Putaran bumi mengelilingi matahari mengikut arah jam. Ke arah manakah Bumi berputar? Hipotesis Pendedahan Matahari

Pergerakan asas Bumi di angkasa

© Vladimir Kalanov,
laman web
"Pengetahuan adalah kuasa".

Planet kita berputar di sekeliling paksi sendiri dari barat ke timur, iaitu lawan jam (apabila dilihat dari Kutub Utara). Paksi ialah garis lurus konvensional yang melintasi dunia di kawasan Kutub Utara dan Selatan, iaitu kutub mempunyai kedudukan tetap dan "tidak mengambil bahagian" dalam pergerakan putaran, sementara semua titik lokasi lain dihidupkan permukaan bumi berputar, dan kelajuan linear putaran pada permukaan glob bergantung pada kedudukan relatif kepada khatulistiwa - semakin dekat dengan khatulistiwa, semakin tinggi kelajuan putaran linear (mari kita terangkan bahawa kelajuan sudut putaran mana-mana bola adalah sama pada pelbagai titiknya dan diukur dalam rad/saat, kita membincangkan kelajuan pergerakan objek yang terletak di permukaan Bumi dan ia lebih tinggi, semakin jauh objek itu dikeluarkan dari paksi putaran).

Sebagai contoh, pada latitud pertengahan Itali kelajuan putaran adalah kira-kira 1200 km/j, di khatulistiwa ia adalah maksimum dan berjumlah 1670 km/j, manakala di kutub ia adalah sifar. Akibat daripada putaran Bumi di sekeliling paksinya ialah perubahan siang dan malam dan pergerakan yang ketara sfera cakerawala.

Sesungguhnya, nampaknya bintang-bintang dan benda angkasa lain di langit malam bergerak ke arah yang bertentangan dengan pergerakan kita dengan planet ini (iaitu, dari timur ke barat). Nampaknya bintang ada di sekeliling bintang Utara, yang terletak pada garis khayalan - kesinambungan paksi bumi ke arah utara. Pergerakan bintang bukanlah bukti bahawa Bumi berputar mengelilingi paksinya, kerana pergerakan ini boleh menjadi akibat daripada putaran sfera cakerawala, jika kita menganggap bahawa planet ini menduduki kedudukan tetap dan tidak bergerak di angkasa, seperti yang difikirkan sebelum ini .

Hari. Apakah hari sidereal dan solar?

Sehari ialah tempoh masa Bumi membuat revolusi lengkap di sekeliling paksinya sendiri. Terdapat dua definisi konsep "hari". "Hari suria" ialah tempoh masa untuk putaran Bumi, di mana Matahari diambil sebagai titik permulaan. Konsep lain ialah "hari sidereal" (dari lat. sidus - Genitif sideris- bintang, badan angkasa) - membayangkan satu lagi titik permulaan - bintang "tetap", jaraknya cenderung kepada infiniti, dan oleh itu kita menganggap bahawa sinarnya selari. Tempoh kedua-dua jenis hari berbeza antara satu sama lain. Hari sidereal ialah 23 jam 56 minit 4 saat, manakala tempoh hari suria lebih lama sedikit dan bersamaan dengan 24 jam. Perbezaannya adalah disebabkan oleh fakta bahawa Bumi, berputar mengelilingi paksinya sendiri, membuat dan putaran orbit mengelilingi Matahari. Lebih mudah untuk memikirkan perkara ini dengan bantuan lukisan.

Hari suria dan sidereal. Penjelasan.

Mari kita pertimbangkan dua kedudukan (lihat rajah) yang diduduki Bumi apabila bergerak di sepanjang orbitnya mengelilingi Matahari, “ A" - tempat pemerhati di permukaan bumi. 1 - kedudukan yang diduduki Bumi (pada permulaan kira detik hari) sama ada dari Matahari atau dari mana-mana bintang, yang kami takrifkan sebagai titik rujukan. 2 - kedudukan planet kita selepas menyelesaikan revolusi di sekeliling paksinya sendiri berbanding bintang ini: cahaya bintang ini, dan ia terletak di jarak yang jauh, akan sampai kepada kita selari dengan arah 1 . Apabila Bumi mengambil kedudukannya 2 , kita boleh bercakap tentang "hari sidereal", kerana Bumi telah membuat revolusi penuh mengelilingi paksinya berbanding bintang yang jauh, tetapi belum lagi relatif kepada Matahari. Arah pemerhatian Matahari telah berubah sedikit disebabkan oleh putaran Bumi. Untuk membolehkan Bumi membuat revolusi penuh mengelilingi paksinya sendiri berbanding Matahari (“hari suria”), anda perlu menunggu sehingga ia “berpusing” kira-kira 1° lebih (bersamaan dengan pergerakan harian Bumi pada sudut - ia bergerak 360° dalam 365 hari), ini Ia akan mengambil masa kira-kira empat minit sahaja.

