Ретро радиатор DerbyCH 900/160 RETRO style--> Серый--> Уличный наземный светильник в виде дерева Viridis Globo серия VIRIDIS GL 39115

Уличный наземный светильник в виде дерева Viridis Globo серия VIRIDIS GL 39115

Уличный наземный светильник в виде дерева Viridis Globo серия VIRIDIS GL 39115



Обзор:

Четыре уличных фонаря на солнечных батареях

Призрачный светильник (Ravnica: City of Guilds) - Gatherer - Magic: The Gathering

Светодиодный светильник в виде восьмиугольной звезды. LED lamp in the form of an octagonal 5. армстронг.

Сравнительный тест консольного светодиодного уличного светильника и светодиодного прожектора

5
На видео показана работа уличного светильника 5 Ватт со светоотдачей 8500 люмен. Мы изготовили новую модель.


Gatherer is the Magic Card Database. Https://ugra.site/seriy/provodnaya-selfi-palka-monopod-78-sm-seriy.html for the perfect addition to your deck.

Master regulator of cellular aging discovered -- ScienceDaily

5 Browse through cards from Magic's entire history. See cards from the most recent sets and discover what players just like you are saying about them.
- 2014, 53, 8.2 - 126 - @/ 4 !# 1$ !

$ # #4 # % ! 5

Си Цзиньпин провел встречу с Д. Медведевым_ugra.site

4 # # $ 5 # #6 +Bulgarian folk games in 5 and primary school: Nowadays, нажмите сюда, the young people
В это время ее можно будет видеть по вечерам неподалеку от захо­ дящего Солнца в виде узкого серпа, обращенного выпукло­ стью вправо (рис.

2.13).
Ведь если в одной и той же комнате включить маленькое светильник и огромную хрустальную люстру, помещение будет восприниматься абсолютно по-разному. То же относится к наружному 5.

Светодиодный светильник в виде восьмиугольной звезды. LED lamp in the form of an octagonal star - YouTube


We will log you in after post ; We will log you in after post ; We will log you in after post ; We will log you in after post ; We will log you in after post
Различные модели брюк.

Строим выкройку на свою фигуру #брюки@sew_room #выкройка@sew_room #моделирование@sew_room
Cosa stanno dicendo gli altri Handcrafted in Mexico, Liz Lamps are individually hand-crocheted to achieve this amazing patterns.

