Ang isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan ay ang kamag-anak na paggalaw ng Earth - ang Araw. Ngunit ang tanong ay, ano ang gumagalaw sa paligid ano?

Ipinaliwanag ni Copernicus: "Kami ay dumudulas sa isang bangka sa kahabaan ng isang tahimik na ilog, at tila sa amin na ang bangka at kami ay hindi gumagalaw dito, at ang mga bangko ay "lumulutang" sa kabaligtaran na direksyon, sa parehong paraan na tila sa amin lamang. ang Araw ay gumagalaw sa paligid ng Earth Ngunit sa katunayan, ang Earth ay gumagalaw sa paligid ng Earth.(L1 p.21) Noong nagba-rafting ako sa ilog, tumigil ang mga pampang, at naglayag ako sa isang bangka na dumaan sa mga pampang. Ang lahat ng bagay sa mundo ay kamag-anak, alinman sa paglipat ko sa baybayin, o ang baybayin na may kaugnayan sa akin. Gayunpaman, ang katotohanan ay na ang tubig ng ilog ay umaagos sa mga pampang. "Totoo na si Copernicus ay hindi maaaring magbigay ng direktang katibayan ng pag-ikot ng Earth at ang taunang rebolusyon nito sa paligid ng Araw, dahil ang antas ng pag-unlad ng agham sa oras na iyon ay hindi pinapayagan ito, ngunit ang mapanlikha simpleng paliwanag ng nakikitang paggalaw ng ang Araw at mga planeta ay kumbinsido sa bisa ng kanyang teorya.”(L2 p.84) Dapat tayong magbigay pugay kay Copernicus, nagawa niyang kumbinsihin ang marami.

Ang pangunahing ebidensya na umiikot ang Earth sa Araw ay isang phenomenon na tinatawag na annual parallax ng mga kalapit na bituin.

"Kung lilipat ka sa batayan ng AB sa Fig. 1, ito ay tila na ang bagay ay inilipat laban sa background ng mas malalayong bagay. Ang maliwanag na pag-aalis ng isang bagay dulot ng paggalaw ng nagmamasid ay tinatawag na paralaks, at ang anggulo kung saan nakikita ang batayan mula sa isang bagay na hindi naa-access ay tinatawag na paralaks. Malinaw, kung mas malayo ang bagay (na may parehong batayan), mas mababa ang paralaks nito...
Kahit na ang mga celestial body na pinakamalapit sa atin ay nasa napakalaking distansya mula sa Earth. Samakatuwid, upang sukatin ang kanilang parallactic displacement isang napakalaking batayan ang kailangan.
Kapag ang isang nagmamasid ay gumagalaw sa ibabaw ng lupa sa layong libu-libong kilometro, nangyayari ang isang kapansin-pansing paralaktikong pag-aalis ng Araw, mga planeta at iba pang mga katawan ng solar system.”(L3 p.30) " Kung pupunta ka mula sa Moscow patungo sa North Pole at pagmamasdan ang kalangitan sa daan, napakadali mong mapapansin na ang North Star (o ang Pole of the World) ay tumataas nang mas mataas at mas mataas sa abot-tanaw. Sa North Pole mismo, ang mga bituin ay ganap na naiiba kaysa sa kalangitan ng Moscow.(L1)

Nakakagulat, ang tagamasid ay lumipat ng ilang libong kilometro sa orbital na eroplano, nakakita ng pagbabago sa celestial sphere, at sa paglipat sa parehong eroplano ng halos 300 milyong kilometro sa loob ng 6 na buwan, ang batayan ay tumaas ng halos 100,000 beses, at naobserbahan ang parehong mga hindi gaanong pagbabago. Bakit? Ang mga distansya mula sa Earth hanggang sa mga bituin ay malawak at naiiba, kaya ang gayong paggalaw sa orbital plane ay magdudulot ng makabuluhang pagbabago sa posisyon ng mga bituin sa kalangitan. Ang Parallax ay mabuti para sa pagkilala sa visual na kamag-anak na paggalaw ng mga bagay na naayos sa Earth, dahil alam kung ano ang gumagalaw at kung ano ang nakatayo, at sa mga bituin sa kalawakan ay maaaring magkaroon ng kanilang sariling mga orbit. Parallax ang tila sa iyo, kaya hindi ito isang maaasahang pagtatantya ng kung ano ang nangyayari sa kalawakan. At ang ecliptic ay maaaring obserbahan kapwa kapag ang Earth ay umiikot sa paligid ng Araw, at kapag ang Araw ay umiikot sa paligid ng Earth.

Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang halimbawa ng kamag-anak na paggalaw. May dalawang tren. Isa ka sa kanila. Nang makita ang bintana, nagsimulang gumalaw ang isa sa kanila. alin? Tumingin ka sa bintana, tumingin sa lupa, at magiging malinaw sa iyo kung aling tren ang gumagalaw, dahil mayroon kang isa pang punto ng relatibong paggalaw, kung saan maaari mong hatulan ang relatibong paggalaw ng mga tren. Walang ganoong punto sa espasyo sa pagitan ng Earth at ng Araw.

Dahil, mula sa itaas, lumitaw ang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng palagay ni Copernicus, upang matukoy kung ano ang umiikot sa kung ano, gumamit ako ng maaasahang mga katotohanan ng pagsukat sa araw-araw na oras ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito gamit ang mga bituin at Araw.

"Ang pinakasimpleng sistema ng pagbibilang ng oras ay tinatawag na sidereal time Ito ay batay sa pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito, na maaaring ituring na pare-pareho, dahil ang mga nakitang paglihis mula sa pare-parehong pag-ikot ay hindi nagpapahintulot ng 0.005 segundo bawat araw. ”(L2 p.46). Ang araw-araw na oras ayon sa mga bituin ay 23 oras 56 minuto 4 segundo. "…

Upang sukatin ang Oras, nagsimulang gamitin ang karaniwang araw ng araw, at dahil ang karaniwang Araw ay kathang-isip na punto, ang posisyon nito sa langit kalkulado ayon sa teorya, batay sa maraming taon ng mga obserbasyon sa totoong Araw.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng mean at true solar Time ay tinatawag na equation of time. Apat na beses sa isang taon ang equation ng oras ay zero, at ang maximum at minimum na mga halaga nito ay humigit-kumulang +15 min" (L4) Fig.2. " Ang pinakamalaking pagkakaiba ay nangyayari noong Pebrero 12 (η = +14 m 17 s) at Nobyembre 3 – 4 (η = -16 m 24 s)"(L2 p52) .

kanin. 2 . Equation ng oras


Equation ng oras - ang pagkakaiba sa pagitan ng oras na ipinapakita ng isang regular na orasan at ang oras na ipinapakita ng isang sundial.

" Ang equation ng oras ay nagbabago sa buong taon sa paraang halos magkapareho ito mula sa isang taon hanggang sa susunod. Ang maliwanag na oras, at ang sundial, ay maaaring mauna (mabilis) nang hanggang 16 minuto33 seg(sa paligid ng Nobyembre 3), o sa likod (mabagal) nang hanggang 14 minuto 6 na segundo (sa paligid ng Pebrero 12).'' (L5)

‘’ Ang koneksyon sa pagitan ng parehong solar time system ay itinatag sa pamamagitan ng equation ng oras (ŋ), na siyang pagkakaiba sa pagitan ng mean time at solar time.

