天球和天球坐标(0378)

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03 第一章 2、天球与天球坐标(1)

03 第一章 2、天球与天球坐标(1)
1.2
天球与天球坐标
• 1.2.1 天球的概念
• 以观测者为中心,以任意长为半径的 以观测者为中心, 球面,这个假想的球面就称为天球。 球面,这个假想的球面就称为天球。 • 为研究天体的位置和运动而辅设的一 个半径为无限长的假想球体。 个半径为无限长的假想球体。其中心 按需要可设在观测点、地心、 按需要可设在观测点、地心、日心或 银心等。 银心等。天体的位置即指沿天球中心 至该天体方向在球面上的投影。 至该天体方向在球面上的投影。
• 观测者的地理纬度不同,原点 ’ 观测者的地理纬度不同,原点Q 也不同, 随天体周日视运动而 也不同,T随天体周日视运动而 变化,所以时角t随时间和观测 变化,所以时角 随时间和观测 地点不同而不同。赤纬δ只有天 地点不同而不同。赤纬 只有天 体和天赤道决定, 体和天赤道决定,在一日内可视 为不变化。 为不变化。
中天
• 3、中天: 、中天: 天体过天子午圈叫"中天 中天", 天体过天子午圈叫 中天 ,天体周 日视运动中,每天两次过中天: 日视运动中,每天两次过中天:位 置最高(地平高度)叫上中天; 置最高(地平高度)叫上中天;位 置最低叫下中天。中天时天顶, 置最低叫下中天。中天时天顶,天 天体都在天子午圈上。所以, 极,天体都在天子午圈上。所以, 天体上中天时天顶距z 天体上中天时天顶距 = φ - δ,φ为 , 为 观测地地里纬度; 为天体赤纬 为天体赤纬; 观测地地里纬度;δ为天体赤纬;下 中天时, 中天时,z = δ - φ
1、地平坐标系 、
1、地平坐标系
• 以真地平为基本圈 天顶Z为基本点 以真地平为基本圈,天顶 为基本点 天顶 为基本点, 南点(S)为原点的坐标系为地平坐标 南点 为原点的坐标系为地平坐标 任一天体X,过它做一地平经圈 系,任一天体 过它做一地平经圈 在天体的那一侧与真地平交于M. 在天体的那一侧与真地平交于 • 第一坐标:方位角A: 从南点 沿地 第一坐标:方位角 从南点S沿地 平圈顺时针方向量弧长SM,叫地平 平圈顺时针方向量弧长 叫地平 经度,也叫方位角 范围0-360°. 也叫方位角,范围 经度 也叫方位角 范围 °

天球坐标

天球坐标

天球上的基本点圈 1、天极(p、p’)和天赤道(Q、Q’) 2、天顶(Z)天底(Z,) 3、天子午圈、四方点、和卯酉 圈 4、黄道和黄极 5、二分点和二至点
天极:P 过天 球中心做一与地 球自转轴平行的 直线(天轴), 它与天球相交的 两点为天极。 天赤道:QQ’ 过 天球中心做一与 天轴垂直的平面 (天赤道面), 它与天球相交的 大圆为天赤道。
天上的经纬网
——天球和天球坐标
你觉得看上去天空是什么形状的? 天文学家很聪明,他们把看上去球 形的天称为天球。这是为了研究星 星的方便,因为所有星星好像嵌在 天球上似的,再用几张人为规定的 大网,就可精确定出星星的位置了, 这就诞生了天球坐标系统。
天球就是以任意点为球心,任意长为半径,为研 究天体的位置和运动而引进的一个与人们直观感 觉相符的假想圆球。 天球的特点: 1、与直观感觉相符的球体。 2、天体在天球上的位置只反映天体视方向的 投影。 3、天球上任意两天体的距离用其角距表示 4、地面上两平行方向指向天球同一点(透视 原理) 5、在太阳系中任意点为球心。 6、半径无限远。
二、时角坐标系 基本点:天极 基本圈:天赤道 赤纬 δ:由天赤道沿过 天体的赤经圈向两极 方向度量 (00 ± 900)
时角 t:
起始点:子午圈与天赤 道南边的交点。 由起始点沿天赤道顺时 针量至天体所在赤经 圈 (0h –24h)
三、赤道坐标 赤纬 δ:同上 赤经 α: 起始点:春分点 由春分点沿天赤道逆 时针方向量至天体所 在赤经圈 (0h –24h) 春分点的时角: tr =(α+t)
四、黄道坐标系 基本点:黄极 基本圈:黄道 黄纬β: 由黄道沿过天体的黄 经圈向两边度量 (00 — ± 900) 黄经 λ: 起始点:春分点 由春分点沿黄道逆时 针量至天体所在黄经 圈与黄道的交点 (00 – 3600)

