Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2014 в 16:44, курсовая работа
Аргументы против идеи движения Земли имеются в произведениях Аристотеля и Птолемея. Так, в своем трактате «О Небе» Аристотель обосновывает неподвижность Земли тем, что на вращающейся Земле брошенные вертикально вверх тела не могли бы упасть в ту точку, из которой началось их движение: поверхность Земли сдвигалась бы под брошенным телом. Другой довод в пользу неподвижности Земли, приводимый Аристотелем, основан на его физической теории: Земля является тяжелым телом, а для тяжелых тел свойственно движение к центру мира, а не вращение вокруг него.
Введение…………………………………………………………………………3
Глава 1. Суточное вращение и его значение для географической
оболочки................................................................................................................5
1.1. Доказательства осевого вращения………………………………………...5
1.2. Направление движения и скорости вращения…………………………..11
1.3. Солнечные и звёздные сутки…………………………………………….12
Глава 2. Орбитальное движение Земли………………………………………15
2.1. Доказательства орбитального вращения Земли………………………...15
2.2. Направление движения и скорость………………………………………19
2.3. Изменение освещения и нагревания северного и южного полушарий по сезонам года……………………………………………………………..27
2.4. Высота полуденного Солнца над горизонтом…………………………..34
2.5. Пояса освещения………………………………………………………….38
Глава 3. Географические следствия осевого и орбитального вращения Земли……………………………………………………………………………42
Заключение……………………………………………………………………..50
Список использованных источников…………………………………………51
|
Рис. 15. Обращение Земли вокруг Солнца |
Вблизи 21 марта и 23 сентября Земля расположена относительно Солнца таким образом, что граница света и тени на поверхности Земли проходит через полюса. А поскольку каждая точка на поверхности Земли совершает суточное движение вокруг земной оси, то ровно половину суток она будет на освещенной части земного шара, а вторую половину - на затененной. Таким образом, в эти даты день равен ночи, и они называются соответственно днями весеннего и осеннего равноденствий. Земля в это время находится на линии пересечения плоскостей экватора и эклиптики, т.е. в точках весеннего и осеннего равноденствий, соответственно.
Выделим еще две особенные точки на орбите Земли, которые называются точками солнцестояний, а даты, на которые приходится прохождение Земли через эти точки, днями солнцестояний.
В точке летнего солнцестояния, в которой Земля бывает вблизи 22 июня (день летнего солнцестояния), северный полюс Земли направлен в сторону Солнца, и большую часть суток любая точка северного полушария освещена Солнцем, т.е. в эту дату день - самый длинный в году.
В точке зимнего солнцестояния, в которой Земля бывает вблизи 22 декабря (день зимнего солнцестояния), северный полюс Земли направлен в сторону от Солнца, и большую часть суток любая точка северного полушария находится в тени, т.е. в эту дату ночь - самая длинная в году, а день - самый короткий.
Из-за того, что календарный год по продолжительности не совпадает с периодом обращения Земли вокруг Солнца, дни равноденствий и солнцестояний в разные годы могут приходиться на разные дни ( один день от названных выше дат). Однако в дальнейшем при решении задач мы будем пренебрегать этим и считать, что дни равноденствий и солнцестояний всегда приходятся на указанные выше даты.
Перейдем от реального движения Земли в пространстве к видимому движению Солнца для наблюдателя, находящегося на широте , . В течение года центр Солнца движется по большому кругу небесной сферы, по эклиптике, против часовой стрелки. Поскольку плоскость эклиптики в пространстве неподвижна относительно звезд, то эклиптика вместе со звездами будет участвовать в суточном вращении небесной сферы. В отличие от небесного экватора и небесного меридиана эклиптика будет менять свое положение относительно горизонта в течение суток.
Как изменяются координаты Солнца в течение года? Прямое восхождение изменяется от 0 до 24h, а склонение изменяется от - до + . Лучше всего это можно увидеть на небесной карте экваториальной зоны (рис. 16).
Рис. 16. Изменение экваториальных координат Солнца в течение года |
Для четырех дней в году мы знаем координаты Солнца точно. Ниже в таблице даны эти сведения.
Таблица 2 Данные о Солнце в дни равноденствий и солнцестояний Дата |
|
|
т. восхода |
т. захода |
hmax |
21 марта |
0o 00' |
0h 00m |
E |
W |
|
22 июня |
23o 26' |
6h 00m |
сев.-вост. |
сев.-зап. |
|
23 сентября |
0o 00' |
12h 00m |
E |
W |
|
22 декабря |
-23o 26' |
18h 00m |
юг.-вост. |
юг.-зап. |
|
В таблице указана также полуденная (в момент верхней кульминации) высота Солнца на эти даты. Для того, чтобы вычислить высоту Солнца в моменты кульминаций на любой другой день года, нам необходимо знать в этот день:
|
(10) |
[6]
Заключение
Список используемых источников
Интернет ресурсы:
Информация о работе Географические следствия осевого и орбитального вращения Земли