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太陽系。天体の目に見える動き:惑星の動きの法則

古代から人類は興味を持ってきまし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4兆マイル以上伸びているようです。一方、太陽は天の川銀河を構成する他の星からわずか100億分の1です。

天の川

銀河自体は巨大ですガス、ほこり、2000億個以上の星でできた糸車。それらの間には何兆マイルもの空きスペースがあります。太陽は銀河の端に固定され、渦巻きのような形をしています。上から見ると、天の川は巨大な回転する星のハリケーンのように見えます。銀河の大きさに比べて、太陽系は非常に小さいです。天の川がヨーロッパの大きさであると想像すると、太陽系はクルミよりも大きくはなりません。

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散らばっています。惑星がそれらの星の周りを回転するので、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カルーセルの周りの革命を完了するために時速588,000マイルの速度。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、特別な点で他の星と何ら変わりはありません。小惑星と呼ばれる惑星や小さな天体は、軌道上で太陽の周りを回転します。

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が古代エジプトとシュメールに初めて登場しました。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、土星、木星、火星、金星、水星、そしてもちろん太陽と月などの天体が発見されました。天体の目に見える動きは、毎日の回転に関係なく、座標系に対する地球から考えられるこれらのオブジェクトの動きです。天体の実際の動きは、これらの天体に作用する力によって決定される、宇宙空間でのそれらの動きです。

目に見える銀河

夜空を眺めると、一番近いところが見えます隣人-アンドロメダ銀河-渦巻きの形で。天の川は、その大きさにもかかわらず、宇宙にある1,000億個の銀河のうちの1つにすぎません。望遠鏡を使わなくても、3つの銀河とその一部を見ることができます。それらのうちの2つは、大小のマゼラン雲と呼ばれています。それらは、ポルトガルの探検家マゼランの遠征によって1519年に南の海域で最初に見られました。これらの小さな銀河は天の川を周回しており、私たちの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、私たちから約200万光年離れています。これは、アンドロメダの星明かりが私たちの地球に近づくのに何百万年もかかることを意味します。したがって、200万年前のこの銀河を考えます。

夜のこれらの3つの銀河に加えて、あなたは見ることができます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ミルクであるため、その名前が付けられています。

地球から見える惑星

太陽系の天体の目に見える動き

惑星は周りを回る天体です太陽。金星が空に輝いているのを見るとき、それは太陽に照らされて、日光のいくらかで跳ね返るからです。金星はイブニングスターまたはモーニングスターです。彼女は夕方と朝に異なる場所にいるので、人々は彼女を異なって呼びます。

惑星金星が太陽の周りをどのように回転するか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、星図を作成したり、夜空の星座をナビゲートしたり、天体の振る舞いを研究したりすることもできます。

惑星の運動の法則

観察と運動理論をまとめる天体、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、最初の天文学の法則の1つでした。

天体の目に見える動き11クラス

ドイツの数学者と天文学者はこのトピックの発見者。コペルニクスの研究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適な形状を計算しました。楕円であり、科学界では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。それらのうちの2つは、その軌道における惑星の動きを特徴づけます。彼らが読んで:

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

  2. それらのそれぞれは、太陽の真ん中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。

3番目の法則は、システム内の惑星の軌道データを接続します。

下惑星と上惑星

天体、物理学の目に見える動きを研究するそれらを2つのグループに分けます:金星、水星を含む下のグループと、土星、火星、木星、海王星、天王星、冥王星の上のグループです。球体内のこれらの天体の動きは、さまざまな方法で発生します。下層惑星の観測された動きの過程で、それらは月のように相変化を持っています。上の惑星を動かすとき、あなたはそれらが相変化を持っていないことに気付くことができます、彼らは常に彼らの明るい面を持つ人々に向きを変えます。

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ています。それらは、外部軌道で回転する大きな惑星とは異なり、内部軌道で太陽の周りを回転します。たとえば、地球の20分の1の水星は、太陽を中心にその極端な内側の軌道を回っています。

彗星と隕石

それらは惑星に加えて太陽の周りを回転します、凍った固体ガス、小さな石、ほこりからなる何十億もの氷の塊が、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、それらが太陽に近づくときにのみ見ることができます。それから彼らの尻尾は燃え始め、空に輝きます。

天体の見かけの動き天球座標系

これらの中で最も有名なのはハレー彗星です。76年ごとに、それはその軌道を離れて太陽に近づきます。この時、地球から観測することができます。夜空でも、飛んでいる星の形で隕石を考えることができます-これらは途方もない速度で宇宙を移動する物質の塊です。彼らが地球の重力場にぶつかると、ほとんどの場合、彼らは燃え尽きます。地球の空気殻との極端な速度と摩擦のために、隕石は熱くなり、小さな粒子に崩壊します。それらの燃焼の過程は、明るいリボンの形で夜空で観察することができます。

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

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