Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Период вращения Земли

Пространство, время, как и материя, являются сложными понятиями. В теоретической механике используются их упрощенные понятия или модели. Пространство считается не зависящим от времени и движущейся в нем материи. Принимают, что оно обладает всеми геометрическими свойствами эвклидовой геометрии. Время считают универсальным, не связанным с пространством и движущейся материей. Его характеризуют каким-либо периодическим процессом, например периодом вращения Земли.  [c.4]


В зависимости от природы изучаемых колебательных движений встречаются периоды, имеющие самые различные значения. Так, например, периоды обращения планет Солнечной системы составляют величины порядка 10 с, период вращения Земли, периоды приливных процессов — величины порядка 10 с, периоды колебаний маятников в часах — порядка 10 с. Периоды колебаний, изучаемых в акустике,— от 10 до 10 с в радиотехнике имеют дело с колебаниями с периодами от 10 до 10 . Колебания молекул, связанные с инфракрасным излучением, имеют периоды порядка 10 с. Оптический диапазон соответствует перио  [c.11]

Единица времени — секунда впервые определялась через период вращения Земли вокруг оси или Солнца. До недавнего времени секунда равнялась 1/86400 части солнечных средних суток.  [c.34]

Однако неравномерное движение Земли по своей орбите и несовпадение плоскости экватора с плоскостью эклиптики приводят к неравномерности истинных солнечных суток. В связи с этим были введены средние солнечные сутки, которыми называется период вращения Земли, определяемый как промежуток времени между двумя последовательными верхними или нижними кульминациями среднего солнца.  [c.53]

Замечания. 1. Здесь не учитывалось, что ось магнитного диполя Земли не совпадает с осью вращения Земли. Учет этого фактора не вызывает принципиальных трудностей вращение оси диполя Земли было учтено, например, в работе [78], причем вводилось еще одно осреднение — по периоду вращения Земли.  [c.297]

Сравнительно недавно в результате наблюдений за движением центров масс планет вокруг Солнца было обнаружено, что всемирное время лишь относительно грубо можно принять за то равномерное ньютоновское время, которое постулируется в основах механики и является независимой переменной в механических уравнениях. Более точно эталон времени определяется из сравнения теоретических выводов и наблюдений за движением Луны и Солнца. Это так называемое эфемеридное время. После введения эфемеридного времени оказалось возможным оценить неравномерность вращения Земли. Оказалось, что период вращения Земли изменяется примерно па 1-2 с в год, т.е. отличие всемирного времени от равномерного составляет величину порядка 1/30000000.  [c.413]

Сутки — [сут d] — единица времени, применяемая в астрономии и повседневной практике. Ед. допускается к применению наравне с ед. СИ, но без применения приставок. Различают солнечные и звездные, истинные и средние сутки 1) сутки солнечные истинные — период вращения Земли вокруг оси относительно Солнца или промежуток времени между двумя последовательными нижними (или верхними) кульминациями Солнца. Продолжительность С. с. и. меняется в течение года от 24 ч  [c.329]


Период вращения Земли в эфемеридных секундах можно представить формулой  [c.154]

Из-за прецессии средние звездные сутки продолжительностью в 24 среднего звездного времени на 0 ,0084 короче действительного периода вращения Земли. Истинные звездные сутки отличаются от периода вращения Земли на переменную величину, зависящую от нутации земной оси вращения.  [c.154]

Использование секундного маятника в качесте стандарта длины предполагает, что стандарт времени уже получен. В этом случае мы должны взять какой-либо естественный стандарт, в качестве которого обычно выбирают период вращения Земли вокруг ее оси. Его можно рекомендовать из-за простоты, так как интервал времени между двумя последовательными прохождениями некоторой звезды через меридиан очень близок к периоду вращения Земли. Однако можно использовать для проверки часов также и другие естественные стандарты.  [c.95]

Как среднее солнечное время, так и звездное время определяются вращением Земли вокруг своей оси. До сравнительно недавнего времени полагали, что если не учитывать медленное вековое увеличение периода вращения, вызванное приливным трением, то период вращения Земли можно считать постоянным. Вековым называется такое изменение, которое существенно необратимо и действует постоянно, так что его величина пропорциональна времени действия. Приливное трение, тормозящее вращение Земли, обусловлено влиянием притяжения Луны.  [c.60]

