Книга: 99 секретов астрономии
№ 80 Звезды на глобусе. Экваториальная система координат
<<< Назад № 79 Компьютер древних астрономов. Астролябия |
Вперед >>> № 81 Земля — не пуп Вселенной. Гелиоцентрическая система Коперника |
№ 80
Звезды на глобусе. Экваториальная система координат
Для того чтобы найти звезду или созвездие на небе, нужно знать координаты. Чем же отличаются небесные координаты от земных? В первую очередь тем, что для них нужно учитывать дополнительные факторы: сферическую форму Земли и ее вращение.
С нашей точки зрения, звезды постоянно движутся. Но при этом их расположение относительно друг друга не меняется на протяжении сотен тысяч лет. Чтобы можно было находить их на небе, был создан небесный глобус. По внешнему виду он напоминает земной, только на нем изображены не материки и океаны, а скопления звезд, видимые с Земли.
Ось глобуса звездного неба проходит через Северный и Южный полюсы. Вокруг этой оси происходит вращение всех небесных объектов. Есть у небесного глобуса и свой экватор, он перпендикулярен оси и совпадает с земным. Экватор разделяет сферу неба на два полушария, северное и южное. Чтобы понять, как располагаются и движутся звезды по небу, нужно представить, что земной шар находится внутри небесного глобуса.
Система координат звездного неба схожа с земной, здесь тоже есть широта и долгота, только называются они по-другому. Координата, аналогичная широте, — это склонение. На экваторе звездного глобуса склонение равно 0°, на полюсе — 90°. При этом если светило располагается в южном полушарии, то склонение приобретает отрицательное значение, то есть на Южном полюсе оно равно –90°.
Вторая важная координата на небесной сфере — прямое восхождение — это аналог земной долготы. Отсчитывают ее по экватору от 0 до 360°. Нулевой отметкой для прямого восхождения считается точка весеннего равноденствия, то есть место, где Солнце пересекает экватор 20 марта, когда день равен ночи.
Итак, Земля не является плоской, как думали Эмпедокл и Анаксимен, ни тимпанообразной, как считал Левкипп, ни ладьеобразной, как у Гераклита…
<<< Назад № 79 Компьютер древних астрономов. Астролябия |
Вперед >>> № 81 Земля — не пуп Вселенной. Гелиоцентрическая система Коперника |
- № 77 На трех китах или на четырех слонах? Космология дремучих времен
- № 78 Курс на север. Как найти Полярную звезду
- № 79 Компьютер древних астрономов. Астролябия
- № 80 Звезды на глобусе. Экваториальная система координат
- № 81 Земля — не пуп Вселенной. Гелиоцентрическая система Коперника
- № 82 Приблизить звезды. Кто придумал первый телескоп?
- № 83 Битва линз и зеркал. Рефракторные и рефлекторные телескопы
- № 84 Роковое яблоко Ньютона. Сила тяготения
- № 85 Разложить по полочкам. Каталог Шарля Мессье
- № 86 Сколько километров в году? Космические расстояния
- № 87 Кто рано встает, тот… видит Меркурий. Когда смотреть в телескоп
- № 88 Вырваться за атмосферу. Дирижабль-звездолет Циолковского
- № 89 Человек в космосе! Полет Юрия Гагарина
- № 90 Летающая лаборатория. Орбитальные станции
- № 91 Наши за границей Солнечной системы. Космическая одиссея «Вояджеров»
- № 92 Галилей был бы счастлив! Космическая миссия зонда «Галилео»
- № 93 Армагеддона не будет. Программа слежения за астероидами
- № 94 В поиске братьев по разуму. Возможность внеземной жизни
- № 95 Слепящий лик Солнца. Как безопасно наблюдать за нашим светилом
- № 96 Галактика как телескоп. Гравитационные линзы
- № 97 Невидимые волны информации. Космическое излучение
- № 98 Вселенная глазами телескопа «Хаббл»
- № 99 Фантастическое будущее. Планы на XXI век
- № 80 Звезды на глобусе. Экваториальная система координат
- Определение географических координат
- Таблица 7.1. Координаты и компоненты скорости Апофиса в эпоху JD 2454200,5 (10.04.2007) и их средние ошибки, полученные ...
- Таблица 10.4. Максимальные значения ухода координат небесного тела
- Глава 1. Преобразование координат и треугольник «полюс-зенит-звезда»
- НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ
- Новая научная система координат
- Прогностика в геопланетарных координатах
- Часть 7: Системы координат