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一颗星的赤经便是经过这颗星的时圈与经过春分点的二分圈所成的角度。图3中的星正在赤经3时上。
在天文学中,一颗星的赤经是用时分秒来表示的,正如图3中所示。可是它也可以用度数来表示,正像我们说地上的经度一样。用时表示的赤经化成度数只须乘以15便可得。这是因为地球在每小时中旋转15度角。从图3中还可看出,纬度的相差体现在直线距离上,全地球上都一样长短,而经度相差却不然了,它的直线距离从赤道到两极越来越小。在地球赤道上,一经度的相差约相距111.8千米,可是在南北纬45度上,它只有67.6千米了。在南北纬60度上它已不到56千米。在两极它便等于零了,因为在那儿各子午圈都相遇于一点了。
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怎样确定一个天体的位置(2)
我们还可看到地球自转的线速度也依这一规律而减小。在赤道上经度相差为15度则直线距离约为1 600千米,地球旋转线速度约为每秒钟460米。但在南北纬45度上,线速度已减小到每秒300米多一点了。在南北纬60度上已只等于赤道的一半;到了两极上则减小为零了。
应用这种经纬到天上去,唯一的困难只是地球的自转。只要我们不旅行,我们便永在地球的某一经度上不动。可是因为地球的自转,天上任何一点的赤经(在我们看来是固定的)却不断的移动了。天球子午圈与时圈的差别仅仅在于前者随着地球旋转而后者却固定在天球上不动。
几乎在地球与天球的每一点上都有一种严格的相似。地球在它的轴上从西往东旋转,天球便好像从东往西旋转。如果我们想象地球正在天球中央,有一根公共转轴穿过它们(如图3所示),我们就可以对它们的关系得到一个明晰的概念了。
假如太阳也像星辰一样几乎年年岁岁都固定在天球上不动,那么要找一颗我们已知赤经和赤纬的星星肯定会比较容易一些。因为地球有每年一次的环绕太阳的公转,所以在每晚相同时刻,天球上的太阳视位置便永不相同。我们下面就要指出这种公转所产生的影响。
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地球的周年运动及其结果
大家都知道地球不仅在自己的转轴上旋转,还环绕太阳做一年一次的公转。这种运动的结果——实际上是表明这种运动的现象——便是看起来好像太阳在众星之间每年环绕天球一周了。我们只要想象我们自己环绕太阳运动,并且看到太阳在向相反的方向运动,就不难知道一定会看出太阳在众星之间移动了,因为星辰比太阳要遥远得多。不错,这种运动不是立刻可以看出的,因为白昼看不见星。可是如果我们每天都守候着西天的某一颗星,就会看到它一天比一天落得早,换句话说,一天比一天更接近太阳——更确切些说,既然星的方位不变,太阳似乎就是向星辰的方向来的。这样一来,地球的周年运动就显然可知了。
假使我们能在白昼看见星辰,看它们散布在太阳周围,这种情形便会更加显然。我们定会看到,如果有一颗星在早晨与太阳同时升起,在一天之中,太阳就要渐向东去离开这颗星的。在太阳出没之间,太阳定会离开这颗星约有自己直径那么远的。到次日早晨,我们又会见到它已离这颗星很远,约有它的直径的二倍了。图4表示了春分时(3月21日前后)的这种情形。这种运动一月一月地继续不断。太阳离开这颗星环游一次天球,一年之后又回来与这颗星相会了。
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太阳的周年视运动(1)
上述情形的原因可从图5看出来,图中表示地球绕日运行的轨道用遥远的星辰作背景。当地球在A的时候,我们看见太阳在AM线上,好像它正在星辰中间的M点上一样。地球由A到B,太阳也由M到了N,照这样继续一年下去。古人早已知道太阳的这种周年运动,但他们费了很大的劲才把这现象画出来。他们想象了一根线绕过天球,太阳便每年依这路线环游天球一次。他们把这条线叫做“黄道”(ecliptic)。他们还发现了行星也大致不差却并不十分准确地在太阳的轨迹上从众星之间穿行。他们又想象出一条带子把黄道线夹在中间并且包括了所有已知行星和太阳,这带他们叫做“黄道带”(zodiac)。这条带分为十二宫,每宫包含一个星座。太阳每月经过一宫,全年经过十二宫。这便是我们所熟知的黄道十二宫,宫名分别和其中的星座名相同。这可不完全跟现在的情形相符,因为有一种很缓慢的岁差运动在中间,不久我们就要说明