上升的太阳图片,为什么天上会有太阳和月亮

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1、为什么天上会有太阳和月亮

这是一种自然现象,称为日月同辉。

日月同辉是一种自然现象,是由于地球绕太阳与月球绕地球的转动周期不同造成的。日月同辉天象被肉眼直接观测到需要一定的条件,一般在秋季天空晴朗、能见度好的月份的农历廿一至廿三,才可以在大白天看到。

民间认为日月同辉是天文学上的奇观,所以当日月同辉出现时,往往以为国家、民族有吉祥的大事发生。其实,理论上除了每月农历十五外,都能看到这种现象。

日月同辉只是一种自然现象,出现日月同辉的现象需要太阳和月亮同时在地平线以上。理论上,只要大气条件比较好,除了农历十五都有可能出现这样的现象。

但是还要第二个条件,就是天空的极限星等(能看到最暗的天体)不能太低,所以一般来说在太阳初升或者将落的情况下天空的亮度容易满足这个条件(即使是城市)。

所以在农历上半月(初四以后)在太阳降落时可以看到月相,依次从西方到东方。

在农历下半月(二十七以前)在太阳升起后也可以看到月亮,依次从西方天空到东方天空。

来源:百度百科-日月同辉

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2、太阳是怎样发光的?

太阳发光是太阳内在进行轻元素合成重元素的核聚变反应,这种反应温度很高,所以很热就会发光。

核心是太阳内唯一能经由核聚变产生大量热能的区域,99%的能量产生在太阳半径的24%以内,而在30%半径处,聚变反应几乎完全停止。

太阳的外层只是被从核心传出的能量加热。在核心经由核聚变产生的能量首先需穿过由内到外接连的多层区域,才能到达光球层,然后化为光波或粒子的动能,散逸到外层的宇宙空间去。

太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体。太阳直径大约是1392000(1.392×10⁶)千米,相当于地球直径的109倍;体积大约是地球的130万倍;其质量大约是2×10³⁰千克(地球的330000倍)。

从化学组成来看,现在太阳质量的大约四分之三是氢,剩下的几乎都是氦,包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%,采用核聚变的方式向太空释放光和热。

太阳目前正在穿越银河系内部边缘猎户臂的本地泡区中的本星际云。在距离地球17光年的距离内有50颗最邻近的恒星系(与太阳距离最近的恒星是称作比邻星的红矮星,大约4.2光年)。

太阳是一颗黄矮星(光谱为G2V),黄矮星的寿命大致为100亿年,目前太阳大约45.7亿岁。 在大约50至60亿年之后,太阳内部的氢元素几乎会全部消耗尽,太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这一过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素。

虽然氦聚变产生的能量比氢聚变产生的能量少,但温度也更高,因此太阳的外层将膨胀,并且把一部分外层大气释放到太空中。当转向新元素的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或者火星目前运行的轨道处(这时由于太阳质量的下降,这两颗行星将会离太阳更远)。

来源:百度百科-太阳

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3、现在的太阳处于什么阶段?

太阳正处于壮年期,太阳的寿命大致为100亿年,目前太阳大约45.7亿岁。

太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织著的一个理想球体。其直径大约是1,392,000(1.392×106)公里,相当于地球直径的109倍;质量大约是2×1030千克(地球的333,000倍),约占太阳系总质量的99.86%,同时也是27,173,913.04347826(约2697.3万)倍的月球质量。 从化学组成来看,太阳质量的大约四分之三是氢,剩下的几乎都是氦,包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%。

太阳生命周期

太阳是在大约45.7亿年前在一个坍缩的氢分子云内形成。太阳形成的时间以两种方法测量:太阳目前在主序带上的年龄,使用恒星演化和太初核合成的电脑模型确认,大约就是45.7亿年。这与放射性定年法得到的太阳最古老的物质是45.67亿年非常的吻合。

太阳在其主序的演化阶段已经到了中年期,在这个阶段的核聚变是在核心将氢聚变成氦。每秒中有超过400万吨的物质在太阳的核心转化成能量,产生中微子和太阳辐射。以这个速率,到目前为止,太阳大约转化了100个地球质量的物质成为能量,太阳在主序带上耗费的时间总共大约为100亿年。

来源:百度百科-太阳

4、给一幅12个时辰太阳所在方位的平面图谢谢了。

太阳测方位。

你是不是以为太阳每天都从正东方升起,从正西方落下去呢?事实上并不完全这样,依季节的不同,太阳升起落下的方位也不同,在北半球,太阳的方位大致如下:

1.春秋两季,太阳上午六时纵东方升起,九时在东南,十二时在正南,下午三时在

西南,六时落在西方。

2.夏季,太阳从东北东升起,从西北西落下。

3.冬季,太阳从东南东升起,从西南西落下。

时表测方位。

使用的手表必须有长短针,测量方法分为「外南法」和「中北法」两种。把这首「时表定方位」歌学会,你就知道什麼是「外南法」、「中北法」了。

其他测方位方法简介。

利用月亮辨识方位的要诀:

(一)上半夜(12点以前)看到的弦月,必定是上弦月,且亮的一边是西方。

(二)下半夜(12点以后)看到的弦月,必定是下弦月,且亮的一边是东方。

(三)满月时,月亮在黄昏后,从东方升起;清晨,则从西方落下。

每月的月形变化表

藉太阳测方位补充说明

一年分为春、夏、秋、冬四季,每季裏都有一天,是以昼夜的长短来定名的节气,那就是春分、夏至、秋分、冬至四天。春分和秋分是昼夜平分的日子,昼夜各为十二小时。夏至是昼长夜短,冬至是昼短夜长。春分以后,白昼渐长,到夏至那天,白昼最长。秋分以后,白昼渐短,到冬至那天,白昼最短。利用太阳测出方位的方法是:

太阳的位置:

但是,这是以春分、秋分为基准而定的测法。昼夜有长短之分时,太阳的方位,就略有变动,例如:夏至:(六月二十三日)中午十二时,在台湾省嘉义、瑞穗,所看到的太阳,就在头上正中,不偏不差;因为嘉义、瑞穗两地,都是在北回归线上的市镇,所以有这种现象。冬季的太阳,升时较迟,落时较早,因此,上午六时和下午六时的方位,就不是正东、正西。可是,上午九时,中午十二时,下午三时的方位,仍然是在东南、南、西南约三个方位。

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台湾四季太阳仰角与方位图说

地球绕日运转,凭我们肉眼直觉所见,好像太阳在天球上运行,一年绕天一周。太阳绕天一周的轨迹,叫做黄道。因地轴倾斜,黄道与赤道相交23.5°的交角。每当春分、秋分时,太阳经过黄道赤道交点。这时太阳出於正东,没於正西。春分后,太阳沿黄道北移,夏至时到达黄道最北(+23.5°),即北回归线上。这时太阳出於东北,没於西北。秋分后,太阳沿黄道南移,冬至时到达黄道最南(-23.5°),即南回归线上,这时太阳出於东南,没於西南。太阳在这一年中,南来北往一回复,就是一年,也叫做回归年,这就是造成地球上四季寒暑的原因。

下图依北纬25度画出太阳出没,仰角(高度)及方位图。当太阳上升时,太阳方位角随高度而变化。过中天之后,即是下午时分。下午与上午对称。本表系根据英国ALT-AZIMCTHTABLES,按地理纬度及太阳赤纬计算,时间系地方视太阳时,方位角起点以正北起算,上午由北向东量至南,下午由北向西量至南。以供台湾地区各地民众参考。

(本资料选自天文日历,中央气象局编印)

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台湾四季太阳仰角与方位(可参考台北市立天文台出版之天文年鉴或中央气象局出版之天文日历)

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活动日晷制作法:

日晷的原理:

日晷古代称日晷仪,是依照日影测定时间的一种仪器。古代用日影测时的方法,是利用一块白玉平版,在版中央竖一倾斜的铜柱,铜柱连接平版处为南,铜柱上端指向北。地球不停地转动,阳光普照在大地,把铜柱渐次移动的影痕,刻在白玉平版上,就可以做为记时的标准了。

制作活动日暑:

器材:木板、塑胶板或硬纸板(任选一¨种),锯子、尺、小刀、铅笔。

制法:

a活动日暑的规针角度,应按各地纬度而异,台湾地区纬度范围为二十二到二十五

度,屏东约二十二度,台北约二十五度,我国中部地区包括上海、南京、汉口等

地为三二度,北部地区如北平、西安、迪化等地为四五度,东北地区如哈尔滨、

漠河等地为四五度。

b用木板或塑胶板,按照附图放大,锯成指针。

c用一块长方形木板、硬纸板或塑胶板做底板,依照规针的角度,将时数刻画於底

板上。

日晷指针(二五度)如右图:

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正北与磁北

事实上,正北与磁北不一样,这就是产生磁差的原因。正北在地理上的北极,是北冰洋中间的一个点。磁北是由地球本身磁场所决定的,在加拿大东北方,距离正北大约一千哩(即英里。一埋合我国标准制一六O九‧三一五公尺)。罗盘磁针在正常状况下总是指向磁北而非正北,因此,总会出现或大或小的偏差,这要看在什麼地方使用罗盘。如果在较远的南方「赤道以南或南半球」使用罗盘,只会出现较小的磁差,因为对於这个距离来说,地理北极(正北)和地磁北极看来很接近,当然,如果罗盘恰好在连接著这两个北极的直线上,就不会有任何磁差。

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