天文学之天球和天球坐标

天文学之天球和天球坐标

(三)、第一赤道坐标系(也称时角坐标系)
1、用途:用于时间度量; 2、圆圈系统:天赤道,时圈(赤经圈)、子午圈和 六时圈; 3、基本要点:基圈:天赤道; 始圈:午圈; 原点:上点; • 纬度:赤纬:天体相对于天赤道的方向和角距
离。(解释度量及极距) • 经度:时角:天体所在的时圈相对于上点 (午圈)的方向和角距离。自上点沿天赤道向
• 基圈:地平圈;
• 始圈:午圈;
• 原点:南点; • 纬度:高度:天体相对于地平圈的方向和
角距离。(解释度量及天顶距) • 经度:方位 :天体所在的地平经圈相对于 午圈的方向和角距离。(0°到360°,自南
点向西沿地平圈度量)。
地平坐标系的圆圈系统 地平圈上4个相距90°的点:东、 南、西、北点;得到子午圈(过 南、北点)和卯酉圈(过东、西 点)。 天体的地平坐标: 高度和方位
• 基圈:天赤道
• 始圈:春分圈;
• 原点:春分点; • 纬度:赤纬;(与第一赤道坐标相同) • 经度:赤经:天体所在的时圈相对于春
分点的方向和角距离。自春分点沿天赤
向东度量。
第二赤道坐标系的圆圈系统 天赤道上4个相距90°的点:二 分点和二个无名点;得到二分 圈和二至圈。
天体第二赤道坐标系: 赤纬和赤经
(三)地理坐标:一个地点的纬度和经度 叫做该地的地理坐标 。 一地的坐标由一组φ、λ确定。同样一组φ和 λ值对应地面唯一地点。
二、 天球上常用的圆和点:
三个基本大圆: 地平圈,天赤道,黄道。
①天轴、天极、天赤道: 天轴:地轴无限延长便是天轴。 天极:天轴与天球表面相交的两点叫天极。 其中与地球北极对应的叫天北极(P),另 一极为天南极(P′)。 天赤道:过天球球心与天轴相垂直的平面 与天球相交的大圆。

1基础:天体,天球,天球坐标

1基础:天体,天球,天球坐标

4、黄道、二分点、二至点
黄道:地球公转面无限 延伸称为黄道面,与 天球相交的大圆为黄 道。
二分点:
黄道与天赤道的两个 交点。 春分点;秋分点
二至点:
黄道上与二分点相距 900的另两个点。 夏至点;冬至点
3、第二赤道坐标
赤纬 δ:同上 赤经 α:
起始点:春分点
由春分点沿天赤道逆 时针方向量至天体所在 赤经圈 (0h –24h)
星云、星系、星际物质,人造天体,暗物质等) 恒星是天体中的主体
二、天体系统 概念:在引力的作用下,邻近的天体会集结在一起,组成互
有联系的系统, 这就是天体系统。 主要天体系统:地月系、太阳系、银河系、河外星系
仰望夜空,我们所看到的:
▪ 卫星 ▪ 行星 ▪ 恒星:组成星座的主体 ▪ 深空天体(Deep sky object, DSO):
天球坐标系统
一、经线和纬线
复习“地理坐标”
1. 地理定位的需要 • 二线相交于一点 • 每一个地点都可看作特定的经线和纬线的交点 • 起始点:地球自转轴与地表的两个交点
复习
2. 经线圈和纬线都是地面上的圆 • 大圆:同一球面上最大的圆,其圆心即为球心。 • 小圆:大圆以外的圆统称小圆。
3. 纬线:垂直于地轴的平面同地球相割而成的圆 • 赤道面:垂直地轴且经过地心的平面 • 赤道面与地球相交的线称为赤道,是纬线中唯一的大圆 • 纬线相互平行,大小不同
天球上的基本点圈
1、天极(p、p,)和天赤道(Q、Q, ) 2、天顶(Z)、天底(Z,)和真地平 3、天子午圈、四方点和卯酉圈 4、黄道和黄极 5、二分点和二至点
天体的视运动
1、周日视运动 地球的自转
→天体的周日视 运动 →天体自东 向西在周日平行 圈上每日运行一 周→所有天体的 东升西落。

