Зависимость высоты полюса мира от географической широты места наблюдения. Вращение небесного свода. Расположение кругов и точек небесной сферы

 

АСТРОНОМИЯ

 

Зависимость высоты полюса мира от географической широты места наблюдения.

 

 

Вращение небесного свода - явление кажущееся и представляет собой следствие

действительного вращения Земли вокруг оси в направлении, противоположном

суточному вращению неба, т.е. с запада на восток. Поэтому в какой бы точке на

поверхности Земли наблюдатель ни находился, он всегда видит вращение небесной

сферы происходящим вокруг оси мира - прямой, параллельной оси вращения Земли.

Направление же отвесной линии меняется при перемещении наблюдателя по земной

поверхности и составляет различные углы с осью вращения. Взаимное расположение

кругов и точек небесной сферы, связанных с осью мира и с отвесной линией,

зависит, следовательно, от направления последней, т.е. от положения наблюдателя

на поверхности Земли.

Эта зависимость формулируется в виде следующей теоремы: "высота полюса мира hP

над горизонтом всегда равна астрономической широте ср места наблюдения".

Доказательство теоремы следует непосредственно из чертежа ( 6), где ÐPON =

hP и ÐOTq = j - углы с взаимно перпендикулярными сторонами. Как следствие этой

теоремы, астрономической широте места наблюдения j равны также ( 7):

1) склонение зенита d Z = j;

2) полярное расстояние точки севера рN  = j ;

3) зенитное расстояние верхней точки экватора zQ  = j.

 


 

На основании соотношения (1.1) зенитное расстояние полюса мира zP = 90ё - hP =

90ё - j.

Следовательно, величине (90ё - j) равны также:

1) полярное расстояние зенита pZ = 90ё - j;

2) склонение точки севера hQ = 90ё - j;

3) высота верхней точки экватора hQ = 90ё - j.

 

 Курс общей астрономии >>> 

 

Смотрите также:

 

Физико-математические науки. Астрономия

Астрономия. Для развития астрономии этого периода характерно возникновение особой отрасли, пограничной с физикой,—астрофизики. В астрономии использовались ...
www.bibliotekar.ru/istoria-tehniki/15.htm

 

 Астрономия. Самые-самые... Звезды, кометы, метеориты, галактики ...

Лекселя. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0015 астрономических единицы (т.е. 2244 миллиона километров или около 3 ...
bibliotekar.ru/kkSamye.htm

 

 Астрономия. Вселенная, Галактика, Звёзды, планеты, астероиды ...

Таковы, например, природа атома и элементарных частиц, генетика, астрономия. Здесь мы хотим рассказать об одной "безумной" попытке объяснить, как произошла ...
bibliotekar.ru/ne_odinoka.htm

 

 БРОКГАУЗ И ЕФРОН. Полярная звезда. Астрономия

Прецессия. П. звезда играет большую роль в практической астрономии (см.), где пользуются ее близостью к полюсу и медленностью суточного движения для ...
bibliotekar.ru/bep/259.htm

 

 Астрономия. Свинцовые звёзды

Новые наблюдения сообщены группой Бельгийских и Французских астрономов, использующих спектрометр Coude Echelle на 3.6-метровом телескопе ESO в обсерватории ...
bibliotekar.ru/iiSvinc.htm

 

 Неизвестная Вселенная

Древние астрономы пытались (в основном безуспешно) определить (но еще не доказать! .... Радиоастрономия и внеатмосферная рентгеновская астрономия приоткрыли ...
bibliotekar.ru/kkNeizVselennaya.htm

 

 Майя - одинокие гении. Календарь и астрономия индейцев майя

Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах — Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице.. ...
www.bibliotekar.ru/1kalmaya.htm

 

 Древний Рим. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...

Основные астрономические и метеорологические представления Рать ней империи изложил римский автор времени Августа Манилий в дидактической поэме ...
bibliotekar.ru/polk-20/15.htm

 

 астрономия индейцев майя

АСТРОНОМИЯ МАЙЯ. Но майя занимались не только счетом дней и созданием концепции времени. Они также были опытными астрономами. ...
bibliotekar.ru/maya/t9.htm