ŋ =T λ - T ¤ (3.8) ‘’ (L2 p.52)

Samakatuwid, upang matukoy ang totoong solar na oras ng araw kapag nagkalkula, idinaragdag ko ang oras mula sa equation ng oras para sa isang partikular na araw hanggang sa average na solar time. Tulad ng sinabi sa aklat-aralin at sumusunod mula sa kahulugan ng equation ng oras.

Ang karaniwang araw ayon sa Araw ay naglalaman ng 24 na oras ( L2 Pahina 51). Samakatuwid, ang tagamasid H2 (Larawan 4) sa Pebrero 12 ay magtatala ng isang kumpletong rebolusyon sa paligid ng Araw sa 24 oras 14 minuto 17 segundo.3 - 4 Nobyembre, tutukuyin ng observer H2 ang araw-araw na oras mula sa Araw 24h16m24s = 23 oras 43 minuto 36 segundo.
Iminumungkahi ko para sa paghahambing na pagsusuri ilagay ang dalawang tagamasid sa ekwador, ang distansya sa pagitan nila ay 180 0. Sinusukat nila ang pang-araw-araw na oras nang sabay-sabay.

Marahil ay nararapat na tandaan dito na ang Earth ay katulad ng isang gulong. Ang rim ay ang ekwador, ang axis ay ang haka-haka na axis ng Earth. Upang maunawaan kung bakit naglagay ako ng mga tagamasid sa ekwador sa layong 180 0, isaalang-alangpagsukat ng oras ng umiikot na gulong (Larawan 3).

Sa diameter ng gulong mayroong mga sensor ng oras T1 - sinusukat ang oras ng pag-ikot ng gulong ayon sa bombilya L1 at T2 - sa pamamagitan ng bombilya L2. Sa pare-parehong pag-ikot, ang parehong mga sensor ay dapat magpakita ng parehong oras ng pag-ikot ng gulong. Ngunit kung ipagpalagay natin na ang sensor T1 ay nagpapakita ng oras ng bawat rebolusyon na may katumpakan na 0.005 segundo, at ang T2 sa bawat oras ay nagpapakita ng oras na naiiba sa T1. Ang tanong ay lumitaw, bakit? Ang T2 sensor ba ay may sira o hindi maayos na secure? O gumagalaw ba ang L2? Kung ang sensor ay gumagana at maayos na naka-secure, kung gayon ang L2 ay gumagalaw.

Fig.3

Sa Fig.4. Ang bituin, ang Earth, ang Araw at ang mga nagmamasid sa simula ng araw-araw na bilang ng oras ay nasa parehong tuwid na linya ZD . Sinusukat ng H1 ang araw-araw na oras ng bituin, H2 ng Araw.
Fig.4

Kung tama ang teorya ni Copernicus, kung gayono Dahil sa orbital motion ng Earth, ang H1 ang unang tutukuyin ang araw-araw na oras, at ang H2 ay palaging ang pangalawa. Pagkumpirma nito L2 p.50. "Pagkatapos ng sidereal day, ang Earth ay iikot sa 360 ​​0 at lilipat sa orbit nito sa isang anggulo na ≈1 0.

Upang...maging muli ang tunay na tanghali, kailangang paikutin ng Earth ang isa pang anggulo ng ≈1 0, na mangangailangan ng humigit-kumulang 4 m Kaya, ang tagal ng isang tunay na araw ng araw ay tumutugma sa pag-ikot ng Earth sa humigit-kumulang 361 0. " Dahil ang distansya sa mga bituin ay itinuturing na hindi maisip na malaki, ipagpalagay natin iyonAng O"ZO (Fig. 4) ay may posibilidad na zero, Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag kung bakit ang mga bituin ay gumagawa ng 360 na pag-ikot 0 . Ayon sa orbital motion ng Earth, dapat itong mas maliit. Dapat pansinin na ang Earth ay gagawa ng isang buong rebolusyon kapag ang tuwid na linya kung saan matatagpuan ang mga tagamasid ay naging parallel sa tuwid na linya ng ZD, dahil sa simula ng countdown, ang mga tagamasid na H1 at H2 ay nasa tuwid na linya ng ZD , ang tagamasid na H1, ipagpalagay natin, ay lilipat sa puntong "A" ay markahan ang oras ng kumpletong pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito na may kaugnayan sa bituin. Ang Observer H2 ay nasa puntong "B".∠BO "D (Larawan 4). Kapag ang AB ay parallel ZD pagkatapos ∠ BO " D = ∠ O "GAWIN MO. Sa madaling salita,ang angular na distansya ng orbital na paggalaw ng Earth sa loob ng 23 oras 56 minuto 4 segundo ay eksaktong anggulo kung saan dapat umikot ang Earth para sa H2 upang makumpleto ang pagsukat ng araw-araw na oras ayon sa Araw.

Upang masagot ang tanong kung ano ang umiikot sa kung ano, ginamit ko ang teorama: Kung ang dalawang parallel na linya ay intersected ng isang ikatlong linya, pagkatapos ay ang intersecting panloob na mga anggulo ay pantay.

Upang malampasan ang ∠ VO" D (Fig.4) Magtatagal ang Pebrero 12 24h14m17s – 23h56m4s = 18m13s. Ano ang tumutugma sa pag-ikot ng Earth sa pamamagitan ng isang anggulo 18m13s / 4m ≈ 4.5O. Nangangahulugan ito na sa araw na ito ay gumagalaw ang Earth sa orbit sa isang anggulo ng 4.5 o? O nagpapabagal sa bilis ng pag-ikot sa paligid ng axis nito para sa panahon ng pagtagumpayan∠ VO" D , dahil ayon sa teorya, ang Earth ay hindi maaaring maglakbay sa orbit ng higit sa ≈1 o bawat araw. Ang Nobyembre 3-4 ay gugugol ng 12 minuto. 28sec. ang oras ay mas mababa sa H1 ayon sa mga bituin. Para mangyari ito, kailangan munang gumalaw ang Earth sa orbit sa kabilang direksyon. Imposibleng gayahin ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw, ayon sa equation ng oras, nang hindi binabago ang direksyon ng paggalaw sa orbit at ang bilis ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito, dahil ang mga pagbabago sa paggalaw ng Earth ay hindi napapansin. .

Sa Fig. 5, dahil sa panahon ng taon ang katumpakan ng pagsukat ng pang-araw-araw na oras ng mga bituin ay hindi lalampas sa 0.005 segundo, para sa isang paghahambing na pagsusuri ang paraan ng graphically superimposing ng tatlong binibigkas na mga resulta ng pang-araw-araw na oras sa bawat isa, na nakuha sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsukat ng araw-araw oras ng mga bituin at ng Araw, ay ginamit.

Ang H1 - H2 ay ang mga posisyon ng mga tagamasid ng pang-araw-araw na oras ayon sa mga bituin at Araw, ayon sa pagkakabanggit.

