Declination (csillagászati) wikipedia
Égi koordináta rendszert használnak a csillagászatban, hogy leírja a helyzet a csillagok az égen, vagy pont a képzeletbeli égi szférában. Vagy koordinátáit fénypontok által meghatározott két szögletes mennyiséget (vagy ívek), egyértelműen meghatározzák a tárgyak helyzetének a éggömb. Így az égi koordináta rendszer egy gömbi koordináta-rendszerben. ahol a harmadik koordináta - távolság - gyakran ismeretlen, és nem játszik szerepet.
Égi koordináta rendszer különbözik egymástól ennek a fő síkban (lásd. Az alapvető sík) és a kezdeti állása. Attól függően, hogy az előttünk álló feladat, akkor kényelmesebb lehet az egyiket vagy a másik rendszert. A leggyakrabban használt gorizontnaya és egyenlítői koordináta-rendszer. Legalábbis - az ekliptika. Galaktikus és mások.
Topocentrikus horizontális koordináta-rendszerében [| ]
Ebben a rendszerben, a központ kerül a helyét a megfigyelő a talaj felszínére, az alapsík a sík matematikai horizonton. Egy koordináta ebben az esetben a lámpatest magassága h. vagy csúcspontját rasstoyaniez. A másik koordináta azimutA. Mivel a vízszintes koordináta-rendszer mindig topocentrikus (megfigyelő mindig a földön fekszik, vagy emelt) a „topocentrikus” általában elhagyható.
Vysotoyh égitest az úgynevezett függőleges körív a matematikai horizont világítótestek, illetve a síkja közötti szög matematikai horizont és az irányt a fény. A magasságok mérjük tartományban 0 ° és + 90 ° a tetőpontján, és a 0 ° -90 °, hogy a mélypontját.
Zenith rasstoyaniemz égitest az úgynevezett függőleges körív a zenit egy égitest, vagy a szöget a függőleges vonal és az irányt a világítótest. Zenith távolságokat mérik tartományban 0 ° és 180 ° a tetőpontján a mélypontját.
AzimutomA égitest nevezett ív matematikai horizont délről a pont a függőleges fénykör vagy bezárt szög meridián vonal és a vonal metszi a matematikai vízszintes síkban a sík a függőleges kör világítótest. Azimuths mérik irányában napi forgási az égi szféra, hogy az, hogy a nyugati South Point tartományban 0 ° és 360 ° között van. Néha azimuths mérjük 0 ° és + 180 ° nyugati és a 0 ° -180 ° keletre. (B Geodézia azimuths mérjük északra mutat.)
A koordináta-forgása közben az égi szféra [| ]
Vysotah. rasstoyaniez zeniten. azimutA ugolt és nézni a csillagokat állandóan változnak a forgás következtében az égi szféra, mérve a pontokat, amelyek nem kapcsolódnak ennek a forgását. Sklonenieδ. poláris rasstoyaniep voskhozhdenieα és közvetlen fény, amikor a forgatás az égi szféra nem változik, de ezek változhatnak miatt lámpánál, nem napi forgatást.
Először az egyenlítői koordináta-rendszerben [| ]
Ebben a rendszerben a fő sík síkja az égi egyenlítőtől. Egy koordináta ebben az esetben sklonenieδ (ritkán - poláris rasstoyaniep). Tovább koordináta - óra ugolt.
Skloneniemδ égitest az úgynevezett elhajlás körív az égi egyenlítőtől világítótestek, illetve a síkja közötti szög az égi egyenlítő és az irányt a fény. Visszaesése mérik tartományban 0 ° + 90 ° északi féltekén, és 0 ° -90 ° déli pólusa a világon.
Polar rasstoyaniemp égitest az úgynevezett elhajlási körív az északi pólus a világ fények, vagy a bezárt szög tengelye a világ és a fény irányát. Polar távolságokat mérni a 0 ° és 180 ° északi pólustól a déli a világ.
