પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ. પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષા

આ વિડિઓ પાઠની મદદથી, તમે સ્વતંત્ર રીતે "સૂર્યપ્રકાશ અને ગરમીનું વિતરણ" વિષયનો અભ્યાસ કરી શકો છો. સૌપ્રથમ, ઋતુઓનું પરિવર્તન શું નક્કી કરે છે તેની ચર્ચા કરો, સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીના વાર્ષિક પરિભ્રમણની પેટર્નનો અભ્યાસ કરો, ચાર તારીખો પર વિશેષ ધ્યાન આપો જે સૌર પ્રકાશના સંદર્ભમાં સૌથી વધુ નોંધપાત્ર છે. પછી તમે શોધી શકશો કે ગ્રહ પર સૂર્યપ્રકાશ અને ગરમીનું વિતરણ શું નક્કી કરે છે અને શા માટે આ અસમાન રીતે થાય છે.

ચોખા. 2. સૂર્ય દ્વારા પૃથ્વીની રોશની ()

શિયાળામાં, પૃથ્વીનો દક્ષિણ ગોળાર્ધ વધુ સારી રીતે પ્રકાશિત થાય છે, ઉનાળામાં - ઉત્તર.

ચોખા. 3. સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીના વાર્ષિક પરિભ્રમણની યોજના

અયનકાળ (ઉનાળુ અયન અને શિયાળુ અયન) -ક્ષણો જ્યારે બપોરના સમયે ક્ષિતિજની ઉપર સૂર્યની ઊંચાઈ સૌથી વધુ હોય છે (ઉનાળો અયન, 22 જૂન) અથવા સૌથી નીચો (શિયાળુ અયન, 22 ડિસેમ્બર) દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં, વિપરીત સાચું છે. 22 જૂને, ઉત્તર ગોળાર્ધમાં, સૂર્ય દ્વારા સૌથી વધુ પ્રકાશ જોવા મળે છે, દિવસ રાત કરતાં લાંબો હોય છે, અને ધ્રુવીય વર્તુળોની ઉપર ધ્રુવીય દિવસ જોવા મળે છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં, ફરીથી, વિરુદ્ધ સાચું છે (એટલે ​​​​કે, આ બધું 22 ડિસેમ્બર માટે લાક્ષણિક છે).

આર્કટિક સર્કલ (આર્કટિક સર્કલ અને એન્ટાર્કટિક સર્કલ) -ઉત્તરીય અને દક્ષિણ અક્ષાંશો સાથે સમાંતર, અનુક્રમે, લગભગ 66.5 ડિગ્રી છે. આર્કટિક સર્કલની ઉત્તરે અને એન્ટાર્કટિક સર્કલની દક્ષિણે ધ્રુવીય દિવસ (ઉનાળો) અને ધ્રુવીય રાત્રિ (શિયાળો)નો અનુભવ થાય છે. બંને ગોળાર્ધમાં આર્કટિક સર્કલથી ધ્રુવ સુધીના વિસ્તારને આર્કટિક કહેવામાં આવે છે. ધ્રુવીય દિવસ -તે સમયગાળો જ્યારે ઉચ્ચ અક્ષાંશોમાં સૂર્ય ઘડિયાળની આસપાસ ક્ષિતિજથી નીચે આવતો નથી.

ધ્રુવીય રાત્રિ - તે સમયગાળો જ્યારે ઉચ્ચ અક્ષાંશોમાં સૂર્ય ઘડિયાળની આસપાસ ક્ષિતિજથી ઉપર આવતો નથી - ધ્રુવીય દિવસની વિરુદ્ધની ઘટના, જે અન્ય ગોળાર્ધના અનુરૂપ અક્ષાંશો પર તેની સાથે વારાફરતી જોવા મળે છે.

ચોખા. 4. ઝોન દ્વારા સૂર્ય દ્વારા પૃથ્વીના પ્રકાશની યોજના ()

સમપ્રકાશીય (વસંત સમપ્રકાશીય અને પાનખર સમપ્રકાશીય) -ક્ષણો જ્યારે સૂર્યના કિરણો બંને ધ્રુવોને સ્પર્શે છે અને વિષુવવૃત્ત પર ઊભી રીતે પડે છે. વસંત સમપ્રકાશીય 21 માર્ચે, પાનખર સમપ્રકાશીય 23 સપ્ટેમ્બરે થાય છે. આ દિવસોમાં, બંને ગોળાર્ધ સમાન રીતે પ્રકાશિત થાય છે, દિવસ સમાન હોય છે,

હવાના તાપમાનમાં ફેરફારનું મુખ્ય કારણ સૂર્યના કિરણોની ઘટનાના કોણમાં ફેરફાર છે: તેઓ પૃથ્વીની સપાટી પર જેટલી વધુ ઊભી રીતે પડે છે, તેટલી સારી રીતે તેઓ તેને ગરમ કરે છે.

ચોખા. 5. સૌર કિરણોની ઘટનાના ખૂણા (સૂર્યની સ્થિતિ 2 પર, કિરણો પૃથ્વીની સપાટીને સ્થિતિ 1 કરતાં વધુ સારી રીતે ગરમ કરે છે) ()

22 જૂને, સૂર્યના કિરણો પૃથ્વીના ઉત્તર ગોળાર્ધ પર સૌથી વધુ ઊભી રીતે પડે છે, જેનાથી તે સૌથી વધુ હદ સુધી ગરમ થાય છે.

ઉષ્ણકટિબંધ -ઉત્તરીય વિષુવવૃત્તીય અને દક્ષિણ ઉષ્ણકટિબંધ અનુક્રમે સમાંતર છે, ઉત્તરીય અને દક્ષિણ અક્ષાંશ લગભગ 23.5 ડિગ્રી છે, અયનકાળના દિવસોમાં, સૂર્ય તેમની ઉપર બપોરના સમયે તેની ટોચ પર હોય છે.

ઉષ્ણકટિબંધીય અને ધ્રુવીય વર્તુળો પૃથ્વીને પ્રકાશના ઝોનમાં વિભાજિત કરે છે. લાઇટ બેલ્ટ -પૃથ્વીની સપાટીના ભાગો ઉષ્ણકટિબંધીય અને ધ્રુવીય વર્તુળો દ્વારા મર્યાદિત છે અને પ્રકાશની સ્થિતિમાં ભિન્ન છે સૌથી ગરમ પ્રકાશ ક્ષેત્ર ઉષ્ણકટિબંધીય છે, સૌથી ઠંડો ધ્રુવીય છે.

ચોખા. 6. પૃથ્વીનો પ્રકાશ પટ્ટો ()

સૂર્ય એ મુખ્ય લ્યુમિનરી છે, જેની સ્થિતિ આપણા ગ્રહ પર હવામાન નક્કી કરે છે. ચંદ્ર અને અન્ય કોસ્મિક પિંડો પર પરોક્ષ પ્રભાવ ધરાવે છે.

સાલેખાર્ડ આર્કટિક સર્કલ લાઇન પર સ્થિત છે. આ શહેરમાં આર્ક્ટિક સર્કલનું ઓબેલિસ્ક છે.

ચોખા. 7. ઓબેલિસ્ક ટુ ધ આર્ક્ટિક સર્કલ ()

શહેરો જ્યાં તમે ધ્રુવીય રાત્રિ જોઈ શકો છો:મુર્મન્સ્ક, નોરિલ્સ્ક, મોન્ચેગોર્સ્ક, વોર્કુટા, સેવેરોમોર્સ્ક, વગેરે.

હોમવર્ક

ફકરો 44.

1. અયનકાળના દિવસો અને સમપ્રકાશીયના દિવસોના નામ આપો.

સંદર્ભો

મુખ્ય

1. ભૂગોળનો મૂળભૂત અભ્યાસક્રમ: પાઠયપુસ્તક. 6ઠ્ઠા ધોરણ માટે. સામાન્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓ / T.P. ગેરાસિમોવા, એન.પી. નેક્લ્યુકોવા. - 10મી આવૃત્તિ., સ્ટીરિયોટાઇપ. - એમ.: બસ્ટાર્ડ, 2010. - 176 પૃ.

2. ભૂગોળ. 6ઠ્ઠો ગ્રેડ: એટલાસ. - 3જી આવૃત્તિ., સ્ટીરિયોટાઇપ. - એમ.: બસ્ટર્ડ; ડીઆઈકે, 2011. - 32 પૃ.

3. ભૂગોળ. 6ઠ્ઠો ગ્રેડ: એટલાસ. - 4 થી આવૃત્તિ., સ્ટીરિયોટાઇપ. - એમ.: બસ્ટાર્ડ, ડીઆઈકે, 2013. - 32 પૃ.

4. ભૂગોળ. 6ઠ્ઠો ગ્રેડ: ચાલુ. નકશા: એમ.: ડીઆઈકે, બસ્ટાર્ડ, 2012. - 16 પૃષ્ઠ.

જ્ઞાનકોશ, શબ્દકોશો, સંદર્ભ પુસ્તકો અને આંકડાકીય સંગ્રહ

1. ભૂગોળ. આધુનિક સચિત્ર જ્ઞાનકોશ / એ.પી. ગોર્કિન. - એમ.: રોઝમેન-પ્રેસ, 2006. - 624 પૃષ્ઠ.

રાજ્ય પરીક્ષા અને યુનિફાઇડ સ્ટેટ પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું સાહિત્ય

1. ભૂગોળ: પ્રારંભિક અભ્યાસક્રમ: ટેસ્ટ. પાઠ્યપુસ્તક 6ઠ્ઠા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે માર્ગદર્શિકા. - એમ.: હ્યુમનાઈટ. સંપાદન VLADOS કેન્દ્ર, 2011. - 144 પૃષ્ઠ.

2. ટેસ્ટ. ભૂગોળ. 6-10 ગ્રેડ: શૈક્ષણિક અને પદ્ધતિસરની માર્ગદર્શિકા / A.A. લેત્યાગીન. - એમ.: એલએલસી "એજન્સી "કેઆરપીએ "ઓલિમ્પસ": "એસ્ટ્રેલ", "એએસટી", 2001. - 284 પૃ.

1.ફેડરલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પેડાગોજિકલ મેઝરમેન્ટ્સ ().

2. રશિયન ભૌગોલિક સોસાયટી ().

3.Geografia.ru ().

એક નિર્વિવાદ હકીકત એ છે કે પૃથ્વીની સંબંધિત ગતિ - સૂર્ય. પણ સવાલ એ છે કે શું ફરતું હોય છે?