D 1 – ang posisyon ng Araw, ang equation ng oras ay zero, ŋ=0

C, A, B - ang posisyon ng tagamasid H2 sa mga araw na ito sa pagtatapos ng pagsukat ng araw-araw na oras ng Araw.


Fig.5

Earth, Star Z, Sun D at H1, H2 sa simula ng countdown ay nasa parehong tuwid na linya ZD . Sa lahat ng pagkakataon, ang simula at pagtatapos ng pagsukat ng pang-araw-araw na oras ng mga bituin, kapag ang Earth ay gumawa ng rebolusyon ng 360 0, ay nasa parehong tuwid na linya ZD. Tulad ng nakikita mo (Larawan 5), ang Araw na may kaugnayan sa Earth ay nagbabago sa direksyon ng paggalaw nito, na kinumpirma ng equation ng oras (Larawan 2).

Ang pangunahing bagay sa teorya ni Copernicus ay ang Araw ay hindi gumagalaw at ang Earth ay umiikot sa paligid nito. Ang pahayag na ito ay pinabulaanan ng mga katotohanang nakalista sa itaas. Ang hindi pagkakatugma ng teorya sa mga nakuhang resulta ng pagsukat ng pang-araw-araw na oras gamit ang mga bituin at Araw ay kitang-kita. Ito ay sumusunod na si Ptolemy ay tama. Ang Earth ay hindi umiikot sa Araw.

Ang tanong ay lumitaw, kung aling modelo ng kamag-anak na paggalaw ng Earth-Sun ang tumutugma sa mga katotohanang nakalista sa itaas, ang pag-ikot ng Earth sa pamamagitan ng 360 0 sa paligid ng axis nito na may kaugnayan sa mga bituin, iba't ibang mga halaga ng totoong araw ayon sa Araw sa buong taon. Ang bawat isa sa mga planeta, ayon kay Ptolemy, ay gumagalaw sa isang tiyak na punto. Ang puntong ito, sa turn, ay gumagalaw sa isang bilog, sa gitna nito ay ang Earth.

Fig.6Fig.7

Ilapat natin ang pagpapalagay na ito upang gayahin ang paggalaw ng Araw sa paligid ng Earth. Ang pag-ikot ng Araw sa paligid ng Earth, na ipinapakita sa Fig. 6, ay nag-aalis ng lahat ng mga kontradiksyon na lumitaw kapag isinasaalang-alang ang teorya ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw. tuldok" W "mga orbit sa paligid ng Earth, at sa paligid ng puntong ito" W "Ang Araw ay umiikot. Ang Araw ay gumagalaw sa orbit sa paligid ng isang punto" W ", bilis na nauugnay sa Earth kapag gumagalaw sa direksyon ng orbit ng punto " W "tumataas, at kapag gumagalaw upang matugunan ang orbit ng punto" W ", bumababa at nagiging baligtad. Samakatuwid, sa buong taon, mayroong pagbaba o pagtaas sa tunay na pang-araw-araw na oras ng Araw na may kaugnayan sa araw ng sidereal.

Ang araw ay umiikot sa Earth!

Alam ang tungkol sa pagbabago sa mga siklo ng temperatura sa Earth, maaari nating ipagpalagay (Larawan 7) na ang Araw ay umiikot sa orbit ng puntong "W" ("barrel", aerobatics) sa loob ng 11 taon, at ang Earth ay umiikot sa paligid ng puntong "G" sa 100 taon. Kasabay nito, binabago ng Earth ang hilig ng orbit nito sa orbit ng punto " W ", kung saan ito umiikot, sa loob ng napakahabang yugto ng panahon, sabihin nating 1000 taon o higit pa.

Simulator ng pag-ikot ng Araw sa paligid ng Earth

Ang direktang katibayan na ang Earth ay nasa loob ng orbit ng Araw ay hindi lamang Ang Equation ng Oras, ngunit din ang Analemma ng Araw. Ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na:Sine wave- isang transendental na patag na kurbadong linya na nagreresulta mula sa dobleng pare-parehong paggalaw ng isang punto - pasulong at pabalik-balik sa direksiyong patayo sa una.Sine wave - function graphsa= kasalananx, tuloy-tuloy na hubog na linya na may tuldokT=2p.

Mula sa punto ng view ng sinusoidal oscillation ng Equation of Time, ang Araw ay gumagawa ng dalawang rebolusyon sa paligid ng energy point " W " Ngunit ang orbital na paggalaw ng punto " W ” at ang Araw ay isinasagawa sa parehong direksyon. Samakatuwid, sa katunayan, ang Araw ay gumagawa ng tatlong rebolusyon bawat taon sa paligid ng punto " W " Sa kasamaang palad, imposibleng gumawa ng scale model ng paggalaw ng Araw sa paligid ng Earth. Ang scale ay nagpapahiwatig ng pagpapanatili ng ratio ng mga laki, ngunit ang paglikha ng isang simulator na nagpapaliwanag na ang analemma ay nakuha dahil sa paggalaw ng Araw sa orbit nito sa paligid ng Earth ay lubos na katanggap-tanggap. Ang Fig. 8 ay nagpapakita ng gayong simulator.


Fig.8

1 - simulator ng isang maliit na solar orbit.
2 - punto ng enerhiya na 'W' (aka orbital axis 1).
3 - Sun simulator,
4 - sukat ng pag-ikot ng Sun simulator (graduation sa mga degree).
5 - tripod.
6 - camera.
7 - tablet kung saan naka-mount ang camera.
8 - tripod axis (tilt 23 0 26’).
9 - arrow ng pag-ikot ng tripod.
10 - sukat ng pag-ikot ng tablet at tripod (graduation sa mga degree).
11 - tablet axis (haka-haka na axis ng Earth).
12 - base ng simulator.

Dahil ang isang larawan ng analemma (Larawan 9) ay kinunan pagkatapos ng isang tiyak na bilang ng mga araw sa parehong oras ng araw, ang camera (7) at tripod (5) ay umiikot nang magkasama. Ang mga larawan ay kinunan sa simulator tulad ng sumusunod: ang tripod ay iniikot nang counterclockwise ng 10 0, at ang maliit na solar orbit simulator (1) ay pinaikot ng 30 0. Kaya, ang pagkuha ng 36 na mga frame sa bawat frame, makakakuha ka ng isang analemma. Siyempre, hindi lahat ng katotohanan ay isinasaalang-alang dito, tulad ng latitude ng camera at repraksyon. Oo, hindi ito kailangan. Ang katotohanan mismo ay mahalaga Ang analemma ay nakuha mula sa pag-ikot ng Araw sa paligid ng punto " W" at mga tuldok '' W '' sa paligid ng Earth.

Fig.9

Afterword

Nang hindi ko sinasadyang nagsimulang magsaliksik sa isyung ito, natuklasan ko na ang Earth ay hindi maaaring umikot sa Araw.