天球和天球坐标系

天球和天球坐标系

天球和天球坐标系在晴朗的夜晚,仰望天空,眼前像有一个半球形的夜幕天穹,上面点缀着无数闪烁改变的明星,感觉自己仿佛是处在这个天穹的中心,这就是人们对“天球”的印象,天文学家为了研究天体的位置和天体的运动引入了“天球“的概念和天球坐标。

天球和天球坐标系天球是一个假想的球,它是以观测都(或地心、日心)为中心,以无穷远为半径的球,所有天体都投影在这个球面上。

天球的轴是地球自转轴的延伸,叫天轴;天轴与天球有两个交点叫做天极,地球北极的延伸的点叫北天极′球南极延伸的那个点叫南天极。

天体在天球上的视位置,最方便是用球面坐标来表示,在天球上建立的球面坐标系叫天球坐标系。

天文中常用的天文坐标系有地平坐标系、赤道坐标系、黄道坐标系、银道坐标系。

1.地平坐标系地平系主要有两个参量:方位角A和地平高度H(或天顶距Z),如图:2.1所示。

观测者的头顶方向与天球相交的点叫天顶(Z点)。

从观测都脚底方向延伸与天球的交点叫天底。

垂直于天顶和天底连线并过天球中心的平面叫地平面。

它与天球相交于一个大圆,这个大圆叫地平圈,也叫真地平。

这个真地平是数学平面,它和眼睛看到的视地平有所区别。

在宽阔的海面上,因为地球是球形,视地平总是低于真地平。

与地平圈平行的小圆叫地平纬圈,与地平圈垂直的大圆叫地平经圈。

从北点沿地平圈顺时钟方向量度叫地平方位角,记做A。

天体δ的地平高度,是从地平圈沿着地平经圈向上量度,记作地平高度h 天体没着地平经圈天顶Z的圆弧叫这个天体的天顶距Z。

由图可以看出天顶距Z与天体的高度h 的关系为Z=90。

-h。

所以,地平坐标系中,地平高度h参量也可以用天顶距z代替,两者之和等于90。

通过北天极p和天顶z的大圆叫天球子午圈,它和真地平相交于N点和S点。

靠近北天极的叫北点,和它相对的另一点是南点。

在地平圈上沿顺时针量度,离南、北点各90。

的点分别叫东点(E)和西点(W)。

通过天顶、东点、天底和西点的大圆ZEZ’W叫卯酉圈。

天体通过子午圈叫“中天”,天体每天有两次中天,位置达到最高的叫上中天,位置达到最低叫下中天。

天体视运动(0378)

天体视运动(0378)

PN
N
测者在两极, =90° 测者在两极, =90°: 在两极,仰极与天顶重合, 在两极,仰极与天顶重合, 真地平圈与天赤道重合, 真地平圈与天赤道重合, 赤纬圈与高度圈重合。 赤纬圈与高度圈重合。 天体与真地平圈平行地 运行,高度永远等于δ 运行,高度永远等于δ。 对于地极处的测者, 对于地极处的测者,不 存在测者子午圈, 存在测者子午圈,没有 东西圈,没有地平的N 东西圈,没有地平的N、 E、S、W点。对于PS, 对于P 所有的方向将是北( 所有的方向将是北(N); 对于P 对于PN,所有的方向都 是南( 是南(S)。
天体周日视运动
每天早晨,太阳总是从东方升起,高度逐渐增大, 每天早晨,太阳总是从东方升起,高度逐渐增大,到中午经过 测者午圈,高度达到最大,而后高度逐渐下降,于傍晚没于西方。 测者午圈,高度达到最大,而后高度逐渐下降,于傍晚没于西方。 夜间观测星空时, 夜间观测星空时,也会发现所有的星体都象太阳一样有东升西 落的现象。由于这种运动每天有规律地重复出现, 落的现象。由于这种运动每天有规律地重复出现,所以将天体 这种以一昼夜为周期绕地球自东向西运动的现象称为天体周日 视运动( body)。 视运动(Diurnal apparent motion of celestial body)。 天体周日视运动的成因 天体自东向西的周日运动的原因是地球绕地轴每日自西向东 自转一周的反映。 自转一周的反映。
上中天
Z PNΒιβλιοθήκη Q降没SN
升出
Q'
下中天
PS Z'
天体出没的条件 Q 90° 90°- δ
S
Z PN
天体周日平行圈相对于 测者真地平圈的位置是 由天体赤纬和测者纬度 由天体赤纬和测者纬度 的关系所决定。 的关系所决定。 在给定纬度处,天体有 在给定纬度处, 真出和真没的条件是与 δ、 的名称无关的不 等式 : δ < 90°- 90° 通过北点(N)的条件是 通过北点(N)的条件是: 的条件是: δN = 90°- 90° 通过南点(S)的条件是 通过南点(S)的条件是: 的条件是: δS = 90°- 90°

