Astronomia. Wykład II. Waldemar Ogłoza. Wykład dla studentów fizyki. > dla studentów > zajęcia W.Ogłozy

Podobne dokumenty
Astronomia. Wykład IV. Waldemar Ogłoza. >> dla studentów. Wykład dla studentów fizyki

Układy współrzędnych równikowych

Gdzie się znajdujemy na Ziemi i w Kosmosie

Wędrówki między układami współrzędnych

Układy współrzędnych równikowych

wersja

Przykład testu z astronomicznych podsatw geografii Uzupełnić puste pola : Wybarć własciwe odpowiedzi a,b,c,d,e... (moŝe byc kilka poprawnych!!

Przykładowe zagadnienia.

Rozwiązania przykładowych zadań

Przykładowe zagadnienia.

Astronomia Wykład III

Astronomia. Wykład I. Waldemar Ogłoza. Wykład dla studentów geografii. dla studentów > informacje>zajęcia W.Ogłozy>a4g-w1.

Podstawy geodezji. dr inż. Stefan Jankowski

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

Odległość kątowa. Liceum Klasy I III Doświadczenie konkursowe 1

Astronomia Wykład I. KOSMOLOGIA bada Wszechświat jako całość. Literatura: dla studentów > informacje>zajęcia W.Ogłozy>a4g-w1.

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych.

4. Ruch obrotowy Ziemi

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych.

24 godziny 23 godziny 56 minut 4 sekundy

Podstawy Nawigacji. Kierunki. Jednostki

Ziemia wirujący układ

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

Układy współrzędnych

nawigację zliczeniową, która polega na określaniu pozycji na podstawie pomiaru przebytej drogi i jej kierunku.

Odległość kątowa. Szkoła średnia Klasy I IV Doświadczenie konkursowe 5

NACHYLENIE OSI ZIEMSKIEJ DO PŁASZCZYZNY ORBITY. Orbita tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity krążącego wokół innego ciała niebieskiego.

Układ współrzędnych dwu trój Wykład 2 "Układ współrzędnych, system i układ odniesienia"

ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU.

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

Systemy odniesienia pozycji w odbiornikach nawigacyjnych. dr inż. Paweł Zalewski

LX Olimpiada Astronomiczna 2016/2017 Zadania z zawodów III stopnia. S= L 4π r L

Wykład 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Powierzchnia odniesienia w pomiarach inżynierskich.

Obliczanie pozycji obiektu na podstawie znanych elementów orbity. Rysunek: Elementy orbity: rozmiar wielkiej półosi, mimośród, nachylenie

Fizyka 1(mechanika) AF14. Wykład 5

Ściąga eksperta. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi. - filmy edukacyjne on-line. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi.

Dwa podstawowe układy współrzędnych: prostokątny i sferyczny

Aplikacje informatyczne w Astronomii. Internet źródło informacji i planowanie obserwacji astronomicznych

Istnieje wiele sposobów przedstawiania obrazów Ziemi lub jej fragmentów, należą do nich plany, mapy oraz globusy.

Astronomia Wykład II. Układy współrzędnych sferycznych. > dla studentów > zajęcia W.Ogłozy>a4g-w2.pdf

Sztuczny satelita Ziemi. Ruch w polu grawitacyjnym

Analemmatyczny zegar słoneczny dla Włocławka

b. Ziemia w Układzie Słonecznym sprawdzian wiadomości

Astronomia II, ćwiczenia, podsumowanie. Kolokwium I. m= 2.5log F F 0

Pozorne orbity planet Z notatek prof. Antoniego Opolskiego. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

Prawa ruchu: dynamika

Jak rozwiązywać zadania.

Ruch obiegowy Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi. Cechy ruchu obiegowego. Cechy ruchu obiegowego

Siły oporu prędkość graniczna w spadku swobodnym

Grawitacja - powtórka

Ziemia. jako obiekt fizyczny. Tomasz Sowiński Centrum Fizyki Teoreytcnzej PAN

Fizyka i Chemia Ziemi

Geografia jako nauka. Współrzędne geograficzne.