Создание и применение более точных часов позволило обнаружить и другие вариации в периоде вращения Земли. Эти малые изменения в общем случае имеют скачкообразный и непредсказуемый характер. Поскольку всемирное время связано с наблюдениями движения небесных тел, которые выполняются с неравномерно вращающейся Земли, то оио должно отличаться от равномерно текущего теоретического времени. Это время, представляющее собой ньютоновское время небесной механики, играет роль независимой переменной в теории движения Солнца, Луны и планет. Поэтому публикуемые эфемериды небесных тел (таблицы предсказанных положений), получаемые по этой теории, соответствуют именно такому эфемеридному времени (ЕТ).  [c.60]

Соотношение между звездными сутками и периодом вращения Земли  [c.488]

Если 5 означает продолжительность звездных суток, а R — период вращения Земли, то в безразмерных единицах  [c.488]

Теоретическое рассмотрение прецессии и нутации основывается на предположении, что Земля является твердым телом и что, в частности, моменты инерции А, В п С остаются постоянными. Поэтому средние солнечные сутки принимаются в качестве стандартной единицы времени. При этом период вращения Земли считается равномерным и приливное трение, рассмотренное в гл. 19, не учитывается.  [c.489]

Соотношение между звездными сутками н периодом вращения Земли........................488  [c.502]

Так как точка весеннего равноденствия определяется пересечением на небесной сфере плоскости земного экватора и плоскости земной орбиты и так как за единицу времени мы принимаем период вращения Земли вокруг своей оси, то для перехода от одних систем координат к другим и от одной эпохи к другой требуется знать со всей возможной точностью поступательное и вращательное движение Земли в пространстве относительно инерциальной системы координат.  [c.40]

Характер видимого движения и условия наблюдения внутренних и внешних планет различны. На рис. 1.17 показаны наиболее характерные положения внутренней планеты относительно Солнца и Земли. Период обращения внутренней планеты вокруг Солнца меньше периода вращения Земли. Поэтому она в движении по своей орбите будет опережать Землю и последовательно проходить через точки 1, 2, 3 и 4. Когда планета проходит между  [c.23]

До недавнего времени считалось, что период вращения Земли строго постоянен, и поэтому предполагалось, что самые идеальные часы — это вращающаяся Земля. Ныне доказано, что скорость вращения Земли не является абсолютно постоянной. Поэтому для точного измерения времени стали использовать другие естественные процессы, постоянство периодичности которых превосходит постоянство периода вращения Земли. Такими процессами являются собственные колебания молекул и атомов некоторых веществ. С помощью молекулярных и атомных часов удается измерять время с точностью 10 . Применение высокоточных атомных часов позволило определить неравномерность вращения Земли. Атомные и молекулярные часы очень сложны и применяются в тех областях науки и техники, где нужна очень высокая точность измерения времени.  [c.47]


Продолжительность суток зависит от того, относительно какой точки на небесной сфере определяется период вращения Земли вокруг своей оси. За точки, по которым определяется продолжительность суток, принимаются точка весеннего равноденствия, центр истинного или центр среднего Солнца. За начало суток принимается момент верхней (или нижней) кульминации избранной точки на данном меридиане. Название времени принято давать в зависимости от названия меридиана, на котором оно определяется, и названия точки, выбранной для определения периода вращения Земли. Например, местное звездное время, гринвичское истинное солнечное время.  [c.47]

Рассматривая звездное время, следует иметь в виду, что точка весеннего равноденствия находится на бесконечно большом расстоянии и поэтому движение Земли по орбите не изменяет ее видимого положения на небесной сфере. Период вращения Земли относительно точки весеннего равноденствия остается неизменным. Поэтому звездные сутки имеют постоянную продолжительность. Звездное время широко применяется в авиационной астрономии. Для гринвичского меридиана оно дано в ААЕ на каждый час времени соответствующей даты (см. приложение 5). Пользоваться звездным временем неудобно, так как оно не связано с Солнцем, относительно которого строится распорядок жизни людей.  [c.48]

Спутник, имеющий экваториальную круговую орбиту с периодом обращения, равным периоду вращения Земли, называется стационарным. Он расположен в пространстве всегда над одной и той же точкой экватора. Чтобы добиться указанного условия, спутник должен двигаться с запада на восток на высоте 35 800 км со скоростью 3,076 км/с. В этом случае угловая скорость спутника будет равна угловой скорости вращения Земли.  [c.159]

Спутник, имеющий период обращения в целое число раз меньший или больший, чем период вращения Земли, называется синхронным. Такой спутник характерен тем, что при первом условии он ежесуточно проходит над одной и той же точкой Земли в одно и то же время.  [c.159]