Pada dasarnya, tempoh hari suria (walaupun ia diambil sebagai 24 jam) bukanlah nilai tetap. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pergerakan orbit Bumi sebenarnya berlaku pada kelajuan yang berubah-ubah. Apabila Bumi lebih dekat dengan Matahari, kelajuan orbitnya lebih tinggi apabila ia bergerak menjauhi matahari, kelajuannya berkurangan. Dalam hal ini, konsep seperti "hari solar purata", tepatnya tempoh mereka ialah dua puluh empat jam.

Di samping itu, kini telah dipastikan dengan pasti bahawa tempoh putaran Bumi meningkat di bawah pengaruh perubahan pasang surut laut dan air surut disebabkan oleh Bulan. Kelembapan adalah kira-kira 0.002 s setiap abad. Pengumpulan seperti itu, pada pandangan pertama, penyimpangan yang tidak dapat dilihat bermakna, bagaimanapun, bahawa dari awal era kita hingga hari ini jumlah kelembapan sudah kira-kira 3.5 jam.

Revolusi mengelilingi Matahari adalah pergerakan utama kedua planet kita. Bumi bergerak dalam orbit elips, i.e. orbit mempunyai bentuk elips. Apabila Bulan masuk berdekatan dari Bumi dan jatuh ke dalam bayang-bayangnya, gerhana berlaku. Jarak purata antara Bumi dan Matahari adalah lebih kurang 149.6 juta kilometer. Dalam astronomi, unit yang digunakan untuk mengukur jarak dalam sistem suria; mereka memanggilnya "unit astronomi" (a.e.). Kelajuan di mana Bumi bergerak dalam orbit adalah kira-kira 107,000 km/j. Sudut yang terbentuk paksi bumi dan satah elips, adalah lebih kurang 66°33", dan dikekalkan di seluruh orbit.

Dari sudut pandangan seorang pemerhati di Bumi, pembalikan membawa kepada pergerakan yang kelihatan Matahari di sepanjang ekliptik melalui bintang dan buruj yang diwakili dalam Zodiak. Malah, Matahari juga melalui buruj Ophiuchus, tetapi ia bukan tergolong dalam bulatan Zodiak.

musim

Perubahan musim adalah akibat daripada revolusi Bumi mengelilingi Matahari. Sebab perubahan bermusim ialah kecondongan paksi putaran Bumi ke satah orbitnya. Bergerak di sepanjang orbit elips, Bumi pada bulan Januari berada pada titik paling hampir dengan Matahari (perihelion), dan pada bulan Julai pada titik paling jauh darinya - aphelion. Sebab perubahan musim adalah kecenderungan orbit, akibatnya Bumi condong ke arah Matahari dengan satu hemisfera dan kemudian yang lain dan, dengan itu, menerima jumlah yang berbeza cahaya matahari. Pada musim panas matahari sampai titik tertinggi ekliptik. Ini bermakna Matahari membuat pergerakan terpanjang di ufuk pada siang hari, dan tempoh hari adalah maksimum. Pada musim sejuk, sebaliknya, Matahari adalah rendah di atas ufuk, sinaran matahari jatuh ke Bumi tidak secara langsung, tetapi secara serong. Panjang hari adalah pendek.

Bergantung pada masa tahun, bahagian planet yang berlainan terdedah kepada sinaran matahari. Sinaran berserenjang dengan kawasan tropika semasa solstis.

Musim di Hemisfera Utara

Pergerakan tahunan Bumi

Menentukan tahun, unit asas kalendar masa, tidak semudah yang dilihat pada pandangan pertama, dan bergantung pada sistem rujukan yang dipilih.

Selang masa di mana planet kita melengkapkan orbit mengelilingi Matahari dipanggil tahun. Walau bagaimanapun, tempoh tahun berbeza-beza bergantung kepada sama ada titik permulaan diambil untuk mengukurnya bintang yang jauh tidak terhingga atau matahari.

Dalam kes pertama yang kami maksudkan « tahun sidereal"("tahun sidereal") . Ia adalah sama 365 hari 6 jam 9 minit dan 10 saat dan mewakili masa yang diperlukan untuk Bumi berputar sepenuhnya mengelilingi Matahari.