A delicate-looking, airy lamp capable of enhancing any space.
Си Цзиньпин провел встречу с Д. Медведевым ---Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
If you continue browsing the site, you agree to 5 use of cookies on this website.
Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
If you continue browsing the site, you agree to https://ugra.site/seriy/banki-i-emkosti-dlya-produktov-tampg-keramicheskaya-emkost-dlya-hraneniya-pasti-315-sm-seriy.html use of cookies on this website.
See our and for details.
ISBN 5—7107—6750—6 Настоящая книга является переработанным вариантом широко извест­ ного учебника Б.
В нем полностью сохранены структура и методология изложения материала.
Содержание учебника соответствует действующей программе по курсу «Астрономия», подготовленной Е.
В книге в доступной для учащихся форме на современном уровне из­ лагаются все основные вопросы курса астрономии.
Учебник одобрен Федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию Министерством образования РФ и включен в Федеральный пере­ чень учебников.
Ч то изучает астроном ия.
Ее значение и связь с другим и науками Астрономия является одной здесь древнейших наук, истоки кото­ рой относятся к каменному веку VI—III тысячелетия до н.
Астрономия1изучает движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и их систем.
Человека всегда интересовал вопрос о том, как устроен окружающий мир и какое место он в нем занимает.
У боль­ шинства народов еще на заре цивилизации были сложены особые — космологические мифы, повествующие о том, как из первоначального хаоса постепенно возникает космос по­ рядокпоявляется все, что окружает человека: небо и земля, горы, моря и реки, растения и животные, а также сам чело­ век.
На протяжении тысячелетий шло постепенное накопле­ ние сведений о явлениях, которые происходили на небе.
Оказалось, что периодическим изменениям в земной природе сопутствуют изменения вида звездного неба и види­ мого движения Солнца.
Высчитать наступление определен­ ного времени года было необходимо для того, чтобы в срок провести те или иные сельскохозяйственные работы: посев, полив, уборку урожая.
Но это можно было сделать лишь при использовании календаря, составленного по многолетним на­ блюдениям положения и движения Солнца и Луны.
Строгая периодичность, свойственная движению небесных светил, лежит в основе основных единиц счета вре­ мени, которые используются до сих пор, — сутки, месяц, год.
Простое созерцание происходящих явлений и их наивное толкование постепенно сменялись попытками научного объяс­ нения причин наблюдаемых явлений.
Когда в Древней Греции VI в.
Астрономия — единственная наука, ко­ торая получила свою музу-покровительницу — Уранию.
С самых древних времен развитие астрономии и матема­ тики было тесно связано между собой.
Вы знаете, что в пере­ воде с греческого название одного из разделов математики — геометрии — означает «землемерие».
Первые измерения ра­ диуса земного шара были проведены еще в III в.
Необычное, но ставшее привычным деление окружнос­ ти на 360° имеет астрономическое происхождение: оно воз­ никло тогда, когда считалось, что продолжительность года равна 360 суткам, а Солнце в своем движении вокруг Земли каждые сутки делает один шаг — градус.
Астрономические наблюдения издавна позволяли лю­ дям ориентироваться в незнакомой местности и на море.
Раз­ витие астрономических методов определения координат в XV—XVII вв.
Состав­ ление географических карт, уточнение формы и размеров Земли на долгое время стало одной из главных задач, кото­ рые решала практическая астрономия.
Искусство проклады­ вать путь по наблюдениям за небесными светилами, получив­ узнать больше здесь название навигация, используется теперь не только в мо­ реходном деле и авиации, но и в космонавтике.
Взаимо­ связь этих наук нашла непосредственное отражение в де­ ятельности многих ученых.
Далеко не случайно, например, что Галилео Галилей и Исаак Ньютон известны своими ра­ ботами и по физике, и по астрономии.
К тому же Ньютон яв­ ляется одним из создателей дифференциального и интег­ рального исчислений.
Сформулированный им же в конце XVII в.
Постоян­ смотрите подробнее совершенствование способов расчета на протяжении XVIII в.
Вопрос о положении Земли во Вселенной, о том, неподвиж­ на она или движется вокруг Солнца, в XVI—XVII вв.
Гелиоцентрическое учение Николая Коперника явилось не только важным шагом в решении этой научной проблемы, но и способствовало на этой странице стиля научного мышления, от­ крыв новый путь к пониманию происходящих явлений.
Много раз в истории развития науки отдельные мыслите­ ли пытались ограничить возможности познания Вселенной.
Пожалуй, последняя такая попытка случилась незадолго до открытия спектрального анализа.
«Приговор» был суров: «Мы представляем себе возможность определения их небес­ ных тел форм, расстояний, размеров и движений, но никог­ да, никакими способами мы не сможем изучить их химиче­ ский состав.
Открытие спектрального анализа и его применение в астро­ номии положило начало широкому использованию физики при изучении природы небесных тел и привело к появлению нового раздела науки о Вселенной— астрофизики.
В свою очередь, необычность с «земной» точки зрения условий, существующих на Солнце, звездах и в космическом пространстве, способство- пана развитию физических теорий, описывающих состояние ве­ щее ша в таких условиях, которые трудно создать на Земле.
Iiojiee того, в XX в.
Для того чтобы объяснить процессы, происходившие на начальной стадии ее развития, понадобился весь арсенал современной теоретиче­ ской физики, включая теорию относительности, атомную фи­ зику, квантовую физику и физику элементарных частиц.
Развитие ракетной техники позволило человечеству выйти в космическое пространство.
С одной стороны, это существен­ но расширило возможности исследования всех объектов, нахо­ дящихся за пределами Земли, и привело к новому подъему в развитии небесной механики, которая успешно осуществляет расчеты орбит автоматических и пилотируемых космических аппаратов различного назначения.
С другой вот ссылка, методы дистанционного исследования, пришедшие из астрофизики, ныне широко применяются при изучении нашей планеты с ис­ кусственных спутников и орбитальных станций.
Результаты исследований тел Солнечной системы позволяют лучше по­ нять глобальные, в том числе эволюционные процессы, проис­ ходящие на Земле.
Вступив в космическую эру своего сущест­ вования и готовясь к полетам на другие планеты, человечество не вправе забывать о Земле и должно в полной мере осознать необходимость сохранения ее уникальной природы.
Структура и м асш табы Вселенной Вы уже знаете, что наша Земля со своим спутником Луной, другие планеты и их спутники, кометы и малые планеты об­ ращаются вокруг Солнца, что все эти тела составляют Сол­ нечную систему.
