冬至

UT日期和時間
春分求解在地球上[1][2]
事件春分冬至春分冬至
行進[3]六月[4]九月[5]十二月[6]
時間時間時間時間
20172010:292104:252220:022116:29
20182016:152110:072301:542122:22
20192021:582115:542307:502204:19
20202003:502021:432213:312110:03
20212009:372103:322219:212115:59
20222015:332109:142301:042121:48
20232021:252114:582306:502203:28
20242003:072020:512212:442109:20
20252009:022102:422218:202115:03
20262014:462108:252300:062120:50
20272020:252114:112306:022202:43

一個冬至是發生的事件太陽似乎達到最北端或最南端遊覽相對於天體赤道天體球。每年6月21日和12月21日,每年發生兩次溶解設備。在許多國家,季節本年度由溶湯和春分.

期限冬至也可以從更廣泛的意義上使用,就像發生這種情況的那一天。在任一個半球的冬至的日子最多陽光年度(夏至)或年度最少的陽光(冬至)除了赤道。替代術語,沒有關於哪個半球是背景的歧義的詞六月冬至“ 和 ”十二月冬至”,指每年發生的幾個月。[7]

這個單詞冬至是從拉丁溶膠(“太陽”)和姐妹(“靜止不動”),因為在冬至,太陽的偏斜似乎“靜止”;也就是說,太陽的季節性運動每日路徑(從地球)在逆轉方向之前停止在北部或南部的極限。

定義和參考框架

對於觀察者北極,太陽在六月每年達到了天空中最高的位置。發生的一天被稱為六月冬至。同樣,對於觀察者南極,太陽在12月冬至日達到最高位置。當它是夏至在一根桿子裡,是冬至在另一。太陽的西風運動永遠不會停止,因為地球不斷旋轉。但是,在冬至時,太陽的動作逐漸停止了。從這個意義上講,冬至表示“曬黑”。

這個現代科學詞從拉丁晚期使用的科學詞羅馬共和國公元前1世紀:溶解質.普林尼在他的多次自然歷史它的含義類似。它包含兩個拉丁語詞素,溶膠,“太陽”,然後 - 斯坦,“停止”。[8]羅馬人使用“站立”來指代相對速度在天空中觀察到的太陽。相對速度是從觀察者的角度進行對象的運動參照系。從地面上的固定位置,太陽似乎繞地球繞。[9]

到一個觀察者慣性參考框架看到地球旋轉大約一個圍繞在陽光周圍橢圓形陽光與一個人的路徑重點。地球的軸是相對於該地球軌道而且該軸維持的位置在背景方面幾乎沒有變化星星。因此,地球上的觀察者看到了旋轉和革命的結果的太陽路徑。

一個Solargraph取自Atacama Pathfinder實驗Llano de Chajnantor天文台在南半球。這是一張長期曝光的照片,從2009年12月中旬到南方冬至2010年6月。[10]每天都可以從天空對面的圖像中看到太陽的道路。第二天的路徑略低,直到冬至的那一天,其路徑是圖像中最低的路徑。

由傾斜軸的革命引起的地球觀察者所看到的太陽運動的組成部分 - 在太空中保持相同的角度,朝著或遠離太陽 - 是觀察到的每日增量(和側向偏移)海拔中午的太陽大約六個月,並觀察到剩餘的六個月的每天減少。在最大或最小高程中,太陽垂直於地平線停止並逆轉方向。

在熱帶地區,最大海拔在夏至發生在夏至,最小值在冬至。太陽的道路,或黃道,在北半球和南半球之間向北和向北掃蕩。夏至周圍的日子更長,冬至周圍更短。當太陽的小路越過赤道,緯度 +l°和-l°的夜晚長度相等。這被稱為春分。在熱帶年份,有兩個溶解劑和兩個春分。[11]

