زمان و تقویم. زمان دقیق و تعیین طول جغرافیایی. ارائه - اندازه گیری زمان مبانی اندازه گیری زمان در ارائه نجوم

مطالب در نظر گرفته شده برای مطالعه در داخل آموزش اضافییا فعالیت های فوق برنامهدر نجوم توسط دانش‌آموزان پایه‌های 7-8 مفاهیم زمان خورشیدی و شمسی، زمان منطقه و زمان زایمان در نظر گرفته می‌شود.

دانلود:

پیش نمایش:

برای استفاده از پیش نمایش ارائه، یک حساب Google ایجاد کنید و وارد آن شوید: https://accounts.google.com


شرح اسلاید:

اندازه گیری زمان © Bogdanova Irina Viktorovna 2012-2013

از تاریخ اندازه گیری زمان هزاران سال پیش، مردم متوجه شدند که بسیاری از طبیعت در طبیعت تکرار می شود: خورشید از شرق طلوع می کند و در غرب غروب می کند، تابستان جای خود را به زمستان می دهد و بالعکس. پس از آن بود که اولین واحدهای زمان پدید آمد - روز، ماه و سال. روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه تقسیم می شود. با استفاده از ابزارهای ساده نجومی، مشخص شد که در سال حدود 360 روز وجود دارد و تقریباً در 30 روز، شبح ماه از یک ماه کامل به ماه دیگر چرخه می زند. بنابراین، حکیمان کلدانی سیستم اعداد جنسی کوچک را به عنوان مبنایی اتخاذ کردند: روز به 12 ساعت شب و 12 روز، دایره - به 360 درجه تقسیم می شد. هر ساعت و هر درجه به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شد. با این حال، اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر بعدی به طرز ناامیدکننده‌ای این کمال را از بین برد. معلوم شد که زمین در 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه به دور خورشید می چرخد. ماه از 29.25 تا 29.85 روز طول می کشد تا به دور زمین بچرخد.

زمان جانبی و خورشیدی چرخش زمین به دور محور خود مقیاس زمانی را تعیین می کند. چرخش زمین و چرخه روز و شب طبیعی ترین واحد زمان - روز را تعیین می کند. یک روز بازه زمانی بین اوج های بالای متوالی در یک نصف النهار معین از یکی از سه نقطه ثابت در کره سماوی است: اعتدال بهاری، مرکز قرص مرئی خورشید (خورشید واقعی)، یا حرکت یک نقطه ساختگی. به طور یکنواخت در امتداد خط استوا و "خورشید متوسط" نامیده می شود. مطابق با این، روزهای غیر واقعی، خورشیدی واقعی یا متوسط ​​خورشیدی وجود دارد.

نصف النهار اول برای همه اندازه گیری های زمان از سال 1884 به عنوان نصف النهار رصدخانه گرینویچ در نظر گرفته می شود و میانگین زمان خورشیدی در نصف النهار گرینویچ UT (زمان جهانی) نامیده می شود. زمان جهانی از رصدهای نجومی انجام شده توسط سرویس های ویژه در بسیاری از رصدخانه ها در سراسر جهان تعیین می شود.مریدین نخست از رصدخانه گرینویچ، واقع در نزدیکی لندن عبور می کند. ساعت جهانی

زمان جانبی برای مشاهدات نجومی، زمان نادر S استفاده می شود که به میانگین زمان خورشیدی Tm و به زمان جهانی To با روابط زیر مربوط می شود: در اینجا زمان غیردریایی در نیمه شب گرینویچ (زمان دریایی در نصف النهار گرینویچ در 0 درجه سانتی گراد) است. ساعت جهانی) و مقادیر محصور شده در پرانتز (To) و (Tm - λ) در ساعت و اعشار یک ساعت بیان می شوند. از آنجایی که محصولات 9.86c * (To) و 9.86c * (Tm - λ) از چهار دقیقه تجاوز نمی کنند، می توان آنها را در محاسبات تقریبی نادیده گرفت. S = So+To +λ + 9.86c * (To) S = So+Tm + 9.86c * (Tm – λ)

روزهای جانبی و خورشیدی بیایید هر ستاره ای را انتخاب کنیم و موقعیت آن را در آسمان ثابت کنیم. ستاره در یک روز در همان مکان ظاهر می شود، دقیق تر در 23 ساعت و 56 دقیقه. آنها در لحظه اوج پایین خورشید در یک نصف النهار معین (یعنی نیمه شب) شروع می شوند. روزهای خورشیدی یکسان نیستند - به دلیل خارج از مرکز مدار زمین، در زمستان در نیمکره شمالی روز کمی بیشتر از تابستان طول می کشد و در نیمکره جنوبی برعکس است. علاوه بر این، صفحه دایره البروج به صفحه استوای زمین متمایل است. بنابراین میانگین روز خورشیدی 24 ساعت معرفی شد. روزی که نسبت به ستاره های دور اندازه گیری می شود، روز ستاره ای نامیده می شود. روزهای مرتبط با حرکت ظاهری خورشید به دور زمین را روزهای خورشیدی می نامند.

به دلیل حرکت زمین به دور خورشید، برای یک ناظر در زمین در پس زمینه ستارگان 1 درجه در روز جابجا می شود. 4 دقیقه می گذرد تا زمین به او برسد. بنابراین، زمین در 23 ساعت و 56 دقیقه یک دور به دور محور خود می چرخد. 24 ساعت - میانگین روز خورشیدی - زمانی است که زمین نسبت به مرکز خورشید می چرخد.

هر منطقه زمان خورشیدی و غیر واقعی خود را دارد. یک نفر با ساعت آفتابی زندگی و کار می کند. از سوی دیگر، اخترشناسان برای سازماندهی رصدها به زمان غیر واقعی نیاز دارند. در شهرهای واقع در یک نصف النهار یکسان است، اما هنگام حرکت در امتداد موازی تغییر می کند. زمان محلیزمان محلی مناسب است زندگی روزمره- با تناوب روز و شب در یک منطقه مشخص همراه است. با این حال، بسیاری از خدمات، مانند حمل و نقل، باید به طور همزمان عمل کنند. بنابراین، تمام قطارها در روسیه طبق زمان مسکو حرکت می کنند. برای اطمینان از اینکه سکونتگاه های منفرد به طور همزمان به دو منطقه زمانی ختم نمی شوند، مرزهای بین مناطق کمی تغییر کرده است: آنها در امتداد مرزهای ایالت ها و مناطق ترسیم می شوند.

در تقویم نجومی برای یک ماه، لحظه های پدیده ها بر اساس زمان جهانی به داده شده است. انتقال از یک سیستم شمارش زمان به سیستم دیگر طبق فرمول ها انجام می شود: در مورد زمان شماری برای مشاهدات در این فرمول ها زمان جهانی است. Tm - میانگین زمان خورشیدی محلی؛ Tp - زمان استاندارد؛ n (h) - شماره منطقه زمانی (در روسیه 1 ساعت دیگر از زمان زایمان به شماره منطقه زمانی اضافه می شود). λ طول جغرافیایی بر حسب واحد زمانی است که در شرق گرینویچ مثبت در نظر گرفته می شود. To= Tm - λ Tp = To+n (h)= Tm+n (h) - λ

برای جلوگیری از سردرگمی، مفهوم زمان گرینویچ (UT) معرفی شد: این زمان محلی در نصف النهار اصلی است که رصدخانه گرینویچ در آن قرار دارد. اما برای روس‌ها ناخوشایند است که با لندنی‌ها هم‌زمان زندگی کنند. اینگونه بود که ایده زمان استاندارد شکل گرفت. 24 نصف النهار زمینی (هر 15 درجه) انتخاب شد. در هر یک از این نصف النهارها، زمان با زمان جهانی با تعداد صحیح ساعت تفاوت دارد و دقیقه ها و ثانیه ها با زمان گرینویچ منطبق است. از هر یک از این نصف النهارها 7.5 درجه را در هر دو جهت اندازه گیری کردیم و مرزهای مناطق زمانی را ترسیم کردیم. در مناطق زمانی، زمان در همه جا یکسان است. در کشور ما، زمان استاندارد در 1 ژوئیه 1919 معرفی شد. در سال 1930، در قلمرو سابق اتحاد جماهیر شورویتمام ساعت ها یک ساعت به جلو بود. اینگونه بود که زمان زایمان ظاهر شد. زمان استاندارد

زمان منطقه مسکو زمان منطقه دومین منطقه زمانی که مسکو در آن قرار دارد، زمان مسکو نامیده می شود و Tm تعیین می شود. زمان استاندارد سایر نقاط در قلمرو فدراسیون روسیه با اضافه کردن تعداد صحیح ساعت ΔT به زمان مسکو به دست می آید که برابر است با تفاوت بین اعداد منطقه زمانی این نقطه و منطقه زمانی مسکو: T = Tm + ΔT.

خط تاریخ در بازگشت از اولین دور جهان، اکسپدیشن فردیناند ماژلان متوجه شد که یک روز کامل در جایی گم شده است: طبق زمان کشتی، چهارشنبه بود، و ساکنان محلی، یک نفر و همه، ادعا کردند که از قبل پنجشنبه است. هیچ اشتباهی در این وجود ندارد - مسافران تمام مدت به سمت غرب حرکت کردند و به خورشید رسیدند و در نتیجه 24 ساعت صرفه جویی کردند. داستان مشابهی با کاشفان روسی که با انگلیسی ها و فرانسوی ها در آلاسکا ملاقات کردند، اتفاق افتاد. برای حل این مشکل، توافق نامه بین المللی خط تاریخ تصویب شد. از تنگه برینگ در امتداد نصف النهار 180 می گذرد. در جزیره کروزنشترن که در شرق قرار دارد طبق تقویم یک روز کمتر از جزیره روتمانوف که در غرب این خط قرار دارد.

