Kako je prividno kretanje planeta. Test. Prividno kretanje planeta i Sunca. Kretanje planeta u zodijaku

O prašini svjetova! O roju svetih pčela!
Pregledao sam, mjerio, vagao, brojao,
Davao imena, pravio karte, procjene
Ali užas zvijezda od znanja nije zamro.
M. Voloshin

Lekcija 1/7

Tema: Prividno kretanje planeta.

Cilj: Upoznati učenike sa sastavom Sunčevog sistema, pojmovima kosmičkih i nebeskih pojava povezanih sa kruženjem planeta oko Sunca i vidljivim kretanjem drugih kosmičkih tela: petljastim kretanjem planeta, konfiguracijama i njihovim tipovima, periodi revolucije.

Zadaci :
1. obrazovni: sistematizacija pojmova o nebeskim pojavama: prividno kretanje i konfiguracije planeta, uočene kao rezultat međusobnog kretanja i položaja nebeskih tijela u odnosu na zemaljskog posmatrača; detaljno razmatranje uzroka i karakteristika kosmičkog fenomena okretanja planeta oko Sunca i njegovih posljedica - nebeskih pojava: prividno kretanje unutrašnjih i vanjskih planeta u nebeskoj sferi i njihove konfiguracije (gornje i donje konjunkcije, elongacije , opozicije, kvadrature), atmosferska refrakcija.
2. negovanje: formiranje naučnog pogleda na svet u toku upoznavanja sa istorijom ljudskog znanja i objašnjenja svakodnevno posmatranih nebeskih pojava; borba protiv verskih predrasuda.
3. Obrazovni: formiranje vještina za izvođenje vježbi o primjeni osnovnih formula sferne astronomije u rješavanju relevantnih računskih zadataka i primjena pokretne karte zvjezdanog neba, zvjezdanih atlasa, priručnika, astronomskog kalendara za određivanje položaja i uvjeta vidljivosti nebeskih tijela i toka nebeskih pojava.

Znaj 1. nivo (standard) - opšti opis sastava Sunčevog sistema (podaci o telima i karakterističnim obrascima), tipovi konfiguracije, koncept sinodskog i sinodičkog perioda cirkulacije i njihov odnos. 2. nivo- opšti opis sastava Sunčevog sistema (podaci o telima i karakterističnim obrascima), tipovi konfiguracije, koncept sinodijskog i sinodičkog perioda revolucije i njihov odnos, formule koje izražavaju odnos između sinodičkih i sinodičkih perioda revolucije i rotacija planeta;
biti u mogućnosti da: 1. nivo (standard)- odrediti vrstu konfiguracije i napraviti najjednostavnije proračune perioda revolucija, koristiti astronomske kalendare, referentne knjige i pokretnu mapu zvjezdanog neba za određivanje uslova za nastanak i tok ovih nebeskih pojava. 2. nivo- određuju vrstu konfiguracije, koriste astronomske kalendare, priručnike i pokretnu kartu zvezdanog neba za utvrđivanje uslova za nastanak i tok ovih nebeskih pojava, rešavaju zadatke u vezi sa proračunom položaja i uslova vidljivosti planeta, uzimajući u obzir obračunske formule koje izražavaju odnos između sinodičkih i sinodičkih perioda njihovog kruženja i rotacije.

Oprema: Tabela „Sunčev sistem“, slajd film „Struktura Sunčevog sistema“, transparenti: petljasto kretanje planete, konfiguracija i faze unutrašnjih planeta, model planetarnog sistema, film „Vidljivo kretanje nebeskih tela“, film “Planetarni sistem”, “Marsova petlja. Tabela - “Sastav Sunčevog sistema”. PCZN. CD- "Red Shift 5.1" ( Ekskurzije-2. Sunce, Zemlja i Mjesec - cik-cak planeta; princip pronalaženja nebeskog objekta u datom trenutku, Predavanja- Lutajuće planete).

Interdisciplinarna komunikacija: matematike (razvijanje računskih vještina i geometrijskih predstava), polazna ideja o strukturi Sunčevog sistema stečena na predmetima prirodne historije i historije.

Tokom nastave:

1.Ponavljanje gradiva (8-10min)

ALI) pitanja:

  • Kalendarska poruka.
  • Rješenje zadatka br. 4 (str. 29).
  • Rješenje zadatka br. 5 (str. 29).
  • Rješenje zadatka br. 7 (str. 29).
  • Odnos između vremena i geografske dužine. Univerzalno i druge vrste vremena.

B) odmor:1. Ukrštenica

2. Navedite uzroke nebeskih pojava, označavajući ispred svake opcije pitanja tačan broj opcije odgovora, na primjer: A1; B2; B3 itd.

3. Radite na problemima.

  1. Azimut zvijezde je 45°, a visina 60°. Na kojoj strani neba je zasjala svjetlost? [na zapadu]
  2. Odredi sazviježđe u kojem se zvijezda nalazi α=4 h 14 m, δ=16°28". [α- Bik - Aldebaran]
  3. Kada je tokom dana zenitna udaljenost Sunca 90o? [izlazak, zalazak sunca]
  4. Koliko je dana zadržao 1918. godine u Ruskoj Federaciji u vezi sa reformom, kalendarom?
  5. Planeta je vidljiva na udaljenosti od 120o od Sunca. Je li ova planeta gornja ili niža? [vrh]
  6. 20. marta 1997. bila je opozicija Marsa. U kom sazvežđu je bio Mars? [Ribe - tačka γ]
  7. Hoće li konfiguracija sazviježđa vidljiva sa Zemlje biti sačuvana ako astronaut promatra zvjezdano nebo s Marsa? [Da]


