Země jako vesmírné těleso Autor: miruna.babau@post.cz Díky moc! |
Stáhněte si referát ve formátu MS Word |
Vesmír je soubor vech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí.
Vznikem vesmíru se zabývají kosmologické hypotézy (Řec. kosmos = vesmír, logos =
slovo). Podle nejznámějí hypotézy velkého třesku asi pred 15 miliardami let
existovala látka o vysoké teplotě v superhustém stavu. V této látce nastal výbuch
tzv. velký třesk (big - bang), látka se začala rozpínat a začaly se tvořit
struktury, základy budoucích kosmických těles : hvězdy, planety, planetky, měsíce,
komety a meteoroidy.
Pro velké vzdálenosti ve vesmíru se pouívají zvlátní délkové jednotky :
1/Astronomická jednotka (AU) = střední vzdálenost Zeme od Slunce = 149,6 mil.km.
2/Paprsek (pc) = vzdálenost, ze které je astronomická jednotka vidět pod uhlem 1
vteřiny = 206000 astronomických jednotek.
3/Světelný rok (ly) = vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za 1 rok ( např. ze
Slunce letí světelný paprsek na Zemi 8 minut a 20 sekund).
Galaxie = jsou hvězdné soustavy obsahující miliardy hvězd. Nae Galaxie zvaná
Mléčná dráha\" (řec. galaktikos = mléčný) má tvar spirálového disku a
obsahuje asi 150 miliard hvězd (průměr naí Galaxie je 100 000 světelných let).
Hvězdy = jsou kulová, gravitačně vázaná tělesa sloená z plazmy (ionizované
částice). Probíhají v nich termojaderné reakce, které vytvářejí vysokou teplotu a
světlo. Hvězdy jsou základními stavebními prvky vesmíru.
Planety (oběnice) = (rec. planetés = bloudící), jsou vetí tělesa obíhající
kolem hvězdy. Planety nemají vlastní zdroj záření, svítí pouze světlem odrazeným
od hvězdy. Mení planety se nazývají planetky.
Měsíce = pevná tělesa obíhající kolem planet.
Komety = vlasatice. (rec. kometes = dlouhovlasý), mení tělesa obíhající kolem
hvězdy po protáhlých drahách (jádro komety tvoří prach a led, kolem jádra je
plynoprachový obal přecházející v ohon, který je protáhlý vdy směrem od hvězdy
- je odpuzován tlakem jejího záření).
Meteoroidy = malá tělesa meziplanetární hmoty, s velikosti radove v metrech.
Meteor = záblesk záření meteoroidu při průletu zemskou atmosférou.
Meteorit = zbytek meteoroidu, který dopadl na Zemi. Na místě dopadu meteoritu vzniká
meteoritový kráter. Meteority se rozdělují na elezné a kamenné ( podle chemického
sloení a podle průměrné hustoty). Největí nalezený meteorit Hoba West v jiní
Africe má asi 60 tun.
Sluneční soustavu tvoří Slunce, tělesa, která kolem něho obíhají a prostředí,
kde se tento pohyb uskutečňuje. Vznikem sluneční soustavy se zabývají kosmogonické
hypotézy\" (rec. goné = vznik). Stáří sluneční soustavy se odhaduje na 4,7
miliard let, kdy se z mezihvězdné hmoty vytvořil diskový útvar, který začal
rotovat. Uprostřed diskového tělesa se zvyovala hustota i teplota a formoval se
zárodek budoucího slunce. Z prachových částic mimo střed se seskupovala hmotná
tělesa a z nich se tvořily planety a měsíce. Vznik Zeme byl dokončen asi před 4,6
mld.let.
V 16.století zveřejnil Mikulá Koperník svůj heliocentrický názor (rec. Helios =
Slunce). Podle Koperníka Zeme a ostatní planety obíhají kolem Slunce po kruhových
drahách. V 17.století Johanes Kepler stanovil zákony pohybu planet a kruhové dráhy
nahradil eliptickými.
Slunce = ústřední hvězda sluneční soustavy. Má tvar koule o průměru 1,4 mil.km.
Slunce vykonává dva základní pohyby :
a/ Rotace kolem vlastní osy = vzhledem k tomu, ze Slunce není tuhé těleso, rychlost
rotace není na povrchu Slunce stejná ( na rovníku trvá 25 dní a v pólových
oblastech 34 dní).
b/ Rotace okolo středu Galaxie = s celou sluneční soustavou (jednou za 250 mil.let).
