maliwanag na paggalaw nito sa pamamagitan ng mga bituin ay bumalik sa vernal equinox.

Isinasaalang-alang na ang tagal ng mga panahon ay malapit na nauugnay sa Araw, kapag nag-compile ng mga kalendaryo, ito ay tiyak "solar year" .

Gayundin sa astronomiya, sa halip na ang karaniwang astronomical na oras, na tinutukoy ng panahon ng pag-ikot ng Earth na may kaugnayan sa mga bituin, isang bagong pare-parehong kasalukuyang oras ang ipinakilala, hindi nauugnay sa pag-ikot ng Earth at tinatawag na ephemeris time.

Magbasa pa tungkol sa oras ng ephemeris sa seksyon: .

Mahal na mga bisita!

Ang iyong trabaho ay hindi pinagana JavaScript. Mangyaring i-on ang mga script sa browser, at makikita mo ang buong pag-andar ng site!