Órás uglomt világítótest nevezett ív égi egyenlítő a tetején az égi egyenlítő (azaz, a metszéspont a égi egyenlítő égi meridián), hogy elhajlás körhöz világítótestek vagy diéderes közötti szög a repülőgépek és a meridián kör elhajlás luminary. Órás szögek irányában mérve a napi forgási az égi szféra, hogy az, hogy a nyugati a tetején az égi egyenlítő, tartományban 0 ° és 360 ° (fok), vagy a 0 óra és 24 óra (legalább óra). Előfordul, hogy a szögek mérjük óra 0 ° és + 180 ° (0-12 h h) a nyugati és a 0 ° -180 ° C (0 h -12 h) a keleti.
A második egyenlítői koordináta-rendszerben [| ]

Használja az egyenlítői koordináta-rendszer.
Ebben a rendszerben, mint az első egyenlítői síkjában az elsődleges síkja az égi egyenlítő, és az egyik koordináta - sklonenieδ (legalább - poláris rasstoyaniep). A másik koordináta közvetlen voskhozhdenieα.
Jobb felemelkedés (RA, α) fény nevezzük ív égi egyenlítő a tavaszi napéjegyenlőség az elhajlási kör fények, vagy a bezárt szög irányát a tavaszi napéjegyenlőség és a gép a kör elhajlás világítótest. Jobb Ascensions megszámoltuk az ellentétes irányba a napi forgása az égi szféra, a tartomány 0 ° és 360 ° (fok), vagy a 0 óra és 24 óra (legalább óra).
RA - csillagászati egyenértékű földfelszíni hosszúsági. És RA koordináták mért szög kelet-nyugati az egyenlítő mentén; Mindkét intézkedés figyelembe száma a nulla pont az egyenlítőn. Hosszúsági, a nulla pont - az elsődleges hosszúság, RA nulla védjegy helyet az égen, ahol a Nap áthalad az égi egyenlítő, a tavaszi napéjegyenlőség.
Az elhajlás (δ) csillagászati - az egyik a két koordináta ekvatoriális koordinátarendszer. Ez megegyezik a szögletes távolság égi szférában az égi egyenlítő síkjában a fény és általában fokokban. perc és ívmásodperc. Declination pozitívan az északi égi egyenlítő és a negatív délre.
- A tárgyat az égi egyenlítő van elhajlás 0 °
- Deklinációja az északi pólusa az égi gömb + 90 °
- Deklináció Southern -90 °
Az elhajlás mindig látható jele, ha a csökkenés pozitív.
Declination égi objektum áthalad a zeniten. megegyezik a szélesség a megfigyelő (ha számít az északi szélesség + és dél negatív). Az északi féltekén a Föld egy adott szélességi cp égi objektumokat egy elhajlás δ> + 90 ° - φ soha nem nyugszik, az úgynevezett nem érnek össze. Ha az elhajlás a tárgy δ <−90° + φ, то объект называется невосходящим. а значит он ненаблюдаем на широте φ. [1]
Ekliptika koordinátarendszer [| ]
Ebben a rendszerben az alapsík az az ekliptika síkjának. Egy egyeztet az ekliptika shirotaβ. és a többi - az ekliptika dolgotaλ.
Ekliptika shirotoyβ égitest nevezett ív szélességi kör az ekliptika a világítótestek, illetve a síkja közötti szög az ekliptika és az irányt a világítótest. Ekliptikai szélessége számított 0 ° és + 90 ° északi pólusa az ekliptika, és 0 ° -90 ° déli pólusa az ekliptika.
Ekliptikus dolgotoyλ világítótest nevezett ív ekliptikai a tavaszi napéjegyenlőség a fényerő tartományban szélességi, illetve közötti szög az irányt a tavaszi napéjegyenlőség, és a gép a fénykör szélességi. Ekliptika hosszúság számít bele a témához évi mozgása a nap az ekliptika, vagyis a nyugat-keleti irányban a tavaszi napéjegyenlőség tartományban 0 ° és 360 ° között.
Galaktikus koordinátarendszer [| ]
Ebben a rendszerben a fő sík síkjában a galaxisunkban. Egy koordináta ugyanakkor egy galaktikus shirotab. és a másik - a galaktikus dolgotal.