2010年第三讲地球科学概论 天球和天球坐标

2010年第三讲地球科学概论 天球和天球坐标

岁差


地轴的长期运动称为岁差 岁差就是地轴绕着一条通过地球中心而 又垂直于黄道面的轴线的缓慢圆锥运动, 绕行一周约需26000年,圆锥面的半径 约为23.5 °。这种由太阳和月球引起的 地轴的长期运动称为日月岁差。
章动

地球自转轴的空间指向除长期的 缓慢移动(岁差)外,还叠加上 各种周期的幅度较小的振动,这 称为章动。
昼长2t0为10小时44分 日出时刻:12-t0=12时-5时22分=6时38分 日没时刻:12+t0=12时+5时22分=17时22分 即5时22分
(3)季节与五带

季节形成的天文原因:地球绕日公转和地 轴与黄道面成66°34′的倾角,同时地轴 倾斜方向在空间始终不变
(3)季节与五带
天文季节
黄道
南天极
太阳高度 h

太阳高度是决定地球表面获得太阳热能数量 的一个很重要因素,是地形上的四季和五带 形成的因素之一,在大气科学上讨论和求算 太阳辐射量时是必须考虑的重要因素。
太阳高度 h


当时当地的太阳高度,由三个因素决定: 太阳纬所在地的纬度 ,太阳时角t, 太阳赤纬 根据球面三角形和余弦定律,可得到关 于太阳高度h的球面三角公式


五、天球和天球坐标


(3)天顶和天底 观测者处的天文垂线向上和向下的延长线分别与天球 的交点。 (4)天赤道(celestial equator) 地球赤道平面向外延伸与天球相交所确定的大圆。 (5)时角h: 沿天赤道从子午圈的垂足向西测量到通过天体的时圈 的垂足的角度,即在天赤道上,观测站与天体的时差。 (6)地平(horizontal) 在观测者的位置上,垂直于观测点天文垂线的平面与 天球相交的大圆。 (7)子午圈(meridian) 垂直于地平面并通过天顶及北天极的大圆

天文学之天球和天球坐标

天文学之天球和天球坐标
详细描述
赤道坐标系统是常用的天球坐标系统之一,它包括赤经和赤纬两个坐标。赤经是指天体与地球赤道面 之间的夹角,以地球自转轴为起点,沿着逆时针方向量度;赤纬是指天体与地球赤道面上的投影点之 间的纬度差,以地球赤道面为起点,向北或南量度。
黄道坐标系统
总结词
以地球绕太阳公转的轨道平面为基准面 ,以太阳到地球的平均距离为旋转轴, 将天体投影到黄道平面上形成的坐标系 。
空间探测
导航系统
全球定位系统(GPS)等导航系统需 要利用天球坐标来确定地Байду номын сангаас上任意一 点的位置。
空间探测器在太空中的位置和轨道需 要利用天球坐标进行描述和计算。
05
天球和天球坐标的意义
对天文学研究的意义
确定天体位置
天球坐标是用来确定天体位置的重要工具,通过天球坐标系,我们 可以准确地描述和预测天体的位置和运动轨迹。
VS
详细描述
黄道坐标系统主要用于太阳系内天体的定 位和观测,包括黄经和黄纬两个坐标。黄 经是指天体与黄道平面之间的夹角,以春 分点为起点,沿着逆时针方向量度;黄纬 是指天体与黄道平面上的投影点之间的纬 度差,以黄道面为起点,向北或南量度。
银道坐标系统
总结词
以银河系中心为参考点,以地球绕银心旋转的轨道为基准面,将天体投影到银道平面上 形成的坐标系。
天文学之天球和天球坐标
目录
• 天球的基本概念 • 天球坐标系统 • 天球坐标的应用 • 天球和天球坐标的演化 • 天球和天球坐标的意义
01
天球的基本概念
天球的定义
总结词
天球是指在宇宙空间中,以地球为中心,无限大、有限厚的 假想球面。
详细描述
天球是用来描述天体位置和运动的假想球面,以地球为中心 ,其半径为任意大,而厚度则相对有限。这个假想球面将宇 宙中的所有天体都包含在内,使得我们可以在一个统一的参 照系中描述它们的运动。

