Измерение времени

Содержание

Слайд 2

Принято различать: звездное время, солнечное (истинное и среднее), местное, поясное, всемирное (мировое), летнее.

Принято различать:
звездное время,
солнечное (истинное и среднее),
местное,
поясное,
всемирное

(мировое),
летнее.
Слайд 3

Звездное время (звездные сутки) – это промежуток времени между двумя последующими

Звездное время (звездные сутки) – это промежуток времени между двумя последующими кульминациями, какой-либо

звезды. Кульминация - это наибольшая высота светила над горизонтом.
Слайд 4

Истинное солнечное время – это промежуток времени между двумя последовательными кульминациями

Истинное солнечное время – это промежуток времени между двумя последовательными кульминациями центра

Солнца на одном и том же меридиане.
Однако это время неудобно, т.к. продолжительность истинных солнечных суток в течение года меняется из-за неравномерного движения Земли вокруг Солнца (в перигелии Земля движется быстрее, чем в афелии). Для удобства
вводят среднее солнечное
время. При этом считают,
что Солнце движется
равномерно по орбите.
Слайд 5

Слайд 6

Среднее солнечное время – это промежуток времени между двумя последовательными кульминациями

Среднее солнечное время – это промежуток времени между двумя последовательными кульминациями «среднего»

Солнца на одном и том же меридиане.
Слайд 7

Слайд 8

Местное время – время, измеренное на одном меридиане. Оно будет одинаковым

Местное время – время, измеренное на одном меридиане. Оно будет одинаковым

для всех пунктов, лежащих на этом меридиане. Но оно тоже неудобно, т.к. местных систем счета времени столько же, сколько меридианов на Земле, т.е. бесчисленное множество.
Поэтому с 1884 г. во многих странах мира стала применяться поясная система счета времени. Поверхность Земли условно разделили меридианами на 24 часовых пояса, по 15о каждый.
Остроумный выход предложил во второй половине прошлого века канадский инженер-железнодорожник Флеминг. Он придумал так называемое поясное время. Идея Флеминга нашла широкую поддержку, и поясное время применяется теперь повсюду на земном шаре.
Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Поясное время – время в границах одного часового пояса. В каждом

Поясное время – время в границах одного часового пояса. В каждом часовом

поясе ставят часы по местному времени среднего меридиана. Таким образом, время в соседних поясах будет различаться на 1 час. Границы поясов проводят с учетом естественных рубежей и административно-хозяйственных границ.
По международному соглашению начальной, нулевой (он же 24-й) часовой пояс – это пояс, по середине которого проходит нулевой (Гринвичский) меридиан. Остальным поясам в направлении на восток даны номера от 1-го до 23-го. Поясное время некоторых часовых поясов имеет особое название.
Так, время нулевого пояса называют западноевропейским (лондонское время),
время первого пояса – среднеевропейским (по этому времени живет большая часть Европы и Африки),
второго пояса – восточноевропейским (московское время).
Слайд 12

Слайд 13

Московское время - декретное время второго часового пояса (плюс 1 час):

Московское время - декретное время второго часового пояса (плюс 1 час):

Tм = T0 + 3 (часа).
В 1930 г. в целях более рационального использования дневного света в СССР было введено декретное время, согласно которому стрелки часов во всех часовых поясах СССР были переведены на 1 час вперед.
Слайд 14

Слайд 15

С 28 марта 2010 года при переходе на летнее время территория

С 28 марта 2010 года при переходе на летнее время

территория России стала располагаться в 9 часовых поясах (со 2-го по 11-й включительно, за исключением 4-го- Самарскую область и Удмуртия 28 марта 2010 года в 2 часа ночи перешли на московское время) с одинаковым временем в пределах каждого часового пояса. Границы часовых поясов проходят по границам субъектов Российской Федерации, каждый субъект входит в один пояс, за исключением Якутии, которая входит в 3 пояса (MSK+6, MSK+7, MSK+8), и Сахалинской области, которая входит в 2 пояса (MSK+7 на Сахалине и MSK+8 на Курильских островах).
Слайд 16

Тл=Тп+2ч Летнее время - декретное поясное время, изменяемое дополнительно на плюс

Тл=Тп+2ч

Летнее время - декретное поясное время, изменяемое дополнительно на плюс 1

час по правительственному распоряжению на период летнего времени с целью экономии энергоресурсов.
Слайд 17