Galaktikus shirotoyb égitest nevezett ív szélességi kör galaktikus ekliptika a világítótestek, illetve a síkja közötti szög a galaktikus egyenlítő és az irányt a fény.
Galaktikus dolgotoyl égitest nevezett ív galaktikus egyenlítő az eredete a referencia C kör Galactic világítótestek szélességi vagy bezárt szög az irányba, hogy a kezdő- és a gép a referencia C kör galaktikus szélesség égitest. Galaktikus hosszúsági mérjük óramutató járásával ellentétes irányba nézve az északi galaktikus pole, hogy az, hogy a keletre a kiindulási pont a hivatkozási C tartományban 0 ° és 360 ° között van.
Történelem és felhasználása [| ]
Változások megfigyelésével égi koordinátákat vezettek a legnagyobb felfedezések a csillagászat, melyek nagy megértéséhez fontos az univerzumban. Ezek lehetnek a precesszió. nutációnak. aberráció. parallaxis. Sajátmozgás csillagok és mások. Égi koordinátákat teszi számunkra, hogy megoldja a problémát a mérési idő, hogy meghatározzuk a földrajzi koordinátákat a különböző helyeken a föld felszínét. Széles körben használják a készítmény az égi koordinátáit különböző csillag katalógusok, a tanulmány a valódi mozgás égitestek - természetes és mesterséges - égi mechanika és astrodynamics tanulmányozása térbeli csillag a csillag csillagászat problémákat.
A különböző koordináta-rendszerek [| ]
Használata topocentrikus horizontális koordináta-rendszerében [| ]
Topocentrikus horizontális koordináta-rendszert egy megfigyelővel egy adott helyen a földfelszín, hogy meghatározza a helyzetét egy az ég fényességét.
A koordináták az égitestek e koordinátarendszer alkalmazásával kapott goniometrikus műszer és megfigyelő távcsővel. szerelt azimut beállítást.
A legtöbb csillagászati számítógépes programok, amelyek képesek a fény pozícióját a koordináta-rendszerben.
A megfigyeléseket kell tekinteni korrekció fénytörés.
Az első egyenlítői koordináta-rendszerben [| ]
Először ekvatoriális koordinátarendszer meghatározásához használt a pontos időt, és megfigyelés alatt egy teleszkóp szerelt ekvatoriális növény.
Egy második egyenlítői koordináta-rendszerben [| ]
A második egyenlítői koordináta-rendszer gyakori asztrometria.
Geocentrikus egyenlítői koordináta-rendszer eltér az egyenlítői geliobaritsentricheskoy koordinátarendszerben a koordinátákat a csillagok azt állítjuk, mert a jelenség az éves parallaxis. és a helyzet az égi egyenlítő és a tavaszi napéjegyenlőség kapnak az aktuális dátumot.
A ekliptika koordinátarendszer [| ]
Geocentrikus ekliptika koordináta rendszert használnak égi mechanika számítani a pályára a Hold. valamint, hogy a fő, vagy csak a legtöbb iskolában az asztrológia.
Ekliptika heliocentrikus koordinátarendszer kiszámításához használt pályája a bolygók és más Naprendszer testületek kering a napot.
A különböző rendszerek égi koordinátákat [| ]
A gyakorlatban, mint általában, szükséges használni több koordináta-rendszerben. Például helyzetét meghatározó a Hold az égen először ki kell számítania a helyzet a hold az ekliptika geocentrikus koordinátarendszer újraszámolja a koordinátákat a geocentrikus egyenlítői koordináta-rendszer, majd folytassa a Topocentrikus horizontális koordináta-rendszerében.
Lásd még [. | ]
Megjegyzések [| ]
- ↑ Zigel F. Yu. Kincsei a csillagos ég - egy útmutató, hogy a csillagképek és a Hold / szerk. G. S. Kulikova. - 5th ed. - M. Nauka, 1986. - P. 57-58. - 296 A. - 200.000 példányban.