(完整版)天球坐标的讲解

(完整版)天球坐标的讲解

(完整版)天球坐标的讲解第二节天球坐标一、地平坐标系二、时角坐标系三、赤道坐标系四、黄道坐标系观测与实习〔四〕辨认北极星,用简易方法测定地理纬度第二节天球坐标天球是人们为研究问题方便而假想的球体,虽然它不是真实存在着的球体,但是天空给予人们的布满天体的球体印象却是非常直观的。

像地表上有圆和点一样,天球上也有圆和点,而且天球上的圆也有大圆和小圆之分。

大圆是以球心为圆心的圆,也就是过球心的平面无限扩展与天球相割而成的圆;小圆则不是以球心为圆心的圆,所有小圆所在的平面,都不通过球心(如图2-10)。

任何一个大圆都有两个极点,极点到大圆上任何一点的角距离都是相等的,都是90°。

当然两个相对应的极点连线与其大圆是垂直的。

天球上也有方向,天球上的方向,是以地球自转为基础,是地球上的方向的延伸。

例如,和地球上经线相对应的南北方向,和地球上纬线相对应的东西方向。

在天球上,也有距离。

但是,只有角距离,而没有直线距离。

例如,织女星和牛郎星,相距为16.4光年,但是在天球上,只能看到它们之间相距约35°。

所以,天球上的距离,实际上是天体之间方向上的夹角,而不是其真实的直线距离。

有了地理坐标系,便可以确定地面上任一地点的位置。

为了确定和研究天体在天球上的位置和运动规律,人们规定了天球坐标系。

根据不同的用途,有不同的天球坐标系。

经常采用的天球坐标系有:地平坐标系、时角坐标系、赤道坐标系和黄道坐标系。

不同的坐标系,具有各不相同的组成要素。

各种坐标系都是在各自的基本圈和基本点的基础上建立起来的。

因此,基本圈和基本点的确定,是建立天球坐标系最重要的内容,它决定着各种坐标系最本质的特征和不同的用途。

一、地平坐标系地平坐标系是一种最直观的天球坐标系,和我们日常的天文观测关系最为密切。

例如,在晴朗的傍晚,观测者经常可以看到人造卫星在群星间的运行,和大量的流星现象,它们的运行速度都很快,用什么方法能够快速、简便地记录下卫星或流星的位置呢?最简便的方法就是记下某瞬间该卫星或流星的地平经度(方位)和地平纬度(高度),这就是我们所要讨论的地平坐标系。

天球与天球坐标系

天球与天球坐标系

大圆 P2
球面上两点的距离
• 球面上两点间大圆弧的长度叫球面上两点的距离, 也等于两点所张的球心角(角距离)。
• 如图球面三角形ABC,三边AB、BC、CA为所在大圆圆 弧,如果大圆半径为r,AB两点所张的球心角为c,则: AB =rc,[c]=rad.
球面角:
两个大圆弧相交所成的角度(ABC),两大圆弧的交点称 为球面角的顶点,大圆弧称为球面角的边。 球面角的度量单位: 用角度、弧度、时间表示 2π弧度=360º ; 1弧度=360º /2π=57º .3=206265" 24h = 360°; 1h =360º /24=15º ; 1º =24h /360= 4m (分钟)
3. 角的余弦公式:
������������������������ = −������������������������ ������������������������ + ������������������������ ������������������������ ������������������������. ������������������������ = −������������������������ ������������������������ + ������������������������ ������������������������ ������������������������. ������������������������ = −������������������������ ������������������������ + ������������������������ ������������������������ ������������������������.

第二章 天球与天球坐标

第二章 天球与天球坐标

第二章天球与天球坐标1.解释下列名词。

天体天体系统天球地心天球日心天球地轴天轴黄轴银轴赤道天赤道黄道银道地极天极黄极银极地平圈天顶天底东点西点南点北点上点下点春分点秋分点夏至点冬至点子午圈卯酉圈春分圈时圈六时圈经度方位时角赤经黄经银经纬度高度赤纬黄纬银纬天体:宇宙间名种星体的总称或宇宙中所有物质的总称。