منابع اطلاعات http://24timezones.com/map_ru.htm http://www.astronet.ru/db/msg/1175352/node10. html http://topography.ltsu.org/zz/leksii/ zz10_vremya.pdf http://www.astrogalaxy.ru/027. html


برای مشاهده ارائه با تصاویر، طرح و اسلاید، فایل آن را دانلود کرده و در پاورپوینت باز کنیددر کامپیوتر شما.
محتوای متنی اسلایدهای ارائه:
اندازه گیری زمان تعیین طول جغرافیایی تهیه شده توسط Trofimova E.V. معلم جغرافیا و نجوم، موسسه آموزشی دولتی " دبیرستانشماره 4 اورشا" هدف درس : تشکیل سیستمی از مفاهیم در مورد وسایل اندازه گیری، شمارش و ذخیره زمان اهداف: تعریف زمان. چه چیزی طول روز و سال را تعیین می کند؟ زمان جهانی چگونه تعیین می شود؟ دلیل معرفی زمان استاندارد یادگیری تعیین طول جغرافیایی طرح درس 1 . زمان اندازه گیری) زمان واقعی خورشیدی. ب) میانگین زمان خورشیدی 2. تعیین طول جغرافیایی) زمان محلی؛ ب) زمان جهانی ج) سیستم منطقه. د) زمان تابستان 3. تقویم) تقویم قمری ب) تقویم قمری ج) تقویم جولیان د) تقویم میلادی، خدای زمان یونان باستان کرونوس ویژگی اصلی زمان این است که دوام دارد، بدون وقفه جریان دارد. زمان برگشت ناپذیر است - سفر به گذشته با ماشین زمان غیرممکن است. هراکلیتوس گفت: "شما نمی توانید دو بار وارد یک رودخانه شوید." اسطوره های باستانی اهمیت زمان را منعکس می کنند. واحد اصلی زمان روز، ماه، سال است. ارزش اساسی اندازه گیری زمان به دوره چرخش مربوط می شود. کره زمین حول محور گردش خود زمان مجموعه ای پیوسته از پدیده ها است که جایگزین یکدیگر می شوند. ساعت‌های آفتابی از نظر شکل بسیار متنوع هستند، برای مدت طولانی، زمان بر حسب زمان چرخش زمین به دور محور خود بر حسب روز اندازه‌گیری می‌شد. هزاران سال پیش، مردم متوجه شدند که بسیاری از چیزها در طبیعت تکرار می شوند: خورشید از شرق طلوع می کند و در غرب غروب می کند، تابستان جای خود را به زمستان می دهد و بالعکس. پس از آن بود که اولین واحدهای زمان پدید آمد - روز، ماه و سال. با استفاده از ابزارهای ساده نجومی، مشخص شد که در سال حدود 360 روز وجود دارد و تقریباً در 30 روز، شبح ماه از یک ماه کامل به ماه دیگر چرخه می زند. بنابراین، حکیمان کلدانی سیستم اعداد جنسی کوچک را به عنوان مبنایی اتخاذ کردند: روز به 12 ساعت شب و 12 روز، دایره - به 360 درجه تقسیم می شد. هر ساعت و هر درجه به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شد. روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه تقسیم می شود. در زمان های قدیم مردم زمان را توسط خورشید تعیین می کردند رصدخانه باستانی هند در دهلی که به عنوان ساعت آفتابی نیز عمل می کرد رصدخانه باشکوه استون هنج یکی از قدیمی ترین رصدخانه های نجومی است که پنج هزار سال پیش در جنوب انگلستان ساخته شده است. قبلاً در آن روزها می توانستند زمان را بر اساس لحظه طلوع خورشید تعیین کنند.تقویم خورشیدی آزتک های باستانی اندازه گیری های دقیق تر بعدی نشان داد که زمین یک دور کامل به دور خورشید در 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه انجام می دهد. به مدت 365.25636 روز. ماه از 29.25 تا 29.85 روز طول می کشد تا به دور زمین بچرخد. فاصله زمانی بین دو نقطه اوج خورشید را روز شمسی می گویند. آنها در لحظه اوج پایین خورشید در یک نصف النهار معین (یعنی نیمه شب) شروع می شوند. روزهای خورشیدی یکسان نیستند - به دلیل خارج از مرکز مدار زمین، در زمستان در نیمکره شمالی روز کمی بیشتر از تابستان طول می کشد و در نیمکره جنوبی برعکس است. علاوه بر این، صفحه دایره البروج به صفحه استوای زمین متمایل است. بنابراین میانگین روز خورشیدی 24 ساعت معرفی شد. ساعت بیگ بن در لندن زمان سپری شده از لحظه اوج پایین مرکز قرص خورشیدی تا هر موقعیت دیگر در همان نصف النهار جغرافیایی را زمان واقعی خورشیدی (TΘ) می گویند.تفاوت بین زمان متوسط ​​خورشیدی و زمان واقعی خورشیدی در همان لحظه همان لحظه معادله زمان η نامیده می شود. (η= ТΘ - Тср)گرینویچ. میانگین زمان خورشیدی لندن، که از نیمه شب شمارش می شود، در نصف النهار گرینویچ زمان جهانی نامیده نمی شود. با UT (زمان جهانی) مشخص می شود. زمان محلی برای زندگی روزمره راحت است - با تغییر روز و شب در یک منطقه مشخص همراه است. در منطقه ای با طول جغرافیایی λ، زمان محلی (Tλ) با زمان جهانی (To) با تعداد ساعت، دقیقه و ثانیه برابر با λ متفاوت است: Tλ = To + λ برای حذف اختلاف در شمارش زمان در مکان های مختلف، مرسوم است که سطح زمین را به مناطق زمانی تقسیم می کنند. 24 نصف النهار زمینی (هر 15 درجه) انتخاب شد. از هر یک از این 24 نصف النهار، 7.5 درجه را در هر دو جهت اندازه گیری کردیم و مرزهای مناطق زمانی را ترسیم کردیم. در مناطق زمانی، زمان در همه جا یکسان است. منطقه صفر - گرینویچ. مریدین نخست از رصدخانه گرینویچ، واقع در نزدیکی لندن عبور می کند. در هر یک از این نصف النهارها، زمان استاندارد با زمان جهانی با تعداد صحیح ساعت برابر با شماره منطقه متفاوت است و دقیقه ها و ثانیه ها با زمان گرینویچ منطبق است.در کشور ما زمان استاندارد در 1 ژوئیه 1919 معرفی شد. 11 منطقه زمانی در سراسر روسیه وجود دارد (از II تا XII). با دانستن زمان جهانی (To) و شماره منطقه یک مکان معین (n)، می توانید به راحتی زمان استاندارد (Tp) را پیدا کنید: Tp = To + nصفر نصف النهار. گرینویچ لندن در سال 1930، تمام ساعت ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق یک ساعت به جلو تنظیم شد. و در ماه مارس ، روس ها ساعت خود را یک ساعت دیگر به جلو می برند (یعنی در حال حاضر 2 ساعت در مقایسه با زمان استاندارد) و تا پایان اکتبر مطابق با زمان تابستان زندگی می کنند: Tl = Tp +2h به وقت مسکو- این به وقت محلی در پایتخت روسیه است که در منطقه زمانی II واقع شده است. طبق زمان زمستانی مسکو، ظهر واقعی در مسکو در ساعت 12:30 صبح و در تابستان - در ساعت 13:30 رخ می دهد. مشکل در 25 می در مسکو (n1 = 2)، ساعت 10:45 را نشان می دهد. میانگین، استاندارد و زمان تابستانی در این لحظه در نووسیبیرسک چقدر است (n2 = 6، 2 = 5h31m) با توجه به: Tl1 = 10h 45m; n1 = 2; n2 = 6; 2 = 5h 3mیافتن: T2 - ? (متوسط ​​زمان - زمان محلی در نووسیبیرسک) Тп2 - ? Tl2 - ? راه حل: زمان جهانی T0 را پیدا کنید: Tn1 = T0 + n1. Tl1 = Tn1 + 2h; Т0 = Тl1– n1 – 2h; T0 = ​​10h 45m – 2h – 2h = 6h 45m; زمان متوسط، استاندارد و تابستانی را در نووسیبیرسک پیدا می کنیم: T2 = T0 + 2; T2 = 6h 45m + 5h 31m = 12h 16m; Tn2 = T0 + n2; Tp2 = 6h 45m + 6h = 12h 45m; Tl2 = Tn2 + 2h; T2 = 12h 45m + 2h = 14h 45m پاسخ: T2 = 12h 16m; Tp2 = 12h 45m; Tl2 = 14h 45m; در مورد نقشه های ارائه شده چه می توانید بگویید؟چه ابزاری برای اندازه گیری زمان می شناسید؟ انواع ساعت ساده ترین ابزار زمان سنجی: شن و ماسه خورشیدی گل آب آتش نشانی ساعت مکانیکی: مکانیکی کوارتز الکترونیکی GOU دبیرستان شماره 4 ابزار اندازه گیری و ذخیره زمان تاریخچه توسعه ساعت - وسیله ای برای اندازه گیری زمان - یکی از جالب ترین ها است. صفحاتی در مبارزه نبوغ بشر برای درک و تسلط بر نیروهای طبیعت. ساعت اول خورشید بود. اولین ابزار اندازه گیری زمان، ساعت های آفتابی و سپس ساعت های آفتابی استوایی بود. ساعت آفتابی شماره 4 دبیرستان GOU ظاهر این ساعت مربوط به لحظه ای است که شخص به رابطه بین طول و موقعیت سایه خورشید از اجسام خاص و موقعیت خورشید در آسمان پی برد. گنمون، یک ابلیسک عمودی با مقیاس مشخص روی زمین، اولین ساعت آفتابی بود که زمان را با طول سایه اش اندازه گرفت. ساعت شنی بعداً ساعت شنی اختراع شد - ظروف شیشه ای قیفی شکل که یکی روی دیگری قرار می گرفت و بالای آن با ماسه پر می شد. آنها را می توان در هر زمانی از روز و بدون توجه به آب و هوا استفاده کرد. آنها به طور گسترده در کشتی ها استفاده می شدند. ساعت های آتش نشانی ساعت های آتش نشانی که بسیار مورد استفاده قرار می گرفتند، راحت تر بودند و نیازی به نظارت مداوم نداشتند. یکی از ساعت های آتش نشانی مورد استفاده معدنچیان دنیای باستان، یک ظرف سفالی با روغن کافی برای سوزاندن چراغ به مدت 10 ساعت بود. با سوختن نفت در کشتی، معدنچی کار خود را در معدن به پایان رساند. در چین برای ساعت‌های آتش‌نشانی، خمیر را از انواع خاصی از چوب تهیه می‌کردند که به پودر تبدیل می‌شد، همراه با بخور، که از آن چوب‌هایی به شکل‌های مختلف یا اغلب بلندها به طول چند متر به صورت مارپیچ درست می‌کردند. چنین چوب هایی (مارپیچ) می توانند ماه ها بدون نیاز به پرسنل تعمیر و نگهداری بسوزند. ساعت های آتش نشانی شناخته شده ای هستند که یک ساعت زنگ دار نیز هستند. در این ساعت‌ها توپ‌های فلزی از یک مارپیچ یا چوب در مکان‌های خاصی آویزان می‌شد که با سوختن مارپیچ (چوب) در گلدان چینی می‌افتاد و صدای زنگ بلندی ایجاد می‌کرد. استفاده شده. احتراق بخش شمع بین علائم مربوط به یک دوره زمانی مشخص است. ساعت آبی اولین ساعت آبی ظرفی بود با سوراخی که آب در مدت زمان معینی از آن بیرون می‌رفت. ساعت های مکانیکی با توسعه نیروهای تولیدی و رشد شهرها، نیاز به ابزار اندازه گیری زمان افزایش یافت. در اواخر قرن یازدهم - آغاز قرن دوازدهم. ساعت های مکانیکی اختراع شدند که یک دوره کامل را نشان می دهد. گام مهمی در ایجاد ساعت های مکانیکی توسط گالیله گالیله انجام شد که پدیده هم زمان بودن آونگ با نوسانات کوچک را کشف کرد. استقلال دوره نوسان از دامنه. ساعت الکترونیکی ساعت الکترونیکی، ساعتی که در آن از نوسانات دوره ای یک ژنراتور الکترونیکی برای نگه داشتن زمان استفاده می شود که به سیگنال های گسسته تبدیل می شود و بعد از 1 ثانیه، 1 دقیقه، 1 ساعت و غیره تکرار می شود. سیگنال ها بر روی یک نمایشگر دیجیتالی نمایش داده می شوند که زمان جاری را نشان می دهد و در برخی مدل ها نیز روز، ماه، روز هفته را نشان می دهد. اساس یک ساعت الکترونیکی یک ریزمدار است حتی ساعت های دقیق تر که جایگزین ساعت های مکانیکی شدند، ساعت های کوارتز بودند. تقویم تاریخ چند صد ساله بشر نیز به طور جدایی ناپذیر با تقویم پیوند خورده است که نیاز به آن در زمان های قدیم بوجود آمد. تقویم به شما امکان تنظیم و برنامه ریزی زندگی و فعالیت های اقتصادی را می دهد، که به ویژه برای افرادی که در زمینه کشاورزی فعالیت دارند ضروری است. در نتیجه تلاش ها برای هماهنگی روز، ماه و سال، سه سیستم تقویم به وجود آمد: قمری، که در آن می خواستند ماه تقویم را با مراحل ماه هماهنگ کنند. خورشیدی، که در آن آنها به دنبال تطبیق طول سال با تناوب فرآیندهای رخ داده در طبیعت بودند: خورشیدی قمری، که در آن آنها می خواستند هر دو را با هم تطبیق دهند. پیشرفتهای بعدی سیستم های تقویم از طریق توسعه تقویم های دائمی ("ابدی") رخ داده اند. در حال حاضر، تقویم‌های دائمی طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها شناخته شده‌اند، که برای دوره‌های زمانی کوتاه و طولانی جمع‌آوری شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد روز هفته هر تاریخ تقویمی از تقویم جولیانی یا میلادی یا هر دو را به طور همزمان تعیین کند - تقویم‌های جهانی. کل انواع تقویم های دائمی را می توان به تقویم های تحلیلی تقسیم کرد - فرمول هایی با پیچیدگی های مختلف، که به یک تاریخ معین اجازه می دهد تا روز هفته هر تاریخ تقویم گذشته و آینده را محاسبه کند، و جدولی - جدول هایی با طرح های مختلف با طرح های ثابت و متحرک. قطعات. تقویم تقویمی با سال های کبیسه جولیان نامیده می شود. از طرف جولیوس سزار در سال 45 قبل از میلاد ساخته شد. تقویم جولیان هر 128 سال یک روز خطا می دهد. تقویم میلادی (به اصطلاح سبک جدید) توسط پاپ گریگوری سیزدهم معرفی شد. مطابق با یک گاو نر خاص، شمارش روزها 10 روز به جلو کشیده شد. روز بعد از 4 اکتبر 1582، 15 اکتبر در نظر گرفته شد. تقویم میلادی نیز سال های کبیسه دارد، اما سال های کبیسه را برای قرن ها در نظر نمی گیرد که در آن ها تعداد صدها بدون باقی مانده بر 4 بخش پذیر نباشد (1700، 1800، 1900، 2100 و غیره). چنین سیستمی در 3300 سال یک روز خطا خواهد داد.در خاک کشور ما تقویم میلادی در سال 1918 معرفی شد. بر اساس این مصوبه، شمارش روزها 13 روز به جلو کشیده شد. روز بعد از 31 ژانویه به عنوان 14 فوریه در نظر گرفته می شود. در حال حاضر، دوران مسیحیت در اکثر کشورهای جهان استفاده می شود. سال شماری از میلاد مسیح آغاز می شود. این تاریخ توسط راهب دیونیسیوس در سال 525 معرفی شد. تمام سال‌های قبل از این تاریخ به «پیش از میلاد» معروف شد و تمام تاریخ‌های بعدی «میلادی» شد. تعداد روزهای ماه‌های تقویم جولیانی ماه‌ها نام تعداد روزها نام تعداد روزهای ژانویه 31 Quintilis 31 فوریه 29 و 30 Sextilis 30 مارس 31 سپتامبر 31 آوریل 30 اکتبر 30 می 31 نوامبر 31 ژوئن 30 دسامبر 30 تعداد روزهای در ماهها در تقویم رومی اصلی ماهها نام تعداد روزها نام تعداد روزها مارس 31 سپتامبر 29 آوریل 29 اکتبر 31 مه 31 نوامبر 29 ژوئن 29 دسامبر 29 Quintilis 31 ژانویه 29 Sextilis 29 فوریه 28 فرهنگ لغت تقویم - یک سیستم اعداد برای دوره های زمانی طولانی ، بر اساس پدیده های طبیعی دوره ای. عصر - یک سیستم گاهشماری - دوره - نقطه شروع دوران مرجع. GOU دبیرستان مشکل شماره 4 مشکل اصلی در ایجاد هر سیستم تقویمی چیست؟ آیا روزهای هفته در سبک قدیم و جدید تفاوتی دارد؟ از آغاز صدمین سال عصر ما تا آغاز صدمین سال عصر ما چند سال گذشت؟ خلاصه انواع ساعت ساده ترین دستگاه های زمان سنجی: شنی، خورشیدی، گل، آبی، آتشی ساعت های مکانیکی: مکانیکی، کوارتز، الکترونیکی سه نوع تقویم اصلی قمری - عربی، ترکی شمسی - جولیان، میلادی، فارسی، قبطی قمری - خورشیدی - شرقی , مدرسه متوسطه GOU آمریکای مرکزی شماره 4 مسئله 109 می در مینسک ساعت 8:45 را نشان می دهد. اگر در این زمان در کشورهای اروپایی ساعت به ساعت تابستانی تغییر کند، ساعت در برلین چه زمانی را نشان می دهد. میانگین زمان استاندارد در اومسک در این لحظه چقدر است؟ راه حلمسئله 1 بیایید نسبت را بنویسیم: Tl1- Tl2= n1- n2 Tl2= Tl1- (n1- n2)= 8h 451-1h=7h 451 ساعت در برلین را نشان می دهد2) دقیق تر: Tl1- Tl2= λ1- λ2. - λ2، طول جغرافیایی شهرهای مینسک و برست. حل مسئله 2 از رابطه Тλ1- Тλ2= λ1- λ2، طبق فرمول Tλ2 = Тλ1- (λ1- λ2) را می یابیم.(1) از رابطه Тn- Тλ=n- λ، Tn2= Тλ2+ را پیدا می کنیم. (n - λ) (2) Tλ2=6h 501-(8h 471-4h 541)= 6h 501-3h 541=2h 461Tn2=2h 461+(5h-4h 541)= 2h 461+0h61=2h میانگین زمان 5 ساعت: Tλ=2h 461; و زمان استاندارد Tn = 2 ساعت 521 نتیجه گیری اصلی فاصله زمانی بین دو نقطه اوج متوالی به همین نام مرکز قرص خورشیدی در یک نصف النهار جغرافیایی یکسان، روز خورشیدی واقعی نامیده می شود. متوسط ​​روزهای خورشیدی در زندگی روزمره استفاده می شود که مدت آن ثابت است روز جانبی - بازه زمانی بین دو نقطه اوج متوالی به همین نام در نقطه اعتدال بهاری در یک نصف النهار جغرافیایی یکسان. طول جغرافیایی یک معین منطقه با تفاوت زمان محلی و جهانی تعیین می شود.تقویم سیستمی برای شمارش دوره های زمانی طولانی است که بر اساس پدیده های نجومی دوره ای است. ما بر اساس تقویم میلادی زندگی می کنیم.

