Kotna hitrost vrtenja zemlje okoli sonca. Kako hitro se premikamo skozi vesolje?

Zemlja se tako kot drugi planeti giblje okoli Sonca. To pot Zemlje imenujemo orbita (latinsko Orbita - tir, cesta). Dokazi o orbitalnem gibanju Zemlje so pojavi aberacije svetlobe zvezd in njihovega paralaktičnega premika, za katere je značilna periodična narava. Periodičnost je enaka enemu letu, kar ustreza času, ko se Zemlja vrti okoli Sonca.

Gibanje Zemlje po njeni orbiti se odraža v gibanju Sonca po ekliptiki. Ekliptika – velik krog nebesna krogla, ki nastane, ko seka orbitalno ravnino. Ravnina ekliptike je nagnjena na ravnino nebesnega ekvatorja in se z njim seka pod kotom 23°27". Mesta njunega presečišča imenujemo točke spomladanskega in jesenskega enakonočja. Na teh točkah se Sonce prikaže dvakrat. na leto - 21. marca in 23. septembra, ko se premika z južne poloble na severno in obratno.

Zemljina orbita- elipsa blizu kroga, v enem od žarišč katere se nahaja Sonce. Razdalja od Zemlje do Sonca se skozi leto spreminja od 147 milijonov km v periheliju (2. januar) do 152 milijonov km v afelu (5. julij). Dolžina orbite je več kot 930 milijonov km. Zemlja (natančneje baricenter) se giblje po orbiti od zahoda proti vzhodu, ki sovpada s smerjo njene osne rotacije, s povprečno hitrostjo okoli 29,8 km/s in celotno pot prehodi v 365 dneh. 6 h 9 min 9 s. To časovno obdobje imenujemo zvezdno leto.

Tropsko leto– časovno obdobje med dvema zaporednima prehodoma Sonca skozi pomladno enakonočje. Je 20 minut krajše od zvezdnega leta in je enako 365 dni. 5 ur 48 minut 46 s, saj se točka spomladanskega enakonočja počasi premika v smeri orbitalnega gibanja Zemlje (proti navideznemu letnemu gibanju Sonca) pod kotom 50" na leto in enakonočje nastopi prej kot Sonce. prehaja 360° vzdolž ekliptike.Ta pojav so poimenovali anticipacija enakonočij, povzroča pa ga precesija. Precesija– počasno vrtenje zemeljske osi v obliki stožca okoli pravokotnice na orbitalno ravnino z vrhom v središču Zemlje. Obdobje njegove polne revolucije je približno 26 tisoč let. Precesijo povzroča privlačnost Sonca in Lune k Zemljini ekvatorialni izboklini in njuna želja, da bi Zemljino os zasukala v pravokoten položaj na orbitalno ravnino, da bi poravnali ravnini nebesnega ekvatorja in ekliptike. Toda Zemlja, kot vsako rotirajoče telo, nasprotuje tem silam, kar povzroči stožčasto vrtenje svoje osi okoli polov (kot os vrtečega se vrha). Zaradi sprememb položaja zemeljske osi in osi sveta se spremeni položaj v vesolju zemeljskega in nebesnega ekvatorja ter posledično točke spomladanskega in jesenskega enakonočja.

Zahvaljujoč pričakovanju enakonočij se postopoma pomika na več zgodnji datumi začetek vseh letnih časov. Čez 13 tisoč let se bosta datuma spomladanskega in jesenskega enakonočja zamenjala, poletje severne poloble bo padlo v decembru, januarju in februarju, zima pa v juniju, juliju in avgustu.

Posledica precesije je tudi premikanje polov sveta med zvezdami. Če je zdaj Severnemu polu (P) najbližja zvezda Polarna zvezda v ozvezdju Malega medveda, potem se bo čez 13 tisoč let na njenem mestu pojavila polarna zvezda Vega v ozvezdju Lire in postala polarna zvezda.

V moderni dobi je Zemljina rotacijska os nagnjena proti orbitalni ravnini pod kotom 66,5° in se skozi vse leto giblje v vesolju vzporedno sama s seboj. To vodi do menjave letnih časov in neenakosti dneva in noči – najpomembnejših posledic kroženja Zemlje okoli Sonca.

Če bi bila zemeljska os pravokotna na orbitalno ravnino, potem ravnina, ki ločuje svetlobo in Terminator(svetlobna ločnica na površju Zemlje) bi šla skozi oba pola in vse vzporednike delila na pol, dan bi bil vedno enak noči in sončni žarki bi opoldne vedno padali navpično na ekvator. Ko se odmikajo od ekvatorja, bi se njihov vpadni kot zmanjšal in na polih postal nič. V teh pogojih bi se segrevanje zemeljskega površja med letom zmanjšalo od ekvatorja do polov in ne bi prišlo do menjave letnih časov.

Nagnjenost zemeljske osi glede na orbitalno ravnino in ohranjanje njene orientacije v prostoru določata drugačen kot pojav sončne svetlobe in s tem razlike v oskrbi s toploto zemeljsko površje V različni letni časi leto, pa tudi neenakomerno dolžino dneva in noči skozi vse leto na vseh zemljepisnih širinah razen na ekvatorju, kjer sta dan in noč vedno enaka 12 uram.

22. junij Severni konec zemeljske osi je obrnjen proti Soncu. Na ta dan - dan poletnega solsticija– sončni žarki opoldne padajo navpično na vzporednik 23,5° S. w. - to je severni trop (grško tropikas - obračalni krog). Vsi vzporedniki so severno od ekvatorja do 66,5° S. w. Večji del dneva je osvetljen - na teh zemljepisnih širinah je dan daljši od noči. Severno od 66,5° S. w. na dan poletnega solsticija je ozemlje popolnoma osvetljeno s Soncem - tam je polarni dan. Vzporednik 66,5° S. w. Meja, od katere se začne polarni dan, je arktični krog. Istega dne na vseh vzporednikih južno od ekvatorja do 66,5° J. w. dan je krajši od noči. Južno od 66,5° J. w. Ozemlje sploh ni osvetljeno - tam je polarna noč. Vzporednik 66,5° J. w. – južni polarni krog. 22. junija se na severni polobli začne astronomsko poletje, na južni pa zima.

22. december Južni konec zemeljske osi je obrnjen proti Soncu. Na ta dan - Zimski solsticij– sončni žarki opoldne padajo navpično na vzporednik 23,5° J. w. - Južni trop. Na vseh vzporednikih južno od ekvatorja do 66,5° J. w. dan je daljši od noči. Od antarktičnega kroga se vzpostavi polarni dan. Na ta dan na vseh vzporednikih severno od ekvatorja do 66,5° S. w. dan je krajši od noči. Za arktičnim krogom je polarna noč. 22. decembra se na južni polobli začne astronomsko poletje, na severni pa zima.

21. marec- V dan pomladnega enakonočja- In 23. september- V jesensko enakonočje– terminator gre skozi oba pola Zemlje in deli vse vzporednike na pol. V teh dneh sta severna in južna polobla enakomerno osvetljeni, dan je povsod na Zemlji enak noči. Sonce opoldne je v zenitu nad ekvatorjem. Na Zemlji sta 21. marec in 23. september začetek astronomske pomladi in astronomske jeseni na ustreznih poloblah.

Sezonski ritem v naravi je povezan s spremembo letnih časov. Kaže se v spremembah temperature, vlažnosti zraka in drugih meteoroloških kazalcev, v režimu vodnih teles, v življenju rastlin, živali itd.

Literatura.

  1. Ljubuškina S.G. Splošna geografija: Učbenik. priročnik za študente, ki študirajo specialnosti. "Geografija" / S.G. Ljubuškina, K.V. Paškang, A.V. Černov; Ed. A.V. Černova. - M .: Izobraževanje, 2004. - 288 str.

Je kroglasta, vendar ni popolna žoga. Zaradi rotacije je planet rahlo sploščen na polih; takšna figura se običajno imenuje sferoid ali geoid - "kot zemlja".

Zemlja je ogromna, težko si je predstavljati njeno velikost. Glavni parametri našega planeta so naslednji:

  • Premer - 12570 km
  • Dolžina ekvatorja - 40076 km
  • Dolžina katerega koli poldnevnika je 40008 km
  • Skupna površina Zemlje je 510 milijonov km2
  • Polmer polov - 6357 km
  • Polmer ekvatorja - 6378 km

Zemlja se istočasno vrti okoli sonca in okoli lastne osi.

Zemlja se vrti okoli nagnjene osi od zahoda proti vzhodu. Pol globus obsijan s soncem, tam je takrat dan, druga polovica je v senci, tam je noč. Zaradi vrtenja Zemlje pride do kroženja dneva in noči. Zemlja naredi en obrat okoli svoje osi v 24 urah – na dan.

Zaradi vrtenja se gibljivi tokovi (reke, vetrovi) na severni polobli odklanjajo v desno, na južni polobli pa v levo.

Vrtenje Zemlje okoli Sonca

Zemlja se vrti okoli sonca po krožni orbiti in opravi popolno revolucijo v 1 letu. Zemljina os ni navpična, nagnjena je pod kotom 66,5° glede na orbito, ta kot med celotno rotacijo ostane konstanten. Glavna posledica tega kroženja je menjava letnih časov.

Razmislimo skrajne točke vrtenje Zemlje okoli Sonca.

  • 22. december- Zimski solsticij. Južni trop je v tem trenutku najbližje soncu (sonce je v zenitu) - zato je na južni polobli poletje, na severni pa zima. Noči na južni polobli so kratke, 22. decembra v južnem polarnem krogu dan traja 24 ur, noč ne pride. Na severni polobli je vse obratno, na polarnem krogu noč traja 24 ur.
  • 22. junij- dan poletnega solsticija. Severni trop je najbližje soncu, na severni polobli je poletje, na južni pa zima. V južnem polarnem krogu traja noč 24 ur, v severnem krogu pa noči sploh ni.
  • 21. marec, 23. september- dneva spomladanskega in jesenskega enakonočja Ekvator je najbližje soncu, dan je na obeh poloblah enak noči.

V astronomiji je Zemljina orbita gibanje Zemlje okoli Sonca s povprečno razdaljo 149.597.870 km. Zemlja popolnoma obkroži Sonce vsakih 365,2563666 dni (1 zvezdno leto). Pri tem gibanju se Sonce premakne glede na zvezde za 1° na dan (ali premer Sonca ali Lune vsakih 12 ur) proti vzhodu, gledano z Zemlje. Zemlja potrebuje 24 ur, da opravi obrat okoli svoje osi, nato pa se Sonce vrne na svoj poldnevnik. Zemljina orbitalna hitrost okoli Sonca je v povprečju 30 km na sekundo (108.000 km na uro), kar je dovolj hitro, da premaga premer Zemlje (približno 12.700 km) v 7 minutah ali razdaljo do Lune (384.000 km) v 4 minutah. ure .

Pri preučevanju severnih polov Sonca in Zemlje je bilo ugotovljeno, da se Zemlja vrti glede na Sonce v nasprotni smeri urinega kazalca. Poleg tega se Sonce in Zemlja vrtita okoli svojih osi v nasprotni smeri urnega kazalca.

Zemljina orbita, ki kroži okoli Sonca, v enem letu preleti razdaljo približno 940 milijonov km.

Zgodovina študija

Heliocentrizem je teorija, da je Sonce v središču solarni sistem. Zgodovinsko gledano je heliocentrizem v nasprotju z geocentrizmom, ki trdi, da je Zemlja v središču sončnega sistema. V 16. stoletju je Nikolaj Kopernik predstavil celovito delo o heliocentričnem modelu vesolja, ki je bil v marsičem podoben geocentričnemu modelu Ptolemaja Almagsta, predstavljenemu v 2. stoletju. Ta kopernikanska revolucija je trdila, da se je retrogradno gibanje planetov samo zdelo tako in ni bilo očitno.

Vpliv na Zemljo

Zaradi nagiba Zemljine osi (znanega tudi kot nagib ekliptike) se skozi leto spreminja nagib Sončeve poti na nebu (glede na zemeljsko površje). Pri opazovanju severne zemljepisne širine, ko je severni tečaj nagnjen proti Soncu, lahko opazite, da se dnevi daljšajo in Sonce vzhaja višje. To stanje vodi do zvišanja povprečnih temperatur, saj se količina sončna svetloba doseže površje. Ko se severni pol odmakne od sonca, se temperature na splošno znižajo. V skrajnih primerih, ko sončni žarki ne dosežejo polarnega kroga, nastopi obdobje popolne odsotnosti svetlobe podnevi (ta pojav imenujemo polarna noč). Takšne spremembe podnebja (zaradi smeri nagiba zemeljske osi) se pojavljajo glede na letne čase.

Dogodki v orbiti

Po eni astronomski konvenciji so štirje letni časi določeni s solsticijem, orbitalno točko z največjim nagibom osi proti Soncu ali stran od njega, in enakonočjem, pri katerem sta smer nagiba in smer Sonca pravokotni na vsako drugo. Na severni polobli se zimski solsticij zgodi 21. decembra, poletni solsticij 21. julija, spomladansko enakonočje 20. marca in jesensko enakonočje 23. septembra. Nagib osi na južni polobli je popolnoma nasproten njeni smeri na severni polobli. Zato so letni časi na jugu nasprotni tistim na severu.

V sodobnem času Zemlja preide perihelij 3. januarja in skozi afel 4. julija (za druga obdobja glej precesijo in Milankovitcheve cikle). Sprememba smeri Zemlje in Sonca povzroči 6,9-odstotno povečanje sončne energije, ki Zemljo doseže v periheliju glede na afel. Ker se južna polobla nagne proti soncu približno takrat, ko zemlja doseže svojo najbližjo točko od sonca, prejme južna polobla v enem letu nekoliko več sončne energije kot Severna polobla. Vendar je ta učinek manj pomemben kot celotna sprememba energije zaradi nagiba osi: večino prejete energije absorbirajo vode južne poloble.

Hillova sfera (gravitacijska vplivna sfera) Zemlje ima polmer 1.500.000 kilometrov. To je največja razdalja, kjer je gravitacijski vpliv Zemlje močnejši od bolj oddaljenih planetov in Sonca. Predmeti, ki krožijo okoli Zemlje, morajo pasti znotraj tega radija, sicer se lahko zaradi gravitacijske motnje Sonca odvežejo.

Naslednji diagram prikazuje razmerje med črto solsticija in črto asp Zemljine eliptične orbite. Orbitalna elipsa (ekscentričnost je zaradi učinka pretirana) je prikazana na šestih slikah Zemlje v periheliju (periapsis – najbližja točka Soncu) od 2. do 5. januarja: marčevsko enakonočje od 20. do 21. marca, junijska točka solsticija od 20. do 21. junija, lahko vidimo tudi tukaj.afel (apocenter - najbolj oddaljena točka od Sonca) od 4. do 7. julija, septembrsko enakonočje od 22. do 23. septembra in decembrski solsticij od 21. do 22. decembra. Upoštevajte, da diagram prikazuje pretirano obliko Zemljine orbite. V resnici pot Zemljine orbite ni tako ekscentrična, kot je prikazano na diagramu.

Zakaj se zemlja vrti okoli svoje osi? Zakaj se ob prisotnosti trenja v milijonih let ni ustavilo (ali se je morda ustavilo in zavrtelo v drugo smer več kot enkrat)? Kaj določa premik celin? Kaj je vzrok za potrese? Zakaj so dinozavri izumrli? Kako znanstveno razložiti obdobja poledenitve? V čem oziroma natančneje kako znanstveno razložiti empirično astrologijo?Poskusite odgovoriti na ta vprašanja zaporedoma.

Povzetki

  1. Vzrok za vrtenje planetov okoli svoje osi je zunanji vir energije - Sonce.
  2. Mehanizem vrtenja je naslednji:
    • Sonce segreva plinasto in tekočo fazo planetov (atmosfero in hidrosfero).
    • Zaradi neenakomernega segrevanja nastanejo "zračni" in "morski" tokovi, ki zaradi interakcije s trdno fazo planeta začnejo vrteti v eno ali drugo smer.
    • Konfiguracija trdne faze planeta, tako kot lopatica turbine, določa smer in hitrost vrtenja.
  3. Če trdna faza ni dovolj monolitna in trdna, se premika (kontinentalni drift).
  4. Gibanje trdne faze (kontinentalni drift) lahko povzroči pospešek ali upočasnitev vrtenja, do spremembe smeri vrtenja itd. Možni so oscilacijski in drugi učinki.
  5. Podobno transportirana trdna zgornja faza ( Zemljina skorja) sodeluje z spodnjimi plastmi Zemlje, ki so bolj stabilne v smislu vrtenja. Na kontaktni meji se sprosti velika količina energije v obliki toplote. Ta toplotna energija je očitno eden glavnih razlogov za segrevanje Zemlje. In ta meja je eno od območij, kjer nastajajo kamnine in minerali.
  6. Vsi ti pospeški in pojemki imajo dolgoročni učinek (podnebje), pa kratkoročni učinek (vreme), pa ne le meteorološki, ampak tudi geološki, biološki, genetski.

Potrditve

Po pregledu in primerjavi razpoložljivih astronomskih podatkov o planetih Osončja ugotavljam, da podatki o vseh planetih sodijo v okvir te teorije. Kjer so 3 faze agregatnega stanja, je hitrost vrtenja največja.

Poleg tega ima eden od planetov, ki ima zelo raztegnjeno orbito, očitno neenakomerno (nihajno) hitrost vrtenja v svojem letu.

Tabela elementov sončnega sistema

telesa sončnega sistema

Povprečje

Razdalja do sonca, A. e.

Povprečno obdobje vrtenja okoli osi

Število faz agregatnega stanja na površini

Število satelitov

Siderično obdobje revolucije, leto

Nagnjenost orbite k ekliptiki

Masa (enota mase Zemlje)

sonce

25 dni (35 na polu)

9 planetov

333000

Merkur

0,387

58,65 dni

0,241

0,054

Venera

0,723

243 dni

0,615

3° 24'

0,815

Zemlja

23 h 56 m 4 s

Mars

1,524

24h 37m 23s

1,881

1° 51'

0,108

Jupiter

5,203

9h 50m

16+p.obroč

11,86

1° 18'

317,83

Saturn

9,539

10h 14m

17+ obročki

29,46

2° 29'

95,15

Uran

19,19

10h 49m

Prstani s 5+ vozli

84,01

0° 46'

14,54

Neptun

30,07

15h 48m

164,7

1° 46'

17,23

Pluton

39,65

6,4 dni

2- 3 ?

248,9

17°

0,017

Zanimivi so razlogi za vrtenje Sonca okoli svoje osi. Katere sile to povzročajo?

Nedvomno notranji, saj tok energije prihaja iz notranjosti samega Sonca. Kaj pa neenakomernost vrtenja od pola do ekvatorja? Na to še ni odgovora.

Neposredne meritve kažejo, da se hitrost vrtenja Zemlje čez dan spreminja, prav tako vreme. Tako, na primer, glede na »Ugotovljene so bile tudi periodične spremembe v hitrosti vrtenja Zemlje, ki ustrezajo spremembi letnih časov, tj. povezana z meteorološkimi pojavi, v kombinaciji z značilnostmi porazdelitve zemlje na površini sveta. Včasih pride do nenadnih sprememb hitrosti vrtenja brez pojasnila...

Leta 1956 je prišlo do nenadne spremembe v hitrosti vrtenja Zemlje po izjemno močnem sončnem izbruhu 25. februarja tistega leta.« Tudi glede na "od junija do septembra se Zemlja vrti hitreje kot povprečno leto, preostali čas pa se vrti počasneje."

Površna analiza zemljevida morskih tokov pokaže, da večinoma morski tokovi določajo smer vrtenja zemlje. Severni in Južna Amerika- pogonski jermen celotne Zemlje, skozi katerega dva močna toka vrtita Zemljo. Drugi tokovi premikajo Afriko in tvorijo Rdeče morje.

... Drugi dokazi kažejo, da morski tokovi povzročajo premikanje delov celin. »Raziskovalci na univerzi Northwestern v Združenih državah, pa tudi več drugih severnoameriških, perujskih in ekvadorskih ustanov ...« so uporabili satelite za analizo meritev andskih reliefov. "Dobljene podatke je v svoji disertaciji povzela Lisa Leffer-Griffin." Naslednja slika (desno) prikazuje rezultate teh dveh let opazovanja in raziskav.

Črne puščice prikazujejo vektorje hitrosti gibanja kontrolnih točk. Analiza te slike še enkrat jasno pokaže, da sta Severna in Južna Amerika prenosni pas celotne Zemlje.

Podobno sliko opazimo vzdolž pacifiške obale Severna Amerika, nasproti točke uporabe sil iz toka je območje potresne aktivnosti in posledično znana napaka. Obstajajo vzporedne verige gora, ki kažejo na periodičnost zgoraj opisanih pojavov.

Praktična uporaba

Pojasnjena je tudi prisotnost vulkanskega pasu – potresnega pasu.

Potresni pas ni nič drugega kot velikanska harmonika, ki je pod vplivom nateznih in tlačnih spremenljivih sil nenehno v gibanju.

S spremljanjem vetrov in tokov lahko določite točke (območja) delovanja vrtilnih in zavornih sil, nato pa lahko z vnaprej izdelanim matematičnim modelom nekega reliefnega območja matematično strogo, z uporabo trdnosti materiala, izračunate potrese!

Pojasnjena so dnevna nihanja zemeljskega magnetnega polja, pojavljajo se povsem drugačne razlage geoloških in geofizikalnih pojavov ter dodatna dejstva za analizo hipotez o nastanku planetov sončnega sistema.

Pojasnjen je nastanek takšnih geoloških formacij, kot so otoški loki, na primer Aleutski ali Kurilski otoki. Loki nastanejo s strani, ki je nasprotna delovanju morskih in vetrnih sil, kot posledica interakcije mobilne celine (na primer Evrazije) z manj mobilno oceansko skorjo (na primer Tihi ocean). V tem primeru se oceanska skorja ne premika pod celinsko skorjo, ampak nasprotno, celina se premika nad oceanom in le na tistih mestih, kjer oceanska skorja prenaša sile na drugo celino (v tem primeru Ameriko), lahko oceanska skorja se premika pod celino in tukaj ne nastanejo loki. Podobno pa ameriška celina prenaša sile na skorjo Atlantskega oceana in preko nje v Evrazijo in Afriko, tj. krog se je sklenil.

Potrditev takšnega gibanja je blokovna struktura prelomov na dnu Tihega in Atlantskega oceana, premiki se pojavljajo v blokih vzdolž smeri delovanja sil.

Pojasnjenih je nekaj dejstev:

  • zakaj so dinozavri izumrli (hitrost vrtenja se je spremenila, hitrost vrtenja se je zmanjšala in dolžina dneva se je močno povečala, morda dokler se smer vrtenja ni povsem spremenila);
  • zakaj so se pojavila obdobja poledenitve;
  • zakaj imajo nekatere rastline različne genetsko določene ure dnevne svetlobe.

Takšna empirična alkimistična astrologija dobi razlago tudi z genetiko.

Ekološki problemi, povezana že z manjšimi podnebnimi spremembami, lahko preko morskih tokov pomembno vpliva na zemeljsko biosfero.

Referenca

  • Moč sončnega sevanja ob približevanju Zemlji je ogromna ~ 1,5 kW.h/m
  • 2 .
  • Namišljeno telo Zemlje, omejeno s površino, ki je v vseh točkah

    pravokotna na smer gravitacije in ima enak gravitacijski potencial, se imenuje geoid.

  • V resnici tudi gladina morja ne sledi obliki geoida. Oblika, ki jo vidimo v prerezu, je enaka bolj ali manj uravnotežena gravitacijska oblika, kot jo je dosegel globus.

    Obstajajo tudi lokalna odstopanja od geoida. Na primer, Zalivski tok se dvigne 100-150 cm nad okoliško vodno gladino, Sargaško morje je dvignjeno in, nasprotno, gladina oceana se zniža blizu Bahamov in nad Portoriškim jarkom. Razlog za te majhne razlike so vetrovi in ​​tokovi. Vzhodni pasati ženejo vodo v zahodni Atlantik. Zalivski tok odnaša to odvečno vodo, zato je njegova gladina višja od okoliških voda. Gladina Sargaškega morja je višja, ker je središče trenutnega cikla in voda vanj sili z vseh strani.

  • Morski tokovi:
    • Sistem zalivskega toka

    Zmogljivost na izhodu iz Floridske ožine je 25 milijonov m

    3 / s, kar je 20-kratna moč vseh rek na zemlji. V odprtem oceanu se debelina poveča na 80 milijonov m 3 / s pri povprečni hitrosti 1,5 m/s.
  • Antarktični cirkumpolarni tok (ACC)
  • , največji tok v svetovnih oceanih, imenovan tudi antarktični krožni tok itd. Usmerjen proti vzhodu in v neprekinjenem obroču obkroža Antarktiko. Dolžina ADC je 20 tisoč km, širina 800 - 1500 km. Prenos vode v sistemu ADC ~ 150 milijonov m 3 / Z. Povprečna hitrost na površini glede na plavajoče boje je 0,18 m/s.
  • Kuroshio
  • - analog Zalivskega toka, se nadaljuje kot Severni Pacifik (sledi do globine 1-1,5 km, hitrost 0,25 - 0,5 m/s), Aljaski in Kalifornijski tokovi (širina 1000 km). Povprečna hitrost do 0,25 m/s, v obalnem pasu na globini pod 150 m je stabilen protitok).
  • Perujski, Humboldtov tok
  • (hitrost do 0,25 m/s, v obalnem pasu sta perujska in perujsko-čilska protitoka, usmerjena proti jugu).

    Tektonska shema in Tokovni sistem Atlantskega oceana.


    1 - Zalivski tok, 2 in 3 - ekvatorialni tokovi(Tokovi severnega in južnega pasatnega vetra),4 - Antili, 5 - Karibi, 6 - Kanarski otoki, 7 - Portugalski, 8 - Severni Atlantik, 9 - Irminger, 10 - Norveški, 11 - Vzhodna Grenlandija, 12 - Zahodna Grenlandija, 13 - Labrador, 14 - Gvinejski, 15 - Benguela , 16 - Brazilec, 17 - Falkland, 18 -Antarktični cirkumpolarni tok (ACC)

    1. Sodobna spoznanja o sinhronosti ledeniških in medledenih obdobij po vsem svetu ne kažejo toliko na spremembo toka sončne energije, temveč na ciklična gibanja zemeljske osi. Neovrgljivo je dokazano dejstvo, da oba pojava obstajata. Ko se na Soncu pojavijo pege, se jakost njegovega sevanja zmanjša. Največja odstopanja od norme jakosti so le redko večja od 2%, kar očitno ni dovolj za nastanek ledene odeje. Drugi faktor je že v dvajsetih letih preučeval Milankovič, ki je izpeljal teoretične krivulje nihanja sončnega sevanja za različne geografske širine. Obstajajo dokazi, da je bilo v pleistocenu v ozračju več vulkanskega prahu. Plast antarktičnega ledu ustrezne starosti vsebuje več vulkanskega pepela kot kasnejše plasti (glej naslednjo sliko A. Gowa in T. Williamsona, 1971). Večino pepela so našli v plasti, katere starost je 30.000-16.000 let. Študija izotopov kisika je pokazala, da ta ista plast ustreza več nizke temperature. Seveda ta argument kaže na visoko vulkansko aktivnost.


    Povprečni vektorji gibanja litosferskih plošč

    (na podlagi laserskih satelitskih opazovanj v zadnjih 15 letih)

    Primerjava s prejšnjo sliko še enkrat potrjuje to teorijo o vrtenju Zemlje!

    Krivulje paleotemperature in vulkanske intenzivnosti, pridobljene iz vzorca ledu na postaji Bird na Antarktiki.

    V jedru ledu so našli plasti vulkanskega pepela. Grafi kažejo, da se je po intenzivnem vulkanskem delovanju začel konec poledenitve.

    Sama vulkanska aktivnost (s konstantnim sončnim tokom) je v končni fazi odvisna od temperaturne razlike med ekvatorialnim in polarnim območjem ter konfiguracije, topografije površja celin, dna oceanov in topografije spodnjega površja Zemlje. skorja!

    V. Farrand (1965) in drugi so dokazali, da so se dogodki v začetni fazi ledene dobe odvijali v naslednjem zaporedju 1 - poledenitev,

    2 - hlajenje kopnega, 3 - hlajenje oceana. V končni fazi so se ledeniki najprej stopili in šele nato segreli.

    Premiki litosferskih plošč (blokov) so prepočasni, da bi neposredno povzročili takšne posledice. Naj spomnimo, da je povprečna hitrost gibanja 4 cm na leto. V 11.000 letih bi se premaknili le za 500 m, vendar je to dovolj, da korenito spremenijo sistem morskih tokov in tako zmanjšajo prenos toplote v polarna območja.

    . Dovolj je, da obrnete Zalivski tok ali spremenite Antarktični cirkumpolarni tok in poledenitev je zagotovljena!
  • Razpolovna doba radioaktivnega plina radona je 3,85 dni, njegov pojav s spremenljivim debitom na površini zemlje nad debelino peščeno-glinenih nanosov (2-3 km) kaže na nenehno nastajanje mikrorazpok, ki so posledica neenakomernost in večsmernost nenehno spreminjajočih se napetosti v njem. To je še ena potrditev te teorije o vrtenju Zemlje. Rad bi analiziral zemljevid porazdelitve radona in helija po svetu, žal nimam takih podatkov. Helij je element, ki za svoj nastanek potrebuje bistveno manj energije kot drugi elementi (razen vodika).
  • Nekaj ​​besed o biologiji in astrologiji.
  • Kot veste, je gen bolj ali manj stabilna tvorba. Za pridobitev mutacij so potrebni pomembni zunanji vplivi: sevanje (obsevanje), izpostavljenost kemikalijam (zastrupitev), biološki učinek(okužbe in bolezni). Tako so v genu, kot po analogiji v letnih obročkih rastlin, zabeležene na novo pridobljene mutacije. To se še posebej pozna pri primer rastlin, obstajajo rastline z dolgimi in kratkimi dnevnimi urami. In to neposredno kaže na trajanje ustrezne fotoperiode, ko je bila ta vrsta oblikovana.

    Vse te astrološke »stvari« imajo smisel le v povezavi z določeno raso, ljudmi, ki že dolgo živijo v domačem okolju. Tam, kjer je okolje konstantno skozi vse leto, nimajo smisla znamenja zodiaka in mora obstajati lastna empirija - astrologija, svoj koledar. Očitno geni vsebujejo še nerazjasnjen algoritem za vedenje organizma, ki se izvaja, ko okolju(rojstvo, razvoj, prehrana, razmnoževanje, bolezni). Torej je ta algoritem tisto, kar astrologija poskuša najti empirično

    .

    Nekaj ​​hipotez in zaključkov, ki izhajajo iz te teorije o vrtenju Zemlje

    Torej je vir energije za vrtenje Zemlje okoli lastne osi Sonce. Po navedbah je znano, da pojavi precesije, nutacije in premikanja zemeljskih polov ne vplivajo na kotno hitrost vrtenja Zemlje.

    Leta 1754 je nemški filozof I. Kant razložil spremembe v pospeševanju Lune z dejstvom, da se plimske grbe, ki jih Luna tvori na Zemlji zaradi trenja, prenašajo skupaj s trdnim telesom Zemlje v smer vrtenja Zemlje (glej sliko). Skupna privlačnost teh grbin s strani Lune daje nekaj sil, ki upočasnjujejo vrtenje Zemlje. Nadalje je J. Darwin razvil matematično teorijo o "sekularni upočasnitvi" rotacije Zemlje.

    Pred pojavom te teorije o vrtenju Zemlje je veljalo, da nobeni procesi, ki se dogajajo na površini Zemlje, kot tudi vpliv zunanjih teles ne morejo razložiti sprememb v vrtenju Zemlje. Če pogledamo zgornjo sliko, je poleg zaključkov o upočasnitvi vrtenja Zemlje mogoče potegniti globlje zaključke. Upoštevajte, da je plimska grba naprej v smeri vrtenja Lune. In to je zanesljiv znak, da Luna ne le upočasnjuje vrtenje Zemlje, temveč vrtenje Zemlje pa podpira gibanje Lune okoli Zemlje. Tako se energija vrtenja Zemlje "prenese" na Luno. Iz tega sledi več splošni sklepi glede na satelite drugih planetov. Sateliti imajo stabilen položaj le, če ima planet plimske grbine, tj. hidrosfero ali pomembno atmosfero, hkrati pa se morajo sateliti vrteti v smeri vrtenja planeta in v isti ravnini. Vrtenje satelitov v nasprotnih smereh neposredno kaže na nestabilen režim - nedavno spremembo smeri vrtenja planeta ali nedavni trk satelitov med seboj.

    Interakcije med Soncem in planeti potekajo po istem zakonu. Toda tu naj bi se zaradi številnih plimskih grbin pojavili oscilacijski učinki s stranskimi obdobji kroženja planetov okoli Sonca.

    Glavno obdobje je 11,86 let od Jupitra, kot najmasivnejšega planeta.

    1. Nov videz o evoluciji planetov

    Tako ta teorija pojasnjuje obstoječo sliko porazdelitve kotne količine (količine gibanja) Sonca in planetov in ni potrebe po hipotezi O.Yu. Schmidt o naključnem zajetju Sonca “protoplanetarni oblak." Sklepi V. G. Fesenkova o sočasnem nastanku Sonca in planetov so dobili dodatno potrditev.

    Posledica

    Ta teorija o vrtenju Zemlje lahko povzroči hipotezo o smeri evolucije planetov v smeri od Plutona proti Veneri. torej Venera je bodoči prototip Zemlje. Planet se je pregrel, oceani so izhlapeli. To potrjujejo zgornji grafi paleotemperatur in intenzivnosti vulkanske aktivnosti, pridobljeni s preučevanjem vzorca ledu na postaji Bird na Antarktiki.

    Z vidika te teorije ječe je tuja civilizacija nastala, ni bila na Marsu, ampak na Veneri. In ne bi smeli iskati Marsovcev, ampak potomce Venerjanov, kar morda do neke mere smo.

    1. Ekologija in podnebje

    Tako ta teorija zavrača idejo o konstantni (ničelni) toplotni bilanci. V meni znanih bilancah ni energije iz potresov, odmika celin, plimovanja, segrevanja Zemlje in nastajanja kamnin, vzdrževanja vrtenja Lune ali biološkega življenja. (Izkazalo se je, da biološko življenje je eden od načinov absorbiranja energije). Znano je, da atmosfera, ki proizvaja veter, porabi manj kot 1 % energije za vzdrževanje sedanjega sistema. Hkrati se lahko potencialno uporabi 100-krat več skupne količine toplote, ki jo prenašajo tokovi. Torej se ta 100-krat večja vrednost in tudi energija vetra skozi čas neenakomerno uporabljata za potrese, tajfune in orkane, prenašanje celin, oseke in oseke, segrevanje Zemlje in nastajanje kamnin, vzdrževanje rotacije Zemlje in Lune itd. .

    Okoljski problemi, povezani že z manjšimi podnebnimi spremembami zaradi sprememb v morskih tokovih, lahko pomembno vplivajo na biosfero Zemlje. Vsakršni nepremišljeni (ali premišljeni v interesu katerega koli naroda) poskusi spreminjanja podnebja z obračanjem (severnih) rek, polaganjem kanalov (Kanin Nos), gradnjo jezov čez ožine ipd., zaradi hitrosti izvajanja, bo poleg neposrednih koristi prav gotovo vodilo v spremembo obstoječega »potresnega ravnovesja« v zemeljski skorji, tj. do nastanka novih potresnih območij.

    Z drugimi besedami, najprej morate razumeti vsa razmerja, nato pa se naučiti nadzorovati vrtenje Zemlje - to je ena od nalog nadaljnji razvoj civilizacija.

    P.S.

    Nekaj ​​besed o vplivu sončnih izbruhov na srčno-žilne bolnike.

    V luči te teorije se učinek sončnih izbruhov na srčno-žilne bolnike očitno ne pojavi zaradi pojava povečane jakosti elektromagnetnih polj na zemeljski površini. Pod daljnovodi je intenzivnost teh polj veliko večja in to nima opaznega vpliva na srčno-žilne bolnike. Učinek sončnih izbruhov na srčno-žilne bolnike je očitno posledica izpostavljenosti periodična sprememba horizontalnih pospeškov ko se spremeni hitrost vrtenja Zemlje. Podobno si lahko razložimo vse vrste nesreč, tudi tiste na cevovodih.

    1. Geološki procesi

    Kot je navedeno zgoraj (glej tezo št. 5), se na kontaktni meji (Mohorovičičeva meja) sprosti velika količina energije v obliki toplote. In ta meja je eno od območij, kjer nastajajo kamnine in minerali. Narava reakcij (kemična ali atomska, očitno celo oboje) ni znana, vendar je na podlagi nekaterih dejstev že mogoče sklepati naslednje.

    1. Vzdolž prelomov zemeljske skorje poteka naraščajoči tok elementarnih plinov: vodik, helij, dušik itd.
    2. Pretok vodika je odločilen pri nastanku številnih mineralnih nahajališč, vključno s premogom in nafto.

    Premogov metan je produkt interakcije toka vodika s premogovim slojem! Splošno sprejeti metamorfni proces je šota, rjavi premog, premog, antracit brez upoštevanja pretoka vodika ni dovolj popoln. Znano je, da že na stopnjah šote in rjavega premoga metana ni. Obstajajo tudi podatki (profesor I. Sharovar) o prisotnosti v naravi antracitov, v katerih ni niti molekularnih sledi metana. Rezultat interakcije toka vodika s premogovnim slojem lahko pojasni ne le prisotnost samega metana v sloju in njegovo stalno nastajanje, temveč tudi celotno raznolikost vrst premoga. Premog za koksanje, pretok in prisotnost velikih količin metana v strmo padajočih nahajališčih (prisotnost velikega števila napak) ter korelacija teh dejavnikov potrjujejo to domnevo.

    Nafta in plin sta produkt interakcije toka vodika z organskimi ostanki (plast premoga). To mnenje potrjuje relativna lokacija nahajališč premoga in nafte. Če karto porazdelitve premogovnih plasti prekrijemo z karto porazdelitve nafte, opazimo naslednjo sliko. Ti depoziti se ne sekajo! Nikjer ne bi bilo nafta poleg premoga! Poleg tega je bilo ugotovljeno, da leži nafta v povprečju veliko globlje od premoga in je omejena na prelome v zemeljski skorji (kjer je treba opaziti tok plinov navzgor, vključno z vodikom).

    Rad bi analiziral zemljevid porazdelitve radona in helija po svetu, žal nimam takih podatkov. Helij je za razliko od vodika inerten plin, ki ga kamnine absorbirajo v veliko manjši meri kot druge pline in lahko služi kot znak globokega toka vodika.

    1. Vsi kemični elementi, vključno z radioaktivnimi, še vedno nastajajo! Razlog za to je vrtenje Zemlje. Ti procesi potekajo tako na spodnji meji zemeljske skorje kot v globljih plasteh zemlje.

    Hitreje ko se Zemlja vrti, hitreje potekajo ti procesi (vključno s tvorbo mineralov in kamnin). Zato je skorja celin debelejša od skorje oceanskega dna! Ker so področja uporabe sil, ki zavirajo in vrtijo planet navzgor, zaradi morskih in zračnih tokov, precejšnja v večji meri najdemo na celinah kot na dnu oceanov.

      Meteoriti in radioaktivni elementi

    Če predpostavimo, da so meteoriti del sončnega sistema in je material meteoritov nastal sočasno z njim, potem lahko na podlagi sestave meteoritov preverimo pravilnost te teorije o vrtenju Zemlje okoli lastne osi.

    Obstajajo železni in kamniti meteoriti. Železni so sestavljeni iz železa, niklja, kobalta in ne vsebujejo težkih radioaktivnih elementov, kot sta uran in torij. Kamniti meteoriti so sestavljeni iz različnih mineralov in silikatnih kamnin, v katerih je mogoče zaznati prisotnost različnih radioaktivnih sestavin urana, torija, kalija in rubidija. Obstajajo tudi kamnito-železni meteoriti, ki zasedajo vmesni položaj v sestavi med železovimi in kamnitimi meteoriti. Če predpostavimo, da so meteoriti ostanki uničenih planetov ali njihovih satelitov, potem kamniti meteoriti ustrezajo skorji teh planetov, železovi meteoriti pa njihovemu jedru. Tako prisotnost radioaktivnih elementov v kamnitih meteoritih (v skorji) in njihova odsotnost v železovih meteoritih (v jedru) potrjuje nastanek radioaktivnih elementov ne v jedru, ampak na stiku med skorjo in jedrom (plašč) . Upoštevati je treba tudi, da so železovi meteoriti v povprečju precej starejši od kamnitih za približno milijardo let (saj je skorja mlajša od jedra). Domneva, da so bili elementi, kot sta uran in torij, podedovani iz okolja prednikov in niso nastali “sočasno” z drugimi elementi, je napačna, saj imajo mlajši kamniti meteoriti radioaktivnost, starejši železovi pa ne! Fizikalni mehanizem za nastanek radioaktivnih elementov torej še ni odkrit! Morda to

    nekaj podobnega učinku tunela, ki se uporablja za atomska jedra!
    1. Vpliv vrtenja zemlje okoli svoje osi na evolucijski razvoj sveta

    Znano je, da je v zadnjih 600 milijonih let živalski svet zemeljska obla se je korenito spremenila vsaj 14-krat. Hkrati so v zadnjih 3 milijardah let na Zemlji vsaj 15-krat opazili splošno ohladitev in velike poledenitve. Če pogledamo lestvico paleomagnetizma (glej sliko), lahko opazimo tudi vsaj 14 con spremenljive polarnosti, tj. cone pogostih menjav polarnosti. Ta območja spremenljive polarnosti po tej teoriji Zemljine rotacije ustrezajo časovnim obdobjem, ko je imela Zemlja nestalno (oscilacijski učinek) smer vrtenja okoli lastne osi. To pomeni, da je treba v teh obdobjih opaziti najbolj neugodne razmere za živalski svet s stalnimi spremembami dnevnih ur, temperatur, pa tudi z geološkega vidika spremembe vulkanske aktivnosti, potresne aktivnosti in gradnje gora.

    Treba je opozoriti, da je oblikovanje bistveno novih vrst živalskega sveta omejeno na ta obdobja. Na primer, na koncu triasa je najdaljše obdobje (5 milijonov let), v katerem so nastali prvi sesalci. Pojav prvih plazilcev ustreza istemu obdobju v karbonu. Pojav dvoživk ustreza istemu obdobju v devonu. Pojav kritosemenk ustreza istemu obdobju v Juri, pojav prvih ptic pa neposredno pred istim obdobjem v Juri. Pojav iglavcev ustreza istemu obdobju v karbonu. Pojav plavastih mahov in preslic ustreza istemu obdobju v Devonu. Pojav žuželk ustreza istemu obdobju v Devonu.

    Tako je očitna povezava med pojavom novih vrst in obdobji s spremenljivo, nestabilno smerjo rotacije Zemlje. Kar zadeva izumrtje posameznih vrst, se zdi, da sprememba smeri vrtenja Zemlje nima večjega odločilnega vpliva, glavni odločilni dejavnik je v tem primeru naravna selekcija!

    Reference.
    1. V.A. Volynski. "Astronomija". izobraževanje. Moskva. 1971
    2. P.G. Kulikovski. "Astronomski amaterski vodnik." Fizmatgiz. Moskva. 1961
    3. S. Aleksejev. "Kako rastejo gore." Kemija in življenje XXI stoletja št. 4. 1998 Morski enciklopedični slovar. Ladjedelništvo. Saint Petersburg. 1993
    4. Kukal "Velike skrivnosti zemlje." Napredek. Moskva. 1988
    5. I.P. Selinov "Izotopi, zvezek III". Znanost. Moskva. 1970 “Rotacija Zemlje” TSB zvezek 9. Moskva.
    6. D. Tolmazin. "Ocean v gibanju." Gidrometeoizdat. 1976
    7. A. N. Oleinikov "Geološka ura". Naročje. Moskva. 1987
    8. G. S. Grinberg, D. A. Dolin et al. “Arktika na pragu tretjega tisočletja.” Znanost. Sankt Peterburg 2000

    Naš planet je v stalnem gibanju. Skupaj s Soncem se giblje v prostoru okoli središča Galaksije. In ona se giblje v vesolju. Ampak najvišjo vrednost Za vsa živa bitja ima pomembno vlogo vrtenje Zemlje okoli Sonca in lastne osi. Brez tega gibanja bi bile razmere na planetu neprimerne za življenje.

    solarni sistem

    Po mnenju znanstvenikov je Zemlja kot planet v sončnem sistemu nastala pred več kot 4,5 milijarde let. V tem času se oddaljenost od svetilke praktično ni spremenila. Hitrost gibanja planeta in gravitacijska sila Sonca sta uravnotežili njegovo orbito. Ni popolnoma okrogel, je pa stabilen. Če bi bila gravitacija zvezde močnejša ali bi se hitrost Zemlje opazno zmanjšala, bi padla v Sonce. V nasprotnem primeru bi prej ali slej poletela v vesolje in nehala biti del sistema.

    Oddaljenost od Sonca do Zemlje omogoča vzdrževanje optimalna temperatura na njeni površini. Pri tem igra pomembno vlogo tudi vzdušje. Ko se Zemlja vrti okoli Sonca, se letni časi spreminjajo. Narava se je prilagodila takim ciklom. Če pa bi bil naš planet na večji razdalji, bi temperatura na njem postala negativna. Če bi bil bližje, bi vsa voda izhlapela, saj bi termometer presegel vrelišče.

    Pot planeta okoli zvezde imenujemo orbita. Pot tega leta ni popolnoma krožna. Ima elipso. Največja razlika je 5 milijonov km. Najbližja točka orbite do Sonca je na razdalji 147 km. Imenuje se perihelij. Njegovo kopno prehaja januarja. Julija je planet na največji oddaljenosti od zvezde. Največja razdalja je 152 milijonov km. Ta točka se imenuje afel.

    Vrtenje Zemlje okoli svoje osi in Sonca zagotavlja ustrezno spremembo dnevnih vzorcev in letnih obdobij.

    Za ljudi je gibanje planeta okoli središča sistema neopazno. To je zato, ker je masa Zemlje ogromna. Kljub temu vsako sekundo preletimo okoli 30 km v vesolje. To se zdi nerealno, a takšni so izračuni. V povprečju se domneva, da je Zemlja od Sonca oddaljena približno 150 milijonov km. V 365 dneh naredi en polni obrat okoli zvezde. Prevožena razdalja na leto je skoraj milijarda kilometrov.

    Točna razdalja, ki jo naš planet prepotuje v enem letu, ko se giblje okoli zvezde, je 942 milijonov km. Skupaj z njo se gibljemo skozi vesolje po eliptični orbiti s hitrostjo 107.000 km/uro. Smer vrtenja je od zahoda proti vzhodu, torej v nasprotni smeri urinega kazalca.

    Planet ne opravi popolne revolucije v točno 365 dneh, kot se običajno verjame. V tem primeru mine še približno šest ur. Toda za udobje kronologije se ta čas upošteva za skupno 4 leta. Posledično se "nabere" en dodaten dan, ki se doda februarja. To leto velja za prestopno.

    Hitrost vrtenja Zemlje okoli Sonca ni konstantna. Ima odstopanja od povprečne vrednosti. To je posledica eliptične orbite. Razlika med vrednostma je najbolj izrazita na točkah perihelija in afela in znaša 1 km/s. Te spremembe so nevidne, saj se mi in vsi predmeti okoli nas gibljemo v istem koordinatnem sistemu.

    Menjava letnih časov

    Vrtenje Zemlje okoli Sonca in nagib osi planeta omogočata letne čase. Na ekvatorju je to manj opazno. Toda bližje polom je letna cikličnost izrazitejša. Severna in južna polobla planeta sta neenakomerno segreti s sončno energijo.

    Ko se premikajo okoli zvezde, prečkajo štiri konvencionalne orbitalne točke. Hkrati se izmenično dvakrat v šestmesečnem ciklu znajdejo dlje ali bližje njemu (decembra in junija - dneva solsticija). V skladu s tem je tam, kjer se površina planeta bolje segreje, temperatura okolja višja. Obdobje na takem ozemlju običajno imenujemo poletje. Na drugi polobli je v tem času opazno hladneje - tam je zima.

    Po treh mesecih takšnega gibanja s periodičnostjo šestih mesecev se planetarna os postavi tako, da sta obe polobli v enakih pogojih za segrevanje. V tem času (marca in septembra - dnevi enakonočja) so temperaturni režimi približno enaki. Nato se, odvisno od poloble, začneta jesen in pomlad.

    Zemljina os

    Naš planet je vrteča se krogla. Njegovo gibanje se izvaja okoli običajne osi in poteka po principu vrha. Če svojo osnovo nasloni na letalo v nezvitem stanju, bo ohranil ravnotežje. Ko hitrost vrtenja oslabi, vrh pade.

    Zemlja nima opore. Na planet vplivajo gravitacijske sile Sonca, Lune in drugih objektov sistema in vesolja. Kljub temu ohranja konstanten položaj v prostoru. Hitrost njegovega vrtenja, pridobljena med nastajanjem jedra, zadostuje za vzdrževanje relativnega ravnovesja.

    Zemljina os ne poteka pravokotno skozi globus planeta. Nagnjena je pod kotom 66°33´. Vrtenje Zemlje okoli svoje osi in Sonca omogoča menjavo letnih časov. Planet bi v vesolju "drvel", če ne bi imel stroge orientacije. O kakršni koli nespremenljivosti okoljskih razmer in življenjskih procesov na njeni površini ne bi bilo govora.

    Osna rotacija Zemlje

    Vrtenje Zemlje okoli Sonca (en obrat) poteka vse leto. Čez dan se izmenjujeta dan in noč. Če iz vesolja pogledate Zemljin severni pol, lahko vidite, kako se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Polno rotacijo opravi v približno 24 urah. To obdobje se imenuje dan.

    Hitrost vrtenja določa hitrost dneva in noči. V eni uri se planet zavrti za približno 15 stopinj. Hitrost vrtenja v različne točke njegova površina je drugačna. To je posledica dejstva, da ima sferično obliko. Na ekvatorju je linearna hitrost 1669 km/h ali 464 m/s. Bližje poloma se ta številka zmanjšuje. Na trideseti zemljepisni širini bo linearna hitrost že 1445 km/h (400 m/s).

    Zaradi osne rotacije ima planet na polih nekoliko stisnjeno obliko. To gibanje tudi »prisili« premikajoče se predmete (vključno z zračnimi in vodnimi tokovi), da odstopajo od svoje prvotne smeri (Coriolisova sila). Druga pomembna posledica tega vrtenja je oseka in oseka.

    menjava noči in dneva

    Sferičen predmet je v določenem trenutku samo napol osvetljen z enim samim virom svetlobe. Glede na naš planet bo v tem trenutku na enem njegovem delu dnevna svetloba. Neosvetljeni del bo skrit pred soncem - tam je noč. Aksialna rotacija omogoča izmenjavo teh obdobij.

    Poleg svetlobnega režima se spreminjajo pogoji za ogrevanje površine planeta z energijo svetilke. Ta cikličnost je pomembna. Hitrost spreminjanja svetlobnih in toplotnih režimov se izvaja relativno hitro. V 24 urah se površina nima časa niti čezmerno segreti niti ohladiti pod optimalno raven.

    Za živalski svet je odločilnega pomena vrtenje Zemlje okoli Sonca in svoje osi z relativno konstantno hitrostjo. Brez stalne orbite planet ne bi ostal v območju optimalnega ogrevanja. Brez aksialne rotacije bi dan in noč trajala šest mesecev. Ne eno ne drugo ne bi prispevalo k nastanku in ohranitvi življenja.

    Neenakomerno vrtenje

    Skozi svojo zgodovino se je človeštvo navadilo, da se menjava dneva in noči dogaja nenehno. To je služilo kot nekakšen standard časa in simbol enotnosti življenjskih procesov. Na obdobje vrtenja Zemlje okoli Sonca v določeni meri vpliva elipsa orbite in drugi planeti v sistemu.

    Druga značilnost je sprememba dolžine dneva. Osno vrtenje Zemlje poteka neenakomerno. Glavnih razlogov je več. Pomembna so sezonska nihanja, povezana z atmosfersko dinamiko in porazdelitvijo padavin. Poleg tega plimni val, usmerjen v nasprotno smer gibanja planeta, nenehno upočasnjuje. Ta številka je zanemarljiva (za 40 tisoč let na 1 sekundo). Toda v 1 milijardi let se je pod vplivom tega dolžina dneva povečala za 7 ur (s 17 na 24).

    Preučujejo se posledice vrtenja Zemlje okoli Sonca in svoje osi. Te študije so velikega praktičnega in znanstvenega pomena. Uporabljajo se ne samo za natančno določanje zvezdnih koordinat, ampak tudi za prepoznavanje vzorcev, ki lahko vplivajo na človeške življenjske procese in naravni pojavi v hidrometeorologiji in drugih področjih.

    2024 nowonline.ru
    O zdravnikih, bolnišnicah, klinikah, porodnišnicah