Nag-publish ako ng tatlong artikulo sa Internet, "Mahusay si Copernicus, ngunit mas mahalaga ang katotohanan," "Ang palagay at katotohanan ni Copernicus," "Tama si Ptolemy Ang araw ay umiikot sa Earth."Sa unang artikulo, sinubukan kong tukuyin ang distansya sa bituin na kinuha upang sukatin ang pang-araw-araw na oras, dahil alam ang sumusunod na data: sidereal day 23 oras 56 minuto 4 segundo. (86,164 seg.); ang average na araw ng araw ay 24 na oras (86,400 segundo); ang radius ng Earth sa ekwador ay 6378160 m; ang average na bilis ng Earth sa orbit ay 29.8 km/sec (29,800 m/sec.); ang linear na bilis sa ekwador ay 465m/sec. Ipinapalagay ko na ang error ay magiging bale-wala kung hindi ko pinapansin ang curvature ng Earth at orbit. Ang pagkalkula ay namangha sa akin. Ito ay lumabas na ang distansya sa bituin na kinuha upang sukatin ang pang-araw-araw na oras ay kapareho ng sa Araw at hindi maaaring magkakaiba. Sumulat ako sa Institute of Astronomy. Sumagot sila, nagbasa ng mga aklat-aralin sa Astronomy at na mayroong isang kababalaghan ng paralaks, na katibayan ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw. Nagsimula akong magbasa. Mga sipi na tila hindi pinapansin at na naging sanhi ng pagdududa ko sa kawastuhan ng teoryang Copernican,ay nasa ikalawang artikulo at sa isang ito. Ang tanong ay lumitaw: posible bang matukoy kung sino ang tama? Copernicus o Ptolemy. Nagkamali si Ptolemy sa paniniwalang ang Earth ay ang sentro ng uniberso, ngunit ang sentro ng solar system ay lubos na katanggap-tanggap.

Sa pangalawang artikulo ay napatunayan ko na ang Earth ay umiikot ayon sa mga bituin360 0 . ngunit isa sa mga patunay na hindi umiikot ang Earth sa Araw ay ang artikulo ni L.I. Alikhanov, na nagsasaad na ang sinasalamin na laser signal mula sa isang reflector na matatagpuan sa Buwan ay hindi na makakabalik sa lugar kung saan ito ipinadala. Sa kasamaang palad maaari. Kailangan mo lamang ipakilala ang isang pagwawasto sa pamamagitan ng pag-install ng reflector. Sa parehong artikulo ay nagbigay ako ng isang graph‘’ Mga equation ng oras’’ . Nagulat ako ng graph sa pagkakatulad nito sa mga sinusoidal oscillations, na sumasalamin sa paggalaw sa isang bilog. Sumulat ng liham sa Academy of Sciences. Isang tugon ang dumating mula sa parehong instituto sa ilalim ng parehong bilang, bagaman ang mga taon ay magkaiba. Naiintindihan ko sila. Maraming gustong pabulaanan ang mga teorya at batas, kaya kinulong nila ang isang empleyado, at pinakikipot niya ang mga sagot sa ngalan ng grupong eksperto ng INASAN, kaya bakit mag-abala? Siguro tama sila. Lumilipad kami sa kalawakan. Buweno, lumabas na ang distansya sa mga bituin ay 20-25 libong beses na mas malapit, ngunit malayo pa rin, na hindi gumagawa ng sinuman na mainit o malamig. Bagaman, ang pag-alam kung ano ang umiikot sa kung ano at paano, maaari kang gumawa ng mga pagtataya ng lagay ng panahon nang higit sa isang taon.

Ang mga mahilig sa paghahanap ng katotohanan, sa kanilang libreng oras mula sa trabaho, ay may isang kalamangan, na kung saan ay din ang kanilang kawalan: hindi sila nabibigatan ng kaalaman. Ngunit samakatuwid maaari silang gumawa ng mga pambihirang pagpapalagay, na hindi dapat ipagtabi tulad ng mga nakakainis na langaw. Kailangan nating malaman kung ano ang tama o mali nila. Ang mga propesyonal ay madalas na pinipigilan sa pag-alam sa mga gawa ng mga baguhan dahil sa kanilang paniniwala na ang mga awtoridad sa ensiklopediko ay tama. Ngunit walang nagtatagal magpakailanman. Ang mga teorya ay hindi nagtatagal magpakailanman.

Ang tanging maaasahang katibayan ng kung ano ang umiikot sa paligid ay maaari lamang, sa sandaling ito Equation ng oras At Analemma ng Araw, na naging pangunahing ebidensya sa artikulong ito.

Relatibo ang lahat ng bagay sa mundo. Gayunpaman, walang mag-iisip na sabihin na ang Earth ay gumagalaw na may kaugnayan sa Buwan. Ang Buwan ay gumagalaw na may kaugnayan sa Earth laban sa background ng mga bituin. Gumagalaw din ang Araw sa kahabaan ng ecliptic laban sa background ng mga bituin. Gayunpaman, ang maliit na gravitates patungo sa malaki, kaya pinaniniwalaan na ang Earth ay umiikot sa paligid ng Araw, ngunit ang mga sukat ng araw-araw na oras mula sa mga bituin at Araw ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran.Naniniwala ako na ang Earth ay malapit sa isang punto ng tumaas na gravity, kaya ang orbit nito ay nasa loob ng orbit ng Araw.

Kumuha ng magnet, magdala ng isang pako dito, at nang hindi man lang hinawakan ang magnet, ang kuko ay magsisimulang magkaroon ng mga katangian ng isang magnet. Ipinapalagay ko na ang uniberso ay parang isang koleksyon ng mga patlang ng gravitational (ang mga kalawakan ay patag). Ang mga planeta at bituin na nasa larangang ito, sa ilalim ng impluwensya nito, ay nakakakuha ng kanilang sariling gravity, depende sa kanilang mga pisikal na katangian. Ang mga patlang ay may mga tahimik na zone at mga punto na may puro gravity. Ang mga planeta ng solar system ay umiikot sa naturang gravitational charge. Isinulat ko ang palagay na ito dahil sa palagay ko ay ipinaliliwanag nito kung bakit umiikot ang Araw sa paligid ng Earth.

Upang masagot ang tanong sa iyong sarili, bakit ang pang-araw-araw na oras ay matatag ayon sa mga bituin, ngunit hindi ayon sa Araw? Nakasagot yata ako. - Ang araw ay umiikot sa Earth.


S.K. Kudryavtsev

Ang ating planeta ay patuloy na gumagalaw. Kasama ng Araw, gumagalaw ito sa kalawakan sa palibot ng gitna ng Kalawakan. At siya naman, gumagalaw sa Uniberso. Ngunit ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw at ang sarili nitong axis ay gumaganap ng pinakamalaking kahalagahan para sa lahat ng nabubuhay na bagay. Kung wala ang kilusang ito, ang mga kondisyon sa planeta ay hindi angkop para sa pagsuporta sa buhay.

solar system

Ayon sa mga siyentipiko, ang Earth bilang isang planeta sa solar system ay nabuo higit sa 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Sa panahong ito, halos hindi nagbago ang distansya mula sa luminary. Ang bilis ng paggalaw ng planeta at ang gravitational force ng Araw ay nagbalanse sa orbit nito. Ito ay hindi perpektong bilog, ngunit ito ay matatag. Kung ang gravity ng bituin ay naging mas malakas o ang bilis ng Earth ay kapansin-pansing nabawasan, kung gayon ito ay nahulog sa Araw. Kung hindi man, maaga o huli ay lilipad ito sa kalawakan, na titigil na maging bahagi ng sistema.