Tetapi jika kita mengukur masa yang diperlukan untuk Matahari kembali ke titik yang sama dalam sistem koordinat cakerawala, sebagai contoh, pada titik ekuinoks musim bunga, maka kita mendapat tempohnya "tahun suria" 365 hari 5 jam 48 minit 46 saat. Perbezaan antara bintang dan tahun suria berlaku kerana pendahuluan ekuinoks setiap tahun (dan, oleh itu, stesen matahari) datang "lebih awal" kira-kira 20 minit. berbanding tahun sebelumnya. Oleh itu, Bumi bergerak mengelilingi orbitnya lebih cepat sedikit daripada Matahari, dalam pergerakan jelasnya melalui bintang-bintang, kembali ke ekuinoks vernal.

Memandangkan tempoh musim berkait rapat dengan Matahari, apabila menyusun kalendar, ia diambil sebagai asas "tahun suria" .

Juga dalam astronomi, bukannya masa astronomi biasa, ditentukan oleh tempoh putaran Bumi berbanding bintang, seragam baru masa semasa, tidak berkaitan dengan putaran Bumi dan dipanggil masa ephemeris.

Baca lebih lanjut mengenai masa ephemeris dalam bahagian: .

Pelawat yang dihormati!

Kerja anda dilumpuhkan JavaScript. Sila dayakan skrip dalam penyemak imbas anda, dan kefungsian penuh tapak akan dibuka kepada anda!

Planet kelima terbesar dalam sistem suria, Bumi, yang terbentuk 4.54 bilion tahun dahulu daripada habuk dan gas protoplanet, mempunyai bentuk bola yang tidak sekata dan bukan sahaja berputar mengelilingi Matahari dalam orbit dalam bentuk elips samar dengan kelajuan purata sama dengan kira-kira 100 ribu km/j, tetapi juga di sekitar paksinya sendiri. Putaran berlaku apabila dilihat dari sisi kutub utara, dalam arah dari barat ke timur, atau dengan kata lain lawan jam. Tepat kerana Bumi berputar mengelilingi Matahari dan pada masa yang sama mengelilingi paksinya sendiri, secara mutlak di semua bahagian planet ini terdapat perubahan berkala siang dan malam, serta perubahan berurutan empat musim.

Jarak purata dari Matahari ke Bumi adalah kira-kira 150 juta km, dan perbezaan antara jarak terkecil dan terbesar adalah lebih kurang 4.8 juta km, manakala orbit bumi mengubah kesipiannya sedikit, dan kitarannya adalah 94 ribu tahun. Faktor penting mempengaruhi iklim Bumi ialah jarak antaranya dengan Matahari. Terdapat cadangan bahawa tempoh glasier di Bumi berlaku tepat pada masa ia berada pada jarak maksimum yang mungkin dari Matahari.

Hari "Tambahan" pada kalendar

Bumi membuat satu pusingan mengelilingi paksinya sendiri dalam kira-kira 23 jam 56 minit, dan satu pusingan mengelilingi Matahari berlaku dalam 365 hari dan 6 jam. Perbezaan dalam tempoh ini secara beransur-ansur terkumpul dan sekali setiap 4 tahun satu hari tambahan muncul dalam kalendar kami (29 Februari), dan tahun sedemikian dipanggil tahun lompat. Juga pada proses ini menyediakan kesan tertentu Bulan terletak berdekatan, di bawah pengaruh medan graviti di mana putaran Bumi secara beransur-ansur menjadi perlahan, dan ini seterusnya memanjangkan hari kira-kira seperseribu setiap 100 tahun.

Perubahan iklim yang ketara akan datang

Perubahan musim berlaku disebabkan oleh kecondongan paksi putaran Bumi ke orbit Matahari. Sudut ini kini ialah 66° 33′. Tarikan satelit dan planet lain tidak mengubah sudut kecondongan paksi bumi, tetapi membuatkan Bumi bergerak bersama kon bulat- proses ini dipanggil precession. DALAM masa ini Kedudukan paksi Bumi adalah sedemikian rupa sehingga Kutub Utara bertentangan dengan Bintang Utara. Dalam tempoh 12 ribu tahun akan datang, paksi bumi akan beralih disebabkan oleh pengaruh precession, dan akan bertentangan dengan bintang Vega, yang hanya separuh jalan ( kitaran penuh precession adalah 25,800 tahun), dan akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat ketara di seluruh permukaan Bumi.

Turun naik menyebabkan iklim Bumi berubah

Dua kali sebulan apabila melepasi khatulistiwa dan dua kali setahun apabila Matahari berada dalam kedudukan yang sama, tarikan precession berkurangan dan menjadi sama dengan sifar, selepas itu ia meningkat semula, iaitu kadar precession adalah berayun. Turun naik ini dipanggil nutasi; ia mencapai nilai maksimumnya secara purata sekali setiap 18.6 tahun dan, dari segi pengaruhnya terhadap iklim, mengambil tempat kedua selepas perubahan musim.


Secara ringkas dalam putaran Bumi mengelilingi Matahari.