與季節的關係

發生季節是因為地球的旋轉軸不垂直於其軌道平面(黃道平面),但目前的角度約為23.44°(稱為黃道的傾斜),並且因為軸保持其方向慣性參考框架。結果,在半年中,北半球傾向於陽光,而在另一半年,南半球有這種區別。地球旋轉軸具有最大效果的兩個時刻是溶解度。

六月冬至亞極點比其他任何時候都更北:在緯度為23.44°,稱為癌症的熱帶。同樣在十二月冬至地位點比其他任何時候都更南方:在緯度23.44°,稱為摩ri座的熱帶。亞級點每年將恰好兩次跨越這兩個極端之間的每個緯度。

在世界地圖上疊加到緯度的近似近似點日期,藍色的示例表示檀香山的拉海納中午

同樣在六月的冬至北極圈(北緯66.56°)將在午夜看到太陽就在地平線上,其北部的所有地方都將在地平線上方看到太陽24小時。那就是午夜的陽光或者盛夏 - 夜晚或極地日。另一方面,位於南極圓(緯度為66.56°南方)將在中午看到太陽在地平線上,並且在一天中的任何時候都不會在地平線上方看到太陽。那就是極性之夜。在12月的冬至,對兩個半球的影響恰恰相反。這看到了極性海冰每年由於空氣上方和周圍海中缺乏陽光而重新增長。

文化方面

古希臘的名字和概念

溶劑的概念嵌入了古希臘天體導航。他們一發現地球是球形的[12]他們設計了天體球[13]假想的球形表面與天體旋轉(Ouranioi)固定在其中(現代的旋轉不旋轉,但其中的星星確實如此)。只要沒有關於這些屍體距離地球或彼此距離的距離的假設,則可以將球體接受為真實,實際上仍在使用中。古希臘人使用該術語“ηλιοστάσιο”(Heliostāsio), 意義sun.

星星穿過天體的內表面領域沿著周向平行飛機[14]垂直地球的軸無限期地延伸到天堂,並與天桿中的天體相交。[15]太陽和行星不要在這些平行路徑中移動,而是沿另一個圓圈,黃道,其平面的角度為角度,黃道的傾斜,到達軸,將陽光和行星帶到恆星的路徑上和中間。

克利莫德斯狀態:[16]

樂隊十二生肖Zōdiakoskuklos,“黃道圓圈”)處於傾斜角度(Loksos),因為它位於熱帶圓圈和等分圓之間,一點點接觸每個熱帶圓圈...這個十二生肖具有可確定的寬度(今天設置為8°)...這就是為什麼三個圓圈描述的原因:中心稱為“ heliacal”(hēliakos, “太陽的”)。

術語的螺旋圓被用於黃道圓的中心的黃道,被認為是一個頻帶,包括在神話主題上命名的著名星座。其他作者使用黃道十二宮表示黃道,這首先出現在不知名的作者的光澤中月亮也位於黃道十二宮,並定期越過太陽的路徑。這些十字架中的一些代表日食在月亮中,太陽的路徑被給予同義詞,Ekleiptikos(Kuklos)Ekleipsis,“日食”。

英文名稱

這兩個求解可以通過不同的名稱對區分,具體取決於一個人想要強調的功能。

春分和溶劑的名稱
LS按日期

朱利安日曆

由太陽位置

亞極點

按季節

北半球

按季節

南半球

三月春分北部春分春季(春季)春分秋季(秋季)春分
90°六月冬至北部冬至Estival(夏季)冬至冬眠(冬季)冬至
180°9月春分南春分秋季(秋季)春分春季(春季)春分
270°十二月冬至南冬至冬眠(冬季)冬至Estival(夏季)冬至