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI

Tellurium szkolne [ BAP_ doc ]

Elementy astronomii w geografii

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych

Geodezja fizyczna. Potencjał normalny. Potencjał zakłócajacy. Dr inż. Liliana Bujkiewicz. 8 listopada 2018

3a. Ruch obiegowy Ziemi

Ziemia jako zegar Piotr A. Dybczyński

Ziemia jako zegar Piotr A. Dybczyński

Wykład udostępniam na licencji Creative Commons: Ziemia jako planeta

Czas w astronomii. Krzysztof Kamiński

WZORY NA WYSOKOŚĆ SŁOŃCA. Wzory na wysokość Słońca

Geodezja fizyczna i geodynamika

Projekcje (rzuty) Sferyczna, stereograficzna, cyklograficzna,...

LIV Olimpiada Astronomiczna 2010 / 2011 Zawody III stopnia

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO...

Inne Nieba. Gimnazjum Klasy I III Doświadczenie konkursowe nr 4

Dyfrakcja to zdolność fali do uginania się na krawędziach przeszkód. Dyfrakcja światła stanowi dowód na to, że światło ma charakter falowy.

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia

LVII Olimpiada Astronomiczna 2013/2014 Zadania zawodów III stopnia

Krzywe stożkowe Lekcja II: Okrąg i jego opis w różnych układach współrzędnych

Elementy astronomii dla geografów. Bogdan Wszołek Agnieszka Kuźmicz

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia

4π 2 M = E e sin E G neu = sin z. i cos A i sin z i sin A i cos z i 1

Ziemia jako zegar Piotr A. Dybczyński

Ziemia jako zegar Piotr A. Dybczyński

00013 Mechanika nieba A

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2012

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

Rozdział 22 Pole elektryczne

Ziemia we Wszechświecie lekcja powtórzeniowa

Rotacja. W układzie związanym z planetą: siła odśrodkowa i siła Coroilisa. Potencjał efektywny w najprostszym przypadku (przybliżenie Roche a):

Dynamika: układy nieinercjalne

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

Człowiek najlepsza inwestycja. Fot.NASA FENIKS PRACOWNIA DYDAKTYKI ASTRONOMII

Wstęp do astrofizyki I

I. KARTA PRZEDMIOTU. Zapoznanie z układem współrzędnych sferycznych horyzontalnych.

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

3b. Zadania - ruch obiegowy (wysokość górowania Słońca)

Navigare necesse est. Roman Werpachowski CFT PAN 22 września 2007

Bryła sztywna. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XIX: Prawa ruchu Moment bezwładności Energia ruchu obrotowego

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

1. * Wyjaśnij, dlaczego w kalendarzu gregoriańskim wprowadzono lata przestępne na zasadach opisanych powyŝej...

LIX Olimpiada Astronomiczna 2015/2016 Zawody III stopnia zadania teoretyczne

Transkrypt:

Astronomia Wykład II Wykład dla studentów fizyki Waldemar Ogłoza www.as.up.krakow.pl > dla studentów > zajęcia W.Ogłozy

Układy współrzędnych sferycznych

Koła Wielkie i Koła Małe RównoleŜniki to koła małe Równik-Koło Wielkie Płaszczyzna Koła Wielkiego zawiera środek sfery 3

Współrzędne sferyczne (np. geograficzne na powierzchni Ziemi) Szerokość geograficzna ϕ: kąt pomiędzy kierunkiem pionu w danym miejscu a płaszczyzną równika ziemskiego Długość geograficzna λ: kąt dwuścienny pomiędzy płaszczyzną południka zerowego a płaszczyzną południka przechodzącego przez dane miejsce. 4

Elementy układów współrzędnych Współrzędne geograficzne Oś układu Płaszczyzna podstawowa Pierwsza współrzędna jednostki; zakres; zwrot Druga współrzędna Półkole początkowe jednostki; zakres; zwrot Oś obrotu Ziemi Równik (prostopadły do osi obrotu) Szerokość geograficzna ϕ ; od -90 (S) do +90 (N) Długość geograficzna λ Południk zerowy ; od -180 (W) do +180 (E) 5