Bumi sentiasa bergerak. Walaupun kita kelihatan tidak bergerak di permukaan planet, ia terus berputar mengelilingi paksinya dan Matahari. Pergerakan ini tidak dirasai oleh kami, kerana ia menyerupai terbang di dalam kapal terbang. Kami bergerak pada kelajuan yang sama seperti kapal terbang, jadi kami tidak berasa seperti bergerak langsung.

Pada kelajuan berapakah Bumi berputar mengelilingi paksinya?

Bumi berputar sekali pada paksinya dalam masa hampir 24 jam (secara tepat, dalam 23 jam 56 minit 4.09 saat atau 23.93 jam). Memandangkan lilitan Bumi ialah 40,075 km, mana-mana objek di khatulistiwa berputar pada kelajuan kira-kira 1,674 km sejam atau kira-kira 465 meter (0.465 km) sesaat (40075 km dibahagikan dengan 23.93 jam dan kita mendapat 1674 km sejam).

Pada (90 darjah latitud utara) dan (90 darjah lintang selatan), kelajuan adalah sifar berkesan kerana titik kutub berputar pada kelajuan yang sangat perlahan.

Untuk menentukan kelajuan di mana-mana latitud lain, hanya darab kosinus latitud dengan kelajuan putaran planet di khatulistiwa (1674 km sejam). Kosinus 45 darjah ialah 0.7071, jadi darab 0.7071 dengan 1674 km sejam dan dapatkan 1183.7 km sejam.

Kosinus latitud yang diperlukan boleh ditentukan dengan mudah menggunakan kalkulator atau dilihat dalam jadual kosinus.

Kelajuan putaran bumi untuk latitud lain:

  • 10 darjah: 0.9848×1674=1648.6 km sejam;
  • 20 darjah: 0.9397×1674=1573.1 km sejam;
  • 30 darjah: 0.866×1674=1449.7 km sejam;
  • 40 darjah: 0.766×1674=1282.3 km sejam;
  • 50 darjah: 0.6428×1674=1076.0 km sejam;
  • 60 darjah: 0.5×1674=837.0 km sejam;
  • 70 darjah: 0.342×1674=572.5 km sejam;
  • 80 darjah: 0.1736×1674=290.6 km sejam.

Brek kitaran

Segala-galanya adalah kitaran, malah kelajuan putaran planet kita, yang boleh diukur oleh ahli geofizik dengan ketepatan milisaat. Putaran Bumi biasanya mempunyai kitaran nyahpecutan dan pecutan lima tahun, dan Tahun lepas Kitaran perlahan sering dikaitkan dengan lonjakan gempa bumi di seluruh dunia.

Memandangkan 2018 adalah yang terakhir dalam kitaran kelembapan, saintis menjangkakan pertumbuhan tahun ini aktiviti seismik. Korelasi bukanlah sebab, tetapi ahli geologi sentiasa mencari alat untuk cuba meramalkan bila gempa bumi besar seterusnya akan berlaku.

Ayunan paksi bumi

Bumi berputar sedikit apabila paksinya melayang ke arah kutub. Hanyutan paksi Bumi telah diperhatikan untuk memecut sejak tahun 2000, bergerak ke arah timur pada kadar 17 cm setahun. Para saintis telah menentukan bahawa paksi masih bergerak ke timur dan bukannya bergerak ke sana ke mari kerana kesan gabungan pencairan Greenland dan , serta kehilangan air di Eurasia.

Hanyutan paksi dijangka sangat sensitif terhadap perubahan yang berlaku pada 45 darjah lintang utara dan selatan. Penemuan ini membawa kepada saintis akhirnya dapat menjawab persoalan lama mengapa paksi hanyut di tempat pertama. Goyangan paksi ke Timur atau Barat disebabkan oleh tahun kering atau basah di Eurasia.

Pada kelajuan berapakah Bumi bergerak mengelilingi Matahari?

Selain kelajuan putaran Bumi pada paksinya, planet kita juga mengorbit Matahari pada kelajuan kira-kira 108,000 km sejam (atau lebih kurang 30 km sesaat), dan melengkapkan orbitnya mengelilingi Matahari dalam 365,256 hari.

Sehingga abad ke-16 orang ramai menyedari bahawa Matahari adalah pusat sistem suria kita, dan Bumi bergerak mengelilinginya, bukannya menjadi pusat tetap Alam semesta.

Dari kursus astronomi sekolah, yang termasuk dalam program pelajaran geografi, kita semua tahu tentang kewujudan sistem suria dan 8 planetnya. Mereka "berputar" mengelilingi Matahari, tetapi tidak semua orang tahu bahawa terdapat benda angkasa dengan putaran mundur. Planet mana yang berputar arah terbalik? Malah, terdapat beberapa daripada mereka. Ini adalah Zuhrah, Uranus dan planet yang baru ditemui yang terletak di bahagian jauh Neptun.

