恒星日与太阳日的演示
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恒星日和太阳日的区别是什么
太阳日是太阳连续两次经过同一子午线的时间间隔。
恒星日是子午线两次对向同一恒星的时间间隔。
两者的差别在于地球自转的同时也在绕太阳公转。
如果地球不公转,那么以太阳或者恒星作为参考点都是一样的。
扩展资料
恒星日和太阳日的不同之处
一、平年闰年的数量不同
1、恒星日:平年有366个恒星日;闰年有367个恒星日。
2、太阳日:平年有365个太阳日;闰年有366个太阳日。
二、依据不同
1、太阳日是依据太阳运动,所定义的时间,可以分为视太阳日和平太阳日。
2、恒星日是依据恒星运动,恒星日是地球自转周期
三、定义不同
太阳日:即一昼夜。
太阳连续两次经过同一子午线的`时间间隔,叫做一个太阳日,由于地球在自转的同时还在绕日公转,一个太阳日,地球要自转需24小时。
恒星日:子午线两次对向同一恒星的时间间隔。
恒星日是地球自转360度的周期,为23小时56分4秒。
简单的说,恒星日是地球自转周期。
恒星日比太阳日略短的原因
1、地球不只是绕着它的自转轴旋转,同时它还在绕着太阳公转。
在地球完成一次自转的时间内,它在公转轨道上走过了约1/366。
因此,当地球完成一次自转时,太阳不会重新回到原来的位置。
2、如果以恒星日来衡量,经过一个恒星日,太阳还没有再次到达头顶,它需要1/366个太阳日才会出现在你的头顶。
恒星日和太阳日的存在都有其价值,太阳日是我们日常使用的自转周期时间,一天24小时比较方便,而恒星日是地球自转的真正周期。
恒星日和太阳日的区别怎么计算恒星日
有很多的同学是非常想知道,恒星日和太阳日的区别是什幺,怎幺计算,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
1恒星日和太阳日的不同恒星日是以距离无限远的恒星为标准,太阳日是
以太阳为标准。
恒星日:某地经线连续两次通过同一恒星与地心连线的时间间隔,为23
时56分4秒。
(自转周期)
太阳日:某地经线连续两次与日地中心连线相交的时间间隔,为24时。
(昼夜交替周期)
楼主可以想象一下,假设你就是地球,原地旋转,你开始的时候正好直视一个东西(比如一个杯子),当你原地转一圈,再次直视这个杯子的时候,你正好转了360度。
地球的情况比你要复杂,因为地球在自转的同时还在公转。
为了体会地球的处境,你依旧可以做试验。
你直视一个杯子(把它当作太阳,为了效果明显,不要距离杯子太远,3米之内最好),然后顺时针旋转,旋转的同时向右迈一步(这个“右”是指你初始站立位置的右边),以此来模仿地球的运动(你开始旋转的时候不管是“自转”还是“公转”,方向都是向右的,这用来模仿地
球的自转方向和公转方向是相同的)。
等你再次直视杯子的时候,你会发现你旋转的角度不到360度——这就是一个太阳日。
而恒星日是相对于无限远的恒星而言的,试想你直视着很远的一个物体(比如月亮或者很远的一栋大楼),你“自转”一圈并且在“自转”的同时“公转”
一步,直到你再次直视它。
因为你们相距如此遥远,你发现你旋转的角度就。
恒星日与太阳日的区别在于选择目标不同,前者以恒星为目标计算,后者以太阳为目标计算,这是问题的关键。
地球在不停地自转,同时绕太阳不停公转,天体东升西落现象,实际是地球自转的现象。
地球自转的周期,也就是天体周日运行的周期。
太阳和其他恒星周日运行的周期并不相同,所以地球自转的同期也就有了太阳日和恒星日的区别。
恒星日:当地球位于E1时注意E1、P点和某一遥远的恒星A点在一直线上,当地球自转一周360°,即从E1到E2,A的位置似乎到了B点,(实际未动,因太遥远)这时E2、P和B点仍在一直线上,这段时间即为一恒星日,这是地球自转的真正周期,时间间隔(即E1、P、A与E2 、P、B之间的时间)是23小时56分4秒。