Pion - wyznaczony przez kierunek siły grawitacji Horyzont - Koło Wielkie prostopadłe do pionu Zenit i Nadir - punkty przecięcia pionu ze sferą niebieską Oś świata - prosta równoległa do osi obrotu Ziemi przechodząca przez obserwatora Bieguny Niebieskie - przecięcie Osi Świata ze sferą Równik Niebieski - Koło Wielkie prostopadłe do Osi Świata, równoległe do równika ziemskiego Przecina horyzont w punktach E, W Południk Niebieski - Koło Wielkie przechodzące przez Bieguny, Zenit i Nadir. Jego przecięcie z horyzontem wyznacza punkty N, S Biegun niebieski północny B N N Sfera niebieska Zenit E W S Nadir B S Biegun niebieski południowy 6

Współrzędne horyzontalne Wysokość h: kąt pomiędzy kierunkiem do danego obiektu na sferze niebieskiej a płaszczyzną horyzontu Azymut a: kąt dwuścienny pomiędzy półpłaszczyzną południka niebieskiego a półpłaszczyzną zwierająca pion i przechodzącą przez dane miejsce na sferze niebieskiej. 7

Elementy układów współrzędnych Współrzędne horyzontalne Oś układu Płaszczyzna podstawowa Pierwsza współrzędna jednostki; zakres; zwrot Druga współrzędna Półkole początkowe jednostki; zakres; zwrot Pion Horyzont matematyczny (prostopadły do pionu) Wysokość h ; od -90 do +90 Azymut a lub Az Kierunek S ; 0-360 ; S W N E 8

Współrzędne równikowe-południkowe B N Zenit t południk Kąt godzinny t : kąt pomiędzy płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną wyznaczoną przez Oś Świata i obiekt na niebie N E δ t S Deklinacja δ : kąt pomiędzy kierunkiem do obiektu a płaszyczyzną równika niebieskiego Równik niebieski W B S 9

Elementy układów współrzędnych Współrzędne równikowe-południkowe Oś układu Płaszczyzna podstawowa Pierwsza współrzędna jednostki; zakres; zwrot Druga współrzędna Półkole początkowe jednostki; zakres; zwrot Oś świata Równik niebieski deklinacja δ ; od -90 (S) do +90 (N) kąt godzinny t od południka h m s ; 0-24; na zachód 10

Współrzędne równikowe-równonocne Deklinacja δ: kąt pomiędzy kierunkiem do danego obiektu na sferze niebieskiej a płaszczyzną równika niebieskiego Rektascensja α: kąt dwuścienny pomiędzy półpłaszczyzną wyznaczoną przez Oś Świata i punkt równonocy wiosennej (Punkt Barana) a półpłaszczyzną zwierająca Oś Świata i przechodzącą przez dane miejsce na sferze niebieskiej. Punkt Barana 11

Elementy układów współrzędnych Współrzędne równikowe-równonocne Oś układu Płaszczyzna podstawowa Pierwsza współrzędna jednostki; zakres; zwrot Druga współrzędna Półkole początkowe jednostki; zakres; zwrot Oś świata Równik niebieski deklinacja δ ; od -90 (S) do +90 (N) rektascensja α od punktu równonocy wiosennej * h m s ; 0-24; na wschód * tzw. punkt Barana 12

Czas gwiazdowy T * Obie współrzędne gwiazd w układzie horyzontalnym cały czas się zmieniają z niejednorodną prędkością Obie współrzędne gwiazd w układzie równikowym-równonocnym są stałe W układzie równikowym-południkowym deklinacja jest stała a kąt godzinny rośnie jednostajnie w czasie Wzajemną orientację obu układów równikowych określa tzw czas gwiazdowy Czas gwiazdowy T * jest równy rektascensji obiektów górujących lub kątowi godzinnemu punktu Barana 1 1 Punkt Barana, pozycja Słońca w czasie równonocy wiosennej, przecięcie ekliptyki z równikiem niebieskim 13

Współrzędne równikowe-południkowe Zenit Kąt godzinny punktu Barana t Czas gwiazdowy T * t =T * t rośnie jednostajnie wraz z upływem czasu gwiazdowego T *. (dlatego wygodnie jest uŝywać miary czasowej kątów!) N B N E α t α gór. Gwiazda góruje t S południk Rektascensja gwiazd górujących α gór jest równa T * α gór = T * Dla innych obiektów: t = T * - α Równik niebieski W B S 14