Putaran retrograde

Pergerakan setiap planet mengikut susunan yang sama, dan angin cerah, meteorit dan asteroid, berlanggar dengannya, terpaksa berputar mengelilingi paksinya. Walau bagaimanapun, graviti memainkan peranan utama dalam pergerakan benda angkasa. Setiap daripada mereka mempunyai kecenderungan sendiri paksi dan orbit, perubahan yang mempengaruhi putarannya. Planet bergerak melawan arah jam dengan sudut kecondongan orbital -90° hingga 90°, dan jasad angkasa dengan sudut 90° hingga 180° diklasifikasikan sebagai jasad dengan putaran mundur.

Kecondongan paksi

Bagi kecondongan paksi, kebelakangan nilai yang diberi ialah 90°-270°. Sebagai contoh, sudut kecondongan paksi Zuhrah ialah 177.36°, yang tidak membenarkan ia bergerak melawan arah jam, dan yang baru ditemui objek angkasa Nika mempunyai sudut kecondongan 110°. Perlu diingatkan bahawa pengaruh jisim badan angkasa putarannya belum dikaji sepenuhnya.

Merkuri tetap

Bersama-sama dengan yang retrograde, terdapat sebuah planet dalam sistem suria yang boleh dikatakan tidak berputar - ini adalah Mercury, yang tidak mempunyai satelit. Putaran terbalik planet bukanlah fenomena yang jarang berlaku, tetapi selalunya ia berlaku di luar sistem suria. Hari ini tiada model putaran retrograde yang diterima umum, yang membolehkan ahli astronomi muda membuat penemuan yang menakjubkan.

Planet kita sentiasa bergerak:

  • putaran mengelilingi paksinya sendiri, pergerakan mengelilingi Matahari;
  • putaran dengan Matahari mengelilingi pusat galaksi kita;
  • pergerakan berbanding pusat Kumpulan tempatan galaksi dan lain-lain.

Pergerakan Bumi mengelilingi paksinya sendiri

Putaran Bumi mengelilingi paksinya(Rajah 1). Paksi bumi dianggap sebagai garis khayalan di mana ia berputar. Paksi ini diseleweng sebanyak 23°27" dari serenjang dengan satah ekliptik. Paksi Bumi bersilang dengan permukaan Bumi pada dua titik - kutub - Utara dan Selatan. Apabila dilihat dari Kutub Utara, putaran Bumi berlaku mengikut arah lawan jam, atau , seperti yang lazimnya dipercayai, dengan barat ke timur. Giliran penuh Planet berputar mengelilingi paksinya dalam satu hari.

nasi. 1. Putaran Bumi mengelilingi paksinya

Sehari ialah satu unit masa. Terdapat hari sidereal dan solar.

Hari sidereal- ini adalah tempoh masa di mana Bumi akan berputar mengelilingi paksinya berhubung dengan bintang. Ia sama dengan 23 jam 56 minit 4 saat.

Hari yang cerah- ini adalah tempoh masa di mana Bumi berputar mengelilingi paksinya berhubung dengan Matahari.

Sudut putaran planet kita di sekeliling paksinya adalah sama di semua latitud. Dalam satu jam, setiap titik di permukaan Bumi bergerak 15° dari kedudukan asalnya. Tetapi pada masa yang sama kelajuan pergerakan adalah dalam arah yang bertentangan pergantungan berkadar daripada latitud geografi: di khatulistiwa ia adalah 464 m/s, dan pada latitud 65° ia hanya 195 m/s.

Putaran Bumi mengelilingi paksinya pada tahun 1851 telah dibuktikan dalam eksperimennya oleh J. Foucault. Di Paris, di Pantheon, bandul digantung di bawah kubah, dan di bawahnya bulatan dengan bahagian. Dengan setiap pergerakan berikutnya, bandul berakhir di bahagian baru. Ini hanya boleh berlaku jika permukaan Bumi di bawah bandul berputar. Kedudukan satah ayunan bandul di khatulistiwa tidak berubah, kerana satah itu bertepatan dengan meridian. Putaran paksi Bumi mempunyai akibat geografi yang penting.

Apabila Bumi berputar, satu daya empar timbul, yang bermain peranan penting dalam membentuk bentuk planet dan mengurangkan daya graviti.

