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太陽系の他の惑星の 1 日はどれくらいですか? (写真9枚)。 1日は何時間ありますか? 太陽日と恒星日

誰もがこれを知っています - 24時間。 しかし、なぜこんなことが起こったのでしょうか? 時間の基本単位の出現の歴史を詳しく見て、1 日が何時間、何秒、何分であるかを調べてみましょう。 また、これらの単位を天文現象のみに結び付ける価値があるかどうかも見ていきます。

その日はどこ​​から来たのでしょうか? これは地球が地軸の周りを一周する時間です。 天文学についてまだほとんど知識がなかった人々は、各時刻の明るい時間と暗い時間を含む、そのような範囲で時間を測定し始めました。

しかし〜がある 興味深い機能。 一日はいつ始まりますか? 現代の観点からすれば、すべてが明白です - 1日は真夜中に始まります。 古代文明の人々は異なる考え方をしていました。 聖書の最初の創世記第 1 書に次のように書かれているのを参照するだけで十分です。「...そして、夕方があり、ある朝がありました。」 この日はこう始まりました。これには一定の論理があります。 当時の人々は夕陽に導かれ、一日が終わりました。 夕方と夜はもう翌日です。

しかし、1日は何時間あるのでしょうか? 10 進法のほうが便利で便利なのに、なぜ 1 日を 24 時間に分けたのでしょうか。 たとえば、1 日が 10 時間、1 時間が 100 分だとしたら、私たちにとって何か変化はあるでしょうか? 実際には数値にすぎず、むしろ計算を実行する方が便利です。 しかし、世界で使用されているのは 10 進法だけではありません。

彼らは60進数の数え方を使用していました。 そして、一日の明るい半分は、それぞれ6時間ずつ半分に分割されました。 合計すると、1日は24時間でした。 このかなり都合の良い区分は、バビロニア人から他の民族によって取られたものです。

古代ローマ人は、さらに興味深い方法で時間を数えていました。 午前6時からカウントダウンが始まりました。 そこで彼らは、その瞬間から 1 時間目、3 時間目と数えました。 したがって、キリストの記憶にある「11時間労働者」とは、夕方5時に働き始める人々であると容易に考えることができます。 本当に遅すぎるよ!

夕方6時、もう12時でした。 これは、古代ローマでは1日を何時間と数えていたかです。 しかし、夜の時間はまだ残っていた! ローマ人は彼らのことを忘れていませんでした。 12時を過ぎると夜回りが始まりました。 警備員は夜間に3時間ごとに交代しました。 夕方と夜の時間を4つの時計に分けました。 最初の夜間監視は午後 6 時に始まり、9 時まで続きました。2 番目の深夜は、9 時から 12 時まで続きました。 夜の12時から朝の3時までの3番目の時計は、鶏が鳴くと終わるため、「鶏の鳴き声」と呼ばれました。 最後の4番目の時計は「朝」と呼ばれ、午前6時に終了しました。 そしてすべては再び最初から始まりました。

時計を構成要素に分割する必要性が生じたのはずっと後ですが、その時点でも 60 進法から逸脱することはありませんでした。 そして、分が秒に分割されました。 確かに、秒と日の長さを決定するために秒と日の長さだけに依存することは不可能であることが後に明らかになりました。 1 世紀の間に 1 日の長さは 0.0023 秒ずつ増加します。これは非常に短いことのように思えますが、1 日が何秒なのかという問題について混乱するには十分です。 困難はそれだけではありません。 私たちの地球は、太陽の周りをまったく同じ日数で一周するわけではありません。これは、1 日が何時間であるかという問題の解決にも影響します。

したがって、状況を単純化するために、2 番目の時間は天体の動きではなく、静止しているセシウム 133 原子の内部で起こるプロセスの時間と同等とされました。 そして、地球の太陽の周りの公転の実際の状況に対応するために、年に 2 回、12 月 31 日と 6 月 30 日に 2 つのうるう秒が追加され、さらに 4 年に 1 回、さらに 1 日が追加されます。

合計すると、1 日は 24 時間、つまり 1440 分、つまり 86400 秒であることがわかります。

1日はどれくらいですか? 奇妙な質問です。私たちは子供の頃から、1 日がちょうど 24 時間、つまり 1440 分または 86400 秒であることを知っています。 はい、でもそうではありません。 1 日は地球が地軸の周りを 1 回転する期間であり、正確に 24 時間かかることは決してないことがわかっています。

1日はどれくらいですか?

遠く離れた星を出発点として、同じ地点に戻るまでの日数を数えると、地球の 1 回転には 23 時間 56 分 4 秒かかることがわかります。 つまり、日中は天文学的な真夜中が 4 分近くも離れていく可能性があるということです。 さらに、この期間は、共観状況、干満、干満などによって引き起こされる摩擦に応じて、恒星日と呼ばれます。 地質学的事象最大50秒の範囲で常時変化します。 私たちの祖先がそうであったように、太陽を出発点にすると、その数は 24 時間に近くなります。 これを太陽日といいます。 太陽の周りの惑星の公転を考慮すると、1 年あたりの平均では、太陽日は 24 時間よりもほんの 1 秒短くなります。

これらの矛盾が高精度の原子時計の助けを借りて明らかになったとき、秒を「太陽」日の固定分数、より正確には 160 万分の 140,000 として再定義することが決定されました。

新しい秒は 1967 年に使用されるようになり、「外部場による擾乱がない場合のセシウム 133 原子の基底状態の 2 つの超微細準位間の遷移に対応する放射線の 9,1 億 9,263 万 1,770 周期に等しい時間間隔」と定義されました。 これ以上正確に言うことはできません。長い一日の終わりにこれを言うのはあまりにも苦痛です。

秒の新しい定義は、太陽日が原子日に対して徐々に移動することを意味します。 その結果、科学者は導入する必要がありました。 原子年原子年を太陽年と一致させるための、いわゆる「うるう秒」(または「調整秒」)。

1972 年以来、うるう秒は 23 回追加されました。 想像してみてください。そうでなければ、私たちの一日は 30 分近く長くなっていたでしょう。 そして地球は自転を減速し続けています。 そして、科学者によると、23世紀には、私たちの一日は現在25時間になるでしょう。

最後に「うるう秒」が追加されたのは 2005 年 12 月 31 日で、パリ天文台に拠点を置く地球の回転と座標の推定に関する国際サービスの指示によるものでした。

天文学者や、太陽の周りの地球の動きと歩調を合わせる時計を好む私たちにとっては朗報ですが、人々にとっては頭痛の種です。 コンピュータプログラム宇宙衛星に搭載されているすべての機器。

「うるう秒」を導入するという考えは、アメリカからの決定的な抵抗に遭った。 国際連合電気通信社は、2007 年 12 月に完全に中止するという正式な提案さえしました。

もちろん、協定世界時 (UTC) とグリニッジ標準時 (GMT) の差がちょうど 1 時間になるまで (約 400 年後) 待ってから、すべてを整理することもできます。 その間、何が「リアルタイム」とみなされるかをめぐる議論は続いています。

1日はどれくらいですか?

遠く離れた星を出発点として、同じ地点に戻るまでの日数を数えると、地球の 1 回転には 23 時間 56 分 4 秒かかることがわかります。 つまり、日中は天文学的な真夜中が 4 分近くも離れていく可能性があるということです。 さらに、この周期は恒星日と呼ばれ、共観状況、潮汐、地質学的事象によって引き起こされる摩擦に応じて、最大50秒の範囲で常に変化します。 私たちの祖先がそうであったように、太陽を出発点にすると、その数は 24 時間に近くなります。 これを太陽日といいます。 太陽の周りの惑星の公転を考慮すると、1 年あたりの平均では、太陽日は 24 時間よりもほんの 1 秒短くなります。

これらの矛盾が高精度の原子時計の助けを借りて明らかになったとき、秒を「太陽」日の固定分数、より正確には 160 万分の 140,000 として再定義することが決定されました。

新しい秒は 1967 年に使用されるようになり、「外部場による擾乱がない場合のセシウム 133 原子の基底状態の 2 つの超微細準位間の遷移に対応する放射線の 9,1 億 9,263 万 1,770 周期に等しい時間間隔」と定義されました。 これ以上正確に言うことはできません。長い一日の終わりにこれを言うのはあまりにも苦痛です。

秒の新しい定義は、太陽日が原子日に対して徐々に移動することを意味します。 その結果、科学者は原子年を太陽年と一致させるために、いわゆる「うるう秒」(または「調整秒」)を原子年に導入する必要がありました。

1972 年以来、うるう秒は 23 回追加されました。 想像してみてください。そうでなければ、私たちの一日は 30 分近く長くなっていたでしょう。 そして地球は自転を減速し続けています。 そして、科学者によると、23世紀には、私たちの一日は現在25時間になるでしょう。

最後に「うるう秒」が追加されたのは 2005 年 12 月 31 日で、パリ天文台に拠点を置く地球の回転と座標の推定に関する国際サービスの指示によるものでした。

天文学者や、太陽の周りの地球の動きと歩調を合わせる時計を好む私たちにとっては朗報ですが、コンピュータ プログラムや宇宙衛星に搭載されているすべての機器にとっては頭の痛い問題です。

「うるう秒」を導入するという考えは国際電気通信連合によって強く反対され、2007年12月には完全に廃止するという公式提案さえ出しました。

もちろん、協定世界時 (UTC) とグリニッジ標準時 (GMT) の差がちょうど 1 時間になるまで (約 400 年後) 待ってから、すべてを整理することもできます。 その間、何が「リアルタイム」とみなされるかをめぐる議論は続いています。

2016 年 8 月 10 日

時間は哲学的、科学的、そして実践的なカテゴリーの中で最も重要です。 時間を測定する方法の選択は、古代から人間に興味を持ってきました。 実際の生活太陽と月の公転周期と関連付けられ始めました。 最初の時計である日時計が紀元前 3500 年前に登場したという事実にもかかわらず、この問題は依然として非常に複雑です。 多くの場合、それに関連する最も単純な質問、たとえば「1 日は何時間ですか」に答えるのはそれほど簡単ではありません。

時間計算の歴史

一日の明暗の交替、睡眠と覚醒の時間帯、仕事と休息は、原始時代の人々にとって時間の経過を意味するようになりました。 毎日、日中、日の出から日没まで、太陽は空を横切って移動し、月は夜に移動しました。 発光体の動きの同一位相間の期間が時間計算の単位となるのは論理的です。 昼と夜が徐々に一日になり、日付の変化を定義する概念です。 それらを踏まえて、さらに 短い単位時間 - 時、分、秒。

彼らは古代で初めて、1日が何時間であるかを決定し始めました。 天文学の知識の発展により、特定の星座が天の赤道に上昇することに関連して、昼と夜が同じ期間に分割され始めたという事実が生まれました。 そしてギリシャ人は、それが最も実用的であると考えた古代シュメール人から60進法を採用しました。

なぜ60分と24時間なのでしょうか?

何かを数えるには 古代人いつも手元にあるもの、つまり指を使いました。 これが、ほとんどの国で採用されている 10 進数体系の起源です。 左手の開いた手のひらの 4 本の指の指骨に基づく別の方法は、エジプトとバビロンでその頂点に達しました。 シュメール人やメソポタミアの他の民族の文化と科学では、60 という数字は神聖なものとなり、多くの場合、多くの約数が存在し、そのうちの 1 つが 12 であるため、余りなしで割り算することが可能になりました。

1 日が何時間であるかという数学的概念は、 古代ギリシャ。 かつてギリシャ人は暦の日照時間のみを考慮し、日の出から日没までの時間を12の等間隔に分割していました。 次に、夜間も同様に行い、結果として 1 日を 24 部分に分けました。 ギリシャの科学者は、1 年を通して 1 日の長さが変化することを知っていました。 長い間昼と夜の時間があり、それが同じになるのは春分の日だけです。

シュメール人から、ギリシャ人も円を 360 度に分割することを採用しました。これに基づいて、地理座標系と時間を分に分割する方法が採用されました (minuta prima (ラテン語) - 「(古代の) 短縮された最初の部分」時))と秒(secunda divisio(ラテン語))が開発されました。-「秒のディビジョン」(時間の))。

晴れた日

天体の相互作用に関する 1 日の意味は、地球が自転軸の周りを完全に回転する期間です。 天文学者は通常、いくつかの説明をします。 彼らは太陽日を区別し、公転の始まりと終わりは天球上の同じ点にある太陽の位置によって計算され、それらを真の日と平均的なものに分けます。

特定の日付を指定しない限り、真太陽時と呼ばれる 1 日が何時間であるかを秒まで言うことは不可能です。 年間を通して、その持続時間はほぼ 1 分周期で変化します。 これは、天球に沿った星の運動の不均一性と複雑な軌道によるものです。惑星の回転軸は天の赤道面に対して約23度の傾きを持っています。

私たちは、専門家が平均太陽時間と呼ぶ、1 日が何時間何分であるかを多かれ少なかれ正確に言うことができます。 これらは一般的に使用されるものです 日常生活特定の日付を定義するカレンダーの期間。 その持続時間は一定で、正確に 24 時間、つまり 1440 分、つまり 86,400 秒であると考えられています。 しかし、この声明には条件付きです。 地球の自転速度が遅くなる(100年あたり1日が0.0017秒長くなる)ことが知られています。 惑星の回転の強さは、複雑な重力宇宙相互作用と自発的な影響を受けます。 地質学的プロセス彼女の中に。

恒星の日

宇宙弾道や航法などの計算に対する現代の要件では、1 日が何時間続くかという問題にはナノ秒の精度の解決策が必要です。 この目的のために、近くの天体よりも安定した基準点が選択されます。 一周数えたら グローブ、春分の点に対する相対的な位置を最初の瞬間として取ると、恒星と呼ばれる 1 日の継続時間を取得できます。

現代科学は、恒星時間という美しい名前が付けられた 1 日の時間は正確に何時間であるかを確立しています - 23 時間 56 分 4 秒。 さらに、場合によっては、その期間がさらに指定されることがあります。実際の秒数は 4.0905308333 です。 しかし、この調整のスケールも不十分です。基準点の不変性は、惑星の公転運動の不均一性の影響を受けます。 この要因を除外するために、銀河系外の電波源に関連する特別な暦暦原点が選択されます。

時間とカレンダー

1 日が何時間であるかを決定する現代のものに近い最終バージョンは、 古代ローマ、紹介付き ユリウス暦。 古代ギリシャの時間計算システムとは異なり、時刻や季節に関係なく、1 日は 24 の等間隔に分割されました。

さまざまな文化が独自のカレンダーを使用しており、そのカレンダーには特定のイベント (ほとんどの場合宗教的な性質のもの) が出発点として含まれています。 でも持続時間は平均的 晴れの日それは地球上どこでも同じです。