2. Novi materijal (15min)
1. Sastav Sunčevog sistema:

  1. Planete - Danas je poznato 8 velikih planeta sa satelitima i prstenovima: Merkur, Venera, Zemlja (sa Mesecom), Mars (sa Fobosom i Deimosom), Jupiter (sa prstenom i najmanje 63 satelita), Saturn (sa moćnim prsten i najmanje 60 satelita) - ove planete su vidljive golim okom; Uran (otkriven 1781, sa prstenom i najmanje 27 satelita), Neptun (otkriven 1846, sa prstenom i najmanje 13 satelita).
  2. patuljaste planete- Pluton (otkriven 1930., sa Haronom i još 2 satelita = bio je planet do 24.08.2006.), Ceres (prvi asteroid otkriven 1801.) i objekti Kuiperovog pojasa: Xena (Xena, objekat 2003UB313 - službeni naziv 136199 Eris (Eris)) i Sedna (objekat 90377), smještene izvan orbite Plutona i otkrivene 2003. godine.
  3. Manje planete - asteroidi= (prva Cerera je otkrivena 1801. - prebačena u kategoriju patuljastih planeta od 24.08.2006.), smještena uglavnom u 4 pojasa: glavni - između orbite Marsa i Jupitera, Kuiperov pojas - iza orbite Neptuna , Trojanci: u orbiti Jupitera i Neptuna. Dimenzije manje od 800 km. Sada je poznato skoro 400.000.
  4. Komete- mala tijela prečnika do 100 km, konglomerat prašine i leda, koji se kreću u vrlo izduženim orbitama. Oortov oblak (rezervoar kometa) nalazi se na periferiji Sunčevog sistema.
  5. Meteorska tijela- mala tijela od zrna pijeska do kamenja nekoliko metara u prečniku (nastala od kometa i drobljenja asteroida). Mali izgore pri ulasku u Zemljinu atmosferu, a oni koji dođu do Zemlje su meteoriti.
  6. međuplanetarna prašina- od kometa i drobljenja asteroida. Male se sunčevim pritiskom potiskuju na periferiju Sunčevog sistema, dok veće privlače planete i Sunce.
  7. međuplanetarni gas- od Sunca i planeta, veoma ispražnjena. U njemu se širi "Sunčev vetar" - struja plazme (jonizovani gas sa Sunca).
  8. Elektromagnetno zračenje i gravitaciona polja- Sunčev sistem je prožet magnetnim poljima Sunca i planeta, gravitacionim poljima i elektromagnetnim talasima različitih talasnih dužina koje stvaraju planete i Sunce.

2. Petljasto kretanje planeta

Više od 2000 godina prije SI, ljudi su primijetili da se neke zvijezde kreću po nebu - Grci su ih kasnije nazvali "lutajućim" - planete. Oni su uključivali Mesec i Sunce. Sadašnje ime planeta je pozajmljeno od starih Rimljana. Ispostavilo se da planete lutaju u zodijačkim sazvežđima. Ali mogao sam samo da objasnim N. Copernicus početkom 16. vijeka vidljivim prikazom na nebeskoj sferi zbog kretanja Zemlje i planeta različitim brzinama oko Sunca.
Putanja nebeskog tijela naziva se njegova orbita. Brzine planeta u njihovim orbitama opadaju sa udaljenosti planeta od Sunca. Ravne orbita svih planeta Sunčevog sistema leže blizu ravni ekliptike, odstupajući od nje: Merkur za 7 o, Venera za 3,5 o; drugi imaju još manji nagib.
U odnosu na orbitu i uslove vidljivosti sa Zemlje, planete se dijele na domaći(Merkur, Venera) i vanjski(Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun). Spoljne planete su uvek okrenute ka Zemlji stranom koju osvetljava Sunce. Unutrašnje planete mijenjaju svoje faze poput mjeseca.

3. Konfiguracija planeta.

Konfiguracija- karakterističan relativni položaj planeta u odnosu na Sunce i Zemlju.
Dole - priključak(gornji i donji - planeta je na direktnoj Sunce-Zemlja) i izduženje(zapadno i istočno - najveća ugaona udaljenost planete od Sunca: Merkur-28o, Venera-48o - najbolje vreme za posmatranje planeta).
U inferiornoj konjunkciji, Venera i Merkur periodično preći preko sunčevog diska :
Merkur u maju i novembru 13 puta u 100 godina. Posljednji su održani 05.07.2003. i 11.08.2006., a biće 05.09.2016. i 11.11.2019.
Venera u junu i decembru ponavljaju se nakon 8 i 105,5, odnosno 8 i 121,5 godina, posljednji je bio 08.06.2004 i bit će 06.06.2012.

Upper - kvadratura(zapadna i istočna - četvrtina kruga) i spoj (konfrontacija- kada je planeta iza Zemlje od Sunca najbolje vrijeme za posmatranje vanjskih planeta, ona je potpuno obasjana Suncem).

4. Periodi planetarne revolucije.
Tokom razvoja heliocentričnog sistema strukture svijeta N. Copernicus dobio formule ( jednadžbe sinodijskog perioda ) izračunati periode okretanja planeta i prvi put ih izračunati.
Sideralni (T - zvjezdani)- vremenski interval tokom kojeg planeta napravi potpunu revoluciju oko Sunca u svojoj orbiti u odnosu na zvijezde.
sinodijski (S) - vremenski interval između dvije uzastopne identične planetarne konfiguracije .