Satu lagi akibat yang paling penting putaran paksi ialah pembentukan daya pusing - Pasukan Coriolis. Pada abad ke-19 ia pertama kali dikira oleh saintis Perancis dalam bidang mekanik G. Coriolis (1792-1843). Ini adalah salah satu daya inersia yang diperkenalkan untuk mengambil kira pengaruh putaran kerangka rujukan bergerak pada gerakan relatif titik material. Kesannya boleh dinyatakan secara ringkas seperti berikut: setiap jasad yang bergerak di Hemisfera Utara terpesong ke kanan, dan di Hemisfera Selatan - ke kiri. Di khatulistiwa, daya Coriolis adalah sifar (Rajah 3).

nasi. 3. Tindakan pasukan Coriolis

Tindakan pasukan Coriolis meluas ke banyak fenomena sampul geografi. Kesan pesongannya amat ketara dalam arah perjalanan jisim udara. Di bawah pengaruh daya pesongan putaran Bumi, angin latitud sederhana kedua-dua hemisfera menerima sebahagian besar arah barat, dan di latitud tropika - timur. Manifestasi serupa dari daya Coriolis ditemui dalam arah pergerakan perairan lautan. Asimetri juga dikaitkan dengan daya ini lembah sungai(tebing kanan biasanya tinggi di Hemisfera Utara, dan tebing kiri di Hemisfera Selatan).

Putaran Bumi di sekeliling paksinya juga membawa kepada pergerakan pencahayaan solar sepanjang permukaan bumi dari timur ke barat, iaitu, kepada perubahan siang dan malam.

Perubahan siang dan malam mewujudkan rentak harian dalam kehidupan dan alam yang tidak bernyawa. Irama sirkadian berkait rapat dengan keadaan cahaya dan suhu. Terkenal kitaran harian suhu, angin siang dan malam, dsb. Irama sirkadian juga berlaku dalam alam semula jadi - fotosintesis hanya boleh dilakukan pada waktu siang, kebanyakan tumbuhan membuka bunganya dalam jam tangan yang berbeza; Sesetengah haiwan aktif pada siang hari, yang lain pada waktu malam. Kehidupan manusia juga mengalir dalam irama sirkadian.

Akibat lain daripada putaran Bumi di sekeliling paksinya ialah perbezaan masa dalam titik yang berbeza planet kita.

Sejak tahun 1884, masa zon telah diterima pakai, iaitu seluruh permukaan Bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu 15° setiap satu. belakang masa standard terima waktu tempatan meridian tengah setiap tali pinggang. Waktu dalam zon waktu jiran berbeza dengan satu jam. Sempadan tali pinggang dilukis dengan mengambil kira sempadan politik, pentadbiran dan ekonomi.

Tali pinggang Greenwich dianggap sebagai tali pinggang sifar (dengan nama Balai Cerap Greenwich berhampiran London), yang berjalan di kedua-dua belah meridian perdana. Masa meridian perdana, atau perdana, dianggap Masa sejagat.

Meridian 180° diambil sebagai antarabangsa garis tarikhtalian bersyarat di permukaan dunia, di kedua-dua belah yang jam dan minit bertepatan, dan tarikh kalendar berbeza dengan satu hari.

Untuk lebih penggunaan rasional pada musim panas siang pada tahun 1930, negara kita memperkenalkan masa bersalin, satu jam lebih awal daripada zon waktu. Untuk mencapai matlamat ini, jarum jam digerakkan ke hadapan satu jam. Dalam hal ini, Moscow, berada di zon waktu kedua, hidup mengikut masa zon waktu ketiga.

Sejak 1981, dari April hingga Oktober, masa telah dialihkan ke hadapan satu jam. Inilah yang dipanggil waktu musim panas. Ia diperkenalkan untuk menjimatkan tenaga. Pada musim panas, Moscow adalah dua jam lebih awal daripada waktu biasa.

Masa zon waktu di mana Moscow berada ialah Moscow

Pergerakan Bumi mengelilingi Matahari

Berputar mengelilingi paksinya, Bumi secara serentak bergerak mengelilingi Matahari, mengelilingi bulatan dalam 365 hari 5 jam 48 minit 46 saat. Tempoh ini dipanggil tahun astronomi. Untuk kemudahan, dipercayai bahawa terdapat 365 hari dalam setahun, dan setiap empat tahun, apabila 24 jam daripada enam jam "terkumpul", tidak ada 365, tetapi 366 hari dalam setahun. Tahun ini dipanggil tahun lompat dan satu hari ditambah kepada Februari.

Laluan di angkasa di mana Bumi bergerak mengelilingi Matahari dipanggil orbit(Gamb. 4). Orbit Bumi berbentuk elips, jadi jarak dari Bumi ke Matahari tidak tetap. Apabila Bumi berada di dalam perihelion(dari bahasa Yunani peri- dekat, dekat dan helios- Matahari) - titik orbit paling dekat dengan Matahari - pada 3 Januari, jaraknya ialah 147 juta km. Pada masa ini musim sejuk di Hemisfera Utara. Jarak terjauh dari Matahari di aphelion(dari bahasa Yunani aro- jauh dari dan helios- Matahari) - jarak terjauh dari Matahari - 5 Julai. Ia bersamaan dengan 152 juta km. Pada masa ini musim panas di Hemisfera Utara.

nasi. 4. Pergerakan Bumi mengelilingi Matahari

Pergerakan tahunan Bumi mengelilingi Matahari diperhatikan oleh perubahan berterusan kedudukan Matahari di langit - ketinggian tengah hari Matahari dan kedudukan matahari terbit dan terbenamnya berubah, tempoh siang dan bahagian gelap hari.

Apabila bergerak di orbit, arah paksi bumi tidak berubah; ia sentiasa menghala ke arah Bintang Utara.

Akibat perubahan jarak dari Bumi ke Matahari, serta disebabkan oleh kecondongan paksi Bumi ke satah pergerakannya mengelilingi Matahari, taburan yang tidak sekata sinaran suria dalam tempoh setahun. Ini adalah bagaimana perubahan musim berlaku, yang merupakan ciri semua planet yang paksi putarannya condong ke satah orbitnya. (ekliptik) berbeza daripada 90°. Kelajuan orbit planet di Hemisfera Utara lebih tinggi dalam masa musim sejuk dan kurang pada musim panas. Oleh itu, setengah tahun musim sejuk berlangsung 179 hari, dan setengah tahun musim panas - 186 hari.

Hasil daripada pergerakan Bumi mengelilingi Matahari dan kecondongan paksi Bumi ke satah orbitnya sebanyak 66.5°, planet kita bukan sahaja mengalami perubahan musim, tetapi juga perubahan panjang siang dan malam.

Putaran Bumi mengelilingi Matahari dan perubahan musim di Bumi ditunjukkan dalam Rajah. 81 (ekuinoks dan solstis mengikut musim di Hemisfera Utara).

Hanya dua kali setahun - pada hari-hari ekuinoks, panjang siang dan malam di seluruh Bumi hampir sama.

Ekuinoks- detik dalam masa di mana pusat Matahari, semasa pergerakan tahunan yang ketara sepanjang ekliptik, melintasi khatulistiwa cakerawala. Terdapat ekuinoks musim bunga dan musim luruh.

Kecondongan paksi putaran Bumi mengelilingi Matahari pada hari-hari ekuinoks 20-21 Mac dan 22-23 September ternyata neutral berkenaan dengan Matahari, dan bahagian planet yang menghadapnya diterangi sama rata dari kutub ke tiang (Rajah 5). Sinaran matahari jatuh secara menegak di khatulistiwa.

Hari yang paling lama dan paling lama malam yang singkat diperhatikan pada solstis musim panas.

nasi. 5. Pencahayaan Bumi oleh Matahari pada hari-hari ekuinoks

Solstis- saat pusat Matahari melepasi titik ekliptik yang paling jauh dari khatulistiwa (titik solstis). Terdapat solstis musim panas dan musim sejuk.

Pada hari solstis musim panas, 21-22 Jun, Bumi menempati kedudukan di mana hujung utara paksinya condong ke arah Matahari. Dan sinaran jatuh secara menegak bukan pada khatulistiwa, tetapi pada tropika utara, yang latitudnya ialah 23°27". Bukan sahaja kawasan kutub diterangi sepanjang masa, tetapi juga ruang di seberangnya sehingga latitud 66° 33" (Bulatan Artik). Di Hemisfera Selatan pada masa ini, hanya bahagian yang terletak di antara khatulistiwa dan Bulatan Artik selatan (66°33") diterangi. Di luarnya, permukaan bumi tidak bercahaya pada hari ini.

Pada hari solstis musim sejuk, 21-22 Disember, semuanya berlaku sebaliknya (Rajah 6). Sinaran matahari sudah jatuh secara menegak di kawasan tropika selatan. Kawasan yang diterangi di Hemisfera Selatan adalah yang terletak bukan sahaja di antara khatulistiwa dan kawasan tropika, tetapi juga di sekitar kutub Selatan. Keadaan ini berterusan sehingga ekuinoks musim bunga.

nasi. 6. Pencahayaan Bumi pada solstis musim sejuk

Pada dua selari Bumi pada hari solstis, Matahari pada waktu tengah hari berada tepat di atas kepala pemerhati, iaitu di zenit. Persamaan sedemikian dipanggil kawasan tropika. Di Tropika Utara (23° U) Matahari berada di puncaknya pada 22 Jun, di Tropik Selatan (23° S) - pada 22 Disember.

Di khatulistiwa, siang sentiasa sama dengan malam. Sudut datang sinar matahari di permukaan bumi dan tempoh hari di sana sedikit berubah, jadi perubahan musim tidak ketara.