Ang distansya mula sa Araw hanggang sa Earth ay ginagawang posible upang mapanatili ang pinakamainam na temperatura sa ibabaw nito. Ang kapaligiran ay may mahalagang papel din dito. Habang umiikot ang Earth sa Araw, nagbabago ang mga panahon. Ang kalikasan ay umangkop sa gayong mga siklo. Ngunit kung ang ating planeta ay nasa mas malayong distansya, ang temperatura dito ay magiging negatibo. Kung ito ay mas malapit, ang lahat ng tubig ay sumingaw, dahil ang thermometer ay lalampas sa punto ng kumukulo.

Ang landas ng isang planeta sa paligid ng isang bituin ay tinatawag na orbit. Ang trajectory ng flight na ito ay hindi perpektong bilog. Mayroon itong ellipse. Ang maximum na pagkakaiba ay 5 milyong km. Ang pinakamalapit na punto ng orbit sa Araw ay nasa layong 147 km. Ito ay tinatawag na perihelion. Ang lupain nito ay dumadaan noong Enero. Noong Hulyo, ang planeta ay nasa pinakamataas na distansya nito mula sa bituin. Ang pinakamalaking distansya ay 152 milyong km. Ang puntong ito ay tinatawag na aphelion.

Ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito at ng Araw ay nagsisiguro ng kaukulang pagbabago sa pang-araw-araw na pattern at taunang mga panahon.

Para sa mga tao, ang paggalaw ng planeta sa paligid ng gitna ng sistema ay hindi mahahalata. Ito ay dahil ang masa ng Earth ay napakalaki. Gayunpaman, bawat segundo ay lumilipad kami ng halos 30 km sa kalawakan. Ito ay tila hindi makatotohanan, ngunit ito ang mga kalkulasyon. Sa karaniwan, pinaniniwalaan na ang Earth ay matatagpuan sa layo na halos 150 milyong km mula sa Araw. Gumagawa ito ng isang buong rebolusyon sa paligid ng bituin sa loob ng 365 araw. Halos isang bilyong kilometro ang layo na nilakbay kada taon.

Ang eksaktong distansya na nilakbay ng ating planeta sa isang taon, na gumagalaw sa paligid ng bituin, ay 942 milyong km. Kasama niya, gumagalaw kami sa kalawakan sa isang elliptical orbit sa bilis na 107,000 km/hour. Ang direksyon ng pag-ikot ay mula kanluran hanggang silangan, iyon ay, counterclockwise.

Hindi nakumpleto ng planeta ang isang buong rebolusyon sa eksaktong 365 araw, gaya ng karaniwang pinaniniwalaan. Sa kasong ito, humigit-kumulang anim na oras ang lumipas. Ngunit para sa kaginhawaan ng kronolohiya, ang oras na ito ay isinasaalang-alang sa kabuuan para sa 4 na taon. Bilang resulta, ang isang karagdagang araw ay "naiipon"; Ang taong ito ay itinuturing na isang taon ng paglukso.

Ang bilis ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw ay hindi pare-pareho. Ito ay may mga paglihis mula sa average na halaga. Ito ay dahil sa elliptical orbit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga halaga ay pinaka binibigkas sa perihelion at aphelion point at 1 km/sec. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nakikita, dahil tayo at ang lahat ng mga bagay sa paligid natin ay gumagalaw sa parehong coordinate system.

Pagbabago ng mga panahon

Ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw at ang pagtabingi ng axis ng planeta ay ginagawang posible ang mga panahon. Ito ay hindi gaanong kapansin-pansin sa ekwador. Ngunit mas malapit sa mga pole, ang taunang cyclicity ay mas malinaw. Ang hilaga at timog na hemisphere ng planeta ay hindi pantay na pinainit ng enerhiya ng Araw.

Ang paglipat sa paligid ng bituin, pumasa sila sa apat na maginoo na orbital na mga punto. Kasabay nito, salit-salit na dalawang beses sa loob ng anim na buwang cycle ay nahanap nila ang kanilang sarili nang higit pa o mas malapit dito (sa Disyembre at Hunyo - ang mga araw ng solstices). Alinsunod dito, sa isang lugar kung saan mas umiinit ang ibabaw ng planeta, mas mataas ang ambient temperature doon. Ang panahon sa naturang teritoryo ay karaniwang tinatawag na tag-init. Sa kabilang hemisphere ay kapansin-pansing mas malamig sa oras na ito - taglamig doon.

Pagkatapos ng tatlong buwan ng naturang paggalaw na may periodicity ng anim na buwan, ang planetary axis ay nakaposisyon sa paraang ang parehong hemispheres ay nasa parehong mga kondisyon para sa pag-init. Sa oras na ito (sa Marso at Setyembre - ang mga araw ng equinox) ang mga rehimen ng temperatura ay humigit-kumulang pantay. Pagkatapos, depende sa hemisphere, magsisimula ang taglagas at tagsibol.

axis ng lupa

Ang ating planeta ay isang umiikot na bola. Ang paggalaw nito ay isinasagawa sa paligid ng isang maginoo na axis at nangyayari ayon sa prinsipyo ng isang tuktok. Sa pamamagitan ng pagpapahinga sa base nito sa eroplano sa isang untwisted state, mapapanatili nito ang balanse. Kapag humina ang bilis ng pag-ikot, babagsak ang tuktok.

Ang lupa ay walang suporta. Ang planeta ay apektado ng gravitational forces ng Araw, Buwan at iba pang mga bagay ng system at ng Uniberso. Gayunpaman, pinananatili nito ang isang pare-parehong posisyon sa kalawakan. Ang bilis ng pag-ikot nito, na nakuha sa panahon ng pagbuo ng core, ay sapat na upang mapanatili ang relatibong balanse.

Ang axis ng mundo ay hindi pumasa nang patayo sa globo ng planeta. Ito ay nakahilig sa isang anggulo na 66°33′. Ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng axis nito at ng Araw ay ginagawang posible ang pagbabago ng mga panahon. Ang planeta ay "magugulo" sa kalawakan kung wala itong mahigpit na oryentasyon. Walang pag-uusapan tungkol sa anumang pagpapatuloy ng mga kondisyon sa kapaligiran at mga proseso ng buhay sa ibabaw nito.

Axial rotation ng Earth

Ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw (isang rebolusyon) ay nangyayari sa buong taon. Sa araw ay nagpapalit-palit ito ng araw at gabi. Kung titingnan mo ang North Pole ng Earth mula sa kalawakan, makikita mo kung paano ito umiikot nang counterclockwise. Kinukumpleto nito ang buong pag-ikot sa humigit-kumulang 24 na oras. Ang panahong ito ay tinatawag na araw.

