Obrót Ziemi wokół Słońca i jego osi

20.04.2019

Nasza planeta jest w ciągłym ruchu. Wraz ze słońcem porusza się w przestrzeni wokół centrum galaktyki. A to z kolei porusza się we wszechświecie. Ale największą wartość dla wszystkich żywych istot ma rotacja Ziemi wokół Słońca i jego własnej osi. Bez tego ruchu warunki na planecie nie nadawałyby się do podtrzymania życia. Obrót Ziemi wokół Słońca

Układ słoneczny

Według naukowców Ziemia jako planeta układu słonecznego powstała ponad 4,5 miliarda lat temu. W tym czasie odległość od gwiazdy praktycznie się nie zmieniła. Prędkość planety i grawitacja Słońca wyrównały jej orbitę. Nie jest idealnie okrągły, ale stabilny. Gdyby siła przyciągania luminarza była silniejsza lub prędkość Ziemi zauważalnie spadłaby, to spadłaby na Słońce. W przeciwnym razie prędzej czy później wyleciałby w kosmos, przestając być częścią systemu.

Odległość od Słońca do Ziemi pozwala utrzymać optymalną temperaturę na jego powierzchni. Atmosfera odgrywa w tym ważną rolę. Podczas rotacji Ziemi wokół Słońca zmieniają się pory roku. Natura dostosowała się do takich cykli. Ale gdyby nasza planeta była oddalona na większą odległość, temperatura na niej spadłaby. Gdyby było bliżej, cała woda wyparowałaby, ponieważ termometr przekroczyłby punkt wrzenia. Prędkość obrotu Ziemi wokół Słońca

Obrót orbity wokół Słońca

Ścieżka planety wokół gwiazdy nazywana jest orbitą. Trajektoria tego lotu nie jest idealnie okrągła. Ma elipsę. Maksymalna różnica wynosi 5 milionów km. Najbliższy punkt orbity Słońca znajduje się w odległości 147 km. Nazywa się peryhelium. Jej ziemia przechodzi w styczniu. W lipcu planeta jest od gwiazdy w maksymalnej odległości. Największa odległość wynosi 152 miliony km. Ten punkt nazywa się aphelium.

Obrót Ziemi wokół jej osi i Słońca zapewnia odpowiednio zmianę dziennych reżimów i rocznych okresów.

Dla ludzi ruch planety wokół środka systemu jest niezauważalny. Wynika to z faktu, że Masa ziemi jest ogromny. Niemniej jednak, co sekundę latamy w przestrzeni około 30 km. To wydaje się nierealne, ale takie są obliczenia. Średnio uważa się, że Ziemia znajduje się około 150 milionów km od Słońca. Dokonuje on jednego pełnego obrotu wokół gwiazdy w 365 dni. Odległość pokonana w ciągu roku wynosi prawie miliard kilometrów.

Prędkość obrotu Ziemi wokół Słońca

Dokładna odległość, jaką nasza planeta podróżuje w ciągu roku, poruszając się wokół gwiazdy, wynosi 942 miliony kilometrów. Razem z nim poruszamy się w kosmosie na orbicie eliptycznej z prędkością 107 000 km / h. Kierunek obrotu jest z zachodu na wschód, to znaczy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Kompletna rewolucja planety kończy się nie dokładnie 365 dni, jak się powszechnie uważa. Jednocześnie zajmuje to około sześciu godzin. Ale dla wygody chronologii ten czas jest brany pod uwagę w sumie przez 4 lata. W rezultacie jeden dodatkowy dzień "podbiega", dodaje się go w lutym. Ten rok jest uważany za rok przestępny.

Obrót Ziemi wokół osi i słońca

Prędkość obrotu Ziemi wokół Słońca nie jest stała. Ma odchylenia od średniej. Jest to spowodowane orbitą eliptyczną. Różnica między wartościami jest najbardziej wyraźna w punktach peryhelium i aphelium i wynosi 1 km / s. Te zmiany są niewidoczne, ponieważ my i wszystkie obiekty wokół nas poruszamy się w układzie współrzędnych w ten sam sposób.

Zmiana pór roku

Rotacja Ziemi wokół Słońca i nachylenie osi planety umożliwiają zmianę pór roku. Jest to mniej zauważalne na równiku. Ale bliżej biegunów roczna cykliczność przejawia się bardziej. Północne i południowe półkule planety są nierównomiernie ogrzewane przez energię słońca.

Poruszając się wokół gwiazdy, przechodzą one cztery konwencjonalne punkty orbity. W tym przypadku, naprzemiennie dwa razy w cyklu półrocznym, są one bliższe lub bliższe (w grudniu i czerwcu - dniach przesilenia). Odpowiednio, w miejscu, w którym powierzchnia planety jest lepsza, temperatura otoczenia jest tam wyższa. Okres na takim terytorium nazywa się latem. Na drugiej półkuli w tym czasie jest zauważalnie zimniej - jest zima.