В 1930 г. в целях более рационального использования дневного света в

В 1930 г. в целях более рационального использования дневного света в

СССР было введено декретное время, согласно которому стрелки часов во всех часовых поясах СССР были переведены на 1 час вперед.
С 1981 г. на летний период в нашей стране часы переводят еще на один час вперед (летнее время). На летнее время переходят также США, Канада, Австралия, большинство стран Европы. Всего более 110 государств. Однако большинство (порядка 130) стран, сейчас временем не манипулируют. В числе таких государств – Китай, Япония, Корея, Прибалтика, Скандинавия и др.
Декретное время - поясное время, измененное на целое число часов правительственным распоряжением. Для России равно поясному, плюс 1 час.
Слайд 18

Отмена летнего времени в Российской Федерации — условное название проведенной в

Отмена летнего времени в Российской Федерации — условное название проведенной в 2011 году в Российской Федерации реформы поясного времени, по которой

практика сезонного перехода на летнее время (daylight saving time) на территории Российской Федерации упраздняется, при этом, однако, все российские часовые пояса смещаются на один час вперёд. Во многих СМИ и публикациях данную реформу могут называть отменой зимнего времени, отменой перехода на зимнее время или введением постоянного летнего времени.
Проведение реформы произошло в 2011 году: в ночь с 26 на 27 марта стрелки часов были переведены на один час вперёд, как делалось при переходе на летнее время в предыдущие годы, а обратный перевод стрелок осенью производиться не стал. Таким образом, поясное время российских часовых поясов стало неизменно круглый год, но сдвинулось на один час вперёд, соответствуя летнему времени, которое опережает поясное (принятое декретом 1919 года) на 1 или 2 часа в зависимости от региона.
Слайд 19

Время нулевого часового пояса, т.е. местное среднее солнечное время на нулевом

Время нулевого часового пояса, т.е. местное среднее солнечное время на нулевом

меридиане, называется всемирным временем.
В астрономических календарях моменты большинства астрономических явлений указывают по всемирному времени.
Слайд 20

Слайд 21

Год - промежуток времени, в течение которого Земля делает один полный

Год - промежуток времени, в течение которого Земля делает один полный

оборот вокруг Солнца относительно какого-либо ориентира (точки).
Звездный год - сидерический (звездный) период обращения Земли вокруг Солнца, равный 365,256320... средних солнечных суток.
Слайд 22

Аномалистический год - промежуток времени между двумя последовательными прохождениями среднего Солнца

Аномалистический год - промежуток времени между двумя последовательными прохождениями среднего Солнца

через точку своей орбиты (обычно, перигелий), равен 365,259641... средних солнечных суток.
Тропический год - промежуток времени между двумя последовательными прохождениями среднего Солнца через точку весеннего равноденствия, равный 365,2422... средних солнечных суток или 365d05h48m46,1s.
Слайд 23

т

т

Слайд 24

В октябре 1967г в Париже 13 Генеральная конференция Международного комитета мер

В октябре 1967г в Париже 13 Генеральная конференция Международного комитета

мер и весов определяет продолжительность атомной секунды – промежутка времени, за который совершается 9 192 631 770 колебаний, соответствующих частоте излечения (поглощения) атомом Цезия – 133. Точностью атомных часов – ошибка в 1с за 10000 лет.
Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

КАЛЕНДАРЬ (лат. calendarium — долговая книжка; в Древнем Риме должники платили

КАЛЕНДАРЬ (лат. calendarium — долговая книжка; в Древнем Риме должники платили

проценты в день календ - первый день месяца) - система счисления больших промежутков времени,
основан на
периодичности видимых
движений небесных тел.
Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Виды календарей

Виды календарей

Слайд 34

Слайд 35

дней

дней

Слайд 36

Шумерские календари были лунно-солнечными. Они состояли из двух полугодий — Энтен

Шумерские календари были лунно-солнечными. Они состояли из двух полугодий — Энтен (холодное

и влажное время года) и Эмеш (сухое и жаркое время года) и 12 месяцев. В шумерское время сезоны не были выделены
Год начинался весной, после первого новолуния, последовавшего за разливом рек. Весна отмечалась двумя событиями — жатвой ячменя и так называемым «половодьем карпов».
Сведения дошли из хозяйственных и административных документов, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры. Здесь упоминаются названия месяцев, дни месяцев и списки жертвоприношений к различным праздникам. Иногда встречаются названия ритуалов.
Единственный календарь, месяцы и обряды которого отражены в комментариях, происходит из г. Ниппура. Первое упоминание этого календаря восходит к эпохе уммийского правителя Лугальзаггеси (конец XIV в.). Однако все комментарии датируются либо средневавилонским (XVI—XI вв.), либо новоассирийским (VIII—VII вв.) временем.
Слайд 37