Tinutukoy ng bilis ng pag-ikot ang bilis ng araw at gabi. Sa isang oras, umiikot ang planeta ng humigit-kumulang 15 degrees. Ang bilis ng pag-ikot sa iba't ibang mga punto sa ibabaw nito ay iba. Ito ay dahil sa ang katunayan na ito ay may spherical na hugis. Sa ekwador, ang linear na bilis ay 1669 km/h, o 464 m/sec. Mas malapit sa mga pole bumababa ang figure na ito. Sa ika-tatlumpung latitude, ang linear na bilis ay magiging 1445 km/h (400 m/sec).

Dahil sa pag-ikot ng axial nito, ang planeta ay may medyo naka-compress na hugis sa mga pole. Ang kilusang ito ay "pinipilit" din ang mga gumagalaw na bagay (kabilang ang mga daloy ng hangin at tubig) na lumihis mula sa kanilang orihinal na direksyon (Coriolis force). Ang isa pang mahalagang kahihinatnan ng pag-ikot na ito ay ang pagdaloy ng tubig.

ang pagbabago ng gabi at araw

Ang isang spherical na bagay ay kalahati lamang na iluminado ng iisang pinagmumulan ng liwanag sa isang tiyak na sandali. Kaugnay ng ating planeta, sa isang bahagi nito ay magkakaroon ng liwanag ng araw sa sandaling ito. Ang hindi maliwanag na bahagi ay itatago mula sa Araw - ito ay gabi doon. Ang pag-ikot ng axial ay ginagawang posible na kahalili ang mga panahong ito.

Bilang karagdagan sa liwanag na rehimen, ang mga kondisyon para sa pagpainit sa ibabaw ng planeta na may enerhiya ng luminary ay nagbabago. Ang cyclicality na ito ay mahalaga. Ang bilis ng pagbabago ng mga ilaw at thermal na rehimen ay isinasagawa nang medyo mabilis. Sa loob ng 24 na oras, ang ibabaw ay walang oras upang uminit nang sobra o lumamig sa ibaba ng pinakamainam na antas.

Ang pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw at ang axis nito sa medyo pare-pareho ang bilis ay napakahalaga para sa mundo ng hayop. Kung walang patuloy na orbit, ang planeta ay hindi mananatili sa pinakamainam na heating zone. Kung walang axial rotation, ang araw at gabi ay tatagal ng anim na buwan. Ang isa o ang isa ay hindi makakatulong sa pinagmulan at pangangalaga ng buhay.

Hindi pantay na pag-ikot

Sa buong kasaysayan nito, ang sangkatauhan ay nasanay na sa katotohanan na ang pagbabago ng araw at gabi ay patuloy na nangyayari. Ito ay nagsilbing isang uri ng pamantayan ng oras at isang simbolo ng pagkakapareho ng mga proseso ng buhay. Ang panahon ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw ay naiimpluwensyahan sa isang tiyak na lawak ng ellipse ng orbit at iba pang mga planeta sa system.

Ang isa pang tampok ay ang pagbabago sa haba ng araw. Ang axial rotation ng Earth ay nangyayari nang hindi pantay. Mayroong ilang mga pangunahing dahilan. Ang mga pana-panahong variation na nauugnay sa atmospheric dynamics at distribusyon ng ulan ay mahalaga. Bilang karagdagan, ang isang tidal wave na nakadirekta laban sa direksyon ng paggalaw ng planeta ay patuloy na nagpapabagal dito. Ang figure na ito ay bale-wala (para sa 40 libong taon bawat 1 segundo). Ngunit higit sa 1 bilyong taon, sa ilalim ng impluwensya nito, ang haba ng araw ay tumaas ng 7 oras (mula 17 hanggang 24).

Ang mga kahihinatnan ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw at ang axis nito ay pinag-aaralan. Ang mga pag-aaral na ito ay may malaking praktikal at siyentipikong kahalagahan. Ginagamit ang mga ito hindi lamang upang tumpak na matukoy ang mga stellar coordinates, kundi pati na rin upang tukuyin ang mga pattern na maaaring maka-impluwensya sa mga proseso ng buhay ng tao at natural na phenomena sa hydrometeorology at iba pang mga lugar.

Sa loob ng napakahabang panahon, inakala ng mga tao na ang ating planeta ay patag at nakapatong sa 3 haligi. Hindi mapapansin ng isang tao ang pag-ikot nito habang nakatayo dito. Ang dahilan nito ay ang laki. Gumawa sila ng malaking pagkakaiba! Ang laki ng isang tao ay masyadong hindi gaanong mahalaga kaugnay sa laki ng globo. Ang oras ay sumulong, ang agham ay umunlad, at kasama nito ang mga ideya ng mga tao tungkol sa kanilang sariling planeta.

Ano ang narating natin ngayon? Totoo ba iyon at hindi kabaliktaran? Ano pang astronomical na kaalaman ang valid sa lugar na ito? Una sa lahat.

Kasama ang axis nito

Ngayon alam natin na ito ay sabay na nakikibahagi sa dalawang uri ng paggalaw: ang Earth ay umiikot sa paligid ng Araw at kasama ang sarili nitong haka-haka na axis. Oo, eksakto ang mga ehe! Ang ating planeta ay may isang haka-haka na linya na "tumatagos" sa ibabaw ng mundo sa dalawang poste nito. Iguhit ang iyong axis sa kalangitan, at dadaan ito sa tabi ng North Star. Kaya naman ang puntong ito ay parating hindi gumagalaw sa atin, at ang langit ay tila umiikot. Sa palagay namin ay lumilipat sila mula silangan hanggang kanluran, ngunit napansin namin na tila sa amin lamang ito! Ang gayong paggalaw ay nakikita, dahil ito ay isang salamin ng tunay na pag-ikot ng planeta - kasama ang axis.

Ang pang-araw-araw na pag-ikot ay tumatagal ng eksaktong 24 na oras. Sa madaling salita, sa isang araw ang globo ay gumagawa ng isang buong bilog kasama ang sarili nitong axis. Ang bawat isa sa mga punto ng daigdig ay unang dumadaan sa may ilaw na bahagi, pagkatapos ay sa madilim na bahagi. At makalipas ang isang araw, nauulit muli ang lahat.

Para sa amin, mukhang isang patuloy na pagbabago ng mga araw at gabi: umaga - araw - gabi - umaga... Kung ang planeta ay hindi umiikot sa ganitong paraan, kung gayon sa gilid na nakaharap sa liwanag ay magkakaroon ng walang hanggang araw, at sa sa kabilang panig ay magkakaroon ng walang hanggang gabi. Nakakakilabot! Buti na lang hindi ganito! Sa pangkalahatan, nalaman namin ang pang-araw-araw na pag-ikot. Ngayon, alamin natin kung ilang beses umiikot ang Earth sa Araw.

Maaraw na "ikot na sayaw"

Hindi rin natin ito mapapansin sa mata. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay maaaring madama. Alam na alam nating lahat ang mainit at malamig na panahon ng taon. Ngunit ano ang pagkakatulad nila sa mga paggalaw ng planeta? Oo, pareho sila ng lahat! Ang Earth ay umiikot sa Araw sa loob ng tatlong daan at animnapu't limang araw, o isang taon. Bilang karagdagan, ang ating globo ay kalahok sa iba pang mga paggalaw. Halimbawa, kasama ang Araw at ang mga "kasama" nito sa mga planeta, ang Earth ay gumagalaw na may kaugnayan sa sarili nitong kalawakan - ang Milky Way, sa turn, ay gumagalaw na may kaugnayan sa "mga kasamahan" nito - iba pang mga kalawakan.