Po trzech miesiącach takiego ruchu z częstotliwością sześciu miesięcy, oś planetarna jest ustawiona w taki sposób, że obie półkule znajdują się w tych samych warunkach ogrzewania. W tym czasie (w marcu i wrześniu - w dniach równonocy), reżimy temperaturowe są w przybliżeniu równe. Następnie, w zależności od półkuli, nadchodzi jesień i wiosna. Obrót orbity wokół Słońca

Oś Ziemi

Nasza planeta to wirująca piłka. Jego ruch odbywa się wokół konwencjonalnej osi i zachodzi na zasadzie góry. Opierając podstawę do płaszczyzny w stanie rozwiniętym, zachowa równowagę. Gdy prędkość obrotowa słabnie, góra zostaje upuszczona.

Ziemia nie ma znaczenia. Siły grawitacyjne Słońca, Księżyca i innych obiektów systemu i Wszechświata działają na planecie. Mimo to utrzymuje stałą pozycję w przestrzeni. Jego prędkość obrotowa, uzyskana podczas formowania się jądra, jest wystarczająca do utrzymania względnej równowagi.

Oś Ziemi nie przechodzi prostopadle przez kulę planety. Jest pochylony pod kątem 66 ° 33 '. Obrót Ziemi wokół jej osi i Słońca umożliwia zmianę pór roku. Planeta "spadłaby" w kosmos, gdyby nie miała ścisłej orientacji. Nie byłoby mowy o żadnym stałym warunku środowiskowym i procesach życiowych na jego powierzchni. Czas obrotu Ziemi wokół Słońca

Osiowa rotacja ziemi

Rotacja Ziemi wokół Słońca (jedna rewolucja) następuje w ciągu roku. W ciągu dnia zmienia się dzień i noc. Jeśli spojrzysz na biegun północny Ziemi z kosmosu, możesz zobaczyć, jak obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wykonuje pełny obrót w około 24 godziny. Ten okres nazywany jest dniem.

Prędkość obrotowa określa prędkość zmiany dnia i nocy. Za godzinę planeta zmieni się na około 15 stopni. Prędkość obrotu w różnych punktach jego powierzchni jest inna. Wynika to z faktu, że ma on kulisty kształt. Na równiku prędkość liniowa wynosi 1669 km / h lub 464 m / s. Bliżej biegunów liczba ta maleje. Na trzydziestej szerokości geograficznej prędkość liniowa będzie już wynosiła 1445 km / h (400 m / s).

Ze względu na rotację osiową planety ma lekko skompresowaną formę biegunów. Ruch ten "powoduje także, że poruszające się obiekty (w tym przepływy powietrza i wody) odchylają się od pierwotnego kierunku (siła Coriolisa). Kolejną ważną konsekwencją tego obrotu jest odpływ i przepływ.

Dzień i noc

Sferyczny obiekt z pojedynczym źródłem światła w danym momencie jest tylko w połowie oświetlony. W stosunku do naszej planety w jednej części w tym momencie będzie dzień. Nieoświetlona część będzie ukryta przed Słońcem - jest noc. Rotacja osiowa daje możliwość zastąpienia przez te okresy.

Oprócz reżimu światła zmieniają się warunki ogrzewania powierzchni planety z energią gwiazdy. Takie kolarstwo jest ważne. Szybkość zmiany światła i warunków termicznych jest przeprowadzana stosunkowo szybko. Przez 24 godziny powierzchnia nie ma czasu na przegrzanie lub schłodzenie poniżej wartości optymalnej.

Rotacja Ziemi wokół Słońca i jego osi ze stosunkowo stałą prędkością ma decydujące znaczenie dla świata zwierząt. Bez stałości orbity planeta nie byłaby utrzymywana w strefie optymalnego ogrzewania. Bez rotacji osiowej dzień i noc trwałyby pół roku. Żaden z nich nie przyczyniłby się do narodzin i zachowania życia. Konsekwencje obrotu Ziemi wokół Słońca

Nierówny obrót

W swojej historii ludzkość przyzwyczaiła się do tego, że przez cały czas zmienia się dzień i noc. Służyło jako pewien standard czasu i symbol jednolitości procesów życiowych. Na okres rotacji Ziemi wokół Słońca w pewnym stopniu wpływa orbita eliptyczna i inne planety systemu.

Kolejną cechą jest zmiana długości dnia. Obrót osiowy ziemi jest nierównomierny. Istnieje kilka głównych powodów. Ważne są wahania sezonowe związane z dynamiką atmosfery i rozkładem opadów. Ponadto fala przypływowa skierowana przeciwko ruchowi planety, stale zwalnia. Wskaźnik ten jest nieistotny (przez 40 tys. Lat na 1 sekundę). Jednak ponad 1 miliard lat pod wpływem tego czasu długość dni wzrosła o 7 godzin (z 17 do 24).

Analizowane są konsekwencje obrotu Ziemi wokół Słońca i jego osi. Badania te mają dużą wartość praktyczną i naukową. Służą one nie tylko do dokładności określania współrzędnych gwiazdowych, ale także do identyfikacji wzorców, które mogą wpływać na ludzkie procesy życiowe i zjawiska naturalne w hydrometeorologii i innych dziedzinach.