مشق شب 1. مقایسه سیستم های تقویم: گریگوری و جولیان. 2.§5، سؤالات شماره 1-11، صفحه 39.

درس 6

موضوع درس نجوم:مبانی اندازه گیری زمان

پیشرفت درس نجوم پایه یازدهم

1. تکرار آموخته ها

الف) 3 نفر در کارت های فردی.

  • 1. خورشید در 21 سپتامبر در چه ارتفاعی در نووسیبیرسک (?= 55؟) به اوج می رسد؟
  • 2. در کجای زمین هیچ ستاره ای از نیمکره جنوبی قابل مشاهده نیست؟
  • 1. ارتفاع نیمروز خورشید 30? و انحراف آن 19?. عرض جغرافیایی محل رصد را تعیین کنید.
  • 2. مسیرهای روزانه ستارگان نسبت به استوای سماوی چگونه قرار دارند؟
  • 1. انحراف ستاره اگر در مسکو (?= 56?) در ارتفاع 69 به اوج برسد چقدر است؟؟
  • 2. محور جهان نسبت به محور زمین، نسبت به صفحه افق چگونه قرار دارد؟

ب) 3 نفر در هیئت.

1. فرمول ارتفاع لامپ را استخراج کنید.

2. مسیرهای روزانه نورافکن ها (ستاره ها) در عرض های جغرافیایی مختلف.

3. ثابت کنید که ارتفاع قطب سماوی برابر است با عرض جغرافیایی.

ج) بقیه به تنهایی.

