Search This Blog

Показаны сообщения с ярлыком Солнце. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Солнце. Показать все сообщения

вторник, 7 июля 2020 г.

Солнечные затмения 2020

   Солнечное затмение 14 декабря 2020 года — полное солнечное затмение 142 сароса, которое лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океанаЧилиАргентине, на юге Атлантического океана, а также на юго-западе Африки.

File:SE2020Dec14T.gif

Максимальная фаза затмения составит 1,0254, а максимальная длительность полной фазы — 2 мин. 10 сек. Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 26 декабря 2038 года.

File:SE2020Dec14T.gif

Полная фаза затмения пройдёт через территорию Аргентины и Чили спустя примерно 1 год и 5 месяцев после полного затмения 2 июля 2019 года.
Основные населённые пункты, где можно будет наблюдать полное затмение:
Населенный пунктВремя UTCΗДлительность
Темуко Flag of Chile.svg16:02:3272,0°31 с
Вильяррика Flag of Chile.svg16:03:4971,9°2 м 09 с
Хунин-де-лос-Андес Flag of Argentina.svg16:06:4772,0°1 м 21 с
Пьедра-дель-Агила Flag of Argentina.svg16:08:5372,3°1 м 52 с
Сьерра-Колорада Flag of Argentina.svg16:14:0272,5°1 м 52 с
Вальчета Flag of Argentina.svg16:17:2372,6°2 м 09 с
Сан-Антонио-Оэсте Flag of Argentina.svg16:19:5372,5°1 м 58 с
 Город и коммуна  Вильяррика исп. Villarrica


Солнечное затмение 14 декабря 2020 года

2020 Jun 21 06:41:15 Annular 137 0.994 00m38s Africa, se Europe, Asia 
[Annular    c Africa, s Asia, China, Pacific] 
2020 Dec 14 16:14:39 Total 142 1.025 02m10s Pacific, s S. America, Antarctica 
[Total   s Pacific, Chile, Argentina, s Atlantic]

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2019Dec26Agoogle.html

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2011.html 

Вид полного затмения из обсерватории Ла-Силья в Чили

21 июня 2020 Вид полного затмения из обсерватории Ла-Силья в Чили 

File:20200621 Annular eclipse in Xiamen, China (cropped).jpg

2020 06 21 Annular eclipse in Xiamen, China
Всемирное координированное время
UTC и другие системы измерения времени
Всемирное время UT является современной версией среднего времени по Гринвичу, то есть среднего солнечного времени на Гринвичском меридиане. Из-за неравномерности вращения Земли Гринвичский меридиан вращается также неравномерно. Кроме того, в результате непрерывного перемещения оси вращения в теле самой Земли географические полюса смещаются по поверхности Земли, а вместе с ними изменяют своё положение и плоскости истинных меридианов. Из-за этих факторов различают следующие системы измерения времени:
  • UT0 — время на мгновенном гринвичском меридиане, определённое по мгновенному положению полюсов Земли. Это время, непосредственно получаемое из астрономических наблюдений суточных движений звёзд;
  • UT1 — время на среднем гринвичском меридиане, учитывающее движение земных полюсов,
UT1 = UT0 + Δλ,
где Δλ — поправка, зависящая от координат мгновенного полюса, отсчитываемых относительно общепринятого среднего полюса;
UT1 есть, по существу, современная версия среднего времени по Гринвичу.
  • UT2 — время, исправленное на сезонную неравномерность вращения Земли ΔTs:
UT2 = UT1 + ΔTs.
Шкала наблюдаемого всемирного времени UT1, из-за её неравномерности, неудобна для использования в гражданской жизни. Поэтому с 1964 года ввели равномерно-переменную шкалу времени UTC — всемирного координированного времени, связывающую шкалу UT1 и шкалу строго равномерного Международного атомного времени (TAI). Масштабы UTC и TAI равны, а нульпункт меняется скачком. Между UTC и UT1 накапливается расхождение, обусловленное, во-первых, неравномерностью шкалы UT1, а во-вторых, неравенством масштабов UT1 и TAI (1 атомная секунда не равна в точности 1 секунде UT1). При нарастании расхождения между UTC и UT1 до 0,9 с производится корректировка скачком на 1 с.
Дополнительная секунда (см. Секунда координации) при необходимости добавляется 30 июня или 31 декабря после 23:59:59. Теоретически, может потребоваться и вычитание секунды, но пока, начиная с первого изменения 30 июня 1972, были только вставки дополнительной секунды. Добавлению секунды соответствует отображение текущего времени 23:59:60. Добавление секунды определяется Международной службой вращения Земли (IERS), согласно их наблюдению за вращением планеты.
Сигналы точного времени передаются по радиотелевидению и через Интернет в системе UTC.