包括恒星、行星、卫星、彗星体、陨星、小行星、星团、星系、星际物质、暗物质等。

(天体可为自然天体和人造天体,天体也分为可视天体和不可视天体(暗物质)) 。

天体系统:在引力作用下,邻近的天体会集结在一起,组成互有联系的系统,就是天体系统。

天球:以任意长为半径的一个假想的球体,若以观测者为中心,称为观测者天球。

它是天文学用作表示天体视位置和视运动的辅助工具。

地心天球:以地心为中心的天球。

日心天球:以日心为中心的天球。

地轴:地球在自转过程中,若不考虑公转因素,从地表到地内假设就有一连串不动的点,连接这些不动的点所构成的线就是地轴。

地球就是绕着假想的地轴自转的。

天轴:地轴任意或无限延伸就成天轴。

黄轴:与黄道垂直,连接北黄极与南黄极的连线就是黄轴。

银轴:与银道垂直,连接北银极与南银极的连线就是银轴。

赤道:既垂直于地轴,又通过球心的平面与地表相割面成的圆,称为赤道,它是地球上最大的圆。

天赤道:与北天极和南天极距离相等,且垂直于天轴的大圆,称为天赤道。

或指地球赤道平面任意扩展与天球相割而成的圆,称天赤道。

黄道:黄道面与天球相交的大圆称为黄道。

或:地球公转的轨道无限扩大与天球相交而成的圆。

银道:指银河系平面无限扩大与天球相交而成的圆。

天文界规定银道面与天赤道交角为63度26分。

为银道坐标系的基圈。

地极:地轴与地表相交的点就是地极。

有南、北两极天极:天轴与天球相交的点就是天极。

有南天、北天两极。

黄极:通过天球中心作一垂直于黄道面的直线,使该线与天球相交于两点。

其中靠近北天极P的称为北黄极K,靠近南天极P′的另一点称为南黄极K′。

第一章 第二节天球坐标

第一章 第二节天球坐标

信阳师范学院华锐学院
(一)地平坐标系
1、用途:表示天体在天空中的高度和方位; 2、系统:地平圈,子午圈,卯酉圈;
子午圈:通过南北两点的地平经圈。分为子圈(北半圈)和午 圈(南半圈) 。 卯酉圈:通过东西两点的地平经圈。以天顶和天底为界分卯圈 (东半圈)和酉圈(西半圈) 。
3 3、基本要点
基圈: 地平圈 极点:距离地平圈90度的两个点z、z’ 原点:南点 s 始圈:过南点的地平经圈(即午圈) 终圈:天体所在的地平经圈 终点(介点):终圈与基圈的交点 地平纬度:高度(h) 地平经度:方位(A)
方位( ) 方位(A):地平经度称方位(A),是天体所在的地平经
圈相对于午圈的方向和角距离。 方位(A)以南点为起点,沿地平圈向西度量,自0°— 360°。南点、西点、北点和东点的方位,分别为0°、90°、 180°和270°。方位之所以要向西度量(顺时针),是因为 周日运动方向向西,使天体方位随时间递增,便于计量。 基圈为地平圈,引进天赤道,根据地平圈同它的关系,得 到地平圈上四个点,即东点、西点、南点和北点,从而得到 子午圈(通过南、北二点的经圈)和卯酉圈(通过东、西二 点的经圈)。
信阳师范学院华锐学院
(一)地平坐标系
高度( ): 高度(h):地平纬度称为高度(h) ,是一个线面角,
指天体相对于地平圈的方向和角距离。 高度(h)自地平圈起,沿天体所在的地平经圈向上下度 量,自0°~±90°。高度的余角为天顶距z(天顶距:高度的 余角,表示天体相对与天顶的位置。 Z= 90°- h )。
概念、 天北极、天南极 K 秋分点 夏至点 P
黄道
概念、 黄北极、黄南极 与天赤道的交点 与天赤道的大距点
地平圈
概念、天顶、天底
冬至点
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PS
共轭赤经(Sidereal hour angle,S.H.A.) 是从春分点起,沿着天赤道 向西度量到天体时圈的大圆 P 弧距,范围在0~360之间, N 并用′表示。 因为只向西度量,故不需命 名。如图所示,天体B的共 轭赤经′=ΥM。
Z
Q'
赤经(Right ascension) 是从春分点起,沿天赤道 向东度量到天体时圈的大 圆弧距,范围在0~360 Q 之间,并用表示。 因为只向东度量,也无需命名。 天体B的赤经= ΥQ′QM。
Q
PS
Z'
地方时角(Local hour angle)是测者午圈与天体时圈在天赤道上 Z 夹的大圆弧距,并用t (LHA)表示。
