Zegary słoneczne cz.2

14
JAK DZIAŁAJĄ ZEGARY SŁONECZNE? Cz. 2

Transcript of Zegary słoneczne cz.2

Page 1: Zegary słoneczne cz.2

JAK DZIAŁAJĄ ZEGARY

SŁONECZNE?

Cz. 2

Page 2: Zegary słoneczne cz.2

Horyzontalne zegary słoneczne na

różnych szerokościach

geograficznych

Podczas gdy tarcza zegara słonecznego leży płasko

na Ziemi (zegar horyzontalny), gnomon pozostaje

równoległy do osi Ziemi.

Kąt pomiędzy gnomonem a tarczą zegara równy

jest szerokości geograficznej danego miejsca. W tym

przykładzie jest to mniej więcej 40° N (szerokości

geograficznej północnej).

Tak widzą to lokalni

mieszkańcy.

Page 3: Zegary słoneczne cz.2

Wielokrotny zegar słoneczny

Model na zdjęciu obok pokazuje zależność trzech najpopularniejszych typów zegarów słonecznych od zegara równikowego (wzorcowego).

Wszystkie cztery słoneczniki pokazują tę samą godzinę (9.00 rano) za pomocą cienia wspólnego gnomonu.

Ten rodzaj gnomonu jest często nazywany BIEGUNOWYM.

Czerwono-białe paski na wskaźniku mają charakter wyłącznie poglądowy.

Page 4: Zegary słoneczne cz.2

Gnomony płaskie i luka południowa

Zegar horyzontalny dla 55°N (szerokości geograficznej północnej).

Poranne cienie od 4.00 do 6.00 rzucane są przez wschodnią (tutaj czerwoną) krawędź wskaźnika.

Przedpołudniowe cienie od 6.00 do południa rzucane są przez zachodnią (tutaj zieloną) krawędź wskaźnika.

Page 5: Zegary słoneczne cz.2

Gnomony płaskie i luka południowa

Zegar horyzontalny dla 55°N (szerokości geograficznej północnej).

Popołudniowe cienie od godz12.00 do 18.00 rzucane są przez wschodnią (tutaj czerwoną) krawędź wskaźnika.

Wieczorne cienie od 18.00 do 20.00 rzucane są przez zachodnią (tutaj zieloną) krawędź wskaźnika.

Page 6: Zegary słoneczne cz.2

Gnomony płaskie i luka południowa

Słoneczne południe wskazywane

jest przez obie krawędzie

wskaźnika jednocześnie, co tworzy

LUKĘ POŁUDNIOWĄ.

Page 7: Zegary słoneczne cz.2

Zakres godzin na różnych

szerokościach geograficznych

Horyzontalne zegary słoneczne na różnych szerokościach północnych

Zwróć uwagę, jak ściśnięte są linie godzinowe w okolicach południa na zegarze dla szerokości 20°N, zaś bardziej równomiernie rozłożone na zegarze dla szerokości 68°N.

Na Równiku zegar horyzontalny staje się polarnym.

Zauważ jak rośnie ilość wskazywanych godzin wraz z postępem ku północy.

Page 8: Zegary słoneczne cz.2

Czas słoneczny, uwzględnienie

długości geograficznej i czas

uniwersalny (GMT)

Page 9: Zegary słoneczne cz.2

Czas słoneczny, uwzględnienie

długości geograficznej i czas

uniwersalny (GMT) W swojej drodze ze wschodu na zachód, Słońce potrzebuje 4 minut

by pokonać 1° długości geograficznej. Wszystkie zegary słoneczne ustawione na tej samej długości geograficznej (czyli na tym samym południku) pokazują ten sam czas, co dla jasności pokazano poniżej za pomocą zegarów wskazówkowych. Zegary słoneczne na południku 4° spóźniają się w stosunku do południka Greenwich (0°) o 16 minut, a te na 8° o 32 minuty.

Przykład: Miasto Plymouth leży o 4° 08' na wschód od Greenwich. Zatem zegary słoneczne w Plymouth pokazują czas o 16 minut i 32 sekundy późniejszy niż słoneczniki w Greenwich o tej samej porze.

Aby uniknąć chaosu wywołanego pierwszymi szybkimi połączeniami kolejowymi wschodu z zachodem Anglii, w 1880 roku wprowadzono czas uniwersalny (GMT), dzięki czemu wszystkie zegary w tym kraju wskazywały ten sam czas, co zegar Big Ben w Londynie.

Page 10: Zegary słoneczne cz.2

Odkrycie analemy

W 1656 roku holenderski uczony Christian Huygens jakopierwszy zbudował precyzyjny zegar mechaniczny

oparty na wahadle. Jego późniejsze czasomierzedziałały z dokładnością do 1 sekundy na dobę. Jeśli by codziennie

regulować taki zegar względem zegara słonecznego, można by pomyśleć, że mechaniczny działa niedokładnie i o różnych porach roku ta wielkość się zmienia. Tymczasem prawda była taka, że to zegar mechaniczny działał punktualnie, podczas gdy wskazania słoneczników były różne na przestrzeni roku.

Dzisiaj wiemy, że wszystkie zegary mechaniczne pokazują inny czas niż słoneczne, co wywołane jest zmienną długością dnia wyznaczaną przez Słońce. Przez mniej więcej trzy pierwsze miesiące roku każdy kolejny dzień jest dłuższy od poprzedniego o kilka sekund, po czym przez kolejne trzy miesiące skraca się do punktu, w którym proces zaczyna się powtarzać. W ten sposób odkryto analemę.

Page 11: Zegary słoneczne cz.2

Odkrycie analemy

Mechanizm wahadłowy wynaleziony przez Christiana

Huygensa i zastosowany w bardzo precyzyjnych zegarkach

jego produkcji.

Page 12: Zegary słoneczne cz.2

Czym jest analema?

Gdyby ktoś spróbował

wykonać serię zdjęć Słońca na

tej samej klatce filmu

otwierając migawkę co

dziesięć dni dokładnie

w południe (12.00) według

swojego zegarka, to zapewne

spodziewałby się efekty

pokazanego na rysunku obok.

Page 13: Zegary słoneczne cz.2

Czym jest analema?

Po wywołaniu zdjęcia zobaczymy na nim nie linię prostą, lecz figurę przypominającą spłaszczoną „ósemkę”. Tę właśnie figurę nazywamy ANALEMĄ.

Różnicę we wskazaniach czasu słonecznego i czasu uniwersalnego określamy RÓWNANIEM CZASU.

Do uwzględnienia codziennych poprawek we wskazaniach czasu przez zegary słoneczne, posługujemy się tabelą z dokładnymi wartościami w minutach i sekundach, bądź wykresem graficznym.

Gdy Słońce się późni, do wskazań słonecznika należy dodać odpowiednią wartość odczytaną z równania czasu. Gdy Słońce się spieszy, od wskazań słonecznika należy odjąć odpowiednią wartość odczytaną z równania czasu.

Page 14: Zegary słoneczne cz.2

Źródła

Twórcą i pomysłodawcą niniejszej prezentacji jest Tony Moss z BSS (British

Sundial Society). Tekst i ilustracje stanowią intelektualną własność Autora,

który udostępnił je dla potrzeb edukacyjnych BSS. Dzięki uprzejmej

zgodzie Autora (bezpośrednio) oraz BSS (licencja ogólna) mamy

przyjemność udostępnić ten materiał użytkownikom serwisu

GNOMONIKA.pl. Autorem polskiego tłumaczenia jest Dariusz Oczki.

http://www.gnomonika.pl/news.php?id=23