солнечным

солнечным

Слайд 38

Начало года приходилось на точку, ближайшую к весеннему равноденствию, для чего

Начало года приходилось на точку, ближайшую к весеннему равноденствию, для чего время от

времени вводился дополнительный месяц.
Вавилонские астрономы сверяли свой календарь со звёздным небом. Возникновение лунного календаря в Вавилоне относится к середине 3-го тысячелетия до н. э. В повседневной жизни зем- ледельцев год гораздо важнее месяца. Но определить начало лунного месяца по новолунию легче, чем уловить начало того или иного сезона. Найти продолжительность года сложнее.
Слайд 39

Слайд 40

Древнеперсидский календарь — лунно-солнечный календарь древней Персии, зафиксированный в древнеперсидских наскальных

Древнеперсидский календарь — лунно-солнечный календарь древней Персии, зафиксированный в древнеперсидских наскальных надписях Ахеменидскихцарей (IV—V вв. до н.э.).

Календарь был синхронизирован с вавилонским. Год начинался в районе весеннего равноденствия в праздник, послуживший прообразом персидского Новруза, и состоял из 12 лунных  (по 29 или 30 дней), насчитывая таким образом около 354 дней. Для компенсации разницы с тропическим годом раз в шесть лет вставлялся тринадцатый месяц.
Предположительно в середине V в. до н.э. был сменён на солнечный календарь.
Слайд 41

В Древней Греции начало лета приходилось на самый продолжительный день в

В Древней Греции начало лета приходилось на самый продолжительный день в году — 22

июня.
А летосчисление греки вели от знаменитых  Олимпийских игр.

В Древней Греции счет времени велся по олимпиадам, с эпохи 1 июля 776г до НЭ.

Древнегреческий календарь — лунно-солнечный календарь, в котором годы состояли из 12 лунных месяцев по 29 и 30 дней — всего в году было 354 дня — с вставкой, примерно раз в 3 года, дополнительного месяца. 

Слайд 42

В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел календарь, получивший

В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел календарь, получивший название

юлианского . В основу этого календаря было положено годичное движение Солнца по 12
зодиакальным созвездиям .
Согласно императорской реформе
 год начинался с 1 января. Первый
месяц года был назван в честь
бога Януса. Средняя длительность
года в интервале четырех лет
равнялась 365,25 суток.

Календарь начал действовать с 1 января 46 года до н. э.

Слайд 43

Юлиа́нский календа́рь — календарь, разработанный группой александрийских астрономов во главе с

Юлиа́нский календа́рь — календарь, разработанный группой александрийских астрономов во главе с Созигеном. Календарь назван в честь Юлия Цезаря,

по указу которого был введен в Римской империи с 1 января 46 года до н. э. Год по юлианскому календарю начинается 1 января, так как именно в этот день со 153 года до н. э. избранные комициями консулы вступали в должность.
В Киевской Руси календарь был известен под названием «Миротворного круга», «Церковного круга», индикта и «Великого индиктиона».
Юлианский календарь в современной России обычно называют старым стилем.
Слайд 44

Григорием XIII в 1582 году был введен григорианский календарь (новый стиль).

  Григорием XIII в 1582 году был введен григорианский календарь (новый стиль). Необходимость изменений

определялась тем, что юлианский календарь отставал от природного. 
Дата дня весеннего равноденствия - 21 марта , из календаря изымались високосные годы , приходящиеся на последние годы столетий: 1600, 1700, 1800 и т.д.

григорианский календарь

Слайд 45

Григориа́нский календа́рь — система исчисления времени, основанная на циклическом обращении Земли

Григориа́нский календа́рь — система исчисления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года принята

равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных лет на 400 лет.
Впервые григорианский календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Григорианский календарь используется в большинстве государств и стран мира. В литературе также применяется название — Новый стиль.
Слайд 46

Персидский календарь, определявший продолжительность тропического года в 365,24242 суток; 33-летний цикл

Персидский календарь, определявший продолжительность тропического года в 365,24242 суток; 33-летний

цикл включает в себя 25 "простых" и 8 "високосных" лет. Значительно точнее григорианского: ошибка в 1 год "набегает" за 4500 лет. Разработан Омаром Хайямом в 1079 году; применялся на территории Персии и ряда других государств до середины XIX века.
Слайд 47