В свою очередь, Солнце и все другие звез­ ды, видимые на небе, входят в огромную звездную систему — нашу Галактику.
Звезды являются наиболее распространенным типом не­ бесных тел, в одной только нашей Галактике их насчитывает­ ся несколько сотен миллиардов.
Объем, занимаемый этой звездной системой, так велик, что свет может пересечь его только за 100 тыс.
Именно расположение и движение галактик определяет строение и структуру Вселенной в целом.
Галак­ тики так далеки друг от друга, что невооруженным глазом можно видеть лишь три ближайшие: две — в Южном полу­ шарии, а с территории России всего одну — туманность Анд­ ромеды.
От наиболее удаленных галактик свет доходит до Земли за 10 млрд лет.
Значительная часть вещества звезд и галактик находится в таких условиях, создать которые в зем­ ных лабораториях невозможно.
Все космическое пространст­ во заполнено электромагнитным излучением, гравитацион­ ными и магнитными полями, между звездами в галактиках и между галактиками находится очень разреженное вещество в виде газа, пыли, отдельных молекул, атомов и ионов, атом­ ных ядер и элементарных частиц.
Как известно, расстояние до ближайшего к Земле небес­ ного тела — Луны составляет примерно 400 000 км.
Наиболее удаленные объекты располагаются от нас на расстоянии, ко­ торое превышает расстояние до Луны более чем в 10 3раз.
Попробуем представить размеры небесных тел и расстоя­ ния между ними во Вселенной, воспользовавшись хорошо из­ вестной моделью — школьным глобусом Земли, который в 50 млн раз меньше нашей планеты.
В этом случае мы должны изобразить Луну шариком диаметром примерно 7 см, находя­ щимся от глобуса на расстоянии около 7,5 м.
Модель Солнца будет иметь диаметр 28 м и находиться на расстоянии 3 км, а модель Плутона— самой далекой планеты Солнечной системы — будет удалена от нас на 120 км.
Ближайшая к нам звезда при таком масштабе модели будет располагаться на расстоянии примерно 800 000 км, т.
Размеры нашей Галактики сократятся примерно до размеров Солнечной системы, но самые далекие звезды все же будут находиться за ее пределами.
Вспомните, какие объекты в окружающей мест- ности расположены на таких расстояниях, которые приведе­ ны для тел Солнечной системы в описанной выше модели.
Какой из них имеет те же размеры, что и модель Солнца в предлагаемом масштабе?
Н аблюдения — основа астрономии 1.
О собенности астроном ии и е е м етод ов Огромные пространственно-временные масштабы изучае­ мых объектов и явлений определяют отличительные особен­ ности астрономии.
Сведения о том, что происходит за пределами Земли в космическом пространстве, ученые получают главным обра­ зом на основе приходящего от этих объектов света и других видов излучения.
Наблюдения — основной источник инфор­ мации в астрономии.
Эта первая особенность астрономии от­ личает ее от других естественных наук например, физики или химийгде значительную роль играют опыты, экспери­ менты.
Возможности проведения экспериментов за предела­ ми Земли появились лишь благодаря космонавтике.
Но и в этих случаях речь идет о проведении экспериментальных ис­ следований небольшого масштаба, таких, например, как изу­ чение химического состава лунных или марсианских пород.
Трудно представить себе эксперименты над планетой в це­ лом, звездой или галактикой.
Вторая особенность объясняется значительной продол­ жительностью целого ряда изучаемых в астрономии явлений от сотен до миллионов и миллиардов лет.
Поэтому непо­ средственно наблюдать происходящие изменения невозмож­ но.
Когда изменения происходят особенно медленно, прихо­ дится проводить наблюдения многих родственных между со­ бой объектов, например звезд.
Основные сведения об эволю­ ции звезд получены именно таким способом.
Более подробно об этом будет рассказано далее.
Третья особенность астрономии обусловлена необходи­ мостью указать положение небесных тел в пространстве их координаты и невозможностью различить, какое из них на­ ходится ближе, а какое дальше от нас.
На первый взгляд все наблюдаемые светила кажутся нам одинаково далекими.
Люди в древности считали, что все звезды располагаются на небесной сфере, которая как единое целое вращается во­ круг Земли.
Оценка угловых расстояний на небе ние любого светила на небесной сфере по отношению к дру­ гим космическим объектам или наземным ориентирам.
Пред­ ставлением о небесной сфере удобно пользоваться и теперь, хотя мы знаем, что этой сферы реально не существует.
Построим небесную сферу и проведем из ее центра луч по направлению к звезде А рис.
Там, где этот луч пере­ сечет поверхность сферы, поместим точку А ь изображаю­ щую эту звезду.
Звезда 5 будет изображаться точкой В {.
По­ вторив подобную операцию для всех наблюдаемых звезд, мы получим на поверхности сферы изображение звездного неба — звездный глобус.
Ясно, что если наблюдатель нахо­ дится в центре этой воображаемой сферы, то для него на­ правление на сами звезды и на их изображения на сфере бу­ дут совпадать.
Расстояния между звездами на небесной сфе­ ре можно выражать только в угловой мере.
Эти угловые рас­ стояния измеряются величиной центрального угла между лучами, направленными на одну и другую звезду, или соот­ ветствующими им дугами на поверхности сферы.
Для приближенной оценки угловых расстояний на небе полезно запомнить такие данные: угловое расстояние между двумя крайними звездами ковша Большой Медведицы а и 3 составляет около 5° рис.
Только два светила— Солнце и Луну— мы видим как диски.
Угловые диаметры этих дисков почти одинаковы — около 30', или 0,5°.
Угловые размеры планет и звезд значи­ тельно меньше, поэтому мы их видим просто как светящиеся точки.
Для невооруженного глаза объект не выглядит точкой в том случае, если его угловые размеры превышают 2—У.
Это означает, в частности, что наш глаз различает каждую по от­ дельности светящуюся точку звезду в том случае, если угло­ вое расстояние между ними больше этой величины.
Иначе говоря, мы видим объект не точечным лишь в том случае, ес­ ли расстояние до него превышает его размеры не более чем в 1700 раз.
О том, как на основании угловых измерений определяют расстояния до небесных тел и их линейные размеры, будет рассказано далее.
Чтобы отыскать на небе светило, надо указать, в какой стороне горизонта и как высоко над ним оно находится.
С этой целью используется система горизонтальных коор­ динат — азимут и высота.
Для наблюдателя, находящегося в любой точке Земли, нетрудно определить вертикальное и горизонтальное направления.
Первое из них определяется с помощью отвеса и изображается на чертеже рис.
Точка Z, расположенная прямо над головой наблюдателя, называется зенитом.
Плоскость, которая проходит через центр сферы перпендикулярно отвесной линии, образует при пересечении со сферой окружность — истинный, или мате­ матический, горизонт.
Высота светила отсчитывается по окружности, проходящей через зенит и светило М, и выража­ ется длиной дуги этой окружности от горизонта до 5 />Эту дугу и соответствующий ей угол принято обозначать бук­ вой h.