PN ZG Q'
地方时角也可定义为测者午 圈和天体时圈在天极处所形 成的球面角。
地方时角的度量方法有两种: (1) 圆周法
Q
PS
Z'
圆周地方时角是从测者午圈 沿天赤道向西度量到天体时 圈的大圆弧距,范围在 0~360之间。 圆周时角又称为西向时角。 由于度量方向是规定向西的, 因此,它无需命名。
如:B天体地方时角t= 120W
(2) 半圆法 PN
Z Q'
半圆地方时角是从测者午圈 沿天赤道向东或向西度量到 天体时圈的大圆弧距,范围 在0~180之间。
Q
当半圆地方时角是向东度量 时,必须在地方时角后面缀 以“E”字母;当向西度量时, 因与圆周地方时角是一致的, 故也无需命名。 因此,凡是未命名的地方时 角都应视为西向时角。
不难看出,只要将春分点的地方时角t r代替式中的春分点格 林时角tGr ,就可求得天体的地方时角t。即 t = t r+ ′
天球和天球坐标系
船舶在海上航行时,为了利用太阳、行星和恒星等天体测定 船位,必须了解观测时刻的天体位置和观测所得到的天体与 测者之间的相互位置关系问题。 人们通过一个假想的天球,把天球与地球、天体与测者通过 球面几何关系联系起来。
天球(Celestial Sphere)
在实用天文学中,将测者为中心,任意长为半径的空心的 假想球面定义为天球。 根据研究不同对象的需要,可以将球心取在地球中心或太阳 中心。 在《航海学》中,天球的中心定义在地球中心,因此通常研 究的是地心天球。
Ps PS
3.天赤道(Celestial equator) 天赤道是天球赤道坐标系 的基本圈,它是地球赤道 面与天球相截而成的大圆 QEQ’W,它是地球赤道 在天球上的投影 。 天轴垂直于天赤道面, 天赤道上任意点至天极 的球面距离都是90。 PN Pn E q'
北天半球
Q'
天赤道面将天球分为 南、北两个半球。 Q 包含北天极PN的半球称为 北天半球; 包含南天极PS的半球称为 南天半球;
在天文航海中,通常是将地球作为圆球体进行研究的。 Z
天球
PN
天体在天球上的位置,可以 用投影的方法将天体投射在 天球面上。
A
B是天体B'在天球上的位置。
b是天体B'在地球上的投影 点,称为天体的地理位置。 (Geographical position) 空中每一个天体都可以求得 它在天球上的位置点,以及 与其相对应的地球上的地理 位置点。
PS 如:B天体地方时角t= 60 E
Z'
根据地方时角(t)和格林时角(tG)的定义和度量方法,不难 Z 看出它们之间存在着如下的关系: PN ZG 或 Q'
t tG
E W
tG t
E W
Q
PS
Z'
其记忆法则可以简单地归纳 为“东大西小”: 即东经的地方时角 t >格林时角tG 西经的地方时角 t<格林时角tG
Q
PS
Z'
名) 90-(当赤纬与测者纬度同 极距和赤纬间有关系式: p 名) 90+(当赤纬与测者纬度异
第二赤道坐标系
• 基本圈——天赤道和春分点时圈 • 辅助圈——天体时圈和赤纬圈
• 位置坐标——赤纬和共轭赤经或赤经
第二赤道坐标系与第一赤道坐标系是所取的纵坐标轴不同, 因此第二赤道坐标系的纵坐标也是赤纬。它的横坐标是从 春分点时圈起算的,称为共轭赤经和赤经。
Q
PS
Z'
2.格林时角和地方时角 Z
PN ZG
格林时角(Greenwich hour angle, GHA)是第一赤道坐标系的横坐标。 Q' 格林时角是从格林午圈沿天 赤道向西度量到天体时圈的 大圆弧距,它用tG表示, 或用GHA表示。 格林时角也可定义为在天极 处从格林午圈向西度量到天 体时圈的球面角。 格林时角的范围在0~360之间。
Z'
7.天体时圈(Hour circle)
天体时圈是天球赤道坐标系 的辅助圈,它是包含天体的 半个天球子午圈 。 PN 它是通过两天极和天体的 半个大圆,是地球上天体 地理位置经度线在天球上 的投影。 8.天体赤纬圈 (Paralled of diclination) 赤纬圈也是天球赤道坐标 系的辅助圈,它是与天赤 道平行的球面小圆的统称, Q 它又称周日平行圈。 天球子午圈和天体时圈都 与天球赤纬圈相互垂直。 Z Q'
Q'
o
PS Z'
6.格林天顶、格林午圈、格林子圈