  • 1. کدام یک بزرگترین ارتفاعبه Vega (?=38о47") در Cradle (?=54о05") می رسد؟
  • 2. هر ستاره درخشان را با استفاده از PCZN انتخاب کنید و مختصات آن را یادداشت کنید.
  • 3. خورشید امروز در کدام صورت فلکی قرار دارد و مختصات آن چیست؟

د) در "Red Shift 5.1"

خورشید را پیدا کنید:

چه اطلاعاتی در مورد خورشید می توانید بدست آورید؟

مختصات آن امروز چیست و در کدام صورت فلکی قرار دارد؟

انحراف چگونه تغییر می کند؟

کدام یک از ستاره ها دارد نام داده شده، از نظر فاصله زاویه ای به خورشید نزدیک ترین است و مختصات آن چیست؟

ثابت کنید که زمین در حال حاضر در مدار نزدیکتر به خورشید حرکت می کند

2. مواد جدید

دانش آموزان باید به موارد زیر توجه کنند:

1. طول روز و سال بستگی به سیستم مرجعی دارد که حرکت زمین در آن در نظر گرفته می شود (این که آیا با ستارگان ثابت، خورشید و غیره مرتبط است). انتخاب سیستم مرجع در نام واحد زمان منعکس می شود.

2. مدت زمان واحدهای زمانی مربوط به شرایط دید (اوج) اجرام سماوی است.

3. معرفی استاندارد زمان اتمی در علم به دلیل چرخش ناهموار زمین بود که با افزایش دقت ساعت ها کشف شد.

4. معرفی زمان استاندارد به دلیل نیاز به هماهنگی فعالیت های اقتصادی در قلمرو تعریف شده توسط مرزهای مناطق زمانی است.

سیستم های زمان شماری

رابطه با طول جغرافیایی هزاران سال پیش، مردم متوجه شدند که بسیاری از چیزها در طبیعت تکرار می شوند. پس از آن بود که اولین واحدهای زمان بوجود آمد - روز، ماه، سال. با استفاده از ابزارهای ساده نجومی، مشخص شد که در سال حدود 360 روز وجود دارد و تقریباً در 30 روز، شبح ماه از یک ماه کامل به ماه دیگر چرخه می زند. بنابراین، حکیمان کلدانی سیستم اعداد جنسی کوچک را به عنوان مبنایی اتخاذ کردند: روز به 12 ساعت شب و 12 روز، دایره - به 360 درجه تقسیم می شد. هر ساعت و هر درجه به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شد.

با این حال، اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر بعدی به طرز ناامیدکننده‌ای این کمال را از بین برد. معلوم شد که زمین در 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه به دور خورشید می چرخد. ماه از 29.25 تا 29.85 روز طول می کشد تا به دور زمین بچرخد.

پدیده های تناوبی همراه با چرخش روزانه کره سماوی و حرکت ظاهری سالانه خورشید در امتداد دایره البروج زیربنای سیستم های شمارش زمان مختلف است. زمان اصلی ترین چیز است

کمیت فیزیکی که تغییر پی در پی پدیده ها و حالات ماده، مدت زمان وجود آنها را مشخص می کند.

کوتاه - روز، ساعت، دقیقه، ثانیه

طولانی - سال، سه ماهه، ماه، هفته.

1. زمان "ستاره".، مرتبط با حرکت ستارگان در کره آسمانی است. با زاویه ساعت اعتدال بهاری اندازه گیری می شود.

2. زمان "آفتابی".، مرتبط: با حرکت مرئی مرکز قرص خورشیدی در امتداد دایره البروج (زمان واقعی خورشیدی) یا حرکت "خورشید متوسط" - یک نقطه خیالی که به طور یکنواخت در امتداد استوای آسمانی در همان بازه زمانی واقعی حرکت می کند. خورشید (متوسط ​​زمان خورشیدی).

با معرفی استاندارد زمان اتمی و سیستم بین المللی SI در سال 1967، فیزیک از ثانیه اتمی.

دومینیک کمیت فیزیکی است که از نظر عددی برابر با 9192631770 دوره تابش است که مربوط به انتقال بین سطوح فوق ظریف حالت پایه اتم سزیم-133 است.

در زندگی روزمره از زمان متوسط ​​خورشیدی استفاده می شود. واحد اصلی زمان خورشیدی واقعی، واقعی و متوسط ​​روز است. ما با تقسیم روز متناظر بر 86400 (24 ساعت، 60 متر، 60 ثانیه) به ثانیه های شمسی، میانگین خورشیدی و سایر ثانیه ها می رسیم. بیش از 50000 سال پیش روز به اولین واحد اندازه گیری زمان تبدیل شد.

روز سیدرال- این دوره چرخش زمین به دور محور خود نسبت به ستارگان ثابت است که به عنوان دوره زمانی بین دو نقطه اوج متوالی بالای اعتدال بهاری تعریف می شود.

روزهای واقعی خورشیدی- این دوره چرخش زمین حول محور خود نسبت به مرکز قرص خورشیدی است که به عنوان فاصله زمانی بین دو نقطه اوج متوالی به همین نام در مرکز قرص خورشیدی تعریف می شود.

با توجه به اینکه دایره البروج با زاویه 23 درجه 26 به استوای سماوی متمایل است و زمین در مداری بیضوی (کمی کشیده) به دور خورشید می چرخد، سرعت حرکت ظاهری خورشید بر روی آسمان است. کره و بنابراین، مدت روز واقعی خورشیدی به طور مداوم در طول سال تغییر می کند: سریع ترین در نزدیکی نقاط اعتدال (مارس، سپتامبر)، کندترین در نزدیکی انقلاب (ژوئن، ژانویه). برای ساده کردن محاسبات زمان، مفهوم متوسط ​​روز خورشیدی در نجوم معرفی شد - دوره چرخش زمین حول محور خود نسبت به "خورشید متوسط".

متوسط ​​روز شمسی به عنوان فاصله زمانی بین دو نقطه اوج متوالی به همان نام "خورشید متوسط" تعریف می شود. آنها 3 متر 55009 ثانیه کوتاهتر از یک روز غیر واقعی هستند.

زمان غیر واقعی 24h00m00s برابر است با میانگین زمان خورشیدی 23h56m4.09s. برای قطعیت محاسبات نظری، یک ثانیه زودگذر (جدولی) برابر با میانگین ثانیه خورشیدی در 0 ژانویه 1900 در ساعت 12 برابر زمان جاری، بدون ارتباط با چرخش زمین، اتخاذ شد.

حدود 35000 سال پیش، مردم متوجه تغییر دوره ای در ظاهر ماه شدند - تغییر فازهای ماه. فاز Ф یک جرم آسمانی (ماه، سیاره و غیره) با نسبت بزرگ ترین عرض قسمت نورانی دیسک d به قطر آن D: Ф=d/D تعیین می شود. خط ترمیناتور قسمت های تاریک و روشن دیسک لامپ را از هم جدا می کند. ماه به دور زمین در همان جهتی حرکت می کند که زمین به دور محور خود می چرخد: از غرب به شرق. این حرکت در حرکت قابل مشاهده ماه در پس زمینه ستارگان به سمت چرخش آسمان منعکس می شود. ماه هر روز 13.5 درجه نسبت به ستاره ها به سمت شرق حرکت می کند و یک دایره کامل را در 27.3 روز کامل می کند. اینگونه است که دومین اندازه گیری زمان بعد از روز - ماه - برقرار شد.

ماه قمری (آدریال) دوره زمانی است که در طی آن ماه یک دور کامل به دور زمین نسبت به ستارگان ثابت انجام می دهد. برابر با 27d07h43m11.47s.

ماه قمری سینودیک (تقویمی) دوره زمانی بین دو مرحله متوالی به همین نام (معمولاً ماه های جدید) ماه است. برابر با 29d12h44m2.78s.

ترکیبی از پدیده های حرکت قابل مشاهده ماه در پس زمینه ستارگان و فازهای متغیر ماه به شخص اجازه می دهد تا توسط ماه روی زمین حرکت کند (شکل). ماه به صورت هلالی باریک در غرب ظاهر می شود و در پرتوهای سحر به صورت هلالی به همان اندازه باریک در شرق ناپدید می شود. بیایید به صورت ذهنی یک خط مستقیم در سمت چپ هلال ماه رسم کنیم. ما می توانیم در آسمان حرف "R" را بخوانیم - "رشد"، "شاخ" ماه به سمت چپ چرخیده است - ماه در غرب قابل مشاهده است. یا حرف "C" - "پیری"، "شاخ" ماه به سمت راست چرخیده است - ماه در شرق قابل مشاهده است. در طول ماه کامل، ماه در نیمه شب در جنوب قابل مشاهده است.

در نتیجه مشاهدات تغییرات در موقعیت خورشید در بالای افق برای چندین ماه، پدید آمد سومین اندازه گیری زمان - سال.

سال- این دوره زمانی است که در طی آن زمین نسبت به نقطه عطفی (نقطه) یک دور کامل به دور خورشید می چرخد.

سال سایدریال - این دوره ستاره ای (ستاره ای) چرخش زمین به دور خورشید است، برابر با 365.256320 ... میانگین روزهای خورشیدی.

سال ناهنجار- این فاصله زمانی بین دو عبور متوالی خورشید متوسط ​​از یک نقطه در مدار خود (معمولا حضیض) برابر با 365.259641 ... میانگین روز خورشیدی است.

سال گرمسیری- این فاصله زمانی بین دو گذر متوالی خورشید متوسط ​​از اعتدال بهاری است، برابر با 365.2422 ... میانگین روزهای خورشیدی یا 365d05h48m46.1s.

زمان جهانی به عنوان میانگین زمان محلی خورشیدی در نصف النهار اصلی (گرینویچ) (به، UT - زمان جهانی) تعریف می شود. از آنجایی که در زندگی روزمره نمی توان از زمان محلی استفاده کرد (از آنجایی که در کولیبلکا یکی است و در نووسیبیرسک متفاوت است (متفاوت؟))، بنابراین به پیشنهاد مهندس راه آهن کانادایی سانفورد فلمینگ (8 فوریه) توسط کنفرانس تصویب شد. 1879، طی یک سخنرانی در موسسه کانادایی در تورنتو) زمان استاندارد، کره زمین را به 24 منطقه زمانی (360:24 = 15 درجه، 7.5 درجه از نصف النهار مرکزی) تقسیم کرد. منطقه زمانی صفر به طور متقارن نسبت به نصف النهار اول (گرینویچ) قرار دارد. تسمه ها از 0 تا 23 از غرب به شرق شماره گذاری شده اند. مرزهای واقعی کمربندها با مرزهای اداری مناطق، مناطق یا ایالت ها ترکیب می شوند. نصف النهارهای مرکزی مناطق زمانی دقیقاً 15 درجه (1 ساعت) از یکدیگر جدا هستند، بنابراین، هنگام جابجایی از یک منطقه زمانی به منطقه زمانی دیگر، زمان با تعداد صحیح ساعت تغییر می کند، اما تعداد دقیقه ها و ثانیه ها تغییر نمی کند. تغییر دادن. روز تقویم جدید (و سال نو) از خط تاریخ (خط مرزی) شروع می شود که عمدتاً در امتداد نصف النهار 180 درجه طول شرقی در نزدیکی مرز شمال شرقی فدراسیون روسیه قرار دارد. در غرب خط تاریخ، تاریخ ماه همیشه یک بیشتر از شرق آن است. هنگام عبور از این خط از غرب به شرق، عدد تقویم به میزان یک کاهش می یابد و هنگام عبور از خط از شرق به غرب، عدد تقویم یک عدد افزایش می یابد که خطای شمارش زمان در سفر به دور دنیا و جابجایی افراد از مسیر را برطرف می کند. نیمکره های شرقی تا غربی زمین.