東亞的冬至

傳統的東亞日曆將一年分為24太陽術語(節氣)。xiàzhì拼音或者Geshirōmaji中國人日本人:夏至;韓國人하지(Haji)越南人Hạ chí; “夏天的極端”)是第十個太陽術語,標記了夏至。當太陽到達天體經度90°(6月21日左右),當太陽達到105°(7月7日左右)時結束。Xiàzhì通常是指太陽正好達到90°的天氣的那一天。

dōngzhì拼音或者tōjirōmaji中國人日本人:冬至;韓國人동지(Dongji)越南人Đông chí; “冬天的極端”)是第22個太陽術語,標記了冬至。當太陽到達天體經度270°(12月22日左右),當太陽達到285°(1月5日左右)時結束。dōngzhì通常尤其是指太陽完全處於270°天氣的那一天。

求解(以及春分)在東亞日曆中標記季節中間。在這裡,漢字至的意思是“極端”,因此,溶解設備的術語直接表示夏季和冬季的山頂。

冬至慶祝活動

2005夏至日出巨石陣

期限冬至也可以從更廣泛的意義上使用,作為發生這種段落的日期(日)。溶劑與春分毒素與季節相關。在某些語言中,它們被認為是從季節開始或分開的。在其他情況下,它們被認為是中心點(在英國,例如,在北半球,北部冬至周圍的時期被稱為仲夏)。仲夏節,被定義為聖約翰斯日天主教堂,是6月24日,大約是在冬至本身之後的三天。同樣,12月25日也是聖誕節慶祝活動的開始,也是太陽開始返回北半球的那一天。一年中的傳統英國和愛爾蘭(通常)的主要租金和會議日:“通常季度“起初是溶劑和春分的。

許多文化都慶祝冬季和夏季冬至的各種組合,春分以及它們之間的中點,導致這些事件周圍產生了各種假期。在南部或冬至,聖誕節是當代最普遍的假期Yalda土星卡拉喬光明節寬扎, 和尤爾也在這個時候慶祝。在東亞文化中東齊音樂節在冬至慶祝。對於北部或夏至,基督教文化慶祝聖約翰從6月23日至24日(請參閱聖約翰前夕伊万·庫帕拉(Ivan Kupala Day)), 儘管現代異教徒觀察仲夏,稱為Litha之中威肯人。對於春季的春季,慶祝了幾個春天的節日,例如波斯語Nowruz,遵守猶太教逾越節,儀式復活節在大多數基督教教堂以及Wiccan奧斯塔拉。秋天的春分與猶太假期有關Sukkot和Wiccan馬本.

在南端南美洲, 這Mapuche人慶祝我們Tripantu(新年)6月24日北部冬至幾天后。阿塔卡瑪人以前通過噪音節慶祝這個約會,以回電。在東部,艾瑪拉人慶祝6月21日的新年。慶祝活動發生在日出,當時太陽直接從sunTiwanaku。其他Aymara新年盛宴都會發生玻利維亞,包括在El Fuerte de Samaipata.

在裡面印度日曆,命名了兩個恆星溶劑Makara Sankranti這標誌著開始的開始Uttarayana和KarkaSankranti這標誌著開始的開始達克西納亞納。前者每年1月14日左右發生,而後者發生在每年7月14日左右。這些標誌著太陽的運動沿局部固定十二生肖進度被忽略)到馬卡拉(Makara)摩ri座,進入卡爾卡,黃道符號與癌症, 分別。

Amundsen - Scott South Pole車站每年6月21日慶祝仲冬派對,以慶祝太陽處於最低點並恢復。

弗里蒙特冬至遊行每年夏天都會發生弗里蒙特,西雅圖,華盛頓在裡面美國.

重建Cahokia Woodhenge, 一個大的木圈位於密西西比文化卡霍基亞考古遺址靠近伊利諾伊州柯林斯維爾[22]是年度春分和冬至日出觀察的地點。出於尊重美洲原住民信念這些事件並不是任何形式的儀式或儀式。[23][24][25]

解決方案確定

與春分不同,求解時間不容易確定。變化太陽能拒絕隨著太陽越來越接近其最大/最小偏差,變得更小。冬至前後的幾天,偏斜速度小於30弧秒每天少於160角度大小太陽,或相當於僅2秒的右提升.