格林天顶是格林尼治天 文台处测者铅垂线gO向 上延伸与天球的交点ZG。
两天极之间包括格林天 顶的半个大圆称为格林 午圈,PNZGPS半个大圆。
Z PN Q'
g
o
Z'G
ZG
两天极之间包括格林天 底的半个大圆称为格林 子圈,PNZG'PS半个大圆。 Q
PS
Υ
K
M
PS
Z'
同一天体的共轭赤经和赤经度量的起点和终点是相同的,只 是度量方向相反,因此两者间的关系是共轭的。即 ′+=360
它们有各自的起算点。 因此,两者间一定可以找出相互换算的关系。 式中弧距ΥM是从春分点起,沿天赤道向西度量到天体B的 时圈的弧距。根据定义,它是天体B的共轭赤经′。弧距 KΥ则是从格林午圈起,沿天赤道向西度量到春分点时圈的 弧距。若将春分点也看作一个天体,那么,根据定义它是 春分点的格林时角t。于是,得关系式: tG= tGr+′
天球赤道坐标
与地球上用纬度和经度来确定某点位置相类似,确定天体 在天球上位置的球面坐标系称天球坐标系。 由于天球上采用的原点和基准大圆不同,可采用多种不同的天 球坐标系,在天文航海上常用的是赤道坐标系和地平坐标系。
天球上的基本点、线、圈
天球与地球点、线、圈对应表 地 球 天 球 地 轴 天 轴 北 极 天 北 极 南 极 天 南 极 赤 道 天 赤 道 纬 度 圈 赤 纬 圈 经 度 圈 时 圈 格林 测者 经线 经线 格林 测者 午圈 午圈
3.极距(Polar distance) Z PN Q'
天体在天球上的位置除了用 上述的球面坐标赤纬和时角 表示外,还可用球面极坐标 表示。 与测者纬度同名的天极称为 仰极(Elevated pole), 异名的天极称为俯极 (Depressed pole)。 天球极坐标系的极是仰极, 极轴为格林午圈或测者午圈。 天体的坐标是天体的极距和 格林时角或地方时角。 极距是仰极到天体中心的天 体时圈弧距,用p表示。 它自仰极起,沿天体时圈度 量到天体中心,范围在 0~180之间。
PS Z'
第一赤道坐标系
• 基本圈 ——相互垂直的天赤道和格林午圈或测
者午圈(可根据不同情况来选择)
• 辅助圈 ——相互垂直的天体时圈和赤纬圈
• 位置坐标——赤纬和时角
1.赤纬(Declination,Dec) Z
PN
赤纬是第一赤道坐标系的纵坐标。 Q' 天体赤纬是天赤道和天体中 心在天体时圈上所夹的大圆 弧距,自天赤道起,沿天体 时圈向北(天极)或向南 (天极)度量到天体中心, 范围在0~90之间,并用 (Dec)表示。 天体在北天半球的,其赤纬 命名为北(N); 天体在南天半球的,命名为 南(S)。 如:B天体赤纬= 60 N
春分点和秋分点 地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交的大圆称黄道。 黄道和天赤道相交两点分别称春分点Υ (vernal equinox) 和秋分点Ω (autumnal equinox)。 PN 春分点Υ是天球坐标系的一个原点, 它位于天赤道上。
Ω
Q
Υ
Q'
春分点时圈 (hour circle of vernal equinox) 过两天极和春分点Υ的半个大圆 PNΥPS称春分点时圈。
q W
南天半球
Ps PS
4.测者天顶(Zenith)和天底(Nadir)
测者天顶是测者铅垂线AO向上延伸与天球的交点Z。 Z 测者天底是测者铅垂线向 下延伸与天球的交点Z′。 PN
5.天球子午圈 (Celestial meridian) 天球子午圈是通过天极 PN、PS的大圆的统称, 它是地球子午圈在天球 上的投影。 两天极之间包括测者天顶 的半个大圆称为测者午圈; Q 两天极之间包括测者天底 的半个大圆称为测者子圈; A
1.天极(Celestial pole) 天极是天球赤道坐标系 的基本点,它是地轴PnPs 延伸后与天球所得的交点。 由地理北极Pn方向延长的 交点PN称为北天极; 由地理南极Ps方向延长的 交点PS称为南天极; 2.天轴(Celestial axis) Q 天轴是两天极的连线PNPS, 它是天球赤道坐标系的基本线 。 q PN Pn Q' q'
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