بنابراین، کنفرانس بین المللی مریدین (1884، واشنگتن، ایالات متحده آمریکا) در ارتباط با توسعه حمل و نقل تلگراف و راه آهن معرفی کرد:

روز از نیمه شب شروع می شود، و نه ظهر، همانطور که بود.

نصف النهار اول (صفر) از گرینویچ (رصدخانه گرینویچ در نزدیکی لندن، تاسیس شده توسط جی. فلمستید در سال 1675، از طریق محور تلسکوپ رصدخانه).

سیستم زمان شماری

زمان استاندارد با فرمول تعیین می شود: Tn = T0 + n، که در آن T0 زمان جهانی است. n - شماره منطقه زمانی.

زمان زایمانزمان استانداردی است که طبق مقررات دولتی به تعداد صحیح ساعت تغییر کرده است. برای روسیه برابر است با زمان منطقه به اضافه 1 ساعت.

به وقت مسکو- این زمان زایمان منطقه زمانی دوم است (به اضافه 1 ساعت): Tm = T0 + 3 (ساعت).

زمان تابستان- زمان استاندارد زایمان، به اضافه 1 ساعت به دستور دولت برای دوره تابستان به منظور صرفه جویی در منابع انرژی تغییر کرده است. به دنبال مثال انگلستان، که برای اولین بار در سال 1908 ساعت تابستانی را معرفی کرد، در حال حاضر 120 کشور در سراسر جهان وجود دارد، از جمله فدراسیون روسیهانتقال سالانه به ساعت تابستانی را انجام می دهد.

در ادامه باید به طور مختصر دانش آموزان را با روش های نجومی برای تعیین آشنا کنید مختصات جغرافیایی(طول جغرافیایی) منطقه. به دلیل چرخش زمین، تفاوت بین لحظات شروع ظهر یا نقطه اوج (اوج. این پدیده چیست؟) ستارگان با مختصات استوایی شناخته شده در 2 نقطه برابر است با اختلاف طول جغرافیایی زمین. نقاطی که تعیین طول یک نقطه معین را از روی مشاهدات نجومی خورشید و دیگر منورهای درخشان و بالعکس، زمان محلی در هر نقطه با طول جغرافیایی مشخص ممکن می‌سازد.

به عنوان مثال: یکی از شما در نووسیبیرسک است، دومی در اومسک (مسکو). کدام یک از شما ابتدا نقطه اوج بالای مرکز خورشید را مشاهده خواهید کرد؟ و چرا؟ (توجه داشته باشید، این بدان معنی است که ساعت شما مطابق با زمان نووسیبیرسک کار می کند). نتیجه گیری - بسته به موقعیت روی زمین (نصف النهار - طول جغرافیایی)، نقطه اوج هر ستاره در مشاهده می شود. زمان متفاوتیعنی زمان مربوط به طول جغرافیایی یا T=UT+? است و اختلاف زمانی برای دو نقطه واقع در نصف النهارهای مختلف T1-T2=?1-?2 خواهد بود. طول جغرافیایی (؟) منطقه در شرق نصف النهار «صفر» (گرینویچ) اندازه گیری می شود و از نظر عددی برابر است با فاصله زمانی بین همان اوج یک ستاره در نصف النهار گرینویچ (UT) و در نقطه مشاهده ( T). در درجه یا ساعت، دقیقه و ثانیه بیان می شود. برای تعیین طول جغرافیایی یک منطقه، باید لحظه اوج گرفتن یک نور (معمولا خورشید) با مختصات استوایی مشخص را تعیین کرد. با تبدیل زمان رصد از میانگین خورشیدی به غیر طبیعی با استفاده از جداول مخصوص یا ماشین حساب و دانستن زمان اوج گیری این ستاره در نصف النهار گرینویچ از روی کتاب مرجع، به راحتی می توان طول منطقه را تعیین کرد. تنها مشکل در محاسبات، تبدیل دقیق واحدهای زمان از یک سیستم به سیستم دیگر است. نیازی به "تماشای" لحظه اوج نیست: کافی است ارتفاع (فاصله اوج) نور را در هر لحظه ثبت شده دقیقاً در زمان تعیین کنید، اما محاسبات پس از آن بسیار پیچیده خواهد بود.

از ساعت برای اندازه گیری زمان استفاده می شود. از ساده ترین آنها که در دوران باستان استفاده می شد، یک گنمون وجود دارد - یک قطب عمودی در مرکز یک سکوی افقی با تقسیمات، سپس ماسه، آب (کلپسیدرا) و آتش، تا مکانیکی، الکترونیکی و اتمی. یک استاندارد زمان اتمی (نوری) حتی دقیق تر در سال 1978 در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. خطای 1 ثانیه ای هر 10000000 سال یک بار رخ می دهد!

سیستم ثبت زمان در کشور ما

2) در سال 1930 تاسیس شد زمان مسکو (زایمان).منطقه زمانی دوم که مسکو در آن قرار دارد، در مقایسه با زمان استاندارد یک ساعت به جلو حرکت می کند (+3 به وقت جهانی یا +2 به وقت اروپای مرکزی). در فوریه 1991 لغو شد و مجدداً در ژانویه 1992 بازگردانده شد.

3) همان فرمان 1930 ساعت تابستانی (DST) را که از سال 1917 (20 آوریل و بازگشت در 20 سپتامبر) برای اولین بار در سال 1908 در انگلستان معرفی شد، لغو شد.

4) در سال 1981، این کشور ساعت تابستانی را از سر گرفت.

5) در سال 1992 با فرمان رئیس جمهور وقت زایمان (مسکو) از 19 ژانویه 1992 با حفظ ساعت تابستانی در آخرین یکشنبه ماه مارس ساعت 2 بامداد یک ساعت جلوتر و برای وقت زمستانی در یکشنبه گذشته شهریور ساعت 3 بامداد یک ساعت پیش.

6) در سال 1996 با فرمان شماره 511 دولت فدراسیون روسیه مورخ 23 آوریل 1996، ساعت تابستانی یک ماه تمدید شد و اکنون در آخرین یکشنبه اکتبر به پایان می رسد. منطقه نووسیبیرسک از منطقه زمانی 6 به 5 منتقل می شود.

بنابراین، برای کشور ما در زمستان T= UT+n+1h و در تابستان T=UT+n+2h

3. سرویس زمان دقیق.

برای شمارش دقیق زمان، به دلیل حرکت ناهموار زمین در امتداد دایره البروج، به یک استاندارد نیاز است. در اکتبر 1967 در پاریس، سیزدهمین کنفرانس عمومی کمیته بین المللی اوزان و اندازه ها، مدت زمان ثانیه اتمی را تعیین می کند - دوره زمانی که در طی آن 9،192،631،770 نوسان رخ می دهد، مربوط به فرکانس بهبود (جذب) اتم سزیم - 133. دقت ساعت های اتمی خطای 1 ثانیه در 10000 سال است.

در 1 ژانویه 1972، اتحاد جماهیر شوروی و بسیاری از کشورهای جهان به استاندارد زمان اتمی روی آوردند. سیگنال‌های زمانی دقیقی که از طریق رادیو پخش می‌شوند از طریق ساعت‌های اتمی به ارسال می‌شوند تعریف دقیقزمان محلی (به عنوان مثال طول جغرافیایی - محل نقاط مرجع، یافتن لحظات اوج ستاره ها)، و همچنین برای حمل و نقل هوایی و ناوبری دریایی.

4. سال، تقویم.

RECORDING سیستمی برای محاسبه بازه های زمانی زیاد است. در بسیاری از نظام‌های گاه‌شماری، شمارش از رویدادهای تاریخی یا افسانه‌ای انجام می‌شود.

گاهشماری مدرن - "عصر ما"، "عصر جدید" (میلادی)، "عصر از میلاد مسیح" (R.H.)، Anno Domeni (A.D. - "سال خداوند") - بر اساس تاریخ تولد خودسرانه انتخاب شده است. از عیسی مسیح از آنجایی که در هیچ سند تاریخی ذکر نشده است و اناجیل با یکدیگر در تضاد هستند، راهب دانشمند دیونیسیوس کوچک در سال 278 از عصر دیوکلتیان تصمیم گرفت تا "علمی" را بر اساس داده های نجومی، تاریخ این دوره را محاسبه کند. محاسبه بر این اساس بود: یک "دایره خورشیدی" 28 ساله - دوره زمانی که در طی آن اعداد ماه ها دقیقاً در همان روزهای هفته قرار می گیرند و یک "دایره قمری" 19 ساله - دوره زمانی در طول که همان مراحل ماه در همان روزها می افتد. همان روزهای ماه. حاصل ضرب چرخه های دایره های "خورشیدی" و "قمری" که برای زندگی 30 ساله مسیح تنظیم شده است (28 x 19 + 30 = 572)، تاریخ شروع گاهشماری مدرن را نشان می دهد. شمارش سالها بر اساس دوران "از میلاد مسیح" بسیار کند "ریشه گرفت": تا قرن پانزدهم (یعنی حتی 1000 سال بعد) در اسناد رسمی اروپای غربی 2 تاریخ مشخص شد: از آفرینش جهان و از ولادت مسیح (ع). اکنون این سیستم گاهشماری (دوران جدید) در اکثر کشورها پذیرفته شده است.

تاریخ شروع و سیستم تقویم بعدی دوره نامیده می شود. نقطه شروع یک عصر را عصر آن می نامند. در میان مردمانی که به اسلام اعتقاد دارند، تاریخ نگاری به سال 622 پس از میلاد باز می گردد. (از تاریخ اسکان مجدد محمد بنیانگذار اسلام به مدینه).