Trójkąty sferyczne i paralaktyczne

Trójkąt sferyczny Trójkąt leŝący na powierzchni kuli Boki są fragmentami kół wielkich Boki opisujemy jako kąty z wierzchołkami w środku sfery 16

Trójkąt sferyczny c a A b C Kąty wierzchołkowe oznaczamy A,B,C a ich przeciwległe boki a,b,c Boki trójkąta sferycznego są równieŝ kątami! (wierzchołek w środku sfery) B Suma A+B+C jest większa od 180 stopni i mniejsza od 540 stopni! Podobnie jak w trójkątach płaskich aby rozwiązać trójkąt potrzeba znać trzy elementy oraz odpowiednie wzory: 17

Trójkąt sferyczny sin a /sin A = sin b / sin B =sin c / sin C B c a A b C sin a cos B = cos b sin c - sin b cos c cos A cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A B,b A,a C,c Reguła zmiany oznaczeń 18

Trójkąt paralaktyczny 90 0 -ϕ Zenit B n 90 0 -δ ϕ 90 0 -h h Trójkąt na sferze niebieskiej o ustalonych wierzchołkach: Zenit, Biegun, Obiekt Łączy współrzędne horyzontalne z równikowo-południkowymi Wierzchołki: Zenit Biegun Niebieski gwiazda Przeciwległe boki 90 0 -δ ( δ deklinacja ) 90 0 -h ( h wysokość - - - ) 90 0 -ϕ (ϕ szer. geogr. - -) 19

Trójkąt paralaktyczny B n t Zenit Wierzchołki: a Zenit Biegun Niebieski N 180 0 -a a S gwiazda Kąty wierzchołkowe: 180 0 - a (Az Azymut) kąt godzinny t kąt paralaktyczny 20

kąty: Trójkąt paralaktyczny A = 180 0 -a a = 90 0 -δ B = t b = 90 0 -h C * c = 90 0 -ϕ przeciwległe boki: c B (biegun) a A (zenit) b * Tak zwany kąt przy gwieździe na ogół nie potrzebny do obliczeń sin(90 0 -δ) /sin (180 0 -a) = sin (90 0 -h ) / sin t = sin(90 0 - ϕ) / sin C sin(90 0 -δ) cos t = cos(90 0 -h) sin(90 0 -ϕ) - sin (90 0 -h) cos (90 0 -ϕ) cos(180 0 -a) cos(90 0 -δ) = cos(90 0 -h) cos (90 0 -ϕ) + sin (90 0 -h) sin (90 0 -ϕ) cos (180 0 -a) C cos(90 0 -h) = cos(90 0 -ϕ) cos (90 0 - δ) + sin (90 0 -ϕ) sin (90 0 - δ) cos ( t ) 21

Zastosowania trójkątów sferycznych do nawigacji: Ortodroma i Loksodroma czyli szybka lub łatwa podróŝ po powierzchni sfery Ortodroma - prostobieŝnia jest najkrótszą drogą pomiędzy dwoma punktami na powierzchni sfery (np.: dwa miasta na kuli ziemskiej) Do obliczenia jej długości stosuje się trójkąt sferyczny na powierzchni Ziemi z wierzchołkami: Biegun ziemski, punkt 1, punkt 2 jest fragmentem koła wielkiego przecina kolejne południki pod róŝnymi kątami (podróŝnik musi ciągle zmieniać kurs) Loksodroma - skośnobieŝnia przecina wszystkie południki pod tym samym kątem, zatem podróŝnik moŝe utrzymywać stały kurs aby dotrzeć do celu jest dłuŝsza od ortodromy 22

Ortodroma - najkrótsza droga (łuk koła wielkiego) 90-ϕ A a 90-ϕ B Kąt przy biegunie jest równy róŝnicy długości geograficznych obu miejsc (λ B - λ A ) Długości geograficzne zachodnie podstawiamy ze znakiem minus! λ B - λ A Równik Ziemia Boki przy biegunie są związane z szerokością geograficzną punktów A i B (90-ϕ A ) i ( 90-ϕ B ) Z wzoru kosinusowego moŝna obliczyć cos(a) a następnie bok a cos a = cos(90-ϕ B )cos(90-ϕ A ) + sin(90-ϕ B )sin(90-ϕ A )cos(λ B -λ A ) 23