Donje (unutrašnje) planete kruže brže od Zemlje, a gornje (vanjske) planete sporije.
Ako planeta izvrši jednu revoluciju u periodu T, onda će se po danu pomicati u orbiti za 360 o/t, i Zemlja na 360 o / T z.
Tada za nižu planetu razlika u srednjim pomacima je opaženi dnevni pomak 360 o /S = 360 o /T - 360 o /T s ili 1 / S \u003d 1 / T - 1 / T s (oblik. 12), i za gornji 1/S=1/T s - 1/T (za.13)

interni vanjski


Astronomska refrakcija
- fenomen prelamanja (zakrivljenosti) svjetlosnih zraka pri prolasku kroz atmosferu, uzrokovan optičkom nehomogenošću atmosferskog zraka. Zbog smanjenja gustine atmosfere sa visinom, zakrivljeni snop svjetlosti se izboči prema zenitu. Refrakcija mijenja zenitnu udaljenost (visinu) svjetiljki prema zakonu: r = a*tanz , gdje: z - zenit udaljenost, a \u003d 60,25 "- konstanta prelamanja za Zemljinu atmosferu (at t\u003d 0 o C, str= 760 mm. rt. čl.).
U zenitu, refrakcija je minimalna - povećava se sa nagibom prema horizontu do 35" i jako zavisi od fizičkih karakteristika atmosfere: sastava, gustine, pritiska, temperature. Zbog prelamanja, prava visina nebeskih tela je uvek manje od njihove prividne visine: refrakcija "podiže" slike zvijezda iznad Oblik i ugaone dimenzije svjetiljki su izobličene: pri izlasku i zalasku sunca blizu horizonta, diskovi Sunca i Mjeseca su "spljošteni", budući da su donji ivica diska se lomom podiže više od gornje.
Indeks prelamanja svjetlosti je izobličen ovisno o talasnoj dužini: uz vrlo čistu atmosferu, osoba može vidjeti rijedak "zeleni snop" pri zalasku ili izlasku sunca. Budući da udaljenosti do zvijezda neuporedivo premašuju njihove veličine, zvijezde možemo smatrati tačkastim izvorima svjetlosti čiji se zraci šire u prostoru duž paralelnih pravih linija. Prelamanje zraka zvijezde u atmosferskim slojevima (tokovima) različite gustine uzrokuje treperenje zvijezde - neujednačeno pojačavanje i slabljenje njihovog sjaja, praćeno promjenama njihove boje ("igra zvijezda").
Zemljina atmosfera raspršuje sunčevu svjetlost na slučajne mikroskopske nehomogenosti gustine zraka, koncentracija i razrjeđivanja dimenzija 10 -3 -10 -9 m. Intenzitet raspršenja svjetlosti je obrnuto proporcionalan četvrtom stepenu talasne dužine svjetlosti (Rayleighov zakon). Najviše se raspršuju kratki talasi: ljubičasti, plavi i plavi zraci, najslabiji - narandžasti i crveni. Kao rezultat toga, zemaljsko nebo ima plavu boju tokom dana. Na Zemlji noću nikada nije potpuno mračno: svjetlost zvijezda i dugo zalazećeg Sunca rasuto u atmosferi stvara zanemarljivu svjetlost od 0,0003 luksa.
Dnevno vrijeme - dana uvijek prelazi vremenski interval od izlaska do zalaska sunca. Rasipanje sunčevih zraka u Zemljinoj atmosferi sumrak, glatki prijelaz iz dnevnog svjetla - dan u mrak - noć, i obrnuto. Sumrak je uzrokovan osvjetljavanjem gornjih slojeva atmosfere suncem ispod horizonta. Njihovo trajanje je određeno položajem Sunca na ekliptici i geografskom širinom mjesta.
Razlikovati građanski sumrak: vremenski period od zalaska sunca (gornja ivica solarnog diska) do njegovog potapanja za 6 o -7 o ispod horizonta;
navigacijski sumrak- do trenutka kada Sunce potone ispod horizonta za 12o;
astronomski sumrak - dok ugao ne bude 18o.
Na visokim (± 59,5o) geografskim širinama Zemlje, Bijele noći- fenomen direktnog prelaska večernjeg sumraka u jutarnji u odsustvu mraka. Sažeto u tabeli.
svemirskim fenomenima Nebeski fenomeni koji proizlaze iz ovih kosmičkih fenomena
atmosferske pojave 1) Atmosferska refrakcija:
- izobličenje nebeskih koordinata svjetiljki;
- potreba za korekcijom ekvatorijalnih koordinata nebeskih tijela radi prelamanja;
- izobličenje oblika i ugaonih dimenzija nebeskih tela po visini pri izlasku i zalasku sunca;
- zvijezde koje trepere;
- "zelena greda".
2) Rasipanje svetlosti u Zemljinoj atmosferi:
- plava boja dnevnog neba;
- plava, lila boja večernjeg (jutarnjeg) neba;
- sumrak.
- trajanje dnevnih sati (dan) uvijek prelazi vremenski interval od izlaska do zalaska sunca;
- Bijele noći; polarni dan i polarna noć na visokim geografskim širinama;
- sjaj noćnog neba;
- zora; crvena boja zore;
- crvenilo diskova Sunca i Mjeseca pri izlasku i zalasku sunca.

III. Učvršćivanje materijala 8 min)

  1. Pogled primjer #3(stranica 34).
  2. Mars u opoziciji je vidljiv u sazvežđu Vage. U kom sazvežđu je sunce u ovom trenutku? (ovan)
  3. U kom sazvežđu se nalazi Merkur (Venera) ako je planeta sada u gornjoj (donjoj) konjunkciji sa Suncem? (prema PKZN-u u zodijačkim sazvežđima lokacije Sunca)
  4. 21. jul 2001. Merkur je u svom najvećem zapadnom elongaciji. U kom sazvežđu u koje doba dana i koliko dugo se ova planeta može posmatrati? (U zapadnom izduženju planeta se promatra uveče, prema PKZN Blizancima-Bik, 28 o / 15 o \u003d 1 sat 52 minute).
  5. Koji su uslovi za sagledavanje Zemlje sa površine Meseca? Orbite satelita Venere? Sa površine Marsa? (Obratite pažnju na položaj Sunca, koji ometa vidljivost)
  6. CD- "Red Shift 5.1":
    = pokazuje (ako je potrebno) princip pronalaženja objekta u datom trenutku i primjer za Mars pronalaženja prethodne i sljedeće opozicije. (26.10.2006. i 5.12.2008.)
    \u003d u kojim sazvežđima, koja je faza, magnituda, elongacija i ugaoni prečnik planeta, Sunca, Meseca (najbolje nalazimo u astronomskom kalendaru)
    \u003d koje su planete u konjunkciji sa Suncem u oktobru (za 2007. ovo je Merkur u donjem dijelu)
  7. Kolika je dužina godine na Marsu ako između dvije opozicije prođe 780 d? ( 1/S=1/T s - 1/T, dakle T = (T z. S) / (S- T z) = (365,25. 780) / (780-365,25) = 686,9 d)
  8. Najpogodnije je posmatrati Merkur u blizini njegovih elongacija. Zašto? Koliko često se ponavljaju ako je godina na Merkuru 88 d? (ne ometa toliko sunčevu svjetlost, 1/S=1/T - 1/T s, dakle S=(88 . 365,25)/(365,25-88)=115,9 d)
  9. Opozicioni Jupiter je posmatran 30. aprila 1994. u 13.9 sati Kada će biti sledeća opozicija? Hoće li biti vidljivo?

Rješenje: Prema formuli 13 dobijamo S\u003d 1,092 godine \u003d 1,092. 365,25=1 godina + 34 dana. Dodajte ovom datumu i dobijete sukob 2. juna 1995. Prema PKZN-u nalazimo - sazviježđe Ophiuchus između 16 i 17 sati, odnosno danju - nije vidljivo.

Ishod:
1) Šta je konfiguracija? Njeni tipovi. 2) Šta je zvezdani i sinodički period? 3) Sastav Sunčevog sistema. 4) Zašto položaji planeta nisu naznačeni na zvjezdanim kartama? 5) U kojim sazvežđima treba da tražimo planete na nebu? 6) Koje planete se mogu posmatrati na pozadini solarnog diska? 7) Položiti test, ukrštenicu, poruku, upitnik (šta su radili – šta je pitano) u prvom poglavlju „Uvod u astronomiju“. 8) Ocjene

Zadaća:§7; pitanja i zadaci strana 35.
Zadaci iz zbirke olimpijskih zadataka V.G. Isključi zvuk:
4.10. Na Zemlji je Sunčev dan duži od sideralnog, dok je na Veneri obrnuto. Zašto? (da biste ga riješili, morate zapamtiti da se Zemlja rotira oko svoje ose u suprotnom smjeru od smjera u kojem se okreće oko Sunca. Venera je jedina planeta u Sunčevom sistemu koja rotira u istom smjeru u kojem se okreće oko Sunca Sunce na Veneri silazi iza horizonta prije zvijezda, u isto vrijeme s kojim se uzdigalo).
4.13. Veruje se da Venera ima jutarnju ili večernju vidljivost. Da li je moguće posmatrati Veneru u toku jednog dana i ujutru i uveče? (Odgovor: "da". Fenomen "dvostruke vidljivosti" Venere se uočava u slučaju velike razlike između deklinacija Sunca i Venere. U ovom slučaju, na srednjim i sjevernim geografskim širinama, Venera izlazi nešto ranije nego Sunce, a zalazi nešto kasnije od Sunca).

zadnja izmjena 14.10.2009

250 kb
Spoljne planete: Mars, Jupiter, Saturn, ... 136.9 kb
Prividno kretanje gornjih planeta 136,5 kb
Prividno kretanje planeta (1) 128,9 kb
Prividno kretanje planeta (2) 131,2 kb
Vidljivost planeta u maju 2002. 135,3 kb
Sinodički i siderični periodi Mjeseca 150,8 kb
"Planetarijum" 410,05 mb Resurs vam omogućava da instalirate punu verziju inovativnog obrazovnog i metodološkog kompleksa "Planetarijum" na računar nastavnika ili učenika. "Planetarijum" - izbor tematskih članaka - namenjen je za upotrebu od strane nastavnika i učenika u nastavi fizike, astronomije ili prirodnih nauka od 10. do 11. razreda. Prilikom instaliranja kompleksa, preporučljivo je koristiti samo engleska slova u nazivima mapa.
Demo materijali 13,08 mb Resurs je demonstracioni materijal inovativnog obrazovno-metodičkog kompleksa "Planetarijum".

kretanje planeta u odnosu na zvijezde, vidljivo sa zemlje, u smjeru od 3 prema istoku, što odgovara smjeru njihove revolucije oko Sunca.

  • - konjski ili ručni alat za suzbijanje korova između redova, sastoji se od zglobnog okvira, na kojem su ojačana radna tijela, ovisno o operaciji koja se izvodi...

    Poljoprivredni rječnik-priručnik

  • - Orbite zemaljskih planeta. Godišnja doba na zemlji...

    Geografski atlas

  • - uočeno kretanje planeta u odnosu na zvijezde...

    Astronomski rječnik

  • - od zapada prema istoku. - unazad - od istoka prema zapadu. - prave zvezde - kretanje zvezde u nebeskoj sferi u odnosu na udaljenije zvezde koje je okružuju...

    Astronomski rječnik

  • - kretanje planeta u odnosu na zvijezde od istoka prema zapadu, vidljivo sa Zemlje, suprotno od smjera njihovog kruženja oko Sunca. P. d. - posljedica kretanja planete i Zemlje u njihovim orbitama. sri Direktno kretanje...

    Astronomski rječnik

  • - planete - kretanje planeta u odnosu na zvijezde sa zapada na istok, vidljivo sa Zemlje, u skladu sa smjerom njihovog kruženja oko Sunca...

    Astronomski rječnik

  • - kretanje planete, komete ili drugog nebeskog tijela u orbiti oko Sunca ili satelita oko njegove planete u smjeru od zapada prema istoku...

    Naučno-tehnički enciklopedijski rečnik

  • - kretanje planeta u odnosu na zvijezde, vidljivo sa Zemlje, u smjeru od istoka prema 3., suprotno od smjera njihove revolucije oko Sunca. P.d.p. je posljedica kretanja planete i Zemlje u njihovim orbitama...

    Prirodna nauka. enciklopedijski rječnik

  • - ručni ili konjski plug za rahljenje tla i rezanje korova u međurednim usjevima...
  • - kretanje planeta u odnosu na zvijezde od istoka prema zapadu, gledano sa zemlje, odnosno u smjeru suprotnom od smjera rotacije planeta oko Sunca...

    Velika sovjetska enciklopedija

  • - kretanje planeta u odnosu na zvijezde, vidljivo sa Zemlje, odvija se od W do E, odnosno u smjeru njihove stvarne revolucije oko Sunca...

    Velika sovjetska enciklopedija

  • - OBRATNO kretanje PLANETA - prividno kretanje planeta u pravcu od istoka ka zapadu, suprotno od smera njihovog kruženja oko Sunca...
  • - planete - kretanje planeta u odnosu na zvijezde od zapada prema istoku, vidljivo sa Zemlje, u skladu sa smjerom njihove revolucije oko Sunca...

    Veliki enciklopedijski rečnik

  • - PLANETA a, m. planete f. plug Ručni ili konjski alat za rahljenje tla i rezanje korova u međurednim usjevima. BAS-1. Planete. Američki kultivator. TE 1939 11 763...

    Istorijski rečnik galicizama ruskog jezika

  • - PLANETA, planeta, muž. . Ručna ili konjska mašina za čišćenje korova između redova...

    Objašnjavajući Ušakovljev rječnik

  • - planirati...

    Ruski pravopisni rječnik

"DIREKTNO KRETANJE PLANETA" u knjigama

autor

Koja je glavna razlika između planeta zemaljske grupe i ostalih planeta Sunčevog sistema?

Iz knjige Najnovija knjiga činjenica. Tom 1. Astronomija i astrofizika. Geografija i druge nauke o Zemlji. Biologija i medicina autor Kondrašov Anatolij Pavlovič

Koja je glavna razlika između planeta zemaljske grupe i ostalih planeta Sunčevog sistema? Planete Sunčevog sistema dijele se na dva tipa: zemaljske planete (Merkur, Venera, Zemlja i Mars) i plinovite planete (Jupiter, Saturn, Uran i Neptun). zemaljske planete

06. Direktna i reverzna rotacija planeta

Iz knjige Astronomija i kosmologija autor Danina Tatiana

06. Direktna i obrnuta rotacija planeta Zahvaljujući astronomskim zapažanjima znamo da se većina planeta u našem Sunčevom sistemu okreće u smjeru naprijed – odnosno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. I ovaj smjer rotacije je isti kao i smjer rotacije

planetarnog kretanja

Iz knjige Velika knjiga tajnog znanja. Numerologija. Graphology. Hiromantija. Astrologija. proricanje autor Schwartz Theodore

§ 1. Kretanje planeta i astrologija

Iz knjige Kritička studija hronologije antičkog svijeta. Antika. Sveska 1 autor Postnikov Mihail Mihajlovič

§ 1. Kretanje planeta i astrologija Planete Pet planeta je vidljivo na nebu golim okom: Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn. Zapažanja pokazuju da 1. Sve planete se nalaze blizu ekliptike.2. Njihovi položaji među zvijezdama se stalno mijenjaju (za planete se kaže

1.4 KRETANJE PLANETA

Iz knjige Tom 4. Planetologija, dio I. Sunce i Mjesec autor Vronski Sergej Aleksejevič

1.4 KRETANJE PLANETA Sa stanovišta zemaljskog posmatrača, sve planete, osim Sunca i Meseca, povremeno usporavaju svoj hod, zaustavljaju se i počinju obrnuto kretanje, koje se naziva retrogradnim. Ovaj fenomen se objašnjava razlikom u periodima okretanja planeta oko sebe

4.3.5. planetarnog kretanja

Iz knjige Tom 1. Uvod u astrologiju autor Vronski Sergej Aleksejevič

4.3.5. Kretanje planeta Sa stanovišta zemaljskog posmatrača, planete, osim Sunca i Mjeseca, imaju različite (vidljive sa Zemlje) smjerove kretanja. Ponekad možete uočiti takozvano kretanje planete u obliku petlje, što se objašnjava razlikom u periodima rotacije planeta oko