Высота светила, которое находится в зените, равна 90°, на горизонте — 0°.
Положение 5 относительно сторон горизонта указывает его вторая координата — азимут, обо­ значаемый буквой А.
Азимут отсчитывается от точки юга в посетить страницу источник движения часовой стрелки, так что азимут точ­ ки юга равен 0°, точки запада — 90° и т.
На практике, например в геодезии, высоту и азимут измеряют специальными угломерными опти­ ческими приборами — теодолитами.
Телескопы Основным прибором, который используется в астрономии для наблюдения небесных тел, приема и анализа приходяще­ го от них излучения, является телескоп.
Слово это происхо­ дит от двух греческих слов: tele — далеко и skopeo — смотрю.
Телескоп применяют, во-первых, для того, чтобы собрать как можно больше света, идущего от исследуемого объекта, а во-вторых, чтобы обеспечить возможность изучать его мел­ кие детали, недоступные невооруженному глазу.
Чем более слабые объекты дает возможность увидеть телескоп, тем больше его проницающая сила.
Возможность различать мел­ кие детали характеризует разрешающую способность теле­ скопа.
Обе эти характеристики телескопа зависят от диа­ метра его объектива.
Диаметр зрачка человеческого глаза даже в полной темноте не превышает 8 мм.
Объектив телескопа может пре­ вышать по диаметру зрачок глаза в десятки и сотни раз.
Это позволяет с помощью телескопа обнаружить звезды и другие объекты, которые в 100 млн раз слабее объектов, видимых не­ вооруженным глазом.
Чем меньше размер изображения светящейся точки звездыкоторое дает объектив телескопа, тем лучше его разрешающая способность.
Если расстояние между изо­ бражениями двух звезд меньше размера самого изображе­ ния, то они сливаются в одно.
У школьного телескопа, диаметр объектива которого со­ ставляет 60 мм, теоретическая разрешающая способность будет равна примерно 2".
Напомним, что это превышает раз­ решающую способность невооруженного глаза 2' в 60 раз.
Реальная разрешающая способность телескопа будет меньше, поскольку на качество изображения существенно влияет состояние атмосферы, движение воздуха.
Построение изображения в телескоп телескопе Если в качестве объектива телескопа используется линза, то он называется рефрактор от латинского слова refracto — преломляюа если вогнутое зеркало, — то рефлектор reflecto — отражаю.
Помимо рефракторов и рефлекторов в настоящее время используются различные типы зеркально-линзовых телеско­ пов, один из которых — менисковый — представлен на рисунке 1.
Школьные телескопы по большей части являются реф­ ракторами, их объективом, как правило, служит двояковы­ пуклая собирающая линза.
Как известно, если предмет на­ ходится дальше двойного фокусного расстояния, она дает уменьшенное, перевернутое и действительное его изображе­ ние.
Это изображение располагается между точками фокуса и двойного фокуса линзы.
Расстояния до Луны, планет, а тем более звезд так велики, что лучи, приходящие от них, можно считать параллельными.
Следовательно, изображение объек­ та будет располагаться в фокальной плоскости.
Построим изображение Луны, которое дает объектив 1 с фокусным расстоянием F рис.
Из рисунка видно, что уг­ ловых размеров наблюдаемого объекта — угол а — объектив не изменяет.
Фокусное расстояние окуляра должно быть мень­ ше, чем фокусное расстояние объектива.
Построив изобра­ жение, которое дает окуляр, мы убедимся, что он увеличива­ ет угловые размеры Луны: угол р заметно больше угла а.
Имея сменные окуляры, можно с одним и тем же объек­ тивом получать различное увеличение.
Поэтому возможнос­ ти телескопа в астрономии принято характеризовать не уве­ личением, а диаметром его объектива.
В астрономии, как правило, используют увеличения менее 500 раз.
Применять большие увеличения мешает атмосфера Земли.
Движение воздуха, незаметное невооруженным глазом или при малых увеличенияхприводит к тому, что мелкие детали изображе­ ния становятся нерезкими, размытыми.
Астрономические об­ серватории, на которых используются крупные телескопы с диаметром зеркала привожу ссылку м, стараются разместить в районах с хорошим астроклиматом: большим количеством ясных дней и ночей, с высокой прозрачностью атмосферы.
Крупнейший в России телескоп-рефлектор, который имеет зеркало диаметром 6 м, сконструирован и построен Ле­ нинградским оптико-механическим объединением рис.
Его огромное вогнутое зеркало, которое имеет массу около 40 т, отшлифовано с точностью до долей микрометра.
Фокус­ ное расстояние зеркала 24 м.
Масса всей установки телескопа более 850 т, а высота 42 м.
Управление телескопом осуществ­ ляется с помощью компьютера, который позволяет точно на­ вести телескоп на изучаемый объект и длительное время удерживать его в поле зрения, плавно поворачивая телескоп вслед за вращением Земли.
Телескоп входит в состав Специ­ альной астрофизической обсерватории Российской академии наук и установлен на Северном Кавказе близ нажмите чтобы прочитать больше Зе- ленчукская в Кабардино-Балкарии на высоте 2100 м над уровнем моря.
Уже построены и работа­ ют два телескопа, каждый из которых имеет объектив диа­ метром 10 м, состоящий из 36 отдельных зеркал шестиуголь­ ной формы.
Управляя этими зеркалами с помощью компью­ тера, можно всегда расположить их так, чтобы все они собирали свет от наблюдаемого объекта в едином фокусе.
Предполагается создать телескоп с составным зеркалом диа­ метром 32 м, работающим по тому же принципу.
Современные телескопы часто используются для того, чтобы сфотографировать изображение, которое дает объек­ тив.
Именно так получены те фотографии Солнца, галактик и других объектов, которые вы увидите на страницах учебника, в популярных книгах и журналах.
В настоящее время астрономию называют всеволновой, поскольку наблюдения за объектами ведутся не только в оп­ тическом диапазоне.
Для этой цели используются различные приборы, каждый из которых способен принимать излучение в определенном диапазоне электромагнитных волн: инфра- Рис.
Для приема и анализа оптического и других видов излу­ чения в современной астрономии используется весь арсенал достижений Сетка ЦПВС O 0,9., ромбовидная-120 (1х7) м., просечка оцинкованная и техники — фотоумножители, элек­ тронно-оптические преобразователи и др.
В 5 вре­ мя наиболее чувствительными приемниками света являются приборы с зарядовой связью ПЗСпозволяющие регистри­ ровать отдельные кванты света.
Они https://ugra.site/seriy/zaglushka-12-moduley-seraya-iek.html собой сложную систему полупроводников полупроводниковые матрицыв которых используется внутренний фотоэффект.
В этом и в других случаях полученные данные можно воспро­ извести на дисплее компьютера или представить для обра­ ботки и анализа в цифровой форме.
Радиоизлучение из космоса достигает поверхности Земли без значительного поглощения.