Bulatan Artik luar biasa kerana ia adalah sempadan kawasan di mana terdapat hari dan malam kutub.

hari kutub- tempoh apabila Matahari tidak jatuh di bawah ufuk. Semakin jauh tiang dari Bulatan Artik, semakin lama hari kutub. Di latitud Bulatan Artik (66.5°) ia berlangsung hanya satu hari, dan di kutub - 189 hari. Di Hemisfera Utara, di latitud Bulatan Artik, hari kutub diperhatikan pada 22 Jun, hari solstis musim panas, dan di Hemisfera Selatan, di latitud Bulatan Artik Selatan, pada 22 Disember.

malam kutub berlangsung dari satu hari di latitud Bulatan Artik hingga 176 hari di kutub. Semasa malam kutub, Matahari tidak muncul di atas ufuk. Di Hemisfera Utara di latitud Bulatan Artik, fenomena ini diperhatikan pada 22 Disember.

Tidak mustahil untuk tidak melihat fenomena semula jadi yang indah seperti malam putih. Malam Putih- ini adalah malam yang cerah pada permulaan musim panas, apabila fajar petang berkumpul dengan pagi dan senja berlangsung sepanjang malam. Mereka diperhatikan di kedua-dua hemisfera pada latitud melebihi 60°, apabila pusat Matahari pada tengah malam jatuh di bawah ufuk tidak lebih daripada 7°. Di St. Petersburg (kira-kira 60° U) malam putih berlangsung dari 11 Jun hingga 2 Julai, di Arkhangelsk (64° U) - dari 13 Mei hingga 30 Julai.

Irama bermusim berkaitan dengan pergerakan tahunan terutamanya mempengaruhi pencahayaan permukaan bumi. Bergantung pada perubahan ketinggian Matahari di atas ufuk di Bumi, terdapat lima zon pencahayaan. Zon panas terletak di antara kawasan tropika Utara dan Selatan (Tropik Kanser dan Tropik Capricorn), menduduki 40% permukaan bumi dan berbeza bilangan terbesar haba yang datang daripada Matahari. Antara kawasan tropika dan Bulatan Artik di Hemisfera Selatan dan Utara ialah zon sederhana penerangan Musim dalam setahun sudah dinyatakan di sini: semakin jauh dari kawasan tropika, semakin pendek dan lebih sejuk musim panas, semakin lama dan musim sejuk yang lebih sejuk. Tali pinggang kutub di Utara dan Hemisfera Selatan terhad kepada Bulatan Artik. Di sini ketinggian Matahari di atas ufuk adalah rendah sepanjang tahun, jadi jumlah haba suria adalah minimum. Zon kutub dicirikan oleh hari dan malam kutub.

Bergantung kepada pergerakan tahunan Bumi mengelilingi Matahari bukan sahaja perubahan musim dan ketidaksamaan pencahayaan permukaan bumi merentasi latitud, tetapi juga sebahagian besar proses dalam sampul geografi: perubahan bermusim dalam cuaca, rejim sungai dan tasik, irama dalam kehidupan tumbuhan dan haiwan, jenis dan masa kerja pertanian.

Kalendar.Kalendar- sistem untuk mengira tempoh masa yang panjang. Sistem ini berdasarkan fenomena semula jadi berkala yang berkaitan dengan pergerakan. badan-badan syurga. Kalendar digunakan fenomena astronomi- perubahan musim, siang dan malam, perubahan fasa bulan. Kalendar pertama adalah Mesir, dicipta pada abad ke-4. BC e. Pada 1 Januari 45, Julius Caesar memperkenalkan kalendar Julian, yang masih digunakan oleh Rusia Gereja Ortodoks. Kerana hakikat bahawa tempoh tahun Julian lebih daripada astronomi sebanyak 11 minit 14 saat, menjelang abad ke-16. "ralat" 10 hari terkumpul - hari ekuinoks vernal tidak berlaku pada 21 Mac, tetapi pada 11 Mac. Kesilapan ini telah diperbetulkan pada tahun 1582 melalui dekri Pope Gregory XIII. Pengiraan hari telah dialihkan ke hadapan 10 hari, dan hari selepas 4 Oktober ditetapkan untuk dianggap hari Jumaat, tetapi bukan 5 Oktober, tetapi 15 Oktober. Ekuinoks vernal sekali lagi dikembalikan kepada 21 Mac, dan kalendar itu mula dipanggil kalendar Gregorian. Ia diperkenalkan di Rusia pada tahun 1918. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa kelemahan: panjang bulan yang tidak sama (28, 29, 30, 31 hari), ketidaksamaan suku (90, 91, 92 hari), tidak konsisten bilangan bulan mengikut hari dalam seminggu.