در روسیه، گاهشماری "از خلقت جهان" ("دوران روسیه قدیم") از 1 مارس 5508 قبل از میلاد تا سال 1700 انجام شد.

CALENDAR (lat. calendarium - دفتر بدهی؛ در رم باستانبدهکاران در روز تقویم - اولین روز ماه) بهره پرداخت کردند - یک سیستم اعداد برای دوره های زمانی طولانی، بر اساس تناوب حرکات قابل مشاهده اجرام آسمانی.

سه نوع اصلی تقویم وجود دارد:

1. تقویم قمری، که بر اساس یک ماه قمری سینودی با مدت زمان متوسط ​​29.5 روز شمسی است. بیش از 30000 سال پیش به وجود آمد. سال قمری تقویم شامل 354 (355) روز (11.25 روز کوتاهتر از سال شمسی) است و به 12 ماه 30 (فرد) و 29 (زوج) روز (مسلمانی، ترکی و غیره) تقسیم می شود. تقویم قمری به عنوان یک تقویم مذهبی و دولتی در کشورهای مسلمان افغانستان، عراق، ایران، پاکستان، جمهوری عربی متحده و غیره پذیرفته شده است. تقویم های خورشیدی و قمری به طور موازی برای برنامه ریزی و تنظیم فعالیت های اقتصادی استفاده می شوند.

2. تقویم شمسی، که بر اساس سال گرمسیری است. بیش از 6000 سال پیش به وجود آمد. در حال حاضر به عنوان تقویم جهانی پذیرفته شده است. به عنوان مثال، تقویم شمسی جولیان "سبک قدیمی" شامل 365.25 روز است. توسط اخترشناس اسکندریایی Sosigenes توسعه یافت و توسط امپراتور جولیوس سزار در روم باستان در سال 46 قبل از میلاد معرفی شد و سپس در سراسر جهان گسترش یافت. در روسیه در سال 988 NE به تصویب رسید. در تقویم جولیان، طول سال 365.25 روز تعیین شده است. سه سال "ساده" هر کدام 365 روز و یک سال کبیسه 366 روز دارد. هر سال 12 ماه 30 و 31 روزه (به جز فوریه) وجود دارد. سال جولیان 11 دقیقه و 13.9 ثانیه در سال از سال گرمسیری عقب است. خطا در روز بیش از 128.2 سال انباشته شده است. بیش از 1500 سال استفاده از آن، خطای 10 روزه جمع شده است.

در «سبک جدید» تقویم شمسی میلادی طول سال 365.242500 روز است (26 ثانیه بیشتر از سال گرمسیری). در سال 1582، تقویم جولیان، به دستور پاپ گریگوری سیزدهم، مطابق با پروژه ریاضیدان ایتالیایی لوئیجی لیلیو گارالی (1520-1576) اصلاح شد. شمارش روزها 10 روز جلو رفت و قرار شد هر قرنی که بدون باقیمانده بر 4 بخش پذیر نباشد: 1700، 1800، 1900، 2100 و غیره نباید سال کبیسه تلقی شود. این یک خطای 3 روزه هر 400 سال را تصحیح می کند. خطای 1 روز در 3323 سال "انباشته" می شود. قرن‌ها و هزاره‌های جدید از اول ژانویه سال «اول» یک قرن و هزاره معین آغاز می‌شوند: بنابراین، قرن بیست و یکم و هزاره سوم پس از میلاد (میلادی) در اول ژانویه 2001 بر اساس تقویم میلادی آغاز شد.

در کشور ما، قبل از انقلاب، از تقویم جولیانی "سبک قدیمی" استفاده می شد که خطای آن تا سال 1917 13 روز بود. در 14 فوریه 1918، تقویم میلادی «سبک جدید» پذیرفته شده جهانی در کشور معرفی شد و همه تاریخ ها 13 روز به جلو رفتند. تفاوت بین سبک های قدیمی و جدید 18 تا 11 روز، 19 تا 12 روز و 20 تا 13 روز است (تا سال 2100 ادامه دارد).

انواع دیگر تقویم های شمسی عبارتند از:

تقویم فارسیکه طول سال گرمسیری را 365.24242 روز تعیین کرد. چرخه 33 ساله شامل 25 سال "ساده" و 8 سال "کابیسه" است. بسیار دقیق تر از گرگوری: یک خطای 1 ساله در 4500 سال "انباشته" می شود. توسعه یافته توسط عمر خیام در سال 1079; تا اواسط قرن نوزدهم در ایران و تعدادی از ایالات دیگر استفاده می شد.

تقویم قبطیمشابه جولیان: 12 ماه 30 روزه در سال وجود دارد. پس از دوازدهمین ماه در یک سال "ساده"، 5 مورد اضافه می شود، در یک سال "کابیسه" - 6 روز اضافی. در اتیوپی و برخی از ایالات دیگر (مصر، سودان، ترکیه و غیره) در قلمرو قبطی ها استفاده می شود.

3. تقویم قمری شمسی،که در آن حرکت ماه با حرکت سالانه خورشید هماهنگ است. سال متشکل از 12 ماه قمری 29 و 30 روزه است که سال‌های «کبیسه» حاوی سیزدهمین ماه دیگر به طور دوره‌ای به آن اضافه می‌شود تا حرکت خورشید را در نظر بگیرد. در نتیجه، سال‌های «ساده» ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵ روز و سال‌های «کابیسه» ۳۸۳، ۳۸۴ یا ۳۸۵ روز طول می‌کشند. در آغاز هزاره اول قبل از میلاد به وجود آمد و در چین باستان، هند، بابل، یهودیه، یونان و روم استفاده می شد. در حال حاضر در اسرائیل پذیرفته شده است (ابتدای سال در روزهای مختلف بین 6 سپتامبر و 5 اکتبر است) و همراه با دولتی در کشورهای جنوب شرقی آسیا (ویتنام، چین و غیره) استفاده می شود.

همه تقویم ها ناخوشایند هستند زیرا بین تاریخ و روز هفته هماهنگی وجود ندارد. این سوال مطرح می شود که چگونه می توان یک تقویم جهانی دائمی ایجاد کرد. این موضوع در سازمان ملل در حال حل و فصل است و در صورت تصویب، می توان چنین تقویمی را زمانی که اول ژانویه یکشنبه می شود معرفی کرد.

تعمیر مواد

1. مثال 2، صفحه 28

2. اسحاق نیوتن طبق سبک جدید در 4 ژانویه 1643 به دنیا آمد. تاریخ تولدش به سبک قدیم کیه؟

3. طول جغرافیایی گهواره؟=79o09" یا 5h16m36s. زمان محلی گهواره را پیدا کنید و آن را با زمانی که در آن زندگی می کنیم مقایسه کنید.

نتیجه:

  • 1) از چه تقویمی استفاده می کنیم؟
  • 2) سبک قدیمی چه تفاوتی با سبک جدید دارد؟
  • 3) زمان جهانی چیست؟
  • 4) ظهر، نیمه شب، روزهای واقعی خورشیدی چیست؟
  • 5) چه چیزی معرفی زمان استاندارد را توضیح می دهد؟
  • 6) چگونه می توان زمان استاندارد، زمان محلی را تعیین کرد؟
  • 7) نمرات

تکالیف درس نجوم:§6; سوالات و وظایف برای خودکنترلی (صفحه 29)؛ صفحه 29 "چه باید بدانیم" - افکار اصلی، کل فصل "مقدمه ای بر نجوم"، تست شماره 1 را تکرار کنید (در صورت عدم امکان انجام آن به عنوان یک درس جداگانه).

1. با استفاده از مطالب مطالعه شده در بخش اول جدول کلمات متقاطع بسازید.

2. گزارشی از یکی از تقویم ها تهیه کنید.

3. بر اساس مطالب بخش اول پرسشنامه بنویسید (حداقل 20 سوال، پاسخ در داخل پرانتز).

پایان درس نجوم

اسلاید 2

کرونوس خدای زمان یونان باستان

  • خاصیت اصلی زمان این است که دوام دارد، بی وقفه جریان دارد.
  • زمان برگشت ناپذیر است - سفر به گذشته با ماشین زمان غیرممکن است.
  • هراکلیتوس گفت: "شما نمی توانید دو بار وارد یک رودخانه شوید."
  • اسطوره های باستانی اهمیت زمان را منعکس می کردند.
  • زمان مجموعه ای پیوسته از پدیده هاست که جایگزین یکدیگر می شوند.
  • اسلاید 3

    • در زمان های قدیم مردم زمان را با خورشید تعیین می کردند
    • یک رصدخانه باستانی هند در دهلی، که به عنوان ساعت آفتابی نیز عمل می کرد.
    • استون هنج با شکوه یکی از قدیمی ترین رصدخانه های نجومی است که پنج هزار سال پیش در جنوب انگلستان ساخته شده است.
    • قبلاً در آن روزها می توانستند زمان را با لحظه طلوع خورشید تعیین کنند.

    تقویم خورشیدی آزتک های باستان

    اسلاید 4

    • هزاران سال پیش، مردم متوجه شدند که بسیاری از چیزها در طبیعت تکرار می شوند:
    • خورشید از مشرق طلوع و در غرب غروب می کند، تابستان جای خود را به زمستان می دهد و بالعکس.
    • پس از آن بود که اولین واحدهای زمان پدید آمد - روز، ماه و سال.
    • با استفاده از ابزارهای ساده نجومی، مشخص شد که در سال حدود 360 روز وجود دارد و تقریباً در 30 روز، شبح ماه از یک ماه کامل به ماه دیگر چرخه می زند.
    • بنابراین، حکیمان کلدانی سیستم اعداد جنسی کوچک را به عنوان مبنایی اتخاذ کردند: روز به 12 ساعت شب و 12 روز، دایره - به 360 درجه تقسیم می شد. هر ساعت و هر درجه به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شد.
    • روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه تقسیم می شود.
  • اسلاید 5

    • ساعت های آفتابی از نظر شکل بسیار متنوع هستند
    • از زمان های قدیم، زمان بر حسب زمان چرخش زمین به دور محور خود بر حسب روز اندازه گیری می شد.
  • اسلاید 6

    • اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر بعدی نشان داد که زمین در 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه به دور خورشید می‌چرخد. به مدت 365.25636 روز.
    • ماه از 29.25 تا 29.85 روز طول می کشد تا به دور زمین بچرخد.
    • فاصله زمانی بین دو نقطه اوج خورشید را روز شمسی می گویند.
    • آنها در لحظه اوج پایین خورشید در یک نصف النهار معین (یعنی نیمه شب) شروع می شوند.