Для его приема построены самые крупные астрономические инструменты— радиоте­ лескопы рис.
Их металлические зеркала-антенны, кото­ рые достигают в диаметре нескольких десятков метров, отра­ жают радиоволны и собирают их подобно оптическому теле­ скопу-рефлектору.
Для регистрации радиоизлучения исполь­ зуются особые чувствительные радиоприемники.
Приборы для исследования остальных видов излучения обычно тоже называют телескопами, хотя по своему устрой­ ству они порой значительно отличаются от оптических теле­ скопов.
Как правило, они устанавливаются на искусственных спутниках, орбитальных станциях и других космических ап­ паратах, поскольку сквозь земную атмосферу эти излучения практически не проникают.
Она их рассеивает и поглощает.
Даже оптические телескопы, привожу ссылку на орбите, имеют определенные преимущества по сравнению с назем­ ными.
Наиболее крупному из них космическому телескопу им.
Хаббла, созданному в США, с зеркалом диаметром 2,4 м доступны объекты, которые в 10—15 раз слабее, чем такому же телескопу на Земле.
Его разрешающая способность со­ ставляет 0,1", что недостижимо даже для более крупных на­ земных телескопов.
На снимках туманностей и других дале­ ких объектов видны мелкие детали, неразличимые при на­ блюдениях перейти Земли см.
В чем состоят особенности астрономии?
Какие координаты светил называются горизонтальными?
Опишите, как координаты Солнца будут меняться в про­ цессе его движения над горизонтом в течение суток.
По своему линейному размеру диаметр Солнца больше диаметра Луны примерно в 400 раз.
Почему их угловые диаметры по­ чти равны?
Для чего используется телескоп?
Что счита­ ется главной характеристикой телескопа?
Почему при на­ блюдениях в школьный телескоп светила уходят из поля зре­ ния?
Каково увеличение телескопа, если в каче­ стве его объектива используется линза, оптическая сила ко­ торой 0,4 дптр, а в качестве окуляра линза с оптической си­ лой 10 дптр?
по этому адресу сколько раз больше света, чем школьный телескоп-рефрактор диаметр объектива 60 ммсобирает крупнейший российский телескоп-рефлектор диаметр зер­ кала 6 м?
Задание 2 школьного дает.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ § 3.
З везды и с о звезд и я Вероятно, еще на заре цивилизации люди, стремясь как-то разобраться во множестве звезд и запомнить их расположе­ ние, мысленно объединяли их в определенные фигуры.
Вспомните, как часто мы находим в контурах облаков, гор или деревьев очертания людей, животных или даже фантас­ тических существ.
Многие характерные «звездные фигуры» уже в глубокой древности получили имена героев греческих мифов и легенд, а также тех мифических существ, с которыми эти герои сражались.
Так появились на небе Геркулес, Пер­ сей, Орион, Андромеда и т.
Некоторые из этих созвездий упоминаются в древне­ греческих поэмах «Илиада» и «Одиссея».
Их изображения можно видеть в старинных звездных атласах, на глобусах и картах звездного неба рис.
В наши дни созвездиями называют определенные участки звездного неба, разделенные между собой строго установ­ ленными границами.
Среди всех 88 созвездий известное каждому Большая Медведица — одно из самых крупных.
Видимые на небе невооруженным глазом звезды астрономы еще до нашей эры разделили на шесть величин.
Самые яркие их на небе менее 20 стали считать звездами первой величи­ ны.
Чем слабее звезда, тем больше число, обозначающее ее звездную величину.
Наиболее слабые, едва различимые невоору­ женным глазом — это звезды шестой величины.
В каждом со­ звездии звезды обозначаются буквами греческого алфавита приложение IIкак правило, в порядке убывания их яркости.
Кроме того, примерно 300 звезд получили собственные имена арабского и греческого происхож­ дения.
Это либо самые яркие звезды, либо наиболее интересные объекты из числа более слабых звезд.
Так, например, средняя звезда в ручке ковша Большой Медведицы называется Мицар, что по-арабски означает «конь».
Эта звезда второй величины обозна- чается С, Большой Медведицы.
Ря­ дом с Мицаром можно видеть более слабую звездочку четвертой величи­ ны, которую назвали Алькор — «всадник».
По этой звезде проверя­ ли качество зрения у арабских вои­ нов несколько веков тому назад.
Способ отыскания ведицы, напоминает рисунок 2.
Но так же, как и большин­ ство звезд ковша Большой Медведицы, Полярная — звезда второй величины.
Когда ученые стали располагать приборами для измере­ ния величины потока света, приходящего от звезд, оказалось, что от звезды первой величины света приходит в 2,5 раза больше, чем от звезды второй величины, от звезды второй ве­ личины в 2,5 раза больше, чем от звезды третьей величины, и т.
Несколько звезд были отнесены к звездам нулевой ве­ личины, потому что от них света приходит в 2,5 раза больше, чем от звезд первой величины.
А самая яркая звезда всего неба — Сириус а Большого Пса получила даже отрицатель­ ную звездную величину -1,5.
Список наиболее ярких звезд с указанием их названия и звездной величины приведен в приложении V.
Измерения светового потока от звезд позволяют теперь определить их звездные величины с точностью до десятых и сотых долей.
Было установлено, что поток энергии от звезды первой величины в 100 раз больше, чем от звезды шестой величины.
К настоящему времени звездные величины определены для многих сотен тысяч звезд.
С изобретением телескопа ученые получили возмож­ ность увидеть более слабые звезды, от которых приходит све­ та гораздо меньше, чем от звезд шестой величины.
Шкала звездных величин все дальше и дальше уходит в сторону их возрастания по мере того, как увеличиваются возможности телескопов.
Так, например, хаббловский космический теле­ скоп позволил получить изображение предельно слабых объ­ ектов — до тридцатой звездной величины.
Перечислите из­ вестные вам созвездия.
Как обозначаются звезды в созвез­ диях?
Звездная величина Веги равна 0,14, а звездная вели­ чина Денеба составляет 1,33.
Какая из этих звезд ярче?
Как вы думаете, почему на фотографии, по­ лученной с помощью телескопа, видны более слабые звезды, чем посетить страницу источник, которые можно увидеть, глядя непосредственно в тот же телескоп?
Рассчитайте, во сколько раз звезда второй JSr звездной величины ярче звезды четвертой величины.
Проведите такой же расчет для звезд первой и шестой ве­ личины.
Используйте при этом более точное зна­ чение отношения светового потока от звезд двух соседних ве­ личин: 2,512.
Округлите полученное в результате число до целого и запомните его.
Считая, что разница в звездных ве­ личинах Солнца и Сириуса составляет 25, рассчитайте, во сколько раз от Солнца приходит больше энергии, чем от са­ мой яркой звезды.
Найдите в библиотеке и прочитайте мифы о про­ исхождении названий созвездий.
Найдите на небе звезды: Арктур, Бетельгейзе и Сириус.
Небесные координаты ИЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ Невооруженным глазом на всем небе можно видеть пример­ но 6000 звезд, но мы видим лишь половину из них, потому что другую половину звездного неба закрывает от нас Земля.