Ortodroma A x a = arccos (cos (a)) * Z proporcji: a/360 = x / 2πR gdzie: X to odległość punktów A i B R promień Ziemi R B Przekrój Ziemi w płaszczyźnie wyznaczonej przez punkty A i B oraz środek Ziemi: a 1 mila morska = 1852 metry odpowiada kątowi a = 1 1 koła wielkiego odpowiada odległości ~111.2 kilometrów * Funkcja: cos (60 o ) = 0.5 ; funkcja do niej przeciwna: arc cos (0.5) = 60 o 24

Loksodroma przecina południki pod stałym kątem na mapie Merkatora jest linią prostą 25

Wyznaczanie kursu loksodromy Dla punktów o współrzędnych (λ 1,ϕ 1 ) i (λ 2,ϕ 2 ) obliczamy wielkości pomocnicze: Φ 1 = ln ( tg (45 0 - ϕ 1 /2) i Φ 2 = ln ( tg (45 0 - ϕ 2 /2) Kurs α (kąt pomiędzy kierunkiem N a kierunkiem ruchu mierzony zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) obliczymy ze związku : tg α = (λ 1 - λ 2 ) / (Φ 1 - Φ 2 ) W praktyce nawigacja odbywa się po linii łamanej zbliŝonej do ortodromy a poszczególne odcinki są fragmentami róŝnych loksodrom 26

Kształt i rozmiary Ziemi

Najdawniejsze wyobraŝenia 28

Kulistość globu ziemskiego wyłanianie się masztów statków zza horyzontu zmiana wysokości Bieguna Niebieskiego przy zmianie szerokości geograficznej obserwatora okrągły kształt cienia Ziemi widoczny podczas zaćmienia KsięŜyca doświadczenie Eratostenesa (obserwacja wysokości górowania Słońca na róŝnych szerokościach geograficznych) 29

Obiekty na horyzoncie Ziemia 30

ObniŜenie horyzontu Horyzont dla obserwatora znajdującego się na pewnej wysokości H nad powierzchnią Ziemi obniŝa się o pewien kąt a, moŝna obliczyć wartość obniŝenia: a D H a [ ]=1.779 ( H [m]) 1/2 Zasięg widoczności: D [km] = 3.86 (H [m]) 1/2 31

PołoŜenie Bieguna Niebieskiego 32

Zmiana wysokości Bieguna Zenit B N B N N ϕ Równik niebieski S Horyzont ϕ Przekrój sfery niebieskiej w płaszczyźnie południka niebieskiego 33

PołoŜenie Bieguna Niebieskiego Wysokość bieguna niebieskiego jest równa szerokości geograficznej miejsca obserwacji Na biegunie ziemskim biegun niebieski znajduje się w zenicie Na Równiku widać oba bieguny niebieskie leŝące na horyzoncie kierunek na Zenit kierunek na Biegun Płaszczyzna horyzontu 34

Zarys cienia Ziemi na KsięŜycu W czasie zaćmienia KsięŜyca cień Ziemi pada na KsięŜyc Cień Ziemi ma większą średnicę niŝ KsięŜyc lecz brzeg cienia jest zaokrąglony 35

Doświadczenie Eratostenesa - pomiar rozmiarów Ziemi α = 7.5 0 Równik D Promienie słoneczne (równoległe!) cień Ziemia W Synae Słońce było w Zenicie, a w Aleksandrii nie! α Odległość D pomiędzy studnią w Synae (Assuan) a Aleksandrią wynosi 5000 stadionów (1 stadion =157.7 m) Oba miasta leŝą w przybliŝeniu na jednym południku (Koło Wielkie) 36

Dokładniejsze przybliŝenia 1. Kula (stały promień) 2. Elipsoida obrotowa Równik jest kołem (róŝne półosie 1 i 2) 3. Elipsoida trójosiowa Równik jest elipsą (róŝne półosie 2 i 3 ) 4. Geoida kształtu Ziemi Biegun Ziemi Półoś 1 (mała) 3 Półoś 2 (wielka) Równik 37