通過間接觀看的設備,幾乎無法檢測到這種差異六分配備了游標,並且不可能使用更多傳統工具(例如gnomon[26]或一個星棒。由於大氣折射[27]變化。這些準確性問題使得無法根據在不使用更複雜的工具的情況下基於3(甚至5)天內的觀察結果來確定冬至一天。

帳戶無法生存,但是希臘天文學家必須使用基於插值的近似方法,該方法仍被某些業餘愛好者使用。該方法包括在冬至前後的幾天中中午記錄偏斜角度,試圖找到兩個單獨的天數,並以相同的偏差。當發現這兩天時,估計兩個正午之間的中途時間。在冬至確定中,已經假定45天的間隔是達到四分之一天的精度的最佳選擇。[28]2012年,《 Dio》雜誌成立可以通過觀察太陽在夏至前後的S =二十度(或D =約20天)的太陽相等的高度來達到一個平衡錯誤的準確性,因為兩次的平均水平將在Q中及早提早。Q分鐘為Q(πecosa)/3倍S平方(e =地球軌道偏心率,a =地球的圍圍或太陽的頂A),結果中的噪聲大約為41小時除非D,如果D如果是D眼睛的清晰度被視為一分鐘。

天文數字將冬至定義為太陽穿過的時刻溶解度菌株,即明顯的地中心的時間天體經度太陽等於90°(6月冬至)或270°(12月冬至)。[29]冬至的日期每年有所不同,可能會提前一天或更晚時區。溶劑始終發生在6月20日至22日之間,以及12月20日至23日之間,第21和22日是最常見的日期。[30][31]

在星座中

使用現任官員伊族星座邊界 - 考慮到可變進動速度和黃道的旋轉 - 溶解度在星座上移動如下。[32](以天文年度編號其中0 = 1 bc,-1 = 2 bc等):

在其他行星上

687天的軌道火星在太陽周圍(幾乎是地球的兩倍),夏季和冬季冬至以大約23個月的間隔發生。[33]

