Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
Published byΠιλάτος Αλεξιάδης Modified over 6 years ago
1
Požega : λ = 17o 40 ´ 48“ E , φ = ´ 2,8“ N
2
Terrestical Cordinate Explorers Flat Map Explorer
12
Celestical equatorial Coordinates Sky Map Eksplorer
13
Sidereal Time and Hour Angle Demonstrator
16
Animacije nebeskih koordinatnih sustava pogledati
Ovdje .
17
Dodatak
18
Nebesko tijelo ima gornju kulminaciju južno od zenita (za φ > 0)
z + hg = 900 Iz slike slijedi : φ = δ + z φ = δ + (900 - hg ) hg = δ – φ hg – visina nebeskog tijela u gornjoj kulminaciji , hd - visina nebeskog tijela u donjoj kulminaciji, δ- deklinacija nebeskog tijela , φ – geografska širina mjesta promatrača
19
Nebesko tijelo ima gornju kulminaciju sjeverno od zenita (za φ > 0)
Iz slike slijedi : φ = δ – z φ = δ – ( 900 – hg ) hg = δ – 900 – φ φ = hg + hd / 2 hg - visina nebeskog tijela u gornjoj kulminaciji , hd - visina nebeskog tijela u donjoj kulminaciji, δ- deklinacija nebeskog tijela , φ – geografska širina mjesta promatrača
20
Za cirkumpolarne zvijezde (za φ > 0)
Iz slike slijedi : ( 900 – φ ) + hd = δ hd = δ + φ - 900 Da bi zvijezda bila cirkumpolarna mora biti : hd ≥ 0. Slijedi : 0 ≥ δ + φ - 900 δ ≤ 900 – φ φ ≤ δ δ + φ ≤ 900 hd - visina zvijezde u donjoj kulminaciji, δ- deklinacija zvijezde, φ – geografska širina mjesta promatrača
21
Polarni dan i polarna noć
Početak i kraj polarne noći : hg = 0 δs < 0 φ + (-δs) = 900 δs = φ - 900 polarni dan : δs < δ < 23,50 polarna noć : δs > δ > -23,50
Similar presentations
© 2025 SlidePlayer.com. Inc.
All rights reserved.