Вследствие ее вращения вид звездного неба меняется.
Одни звезды только еще появляются из-за горизонта восходят 5 восточной его части, другие в это время находятся высоко над головой, а третьи уже скрываются за горизонтом в запад­ ной стороне заходят.
При этом нам кажется, что звездное небо вращается как единое целое.
Теперь каждому хорошо известно, что вращение небосвода— явление кажущееся, вызванное вращением Земли.
Фотография суточного вращения неба Рис.
Система экваториальных координат Картину того, что в результате суточного вращения Зем­ ли происходит со звездным небом, позволяет запечатлеть фо­ тоаппарат.
адрес полученном снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности рис.
Общий центр всех этих концентрических дуг находится на небе неподалеку от По­ лярной звезды.
Эта точка, в которую направлена ось враще­ ния Земли, получила название северный полюс мира.
Дуга, которую описала Полярная звезда, имеет наименьший ради­ ус.
Но и эта дуга, и все остальные — независимо от их ради­ уса и кривизны — составляют одну и ту же часть окружнос­ ти.
Если бы удалось сфотографировать пути звезд на небе за целые сутки, то на фотографии получились бы полные окружности — 360°.
Ведь сутки — это период полного оборо­ та Земли вокруг своей оси.
Следовательно, длина дуги, ко­ торую звезда опишет за это время, составит 15°, а за полчаса — 7,5°.
Для указания положения светил на небе используют сис­ тему координат, аналогичную той, которая используется в географии, — систему экваториальных координат.
Географическая долгота А, отсчитывается вдоль экватора от начального Гринвичского меридиана, а географическая широта ср — по меридианам от экватора к полюсам Земли.
Так, например, Москва имеет следующие ко­ ординаты: 37°30' восточной долготы и 55°45' северной широты.
Введем систему экваториальных координат, которая ука­ зывает положение светил на небесной сфере относительно перейти на источник друга.
Проведем через центр небесной сферы рис.
Она пересечет небесную сферу в двух диаметрально противопо­ ложных точках, которые называются полюсами мира — Р и Р.
Северным полюсом мира называют тот, вблизи которого находится Полярная звезда.
Плоскость, проходящая через центр сферы параллельно плоскости экватора Земли, в сече­ нии со сферой образует окружность, называемую небесным экватором.
Небесный экватор подобно земному делит не­ бесную сферу на два полушария: Северное и Южное.
Угло­ вое расстояние светила от небесного экватора называется склонением, которое обозначается буквой 8.
Склонение от­ считывается по кругу, проведенному через светило и полюса мира, оно аналогично географической широте.
Склонение считается положительным у по этому адресу, расположенных к северу от небесного экватора, отрицательным — у расположенных к югу.
Вторая координата, которая указывает положение свети­ ла на небе, аналогична географической долготе.
Прямое восхождение отсчитывается по небесному экватору от точки весеннего равноденствия °у°, в которой Солнце ежегодно бывает 21 марта в день весеннего равно­ денствия.
Отсчет прямого восхождения ведется в направле­ нии, противоположном видимому вращению небесной сфе­ ры.
Поэтому светила восходят и заходят в порядке возрас­ тания их прямого восхождения.
В астрономии принято выра­ жать прямое восхождение не в градусной мере, а в часовой.
Принцип создания карты звездного неба весьма прост.
Спроектируем сначала все звезды на глобус: там, где луч, на­ правленный на звезду, пересечет поверхность глобуса, будет находиться изображение этой звезды.
Обычно на звездном глобусе изображаются не только звезды, но и сетка экватори­ альных координат.
По сути дела, звездным глобусом является модель небесной сферы, которая используется на уроках аст­ рономии в школе.
На этой модели нет изображений звезд, но зато представлены ось мира, небесный экватор и другие кру­ ги небесной сферы.
Пользоваться звездным глобусом не всегда удобно, поэто­ му в астрономии как и в географии широкое распростране­ ние получили карты и атласы.
Карту земной поверхности мож­ но получить, если все точки глобуса Земли спроектировать на плоскость поверхность цилиндра или конуса.
Проведя ту же операцию со звездным глобусом, можно получить карту звезд­ ного неба.
Познакомимся с простейшей звездной картой, по­ мещенной в «Школьном астрономическом календаре».
Расположим плоскость, на которой мы хотим получить карту, так, чтобы она касалась поверхности глобуса в точке, где находится северный полюс мира.
Теперь надо спроектиро­ вать все звезды и сетку координат с глобуса на эту плоскость.
Получим карту, подобную географическим картам Арктики или Антарктики, на которых в центре располагается один из полюсов Земли.
В центре нашей звездной карты будет распо­ лагаться северный полюс мира, рядом с ним Полярная звезда, чуть дальше остальные звезды Малой Медведицы, а также звезды Большой Медведицы и других созвездий, которые на­ ходятся неподалеку от полюса мира.
Сетка экваториальных ко­ ординат представлена на карте радиально расходящимися от центра лучами и концентрическими окружностями.
На краю карты против каждого луча написаны числа, обозначающие прямое восхождение от 0 до 23 ч.
Луч, от которого начинает­ ся отсчет прямого восхождения, проходит через точку весен­ него равноденствия, обозначенную °у°.
Склонение отсчитыва­ ется по этим лучам от окружности, которая изображает небес­ ный экватор и имеет обозначение 0°.
В зависимости от звездной величины звезды изображают на карте кружками различного диаметра.
Те из них, которые образуют характерные фигуры созвездий, соединены сплош­ ными линиями.
Границы созвездий обозначены пунктиром.
Какие координаты светила называются эквато­ риальными?
Меняются ли экваториальные координаты звезды в течение суток?
Какие особенности суточного дви­ жения светил позволяют использовать систему экваториаль­ ных координат?
Почему на звездной карте не показано по­ ложение Земли?
Почему на звездной карте изображены только звезды, но нет ни Солнца, ни Луны, ни планет?
Какое склонение — положительное или отрицательное — имеют звезды, находящиеся к центру карты ближе, чем не­ бесный экватор?
Выразите в часовой мере 90103.
Выразите в угловой мере прямое восхождение, равное 5 ч 24 мин, 18 ч 36 мин.
Угловое расстояние Сириуса а Боль­ шого Пса от Полярной звезды составляет 106°.
Положитель­ ное или отрицательное склонение имеет Сириус?
По коор­ динатам, приведенным в списке ярких звезд приложение Vнайдите некоторые из них на звездной карте.
Определите по карте координаты нескольких ярких звезд.
ссылка на страницу полу­ ченные данные с координатами, приведенными в их списке.
Сделайте снимок звездного неба.
Для фотографи- т рования выберите ясную безлунную ночь.
Поставьте диаф­ рагму, соответствующую полностью открытому объективу, сфокусируйте его на бесконечность и направьте фотоаппарат на Полярную звезду.