Mahalagang malaman na sa buong Uniberso walang nakatigil, lahat ay dumadaloy at nagbabago! Tandaan natin na ang paggalaw ng celestial body na nakikita natin ay repleksyon lamang ng umiikot na planeta.

Tama ba ang teorya?

Ngayon, maraming tao ang nagsisikap na patunayan ang kabaligtaran: naniniwala sila na ang Earth ay hindi umiikot sa Araw, ngunit, sa kabaligtaran, ang makalangit na katawan ay umiikot sa buong mundo. Ang ilang mga siyentipiko ay nagsasalita tungkol sa magkasanib na paggalaw ng Earth at ng Araw, na nangyayari na may kaugnayan sa bawat isa. Marahil balang araw, babaliktarin ng mga siyentipikong isipan ng mundo ang lahat ng mga ideyang pang-agham na kilala ngayon tungkol sa kalawakan! Kaya, ang lahat ng mga "i" ay may tuldok, at ikaw at ako ay natutunan na sa paligid ng Araw (sa bilis, sa pamamagitan ng paraan, mga 30 kilometro bawat segundo), at ito ay gumagawa ng isang buong rebolusyon sa loob ng 365 araw (o 1 taon) , kasabay ng pag-ikot ng ating planeta sa axis nito araw-araw (24 na oras).

Ang teorya ng mundo bilang isang geocentric system ay pinuna at pinagdudahan nang higit sa isang beses noong unang panahon. Ito ay kilala na si Galileo Galilei ay nagtrabaho upang patunayan ang teoryang ito. Siya ang sumulat ng pariralang napunta sa kasaysayan: "At ito ay lumiliko!" Ngunit gayon pa man, hindi siya ang nagawang patunayan ito, tulad ng iniisip ng maraming tao, ngunit si Nicolaus Copernicus, na noong 1543 ay nagsulat ng isang treatise sa paggalaw ng mga celestial na katawan sa paligid ng Araw. Nakakagulat, sa kabila ng lahat ng katibayan na ito tungkol sa pabilog na paggalaw ng Earth sa paligid ng isang malaking bituin, sa teorya ay mayroon pa ring bukas na mga katanungan tungkol sa mga dahilan na nag-udyok dito sa kilusang ito.

Mga dahilan para sa paggalaw

Ang Middle Ages ay nasa likuran natin, nang itinuring ng mga tao na hindi gumagalaw ang ating planeta, at walang sinuman ang tumututol sa mga paggalaw nito. Ngunit ang mga dahilan kung bakit ang Earth ay umiikot sa Araw ay hindi alam ng tiyak. Tatlong teorya ang iniharap:

  • inertial na pag-ikot;
  • magnetic field;
  • pagkakalantad sa solar radiation.

Mayroong iba, ngunit hindi sila tumayo sa pagpuna. Kapansin-pansin din na ang tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa isang malaking celestial body?" Ang sagot ay natanggap na, ngunit ito ay tumpak lamang na may kaugnayan sa pangkalahatang tinatanggap na reference point.

Ang Araw ay isang malaking bituin kung saan ang buhay sa ating planetary system ay puro. Ang lahat ng mga planeta ay gumagalaw sa paligid ng Araw sa kanilang mga orbit. Ang mundo ay gumagalaw sa ikatlong orbit. Habang pinag-aaralan ang tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa orbit nito?", maraming natuklasan ang mga siyentipiko. Napagtanto nila na ang orbit mismo ay hindi perpekto, kaya ang ating berdeng planeta ay matatagpuan mula sa Araw sa iba't ibang mga punto sa iba't ibang distansya mula sa bawat isa. Samakatuwid, ang average na halaga ay kinakalkula: 149,600,000 km.

Ang pinakamalapit na Earth sa Araw ay Enero 3, at ang pinakamalayo ay Hulyo 4. Ang mga phenomena na ito ay nauugnay sa mga sumusunod na konsepto: ang pinakamaliit at pinakamahabang araw ng taon na may kaugnayan sa gabi. Pag-aaral ng parehong tanong: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa solar orbit nito?", Ang mga siyentipiko ay gumawa ng isa pang konklusyon: ang proseso ng pabilog na paggalaw ay nangyayari kapwa sa orbit at sa paligid ng sarili nitong hindi nakikitang baras (axis). Ang pagkakaroon ng mga pagtuklas ng dalawang pag-ikot na ito, ang mga siyentipiko ay nagtanong hindi lamang tungkol sa mga dahilan na nagdudulot ng gayong mga phenomena, kundi pati na rin tungkol sa hugis ng orbit, pati na rin ang bilis ng pag-ikot.

Paano natukoy ng mga siyentipiko kung saang direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng Araw sa planetary system?

Ang orbital na larawan ng planetang Earth ay inilarawan ng isang German astronomer at mathematician Sa kanyang pangunahing gawain na "New Astronomy," tinawag niya ang orbit na elliptical.

Ang lahat ng mga bagay sa ibabaw ng Earth ay umiikot kasama nito, gamit ang pangkalahatang tinatanggap na mga paglalarawan ng planetaryong larawan ng Solar System. Masasabi natin na, ang pagmamasid mula sa hilaga mula sa kalawakan, hanggang sa tanong na: "Sa aling direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng gitnang luminary?", Ang sagot ay ang mga sumusunod: "Mula sa kanluran hanggang silangan."

Kung ikukumpara sa mga galaw ng kamay sa isang orasan, laban ito sa paggalaw nito. Ang pananaw na ito ay tinanggap hinggil sa North Star. Ang isang tao na matatagpuan sa ibabaw ng Earth mula sa Northern Hemisphere ay makikita ang parehong bagay. Iniisip ang kanyang sarili sa isang bola na gumagalaw sa paligid ng isang nakatigil na bituin, makikita niya ang kanyang pag-ikot mula kanan pakaliwa. Ito ay katumbas ng paglipat ng counterclockwise o mula kanluran hanggang silangan.

axis ng lupa

Ang lahat ng ito ay naaangkop din sa sagot sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito?" - sa tapat ng direksyon ng kamay ng orasan. Ngunit kung iniisip mo ang iyong sarili bilang isang tagamasid sa Southern Hemisphere, ang larawan ay magmumukhang iba - sa kabaligtaran. Ngunit, napagtatanto na sa kalawakan ay walang mga konsepto ng kanluran at silangan, nagsimula ang mga siyentipiko mula sa axis ng lupa at sa North Star, kung saan nakadirekta ang axis. Tinukoy nito ang karaniwang tinatanggap na sagot sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito at sa paligid ng gitna ng solar system?" Alinsunod dito, lumilitaw ang Araw sa umaga mula sa likod ng abot-tanaw mula sa silangang direksyon, at nawawala sa ating mga mata sa kanluran. Kapansin-pansin na ikinukumpara ng marami ang mga pag-ikot ng mundo sa paligid ng sarili nitong invisible axial rod sa pag-ikot ng tuktok. Ngunit sa parehong oras, ang axis ng lupa ay hindi nakikita at medyo nakatagilid, hindi patayo. Ang lahat ng ito ay makikita sa hugis ng Earth at sa elliptical orbit nito.