Разница между всемирным временем и всемирным координированным временем DUT1=UT1-UTC постоянно отслеживается и ежедневно публикуется на сайте IERS на основании данных Бюллетеня А (Bulletin — A).

Будущее
Поскольку вращение Земли замедляется, то прибавление секунд будет требоваться чаще. Некоторое время в 22-ом веке, две високосные секунды будут требоваться каждый год. Текущее использование возможностей только для високосной секунды в июне и декабре будет недостаточным для поддержания разницы менее 1 секунды, поэтому может быть решено ввести високосные секунды в марте и сентябре. По прогнозам, в 25-том веке каждый год потребуется четыре дополнительных секунды, поэтому нынешних квартальных вариантов будет недостаточно. В апреле 2001 года Роб Симен из Национальной обсерватории оптической астрономии предложил разрешать добавлять дополнительные секунды ежемесячно, а не дважды в год.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года — кольцеобразное солнечное затмение 137 сароса, которое лучше всего было видно в Африке (особенно в её восточной части) и в южной и восточной Азии.
Максимальная фаза затмения составила 0,9940 и наблюдалась на севере Индии в штате Уттаракханд, а максимальная длительность полной фазы — всего 38 секунд (ширина «кольца» была незначительной).
Это затмение являлось повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2002 года (в районе Тихого океана). Следующее затмение данного сароса произойдёт 13 июля 2037 года (в районе Южной Америки, Атлантики и Африки).

http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/TSE_2020_GoogleMapFull.html?Lat=48.44184&Lng=-123.40021&Zoom=0&LC=1

понедельник, 23 декабря 2019 г.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года


SE2019Dec26A.png
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года

Коридор затмений – это встреча Земли, Солнца и Луны. Образ «коридор» был выбран не случайно. Так называют период между несколькими затмениями, даты которых находятся близко друг к другу. Он продлится 16 дней с 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

Начнется коридор с кольцеобразного солнечного затмения.  26 декабря Луна полностью закроет Солнце. Видимым останется лишь край светила, через который будут пробиваться лучи.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года считается самым интересным и важным астрономическим явлением. Наблюдать его можно будет почти во всей Азии, на большей части Северного Кавказа, в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке, а также в Челябинской области. Максимальную фазу затмения увидит население Аравийского полуострова, Индии и Индонезии.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года    Коридор затмений – это встреча Земли, Солнца и Луны. Слово «коридор» было выбрано не случайно. Так называют период между несколькими затмениями, даты которых находятся близко друг к другу. В этот раз он продлится 16 дней: с 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.    Начнется коридор с кольцеобразного солнечного затмения.  26 декабря Луна полностью закроет Солнце. Видимым останется лишь край светила, через который будут пробиваться лучи.    Солнечное затмение 26 декабря 2019 года считается самым интересным и важным астрономическим явлением. Наблюдать его можно будет почти во всей Азии, на большей части Северного Кавказа, в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке, а также в Челябинской области. Максимальную фазу затмения увидит население Аравийского полуострова, Индии и Индонезии.

Полоса кольцеобразной фазы начнётся на территории Саудовской Аравии вблизи побережья Персидского залива в точке с координатами примерно 48º восточной долготы и 25º северной широты. Оттуда полоса пойдёт на юго-восток через территории Объединённых Арабских Эмиратов и Омана, затем по акватории Аравийского моря, далее по югу Индии и северной оконечности Шри-Ланки, а затем через Суматру, Сингапур и Калимантан. Наибольшая фаза затмения наступит недалеко от Сингапура в точке с координатами 1º северной широты и 102,3º восточной долготы. После Калимантана полоса кольцеобразной фазы, следуя уже на северо-восток, пройдёт по южной оконечности Филиппинских островов и выйдет в акваторию Тихого океана, где и закончится в точке с координатами примерно 160º восточной долготы и 19º северной широты. 
Частные фазы затмения будут видны почти во всей зарубежной Азии (кроме западной части Турции), в бывшем СССР (Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, большая часть Северного Кавказа, Нижнее Поволжье, Южный Урал, юг Сибири и Дальнего Востока), на крайнем востоке Африки, в северной и западной частях Австралии, в северной части Индийского и западной части Тихого океана. 