    ساعت بیگ بن در لندن

    اسلاید 7

    • روزهای خورشیدی یکسان نیستند - به دلیل خارج از مرکز مدار زمین، در زمستان در نیمکره شمالی روز کمی بیشتر از تابستان طول می کشد و در نیمکره جنوبی برعکس است.
    • علاوه بر این، صفحه دایره البروج به صفحه استوای زمین متمایل است.
    • بنابراین میانگین روز خورشیدی 24 ساعت معرفی شد. گرینویچ لندن
    • میانگین زمان خورشیدی که از نیمه شب در نصف النهار گرینویچ شمارش می شود، زمان جهانی نامیده می شود. با UT (زمان جهانی) مشخص می شود.
    • زمان محلی برای زندگی روزمره راحت است - با تغییر روز و شب در یک منطقه مشخص همراه است.
    • در منطقه ای با طول جغرافیایی λ، زمان محلی (Tλ) با زمان جهانی (To) با تعداد ساعت، دقیقه و ثانیه برابر با λ متفاوت است: Tλ= To + λ.
  • اسلاید 8

    • برای رفع اختلاف در محاسبه زمان در سکونتگاه های مختلف، مرسوم است که سطح زمین را به مناطق زمانی تقسیم می کنند.
    • 24 نصف النهار زمینی (هر 15 درجه) انتخاب شد.
    • از هر یک از این 24 نصف النهار، 7.5 درجه را در هر دو جهت اندازه گیری کردیم و مرزهای مناطق زمانی را ترسیم کردیم.
    • در مناطق زمانی، زمان در همه جا یکسان است.
    • منطقه صفر - گرینویچ.
    • مریدین نخست از رصدخانه گرینویچ، واقع در نزدیکی لندن عبور می کند.
  • اسلاید 9

    • در هر یک از این نصف النهارها، زمان استاندارد با زمان جهانی با تعداد صحیح ساعت برابر با شماره منطقه متفاوت است و دقیقه ها و ثانیه ها با زمان گرینویچ منطبق هستند.
    • در کشور ما، زمان استاندارد در 1 ژوئیه 1919 معرفی شد.
    • 11 منطقه زمانی در سراسر روسیه وجود دارد (از II تا XII).
  • اسلاید 10

    با دانستن زمان جهانی (To) و شماره منطقه یک مکان معین (n)، می توانید به راحتی زمان استاندارد (Tp) را پیدا کنید: Tp = To + n

    مریدین نخست. گرینویچ لندن

    اسلاید 11

    در سال 1930، تمام ساعت ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق یک ساعت به جلو کشیده شد.

    و در ماه مارس ، روس ها ساعت خود را یک ساعت دیگر به جلو می برند (یعنی در حال حاضر 2 ساعت در مقایسه با زمان استاندارد) و تا پایان اکتبر مطابق با زمان تابستان زندگی می کنند: Tl = Tp +2h

    اسلاید 12

    به وقت مسکو به وقت محلی در پایتخت روسیه، واقع در منطقه زمانی II است.

    طبق زمان زمستانی مسکو، ظهر واقعی در مسکو در ساعت 12 ساعت و 30 دقیقه، طبق زمان تابستان - در ساعت 13 و 30 دقیقه رخ می دهد.

    اسلاید 13

    • تقویم با سال های کبیسه جولیان نامیده می شود.
    • از طرف جولیوس سزار در سال 45 قبل از میلاد ساخته شد.
    • تقویم جولیان هر 128 سال یک روز خطا می دهد.
    • تقویم میلادی (به اصطلاح سبک جدید) توسط پاپ گریگوری سیزدهم معرفی شد.
    • طبق یک گاو نر خاص، شمارش روزها 10 روز به جلو کشیده شد و روز بعد از 4 اکتبر 1582 به عنوان 15 اکتبر شمارش شد.
    • تقویم میلادی نیز سال های کبیسه دارد، اما سال های کبیسه را برای قرن ها در نظر نمی گیرد که در آن ها تعداد صدها بدون باقی مانده بر 4 بخش پذیر نباشد (1700، 1800، 1900، 2100 و غیره).
    • چنین سیستمی در 3300 سال یک روز خطا خواهد داد.
    • در کشور ما، تقویم میلادی در سال 1918 معرفی شد.
    • بر اساس این مصوبه، شمارش روزها 13 روز به جلو کشیده شد. روز بعد از 31 ژانویه 14 فوریه در نظر گرفته شد.
    • در حال حاضر اکثر کشورهای جهان دوران مسیحیت را اجرا می کنند. سال شماری از میلاد مسیح آغاز می شود.
    • این تاریخ توسط راهب دیونیسیوس در سال 525 معرفی شد.
    • تمام سال‌های قبل از این تاریخ به «پیش از میلاد» معروف شد و تمام تاریخ‌های بعدی «میلادی» شد.
  • اسلاید 14

    در 25 می در مسکو (n1 = 2) ساعت 10:45 را نشان می دهد. میانگین، استاندارد و زمان تابستانی در این لحظه در نووسیبیرسک چقدر است (n2 = 6، 2 = 5h31m)؟

    داده شده: T1 = 10h 45m;

    پیدا کنید: T2 - ? (متوسط ​​زمان - به وقت محلی در نووسیبیرسک)

    راه حل: زمان جهانی T0 را پیدا کنید:

    Tn1 = T0 +n1;

    Tl1 = Tp1 + 2h;

    T0=Tl1–n1 –2h; T0 =10h 45m – 2h–2h =6h 45m;

    زمان متوسط، استاندارد و تابستانی را در نووسیبیرسک بیابید:

    T2 =T0 +2;T2= 6h 45m +5h 31m =12h 16m;

    Тп2 =Т0 +n2;Тп2= 6h 45m +6h =12h 45m;

    Tl2 =Tp2+2h؛Tl2= 12h 45m +2h =14h 45m.

    پاسخ: T2=12h 16m;

    Tp2= 12h 45m;

    T2= 14h 45m;

    مشاهده همه اسلایدها

    در نقاط مختلف کره زمین، واقع در نصف النهارهای مختلف،
    در همان لحظه زمان محلی متفاوت است.
    وقتی در مسکو ساعت 12 ظهر است، در سارانسک باید ساعت 12.30 باشد.
    در اومسک – 14.23، در ایرکوتسک – 16.37، در ولادیووستوک – 18.17،
    در سن پترزبورگ – 11.31، در ورشو – 10.54، در لندن – 9.27.
    10.54
    11.31
    12.00
    12.30
    زمان محلی در دو نقطه (T1، T2) دقیقاً متفاوت است
    به همان اندازه که طول جغرافیایی آنها متفاوت است
    (λ1، λ2) در اندازه گیری ساعتی: T1 - T2 = λ1 - λ2
    طول جغرافیایی مسکو 37 درجه و 37 دقیقه، سن پترزبورگ - 30 درجه و 19 دقیقه،
    سارانسک - 45 درجه 10 دقیقه. زمین در یک ساعت 15 درجه می چرخد
    آن ها 1 درجه در 4 دقیقه
    T1-T2 = (37°37'-30°19')*4 = 7°18'*4 = 29 دقیقه.
    T1-T2 = (45°10'-37°37')*4 = 7°33'*4 = 30 دقیقه.
    ظهر در سن پترزبورگ 29 دقیقه بعد رخ می دهد،
    نسبت به مسکو، و در سارانسک - 30 دقیقه زودتر.
    14.23
    16.37
    18.17

    زمان محلی نصف النهار اصلی که از گرینویچ می گذرد
    رصدخانه زمان جهانی (UT) نامیده می شود.
    زمان محلی هر نقطه برابر است با زمان جهانی در آن لحظه به اضافه
    طول جغرافیایی یک نقطه معین از نصف النهار اول که بر حسب واحد ساعتی بیان می شود.
    T1 = UT + λ1.
    گرینویچ لندن

    استفاده از دوره چرخش زمین به عنوان استاندارد ارائه نمی دهد
    محاسبه نسبتا دقیق زمان، از سرعت چرخش سیاره ما
    در طول سال تغییر می کند (طول روز ثابت نمی ماند)
    و سرعت چرخش آن بسیار کند می شود.
    در حال حاضر
    برای تعیین
    زمان دقیق
    استفاده می شود
    ساعت اتمی
    خطا
    استرانسیوم اتمی
    ساعت است
    کمتر از یک ثانیه در 300
    میلیون سال

    استفاده از زمان محلی ناخوشایند است، از زمانی که به
    غرب یا شرق، باید به طور مداوم عقربه های ساعت را حرکت دهید.
    در حال حاضر تقریباً کل جمعیت کره زمین از آن استفاده می کنند
    زمان استاندارد.

    سیستم شمارش کمربند در سال 1884 پیشنهاد شد.
    کل کره زمین به 24 منطقه زمانی تقسیم شده است. زمان اصلی محلی
    نصف النهار یک منطقه معین زمان استاندارد نامیده می شود. در حال استفاده است
    پیگیری زمان در سراسر قلمرو متعلق به این منطقه زمانی.
    زمان استاندارد، که در یک نقطه خاص پذیرفته می شود، متفاوت است
    در سراسر جهان با تعداد ساعت برابر با تعداد منطقه زمانی آن.
    T = UT + n

    مرزهای منطقه زمانی تقریباً 7.5 درجه کاهش می یابد
    از نصف النهارهای اصلی
    این مرزها همیشه دقیقاً در امتداد نصف النهارها قرار نمی گیرند، بلکه در امتداد آنها کشیده می شوند
    حدود اداری مناطق یا مناطق دیگر به طوری که
    تمام قلمرو آنها در همان زمان در حال اجرا بود.

    در کشور ما، زمان استاندارد در 1 ژوئیه 1919 معرفی شد.
    از آن زمان تاکنون، مرزهای منطقه زمانی چندین بار مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است.

    - این
    یک سری بار
    جایگزین کردن
    دوست کنسل شد
    پدیده ها.
    به موقع
    اواخر XX
    V. مداوم
    در روسیه چندین مورد وجود دارد
    دوست معرفی کرد
    و سپس
    زمان زایمان، که 1 ساعت جلوتر از زمان استاندارد است.
    از آوریل 2011، روسیه به ساعت تابستانی تغییر نکرده است.
    از اکتبر 2014، زمان زایمان در روسیه بازگشته است.
    و اختلاف بین زمان مسکو و جهانی برابر با 3 ساعت شد.