Слайд 48

Современное летоисчисление – "наша эра", "новая эра" (н.э.), "эра от Рождества

Современное летоисчисление – "наша эра", "новая эра" (н.э.), "эра от

Рождества Христова" (Р.Х.), Anno Domeni (A.D. – "год господа") – ведется от произвольно выбранной даты рождения Иисуса Христа.
Поскольку ни в одном историческом документе она не указана, а Евангелия противоречат друг другу, ученый монах Дионисий Малый в 278г эры Диоклетиана решил "научно", на основе астрономических данных вычислить дату эпохи. В основу расчетом была положены: 28-летний "солнечный круг" – промежуток времени, за который числа месяцев приходятся точно на те же дни недели, и 19-летний "лунный круг" – промежуток времени, за который одинаковые фазы Луны приходятся на одни и те же дни месяца. Произведение циклов "солнечного" и "лунного" круга с поправкой на 30-летнее время жизни Христа (28 х 19 + 30 = 572) дало начальную дату современного летоисчисления. Счет лет согласно эре "от Рождества Христова" "приживался" очень медленно: вплоть до XV века (т.е. даже 1000 лет спустя) в официальных документах Западной Европы указывалось 2 даты: от сотворения мира и от Рождества Христова (A.D). Сейчас эта система летосчисления (новая эра) принята в большинстве стран.
Слайд 49

На Руси действовал юлианский календарь. До указа Петра I (1700 год)

На Руси действовал  юлианский календарь. До указа Петра I (1700 год) россияне вели свой календарь «от

сотворения мира», которое произошло 5506 лет до нашей эры.
Начало Нового года праздновали где в сентябре, после уборки урожая, а где — в марте, в день весеннего
солнцестояния.
Слайд 50

Слайд 51

До октября 1917 года Россия жила по юлианскому календарю, «отставая» от

До октября 1917 года Россия жила по юлианскому календарю, «отставая» от

европейских стран на 13 дней.
1 февраля 1918 года вышел декрет , объявивший этот день 14-м числом. Этот год оказался самым коротким, состоящим из 352 дней
Слайд 52

января

января

Слайд 53

1. Лунный календарь, в основе которого лежит синодический лунный месяц продолжительностью

1. Лунный календарь, в основе которого лежит синодический лунный месяц продолжительностью

29,5 средних солнечных суток. Возник свыше 30000 лет назад. Лунный год календаря содержит 354 (355) суток (на 11,25 суток короче солнечного) и делится на 12 месяцев по 30 (нечетные) и 29 (четные) суток в каждом (мусульманский, турецкий и т.д). Лунный календарь принят в качестве религиозного и государственного в мусульманских государствах Афганистане, Ираке, Иране, Пакистане, ОАР и других. Для планирования и регулирования хозяйственной деятельности параллельно применяются солнечный и лунно-солнечный календари.

Выделяют три основных типа календарей:

Слайд 54

2. Солнечный календарь, в основу которого положен тропический год. Возник свыше

2. Солнечный календарь, в основу которого положен тропический год. Возник свыше

6000 лет назад. В настоящее время принят в качестве мирового календаря. Например, Юлианский солнечный календарь "старого стиля" содержит 365,25 суток. Разработан александрийским астрономом Созигеном, введен императором Юлием Цезарем в Древнем Риме в 46 г. до НЭ и распространился затем по всему миру. На Руси был принят в 988 г. НЭ. В юлианском календаре продолжительность года определяется в 365,25 суток; три "простых" года насчитывают по 365 суток, один високосный - 366 суток. В году 12 месяцев по 30 и 31 день каждый (кроме февраля). Юлианский год отстает от тропического на 11 минут 13,9 секунды в год. Ошибка в сутки накапливалась за 128,2 лет. За 1500 лет его применения накопилась ошибка в 10 суток.
Слайд 55

3. Лунно-солнечный календарь, в котором движение Луны согласовывается с годичным движением

3. Лунно-солнечный календарь, в котором движение Луны согласовывается с годичным движением

Солнца. Год состоит из 12 лунных месяцев по 29 и по 30 суток в каждом, к которым для учета движения Солнца периодически добавляются "високосные" годы, содержащие дополнительный 13-й месяц. В результате "простые" годы продолжаются 353, 354, 355 суток, а "високосные" - 383, 384 или 385 суток. Возник в начале I тысячелетия до НЭ, применялся в Древнем Китае, Индии, Вавилоне, Иудее, Греции, Риме. В настоящее время принят в Израиле (начало года приходится на разные дни между 6 сентября и 5 октября) и применяется, наряду с государственным, в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнаме, Китае и т. д).
Слайд 56

В ряде мусульманских стран до сих пор пользуются лунным календарем ,

В ряде мусульманских стран до сих пор пользуются лунным календарем , в котором начало календарных

месяцев соответствует моментам новолуний. 
В ряде стран Юго-Восточной Азии, Иране, Израиле существуют разновидности лунно-солнечного календаря , в котором смена фаз Луны согласуется с началом астрономического года. Лунно-солнечный календарь применяется у евреев , исповедующих иудаизм, для вычисления сроков религиозных праздников.
Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Для точного определения долгот нужны первоклассные часы — хранители точного времени.

Для точного определения долгот нужны первоклассные часы — хранители точного

времени. Конечно же, часы находились в распоряжении астрономов с глубочайшей древности. Во-первых, это были солнечные часы.
Они устанавливались на площадях, в местах публичных собраний, во владениях богатых аристократов. Но ведь солнечные часы, сколь бы точны они ни были, всегда идут по местному времени. Перевозить с помощью солнечных часов время с одного места на другое, разумеется, нельзя.
Слайд 61

Слайд 62

Вода по каплям перетекала из верхних сосудов в нижние. Но скорость

Вода по каплям перетекала из верхних сосудов в нижние. Но скорость

вытекания воды, как нетрудно сообразить, зависит от количества остающейся в сосуде воды. Теория водяных часов была очень сложной, и добиться большой точности от них не удавалось. И уж совершенно невозможно было их куда бы то ни было перевозить. От тряски они тут же выходили из строя.
Слайд 63

Слайд 64

Наконец, в распоряжении древних были часы песочные и часы огненные. Песочные

Наконец, в распоряжении древних были часы песочные и часы огненные. Песочные

часы употребляются иногда еще и теперь врачами. А часы огненные представляли собой длинный стержень из ароматической смеси, которому придавали либо спиральную, либо какую-нибудь другую замысловатую форму. Стержень равномерно горел, источая благовония, и по длине сгоревшей его части можно было судить о прошедшем времени.
Слайд 65

Слайд 66

Толчок к развитию часового дела дал Галилео Галилей, предложивший использовать в качестве регулятора часов маятник.

Толчок к развитию часового дела дал Галилео Галилей, предложивший использовать в

качестве регулятора часов маятник.
Слайд 67

Но наиболее удачное решение этой задачи предложил независимо от Галилея Христиан

Но наиболее удачное решение этой задачи предложил независимо от Галилея

Христиан Гюйгенс. Он сконструировал устройство, в котором маятник регулирует вращение системы зубчатых колес, сам получая при этом импульс, необходимый для того, чтобы размах колебаний не затухал. Так были заложены принципиальные основы точнейшего измерительного прибора — механических часов.
Слайд 68

По мере усовершенствования часов обычный маятник был заменен качающимся балансиром. Так

По мере усовершенствования часов обычный маятник был заменен качающимся балансиром. Так

появились на свет первые хронометры. Но они все еще оставались очень капризными. Ход хронометров в сильной степени зависел от температуры. С изменением температуры менялись размеры балансира, и хронометр начинал либо спешить, либо отставать. А мореплаватели по-прежнему нуждались в точном времени.
Слайд 69

По предложению Исаака Ньютона, который непродолжительное время был депутатом парламента от

По предложению Исаака Ньютона, который непродолжительное время был депутатом парламента от

Кембриджского университета, английское правительство установило фантастическую по тем временам премию. За разработку надежного способа определения долготы на море с точностью до четверти градуса правительство обещало награду в 30 тысяч фунтов стерлингов. И самым перспективным здесь оставался прежний путь — усовершенствование хронометра.
Слайд 70

Решающего успеха в этом деле добился английский часовой мастер Гаррисон. Он

Решающего успеха в этом деле добился английский часовой мастер Гаррисон. Он

первым изготовил балансир из материалов с различными коэффициентами расширения. Изменение температуры компенсировалось изменением формы балансира. Ошибки в ходе хронометра сократились до 1 секунды за целый месяц.
Слайд 71

Новый хронометр Гаррисона подвергся суровому испытанию в 1761 г. в плавании

Новый хронометр Гаррисона подвергся суровому испытанию в 1761 г. в плавании

от Портсмута до Ямайки и обратно. Ни тряска, ни штормы, ни повышенная влажность воздуха не вывели его из строя. По возвращении в Англию, после 161 дня пути, его показания были ошибочными всего на несколько секунд.