太阳日:当地球自转一周,由E1PS至E2PS时,所需时间间隔是24小时,叫做一个太阳日,太阳日并不是地球自转的真正周期,而是太阳连续两次经过同一子午线平面的时间间隔,因为地球在自转时同时公转,自转一周需用23小时56分4秒,公转时转了59秒,需用3分56秒,时间,自转加上公转用的时间共24小时,所以一个太阳要比一个恒星日多出3分56秒的时间(约4分钟)。
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太阳日和恒星日的时间
太阳和恒星在我们的生活中扮演着非常重要的角色,它们的存在影响着我们的时间观念和生活节奏。
太阳日和恒星日是两种不同的时间概念,它们之间的差异在于地球的自转和公转运动。
首先,太阳日是指地球绕着自己轴旋转一圈所经历的时间。
由于地球自转轨道呈倾斜状态,导致太阳在天空中并不是每天都在同一位置。
因此,太阳日的长度并非固定不变,而是会随着地球在椭圆轨道上运动的速度而有所不同。
在一年中,太阳日的长度会有一定的波动,这也是为什么夏季和冬季白天长度不同的原因。
相比之下,恒星日是指地球绕着太阳公转一圈所经历的时间。
由于地球的公转轨道近似于圆形,因此恒星日的长度是相对固定的。
在相同的时间里,地球经过相同的位置,这也是为什么我们能够通过星座来确定时间的原因。
虽然太阳日和恒星日的时间概念有所不同,但它们之间的关系却非常密切。
在日常生活中,我们通常使用太阳日来计算时间,因为太阳的位置更直观和易于观察。
但在科学研究和天文学领域,恒星日则更为重要,因为它提供了更为准确和稳定的时间标准。
总的来说,太阳日和恒星日的时间概念虽然有所不同,但它们都是我们生活中不可或缺的一部分。
通过了解和理解这两种时间概念,我们可以更好地把握时间,合理安排生活和工作,同时也更加深入地了解地球和宇宙之间的关系。
希望我们在日常生活中能够更加重视时间的概念,让我们的生活更加有序和充实。
恒星日和真太阳日自古以来,地球的运动很自然地给人们提供了计量时间的依据,给出两种天然的时间单位,这就是日和年。
“日”是指昼夜更替的周期,古时人们用圭表测日影的方法来测定日的长度,如某天正午太阳位于正南方时,表影最短,从这一时刻起算到第二天正午,太阳再次位于正南,表影最短的时间间隔就是一天,也就是一个真太阳日。
大家都知道地球自转一周为一日。
可是,怎么才能确定地球已经转了一圈呢?要回答这个问题,得讲讲恒星日、真太阳日、平太阳日。
连接一个地方正南正北两点所得的直线为子午线,子午线和铅垂线所决定的平面是正南正北方向的子午面。
某地天文子午面两次对向同一恒星的时间间隔叫做恒星日,恒星日是以恒星为参考的地球自转周期。
如果把时间单位,定义为某地天文子午面两次对向太阳圆面中心(即太阳圆面中心两次上中天)的时间间隔,则这个时间单位就称作真太阳日,简称真时,也叫视时。
它是以太阳为参考的地球自转周期。
恒星日总是比真太阳日要短一些。
这是因为地球离恒星非常遥远,远到从恒星上看来,地球似乎是不动的,地球的公转轨道相对于如此遥远的距离已变作一个点了。
从这些遥远天体来的光线是平行的,无论地球处于公转轨道上的哪一点,某地子午面两次对向某星的时间间隔都没有变化。
比较起来,太阳离地球却近多了,从地球上看,太阳沿黄道自西向东移动,一昼夜差不多移动1度。
对于某地子午面来说,当完成一个恒星日后,由于太阳已经移动,地球自转也是自西向东,所以地球必须再转过一个角度,太阳才再次过这个子午面,既完成了一个真太阳日。
恒星日只在天文工作中使用,实际生活中我们所用的“日”是指昼夜更替的周期,显然更接近于真太阳日。
根据真太阳日制定的时间系统称为“真太阳时”。
平太阳日太阳连续两次经过上中天的时间间隔,称为真太阳日。
我们知道,地球沿着椭圆形轨道运动的,太阳位于该椭圆的一个焦点上,因此,在一年中,日地距离不断改变。
根据开普勒第二定律,行星在轨道上运动的方式是它和太阳所联结的直线在相同时间内所划过的面积相等,可见,地球在轨道上做的是不等速运动,这样一来,一年之内真太阳日的长度便不断改变,不易选做计时单位,于是引进平太阳的概念。
恒星日与太阳日的演示作为新课标的基本要求,是要把培养学生的学习兴趣,如何引导学生学习作为教学的切入点。