23. Kretanje. Kretanje kao način postojanja materije. Formiranje, promjena, razvoj. Osnovni oblici kretanja

Iz knjige Cheat Sheets on Philosophy autor Nyukhtilin Viktor

23. Kretanje. Kretanje kao način postojanja materije. Formiranje, promjena, razvoj. Glavni oblici kretanja Pokret u filozofiji je svaka promjena općenito. Ovaj koncept uključuje: 1. Procesi i rezultati interakcija bilo koje vrste (mehaničke, kvantne,

Principi djelovanja materije; privlačenje tijela i kretanje planeta objašnjeno ovim principima

Iz knjige Američko prosvjetljenje. Izabrana djela u dva toma. Sveska 1 autor Franklin Benjamin

Principi djelovanja materije; privlačenje tela i kretanje planeta, objašnjeno iz ovih principa O PRINCIPIMA DELOVANJA MATERIJE Odeljak I. O suštinskim svojstvima i razlikama stvari1. Mi nemamo znanja o supstancama, niti o bilo čemu što postoji, niti o bilo čemu odvojenom od djelovanja.

5.3. Kretanje planeta u zodijaku

autor

5.3. Kretanje planeta u zodijaku Pre nego što pričamo o tome kako pomoću horoskopa možete nedvosmisleno (ili gotovo nedvosmisleno) šifrovati datum nekog događaja, podsetimo se nekih poznatih informacija iz astronomije.Posmatranje noćnog neba sa Zemlje ,

5.11. Tačke približne lokacije planeta na egipatskom zodijaku ("najbolje tačke") i uzimajući u obzir redoslijed planeta

Iz knjige Nova hronologija Egipta - I [sa ilustracijama] autor Nosovski Gleb Vladimirovič

5.11. Tačke približne lokacije planeta na egipatskom zodijaku („najbolje tačke“) i uzimanje u obzir redoslijeda planeta Pored granica geografske dužine, za svaku planetu ćemo odrediti i približni položaj ove planete u nebo svaki put. Odnosno, ta pozicija na stvarnom nebu,

Koja je glavna razlika između planeta zemaljske grupe i ostalih planeta Sunčevog sistema?

Iz knjige Najnovija knjiga činjenica. Tom 1 [Astronomija i astrofizika. Geografija i druge nauke o Zemlji. biologija i medicina] autor Kondrašov Anatolij Pavlovič

Koja je glavna razlika između planeta zemaljske grupe i ostalih planeta Sunčevog sistema? Planete Sunčevog sistema dijele se na dva tipa: zemaljske planete (Merkur, Venera, Zemlja i Mars) i plinovite planete (Jupiter, Saturn, Uran i Neptun). zemaljske planete

Retrogradno kretanje planeta

Iz knjige Velika sovjetska enciklopedija (PO) autora TSB

Direktno kretanje planeta

Iz knjige Velika sovjetska enciklopedija (PR) autora TSB

Treći pokret Okretanje trupa i kretanje ruku nalik oblaku

Iz knjige Taijiquan. Umjetnost harmonije i metoda produžetka života od Wang Ling

Treći pokret Okretanje trupa i kretanje ruku poput oblaka 1. Postepeno okrenite torzo ulijevo prema jugu sa blagim odstupanjem prema istoku. Polako savijte lijevu nogu u kolenu i prebacite težište na nju, postepeno podižite petu

Planete su podijeljene prema njihovom prividnom kretanju na dnu grupe: donje (Merkur, Venera) i gornje (sve ostale osim Zemlje).

Kretanja u sazvežđima donjih i gornjih planeta su različita. Merkur i Venera su uvek na nebu, bilo u istom sazvežđu kao i Sunce, bilo u susednom sazvežđu. Istovremeno, mogu se nalaziti i istočno i zapadno od Sunca, ali ne dalje od 18-28 ° (Merkur) i 45-48 ° (Venera). Najveća ugaona udaljenost planete od Sunca prema istoku naziva se njegova najveća istočna elongacija, prema zapadu - najveća zapadna elongacija. Na istočnoj elongaciji, planeta je vidljiva na zapadu, u zracima večernje zore, ubrzo nakon zalaska sunca, a zalazi neko vrijeme nakon njega.

Zatim, krećući se unazad (tj. od istoka ka zapadu, prvo polako, a zatim brže, planeta počinje da se približava Suncu, skriva se u njegovim zracima i prestaje da se pili. U ovom trenutku dolazi do donje veze planete sa Suncem nastaje; planeta prolazi izmedju Zemlje i Sunca.Eklipticke duzine Sunca i planete su jednake.Neko vrijeme nakon inferiorne konjunkcije, planeta postaje ponovo vidljiva, ali sada na istoku, u zracima zore, Nedugo prije izlaska sunca. U ovom trenutku, nastavlja se kretati unazad, postepeno se udaljavajući od Sunca "Usporivši stopu retrogresije i dosegnuvši najveće zapadno elongiranje, planeta se zaustavlja i mijenja smjer kretanja u direktan. Sada kreće se od zapada prema istoku, prvo polako, a zatim brže.Udaljenost od Sunca se smanjuje, a na kraju se skriva u jutarnjim zrakama Sunce U ovom trenutku planeta prolazi iza Sunca, ekliptičke dužine oba svjetiljka su opet jednake - dolazi sa vrha Ovo je konjunkcija planete sa Suncem, nakon čega je, nakon nekog vremena, ponovo vidljiva na zapadu u zracima večernje zore. Nastavljajući da se kreće pravolinijski, postepeno usporava svoju brzinu.

