Системы небесных координат

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

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 4

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 5

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 6

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

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 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

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 9

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 10

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 11

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 12

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.