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37、日食类型的不同,是取决于地球所处不同 月影区域 。处于 月本影区域 的观察者,看到月球全部遮住了太阳,完全看不见太阳的现象,就叫 “日全食” ;处于 月半影区域 的观察者,只看见月球遮住部分太阳的现象,就叫 “日偏食” ;处于 月伪本影区 的观察者,只看见太阳中心部分被月球遮住,而太阳周边仍放光芒、呈现光环状的现象,叫做 “日环食” 。天文学上将日全食和日环食合称 “中心食” 。
38、月食可分为月全食和月偏食两种,没有月环食。月食类型的不同,是取决于月球是否全部或部分进入 地球本影 。当月球全部进入地球本影时,月轮整个变暗,就叫“月全食”。当月球部分进入地球本影时,月轮部分被遮,叫做 “月偏食” 。当整个月球进入地球半影时,其亮度有所减弱,称月 半影食 。但肉眼不易察觉,故月半影食一般不算月食。
39、一次完整的全食过程分为三个阶段,即 偏食…全食…偏食 。五个食相,即 初亏、食既、食甚、生光和复圆 。
40、傅科摆的特殊结构,都是为了使摆动平面不受 地球自转 牵连,以及尽可能 延长摆动维持时间而设定的。它由一个 密度大 的有足够重量的 金属摆锤 、一个尽可能长的 摆臂 、及关键一环 万向节 组成。当傅科摆起摆若干时间后,在北半球人们会发现摆动平面发生 顺时针 方向偏转,而在南半球摆动平面则发生 逆时针 方向偏转。
41、恒星日是以天球上的 某恒星(或春分点) 作参考点,时间为23 h 56m4s,是地球自转 的真正周期;太阳日是以太阳的 视圆面中心 作参考点,平均日长为24h,是地球 昼夜更替 的周期;太阴日以 月球中心 作参考点测定的地球自转周期,平均值为24h50 m,这是 潮汐日变化 的理论周期。
42、地球是不透明的,在太阳的照射下,向着太阳的半球,处于白昼状态,称 昼半球 ;背着太阳的半球,处于黑夜状态,称 夜半球 。昼半球和夜半球的分界线称为 晨昏线 。
43、地球上的所有经纬线都是垂直正交的,于是地表上的任意点都可以由两条正交的经纬线确定,而这两条经纬线的经纬度就是交点的 经纬度 。经度是以 本初子午面 作起算平面的,向东量度0º;…180º;为 东经 ,向西量度0º;…180º;为 西经 ,国际通用的经度表示方法是用E代表东经,用W代表西经,如东经120º;35’,记作:120º;35’E 。为了照顾欧洲和非洲大陆的 完整性 ,地图上是以 20º;W 与 160º;E 这两条经线划分东西半球的。赤道面 是纬度的起算平面,自该面向北量度0º;…90º;为 北纬 ,向南量度0º;…90º;为 南纬 ,国际通用的纬度表示方法是:用N表示北纬,用S表示南纬,如北纬23º;30’记作:23º;30’N 。
44、人们将地球上1角分大圆弧的长度定义为 1海里(n mile) ,即地球上每度大圆弧为60n mile;船在海上航行的速度以“节”表示,1节= 1海里(n mile)/小时(h) 。法国人把地球上大圆弧周长的四万分之一定义为 1公里(Km) ,每度大圆弧之长=40 000km/360º;= 111。11km/lº; ,则1海里(n mile)= 1。85公里(Km) 。
45、地球自转,还导致地球上作任意方向水平运动的物体,都会与其运动的最初方向发生偏离。若以运动物体前进方向为准,北半球水平运动物体偏向 右方 ,南半球偏向 左方 。造成地表水平运动物体方向偏转的原因,是由于物体都具有 惯性 ,力图保持自己的速率和方向。地球自转的方向是自西向东,在北半球看起来是 逆时针方向 ,即自右向左转动;在南半球看起来是 顺时针方向 ,即自左向右转动。
46、天球是以观测者为中心,任意远为半径的假想球面。由于天球半径是任意的,于是球心 可根据观测需要而选定,通常以 地面观测者所在位置 作为球心。为了便于研究问题,有时需将球心取在地球中心或太阳中心,这样的天球,分别称为 地心天球 或 日心天球 。
47、天球坐标系分为 地平坐标系 、 第一赤道坐标系 、 第二赤道坐标系 、 黄道坐标系 ,分别是以 地平圈 、天赤道(以上点为原点) 、天赤道(以春分点为原点) 、 黄道 为基本圈。
48、地球的轨道平面与其赤道平面交角为 23°26’21”。448 ,此角反映在天球上,即为黄道面与天赤道面交角,简称 黄赤交角 。
49、地球绕日公转的周期统称为 年 。在天球上选择不同的参考点就有不同的年:如 恒星年 、 回归年 、 食年 等。它们对应的参考点分别为: 恒星 、 春分点 、 黄白交点 。地球公转的平均线速度为 29。78km/s ,平均角速度为0。99°/日,亦即约 59'/日 ;只有地球向径 单位时间扫过的面积速度始终不变 。
50、天文五带自北而南依次是:北寒带 、北温带 、热带 、南温带 、南寒带 。
51、时间是通过物质的 运动形式 来计量表达。但在选择不同的物质运动形式,表达或计量时间的过程中,必须遵守被时间计量所考察的物质运动具有 周期性 、 稳定性 和 可测性 量时原则的“三性”。
52、地球公转运动、月球公转运动和地球自转运动都符合量时原则的“三性”,分别以它们运动周期来计量时间,便产生了 “年…月…日” 的基本单位。然而,就同一种周期性运动,选择不同的量时天体(参考点),其周期时值也不同,于是便产生了不同的时间计量系统,如 恒星时 、 真太阳时 、 平太阳时 。
53、北京时间是9:45’,此时,纽约的地方时是 前一天的3:15’ ,纽约的地方时是 前一天的3:15’ ,伦敦的地方时是 当天的1:45’ ,莫斯科的地方时是当天的4:45’ ,东京的地方时是当天的10:45’ 。
54、随着时间计量的发展,现在有 世界时(UT) 、 原子时(IAT) 、 协调世界时(UTC) 等。
55、现今仍然使用的历法种类主要有 太阴历(简称阴历或回历) 、 太阳历(简称阳历或公历) 、阴阳历(又称农历、旧历或夏历) ,其中, 太阴历 在游牧民族的穆斯林国家或地区阴历仍然使用,太阳历 是国际通用历法, 阴阳历 是源远流长的由中国人独创的历法。
56、阳历年的天文依据——是 回归年 365。2422日,于是平年为 365日 ,闰年为 366日 ;阳历年安排月效的天文依据——是 回归年与朔望月 的比值 12。3 ,取整后一个阳历年定为12个月。农历历月的天文依据——是 朔望月 29。5306日,小月29日,大月30日;24气的天文含义——是 黄道上 的特定的24个等分点,又是其太阳在黄道上与气相交的时刻。24气是贯穿在农历中的 阳历 成分;农历年安排的天文依据——是 回归年与朔望月 的比值12。3682,因此 闰年 为13个月, 平年 为12个月。
57、人类对地球形状的认识,经历了地球是一个 正球体 → 地球是一个 扁球体 →地球最一个 不规则的扁球体 的过程。
58、海陆分布 是地球表面结构的基本形态,在5。1亿km2的地球表面面积中,海洋面积约占 70。8% , 海陆之别,且以海为主 ,这是地表结构的最大特点。海洋不仅面积广大,而且相互连通,组成 统一的世界大洋 ,而陆地却相互隔离,被海洋包围、分割, 没有统一的世界大陆 。由于海洋和陆地的面积相差悬殊,因此,在任何地球大圆划分的两半球,其海洋面积都 超过 陆地面积。北半球的极地是 一片海洋 ,而南半球的极地却是 一块大陆 。海洋不仅在面积上超过陆地,而且它的深度远 超过 陆地的高度。海洋的平均深度达3729m ,而陆地的平均高度仅 875m ,大部分(约75%)海洋的深度超过 3000m ,而大部分(约71%)陆地的高度在 1000m 以下 。陆地上的最高山峰是珠穆朗玛峰,海拔为 8848。13m ,海洋最深处在西太平洋的 马里亚纳海沟 ,深度为 11034m 。
59、地球上的海洋彼此沟通成为一个整体,称为 世界大洋 。依据地理位置和自然条件的差异,可把世界大洋划分为四大洋,面积从大到小依次为 太平洋 、 大西洋 、 印度洋 和北冰洋 。太平洋面积约占世界大洋总面积的 一半 ,也是世界上 最深 的大洋,平均深度达 3940km ,特别是它的西部 岛弧 附近,排列着一系列世界上最深的 海沟 。大西洋北与北冰洋直接相通,大致以 北极圈 为界,外形最大的特征