Максимальная фаза

Величина0,9701
Длительность3 минуты 40 секунд
Ширина тени118 км
ТерриторияИндонезия
Время5:18:53
Координаты1°00′00″ с. ш. 102°18′00″ в. д.HGЯO

File:SE2019Dec26A.gif


Прохождение лунной тени

Начало3:34
Окончание7:01
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года. Максимальная фаза этого Солнечного затмения ожидается на 5:18 по Гринвичу и 8:18 по Московскому времени.  Кольцевое Солнечное затмение произойдет в знаке Козерога. Частные фазы затмения будут видны почти во всей зарубежной Азии (кроме западной части Турции), в бывшем СССР (Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, большая часть Северного Кавказа, Нижнее Поволжье, Южный Урал, юг Сибири и Дальнего Востока), на крайнем востоке Африки, в северной и западной частях Австралии, в северной части Индийского и западной части Тихого океана. 


Карта затмения в 16 дней
Annular Solar Eclipse of 2019 Dec 26 (англ.)NASA 22 декабря 2019.


Населённый пунктВремя UTCΗДлительность
Эль-Хуфуф Flag of Saudi Arabia.svg03:36:061,4°2 м 55 с
Мангалур Flag of India.svg03:55:1731,9°2 м 30 с
Каннур Flag of India.svg03:56:2133,1°3 м 2 с
Кожикоде Flag of India.svg03:57:1334,0°1 м 22 с
Коимбатур Flag of India.svg03:59:1635,5°3 м 4 с
Диндуккал Flag of India.svg04:01:2037,0°2 м 55 с
Тируччираппалли Flag of India.svg04:02:3037,5°1 м 58 с
Джафна Flag of Sri Lanka.svg04:05:3239,8°3 м 12 с
Тринкомали Flag of Sri Lanka.svg04:08:2941,9°2 м 52 с
Сингапур Flag of Singapore.svg05:23:4464,9°2 м 7 с
Батам Flag of Indonesia.svg05:24:3065,0°3 м 6 с
Синкаванг Flag of Indonesia.svg05:42:5461,9°3 м 38 с
Сериан Flag of Malaysia.svg05:48:2860,1°3 м 28 с





вторник, 17 декабря 2019 г.

Граница Тумана Одесса

Перекрёсток Туманной сферы и прекрасный закат Солнца в три луча.

Перекрёсток Туманной сферы и прекрасный закат Солнца в три луча.

вторник, 13 ноября 2018 г.

Плазменная сфера Радуга 10 ноября 2018

Глория или ореол радуги, полная круглая радуга.
Заснята с борта самолёта в небе над Россией, 10 ноября 2018 днём.
Окна покрыты изморозью.

 

Source Плазменная сфера Радуга 10 ноября 2018 Глория Gloria Full Rainbow by Weathernature



Source Полная Радуга 10 ноября 2018 Глория gloria Full Rainbow by Weathernature



Source Gloria Full Rainbow on November 10, 2018 Полная Радуга 10.11.2018 Глория над Россией by Weathernature

Полная Радуга Гло́рия (лат. gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или на самолёте, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной. Так же можно наблюдать на видео или фотографиях снятых с дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Представляет собой цветные кольца света на облаке вокруг тени наблюдателя. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Угловой размер намного меньше, чем у радуги — 5…20°, в зависимости от размера капель в облаке. Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отражённого в капельках облака так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю.
 В Китае глорию называют «светом Будды» (佛光). Первые письменные свидетельства о наблюдении явления с горы Эмэйшань датируются 63 г. н. э. Цветное гало всегда окружает тень наблюдателя, что часто толковалось как степень его просветления (приближённости к Будде и другим божествам). Плазменная сфера
  Полная Радуга Гло́рия (лат. gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или на самолёте, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной. Так же можно наблюдать на видео или фотографиях снятых с дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Представляет собой цветные кольца света на облаке вокруг тени наблюдателя. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Угловой размер намного меньше, чем у радуги — 5…20°, в зависимости от размера капель в облаке. Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отражённого в капельках облака так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю.

Гло́рия (лат. gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или на самолёте, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной. Так же можно наблюдать на видео или фотографиях снятых с дистанционно пилотируемых летательных аппаратов.
  Full Rainbow photographer videographer Rassim on November 10, 2018 In an airplane, somewhere of Russia, Ural region. A glory is an optical phenomenon, resembling an iconic saint's halo around the shadow of the observer's head, caused by sunlight or (more rarely) moonlight interacting with the tiny water droplets that compose mist or clouds. The glory consists of one or more concentric, successively dimmer rings, each of which is red on the outside and bluish towards the centre. Due to its appearance, the phenomenon is sometimes mistaken for a circular rainbow, but the latter has a much larger diameter and is caused by different physical processes. Glories arise due to wave interference of light internally refracted within small droplets.
Представляет собой цветные кольца света на облаке вокруг тени наблюдателя. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Угловой размер намного меньше, чем у радуги — 5…20°, в зависимости от размера капель в облаке.
  Full Rainbow photographer videographer Rassim on November 10, 2018 In an airplane, somewhere of Russia, Ural region. A glory is an optical phenomenon, resembling an iconic saint's halo around the shadow of the observer's head, caused by sunlight or (more rarely) moonlight interacting with the tiny water droplets that compose mist or clouds. The glory consists of one or more concentric, successively dimmer rings, each of which is red on the outside and bluish towards the centre. Due to its appearance, the phenomenon is sometimes mistaken for a circular rainbow, but the latter has a much larger diameter and is caused by different physical processes. Glories arise due to wave interference of light internally refracted within small droplets.
Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отражённого в капельках облака так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю. Называют глорию ещё как Полная или Круглая Радуга.
  Полная Радуга Гло́рия (лат. gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или на самолёте, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной. Так же можно наблюдать на видео или фотографиях снятых с дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Представляет собой цветные кольца света на облаке вокруг тени наблюдателя. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Угловой размер намного меньше, чем у радуги — 5…20°, в зависимости от размера капель в облаке. Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отражённого в капельках облака так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю.Полная Радуга Гло́рия (лат. gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или на самолёте, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной. Так же можно наблюдать на видео или фотографиях снятых с дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Представляет собой цветные кольца света на облаке вокруг тени наблюдателя. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи — красноватое, далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью. Угловой размер намного меньше, чем у радуги — 5…20°, в зависимости от размера капель в облаке. Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отражённого в капельках облака так, что он возвращается от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю. Full Rainbow photographer videographer Rassim on November 10, 2018 In an airplane, somewhere of Russia, Ural region. A glory is an optical phenomenon, resembling an iconic saint's halo around the shadow of the observer's head, caused by sunlight or (more rarely) moonlight interacting with the tiny water droplets that compose mist or clouds. The glory consists of one or more concentric, successively dimmer rings, each of which is red on the outside and bluish towards the centre. Due to its appearance, the phenomenon is sometimes mistaken for a circular rainbow, but the latter has a much larger diameter and is caused by different physical processes. Glories arise due to wave interference of light internally refracted within small droplets.
Full Rainbow photographer videographer Rassim on November 10, 2018 In an airplane, somewhere of Russia, Ural region. A glory is an optical phenomenon, resembling an iconic saint's halo around the shadow of the observer's head, caused by sunlight or (more rarely) moonlight interacting with the tiny water droplets that compose mist or clouds. The glory consists of one or more concentric, successively dimmer rings, each of which is red on the outside and bluish towards the centre. Due to its appearance, the phenomenon is sometimes mistaken for a circular rainbow, but the latter has a much larger diameter and is caused by different physical processes. Glories arise due to wave interference of light internally refracted within small droplets. Depending on circumstances (such as the uniformity of droplet size in the clouds), one or more of the glory's rings can be visible. The angular size of the inner and brightest ring is much smaller than that of a rainbow, about 5° to 20°, depending on the size of the droplets. In the right conditions, a glory and a rainbow can occur simultaneously. Like a rainbow, a glory is centered on the antisolar (or, in case of the Moon, antilunar) point, which coincides with the shadow of the observer's head. Since this point is by definition diametrically opposed to the Sun's (or Moon's) position in the sky, it always lies below the observer's horizon when the Sun (Moon) is up. In order to see a glory, therefore, the clouds or fog causing it must be located below the observer, in a straight line with the Sun/Moon and the observer's eye. Hence, the glory is commonly observed from a high viewpoint such as a mountain, tall building or from an aircraft. In the latter case, if the plane is flying sufficiently low for its shadow to be visible on the clouds, the glory always surrounds it. This is sometimes called The Glory of the Pilot.

среда, 22 августа 2018 г.

Красота заката Солнца и Каменные кольца Волга Тольятти Россия



Source: At the shore of the Volga River by Weathernature
Source: Beautiful sunset on the river bank by Weathernature Красота заката Солнца Тольятти Россия Красота заката Солнца Тольятти Россия фотограф Паша Смольянин 
Каменные кольца на Волге

Popular last month