Elipsoida obrotowa Skonstruowana na podstawie pomiarów długości 1 0 fragmentów południków ziemskich na róŝnych szerokościach geograficznych Spłaszczenie Ziemi powoduje, przy aby zmienić szerokość geograficzną o 1 stopień przy równiku trzeba przebyć inną drogę niŝ przy biegunie (a > b) b Ziemia a 38

Elipsoida obrotowa WGS-84 Promień równikowy Ziemi a Promień biegunowy Ziemi b Spłaszczenie s = (a-b)/a Obecnie stosuje się elipsoidę o rozmiarach: a = 6378137.0 m b = 6356087.0 m s = 1/298.25722356 39

Współrzędne geograficzne i geocentryczne Szerokość geocentryczna ϕ : kąt pomiędzy płaszczyzną równika ziemskiego a prostą przechodzącą przez środek Ziemi i dane miejsce na jej powierzchni Szerokość geograficzna ϕ: kąt pomiędzy płaszczyzną równika ziemskiego a kierunkiem pionu w danym miejscu Szerokość geodezyjna ϕ : kąt pomiędzy płaszczyzną równika ziemskiego a kierunkiem prostopadłym do elipsoidy obrotowej w danym miejscu pion Ziemia ϕ ϕ ϕ - ϕ = -11.5 sin (2ϕ) [ ] 40

Elipsoida trójosiowa Promień biegunowy Ziemi jest o ok. 21 km krótszy od równikowego Równik ziemski nie jest kołem lecz elipsą, której wielka oś jest dłuŝsza o 200m od krótszej i oś skierowanej w kierunku południków: -15 0 i 165 0 Południowy promień biegunowy jest o 30 m dłuŝszy od północnego 41

Geoida Jest to powierzchnia prostopadła do kierunku pionu w kaŝdym punkcie MoŜe być wyznaczana lokalnie lub globalnie Obecnie najczęściej stosuje się globalną geoidę WGS-84 (World Geodetic System) Ellipsoid Date Equatorial Polar Polar Where its used radius radius flattening Airy 1830 3962.65 3949.32 1/299.32 Great Britian Australian 1969 3962.93 3949.64 1/298.25 Australia, South America Bessel 1841 3962.46 3949.21 1/299.15 China, Korea, Japan Clarke 1866 3962.96 3949.53 1/294.98 North America, Central America, Greenland Clarke 1880 3962.99 3949.48 1/293.46 Much of Africa Everest 1830 3962.38 3949.21 1/300.80 India, Southeast Asia, Indonesia GRS 1980 3962.94 3949.65 1/298.25 Newly adopted for North America International 1924 3962.07 3949.73 1/297.00 Europe, Indivisual states in South America Krassovsky 1940 3962.98 3949.7 1/298.30 Russia WGS 1972 3962.92 3949.62 1/298.26 NASA, US DOD, oil companies, Russia 42

43

Wysokość n.p.m. zaleŝy od układu odniesienia X 44 77 m 70 m Powierzchnia Ellipsoida Ziemi Geoida

Biegun magnetyczny 45

Deklinacja magnetyczna Deklinacja magnetyczna to kąt pomiędzy rzeczywistym kierunkiem N na wskazaniami kompasu magnetycznego Deklinacja jest zmienna w czasie. Jej wartość oraz tempo zmian podają mapy nawigacyjne na dany rok Deklinację magnetyczną liczy się od rzeczywistego (geograficznego) południka na wschód i zachód, od 0 do 180. Wartość deklinacji jest dodatnia lub ujemna. Dodatnia (E) jest wtedy gdy południk magnetyczny jest odchylony od południka rzeczywistego w prawo, na wschód. Ujemna (W) wartość deklinacji jest wtedy gdy południk magnetyczny jest odchylony od południka rzeczywistego w lewo, na zachód. 46