Dostigavši ​​maksimalnu istočnu udaljenost, planeta se zaustavlja, mijenja smjer kretanja u obrnutom smjeru i sve se ponavlja iz početka. Dakle, niže planete prave, takoreći, "oscilacije" oko Sunca, poput klatna oko njegovog srednjeg položaja.

Gore opisani položaji planeta u odnosu na Sunce nazivaju se planetarne konfiguracije.

7.2. Objašnjenje konfiguracija i prividnih kretanja planeta

Tokom svog kretanja po orbitama, planete mogu zauzeti različite položaje u odnosu na Sunce i Zemlju. Pretpostavimo da u nekom trenutku (slika 24) Zemlja T zauzima određeni položaj u svojoj orbiti u odnosu na Sunce C. Donja ili gornja planeta može biti u ovom trenutku u bilo kojoj tački svoje orbite.

Ako se donja planeta V nalazi u jednoj od četiri tačke V 1, V 2, V 3 ili V 4 naznačene na crtežu, onda je vidljiva sa Zemlje u donjoj (V 1) ili gornjoj (V 3) konjunkciji sa Suncem, u najvećem zapadnom (V 2) ili na najvećem istočnom (V 4) elongaciji. Ako se gornja planeta M nalazi u tačkama M 1, M 2, M 3 ili M 4 svoje orbite, tada je vidljiva sa Zemlje u opoziciji (M 1), u konjunkciji (M 3), u zapadnoj (M 2) ili istočne (M 4) kvadrature.

Suština objašnjenja kretanja planeta naprijed i nazad je u poređenju orbitalnih linearnih brzina planete i Zemlje.

Kada je gornja planeta (Sl. 25) blizu konjunkcije (M 3), tada je njena brzina usmjerena u smjeru suprotnom od Zemljine (T 3). Sa Zemlje će izgledati da se planeta kreće u direktnom kretanju, tj. u pravcu njegovog stvarnog kretanja, s desna na lijevo. U ovom slučaju, njegova brzina će se činiti povećanom. Kada je gornja planeta blizu opozicije (M 1), tada su njena brzina i brzina Zemlje usmjerene u istom smjeru. Ali linearna brzina Zemlje je veća od linearne brzine gornje planete, i stoga će sa Zemlje izgledati da se planeta kreće u suprotnom smjeru, tj. unazad, s lijeva na desno.

Slično rezonovanje objašnjava zašto se donje planete (Merkur i Venera) u blizini donje konjunkcije (V 1) kreću unazad među zvezdama, a blizu gornje konjunkcije (V 3) - u direktnom kretanju (Sl. 26).

Od davnina, ljudi su na nebu posmatrali fenomene kao što su prividna rotacija zvezdanog neba, promena mesečevih faza, izlazak i zalazak nebeskih tela, prividno kretanje Sunca po nebu tokom dana , pomračenja Sunca, promjena visine Sunca iznad horizonta tokom godine, pomračenja Mjeseca.

Bilo je jasno da su svi ovi fenomeni povezani, prije svega, s kretanjem nebeskih tijela, čiju su prirodu ljudi pokušavali opisati uz pomoć jednostavnih vizualnih zapažanja, čije se ispravno razumijevanje i objašnjenje oblikovalo stoljećima. Nakon priznavanja revolucionarnog heliocentričnog sistema Kopernikovog sveta, nakon što je Kepler formulisao tri zakona kretanja nebeskih tela i uništio vekovne naivne ideje o jednostavnom kružnom kretanju planeta oko Zemlje, dokazane proračunima i zapažanjima da orbite kretanja nebeskih tijela mogu biti samo eliptične, konačno je postalo jasno da se prividno kretanje planeta sastoji od:

1) kretanje posmatrača po površini Zemlje;

2) rotacija Zemlje oko Sunca;

3) pravilna kretanja nebeskih tela.

Složeno prividno kretanje planeta u nebeskoj sferi uzrokovano je revolucijom planeta Sunčevog sistema oko Sunca. Sama riječ "planeta" u prijevodu sa starogrčkog znači "lutanje" ili "skitnica".

Putanja nebeskog tijela naziva se njegova orbita. Brzine planeta u njihovim orbitama opadaju sa udaljenosti planeta od Sunca. Priroda kretanja planete zavisi od toga kojoj grupi pripada.

Dakle, u odnosu na orbitu i uslove vidljivosti sa Zemlje, planete se dijele na domaći(Merkur, Venera) i vanjski(Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton), odnosno, u odnosu na Zemljinu orbitu, na donju i gornju.

Spoljne planete su uvek okrenute ka Zemlji stranom koju osvetljava Sunce. Unutrašnje planete mijenjaju svoje faze poput mjeseca. Naziva se najveća ugaona udaljenost planete od Sunca izduženje . Najveća elongacija za Merkur je 28°, a za Veneru 48°. Ravne orbita svih planeta Sunčevog sistema (osim Plutona) leže blizu ravni ekliptike, odstupajući od nje: Merkur za 7º, Venera za 3,5º; drugi imaju još manji nagib.

Na istočnoj elongaciji, unutrašnja planeta je vidljiva na zapadu, u zracima večernje zore, ubrzo nakon zalaska sunca. Uz zapadnu elongaciju, unutrašnja planeta je vidljiva na istoku, u zracima zore, malo prije izlaska sunca. Vanjske planete mogu biti na bilo kojoj kutnoj udaljenosti od Sunca.