Sidereal at solar na araw

Bilang karagdagan sa pagsagot sa tanong na: "Saang direksyon umiikot ang Earth sa clockwise o counterclockwise?", kinakalkula ng mga siyentipiko ang oras na kinakailangan upang umikot sa paligid ng hindi nakikitang axis nito. Ito ay 24 na oras. Ang kawili-wiling bagay ay ito ay isang tinatayang numero lamang. Sa katunayan, ang isang buong rebolusyon ay mas mababa ng 4 na minuto (23 oras 56 minuto 4.1 segundo). Ito ang tinatawag na star day. Nagbibilang tayo ng isang araw ayon sa solar day: 24 na oras, dahil ang Earth sa planetary orbit nito ay nangangailangan ng karagdagang 4 na minuto araw-araw upang makabalik sa lugar nito.

Ang lupa ay hindi tumitigil, ngunit patuloy na gumagalaw. Dahil sa ang katunayan na ito ay umiikot sa Araw, ang planeta ay nakakaranas ng pagbabago ng mga panahon. Gayunpaman, hindi lahat ay naaalala na habang lumilipad sa paligid ng makalangit na katawan, ang Earth ay may oras pa upang umikot sa sarili nitong axis. Ang paggalaw na ito ang nagiging sanhi ng pagbabago ng araw at gabi sa labas ng bintana at tinatawag na diurnal.

Nakatulong ang AiF.ru na maunawaan kung paano at sa anong bilis ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng Araw at sa axis nito astrophysicist, empleyado ng Moscow Planetarium Alexander Perkhnyak.

Ang paggalaw ng Earth sa paligid ng axis nito

Paano umiikot ang Earth sa axis nito?

Habang umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito, dalawang punto lamang ang nananatiling nakatigil: ang North at South Poles. Kung ikinonekta mo ang mga ito sa isang haka-haka na linya, makukuha mo ang axis kung saan umiikot ang Earth. Ang axis ng daigdig ay hindi patayo, ngunit nasa anggulong 23.5° sa orbit ng daigdig.

Sa anong bilis umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito?

Umiikot ang Earth sa paligid ng axis nito sa bilis na 465 m/s, o 1,674 km/h. Kung mas malayo sa ekwador, mas mabagal ang paggalaw ng planeta.

"Iilang tao ang nakakaalam na sa layo mula sa ekwador, ang bilis ng pag-ikot ng Earth ay nagiging mas mabagal. Biswal ang hitsura nito. Ang lungsod ng Quito ay matatagpuan malapit sa ekwador, na nangangahulugang ito at ang mga naninirahan dito, na hindi napapansin ng kanilang mga sarili, ay lumiko kasama ang Earth sa bilis na 465 m/s. Ngunit ang bilis ng pag-ikot ng mga Muscovite na naninirahan sa hilaga ng ekwador ay halos dalawang beses na mas mababa: 260 m/s, "sabi ni Perkhnyak.

Saang direksyon umiikot ang Earth?

Ang Earth ay umiikot sa paligid ng axis nito mula kanluran hanggang silangan. Kung titingnan mo ang Earth mula sa itaas sa direksyon ng North Pole, ito ay iikot sa counterclockwise.

Nagbabago ba ang bilis ng paggalaw ng Earth sa paligid ng axis nito?

Oo, nagbabago ito. Bawat taon bumagal ang takbo ng Earth sa average na 4 na millisecond.

"Iniuugnay ng mga astrophysicist ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa gravity ng buwan, na kilala na nakakaapekto sa mga pagtaas ng tubig sa ating planeta. Kaya, kapag nangyari ang mga ito, tila sinusubukan ng Buwan na akitin ang tubig sa sarili nito, inilipat ito sa direksyon na kabaligtaran sa paggalaw ng Earth. Dahil sa kakaibang paglaban na ito, ang isang bahagyang frictional force ay lumitaw sa ilalim ng mga reservoir, na, alinsunod sa mga batas ng pisika, ay nagpapabagal sa bilis ng Earth. Hindi gaanong mahalaga, 4 na millisecond lamang bawat taon," sabi ni Perkhnyak.

Ang paggalaw ng Earth sa paligid ng Araw

Paano umiikot ang Earth sa Araw?

Ang ating planeta ay umiikot sa Araw sa isang orbit na higit sa 930 milyong km ang haba.

Sa anong bilis?

Ang Earth ay umiikot sa paligid ng Araw sa bilis na 30 km/s, ibig sabihin, 107,218 km/h.

Gaano katagal bago makumpleto ng Earth ang isang rebolusyon sa paligid ng Araw?

Nakumpleto ng Earth ang isang buong rebolusyon sa paligid ng Araw sa humigit-kumulang 365 araw. Ang yugto ng panahon kung saan ganap na umiikot ang Earth sa Araw ay tinatawag na taon.

Saang direksyon gumagalaw ang Earth kapag umiikot ito sa Araw?

Sa paligid ng Araw, ang Earth ay umiikot mula kanluran hanggang silangan, gayundin sa paligid ng axis nito.

Sa anong distansya umiikot ang Earth sa Araw?

Ang Earth ay umiikot sa Araw sa layo na halos 150 milyong km.

Paano nagbabago ang mga panahon?

Habang umiikot ang Earth sa paligid ng Araw, hindi nagbabago ang anggulo ng pagkahilig nito. Bilang resulta, sa isang bahagi ng trajectory nito, ang Daigdig ay higit na ibabaling patungo sa Araw na may mas mababang kalahati: ang Southern Hemisphere, kung saan nagsisimula ang tag-araw. At sa oras na ito ang North Pole ay halos maitatago mula sa araw: nangangahulugan iyon na darating ang taglamig doon. Dalawang beses sa isang taon ang Araw ay nag-iilaw sa Northern at Southern Hemispheres nang humigit-kumulang pantay: ito ang panahon ng tagsibol at taglagas. Ang mga sandaling ito ay kilala rin bilang mga spring at autumn equinox.

Bakit hindi nahuhulog ang Earth sa Araw?

"Kapag ang Earth ay umiikot sa Araw, isang sentripugal na puwersa ay nabuo na patuloy na sumusubok na itulak ang ating planeta palayo. Ngunit hindi siya magtatagumpay. At lahat dahil ang Earth ay palaging gumagalaw sa paligid ng bituin sa parehong bilis at nasa isang ligtas na distansya mula dito, maihahambing sa puwersang sentripugal kung saan sinusubukan nilang patumbahin ang Earth mula sa orbit. Iyon ang dahilan kung bakit ang Earth ay hindi nahuhulog sa Araw at hindi lumilipad sa kalawakan, ngunit patuloy na gumagalaw sa isang tiyak na tilapon, "sabi ni Alexander Perkhnyak.


Isara