    زمان مدنی:
    میانگین زمان محلی خورشیدی نصف النهار گرینویچ
    به عنوان زمان جهانی پذیرفته شد.
    Tλ= T0 - λ (بر حسب ساعت)
    زمان استاندارد با فرمول تعیین می شود:
    Tn = T0 + n،
    جایی که T0 زمان جهانی است. n - شماره منطقه زمانی.
    زمان زایمان - زمان استاندارد به تعداد صحیح ساعت تغییر کرد
    فرمان دولت 1930 برای روسیه برابر است
    دور کمر به اضافه 1 ساعت
    Td = T0 + n +1
    زمان مسکو - زمان زایمان منطقه زمانی دوم (به علاوه 1
    ساعت):
    Tm = T0 + 3 (ساعت).
    ساعت تابستانی - ساعت تابستانی، قابل تغییر است
    اضافه به اضافه 1 ساعت با دستور دولت
    در تابستان به منظور صرفه جویی در منابع انرژی.
    Tl = T0 + n + 2 = Td + 1

    ماه
    ماه در همان جهتی که زمین می چرخد ​​به دور زمین حرکت می کند
    حول محور آن: از غرب به شرق. نمایش این حرکت
    حرکت ظاهری ماه در پس زمینه ستارگان به سمت است
    چرخش آسمان ماه هر روز 13 درجه به سمت شرق حرکت می کند
    نسبت به ستاره ها و یک دایره کامل در 27.3 روز می سازد. همینطور بود
    دومین اندازه گیری زمان پس از تعیین روز - ماه.
    ماه قمری Sidereal (sidereal) - دوره زمانی در طول
    که ماه یک دور کامل به دور زمین می چرخد
    نسبت به ستاره های ثابت برابر با 27d07h43m11.47s.
    سینودی (تقویمی) ماه قمری - دوره زمانی
    بین دو فاز متوالی به همین نام (معمولا
    ماه نو) ماه. برابر با 29d12h44m2.78s.

    سال
    در نتیجه مشاهدات تغییرات در موقعیت خورشید در بالا
    افق، در طول چندین ماه، سومین اندازه گیری زمان، سال، پدید آمد.
    یک سال دوره زمانی است که در طی آن زمین یکی را می سازد
    یک چرخش کامل به دور خورشید نسبت به یک نقطه مرجع
    (نقطه).
    Sidereal year - دوره ستاره ای (ستاره ای) انقلاب زمین
    به دور خورشید برابر با 365.256320 ... میانگین روز خورشیدی.
    یک سال غیرعادی - یک دوره زمانی بین دو

    مدار آن (معمولا حضیض) برابر است با 365.259641 ... میانگین
    روزهای آفتابی.
    سال گرمسیری - دوره زمانی بین دو
    عبور متوالی خورشید متوسط ​​از نقطه
    اعتدال بهاری برابر با 2422/365 ... میانگین خورشیدی
    روز یا 365d05h48m46.1s.

    تقویم

    تقویم سیستمی برای شمارش دوره های زمانی طولانی است
    در زمان های قدیم مردم زمان را با خورشید تعیین می کردند
    که طول مشخصی از ماه ها را تعیین می کند
    ترتیب در سال و لحظه اولیه شمارش سالها. در طول تاریخ
    بشریت بیش از 200 تقویم مختلف وجود داشت.
    کلمه تقویم از کلمه لاتین "calendarium" گرفته شده است که از لاتین ترجمه شده است
    به معنی «ثبت وام»، «دفتر بدهی». در روم باستان، بدهکاران بدهی خود را پرداخت می کردند
    یا بهره در روزهای اول ماه، یعنی. در روزهای تقویم (از لاتین "calendae").
    تقویم مایاها
    مسکو
    محبوب
    تقویم،
    قرن 17
    مصری
    تقویم،
    بر اساس
    سیل های نیل

    در مرحله اول توسعه تمدن، برخی از مردم استفاده کردند
    تقویم های قمری، زیرا تغییر فازهای ماه یکی از ساده ترین هاست
    پدیده های آسمانی را مشاهده کرد.
    قدیمی ترین از
    زنده ماندن
    تقویم های رومی،
    آنتی‌آت‌های سریع
    84-55 ق.م
    تولید مثل.
    رومی ها از تقویم قمری استفاده می کردند و شروع هر ماه را بر اساس شکل ظاهری تعیین می کردند
    هلال ماه بعد از ماه نو طول سال قمری 354.4 روز است.
    با این حال، طول سال شمسی 365.25 روز است.
    برای از بین بردن اختلاف بیش از 10 روز در هر سال دوم بین روزهای 23 و 24
    فوریه یک ماه دیگر از Mercedonia را وارد کرد که به طور متناوب شامل 22 و 23 روز بود.

    با گذشت زمان، تقویم قمری دیگر برآورده نشد
    نیازهای جمعیت، زیرا کار کشاورزی گره خورده است
    به تغییر فصول، یعنی حرکت خورشید.
    بنابراین، تقویم قمری با قمری یا
    تقویم های خورشیدی
    تقویم قمری – شمسی

    تقویم شمسی بر اساس طول سال گرمسیری، بازه زمانی بین دو گذر متوالی از مرکز است.
    خورشید از طریق اعتدال بهاری.
    سال گرمسیری 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46.1 ثانیه است.

    در مصر باستان در هزاره پنجم قبل از میلاد. یک تقویم معرفی شد که شامل
    12 ماه هر کدام 30 روز و 5 روز دیگر در پایان سال.
    چنین تقویمی تاخیر سالانه 0.25 روز یا 1 سال در 1460 سال را نشان می دهد.

    تقویم جولیان، سلف بلافصل تقویم مدرن، در روم باستان به نمایندگی از جولیوس سزار در سال 45 قبل از میلاد ساخته شد.
    در تقویم جولیان، هر چهار سال متوالی شامل
    از سه روز از 365 روز و یک سال کبیسه از 366 روز.
    سال جولیان 11 دقیقه و 14 ثانیه بیشتر از سال گرمسیری است.
    که خطای 1 روز در 128 سال یا 3 روز در تقریباً 400 سال داده است.

    تقویم جولیان در سال 325 میلادی به عنوان مسیحی پذیرفته شد.
    و در نیمه دوم قرن شانزدهم. اختلاف در حال حاضر به 10 روز رسیده است.
    برای اصلاح این اختلاف، پاپ گریگوری سیزدهم در سال 1582 معرفی کرد
    یک سبک جدید، یک تقویم به نام او، میلادی، میلادی.

    تصمیم گرفته شد که هر 400 سال 3 روز از شمارش حذف شود
    کاهش سال های کبیسه تنها سال‌های قرن‌ها سال‌های کبیسه محسوب می‌شدند،
    که در آن تعداد قرن ها بدون باقی مانده بر 4 بخش پذیر است:
    1600 و 2000 سالهای کبیسه و 1700، 1800 و 1900 سالهای رایج هستند.

    در روسیه، سبک جدید در 1 فوریه 1918 معرفی شد.
    در این زمان، 13 روز تفاوت بین سبک های جدید و قدیمی جمع شده بود.
    این اختلاف تا سال 2100 ادامه خواهد داشت.

    سالها بر اساس هر دو سبک جدید و قدیمی از سال شماره گذاری می شوند
    میلاد مسیح، آغاز یک دوره جدید.
    در روسیه با فرمان پیتر اول عصر جدیدی معرفی شد که بر اساس آن
    پس از 31 دسامبر 7208 "از خلقت جهان"
    1 ژانویه 1700 از ولادت مسیح آمد.

    تست شماره 1 با موضوع "مقدمه"
    1. نجوم چه ویژگی هایی دارد؟
    الف- منبع اصلی اطلاعات مشاهده است.
    ب- مدت زمان قابل توجه پدیده های مورد مطالعه
    ب- ناتوانی در تشخیص فاصله اجسام
    د. آزمایش - اساس اطلاعات
    1) فقط A
    2) فقط A و G
    3) فقط B و C
    2. تلسکوپ استفاده می شود
    1) تا حد امکان نور را از لنز جمع آوری کنید و زاویه دید از آن را افزایش دهید
    جسم قابل مشاهده
    2) جزئیات اشیاء کوچک را در نظر بگیرید
    3) از بین بردن تأثیر جو در مشاهده 4) نور را جمع آوری کنید و تصویر ایجاد کنید
    منبع
    3. اشیا را به ترتیب افزایش اندازه از بالا به پایین مرتب کنید
    یک ستاره
    ب) کهکشان
    ب) منظومه سیاره ای
    د) کیهان
    د) سیاره
    4. جو زهره توسط:
    1) M.V. لومونوسوف
    2) ف.الف. بردیخین
    3) ای هالی
    4) V.Ya. استرووا
    5. میانگین فاصله زمین تا خورشید چقدر است؟
    1) 150 هزار کیلومتر
    2) 150 میلیون کیلومتر
    3) 150 میلیارد کیلومتر
    4) 150 کیلومتر

    تست شماره 2 با موضوع ” مبانی عملی نجوم ”
    1. قدر سیریوس 1.58 است. کلیسای کوچک - 0.21; ادویه جات ترشی جات - 1.21. کدام یک از اینها
    حداقل ستاره های درخشان؟
    1) سیریوس 2) کاپلا 3) اسپیکا 4) درخشندگی یک ستاره را نمی توان بر اساس قدر آن قضاوت کرد.
    2. معراج راست ستاره در طول روز چگونه تغییر می کند؟
    1) از 0 تا 24 ساعت متغیر است
    2) از 24 ساعت به 0 تغییر می کند
    3) تغییر نمی کند
    4) فقط در خط استوا تغییر نمی کند
    3. ستارگان نیمکره شمالی آسمان در کدام نقطه از کره زمین قابل مشاهده نیستند؟
    1) در قطب شمال جغرافیایی
    2) در قطب شمال جهان
    3) در خط استوا
    4) در قطب جنوب جغرافیایی
    4. چرا ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی هر ماه رخ نمی دهد؟
    1) به دلیل اختلاف بین دوره های چرخش ماه به دور زمین و زمین به دور خورشید
    2) با توجه به اینکه ماه از خورشید به زمین نزدیکتر است
    3) به دلیل تمایل صفحه مدار ماه به صفحه چرخش زمین به دور خورشید
    5. آیا ماه گرفتگی حلقوی مشاهده شده است؟
    1) مشاهده شد
    2) خیر
    3) مشاهده شد، اما بسیار به ندرت 4) فقط در مشاهده شد
    قطب ها
  • با دوستان به اشتراک بگذارید یا برای خود ذخیره کنید:

    بارگذاری...