Rok 2005 47

Nawigacja satelitarna System GPS (satelity na wysokości 20200km, na 6 orbitach nachylonych pod kątem 55 0 ) System GALILEO Stacje naziemne kontroli orbit (np: Borówiec pod Poznaniem) KaŜdy satelita nadaje sygnał czasu i parametry swojej orbity. Odbiornik oblicza współrzędne satelity x,y,z oraz poprawkę zegara Potrzeba sygnału co najmniej 4 satelitów aby obliczyć pozycję z równań opisujących odległość satelity od obserwatora w układzie prostokątnym: (x-x o ) 2 + (y y o ) 2 + (z z o ) 2 = c 2 (t t o ) 2 48

Masa Ziemi

Eksperyment Cavendisha MoŜna porównać cięŝar ciała i siłę grawitacji: mg = G M m R 2 gdzie: M - oznacza niewiadomą masę obiektu (np.:ziemi). g przyspieszenie grawitacyjne (na Ziemi g=9.81m/s 2 ) R promień ciała niebieskiego (R Ziemi =6371km) są znane więc moŝna obliczyć masę Ziemi M: M = g R 2 / G gdybyśmy tylko znali stałą G Podobne zaleŝności moŝna stosować do innych obiektów astronomicznych! 50

Eksperyment Cavendisha Zastosowano wagę skręceń dla wyznaczenia G G = 6.67259 10-11 [m 3 kg -1 s -2 ] z czego wynika M Ziemi = 5.9736 10 24 kg m 2 m 1 m 1 gęstość Ziemi 5520 kg/m 3 m 2 51

Eksperyment Jolly ego ZrównowaŜono czułą wagę Podtoczono masę m 2 co wytrąciło wagę z równowagi Dodano masę m 3 dla ponownego zrównowaŝenia szalek m 1 m 1 m 3 m 2 52

Eksperyment Jolly ego G m 1 m 2 G M z m 3 r 2 = 12 R 2 z m 1 m 1 m 3 r 12 m 2 53

Ruch obrotowy Ziemi

Efekty ruchu wirowego Ziemi Zjawisko dnia i nocy Spłaszczenie Ziemi przez siłę odśrodkową bezwładności ZaleŜność cięŝaru od szerokości geograficznej Siła Coriolisa Zmiana płaszczyzny wahań wahadła Foucaulta 55

Zmierzchy i świty Zjawisko: Zachód, wschód Zmierzch cywilny Zmierzch nautyczny Zmierzch astronomiczny Noc astronomiczna Wysokość Słońca : h = 0 0 (bez refrakcji) h = - 51 (z refrakcją i uwzględnieniem promienia tarcze słonecznej) 0 0 > h -6 0 Jest jasno -6 0 > h -12 0 Nie moŝna czytać bez światła -12 0 > h -18 0 Widać jasne gwiazdy -18 0 > h Nie widać Ŝadnej części oświetlonej atmosfery ziemskiej 56

Obrót Ziemi Okres obrotu Ziemi trwa 23h 56m 04.09s Ziemia obraca się z zachodu na wschód PoniewaŜ Ziemia przemieszcza się wokół Słońca, to po obrocie o kąt 360 0 musi obrócić się jeszcze dodatkowo o ok. 1 0 aby Słońce wróciło na swoją pozycję. Trwa to około 4 minut. Zatem doba słoneczna trwa 24 h i jest dłuŝsza od doby gwiazdowej Kąt ~1 0 (zaleŝy od pozycji Ziemi na orbicie) 57

Siła odśrodkowa bezwładności F odś = mv 2 /r F g =mg graw Q = F g - F odś r ϕ g(ϕ)=9.7805+0.0517sin 2 (ϕ) Q = m g(ϕ) g przyspieszenie Q cięŝar ϕ - szer. geog. 58

Wahadło Foucaulta Na biegunie płaszczyzna wahań jest stała w przestrzeni (zasada zachowania momentu pędu) Dla obserwatora związanego z wirującą Ziemią płaszczyzna wahań będzie się pozornie skręcać a okres jej obrotu będzie równy okresowi obrotu Ziemi 59

Wahadło Foucaulta Poza biegunem płaszczyzna wahań nie moŝe być stała gdyŝ porusza się punkt zamocowania wahadła Zaobserwowano, Ŝe poza biegunem okres obrotu płaszczyzny wahań będzie zaleŝał od szerokości geograficznej ϕ: P = T / sin (ϕ)= ( 23h 56m 04.09s ) / sin (ϕ) 60