也可以看看

參考

  1. ^天文應用系USNO.“地球的季節 - 春分,溶劑,近古和吞噬”。檢索8月1日,2022.
  2. ^“溶解和春分:2001至2100”.Astropixels.com。 2018年2月20日。檢索12月21日,2018.
  3. ^Équinoxede printemps entre 1583 ET 2999
  4. ^Solsticed'étéde1583 - 2999
  5. ^Équinoxed'Automne de1583à2999
  6. ^Solstice d'Hiver
  7. ^“夏季和冬至”。學術。 2017。檢索10月1日,2017.
  8. ^“冬至”.美國英語的美國遺產詞典(第五版)。霍頓·米夫林·哈科特(Houghton Mifflin Harcourt)。 2015。檢索12月8日,2015.
  9. ^相對性原則首先通過艾爾伯特愛因斯坦。在此之前,絕對空間和時間應用艾薩克·牛頓盛行。太陽穿過天空的運動仍然稱為“明顯運動”天體導航為了尊重牛頓的觀點,但是所謂的“真實運動”的現實沒有特殊的法律來讚揚,兩者在視覺上都是可驗證的,並且都遵循相同的物理定律。
  10. ^“從Chajnantor的Apex取出的Solargraph”.歐洲南部天文台。檢索12月9日,2015.
  11. ^有關這些天文學主題的介紹鮑迪奇,納撒尼爾(2002)。美國實用導航器:導航的縮影(PDF)。馬里蘭州貝塞斯達:國家地理空間智能局。第15章導航天文學'。存檔原本的(PDF)2016年2月8日。檢索12月9日,2015.
  12. ^Strabo.地理。 II.5.1。sphairikē...tēsGēsEpiphaneia,球形是地球的表面
  13. ^Strabo.地理。 pp。II.5.2。Sphairoeidēs... Ouranos,球形外觀...是天堂
  14. ^Strabo II.5.2。,“ Aplaneis Asteres kataparallowōnpherontaikuklōn”,“固定的星星在平行圓圈中均存在”
  15. ^Strabo II.5.2,“ Hodi'autēs(gē)aksōnkaitou ouranou mesou tetagmenos”,“穿過它的軸(地球)延伸到天空中間”
  16. ^克利莫德斯(2004)。《天文學》中的雜語講座:天堂的翻譯。由Alan C. Bowen和Robert B. Todd翻譯。伯克利:加州大學出版社。 p。 41。ISBN 0-520-23325-5.本翻譯引用了第2章的末尾的這段話Cleomedes(1891)。齊格勒,赫爾曼(編輯)。Cleomedis de Motu Circulari calelestium libri二人。 B. G. Teubneri。 pp。32.段落開始第4章。
  17. ^肯特,April Elliott(2011年6月7日)。實踐占星術基本指南。企鵝。 p。 284。ISBN 978-1-61564-093-5。檢索12月9日,2015.
  18. ^Bass,Charles O.(1994)。天文學要素。研究與教育協會。 p。 35。ISBN 978-0-87891-965-9。檢索12月9日,2015.
  19. ^基德爾,亨利(1877)。一本天文學,描述性和數學元素的新手冊:包括最新發現和理論觀點:使用地球儀的指示,並研究星座。艾維森,布萊克曼,泰勒和公司。p。82。檢索6月2日,2011.
  20. ^Jain,R.K。ICSE地理。 Ratna Sagar。 p。 25。ISBN 978-81-8332-579-0。檢索12月9日,2015.
  21. ^斯圖爾特,亞歷山大(1869)。現代地理綱要。愛丁堡:奧利弗和博伊德。 p。 383。檢索12月9日,2015.
  22. ^“遊客指南伍德亨格指南”。存檔原本的2017年12月22日。檢索12月19日,2017.
  23. ^Iseminger,威廉。“歡迎卡霍基亞丘的秋季鞦韆”。伊利諾伊州自然資源部。檢索12月20日,2017.
  24. ^“卡霍基亞丘的冬至日出紀念””。柯林斯維爾商會。檢索12月20日,2017.
  25. ^“ Cahokia Mounds Mark Spring Equinox:Cahokia Mounds的守護者將舉辦一次春季聚會,以慶祝春分”.今天的印度國家.印度國家媒體網絡。存檔原本的2017年12月22日。檢索12月20日,2017.
  26. ^Mollerup,Asger(2008年1月12日)。“基於觀察結果的冬至確定”。存檔原本的2009年2月11日。檢索9月27日,2010.
  27. ^exton,哈羅德(1992)。“對地平線附近大氣折射的一些最新數據進行了新的分析,對考古學的影響有所不同”。天文學史雜誌,考古學補充.23(17):S57。Bibcode1992JHAS ... 23 ... 57E.doi10.1177/002182869202301707.S2CID 118484271.
  28. ^休,瑟斯頓(2001)。“早期希臘溶解和春分”.天文學史雜誌。 32,第2部分(107):154–156。Bibcode2001JHA .... 32..154T.doi10.1177/002182860103200208.ISSN 0021-8286.S2CID 118464897.
  29. ^Meeus,讓(1998)。天文算法(第二英文編輯)。里士滿:威爾曼·貝爾公司(Willmann-Bell,Inc。)pp。177–182。ISBN 0-943396-61-1.
  30. ^“冬至”。檢索3月21日,2018.
  31. ^“六月冬至”。檢索3月21日,2018.
  32. ^Meeus,讓(1997)。數學天文學(第一英文編輯)。里士滿:威爾曼·貝爾公司ISBN 0-943396-51-4.
  33. ^行星社會。“火星日曆”。檢索12月9日,2015.

外部鏈接