Fazni ugao Merkura i Venere varira od 0° do 180°, tako da Merkur i Venera menjaju faze na isti način kao i Mesec. U blizini inferiorne konjunkcije, obje planete imaju najveće ugaone dimenzije, ali izgledaju kao uski polumjeseci. Pod faznim uglom ψ = 90°, polovina diska planeta je osvetljena, faza Φ = 0,5. U superiornoj konjunkciji, niže planete su potpuno osvijetljene, ali su slabo vidljive sa Zemlje, jer su iza Sunca.

Dakle, kada se posmatra sa Zemlje, kretanje planeta oko Sunca je takođe superponirano na kretanje Zemlje u njenoj orbiti, planete se kreću nebom od istoka prema zapadu (direktno kretanje), zatim sa zapada na istok ( obrnuto kretanje). Trenutak promjene smjera se naziva stojeći . Ako stavite ovu stazu na kartu, dobit ćete petlja . Veličina petlje je manja, što je veća udaljenost između planete i Zemlje. Planete opisuju petlje, a ne samo da se kreću naprijed-nazad u jednoj liniji, isključivo zbog činjenice da se ravni njihovih orbita ne poklapaju s ravninom ekliptike. Takav složeni lik nalik petlji prvi je uočen i opisan na primjeru prividnog kretanja Venere (slika 1).


Slika 1 - "Venerina petlja".

Poznata je činjenica da se kretanje pojedinih planeta može posmatrati sa Zemlje samo u strogo određeno doba godine, zbog njihovog položaja tokom vremena na zvjezdanom nebu.

Karakteristični međusobni rasporedi planeta u odnosu na Sunce i Zemlju nazivaju se planetarne konfiguracije. Konfiguracije unutarnjih i vanjskih planeta su različite: za niže planete to su konjunkcije i elongacije (najveće ugaono odstupanje orbite planete od orbite Sunca), za gornje planete to su kvadrature, konjunkcije i opozicije.

Razgovarajmo konkretnije o svakoj od vrsta konfiguracija: konfiguracije u kojima se unutrašnja planeta, Zemlja i Sunce postavljaju u jednu liniju nazivaju se konjunkcije (slika 2).


Rice. 2. Konfiguracije planeta:
Zemlja u superiornoj konjunkciji sa Merkurom
u inferiornoj konjunkciji sa Venerom i u opoziciji sa Marsom

Ako je A Zemlja, B unutrašnja planeta, C Sunce, nebeski fenomen se naziva donji priključak. U "idealnoj" inferiornoj konjunkciji, Merkur ili Venera tranzitiraju preko Sunčevog diska.

Ako je A Zemlja, B Sunce, C Merkur ili Venera, fenomen se naziva gornja veza. U "idealnom" slučaju planeta je prekrivena Suncem, što se, naravno, ne može posmatrati zbog neuporedive razlike u sjaju svetiljki.

Za sistem Zemlja-Mjesec-Sunce, mlad mjesec se javlja u donjoj konjunkciji, a pun mjesec se javlja u gornjoj konjunkciji.

Granični ugao između Zemlje, Sunca i unutrašnje planete naziva se najveće uklanjanje ili izduženje i jednak je: za Merkur - od 17nj30 "do 27nj45"; za Veneru - do 48º. Unutrašnje planete se mogu posmatrati samo u blizini Sunca i to samo ujutru ili uveče, pre izlaska ili neposredno posle zalaska sunca. Vidljivost Merkura ne prelazi sat vremena, vidljivost Venere je 4 sata (slika 3).

Rice. 3. Elongacija planeta

Konfiguracija u kojoj se Sunce, Zemlja i vanjska planeta poredaju naziva se (slika 2):

1) ako je A Sunce, B je Zemlja, C je spoljna planeta – opozicija;

2) ako je A Zemlja, B je Sunce, C je spoljna planeta - konjukcijom planete sa Suncem.

Konfiguracija u kojoj Zemlja, Sunce i planet (Mjesec) formiraju pravougaoni trougao u svemiru naziva se kvadratura: istočna kada je planeta 90º istočno od Sunca i zapadna kada je planeta 90º zapadno od Sunca.

Kretanje unutrašnjih planeta na nebeskoj sferi svodi se na njihovo periodično odvajanje od Sunca duž ekliptike ili na istok ili na zapad za ugaonu udaljenost elongacije.

Kretanje vanjskih planeta na nebeskoj sferi je složenije prirode poput petlje. Brzina vidljivog kretanja planete je neujednačena, jer je njena vrijednost određena vektorskom sumom vlastitih brzina Zemlje i vanjske planete. Oblik i veličina petlje planete zavise od brzine planete u odnosu na Zemlju i nagiba orbite planete prema ekliptici.

Sada uvodimo koncept specifičnih fizičkih veličina koje karakteriziraju kretanje planeta i omogućavaju nam da napravimo neke proračune: Sideralni (zvjezdani) period okretanja planete je vremenski interval T, tokom kojeg planeta napravi jednu potpunu revoluciju oko Sunce u odnosu na zvezde.

Sinodički period revolucije planete je vremenski interval S između dvije uzastopne konfiguracije istog imena.

Za niže (unutrašnje) planete:

Za gornje (spoljašnje) planete:

Trajanje srednjih sunčevih dana s za planete Sunčevog sistema zavisi od zvezdanog perioda njihove rotacije oko svoje ose t, smera rotacije i zvezdanog perioda okretanja oko Sunca T.

Za planete koje imaju direktan smjer rotacije oko svoje ose (isti u kojem se kreću oko Sunca):

Za planete sa suprotnim smjerom rotacije (Venera, Uran).

Slični postovi