કોપરનિકસે સમજાવ્યું: "અમે એક શાંત નદીના કિનારે હોડીમાં સરકી રહ્યા છીએ, અને અમને લાગે છે કે હોડી અને અમે તેમાં આગળ વધી રહ્યા નથી, અને કાંઠો વિરુદ્ધ દિશામાં "તરતો" છે, તે જ રીતે અમને લાગે છે કે સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે પરંતુ હકીકતમાં, પૃથ્વી તેની આસપાસની દરેક વસ્તુ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને એક વર્ષમાં સંપૂર્ણ ભ્રમણકક્ષા કરે છે.(L1 p.21) જ્યારે હું નદી પર તરાપો મારતો હતો, ત્યારે કાંઠો સ્થિર હતો, અને હું કાંઠેથી પસાર થતી હોડીમાં ગયો. દુનિયાની દરેક વસ્તુ સાપેક્ષ છે, કાં તો હું કાંઠાની સાપેક્ષમાં આગળ વધીશ, અથવા કિનારો મારા સાપેક્ષ છે. જો કે, સત્ય છે કે નદીનું પાણી કાંઠાની સાપેક્ષે વહે છે. "તે સાચું છે કે કોપરનિકસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણ અને સૂર્યની આસપાસ તેની વાર્ષિક ક્રાંતિનો સીધો પુરાવો આપી શક્યો ન હતો, કારણ કે તે સમયે વિજ્ઞાનના વિકાસના સ્તરે આને મંજૂરી આપી ન હતી, પરંતુ દૃશ્યમાન ચળવળની ચતુરાઈથી સરળ સમજૂતી હતી. સૂર્ય અને ગ્રહો તેમના સિદ્ધાંતની માન્યતા માટે સહમત છે."(L2 p.84) આપણે કોપરનિકસને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી જોઈએ, તે ઘણાને સમજાવવામાં સફળ રહ્યો.

પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તેનો મુખ્ય પુરાવો નજીકના તારાઓની વાર્ષિક લંબન તરીકે ઓળખાતી ઘટના છે.

"જો તમે ફિગ. 1 માં AB ના આધાર સાથે આગળ વધો છો, તે લાગશેકે વસ્તુ વધુ દૂરની વસ્તુઓની પૃષ્ઠભૂમિ સામે વિસ્થાપિત થાય છે. ઑબ્જેક્ટનું આ દેખીતું વિસ્થાપનનિરીક્ષકની હિલચાલને કારણે થાય છે તેને લંબન કહેવામાં આવે છે, અને જે ખૂણા પર કોઈ દુર્ગમ પદાર્થમાંથી આધાર દેખાય છે તેને લંબન કહેવામાં આવે છે. દેખીતી રીતે, વસ્તુ જેટલી દૂર હશે (તે જ આધાર સાથે), તેનો લંબન ઓછો...
આપણી નજીકના અવકાશી પદાર્થો પણ પૃથ્વીથી ખૂબ જ મોટા અંતરે છે. તેથી, તેમના સમાંતર વિસ્થાપનને માપવા ખૂબ મોટો આધાર જરૂરી છે.
જ્યારે કોઈ નિરીક્ષક પૃથ્વીની સપાટી પર હજારો કિલોમીટરના અંતરે ફરે છે, ત્યારે સૂર્ય, ગ્રહો અને સૌરમંડળના અન્ય પદાર્થોનું નોંધપાત્ર સમાંતર વિસ્થાપન થાય છે."(L3 p.30) " જો તમે મોસ્કોથી ઉત્તર ધ્રુવ પર ગયા છો અને રસ્તામાં આકાશનું અવલોકન કરો છો, તો તમે ખૂબ જ સરળતાથી નોંધશો કે ઉત્તર તારો (અથવા વિશ્વનો ધ્રુવ) ક્ષિતિજથી ઊંચો અને ઊંચો થઈ રહ્યો છે. ઉત્તર ધ્રુવ પર જ, તારાઓ મોસ્કોના આકાશ કરતાં સંપૂર્ણપણે અલગ રીતે સ્થિત છે."(L1)

આશ્ચર્યજનક રીતે, નિરીક્ષક ભ્રમણકક્ષાના વિમાનમાં કેટલાક હજાર કિલોમીટરનું સ્થળાંતર કરે છે, અવકાશી ગોળામાં ફેરફાર જુએ છે, અને તે જ વિમાનમાં 6 મહિનામાં લગભગ 300 મિલિયન કિલોમીટરનું સ્થળાંતર કરે છે, તેનો આધાર લગભગ 100,000 ગણો વધી ગયો છે, અને તે જ અવલોકન કરે છે. નજીવા ફેરફારો. શા માટે? પૃથ્વીથી તારાઓનું અંતર વિશાળ અને ભિન્ન છે, તેથી ભ્રમણકક્ષાના વિમાનમાં આવી હિલચાલ આકાશમાં તારાઓની સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોનું કારણ બનશે. લંબન પૃથ્વી પર સ્થિર પદાર્થોની દ્રશ્ય સંબંધિત ગતિને દર્શાવવા માટે સારું છે, કારણ કે તે જાણીતું છે કે શું ચાલે છે અને શું ઊભું છે, અને અવકાશમાં તારાઓની પોતાની ભ્રમણકક્ષા હોઈ શકે છે. લંબન તમને જે લાગે છે તે છે, તેથી તે અવકાશમાં શું થઈ રહ્યું છે તેનો વિશ્વસનીય અંદાજ નથી. અને જ્યારે પૃથ્વી સૂર્યની ફરતે ફરે છે અને જ્યારે સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે ત્યારે ગ્રહણનું અવલોકન કરી શકાય છે.

ચાલો હું તમને સંબંધિત ગતિનું ઉદાહરણ આપું. બે ટ્રેન છે. તમે તેમાંના એકમાં છો. બારી જોઈને એમાંથી એક ખસવા લાગ્યો. જે? તમે બારી બહાર જુઓ, જમીન તરફ જુઓ, અને તે તમને સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કઈ ટ્રેન આગળ વધી રહી છે, કારણ કે તમારી પાસે સાપેક્ષ હિલચાલનો બીજો મુદ્દો છે, જેના દ્વારા તમે ટ્રેનોની સંબંધિત હિલચાલનો નિર્ણય કરી શકો છો. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે અવકાશમાં આવું કોઈ બિંદુ નથી.

કારણ કે, ઉપરથી, કોપરનિકસની ધારણાની સાચીતા વિશે શંકાઓ ઊભી થઈ, તે નક્કી કરવા માટે કે શેની આસપાસ શું ફરે છે, મેં તારાઓ અને સૂર્યનો ઉપયોગ કરીને તેની ધરીની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણના દૈનિક સમયને માપવા માટે વિશ્વસનીય તથ્યોનો ઉપયોગ કર્યો.

"સૌથી સરળ સમય ગણતરી સિસ્ટમને સાઈડરિયલ ટાઈમ કહેવામાં આવે છે, તે તેની ધરીની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણ પર આધારિત છે, જેને સમાન ગણી શકાય, કારણ કે એકસમાન પરિભ્રમણમાંથી શોધાયેલ વિચલનો દરરોજ 0.005 સેકન્ડની મંજૂરી આપતા નથી. ” (L2 p.46). તારાઓ અનુસાર દૈનિક સમય 23 કલાક 56 મિનિટ 4 સેકન્ડ છે. "…

સમય માપવા માટે, સરેરાશ સૌર દિવસનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો, અને ત્યારથી સરેરાશ સૂર્ય છે કાલ્પનિક બિંદુ, આકાશમાં તેની સ્થિતિ સૈદ્ધાંતિક રીતે ગણતરી, સાચા સૂર્યના ઘણા વર્ષોના અવલોકનો પર આધારિત છે.

સરેરાશ અને સાચા સૌર સમય વચ્ચેના તફાવતને સમયનું સમીકરણ કહેવામાં આવે છે. વર્ષમાં ચાર વખત સમયનું સમીકરણ શૂન્ય છે, અને તેના મહત્તમ અને લઘુત્તમ મૂલ્યો લગભગ +15 મિનિટ છે" (L4) Fig.2. " સૌથી મોટી વિસંગતતા ફેબ્રુઆરી 12 (η = +14 m 17 s) અને નવેમ્બર 3 – 4 (η = -16 m 24 s) ના રોજ જોવા મળે છે."(L2 p52).

ચોખા. 2 . સમયનું સમીકરણ


સમયનું સમીકરણ - નિયમિત ઘડિયાળ દ્વારા બતાવેલ સમય અને સૂર્યાધ્યાય દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ સમય વચ્ચેનો તફાવત.

" સમયનું સમીકરણ આખા વર્ષ દરમિયાન એવી રીતે બદલાય છે કે એક વર્ષથી બીજા વર્ષ સુધી તે લગભગ એકસરખું જ રહે છે. દેખીતો સમય, અને સૂર્યાધ્યાય, 16 મિનિટ જેટલો આગળ (ઝડપી) હોઈ શકે છે33 સે(3 નવેમ્બરની આસપાસ), અથવા પાછળ (ધીમે ધીમે) 14 મિનિટ 6 સેકન્ડ (12 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ).'' (L5)

‘’ બંને સૌર સમય પ્રણાલીઓ વચ્ચેનું જોડાણ સમયના સમીકરણ (ŋ) દ્વારા સ્થાપિત થાય છે, જે સરેરાશ સમય અને સૌર સમય વચ્ચેનો તફાવત છે.

ŋ =T λ - T ¤ (3.8) ‘’ (L2 p.52)

તેથી, ગણતરી કરતી વખતે દિવસનો સાચો સૌર સમય નક્કી કરવા માટે, હું આપેલ દિવસના સમય સમીકરણમાંથી સરેરાશ સૌર સમયનો સમય ઉમેરું છું. જેમ તે પાઠ્યપુસ્તકમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને સમયના સમીકરણની વ્યાખ્યામાંથી અનુસરે છે.

સૂર્ય અનુસાર સરેરાશ દિવસ સમાવે છે 24 કલાક ( L2 પૃષ્ઠ 51). તેથી, 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ નિરીક્ષક H2 (ફિગ. 4) માં સૂર્યની આસપાસ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ રેકોર્ડ કરશે 24 કલાક 14 મિનિટ 17 સેકન્ડ.3 - 4 નવેમ્બર, નિરીક્ષક H2 સૂર્યથી દૈનિક સમય નક્કી કરશે 24h16m24s = 23 કલાક 43 મિનિટ 36 સેકન્ડ.
હું તુલનાત્મક વિશ્લેષણ માટે સૂચન કરું છું વિષુવવૃત્ત પર બે નિરીક્ષકો મૂકો, તેમની વચ્ચેનું અંતર 180 0 છે. તેઓ એક સાથે દૈનિક સમયને માપે છે.

કદાચ અહીં એ નોંધવું યોગ્ય છે કે પૃથ્વી એક ચક્ર જેવી છે. કિનાર એ વિષુવવૃત્ત છે, ધરી એ પૃથ્વીની કાલ્પનિક ધરી છે. મેં શા માટે વિષુવવૃત્ત પર 180 0 ના અંતરે નિરીક્ષકો મૂક્યા તે સમજવા માટે, ધ્યાનમાં લોફરતા વ્હીલનો સમય માપવા (ફિગ. 3).

વ્હીલના વ્યાસ પર ટાઇમ સેન્સર T1 છે - લાઇટ બલ્બ L1 અને T2 અનુસાર વ્હીલના પરિભ્રમણનો સમય માપવા. - લાઇટ બલ્બ L2 દ્વારા. એકસમાન પરિભ્રમણ સાથે, બંને સેન્સર એ જ વ્હીલ રોટેશન સમય દર્શાવવો જોઈએ. પરંતુ જો આપણે ધારીએ કે સેન્સર T1 દરેક ક્રાંતિનો સમય 0.005 સેકન્ડની ચોકસાઈ સાથે બતાવે છે અને T2 દરેક વખતે T1 કરતા અલગ સમય દર્શાવે છે. પ્રશ્ન એ થાય છે કે શા માટે? શું T2 સેન્સર ખામીયુક્ત છે અથવા ખરાબ રીતે સુરક્ષિત છે? અથવા L2 ખસે છે? જો સેન્સર કામ કરી રહ્યું છે અને સારી રીતે સુરક્ષિત છે, તો L2 આગળ વધી રહ્યું છે.

ફિગ.3

Fig.4 માં. દૈનિક સમયની ગણતરીની શરૂઆતમાં તારો, પૃથ્વી, સૂર્ય અને નિરીક્ષકો સમાન સીધી રેખા પર છેઝેડડી . H1 તારા દ્વારા દૈનિક સમય, H2 સૂર્ય દ્વારા માપે છે.
ફિગ.4

જો કોપરનિકસનો સિદ્ધાંત સાચો હોય તોo પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષાની ગતિને લીધે, H1 એ દૈનિક સમય નક્કી કરવા માટે પ્રથમ હશે, અને H2 હંમેશા બીજો રહેશે. આ વાતની પુષ્ટિ L2 p.50.

સાચી મધ્યાહ્ન ફરી આવવા માટે, પૃથ્વીને ≈1 0 નો બીજો કોણ ફેરવવાની જરૂર છે, જેના માટે લગભગ 4 મીટરની જરૂર પડશે આમ, સાચા સૌર દિવસનો સમયગાળો પૃથ્વીના પરિભ્રમણને આશરે 361 જેટલો છે. 0. " તારાઓનું અંતર અકલ્પનીય રીતે મોટું માનવામાં આવતું હોવાથી, અમે તે ધારીશુંO"ZO (ફિગ. 4) શૂન્ય તરફ વલણ ધરાવે છે, અન્યથા તારાઓ શા માટે 360 પરિભ્રમણ કરે છે તે સમજાવવાનો કોઈ રસ્તો નથી 0 .પૃથ્વીની પરિભ્રમણ ગતિ અનુસાર, તે નાની હોવી જોઈએ. એ નોંધવું જોઈએ કે જ્યારે સીધી રેખા કે જેના પર નિરીક્ષકો સ્થિત છે તે સીધી રેખા ZDની સમાંતર બને છે, કારણ કે કાઉન્ટડાઉનની શરૂઆત સુધીમાં, નિરીક્ષકો H1 અને H2 સીધી રેખા ZD પર હોય છે , નિરીક્ષક H1, અમે ધારીશું, બિંદુ "A" પર જશે જે તારાની તુલનામાં પૃથ્વીના તેની ધરીની આસપાસ સંપૂર્ણ પરિભ્રમણનો સમય ચિહ્નિત કરશે. નિરીક્ષક H2 બિંદુ "B" પર હશે H2 માટે સૂર્ય અનુસાર દૈનિક સમય રેકોર્ડ કરવા માટે, પૃથ્વી તરફ વળવું આવશ્યક છે ∠BO "D(ફિગ.4). એકવાર AB સમાંતર છે ZD પછી ∠ BO " D = ∠O "DO. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો,

23 કલાક 56 મિનિટ 4 સેકન્ડમાં પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષાનું કોણીય અંતર બરાબર એ કોણ છે જેના દ્વારા સૂર્યના દૈનિક સમયનું માપન પૂર્ણ કરવા માટે પૃથ્વીએ H2 માટે ફરવું જોઈએ.શેની આસપાસ શું ફરે છે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે, મેં પ્રમેયનો ઉપયોગ કર્યો

: જો બે સમાંતર રેખાઓ ત્રીજી રેખા દ્વારા છેદે છે, તો છેદતા આંતરિક ખૂણાઓ સમાન છે. દૂર કરવા માટે ∠ VO" ડી (Fig.4) ફેબ્રુઆરી 12 સમય લેશે 24h14m17s – 23h56m4s = 18m13s. કોણ દ્વારા પૃથ્વીના પરિભ્રમણને અનુરૂપ શું છે / 18m13s4m ≈ 4.5. આનો અર્થ એ છે કે આ દિવસે પૃથ્વી ભ્રમણકક્ષામાં એક ખૂણા પર ફરે છે? 4.5 ઓઅથવા કાબુના સમયગાળા માટે તેની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણની ગતિ ધીમી કરે છે ∠ VO" ડી , કારણ કેસિદ્ધાંત મુજબ, પૃથ્વી દરરોજ ≈1 o કરતાં વધુ ભ્રમણકક્ષામાં મુસાફરી કરી શકતી નથી

. 3-4 નવેમ્બરે 12 મિનિટ પસાર થશે. 28 સે. તારાઓ અનુસાર સમય H1 કરતા ઓછો છે. આવું કરવા માટે, પૃથ્વીએ પહેલા ભ્રમણકક્ષામાં વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધવું પડશે. સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણનું અનુકરણ કરવું અશક્ય છે, સમયના સમીકરણ અનુસાર, ભ્રમણકક્ષામાં ગતિની દિશા અને તેની ધરીની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણની ગતિ બદલ્યા વિના, કારણ કે પૃથ્વીની ગતિમાં આવા ફેરફારો કોઈનું ધ્યાન નથી. .

H1 - H2 એ અનુક્રમે તારાઓ અને સૂર્ય અનુસાર દૈનિક સમયના નિરીક્ષકોની સ્થિતિ છે.

ડી 1 – સૂર્યની સ્થિતિ, સમયનું સમીકરણ શૂન્ય છે, ŋ=0

C, A, B - સૂર્ય દ્વારા દૈનિક સમયના માપનના અંતે આ દિવસોમાં નિરીક્ષક H2 ની સ્થિતિ.


ફિગ.5

અર્થ, સ્ટાર ઝેડ, સન ડી અને કાઉન્ટડાઉનની શરૂઆતમાં H1, H2 એ જ સીધી રેખા પર છેઝેડડી . બધા કિસ્સાઓમાં, જ્યારે પૃથ્વી 360 0 ની ક્રાંતિ કરે છે ત્યારે તારાઓ દ્વારા દૈનિક સમયના માપનની શરૂઆત અને અંત સમાન સીધી રેખા ZD પર હોય છે. જેમ તમે જોઈ શકો છો (ફિગ. 5), પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં સૂર્ય તેની હિલચાલની દિશા બદલી નાખે છે, જે સમયના સમીકરણ દ્વારા પુષ્ટિ મળે છે (ફિગ. 2).

કોપરનિકસના સિદ્ધાંતમાં મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે સૂર્ય ગતિહીન છે અને પૃથ્વી તેની આસપાસ ફરે છે. આ નિવેદન ઉપર સૂચિબદ્ધ તથ્યો દ્વારા રદિયો આપવામાં આવે છે. તારાઓ અને સૂર્યનો ઉપયોગ કરીને દૈનિક સમય માપવાના પ્રાપ્ત પરિણામો સાથે સિદ્ધાંતની અસંગતતા સ્પષ્ટ છે. તે અનુસરે છે કે ટોલેમી સાચો છે. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરતી નથી.

પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પૃથ્વી-સૂર્યની સાપેક્ષ ગતિનું કયું મોડેલ ઉપર સૂચિબદ્ધ તથ્યોને અનુરૂપ હશે, પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ તેની ધરીની આસપાસ 360 0 દ્વારા તારાઓની તુલનામાં, સાચા દિવસના વિવિધ મૂલ્યો અનુસાર સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સૂર્ય. ટોલેમી અનુસાર દરેક ગ્રહો ચોક્કસ બિંદુની આસપાસ ફરે છે. આ બિંદુ, બદલામાં, એક વર્તુળમાં ફરે છે, જેની મધ્યમાં પૃથ્વી છે.

ફિગ.6ફિગ.7

ચાલો પૃથ્વીની આસપાસ સૂર્યની હિલચાલનું અનુકરણ કરવા માટે આ ધારણા લાગુ કરીએ. પૃથ્વીની ફરતે સૂર્યનું પરિભ્રમણ, ફિગ. 6 માં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તે બધા વિરોધાભાસોને દૂર કરે છે જે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણના સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં લેતી વખતે ઊભી થાય છે. બિંદુ "ડબલ્યુ "પૃથ્વીની આસપાસ અને આ બિંદુની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે"ડબલ્યુ "સૂર્ય ફરે છે. સૂર્ય એક બિંદુની આસપાસ ભ્રમણકક્ષામાં ફરે છે"ડબલ્યુ ", બિંદુની ભ્રમણકક્ષાની દિશામાં આગળ વધતી વખતે પૃથ્વીની સાપેક્ષ ગતિ"ડબલ્યુ "વધે છે, અને જ્યારે બિંદુની ભ્રમણકક્ષાને પહોંચી વળવા જાય છે"ડબલ્યુ ", ઘટે છે અને ઊલટું બને છે. તેથી, સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન, સાઈડરીયલ દિવસની તુલનામાં સૂર્યના સાચા દૈનિક સમયમાં ઘટાડો અથવા વધારો થાય છે.

સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે!

પૃથ્વી પરના તાપમાનના ચક્રમાં થતા ફેરફાર વિશે જાણીને, આપણે ધારી શકીએ છીએ (આકૃતિ 7) કે સૂર્ય 11 વર્ષ સુધી બિંદુ “W” (“બેરલ”, એરોબેટિક્સ) ની ભ્રમણકક્ષાની આસપાસ ફરે છે અને પૃથ્વી “G” બિંદુની આસપાસ ફરે છે. 100 વર્ષમાં. તે જ સમયે, પૃથ્વી તેની ભ્રમણકક્ષાના ઝોકને બિંદુની ભ્રમણકક્ષામાં બદલે છે "ડબલ્યુ ", જેની આસપાસ તે ખૂબ લાંબા સમય સુધી ફરે છે, કહો કે 1000 વર્ષ કે તેથી વધુ.

પૃથ્વીની આસપાસ સૂર્યના પરિભ્રમણનું સિમ્યુલેટર

પૃથ્વી સૂર્યની ભ્રમણકક્ષાની અંદર હોવાનો સીધો પુરાવો માત્ર નથી સમયનું સમીકરણ, પણ સૂર્યનું એનાલેમ્મા. તે યાદ કરવા યોગ્ય છે કે:સાઈન વેવ- એક બિંદુની બેવડી સમાન ગતિથી પરિણમે છે તે એક ગુણાતીત સપાટ વક્ર રેખા - આગળ અને પ્રથમ તરફ લંબરૂપ દિશામાં પરસ્પર.સાઈન વેવ - ફંક્શન ગ્રાફખાતે= પાપx, અવધિ સાથે સતત વક્ર રેખાટી=2p.

સમયના સમીકરણના સિનુસોઇડલ ઓસિલેશનના દૃષ્ટિકોણથી, સૂર્ય ઊર્જા બિંદુની આસપાસ બે ક્રાંતિ કરે છે "ડબલ્યુ " પરંતુ બિંદુની ભ્રમણકક્ષાની હિલચાલ "ડબલ્યુ ” અને સૂર્ય એ જ દિશામાં હાથ ધરવામાં આવે છે. તેથી, હકીકતમાં, સૂર્ય દર વર્ષે બિંદુની આસપાસ ત્રણ ક્રાંતિ કરે છે "ડબલ્યુ "


કમનસીબે, પૃથ્વીની આસપાસ સૂર્યની હિલચાલનું સ્કેલ મોડેલ બનાવવું અશક્ય છે. સ્કેલનો અર્થ માપનો ગુણોત્તર જાળવવાનો છે, પરંતુ એક સિમ્યુલેટર બનાવવું જે સમજાવે છે કે પૃથ્વીની આસપાસ તેની ભ્રમણકક્ષામાં સૂર્યની હિલચાલને કારણે એનાલેમા પ્રાપ્ત થાય છે તે તદ્દન સ્વીકાર્ય છે. ફિગ. 8 આવા સિમ્યુલેટર બતાવે છે.

ફિગ.8
1 - નાની સૌર ભ્રમણકક્ષાનું સિમ્યુલેટર.
2 - ઉર્જા બિંદુ 'W' (ઉર્ફે ઓર્બિટલ અક્ષ 1).
3 - સૂર્ય સિમ્યુલેટર,
4 - સૂર્ય સિમ્યુલેટરનું પરિભ્રમણ સ્કેલ (ડિગ્રીમાં સ્નાતક).
5 - ત્રપાઈ.
6 - કેમેરા.
7 - ટેબ્લેટ કે જેના પર કેમેરા માઉન્ટ થયેલ છે.
8 - ત્રપાઈ અક્ષ (23 0 26’ ઝુકાવ).
9 - ત્રપાઈ રોટેશન એરો.
10 - ટેબ્લેટ અને ત્રપાઈના પરિભ્રમણનો સ્કેલ (ડિગ્રીમાં સ્નાતક).
11 - ગોળી ધરી (પૃથ્વીની કાલ્પનિક ધરી).

12 - સિમ્યુલેટરનો આધાર. દિવસના એક જ કલાકે ચોક્કસ દિવસો પછી એનાલેમા (ફિગ. 9)નો ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવતો હોવાથી, કૅમેરા (7) અને ટ્રાઇપોડ (5) એકસાથે ફરે છે. નીચે પ્રમાણે ચિત્રો સિમ્યુલેટર પર લેવામાં આવ્યા છે: ત્રપાઈને ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં 10 0 દ્વારા ફેરવવામાં આવે છે, અને નાના સૌર ભ્રમણકક્ષા સિમ્યુલેટર (1) 30 0 દ્વારા ફેરવાય છે. આમ, પ્રતિ ફ્રેમ 36 ફ્રેમ્સ લેતા, તમને એનાલેમા મળે છે. અલબત્ત, કેમેરાના અક્ષાંશ અને પ્રત્યાવર્તન જેવી તમામ હકીકતો અહીં ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. હા, આ જરૂરી નથી. હકીકત પોતે જ મહત્વપૂર્ણ છે બિંદુની આસપાસ સૂર્યના પરિભ્રમણમાંથી એનાલેમા મેળવવામાં આવે છે "

W" અને બિંદુઓ ''

W'' પૃથ્વીની આસપાસ.

ફિગ.9

આફ્ટરવર્ડજ્યારે મેં આકસ્મિક રીતે આ મુદ્દા પર સંશોધન કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મેં શોધ્યું કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરતી નથી.સાઈડરીયલ દિવસ 23 કલાક 56 મિનિટ 4 સેકન્ડ. (86,164 સે.); સરેરાશ સૌર દિવસ 24 કલાક (86,400 સેકન્ડ) છે; વિષુવવૃત્ત પર પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6378160 મીટર છે; ભ્રમણકક્ષામાં પૃથ્વીની સરેરાશ ગતિ 29.8 કિમી/સેકન્ડ છે. વિષુવવૃત્ત પર રેખીય ગતિ 465m/sec છે. મેં ધાર્યું હતું કે જો હું પૃથ્વી અને ભ્રમણકક્ષાના વળાંકને અવગણીશ તો ભૂલ નજીવી હશે. ગણતરીએ મને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. તે બહાર આવ્યું છે કે દૈનિક સમય માપવા માટે લેવામાં આવતા તારાનું અંતર સૂર્ય જેટલું જ છે અને તે અલગ હોઈ શકતું નથી. મેં ખગોળશાસ્ત્રની સંસ્થાને પત્ર લખ્યો. તેઓએ જવાબ આપ્યો, ખગોળશાસ્ત્ર પર પાઠયપુસ્તકો વાંચો અને લંબનની ઘટના છે, જે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણનો પુરાવો છે. મેં વાંચવાનું શરૂ કર્યું. અવગણના કરવામાં આવી હોય તેવું લાગે છે અને જેના કારણે મને કોપરનિકસના સિદ્ધાંતની સાચીતા પર શંકા થઈ,બીજા લેખમાં અને આ એકમાં છે. પ્રશ્ન ઊભો થયો: શું તે નક્કી કરવું પણ શક્ય છે કે કોણ સાચું છે? કોપરનિકસ અથવા ટોલેમી. પૃથ્વી બ્રહ્માંડનું કેન્દ્ર છે એવું માનવામાં ટોલેમીની ભૂલ હતી, પરંતુ સૌરમંડળનું કેન્દ્ર તદ્દન સ્વીકાર્ય છે.

બીજા લેખમાં મેં સાબિત કર્યું કે પૃથ્વી તારાઓ પ્રમાણે ફરે છે360 0 . પરંતુ પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરી શકતી નથી તેના પુરાવાઓમાંનો એક એલ.આઈ.નો લેખ હતો. અલીખાનોવ, જે જણાવે છે કે ચંદ્ર પર સ્થિત પરાવર્તકમાંથી પ્રતિબિંબિત લેસર સિગ્નલ તે સ્થાન પર પાછા ફરી શકતા નથી જ્યાંથી તે મોકલવામાં આવ્યો હતો. કમનસીબે તે કરી શકે છે. તમારે ફક્ત રિફ્લેક્ટર ઇન્સ્ટોલ કરીને કરેક્શન રજૂ કરવાની જરૂર છે. એ જ લેખમાં મેં આલેખ આપ્યો‘’ સમયના સમીકરણો’’ .

વર્તુળમાં ચળવળને પ્રતિબિંબિત કરતા, સાઇનસૉઇડલ ઓસિલેશન્સ સાથે તેની સમાનતા દ્વારા આલેખ મને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. એકેડેમી ઓફ સાયન્સને પત્ર લખ્યો. એક જ સંસ્થા તરફથી એક જ નંબર હેઠળ જવાબ આવ્યો, જો કે વર્ષો અલગ હતા. હું તેમને સમજું છું. ઘણા એવા છે કે જેઓ સિદ્ધાંતો અને કાયદાઓનું ખંડન કરવા માગે છે, તેથી તેઓએ એક કર્મચારીને જેલમાં ધકેલી દીધો, અને તે INASAN નિષ્ણાત જૂથ વતી જવાબો આપે છે, તો શા માટે તેમાં વિચાર કરવાની ચિંતા કરો. કદાચ તેઓ સાચા છે. અમે અવકાશમાં ઉડાન ભરી રહ્યા છીએ. સારું, તે બહાર આવ્યું છે કે તારાઓનું અંતર 20-25 હજાર ગણું નજીક છે, પરંતુ હજી પણ દૂર છે, જે કોઈને ગરમ અથવા ઠંડુ કરતું નથી. જો કે, શું અને કેવી રીતે ફરે છે તે જાણીને, તમે એક વર્ષથી વધુ સમય માટે હવામાનની આગાહી કરી શકો છો.

તે જેની આસપાસ ફરે છે તેના એકમાત્ર વિશ્વસનીય પુરાવા, આ ક્ષણે, ફક્ત હોઈ શકે છે સમયનું સમીકરણઅને સૂર્યની એનાલેમા, જે આ લેખમાં મુખ્ય પુરાવો બન્યો.

દુનિયાની દરેક વસ્તુ સાપેક્ષ છે. જો કે, કોઈ એવું કહેવાનું વિચારશે નહીં કે પૃથ્વી ચંદ્રની સાપેક્ષે ફરે છે. ચંદ્ર પૃથ્વીની સાપેક્ષમાં તારાઓની પૃષ્ઠભૂમિ સામે ફરે છે. સૂર્ય પણ ગ્રહણની સાથે તારાઓની પૃષ્ઠભૂમિ સામે ફરે છે. જો કે, નાના મોટા તરફ ગુરુત્વાકર્ષણ કરે છે, તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે, પરંતુ તારાઓ અને સૂર્યના દૈનિક સમયનું માપ તેનાથી વિરુદ્ધ સૂચવે છે.હું માનું છું કે પૃથ્વી વધેલા ગુરુત્વાકર્ષણના બિંદુની નજીક છે, તેથી તેની ભ્રમણકક્ષા સૂર્યની ભ્રમણકક્ષાની અંદર છે.

એક ચુંબક લો, તેના પર એક ખીલી લાવો અને ચુંબકને અડ્યા વિના પણ નખમાં ચુંબકના ગુણધર્મ થવા લાગશે. હું માનું છું કે બ્રહ્માંડ ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્રોના સંગ્રહ જેવું કંઈક છે (ગેલેક્સીઓ સપાટ છે). ગ્રહો અને તારાઓ આ ક્ષેત્રમાં હોવાથી, તેના પ્રભાવ હેઠળ, તેમના ભૌતિક ગુણધર્મોને આધારે, તેમની પોતાની ગુરુત્વાકર્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે. ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્રિત ગુરુત્વાકર્ષણ સાથે શાંત ઝોન અને બિંદુઓ છે. સૂર્યમંડળના ગ્રહો આવા ગુરુત્વાકર્ષણ ચાર્જની આસપાસ ફરે છે. મેં આ ધારણા લખી છે કારણ કે મને લાગે છે કે તે સમજાવે છે કે સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ કેમ ફરે છે.

તમારી જાતને પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે, શા માટે દૈનિક સમય તારાઓ અનુસાર સ્થિર છે, પરંતુ સૂર્ય અનુસાર નથી? મને લાગે છે કે હું જવાબ આપવા માટે વ્યવસ્થાપિત છું. - સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે.


એસ.કે. કુદ્ર્યાવત્સેવ

આપણો ગ્રહ સતત ગતિમાં છે:

  • તેની પોતાની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણ, સૂર્યની ફરતે ચળવળ;
  • આપણી આકાશગંગાના કેન્દ્રની આસપાસ સૂર્ય સાથે પરિભ્રમણ;
  • આકાશગંગાના સ્થાનિક જૂથ અને અન્યના કેન્દ્રને સંબંધિત હિલચાલ.

પૃથ્વીની તેની પોતાની ધરીની આસપાસ હલનચલન

તેની ધરીની આસપાસ પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ(ફિગ. 1). પૃથ્વીની ધરીને એક કાલ્પનિક રેખા માનવામાં આવે છે જેની આસપાસ તે ફરે છે. આ અક્ષ ગ્રહણ સમતલના કાટખૂણેથી 23°27" દ્વારા વિચલિત થાય છે. પૃથ્વીની ધરી પૃથ્વીની સપાટી સાથે બે બિંદુઓ પર છેદે છે - ધ્રુવો - ઉત્તર અને દક્ષિણ. જ્યારે ઉત્તર ધ્રુવ પરથી જોવામાં આવે છે, ત્યારે પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં થાય છે, અથવા , જેમ કે સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે, પશ્ચિમથી પૂર્વ સાથે ગ્રહ એક દિવસમાં તેની ધરીની આસપાસ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ પૂર્ણ કરે છે.

ચોખા. 1. પૃથ્વીનું તેની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણ

દિવસ એ સમયનો એકમ છે. સાઈડરીયલ અને સૌર દિવસો છે.

બાજુનો દિવસ- આ તે સમયગાળો છે જે દરમિયાન પૃથ્વી તારાઓના સંબંધમાં તેની ધરીની આસપાસ ફેરવશે. તેઓ 23 કલાક 56 મિનિટ 4 સેકન્ડ જેટલા છે.

સન્ની દિવસ- આ તે સમયગાળો છે જે દરમિયાન પૃથ્વી સૂર્યના સંબંધમાં તેની ધરીની આસપાસ ફરે છે.

આપણા ગ્રહનો તેની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણનો કોણ તમામ અક્ષાંશો પર સમાન છે. એક કલાકમાં, પૃથ્વીની સપાટી પરનો દરેક બિંદુ તેની મૂળ સ્થિતિથી 15° ખસે છે. પરંતુ તે જ સમયે, ચળવળની ગતિ ભૌગોલિક અક્ષાંશના વિપરીત પ્રમાણમાં છે: વિષુવવૃત્ત પર તે 464 m/s છે, અને 65° અક્ષાંશ પર તે માત્ર 195 m/s છે.

1851 માં પૃથ્વીનું તેની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણ જે. ફૌકોલ્ટ દ્વારા તેમના પ્રયોગમાં સાબિત થયું હતું. પેરિસમાં, પેન્થિઓનમાં, ગુંબજની નીચે એક લોલક લટકાવવામાં આવ્યો હતો, અને તેની નીચે વિભાગો સાથેનું વર્તુળ હતું. દરેક અનુગામી ચળવળ સાથે, લોલક નવા વિભાગો પર સમાપ્ત થયું. આ ત્યારે જ થઈ શકે છે જો લોલકની નીચે પૃથ્વીની સપાટી ફરે. વિષુવવૃત્ત પર લોલકના સ્વિંગ પ્લેનની સ્થિતિ બદલાતી નથી, કારણ કે પ્લેન મેરિડીયન સાથે એકરુપ છે. પૃથ્વીના અક્ષીય પરિભ્રમણના મહત્વપૂર્ણ ભૌગોલિક પરિણામો છે.

જ્યારે પૃથ્વી ફરે છે, ત્યારે કેન્દ્રત્યાગી બળ ઉત્પન્ન થાય છે, જે ગ્રહના આકારને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઘટાડે છે.

અક્ષીય પરિભ્રમણના અન્ય સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિણામો રોટેશનલ ફોર્સની રચના છે - કોરિઓલિસ દળો. 19મી સદીમાં તેની ગણતરી મિકેનિક્સ ક્ષેત્રે પ્રથમ ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક દ્વારા કરવામાં આવી હતી જી. કોરિઓલિસ (1792-1843). સામગ્રી બિંદુની સંબંધિત ગતિ પર સંદર્ભના ફરતા ફ્રેમના પરિભ્રમણના પ્રભાવને ધ્યાનમાં લેવા માટે આ એક જડતા દળો છે. તેની અસર સંક્ષિપ્તમાં નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરી શકાય છે: ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં દરેક ગતિશીલ શરીર જમણી તરફ વળેલું છે, અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં - ડાબી તરફ. વિષુવવૃત્ત પર, કોરિઓલિસ બળ શૂન્ય છે (ફિગ. 3).

ચોખા. 3. કોરિઓલિસ બળની ક્રિયા

કોરિઓલિસ બળની ક્રિયા ભૌગોલિક પરબિડીયુંની ઘણી ઘટનાઓ સુધી વિસ્તરે છે. તેની વિચલિત અસર ખાસ કરીને હવાના લોકોની હિલચાલની દિશામાં નોંધપાત્ર છે. પૃથ્વીના પરિભ્રમણના વિચલિત બળના પ્રભાવ હેઠળ, બંને ગોળાર્ધના સમશીતોષ્ણ અક્ષાંશોના પવનો મુખ્યત્વે પશ્ચિમ દિશા લે છે, અને ઉષ્ણકટિબંધીય અક્ષાંશોમાં - પૂર્વીય. કોરિઓલિસ બળનું સમાન અભિવ્યક્તિ સમુદ્રના પાણીની હિલચાલની દિશામાં જોવા મળે છે. નદીની ખીણોની અસમપ્રમાણતા પણ આ બળ સાથે સંકળાયેલી છે (જમણો કાંઠો સામાન્ય રીતે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઊંચો હોય છે અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ડાબો કાંઠો હોય છે).

પૃથ્વીનું તેની ધરીની આસપાસનું પરિભ્રમણ પણ પૃથ્વીની સપાટી પર પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ, એટલે કે દિવસ અને રાત્રિના પરિવર્તન તરફ દોરી જાય છે.

દિવસ અને રાતનો ફેરફાર જીવંત અને નિર્જીવ પ્રકૃતિમાં દૈનિક લય બનાવે છે. સર્કેડિયન રિધમ પ્રકાશ અને તાપમાનની સ્થિતિ સાથે ગાઢ રીતે સંબંધિત છે. સર્કેડિયન રિધમ્સ પણ જીવંત પ્રકૃતિમાં જોવા મળે છે - તાપમાનના દૈનિક તફાવતો, દિવસ અને રાત્રિના પવનો, વગેરે જાણીતા છે - પ્રકાશસંશ્લેષણ ફક્ત દિવસ દરમિયાન જ શક્ય છે, મોટાભાગના છોડ તેમના ફૂલો જુદા જુદા સમયે ખોલે છે; કેટલાક પ્રાણીઓ દિવસ દરમિયાન સક્રિય હોય છે, અન્ય રાત્રે. માનવ જીવન પણ સર્કેડિયન લયમાં વહે છે.

પૃથ્વીના તેની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણનું બીજું પરિણામ એ આપણા ગ્રહ પરના વિવિધ બિંદુઓ પર સમયનો તફાવત છે.

1884 થી, ઝોન સમય અપનાવવામાં આવ્યો હતો, એટલે કે, પૃથ્વીની સમગ્ર સપાટીને 15° દરેકના 24 સમય ઝોનમાં વહેંચવામાં આવી હતી. માટે પ્રમાણભૂત સમયદરેક ઝોનના મધ્ય મેરિડીયનનો સ્થાનિક સમય લો. પડોશી સમય ઝોનમાં સમય એક કલાકથી અલગ પડે છે. બેલ્ટની સીમાઓ રાજકીય, વહીવટી અને આર્થિક સીમાઓને ધ્યાનમાં લઈને દોરવામાં આવે છે.

શૂન્ય પટ્ટાને ગ્રીનવિચ પટ્ટો (લંડન નજીક ગ્રીનવિચ ઓબ્ઝર્વેટરીના નામ પરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે) તરીકે ગણવામાં આવે છે, જે પ્રાઇમ મેરિડીયનની બંને બાજુએ ચાલે છે. પ્રાઇમ, અથવા પ્રાઇમ, મેરિડીયનનો સમય ગણવામાં આવે છે સાર્વત્રિક સમય.

મેરિડીયન 180° ને આંતરરાષ્ટ્રીય તરીકે લેવામાં આવે છે તારીખ રેખા- વિશ્વની સપાટી પરની એક પરંપરાગત રેખા, જેની બંને બાજુએ કલાકો અને મિનિટો એકરૂપ થાય છે અને કૅલેન્ડરની તારીખો એક દિવસથી અલગ પડે છે.

ઉનાળામાં ડેલાઇટના વધુ તર્કસંગત ઉપયોગ માટે, 1930 માં, આપણા દેશે રજૂઆત કરી પ્રસૂતિ સમય,સમય ઝોન કરતાં એક કલાક આગળ. આ હાંસલ કરવા માટે, ઘડિયાળના હાથને એક કલાક આગળ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ સંદર્ભમાં, મોસ્કો, બીજા ટાઇમ ઝોનમાં હોવાથી, ત્રીજા ટાઇમ ઝોનના સમય અનુસાર જીવે છે.

1981 થી, એપ્રિલથી ઓક્ટોબર સુધી, સમયને એક કલાક આગળ ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ કહેવાતા છે ઉનાળાનો સમય.તે ઊર્જા બચાવવા માટે રજૂ કરવામાં આવે છે. ઉનાળામાં, મોસ્કો પ્રમાણભૂત સમય કરતાં બે કલાક આગળ છે.

સમય ઝોન કે જેમાં મોસ્કો સ્થિત છે તેનો સમય છે મોસ્કો.

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની હિલચાલ

તેની ધરીની આસપાસ ફરતી, પૃથ્વી એક સાથે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, 365 દિવસ 5 કલાક 48 મિનિટ 46 સેકન્ડમાં વર્તુળની આસપાસ ફરે છે. આ સમયગાળો કહેવામાં આવે છે ખગોળશાસ્ત્રીય વર્ષ.સગવડતા માટે, એવું માનવામાં આવે છે કે વર્ષમાં 365 દિવસ હોય છે, અને દર ચાર વર્ષે, જ્યારે છ કલાકમાંથી 24 કલાક “એકઠા” થાય છે, ત્યારે વર્ષમાં 365 નહીં, પરંતુ 366 દિવસ હોય છે. આ વર્ષ કહેવાય છે લીપ વર્ષઅને ફેબ્રુઆરીમાં એક દિવસ ઉમેરવામાં આવે છે.

અવકાશમાં જે માર્ગ પર પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તેને કહેવામાં આવે છે ભ્રમણકક્ષા(ફિગ. 4). પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષા લંબગોળ છે, તેથી પૃથ્વીથી સૂર્યનું અંતર સ્થિર નથી. જ્યારે પૃથ્વી અંદર છે પેરીહેલિયન(ગ્રીકમાંથી પેરી- નજીક, નજીક અને હેલીઓસ- સૂર્ય) - સૂર્યની સૌથી નજીકની ભ્રમણકક્ષાનું બિંદુ - 3 જાન્યુઆરીએ, અંતર 147 મિલિયન કિમી છે. આ સમયે ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં શિયાળો છે. માં સૂર્યથી સૌથી વધુ અંતર એફિલિઅન(ગ્રીકમાંથી aro- દૂર અને હેલીઓસ- સૂર્ય) - સૂર્યથી સૌથી વધુ અંતર - 5મી જુલાઈ. તે 152 મિલિયન કિમી બરાબર છે. આ સમયે ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં ઉનાળો છે.

ચોખા. 4. સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની હિલચાલ

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની વાર્ષિક હિલચાલ આકાશમાં સૂર્યની સ્થિતિમાં સતત ફેરફાર દ્વારા જોવામાં આવે છે - સૂર્યની મધ્યાહન ઊંચાઈ અને તેના સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તની સ્થિતિ, પ્રકાશ અને અંધારાના ભાગોનો સમયગાળો. દિવસ બદલાય છે.

ભ્રમણકક્ષામાં ફરતી વખતે, પૃથ્વીની ધરીની દિશા બદલાતી નથી, તે હંમેશા ઉત્તર તારા તરફ જ રહે છે.

પૃથ્વીથી સૂર્યના અંતરમાં ફેરફારના પરિણામે, તેમજ પૃથ્વીની ધરીના સૂર્યની આસપાસ તેની હિલચાલના પ્લેન તરફના ઝોકને કારણે, સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પૃથ્વી પર સૌર કિરણોત્સર્ગનું અસમાન વિતરણ જોવા મળે છે. આ રીતે ઋતુઓ બદલાય છે, જે તમામ ગ્રહોની લાક્ષણિકતા છે જેમની પરિભ્રમણની ધરી તેની ભ્રમણકક્ષાના સમતલ તરફ નમેલી છે. (ગ્રહણ) 90° થી અલગ. ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ગ્રહની પરિભ્રમણ ગતિ શિયાળામાં વધુ અને ઉનાળામાં ઓછી હોય છે. તેથી, શિયાળુ અર્ધ-વર્ષ 179 દિવસ ચાલે છે, અને ઉનાળાના અર્ધ-વર્ષ - 186 દિવસ.

પૃથ્વીની સૂર્યની આસપાસની હિલચાલના પરિણામે અને પૃથ્વીની ધરીને તેની ભ્રમણકક્ષાના સમતલ તરફ 66.5° નમાવવાના પરિણામે, આપણો ગ્રહ માત્ર ઋતુઓમાં ફેરફાર જ નહીં, પણ દિવસ અને રાતની લંબાઈમાં પણ ફેરફાર અનુભવે છે.

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ અને પૃથ્વી પરની ઋતુઓનું પરિવર્તન ફિગમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. 81 (ઉત્તરી ગોળાર્ધમાં ઋતુઓ અનુસાર સમપ્રકાશીય અને અયનકાળ).

વર્ષમાં માત્ર બે વાર - સમપ્રકાશીયના દિવસોમાં, સમગ્ર પૃથ્વી પર દિવસ અને રાત્રિની લંબાઈ લગભગ સમાન હોય છે.

સમપ્રકાશીય- સમયની તે ક્ષણ કે જેમાં સૂર્યનું કેન્દ્ર, ગ્રહણની સાથે તેની દેખીતી વાર્ષિક હિલચાલ દરમિયાન, અવકાશી વિષુવવૃત્તને પાર કરે છે. વસંત અને પાનખર સમપ્રકાશીય છે.

20-21 માર્ચ અને 22-23 સપ્ટેમ્બરના સમપ્રકાશીય પર પૃથ્વીની સૂર્યની ફરતે પરિભ્રમણ અક્ષનું ઝુકાવ સૂર્યના સંદર્ભમાં તટસ્થ હોવાનું બહાર આવ્યું છે, અને તેની સામેના ગ્રહના ભાગો ધ્રુવથી ધ્રુવ સુધી સમાનરૂપે પ્રકાશિત થાય છે ( ફિગ. 5). સૂર્યના કિરણો વિષુવવૃત્ત પર ઊભી રીતે પડે છે.

સૌથી લાંબો દિવસ અને સૌથી ટૂંકી રાત ઉનાળાના અયનકાળમાં થાય છે.

ચોખા. 5. વિષુવવૃતિના દિવસોમાં સૂર્ય દ્વારા પૃથ્વીની રોશની

અયનકાળ- જે ક્ષણે સૂર્યનું કેન્દ્ર વિષુવવૃત્ત (અયન બિંદુઓ) થી સૌથી દૂરના ગ્રહણ બિંદુઓથી પસાર થાય છે. ઉનાળો અને શિયાળુ અયન છે.

ઉનાળાના અયનકાળના દિવસે, 21-22 જૂન, પૃથ્વી એવી સ્થિતિ ધરાવે છે જેમાં તેની ધરીનો ઉત્તર છેડો સૂર્ય તરફ નમેલું હોય છે. અને કિરણો વિષુવવૃત્ત પર નહીં, પરંતુ ઉત્તરીય ઉષ્ણકટિબંધ પર પડે છે, જેનું અક્ષાંશ 23 ° 27 " છે. માત્ર ધ્રુવીય પ્રદેશો જ ચોવીસે કલાક પ્રકાશિત થતા નથી, પરંતુ તેમની બહારની જગ્યા પણ 66 ° અક્ષાંશ સુધી પ્રકાશિત થાય છે. 33" (આર્કટિક સર્કલ). આ સમયે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં, તેનો માત્ર તે જ ભાગ જે વિષુવવૃત્ત અને દક્ષિણ આર્કટિક વર્તુળ (66°33") વચ્ચે આવેલો છે તે પ્રકાશિત થાય છે. તેનાથી આગળ, પૃથ્વીની સપાટી આ દિવસે પ્રકાશિત થતી નથી.

શિયાળુ અયનકાળના દિવસે, 21-22 ડિસેમ્બર, બધું જ બીજી રીતે થાય છે (ફિગ. 6). સૂર્યની કિરણો પહેલેથી જ દક્ષિણ ઉષ્ણકટિબંધ પર ઊભી રીતે પડી રહી છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જે વિસ્તારો પ્રકાશિત થાય છે તે માત્ર વિષુવવૃત્ત અને ઉષ્ણકટિબંધ વચ્ચે જ નથી, પરંતુ દક્ષિણ ધ્રુવની આસપાસ પણ છે. આ સ્થિતિ વસંત સમપ્રકાશીય સુધી ચાલુ રહે છે.

ચોખા. 6. શિયાળાના અયનકાળ પર પૃથ્વીની રોશની

અયનકાળના દિવસોમાં પૃથ્વીના બે સમાંતર પર, મધ્યાહ્ન સમયે સૂર્ય નિરીક્ષકના માથાની ઉપર, એટલે કે પરાકાષ્ઠા પર હોય છે. આવા સમાંતર કહેવામાં આવે છે ઉષ્ણકટિબંધીયઉત્તરીય ઉષ્ણકટિબંધમાં (23° N) સૂર્ય 22 જૂને તેની ટોચ પર છે, દક્ષિણ ઉષ્ણકટિબંધમાં (23° સે) - 22 ડિસેમ્બરે.

વિષુવવૃત્ત પર, દિવસ હંમેશા રાત સમાન હોય છે. પૃથ્વીની સપાટી પર સૂર્યના કિરણોની ઘટનાનો કોણ અને ત્યાંના દિવસની લંબાઈમાં થોડો ફેરફાર થાય છે, તેથી ઋતુઓના પરિવર્તનનો ઉચ્ચાર થતો નથી.

આર્કટિક વર્તુળોનોંધપાત્ર છે કે તે એવા વિસ્તારોની સીમાઓ છે જ્યાં ધ્રુવીય દિવસો અને રાત હોય છે.

ધ્રુવીય દિવસ- તે સમયગાળો જ્યારે સૂર્ય ક્ષિતિજથી નીચે આવતો નથી. આર્કટિક સર્કલથી ધ્રુવ જેટલો દૂર છે, ધ્રુવીય દિવસ તેટલો લાંબો છે. આર્કટિક સર્કલ (66.5°) ના અક્ષાંશ પર તે માત્ર એક દિવસ ચાલે છે, અને ધ્રુવ પર - 189 દિવસ. ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં, આર્કટિક સર્કલના અક્ષાંશ પર, ધ્રુવીય દિવસ 22 જૂને ઉનાળાના અયનકાળના દિવસે અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં, દક્ષિણ આર્કટિક વર્તુળના અક્ષાંશ પર, 22 ડિસેમ્બરે મનાવવામાં આવે છે.

ધ્રુવીય રાત્રિઆર્કટિક સર્કલના અક્ષાંશ પર એક દિવસથી ધ્રુવો પર 176 દિવસ સુધી ચાલે છે. ધ્રુવીય રાત્રિ દરમિયાન, સૂર્ય ક્ષિતિજની ઉપર દેખાતો નથી. આર્કટિક સર્કલના અક્ષાંશ પર ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં, આ ઘટના 22 ડિસેમ્બરે જોવા મળે છે.

સફેદ રાત જેવી અદ્ભુત કુદરતી ઘટનાની નોંધ લેવી અશક્ય છે. સફેદ રાત- ઉનાળાની શરૂઆતમાં આ તેજસ્વી રાતો છે, જ્યારે સાંજની સવાર સવાર સાથે એકરૂપ થાય છે અને સંધિકાળ આખી રાત ચાલે છે. જ્યારે મધ્યરાત્રિએ સૂર્યનું કેન્દ્ર ક્ષિતિજથી 7°થી વધુ નીચે ન આવે ત્યારે તે બંને ગોળાર્ધમાં 60°થી વધુ અક્ષાંશો પર જોવા મળે છે. સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં (લગભગ 60° N) સફેદ રાત 11 જૂનથી 2 જુલાઈ સુધી, અર્ખાંગેલ્સ્કમાં (64° N) - 13 મે થી 30 જુલાઈ સુધી.

વાર્ષિક ચળવળના સંબંધમાં મોસમી લય મુખ્યત્વે પૃથ્વીની સપાટીના પ્રકાશને અસર કરે છે. પૃથ્વી પર ક્ષિતિજની ઉપર સૂર્યની ઊંચાઈમાં ફેરફારને આધારે, ત્યાં પાંચ છે લાઇટિંગ ઝોન.ગરમ ક્ષેત્ર ઉત્તરીય અને દક્ષિણ ઉષ્ણકટિબંધ (કર્કનું ઉષ્ણકટિબંધ અને મકર રાશિનું ઉષ્ણકટિબંધ) વચ્ચે આવેલું છે, તે પૃથ્વીની સપાટીના 40% ભાગ પર કબજો કરે છે અને તે સૂર્યમાંથી આવતી ગરમીના સૌથી મોટા જથ્થા દ્વારા અલગ પડે છે. દક્ષિણ અને ઉત્તરીય ગોળાર્ધમાં ઉષ્ણકટિબંધીય અને આર્ક્ટિક વર્તુળો વચ્ચે મધ્યમ પ્રકાશ ઝોન છે. વર્ષની ઋતુઓ અહીં પહેલેથી જ ઉચ્ચારવામાં આવી છે: ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશોથી આગળ, ઉનાળો ટૂંકો અને ઠંડો, શિયાળો લાંબો અને ઠંડો. ઉત્તરીય અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ધ્રુવીય ક્ષેત્રો આર્કટિક વર્તુળો દ્વારા મર્યાદિત છે. અહીં ક્ષિતિજની ઉપર સૂર્યની ઊંચાઈ આખા વર્ષ દરમિયાન ઓછી રહે છે, તેથી સૌર ગરમીનું પ્રમાણ ન્યૂનતમ છે. ધ્રુવીય ઝોન ધ્રુવીય દિવસો અને રાત્રિઓ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની વાર્ષિક હિલચાલ પર આધાર રાખીને, માત્ર ઋતુઓના પરિવર્તન અને સમગ્ર અક્ષાંશોમાં પૃથ્વીની સપાટીના પ્રકાશની અસમાનતા જ નહીં, પણ ભૌગોલિક પરબિડીયુંમાં પ્રક્રિયાઓનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ: હવામાનમાં મોસમી ફેરફારો, નદીઓ અને તળાવોનું શાસન, છોડ અને પ્રાણીઓના જીવનમાં લય, કૃષિ કાર્યના પ્રકારો અને સમય.