Надежно укрепив его в таком положе­ нии, откройте затвор на полчаса или час.
Найдите на модели небесной сферы ее основные круги, линии и точки: горизонт, небесный экватор, небесный меридиан, отвесную линию, ось мира, зенит, юг, запад, север, восток.
Вы сота полю са м и ра над горизонтом Рассмотрим, какова высота полюса мира над горизонтом по рисунку 2.
Пусть ОР — ось мира, параллельная оси Земли; OQ — проекция части небес­ ного экватора, параллельного экватору Земли; O Z — https://ugra.site/seriy/avtomagnitola-roximo-4g-rx-2614-mitsubishi-asx-android-60.html линия.
Очевидно, что эти углы PON и QxOxO равны между собой, поскольку их стороны вза­ имно перпендикулярны ООхX ON, a OQ X ОР.
Таким образом, геогра­ фическую широту пункта наблюдения можно определить, если измерить высоту полюса мира над горизонтом.
В зависимости от жмите наблюдателя на Земле меняется вид звездного неба и характер суточного движения звезд.
Проще всего разобраться в том, что и как происходит, на полюсах Земли.
Полюс — такое место на земном шаре, где ось мира совпадает с отвесной линией, а небесный экватор — с го­ ризонтом рис.
Высота светила в кульминации Полярная — зда Рис.
Суточное движение светил в средних широтах ном полюсе, Полярная звезда видна близ зенита.
Здесь над го­ ризонтом находятся только звезды Северного полушария небес­ ной сферы с положительным,склонением.
На Южном полюсе, наоборот, видны только звезды с отрицательным склонением.
В обоих случаях, двигаясь вследствие вращения Земли парал­ лельно небесному экватору, звезды остаются на неизменной вы­ соте над горизонтом, не восходят и не заходят.
Отправимся с Северного полюса в привычные средние широты.
Высота Полярной звезды над горизонтом будет по­ степенно уменьшаться, продолжить чтение угол между плоскостя­ ми горизонта и небесного экватора будет увеличиваться.
Как видно из рисунка 2.
Все остальные зьезды как Северного, так и Южного полушария восходят и заходят.
Вы сота светила в кульминации П ри своем суточном движении светила дважды пересекают небесный меридиан — над точками юга и севера.
Момент пе­ ресечения небесного меридиана называется кульминацией све­ тила.
В момент верхней кульминации над точкой юга светило достигает наибольшей высоты над горизонтом.
Угол MOS, который выражает высоту светила М в кульминации, пред­ ставляет собою сумму двух углов: QiOS и MOQp Величину первого из Рис.
Суточное движе- н и х мы только что определили, а ние светил на экваторе второй является не чем иным, как склонением светила М, равным 5.
Зная склонение светила и определив из наблюдений его высоту в кульминации, можно узнать географическую широ­ ту места наблюдения.
Продолжим наше воображаемое путешествие и отправим­ ся из средних широт к экватору, географическая широта кото­ рого 0°.
Как следует из только что выведенной формулы, здесь ось мира располагается в плоскости горизонта, а небесный эк­ ватор проходит через зенит.
На экваторе в течение суток все светила побывают над горизонтом рис.
В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта?
Как располагается ось мира относительно оси вращения Земли?
Какой круг небесной сферы все светила пересекают дважды в сутки?
Как располагаются суточные пути звезд от­ носительно небесного экватора?
Как по виду звездного неба и его вращению установить, что наблюдатель находится https://ugra.site/seriy/planshet-lenovo-yoga-tablet-8-32gb-3g.html Север­ ном полюсе Земли?
В каком пункте земного шара не видно ни одной звезды Северного небесного полушария?
Упражнение 4 tv спо и.
Географическая широта Киева 50.
Сделайте соответст­ вующий чертеж.
Высота звезды Альтаир в верхней кульмина­ ции составляла 12°, склонение этой звезды равно +9°.
Какова географическая широта места наблюдения?
Сделайте необходи­ мый чертеж.
Определите склонение звезды, верхняя кульми­ нация которой наблюдалась в Москве географическая широта 56° на высоте 47° над точкой юга.
Каково склонение звезд, которые в вашем городе кульминируют в зените?
Какому условию должно удовлетворять склонение звезды, чтобы она была незаходящей для места с географической широ­ той ф?
Годичное движение Солнца по небу.
Эклиптика Еще в глубокой древности, наблюдая за Солнцем, люди обна­ ружили, что его полуденная высота в течение года меняется, как меняется и вид звездного неба: в полночь над южной частью горизонта в различное время года видны звезды раз­ ных созвездий — те, которые видны летом, не видны зимой, и наоборот.
На основе этих наблюдений был сделан вывод о том, что Солнце перемещается по небу, переходя из одного созвез­ дия в другое, и завершает полный оборот в течение года.
Круг небесной сферы, по которому про­ исходит видимое годичное движе­ ние Солнца, назвали эклиптикой.
Созвездия, по которым прохо­ дит эклиптика, получили название зодиакальных от греческого слова «зоон» — животное.
Каждое зоди­ акальное созвездие Солнце пересе­ кает примерно за месяц.
Как вы уже знаете, перемеще­ ние Солнца на фоне звезд — явле­ ние кажущееся.
Происходит оно вследствие годичного обращения Земли вокруг Солнца рис.
Вследствие этого Солнце перемещается на не­ бе примерно на 1° за каждые сутки.
Промежуток времени, в течение которого оно обходит полный круг по небесной сфере, назвали годом.
Из курса географии вам извест­ но, что ось вращения Земли накло­ нена к плоскости ее орбиты под уг­ лом 66°30'.
Следовательно, земной экватор имеет по отношению к плоскости орбиты наклон, равный 23°30'.
Таков наклон эклиптики к небесному экватору, который она пересекает в двух точках: весеннего и осеннего равноденствий.
В эти дни обычно — 21 марта и 23 сен­ тября Солнце находится на небес­ ном экваторе и имеет склонение 0°.
Оба полушария Земли освещаются Солнцем одинаково: граница дня и ночи проходит точно через полюса, и день равен ночи во всех пунктах Земли.
В день летнего солн­ цестояния 22 июня Земля повернута к Солнцу своим Север­ ным полушарием.
Здесь стоит лето, на Северном полюсе — по­ лярный день, а на остальной территории полушария дни длин­ нее ночи.
В день летнего солнцестояния Солнце поднимается над плоскостью земного и небесного экватора на 23°30'.
В день зимнего солнцестояния 22 декабрякогда Северное полушарие освещается хуже всего, Солнце находится ниже не­ бесного экватора на такой же угол 23°30'.
В зависимости от положения Солнца на эклиптике меняется его высота над горизонтом в полдень — момент верхней куль­ минации.
Измерив полуденную высоту Солнца и зная его скло­ нение в этот день, можно вычислить географическую широту Полярная звезда 21.
Этот способ издавна использовался для оп­ ределения местоположения наблюдателя на суше и на море.
Суточные пути Солнца в дни равноденствий и солнце­ стояний на полюсе Земли, на ее экваторе и в средних широ­ тах показаны на рисунке 2.
Почему полуденная 5 Солнца в течение года меняется?