Slunce je tvořeno plazmou ( horký ionizovaný plyn). Chemické sloení Slunce - 73%
vodíku, 25% helia a 2% ostatních prvku. Zdrojem energie vyzařované ze Slunce jsou
jaderné reakce, které probíhají v nitru Slunce (pri nich se mění vodík na helium).
Elektromagnetické záření z povrchové vrstvy vnímáme na Zemi jako teplo a světlo.
Slunce tvoří 99,86% hmotnosti celé sluneční soustavy. Gravitační silou ovládá
vechna tělesa sluneční soustavy.
Planety sluneční soustavy tvoří dvě skupiny :
1/ Terestrické planety = (planety zemského typu) Merkur, Venue, Zeme, Mars. Jedná se
o planety stejného sloení a srovnatelných rozměrů.
2/ Velké planety = Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou tvořeny zkapalněnými plyny a
pravděpodobně pevným jádrem. Kolem vech velkých planet jsou tzv. prstence -
prstencovité útvary tvořené meteorickým prachem a balvany. Poslední velká planeta
Pluto nepatří do ádné z obou skupin. Pluto je nejméně známou planetou. Díky
výstřednosti své oběné dráhy je Pluto v letech 1979 - 1999 blíe Slunci ne
Neptun.
Vechny planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách přiblině ve stejné
rovině s výjimkou Pluta. Jejich vzdálenost od Slunce se pohybuje od 0,4 do 50
astronomických jednotek. Obezná dráha je od 0,25 do 250 let. Vechny planety také
rotují kolem své osy. Vechny planety kromě Merkuru mají atmosféru. Větina planet
má své měsíce. Největí počet měsíců mají Jupiter a Saturn.
Měsíc = přirozená druice Zeme - má poloměr čtyřikrát mení ne Zeme. Měsíc
je dosud jediné vesmírné těleso, na kterém stanul člověk. První dosáhl povrchu
Měsíce americký kosmonaut Neil Armstrong - 20.07.1969.
Měsíc obíhá kolem Zeme po eliptické dráze, její střední vzdálenost je 384000
km. Měsíc se otočí kolem své osy za stejnou dobu jako je doba oběhu kolem Zeme,
proto se přivrací stále stejnou stranou k Zemi, a proto nelze ze Zeme spatrit
odvrácenou stranu Měsíce.
Základní fáze Měsíce jsou :
Nov (novoluní) = Měsíc je mezi Zemí a Sluncem (ozářená polokoule Měsíce je
odvrácená od Zeme) Měsíc ze Zeme není vidět.
1. čtvrt = Měsíc dorůstá (tvar písmene D). Je vidět polovina přivrácené strany.
Úplněk = Měsíc je na opačné straně ne je Slunce. Je vidět celá přivrácená
strana Měsíce.
3.čtvrt = Měsíc couvá (tvar písmene C). Je vidět polovina přivracené strany. Doba
mezi dvěma následujícími úplňky činí asi 29,5 dne.
Zatmění = je jev, při kterém jedno vesmírné těleso vstoupí do stínu jiného
vesmírného tělesa.
1/ Zatmění Slunce =nastane, kdy se Měsíc dostane mezi Slunce a Zemi a vrhá na ni
stín. Při úplném zatmění je zakryto celé Slunce. Zatmění je viditelné jen na
malé části Země. Stín se rychle posunuje - na jednom místě trvá v
nejpříznivějím případě pouze 7 minut.
2/ Zatmění Měsíce = nastává, kdy Měsíc vstoupí do stínu Zeme (Měsíc musí
být v úplňku). Zatmění Měsíce trvají déle ne zatmění Slunce, mohou trvat a
1 hod.45 minut a jsou vidět na celé neosvětlené zemské polokouli.
První shrnul doklady o kulovitém tvaru Zeme Aristoteles. V 17.století I. Newton dospěl
k názoru, ze Zeme není přesnou koulí, ale e má tvar rotačního elipsoidu se
zplotěním v oblastech pólů.
V 19.století byl zaveden název geoid - tj. těleso nejpřesněji vystihující tvar
Zeme. Geoid je těleso omezené střední hladinou světového oceánu probíhající
myleně i pod kontinenty. Pro potřeby kartografie se tento matematický
nedefinovatelný tvar nahrazuje zplotělým rotačním elipsoidem označovaným pojmem
referenční elipsoid - tj. elipsoid, na který se vztahují výpočty.