新课程把学生体验、经历纳入学习过程,是学生在掌握基础知识和基本技能外,还能够感悟的自己的发展和成长。
因此,在教师教授方法、技巧的同时,尽可能多的让学生参与到学习中来,这才是新课标所倡导的学习方式。
作为地球运动这一部分,难点很多,但设计一些有效的、操作性强的、简便的学生探究活动无疑是教师需要下功夫的,以下是自己一点心得,愿与大家分享:一、时间的东早西晚的探究活动设计:“地方时”这个知识点时,教师在地球以上贴两个点,通过演示地球的自转让学生明白“东早西晚”,大部分同学理解。
还可以进一步研究,教师可以给学生做一个很简单的小游戏——报时间。
教师让某列(东西方向)的前三个同学起立,代表经度相差15读的三个地点,教师代表太阳,当教师走到哪位同学面前,就代表他那儿太阳直射,太阳(教师)从东向西走,经过谁,谁就报时间12点,其他两位同学根据位置也报出了相应的时间。
游戏做完后学生对地方时这个知识点就容易明白了。
二、太阳光线与晨昏线垂直的探究活动设计:材料准备:一个乒乓球、一张纸。
操作步骤:1、把纸卷成纸筒,使其直径与乒乓球直径相等。
2、把乒乓球放入纸筒中,乒乓球内切于纸筒,其切点形成一个圆圈。
3、假定眼睛光线是平行的太阳光线,从纸筒的一端看,只能看到一个半球即昼半球,从而说明昼夜半球是相等的。
其切点形成那个圆圈即为晨昏线(圈),眼睛光线与晨昏线的关系是垂直的。
三、晨昏线示意图的探究活动设计:材料准备:一个地球仪、一段胶布、两支不同颜色的彩笔。
操作步骤:1、把胶布贴在地球仪上,贴时晨昏线的位置按夏至时的晨昏线位置。
2、用两支不同颜色的彩笔把晨昏线一分为二,涂上不同的颜色。
3、让学生观察,侧视图时观察晨昏线的表现,只能看到同一颜色的胶布,即只能看到晨线或只能看到昏线。
在两极为中心或在两极附近观察晨昏线的表现,两种颜色的胶布都可看见,即为同时可以看见晨线和昏线的一段。
恒星日与太阳日的演示
作为新课标的基本要求,是要把培养学生的学习兴趣,如何引导学生学习作为教学的切入点。
新课程把学生体验、经历纳入学习过程,是学生在掌握基础知识和基本技能外,还能够感悟的自己的发展和成长。
因此,在教师教授方法、技巧的同时,尽可能多的让学生参与到学习中来,这才是新课标所倡导的学习方式。
作为地球运动这一部分,难点很多,但设计一些有效的、操作性强的、简便的学生探究活动无疑是教师需要下功夫的,以下是自己一点心得,愿与大家分享:
一、时间的东早西晚的探究活动设计:
“地方时”这个知识点时,教师在地球以上贴两个点,通过演示地球的自转让学生明白“东早西晚”,大部分同学理解。
还可以进一步研究,教师可以给学生做一个很简单的小游戏——报时间。
教师让某列(东西方向)的前三个同学起立,代表经度相差15读的三个地点,教师代表太阳,当教师走到哪位同学面前,就代表他那儿太阳直射,太阳(教师)从东向西走,经过谁,谁就报时间12点,其他两位同学根据位置也报出了相应的时间。
游戏做完后学生对地方时这个知识点就容易明白了。
二、太阳光线与晨昏线垂直的探究活动设计:
材料准备:一个乒乓球、一张纸。
操作步骤:1、把纸卷成纸筒,使其直径与乒乓球直径相等。
2、把乒乓球放入纸筒中,乒乓球内切于纸筒,其切点形成一个圆圈。
3、假定眼睛光线是平行的太阳光线,从纸筒的一端看,只能看到一个半球即昼半球,从而说明昼夜半球是相等的。
其切点形成那个圆圈即为晨昏线(圈),眼睛光线与晨昏线的关系是垂直的。
三、晨昏线示意图的探究活动设计:
材料准备:一个地球仪、一段胶布、两支不同颜色的彩笔。
操作步骤:1、把胶布贴在地球仪上,贴时晨昏线的位置按夏至时的晨昏线位置。
2、用两支不同颜色的彩笔把晨昏线一分为二,涂上不同的颜色。
3、让学生观察,侧视图时观察晨昏线的表现,只能看到同一颜色的胶布,即只能看到晨线或只能看到昏线。
在两极为中心或在两极附近观察晨昏线的表现,两种颜色的胶布都可看见,
即为同时可以看见晨线和昏线的一段。
4、教师配合平面的侧视图与俯视图展示效果就更好。
学生可轻松突破此难点。
四、地转偏向力的作用结果的探究活动设计:
设计1:我们可以借助实验将其具体化:拿一地球仪,在北半球区域内滴一滴红墨水,自西向东转动地球仪,观察墨水留下的痕迹;擦掉痕迹,再按同样的过程分别演示南半球、赤道上的偏转情况,就可以很快得出结论。
学生的印象也会比较深刻。
设计2:可以事先准备一个底部开孔的塑料盆蓄满了水做演示,先提出问题激发学生兴趣,当拔出塞子把水放掉时,水是竖直流下还是旋转流下?若是旋转,是顺时针还是逆时针呢?引起他们的思考。
然后教师请学生上前来拔出塞子做这个实验,为了便于观察,可以放一些彩色碎塑料片,得出结论为逆时针流动。
得出结论,并提出问题,南半球呢?引发学生思考。
五、太阳日和恒星日的区别的探究活动设计:
演示恒星日和太阳日的实验步骤:
1、确定地球自转周期的参照物:太阳、某一恒星,并解释清楚地球和太阳、某一恒星之间的关系。
(强调由于恒星距地球十分遥远,所以地球公转过程忽略不计)
2、将地球仪的任意一条经线用墨水涂成红色,请第一排中间的同学甲作太阳,课室后边的墙假设是遥远的某一恒星。
3、地球仪红线正对学生甲,同时正对课室后边的墙(同时第一次正对)。
4、教师一边演示地球自转,一边缓慢地绕甲同学转,表示地球公转,提示学生注意观察。
5、当红线表示的经线第二次正对课室后的墙时,此时地球转过360度.,这就是一个恒星日;同时提醒学生注意观察此时红线表示的经线是否正对甲同学,教师再使地球仪向东自转一角度,红线表示的经线正对学生甲(太阳),这就是一个太阳日。
6、利用演示分析结果,学生归纳得出恒星日、太阳日差异:一个太阳日周期比恒星日长,恒星日才是地球自转真正周期。
六、太阳高度的季节变化的探究活动设计:
在理解太阳高度的季节变化的时候学生总是记不住什么时间太阳高度达到一年中的最大值,什么时间达到最小值,单纯依靠死记硬背工作量很大容易忘记,教师可以就把班级的几列学生利用起来,最中间的为赤道,9列的话可以让第3和第7列代表南北回归线,这样太阳(教
师、学生都可以)在第3和第7列之间来回移动让每一列的学生观察自己看到的“太阳”距离自己的远近就可以判断出什么时候自己的位置太阳高度最大或最小。
七、正午太阳高度的探究活动设计:
演示一天中太阳高度的变化------利用手电筒(代表太阳一天中的移动轨迹)照射一根木棒。
得出:一天中最大太阳高度是正午;同时引导学生观看木棒影子在一天中的变化,得出:影子最短时即一天中太阳高度最大时,也是正午即地方时12时。
首先,我请来两个同学,一个背对全班同学(甲),扮演恒星或太阳;另一个面向全班同学(乙),扮演地球,但要保证他们两个一开始是面对面,四目相对。
然后我提示其他同学注意观察他们的头部,特别是双眼,因为图1.15的三点一线中的"地面一点P",已由面向全班的乙同学的眼睛代替。
第一步,我要他们演示恒星日:我假设甲扮演某一恒星,原地不动;再让乙原地逆时针转一圈(假设从北极上空看,地球自转方向是逆时针),回到原点停下来。
很明显,乙的双眼由原来正对甲的双眼,到转动时四目不正对,再到最后乙转回原地,四目再次相对,乙转过了一圈360度,我问学生这叫什么日?学生不约而同地说恒星日。
第二步,我要让他们演示太阳日:现在假设甲扮演太阳,乙仍扮演地球。
我先向全班强调,因为太阳是离地球最近的一颗恒星,我们要考虑它与地球的相对位置变化,也就是要考虑地球除了自转还在不停绕日公转,接着我问乙应怎样运动,学生稍加思考后,有人回答:"乙应在转动时离开原地。
"我便让乙依然要逆时针转动一周,但转动的同时向自己右前方跨出一步,转了一圈360度后马上让他停下来,这时乙已经离开原地一大步,并"自转"了360度一周,但很明显看到他的眼睛已不再正对甲的眼睛,我便继续引导学生,问:"乙现在要怎样才能令自己的双眼再次正对甲的双眼呢?"有人回答:"脸转过去,""身转过去,"……我请乙继续逆时针转一点点身,一看到他们四目相对就喊停,这时,答案已昭然,乙多转的身,正是地球在太阳日比恒星日多转的角度59分。
我注意到学生兴奋地看完实验后表情轻松多了,再无迷惘的神情。
我顺势问他们"假如自转或公转方向变成自东向西,结果会怎样?请你们课下用同样的方法实验得出答案。