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ソーラーシステム。天体の目に見える動き:惑星運動の法則

人類は古来より興味を持ってきた天体の目に見える動き: 太陽、月、星。宇宙の大きさを想像するのは難しいです。私たち自身の太陽系は大きすぎて、太陽から 4 兆マイル以上離れています。一方、太陽は、天の川銀河を構成する他の星からの 100 億分の 1 にすぎません。

天の川

銀河自体が巨大ガス、ちり、2000億個以上の星でできた回転する車輪それらの間には何兆マイルもの何もない空間があります。太陽は銀河の端に固定されており、渦巻きのような形をしています。上から見ると、天の川は星の巨大な回転ハリケーンのように見えます。銀河のサイズに比べて、太陽系は非常に小さいです。天の川がエウロパと同じ大きさであると想像すると、太陽系はクルミほどの大きさにはなりません。

天体の目に見える動き

太陽系

太陽とその9つの惑星 - 衛星は銀河の中心から同じ方向に分散しています。惑星が星の周りを回転するように、星も銀河の周りを回転します。

太陽は約2億年を必要としますこの銀河のメリーゴーランドを一周するために、時速 588,000 マイルの速度で回転します。私たちの太陽は、生命が住む地球と呼ばれる惑星である衛星を持っていることを除いて、他の星と特別な点で違いはありません。惑星や小惑星と呼ばれる小さな天体は、太陽の周りを公転しています。

天体の目に見える動き 惑星運動の法則

著名人の最初の観察

人は天体の目に見える動きを観察し、宇宙現象は少なくとも 10,000 年前のものです。天体の年代記の記録は、初めて古代エジプトとシュメールに現れました。エジプト人は、星、惑星、「尾のある星」の 3 種類の天体を区別することができました。同時に、天体が発見されました。土星、木星、火星、金星、水星、そしてもちろん太陽と月です。天体の目に見える動きは、毎日の自転に関係なく、座標系に対する地球から考えられたこれらのオブジェクトの動きです。宇宙体の実際の動きは、これらの体に作用する力によって決定される、宇宙空間での動きです。

目に見える銀河

夜空を見上げると最寄りの隣人 - アンドロメダ銀河 - らせんの形で。天の川は、そのサイズにもかかわらず、宇宙にある 1,000 億の銀河のうちの 1 つにすぎません。望遠鏡を使わなくても、3 つの銀河と私たちの銀河の一部を見ることができます。そのうちの 2 つは、大マゼラン雲と小マゼラン雲と呼ばれています。それらは、1519 年にポルトガルの探検家マゼランの遠征によって南部の海域で最初に目撃されました。これらの小さな銀河は天の川の周りを回っているため、最も近い宇宙の隣人になっています。

地球から見える3番目の銀河、アンドロメダ銀河。私たちから約200万光年離れています。これは、アンドロメダの星の光が地球に近づくまでに数百万年かかることを意味します。したがって、私たちはこの銀河を 200 万年前のように考えます。

夜はこの3つの銀河のほか、多くの星に代表される天の川の一部。古代ギリシャ人によると、この星のグループは、女神ヘラの胸からの乳であることから、この名前が付けられました。

地球から見える惑星

太陽系天体の目に見える動き

惑星は周りを公転する天体です太陽。金星が空に輝いているのは、太陽に照らされて太陽光の一部を反射しているからです。金星は Even Even Evenの明星または Morning Morningの明星です。彼女は夕方と朝で違う場所にいるので、人々は彼女の呼び方を変えます。

金星が太陽の周りをどのように公転し、その場所を変更します。日中、天体の目に見える動きがあります。天球座標系は、星の位置を理解するのに役立つだけでなく、星図を編集したり、星座ごとに夜空をナビゲートしたり、天体の動きを研究したりすることもできます。

惑星の運動の法則

観察と運動理論の融合天体、人々は私たちの銀河の法則を推測しました。科学者の発見は、天体の目に見える動きを解読するのに役立ちました。ヨハネス・ケプラーによって発見された惑星運動の法則は、最初の天文学的法則の 1 つでした。

天体の目に見える動き 11 クラス

ドイツの数学者で天文学者は、このトピックの発見者。コペルニクスの仕事を研究したケプラーは、天体の見かけの動きを説明するための軌道の最良の形状 - 楕円を計算し、科学の世界でケプラーの法則として知られている惑星運動の法則をもたらしました。そのうちの 2 つは、軌道上での惑星の動きを特徴付けています。彼らが読んで:

  1. どの惑星も楕円形で回転します。太陽はその焦点の 1 つに存在します。

  2. それらのそれぞれは、太陽の中心を通過する平面内を移動しますが、同じ期間、太陽と惑星の間の半径ベクトルは等しい領域の輪郭を描きます。

第三法則は、システム内の惑星の軌道データを結びます。

下部惑星と上部惑星

天体の目に見える動きの研究、物理学下のグループには金星、水星が含まれ、上のグループには土星、火星、木星、海王星、天王星、冥王星が含まれます。球体のこれらの天体の動きは、さまざまな方法で発生します。観測された下層惑星の動きの過程で、月と同じように相変化を起こします。上の惑星を動かすと、位相変化がなく、常に明るい面を持って人々と向き合っていることがわかります。

天体物理学の目に見える動き

地球は、水星、金星、火星とともに、いわゆる内惑星のグループに属します。それらは、外部軌道で公転する大きな惑星とは異なり、内部軌道で太陽の周りを公転します。たとえば、水星は地球の 20 分の 1 であり、太陽の周りを最も内側の軌道で公転しています。

彗星と隕石

彼らは惑星に加えて、太陽の周りを公転し、凍った固体ガス、細かい石、塵からなる何十億もの氷の塊は、太陽系を満たす彗星です。彗星に代表される天体の目に見える動きは、太陽に近づいたときにのみ見ることができます。すると、尻尾が燃え始め、空に輝きます。

天体の見かけの動き 天球座標系

その中で最も有名なのがハレー彗星です。76 年ごとに軌道を離れ、太陽に近づきます。このとき、地球から観測することができます。夜空でも、飛び星の形をした隕石を眺めることができます。これは、ものすごい速度で宇宙を移動する物質の塊です。それらが地球の重力場に当たると、ほとんどの場合燃え尽きます。地球の空気殻との極端な速度と摩擦により、隕石は加熱され、小さな粒子に分解されます。それらの燃焼のプロセスは、夜空に光るリボンの形で観察できます。

天文学のカリキュラムは目に見えるものを説明します天体の動き。グレード 11 は、惑星の複雑な動きが発生するパターン、月の位相の変化、日食の法則にすでに精通しています。