Задача 651. Ось вращения Земли, образующая с перпендикуляром к плоскости эклиптики (земной орбиты) угол 1 0 = 23°, описывает вокруг него конус (конус прецессии) в течение Tj -= 25 700 лет. Найти угловое ускорение Земли, считая, что период ее вращения вокруг оси Т = 24 час.  [c.248]

Задача 763. Период вращения экваториальных солнечных пятен (синодический), наблюдаемый с Земли, равен 26,9 суток. Определить истинный (сидерический) период вращения этих пятен, зная, что Солнце вращается в ту же сторону, в которую обращается вокруг него Земля. Год принять равным 365 суткам. Считать земную ось перпендикулярной к плоскости эклиптики.  [c.283]

Ответ tga=v/ , где и = 2л7 созф/Т" 7 = 6400 км — радиус Земли, Т = 24 час — период вращения Земли.  [c.894]

Истинными солнечными сутками называется период вращения Земли, определяемый как промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями центра истинного Солнца (или, что то же, центра солнечного диска). Так как верхняя кульминация соответствует полудню, а нижняя — полуночи, то солнечные сутки удобнее в повседневной жизни, поскольку подразделяются на день и йочь, тогда как звездные сутки этого деления не дают.  [c.53]

Всемирное время в системе астр, счета времени, основанной на наблюдениях кульминаций небесных светил, o6o3ija4. UTO, либо TUO(tu) (UT — Universal Time) Вследствие движения полюсов Земли и неравномерности ее вращения система астр, счета времени не явл. равномерной. Введение в UTO поправок, учитывающих движение полюсов Земли, приводит к всемирному времени UT1 (TU1), а дополнительное введение поправок, учитывающих среднее сезонное изменение периода вращения Земли — к всемирному времени UT2(TU2). Сигналы времени, посылаемые радиостанциями, соответствуют UT2. В астрономии применяют равномерно текущее время, называемое эфемеридным (Г , fg). Оно опред. по разности со ср. солн. временем из эмпирического соотношения Д / = -ь 24,349 -t- 72,318 Г 29,950 7 -ь 1,821 В, где Г — время в юлианских столетиях, отсчитываемое от момента 1900 г., января О, в 12 часов всемирного времени В — отклонение долготы Луны от наблюдаемой в данной момент времени (вычисленной по теории Брауна).  [c.248]

ЭФЕМЕРИДНОЕ ВРЕМЯ — орем.ч, основаиное на периоде обращения Земли вокруг Солнца (тропическом годе), а пе на периоде вращения Земли вокруг оси, испытывающем, как было установлено, вековое и флуктуационное изменения. Секунда Э. в. определяется как 1 31 556 925, 9747 доля тропич. года для момента 1900, январь 0 12 часов Э. в.  [c.536]

Период вращения Земли 488 Подвижные оси 451 Полиномы Лежандра 130 Понтекулан 340, 384, 403, 436 Постоянная аберрации 485  [c.492]

Единица времени — секунда впервые определялась через период вращения Земли вокруг оси или Солнца. До недавнего времени секунда равнялась 1/86400 части солнечных средних суток. За средние солнечные сутки принимался интервал времени между двумя последовательными кульминациями среднего Солнца. Однако продолжительные наблюдения показали, что вращение Земли подвержено нерегулярньпи колебаниям, которые не позволяют рассматривать его в качестве достаточно стабильной естественной основы Дта определения единицы времени. Средние солнечные сутки определяются с погрешностью до 10 с. Эта точность совершенно недостаточна при ньшешнем состоянии техники.  [c.39]

Спутник, у которого период обращения не кратнен периоду вращения Земли, называется несинхронным.  [c.159]

Равенство нулю алгебраической суммы моментов си-п не означает также, что при этом тело обязательно находится в покое. На протял ении нескольких миллиардов лет с постоянным периодом продолжается вращение Земли вокруг оси именно потому, что алгебраическая сумма моментов сил, действующих на Землю со стороны других тел, очень мала. По той же причине продолжает вращение с постоянной частотой раскру генное велосипедное колесо, и только внешние силы останавливают это вращение.  [c.33]

Длина маятника, демонстрирующего вращение Земли в Иса-акиевском соборе в Ленинграде, равна 98 м. Определите период его свободных колебаний.  [c.289]



Смотреть страницы где упоминается термин Период вращения Земли : [c.416]    [c.47]    [c.212]    [c.4]    [c.413]    [c.329]    [c.330]    [c.58]    [c.77]    [c.477]    [c.74]    [c.301]    [c.218]    [c.12]    [c.414]    [c.6]   
Небесная механика (1965) -- [ c.488 ]



ПОИСК



Вращение Земли

Земли

Период

Период вращения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте