sistema_nebesnykh_koordinat_1

Содержание

Слайд 2

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

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

Горизонтальная система координат

При построении любой системы небесных координат на небесной сфере

выбирается 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

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

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

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

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 8

Фрагмент видеозаписи звездного неба Если присмотреться, то можно увидеть метеорчики, спутники

Фрагмент видеозаписи звездного неба
Если присмотреться, то можно увидеть метеорчики, спутники и

самолеты. Яркая точка справа - туманность Андромеда.
Светлая область в центре - Млечный путь. 
Слайд 9

Экваториальная система координат Для неизменности сферических координат нужно, чтобы координатная сетка

Экваториальная система координат

Для неизменности сферических координат нужно, чтобы координатная сетка вращалась

вместе с небесной сферой. Этому условию удовлетворяет экваториальная система координат.
Слайд 10

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

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

северный и южный полюсы мира.
Слайд 11

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

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

экватора – 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

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

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.
Слайд 15

Поэтому, приближенно географическую широту места наблюдения можно определить, измерив высоту Полярной

Поэтому, приближенно географическую
широту места наблюдения можно
определить, измерив высоту 
Полярной звезды.

Высота полюса мира над горизонтом
определяется географической широтой
места наблюдения

Слайд 16

Высота светила в верхней кульминации hp=φ h φ 90-φ δ h

Высота светила в верхней кульминации

hp=φ

h

φ

90-φ

δ

h – высота светила
hp– высота полюса мира
φ – географическая широта
δ

– склонение
Слайд 17

Суточное движение светил на Северном полюсе Земли и средних широтах

Суточное движение светил на Северном полюсе Земли и средних широтах

Слайд 18

Суточное движение светил на экваторе Земли и средних широтах

Суточное движение светил на экваторе Земли и средних широтах

Слайд 19

Вид суточного движения светил на широте Мурманска

Вид суточного движения светил на широте Мурманска

Слайд 20

Земля движется по орбите вокруг Солнца в течение года. Земная ось

Земля движется по орбите вокруг Солнца в течение года.
Земная ось наклонена к плоскости земной орбиты под углом 66,56˚
и сохраняет свое направление в пространстве неизменным.
Вследствие этих причин периодически изменяются условия освещения 
и обогрева земных полушарий, т. е. происходит смена сезонов года.
Отвесные солнечные лучи дают света и тепла больше, чем наклонные лучи.

Слайд 21

Географические координаты Положение точки определяется широтой (р) и долготой (А.). Широта

Географические координаты

Положение точки определяется широтой (р) и долготой (А.).
Широта - это угол между

точкой и экватором вдоль меридиана. Она изменяется от -90 ° (южный полюс) до +90 ° (северный полюс).
Долгота - это угол в плоскости экватора между меридианом точки и главным (нулевым) меридианом, проходящим через Гринвич (Англия). Она изменяется от -180° (западная долгота) до +180° (восточная долгота).
Слайд 22

Астролябия Астролябия предназначалась для определения высота стояния небесных тел, так как,

Астролябия

Астролябия предназначалась для определения высота стояния небесных тел, так как,

зная высоту и точное время, можно было определить широту, на которой находится судно.

Астролябия состояла из сбалансированного металлического кольца с нанесенными на нем отметками, в центре которого находилась свободно вращающаяся планка с визиром (диоптр). Визир при повороте отсчитывал градусы, что позволяло измерять угол подъема солнца или звезд.

Слайд 23

Компас и секстант Секстант используется для прямого измерения вертикального угла между

Компас и секстант

Секстант используется для прямого измерения вертикального угла между горизонтом

и выбранным для определения местонахождения судна небесным телом, а с другой стороны — для измерения горизонтального угла при решении наземных навигационных задач