Nejdůleitějí míry zemského tělesa :
Zplotění zeme (WGS 84) elipsoid geodetického systému 1 : 298,26 km
Rovníkový průměr Zeme 12 756 km
Poledníkový průměr Zeme 12 713 km
Obvod rovníku 40 075 695 metru
Obvod poledníkové elipsy 40 008 552 metru
Střední hodnota 1°zeměpisné ířky 111 135 metru
Povrch Zeme 510 083 059 mil.km2
Objem Zeme 1083 miliard km3
Hmotnost Zeme 5977.1024 kg
Poloha bodu na zemském povrchu se určuje pomocí zeměpisných souřadnic - zeměpisné
ířky a zeměpisné délky.
Zemské póly jsou průsečíky rotační osy Zeme se zemským povrchem.
Rovník je průsečnice zemského povrchu s rovinou procházející středem Zeme a kolmou
k zemské ose.
Zeměpisná ířka (f) je uhel mezi rovinou rovníku a spojnici určovaného bodu se
středem Zeme.
Rovnoběky jsou spojnice vech bodu stejné zeměpisné ířky. Rovnoběky se
číslují od 0° do 90° - od rovníku k pólům. Na severní polokouli se určuje
severní zeměpisná ířka (s..) a na jiní se určuje jiní zeměpisná ířka
(j..).
f = 90° = póly, f = 0° = rovník, f = 23°27\' = obratníky. s.. = obratník Raka,
j.. = obratník Kozoroha. Obratníky jsou rovnoběky, na které v poledne nejdelího
dne v roce dopadají sluneční paprsky kolmo (pod uhlem 90°). f = 66°33\' = polární
kruhy, s.. = severní polární kruh, j.. = jiní polární kruh. Polární kruhy
jsou rovnoběky, na které v poledne nejkratího dne v roce dopadají sluneční
paprsky vodorovně (pod uhlem 0°).
Zeměpisná délka (?) je uhel, který svírá rovina základního poledníku s rovinou
místního poledníku.
Poledníky jsou spojnice vech bodu stejné zeměpisné délky.
Jako základní poledník byl v roce 1883 stanoven mezinárodní dohodou poledník
greenwichský - poledník, který prochází greenwichskou hvězdárnou v Londýne. Pojem
poledník vyjadřuje skutečnost, ze se jedna o cáru, na ní nastává vude
současně poledne. Poledníky na východ od greenwichského poledníku do 180° mají
východní zeměpisnou délku (v.d.) a na západ mají západní zeměpisnou ířku
(z.d.).
Zeměpisná sít je tvořena rovnoběkami a poledníky, slouí k určování polohy
bodu na zemském povrchu a umoňuje tak orientaci.
Pohyby Zeme a jejich důsledky
A/ ROTACNÍ POHYB ZEME
Zeme se otáčí kolem své osy ve směru pohybu hodinových ručiček - od západu k
východu. Jedno otočení kolem osy trvá necelých 24 hod. - přesně 23 hod.56min. a 4
sec. - to je tzv. hvězdný den.
Uhlová rychlost rotace je stálá - 15° za hodinu, tj. 360° za 24 hod.
Obvodová rychlost se mění v závislosti na zeměpisné ířce ( na rovníku činí
465m/sec, na 50°s.. činí 290m/sec a na pólech je nulová).
Důkazy rotace : 1/ Padající tělesa se odchylují od svislice k východu (tj. ve směru
pohybu Zeme).
2/ Působení Coriolisovy síly.
Coriolisova síla působí na tělesa, která se pohybují v otáčející soustavě.
Tělesa na zemském povrchu pohybující se v poledníkovém směru se na severní
polokouli odchylují napravo a na jiní polokouli nalevo - Coriolisova síla působí
jako uchylující síla zemské rotace. Na Zemi má Coriolisova síla značný význam,
poněvad mění původní směr vzduných i vodních proudících mas (např. pasáty
a mořské proudy). V důsledku této síly dochází ke vzniku nesouměrnosti říčních
koryt a údolí (na rek tekoucích poledníkovým směrem).
Vlivem rotace Zeme dochází ke střídání dne a noci. Slunce, hvězdy a planety se
zdánlivě pohybují po obloze a známým důsledkem rotace je zplotění Země.
B/ OBĚH ZEMĚ KOLEM SLUNCE
Zeme obíhá po eliptické dráze kolem Slunce proti směru hodinových ručiček.
Vzdálenost Zeme od Slunce není stálá. V nejbliím bode přísluní (perihélium)
začátkem ledna činí 147,1 mil.km., v nejvzdálenějím bode - odsluní (afelium)
začátkem července vzdálenost činí 152,1 mil.km.
Pohyb Zeme na oběné dráze je nepravidelný. Zeme se pohybuje průměrnou rychlostí
29,8 km/sec. Doba oběhu o 360° se nazývá tropický rok a činí 365 dní 5 hodin 48
minut a 45,7 sekundy, co je o necelých 6 hod. delí ne je rok občanský, proto
kadý čtvrtý rok má 366 dní - přestupný rok.
Mylena koule, na kterou se ze stanovitě pozorovatele promítají vesmírná tělesa,
se nazývá nebeská sféra. Průsečnice roviny oběné dráhy Zeme s nebeskou sférou
se nazývá ekliptika. Dráha Zeme leí v rovině ekliptiky. Světový rovník je
průsečnice roviny zemského rovníku s nebeskou sférou. Průsečníky světového
rovníku s ekliptikou se nazývají jarní a podzimní bod.
Zařazením 29.února v přestupném roce dochází k posuvu a vznikají nepravidelnosti v
datu. Dne (20. - 21. března) nastává den jarní rovnodennosti. Slunce se ze Zeme
promítá do jarního bodu a dne (22. - 23. září) nastává den podzimní
rovnodennosti. Slunce se ze Zeme promítá do podzimního bodu.
STRÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ
Základní příčinou střídání ročních dob je sklon zemské osy. Zemská osa
svírá s rovinou ekliptiky stálý uhel - 66°33'.
Severní konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci 21. - 22. června. Tento den
se nazývá letní slunovrat - je začátkem léta. Sluneční paprsky dopadají v poledne
kolmo na obratník Raka. Na severní polokouli je nejdelí den a nejkratí noc. Dnem
podzimní rovnodennosti 22. - 23. září léto na severní polokouli končí a začíná
podzim.
Dne 21. - 22. prosince dochází k tomu, ze severní konec zemské osy je nejvíce
odkloněn od Slunce. Sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na obratník Kozoroha.
Je zimní slunovrat - začíná zima. Na severní polokouli je nejkratí den a
nejdelí noc. Zima končí 20. - 21. března, kdy je den jarní rovnodennosti -
začíná jaro.
Pro tepelné podmínky na Zemi je rozhodující uhel dopadu slunečních paprsku. Povrch
Zeme lze rozdělit podle zeměpisné ířky do základních teplotních pásu.
1/ Tepelný pás - je mezi obratníky Raka a Kozoroha (je to oblast s největím
přídělem slunečního tepla a světla na Zemi).
2/ Mírné pásy severní a jiní polokoule - jsou vymezeny obratníky a polárními
kruhy přísluných polokoulí. Polední výka Slunce zde během roku kolísá od 0°
(polární kruh) do 90° (obratník).
3/ Polární pásy severní a jiní polokoule zabírají kruhové vrchlíky vymezené
polárními kruhy obou polokoulí.
Lidé se v občanském ivote řídí tzv. slunečním časem, který se určuje podle
zdánlivého pohybu Slunce. Pravý slunečný den je doba, která uplyne mezi dvěma po
sobe následujícími vrcholeními Slunce na místním poledníku. Tato doba se mění,
protoe se mění rychlost oběhu Zeme. Proto byl zaveden střední sluneční den,
který se dělí na 24 hodin po 60 minutách, 1 minuta má 60 sekund. Protoe Slunce
kulminuje nad jednotlivými místy postupně od východu k západu, má kadý poledník
svůj místní čas. Celá Zeme byla rozdělena na 15° iroké sférické dvojúhelníky
- časová pásma.
Světový čas (UTC) = Universal Time Coordinated, neboli západoevropský (ZEC) platí v
pásmu se středním poledníkem 0°, to znamená, ze hranice pásmo tvoří 7°30\' z.d.
a 7°30\' v.d. a je shodný s místním časem nultého poledníka. U nás platí
středoevropský pásmový čas (SEC) - má o hodinu víc ne světový čas. V
evropských zemích se od jara do podzimu zavádí tzv. letní čas (má o hodinu více,
ne čas pásmový).
Dohodou byla stanovená datová hranice, která probíhá přiblině kolem 180.
poledníkem (v oblasti Tichého oceánu). Při překročení datové hranice ze západní
polokoule na východní jeden den ztrácíme (přidáme jeden den k datu).
Přestupujeme-li datovou hranici z východní polokoule na západní, získáváme jeden
den (dva dny ponecháme stejné datum).
SLAPOVÉ JEVY
Periodické deformace tvaru zemského tělesa se označují pojmem slapové jevy. Slapové
jevy jsou vyvolány jednak gravitačním působením Měsíce a Slunce a také
odstředivou silou, která vzniká pohybem Zeme kolem společného těitě
gravitačně spjaté soustavy Zeme - Měsíc (společné těitě soustavy Zeme -
Měsíc, zvané barycentrum, leí asi 1700 km pod povrchem Zeme.
Podle prostředí rozliujeme slapy mořské (dmutí), slapy zemské kury a slapy
atmosféry.
Příliv a odliv vodních hmot (mořské dmutí)
Příliv vzniká na straně přivrácené k Měsíci i na straně odvrácené od Měsíce.
Rozdělení přílivu a odlivu na zemském povrchu je takové, e příliv mají vdy
dva protilehlé kulové vrchlíky v oblasti rovníkové a odliv má iroký pás mezi
nimi sahající do oblasti pólové.
Příliv a odliv se pravidelně střídají při kadé kulminaci Měsíce. Příliv se
opakuje vdy po 12 hod. 25 minutách je to tzv. půldenní příliv, který kadý
následující den vrcholí o 50 minut později.
Jestlie se Zeme, Měsíc a Slunce nacházejí v jedné rovině kolmé k ekliptice, pak
se výsledné síly působení Měsíce a Slunce sčítají a nastává největí
příliv tzv. skočný příliv.
Na řece Amazonce se při přílivu vytváří vysoká vlna, která přepadává s
rachotem a pohybuje se proti proudu - nazývá se pororoka (indiánský jazyk - velký
řev).
Mořského dmutí se vyuívá pro výrobu elektrické energie v přílivových
elektrárnách - např. ve Francii.
Dálkovým průzkumem Zeme rozumíme získávání informací o zemském povrchu pomocí
leteckého, nebo kosmického snímkování.
LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ
Letecké snímkování se provádí ze speciálně upravených letadel, které mají
relativně malou rychlost do 350 km/hod. Do spodní strany letadel jsou zabudovány
kamery, které ve svislém směru fotografují terén. Při pozorování takových snímku
stereoskopem se vytváří trojrozměrný prostorový model zobrazované krajiny.
KOSMICKÉ SNÍMKOVÁNÍ
Kosmické snímkování se provádí z druic, kosmických lodí a kosmických
laboratoří, které se pohybují po předem stanovených drahách.
a/ Stacionární druice - obíhají v rovině rovníku ve výi 36 000km nad zemským
povrchem. Jejich pohyb je synchronní s pohybem Zeme. Snímky jsou globální - na
jediném snímku je zobrazena téměř celá polokoule.
b/ Kosmické lodě a laboratoře s lidskou posádkou - pouívají ikmé oběné
dráhy. Výka letu bývá 200 - 400 km.
c/ Meteorologické druice pro výzkum přírodních zdrojů obíhají po subpolárních
oběných drahách. Výka letu bývá 500 - 1000 km, doba oběhu asi 100 min.
Dálkový průzkum Zeme pouívá tyto druhy snímku :
a/ Panchromatické snímky - zaznamenávají viditelné světlo zobrazují terén v
přirozených barvách.
b/ Infračervené snímky - nepřirozené barvy, těchto snímku se vyuívá pro
zemědělské a ekologické účely.
c/ Multispektrální snímky - soubor několika snímku tého uzemí. Kadý z nich
registruje záření v jiném spektrálním pásmu.
d/ Tepelné snímky - registrují tepelné vyzařování zemského povrchu. Tyto snímky
se vyuívají zvlátě v klimatologii - umoňují sestavování aktuálních
teplotních map různých území.
e/ Radarové snímky - radarem vysílané mikrovlnné záření dobře proniká
atmosférou a vegetací.
Tento průzkum Zeme má velký význam - např. pro vyuívání přírodních zdrojů,
pro studium ivotního prostředí, pro vyuití pudy v zemědělství, pro
předpovídání počasí.