В каком направлении происходит видимое годичное движение Солнца относительно звезд?
На какой высоте Солнце бывает 22 июня на Северном полюсе?
На какой географической широте Солн­ це бывает в источник статьи в зените 21 марта?
В какой день года проводились наблюдения, если полуденная высота Солнца на географической широте 49° была равна 17°30'?
Полуденная высота Солнца равна 30°, а его склонение равно -19°.
Определите географическую широту места наблюдения.
Определите полуденную высоту Солнца в Здесь географическая широта 65° и Ашхабаде географическая ши­ рота 38° в дни летнего и зимнего солнцестояния.
Каковы раз­ личия высоты Солнца: а в один и тот же день в этих городах; б в каждом из городов в дни солнцестояний?
Какие выводы можно сделать из полученных результатов?
Найдите на звездной карте, помещенной в «Школьном астрономическом календаре», эклиптику и про­ следите, по каким созвездиям она проходит.
Составьте в тетради таблицу, в которую запишите координаты Солнца в дни равноденствий и солнцестояний.
Определите положение Солнца на эклиптике и его экваториальные координаты на сегодняшний день.
Для этого достаточно мысленно провести прямую от полюса ми­ ра к соответствующей дате на краю карты приложить линей­ ку.
Солнце должно располагаться на эклиптике в точке ее пересечения с этой прямой.
Установите звездную карту на полночь того чис­ ла, когда выполняется это задание.
Затем установите звездную карту на полночь той даты, которая отличается от первой ровно на полгода.
Снова запишите со­ звездия, видимые в различных сторонах горизонта.
Сравни­ вая эти две записи, укажите, какие изменения произошли в положении созвездий.
Чем можно объяснить эти изменения?
Находясь на расстоянии около 380 тыс.
За каждые сутки она перемещается относительно звезд примерно на 13°, совершая полный оборот за 27,3 суток.
Этот промежу­ ток времени — период обращения Луны вокруг Земли в систе­ ме отсчета, связанной со звездами, — называется звездным или сидерическим от лат.
Собственного свечения Луна не имеет, а Солнце освеща­ ет только половину лунного шара.
Поэтому по мере ее движения по орбите 5 Зем­ ли происходит изменение вида Луны — смена лунных фаз.
В какое время суток Луна бывает над гори­ зонтом, каким мы видим обращен­ ное к Земле полушарие Луны — полностью освещенным или осве­ щенным частично — все это зави­ сит от положения Луны на орбите рис.
Вели она расположена так, что обращена к Земле своей темной, неосвещенной стороной по этому адресу ние 1то мы не можем видеть Лу­ ну, но знаем, что она находится на небе где-то рядом с Солнцем.
Эта фаза Луны называется новолунием.
Двигаясь по орбите вокруг Земли, 1 2 3 4 Рис.
Вечерняя видимость Луны Луна примерно через трое суток придет в посетить страницу 2.
В это время ее можно будет видеть по вечерам неподалеку от захо­ дящего Солнца в виде узкого серпа, обращенного выпукло­ стью вправо рис.
При этом нередко бывает видна и ос­ тальная часть Луны, которая светится значительно слабее, так называемым пепельным светом.
Это наша планета, отражая солнечные лучи, освещает ночную сторону своего спутника.
День ото дня серп Луны увеличивается по ширине, и его угловое расстояние от Солнца возрастает.
Через неделю пос­ ле новолуния мы видим половину освещенного полушария Луны — наступает фаза, называемая первой четвертью рис.
В дальнейшем доля освещенного полушария Луны, види­ мая с Земли, продолжает увеличиваться до тех пор, пока не наступит полнолуние положение 5.
В этой фазе Луна нахо­ дится на 5 в стороне, противоположной Солнцу, и видна над горизонтом всю ночь — от Alpha Industries захода до восхода.
После полнолуния фаза Луны начинает уменьшаться.
Сокращается и ее угловое расстояние от Солнца.
Сначала на правом крае лунного диска появляется небольшой ущерб, который имеет форму серпа.
Постепенно этот ущерб растет положение 6а через неделю после полнолуния наступает фаза последней четверти положение 7.
В этой фазе, как и в первой четвер­ 2.
Утренняя видимость Луны ти, мы снова видим половину освещенного полушария Луны, но теперь уже другую, которая в первой четверти была неос­ вещенной.
Луна восходит поздно и видна в этой фазе по ут­ рам рис.
В последующем ее серп, обращенный теперь выпуклостью влево, становится все более и более узким рис.
В конце концов он скрывается в лучах восходящего Солнца — снова наступает новолуние.
Полный цикл смены лунных фаз составляет 29,5 суток.
Этот промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами называется синодическим месяцем от греч.
Еще в глубокой древности у многих на­ родов месяц, наряду с сутками и годом, стал одной из основных ка­ лендарных единиц.
Понять, почему синодический месяц длиннее сидерического, не­ трудно, если вспомнить, что Зем­ ля движется вокруг Солнца.
Луне, для того чтобы снова оказаться в новолунии L2, придется пройти по орбите такую же дугу 27°.
На это потребуется немногим более двух суток, поскольку за сутки Луна смещается на 13°.
С Земли видна лишь одна сторона Луны, однако это не означает, что она не вращается вокруг своей оси.
Проведем опыт с глобусом Луны, перемещая его вокруг глобуса Земли так, чтобы к нему всегда была обращена одна сторона лунно­ го глобуса.
Этого можно достичь лишь в том случае, если мы будем его поворачивать по отношению ко приведу ссылку другим пред­ метам, находящимся в классе.
Полный оборот глобуса Луны вокруг оси завершится одновременно с тем, как завершится один оборот вокруг глобуса Земли.
Это доказывает, что пери­ од вращения Луны вокруг своей оси равен сидерическому пе­ риоду ее обращения вокруг Земли — 27,3 суток.
В каких пределах изменяется угловое расстоя­ ние Луны от Солнца?
Как по фазе Луны определить ее примерное угловое расстояние от Солнца?
На какую при­ мерно величину меняется прямое восхождение Луны за неде­ лю?
Какие наблюдения необходимо провести, чтобы заме­ тить движение Луны вокруг Земли?
Какие наблюдения доказывают, что на Луне происходит смена дня и ночи?
Почему пепельный свет Луны слабее, чем свечение осталь­ ной части Луны, видимой вскоре после новолуния?
Нарисуйте вид Луны между первой чет- посетить страницу источник вертью и полнолунием.
В какое время суток она видна в та­ кой фазе?
Луна видна вечером как серп, который обращен выпуклостью вправо и расположен невысоко над горизон­ том.
В какой стороне горизонта находится Луна?
Утром пе­ ред восходом Солнца виден серп Луны.
Увеличится или уменьшится его ширина на следующие сутки?
Сегодня бы­ ла видна полная Луна.
В какое время суток она будет видна через неделю?
Нарисуйте, как она будет выглядеть в это вре­ мя.
Сколько времени для наблюдателя, находящегося на Луне, проходит от одной кульминации звезды до следующей?
Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.
Now customize the name of a clipboard to store your clips.

Комментарии 13

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *