
Основные свойства эклиптики.
Эклиптика есть линия пересечения плоскости орбиты Земли с небесной сферой.
Рис. 38. Расположение эклиптики на небесной сфере.
Эклиптика представляется на небесной сфере большим кругом, который наклонён к экватору под углом, равным 231/2° , именно таков угол наклона земного экватора к плоскости земной орбиты.
Одна из двух точек пересечения эклиптики с небесным экватором называется
точкой весеннего равноденствия.
Солнце в своём годичном движении перемещается с запада на восток, т. е. непрерывно увеличивает своё прямое восхождение.
Солнце, переходя из южного полушария в северное, пересекает небесный экватор
21 марта в созвездии Рыб.
Пройдя через точку весеннего равноденствия, Солнце становится светилом северного полушария неба и постепенно увеличивает своё склонение.
Увеличение склонения Солнца продолжается до момента
летнего солнцестояния, которое происходит 22 июня.
В этот момент склонение Солнца равно +231/2°, а прямое восхождение 6 ч.
Точка летнего солнцестояния расположена в созвездии Близнецов. Затем начинается постепенное уменьшение склонения Солнца.
23 сентября Солнце вновь пересекает экватор, проходя через точку осеннего равноденствия, находящуюся в созвездии Девы. Его склонение в этот момент опять равно нулю, а прямое восхождение 12 ч.
Начиная с этого момента, оно становится светилом южного полушария неба. Склонение Солнца становится отрицательным и продолжает убывать (возрастая по абсолютной величине) до 22 декабря, когда оно достигает—231/2°. В этот момент прямое восхождение Солнца равно 18 ч. Эта точка эклиптики называется точкой зимнего солнцестояния. Она находится в созвездии Стрельца.
После этого склонение Солнца начинает возрастать; Солнце начинает приближаться к экватору. До 21 марта склонение Солнца остаётся отрицательным, постепенно уменьшаясь по своей абсолютной величине. Через три месяца, 21 марта, Солнце снова приходит в точку весеннего равноденствия, и его годичный путь по небесной сфере замыкается.
Взаимное расположение экватора и эклиптики на небесной сфере изображено на рис. 38. Стрелкой показано направление годичного движения Солнца.
Прецессия равноденствий
Схема прецессии равноденствий
Схема прецессии северного полюса мира.
Эклиптика. Пояс Зодиака
Рис. 29. Пояс Зодиака.
Выделим те созвездия, по которым проходит путь Солнца — эклиптика, и созвездия, расположенные вблизи плоскости Млечного Пути.
Эклиптика проходит по созвездиям, образующим пояс Зодиака.
Эти созвездия в порядке их следования таковы: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей.
Названия ряда зодиакальных созвездий сохранили до наших дней следы древнего охотничьего и земледельческого периода в истории человечества. Созвездия Водолея и Рыб символизируют период разлива рек и рыбной ловли. Созвездия Тельца и Овна — период пастбищ. Созвездия Девы и Весов — период уборки и взвешивания урожая.
Мы видим на рис. 29 весь пояс этих созвездий, изображённый на одной карте. Эклиптика на этой карте имеет вид кривой —синусоиды. Половина годичного пути Солнца проходит среди северных созвездий и половина — среди южных.
Самой северной своей точки эклиптика достигает в созвездии Близнецов, а самой южной — в созвездии Стрельца.
Млечный Путь виден у нас не полностью. Его наиболее богатая звёздами и звёздными облаками часть расположена в южном полушарии неба. Вместе с тем большая часть Млечного Пути доступна нашим наблюдениям.
Млечный Путь проходит по созвездиям: Стрельца, Щита, Орла, Стрелы, Лисички, Лебедя, Ящерицы, Цефея, Кассиопеи, Персея, Возничего, Близнецов, Единорога и Кормы.
Центр Млечного Пути находится в созвездии Стрельца, а противоположная центру точка — антицентр — на границе созвездий Близнецов и Возничего.
ЗВЁЗДЫ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЁЗД.
Звезды удалены друг от друга на огромные расстояния, и тем самым практически изолированы.
В частности, это означает, что звезды почти никогда не сталкиваются друг с другом, хотя движение каждой из них определяется полем силы тяготения, создаваемым всеми звездами в Галактике.
Если мы будем рассматривать Галактику как некоторую область, наполненную газом, причем роль газовых молекул и атомов играют звезды, то мы должны считать этот газ крайне разреженным, В окрестностях Солнца среднее расстояние между звездами примерно в 10 млн. раз больше, чем средний диаметр звезд. Между тем при нормальных условиях в обычном воздухе среднее расстояние между молекулами всего лишь в несколько десятков раз больше размеров последних.
Чтобы достигнуть такой же степени относительного разрежения, плотность воздуха следовало бы уменьшить по крайней мере в 1018 раз!
Заметим, что в центральной области Галактики, где звездная плотность относительно высока, столкновения между звездами время от времени будут происходить. Здесь следует ожидать приблизительно одно столкновение каждый миллион лет, в то время как в «нормальных» областях Галактики за всю историю эволюции нашей звездной системы, насчитывающую, по крайней мере, 10 млрд. лет, столкновений между звездами практически не было.
Мы можем определить Метагалактику как совокупность звездных систем — галактик, движущихся в огромных пространствах наблюдаемой нами части Вселенной.
Ближайшие к нашей звездной системе галактики — знаменитые Магеллановы Облака, хорошо видные на небе южного полушария как два больших пятна примерно такой же поверхностной яркости, как и Млечный Путь. Расстояние до Магеллановых Облаков «всего лишь» около 200 тыс. световых лет, что вполне сравнимо с общей протяженностью нашей Галактики.
Другая «близкая» к нам галактика — это туманность в созвездии Андромеды. Она видна невооруженным глазом как слабое световое пятнышко 5-й звездной величины. На самом деле это огромный звездный мир, по количеству звезд и полной массе раза в три превышающей нашу Галактику, которая в свою очередь является гигантом среди галактик. Расстояние до туманности Андромеды около 1800 тыс. световых лет, что примерно в 20 раз превышает размеры Галактики. Туманность имеет явно выраженную спиральную cтpyктypy и по многим своим характеристикам весьма напоминает нашу Галактику. Рядом с ней находятся ее небольшие спутники эллипсоидальной формы (рис. 5).
Рис. 5. Туманность Андромеды со спутниками.