કેલેન્ડર.કેલેન્ડર- લાંબા સમયગાળાની ગણતરી માટે સિસ્ટમ. આ સિસ્ટમ અવકાશી પદાર્થોની હિલચાલ સાથે સંકળાયેલ સામયિક કુદરતી ઘટના પર આધારિત છે. કૅલેન્ડર ખગોળશાસ્ત્રીય ઘટનાઓનો ઉપયોગ કરે છે - ઋતુઓ, દિવસ અને રાત અને ચંદ્ર તબક્કાઓમાં ફેરફાર. પ્રથમ કેલેન્ડર ઇજિપ્તીયન હતું, જે 4 થી સદીમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વે ઇ. 1 જાન્યુઆરી, 45 ના રોજ, જુલિયસ સીઝરએ જુલિયન કેલેન્ડર રજૂ કર્યું, જે હજી પણ રશિયન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે. 16મી સદી સુધીમાં જુલિયન વર્ષની લંબાઈ ખગોળશાસ્ત્રીય વર્ષ કરતા 11 મિનિટ 14 સેકન્ડ લાંબી છે તે હકીકતને કારણે. 10 દિવસની "ભૂલ" એકઠી થઈ ગઈ હતી - વર્નલ ઇક્વિનોક્સનો દિવસ 21 માર્ચે નહીં, પરંતુ 11 માર્ચે આવ્યો હતો. આ ભૂલ 1582 માં પોપ ગ્રેગરી XIII ના હુકમનામું દ્વારા સુધારવામાં આવી હતી. દિવસોની ગણતરીને 10 દિવસ આગળ ખસેડવામાં આવી હતી, અને 4 ઓક્ટોબર પછીનો દિવસ શુક્રવાર તરીકે ગણવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ 5 ઓક્ટોબર નહીં, પરંતુ 15 ઓક્ટોબર. વર્નલ ઇક્વિનોક્સ ફરીથી 21 માર્ચે પાછો ફર્યો, અને કેલેન્ડરને ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર કહેવાનું શરૂ થયું. તે રશિયામાં 1918 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, તેના ઘણા ગેરફાયદા પણ છે: મહિનાની અસમાન લંબાઈ (28, 29, 30, 31 દિવસ), ક્વાર્ટરની અસમાનતા (90, 91, 92 દિવસ), સંખ્યાઓની અસંગતતા. અઠવાડિયાના દિવસે મહિનાઓ.

પૃથ્વી

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ક્રાંતિનો સમયગાળો એ એક પ્રશ્ન છે જે ઘણા સામાન્ય લોકોને રસ લે છે. છેવટે, આ પ્રક્રિયા નિર્ણાયક છે અને પૃથ્વીની સપાટી પરના જીવનના માર્ગ પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. હવામાન, વાતાવરણીય રચનાની સ્થિરતા અને બાયોસ્ફિયરની સ્થિતિ તેની લાક્ષણિકતાઓ પર આધારિત છે.

એક ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણ

આપણો ગ્રહ પોતાની આસપાસ ફરે છે અને પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં આગળ વધે છે. કોઈ વ્યક્તિ આ અનુભવી શકતો નથી, કારણ કે તે તેની સાથે ફરે છે. આ ઘટનાના પરિણામો નીચે મુજબ છે.

  • દિવસ અને રાતનો ફેરફાર;
  • અવધિ - 23 કલાક 57 મિનિટ;
  • કોણીય અનુક્રમણિકા - 15 ડિગ્રી;
  • દિશા - કાઉન્ટરક્લોકવાઇઝ;
  • વિષુવવૃત્ત પર ઝડપ પરિમાણ 1668 કિમી/કલાક છે.

દર વર્ષે ચળવળની ગતિમાં 3 મિલિસેકન્ડનો ઘટાડો થાય છે, જે ચંદ્ર ગુરુત્વાકર્ષણ સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે (ખગોળશાસ્ત્રીઓના પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ).

સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ

તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનું બાકી છે, સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ક્રાંતિનો સમયગાળો શું છે. તે એક ધરતીનું વર્ષ છે. જો તમે ચોક્કસ ગણતરી કરો તો આ 365.2565 દિવસ છે. તારાથી સૌથી દૂરનો પ્રદેશ એફેલિયન છે, ગ્રહ જૂનમાં તેના પર પહોંચે છે. સૌથી નજીકનું બિંદુ પેરીહેલિયન (ડિસેમ્બર) છે.

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ક્રાંતિના સમયગાળાનો અભ્યાસ કરતી વખતે, ભ્રમણકક્ષાના અનિયમિત આકારના મજબૂત પ્રભાવને ધ્યાનમાં લેવું યોગ્ય છે, જે ગતિ પરિમાણને અસર કરે છે. જ્યારે કોઈ અવકાશ પદાર્થ 30.28 કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે પહોંચે છે, ત્યારે તે ધીમો પડી જાય છે. આ ચક્ર જાહેરાત અનંતનું પુનરાવર્તન કરે છે. અને તમામ જીવંત વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ કેટલી સચોટ રીતે અવલોકન કરવામાં આવે છે તેના પર આધાર રાખે છે.

પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં ફરતી વખતે તેની વર્તણૂકથી પરિચિત થવાની પ્રક્રિયામાં, વૈજ્ઞાનિક વિશ્વના પ્રતિનિધિઓ ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણ અને અન્ય તારાઓના પ્રભાવને ધ્યાનમાં લે છે.

મુખ્ય ઘોંઘાટ

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ક્રાંતિના સમયગાળાને ધ્યાનમાં લેતા પહેલા, તેની સાથે સંબંધિત કેટલાક પાસાઓનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. હકીકત એ છે કે અવકાશી પદાર્થથી અંતરના સંદર્ભમાં આપણો બોલ ત્રીજા ક્રમે છે. તેની રચના નિહારિકાના તત્વોમાંથી આવી છે. આ લગભગ 4.55 અબજ વર્ષો પહેલા થયું હતું. વધુ ઉત્ક્રાંતિના વિકાસ દરમિયાન, એક અનિયમિત બોલની રચના થઈ. ભ્રમણકક્ષા પણ અનન્ય બની હતી, જેની લંબાઈ 930 મિલિયન કિલોમીટર જેટલી હતી.

ખગોળશાસ્ત્રીય ક્ષેત્રના સંશોધકો દાવો કરે છે કે ગ્રહનો ભ્રમણકક્ષાનો ભાગ લંબગોળ છે. એક સમયે જ્યારે તારાનું સરેરાશ અંતર 151 મિલિયન કિમી છે. પૃથ્વીથી મહત્તમ અંતર ધરાવતા બિંદુને ખગોળશાસ્ત્રીઓ એફેલિયન કહે છે. જૂનના અંતમાં ગ્રહ તેની આસપાસથી પસાર થાય છે. અને સૌથી નજીકના સંભવિત અંતર પર સ્થિત બિંદુને સામાન્ય રીતે પેરિહેલિયન કહેવામાં આવે છે.

તેથી, પૃથ્વી 1 કેલેન્ડર વર્ષમાં સૂર્યની આસપાસ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કરે છે. જો કે, ભ્રમણકક્ષાના ખોટા આકારને લીધે, આપણા ગ્રહની ગતિ પર નોંધપાત્ર અસર પડે છે. ઉનાળામાં, તે 29.28 કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, અને પછી પેરિહેલિયન ઝોનમાં 30.28 સેકન્ડના મહત્તમ સ્પીડ માર્ક સુધી પહોંચ્યા પછી નોંધપાત્ર પ્રવેગક છે. થોડા સમય પછી, કોસ્મિક બોડી ધીમી પડી જાય છે, અને ચક્ર અવિરતપણે પુનરાવર્તિત થાય છે. ગ્રહ પૃથ્વી પરનું તમામ જીવન તે કેટલી સચોટ રીતે અવલોકન કરવામાં આવે છે તેના પર નિર્ભર છે.

મહત્વપૂર્ણ!
સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ક્રાંતિના સમય જેવા પાસાઓ સાથે વધુ સાવચેતીપૂર્વક પરિચિત થવાના કિસ્સામાં, તે ઘણા મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ અને પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. તમામ અવકાશી પદાર્થોના આકર્ષણ અને અન્ય તારાઓના પ્રભાવ દ્વારા ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવામાં આવે છે. જે પ્રકૃતિ સાથે આપણો પ્રાકૃતિક ઉપગ્રહ ચાલે છે તે જરૂરી છે.


ઋતુઓનું પરિવર્તન

તેથી, પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ એક ક્રાંતિ કરે છે, તે કેટલો સમય લે છે? જવાબ પહેલેથી જ આપવામાં આવ્યો છે. દિવસોની કુલ સંખ્યા 365 છે. તે જ સમયે, આપણો ગ્રહ, પહેલેથી જ નોંધ્યું છે તેમ, પૂર્વ તરફ જઈ રહ્યો છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન, અવકાશ પદાર્થ સમાન ઝોકનો કોણ જાળવી રાખે છે. તેથી, ચોક્કસ ભ્રમણકક્ષા ક્ષેત્રમાં, તે સતત ચોક્કસ બાજુનો સામનો કરે છે. આ સમયગાળો માનવતા દ્વારા ઉનાળા તરીકે જોવામાં આવે છે. જે બાજુ આપણા તારાથી "દૂર" છે, તેનાથી વિપરીત, શિયાળો શાસન કરશે. આ ચક્રીય હિલચાલ ઋતુઓના પરિવર્તનને સુનિશ્ચિત કરે છે.

તેથી, પૃથ્વી દર વર્ષે સૂર્યની આસપાસ એક પરિક્રમા કરે છે, જે દરમિયાન શિયાળો, વસંત, ઉનાળો અને પાનખર પસાર થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન બે વાર બંને ગોળાર્ધમાં સમાન મોસમી સ્થિતિ હોય છે. છેવટે, આપણો ગ્રહ તારા તરફ વળે છે જેથી તે તેની સમગ્ર સપાટી પર સમાનરૂપે પ્રકાશિત થાય. તે પાનખર અને વસંતમાં થાય છે - સમપ્રકાશીયના દિવસોમાં.


લીપ વર્ષ કેવી રીતે સમજાવવું

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીનો પરિભ્રમણ સમય માત્ર 365 દિવસનો નથી, પરંતુ 365 દિવસ અને 6.5 કલાકનો છે. બદલામાં, તેની પોતાની ધરીની આસપાસ તેની હિલચાલનો સમયગાળો 23 કલાક 57 મિનિટ છે. પરિણામે, ગુમ થયેલ કલાકો જોવામાં આવે છે, જે પછીથી સારાંશ આપવામાં આવે છે. આ વર્ષમાં બીજા દિવસના દેખાવ તરફ દોરી જાય છે. તેમનું સંચય દર 4 વર્ષે થાય છે - ફેબ્રુઆરી 29. તે આ ઘટના છે જે કહેવાતા લીપ વર્ષને સમજાવી શકે છે, જેમાં ફેબ્રુઆરીના વધારાના છેલ્લા દિવસ સાથે 366 દિવસ હોય છે, પૃથ્વીના વર્તનનો ક્રમ અને પ્રકૃતિ તેના કુદરતી ઉપગ્રહથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થાય છે, જે એક શક્તિશાળી ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર ધરાવે છે. આ ચળવળમાં મંદી તરફ દોરી જાય છે, જે દિવસની લંબાઈમાં વધારો તરફ દોરી જાય છે: આગળ, વધુ લાંબું.

અમારી અને લ્યુમિનરી વચ્ચેનું અંતર

તેથી, તે સ્પષ્ટ છે કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, આ થવામાં કેટલો સમય લાગે છે તે પણ સ્પષ્ટ છે. આ ઘટના દરમિયાન, એક કેન્દ્રત્યાગી બળ રચાય છે અને પછી કાર્ય કરે છે, જે વિરોધાભાસી છે અને આપણને તારાથી દૂર ધકેલે છે. ઝડપમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. આ સૂર્ય પર પડવા અને તેની સમગ્ર સિસ્ટમથી દૂર જવા માટે અવરોધો બનાવે છે. તેથી, ચળવળનો માર્ગ શક્ય તેટલો સચોટ છે.

આધુનિક સંશોધકોએ જ્ઞાન અને ગણતરીઓમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. જો કે, ઘણા મુદ્દાઓ હજુ પણ વણઉકેલ્યા છે અને વિગતવાર સમજૂતી અને વિચારણાની જરૂર છે. તેથી, વૈજ્ઞાનિકો સંશોધન અને નવા સાધનો વિકસાવવામાં રોકાયેલા છે.

સૌરમંડળના અન્ય ગ્રહોની જેમ, તે 2 મુખ્ય હિલચાલ કરે છે: તેની પોતાની ધરીની આસપાસ અને સૂર્યની આસપાસ. પ્રાચીન કાળથી, આ બે નિયમિત હિલચાલ પર સમયની ગણતરીઓ અને કૅલેન્ડર્સનું સંકલન કરવાની ક્ષમતા આધારિત હતી.

એક દિવસ તેની પોતાની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણનો સમય છે. એક વર્ષ સૂર્યની આસપાસની ક્રાંતિ છે. મહિનાઓમાં વિભાજન પણ ખગોળીય ઘટના સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે - તેમની અવધિ ચંદ્રના તબક્કાઓ સાથે સંબંધિત છે.

પૃથ્વીનું તેની પોતાની ધરીની આસપાસ પરિભ્રમણ

આપણો ગ્રહ તેની પોતાની ધરીની આસપાસ પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ફરે છે, એટલે કે ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં (જ્યારે ઉત્તર ધ્રુવ પરથી જોવામાં આવે છે.) અક્ષ એ ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવના વિસ્તારમાં વિશ્વને પાર કરતી વર્ચ્યુઅલ સીધી રેખા છે, એટલે કે. ધ્રુવોની એક નિશ્ચિત સ્થિતિ હોય છે અને તે પરિભ્રમણ ગતિમાં ભાગ લેતા નથી, જ્યારે પૃથ્વીની સપાટી પરના અન્ય તમામ સ્થાન બિંદુઓ ફરે છે, અને પરિભ્રમણની ઝડપ સરખી હોતી નથી અને વિષુવવૃત્તની તુલનામાં તેમની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે - વિષુવવૃત્તની નજીક, તેટલું ઊંચું પરિભ્રમણ ગતિ.

ઉદાહરણ તરીકે, ઇટાલિયન પ્રદેશમાં પરિભ્રમણ ગતિ આશરે 1200 કિમી/કલાક છે. તેની ધરીની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણના પરિણામો દિવસ અને રાત્રિનું પરિવર્તન અને અવકાશી ગોળાની દેખીતી હિલચાલ છે.

ખરેખર, એવું લાગે છે કે રાત્રિના આકાશના તારાઓ અને અન્ય અવકાશી પદાર્થો ગ્રહ સાથેની આપણી હિલચાલની વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે (એટલે ​​​​કે, પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ).

એવું લાગે છે કે તારાઓ ઉત્તર તારાની આસપાસ છે, જે એક કાલ્પનિક રેખા પર સ્થિત છે - ઉત્તર દિશામાં પૃથ્વીની ધરીની ચાલુતા. તારાઓની હિલચાલ એ સાબિતી નથી કે પૃથ્વી તેની ધરીની આસપાસ ફરે છે, કારણ કે આ ચળવળ આકાશી ગોળાના પરિભ્રમણનું પરિણામ હોઈ શકે છે, જો આપણે ધારીએ કે ગ્રહ અવકાશમાં સ્થિર, ગતિહીન સ્થાન ધરાવે છે.

ફોકો લોલક

પૃથ્વી તેની પોતાની ધરી પર ફરે છે તે અકાટ્ય સાબિતી 1851 માં ફોકોલ્ટ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમણે લોલક સાથે પ્રખ્યાત પ્રયોગ હાથ ધર્યો હતો.

ચાલો કલ્પના કરીએ કે, ઉત્તર ધ્રુવ પર હોવાથી, આપણે એક લોલકને ઓસીલેટરી ગતિમાં સેટ કરીએ છીએ. લોલક પર કામ કરતું બાહ્ય બળ ગુરુત્વાકર્ષણ છે, પરંતુ તે ઓસિલેશનની દિશામાં ફેરફારને અસર કરતું નથી. જો આપણે વર્ચ્યુઅલ લોલક તૈયાર કરીએ જે સપાટી પર નિશાનો છોડે છે, તો અમે ખાતરી કરી શકીએ છીએ કે થોડા સમય પછી ગુણ ઘડિયાળની દિશામાં આગળ વધશે.

આ પરિભ્રમણ બે પરિબળો સાથે સંકળાયેલ હોઈ શકે છે: કાં તો પ્લેનના પરિભ્રમણ સાથે કે જેના પર લોલક ઓસીલેટરી હલનચલન કરે છે અથવા સમગ્ર સપાટીના પરિભ્રમણ સાથે.

પ્રથમ પૂર્વધારણાને નકારી શકાય છે, ધ્યાનમાં લેતા કે લોલક પર કોઈ દળો નથી કે જે ઓસીલેટરી હિલચાલના પ્લેનને બદલી શકે. તે અનુસરે છે કે તે પૃથ્વી છે જે ફરે છે, અને તે તેની પોતાની ધરીની આસપાસ હલનચલન કરે છે. આ પ્રયોગ ફૌકોલ્ટ દ્વારા પેરિસમાં કરવામાં આવ્યો હતો, તેણે 67-મીટર કેબલથી સસ્પેન્ડ કરેલા લગભગ 30 કિલો વજનના કાંસાના ગોળાના સ્વરૂપમાં એક વિશાળ લોલકનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઓસીલેટરી હલનચલનનો પ્રારંભિક બિંદુ પેન્થિઓનની ફ્લોરની સપાટી પર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.

તેથી, તે પૃથ્વી છે જે ફરે છે, અને અવકાશી ગોળ નથી. આપણા ગ્રહ પરથી આકાશનું અવલોકન કરતા લોકો સૂર્ય અને ગ્રહો બંનેની હિલચાલ રેકોર્ડ કરે છે, એટલે કે. બ્રહ્માંડના તમામ પદાર્થો ફરે છે.

સમય માપદંડ - દિવસ

દિવસ એ સમયનો સમયગાળો છે જે દરમિયાન પૃથ્વી તેની પોતાની ધરીની આસપાસ સંપૂર્ણ ક્રાંતિ કરે છે. "દિવસ" ખ્યાલની બે વ્યાખ્યાઓ છે. "સૌર દિવસ" એ પૃથ્વીના પરિભ્રમણનો સમયગાળો છે, જે દરમિયાન. અન્ય ખ્યાલ - "સાઇડરિયલ ડે" - એક અલગ પ્રારંભિક બિંદુ સૂચવે છે - કોઈપણ તારો. બે પ્રકારના દિવસોનો સમયગાળો સરખો નથી. સાઈડરિયલ દિવસની લંબાઈ 23 કલાક 56 મિનિટ 4 સેકન્ડ છે, જ્યારે સૌર દિવસની લંબાઈ 24 કલાક છે.

વિવિધ અવધિઓ એ હકીકતને કારણે છે કે પૃથ્વી, તેની પોતાની ધરીની આસપાસ ફરતી, સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ પણ કરે છે.

સૈદ્ધાંતિક રીતે, સૌર દિવસની લંબાઈ (જોકે તે 24 કલાક તરીકે લેવામાં આવે છે) એ સ્થિર મૂલ્ય નથી. આ એ હકીકતને કારણે છે કે પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષા ચલ ગતિએ થાય છે. જ્યારે પૃથ્વી સૂર્યની નજીક હોય છે, ત્યારે તેની ભ્રમણકક્ષાની ઝડપ વધુ હોય છે, કારણ કે તે સૂર્યથી દૂર જાય છે, ઝડપ ઘટે છે. આ સંદર્ભમાં, "સરેરાશ સૌર દિવસ" જેવી વિભાવના રજૂ કરવામાં આવી હતી, એટલે કે તેની અવધિ 24 કલાક છે.

107,000 કિમી/કલાકની ઝડપે સૂર્યની પરિક્રમા કરે છે

સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ક્રાંતિની ગતિ એ આપણા ગ્રહની બીજી મુખ્ય ગતિ છે. પૃથ્વી લંબગોળ ભ્રમણકક્ષામાં ફરે છે, એટલે કે. ભ્રમણકક્ષા એક લંબગોળ આકાર ધરાવે છે. જ્યારે તે પૃથ્વીની નજીક હોય છે અને તેની છાયામાં પડે છે, ત્યારે ગ્રહણ થાય છે. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું સરેરાશ અંતર આશરે 150 મિલિયન કિલોમીટર છે. ખગોળશાસ્ત્ર સૂર્યમંડળમાં અંતર માપવા માટે એકમનો ઉપયોગ કરે છે; તેને "ખગોળશાસ્ત્રીય એકમ" (AU) કહેવામાં આવે છે.

પૃથ્વી ભ્રમણકક્ષામાં જે ગતિએ ફરે છે તે આશરે 107,000 કિમી પ્રતિ કલાક છે.
પૃથ્વીની ધરી અને અંડાકારના સમતલ દ્વારા રચાયેલ કોણ લગભગ 66°33' છે, આ એક સ્થિર મૂલ્ય છે.

જો તમે પૃથ્વી પરથી સૂર્યનું અવલોકન કરો છો, તો તમને એવી છાપ મળે છે કે તે સૂર્ય છે જે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આકાશમાં ફરે છે, જે તારાઓ અને તારાઓમાંથી પસાર થાય છે જે રાશિચક્ર બનાવે છે. હકીકતમાં, સૂર્ય પણ ઓફિયુચસ નક્ષત્રમાંથી પસાર થાય છે, પરંતુ તે રાશિચક્રના વર્તુળ સાથે સંબંધિત નથી.



શું તમને લેખ ગમ્યો? તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!