日食时的怪异现象 你知多少_金环日食是发生了什么现象 有什么价值意义

星座占卜术 编辑: xizhilang

1、日食时的怪异现象 你知多少

日食发生时的时间并不会长,但是在上演日食时周围会发生一些奇怪的现象,不知道你是否有去注意过,日食发生时周边的奇异现象,那么下面由星座知识为大家揭晓下日食时的怪异现象?一起来看看吧!

日食时的怪异现象

初亏:日食开始

月亮开始接触太阳,在日面边缘咬开一个小缺口。用望远镜观测最合适,双筒镜次之,肉眼则要等到缺口变大后才能留意到。不管你用什么设备观测,都必须使用安全的太阳减光膜。

初亏后的偏食阶段

太阳在消失

接下来大约一个小时,太阳圆面被月亮遮挡得越来越多。这个过程相当缓慢,所以你有大把时间可以东张西望。在日食持续进展的过程中,你能留意到天空、云朵、周边环境和远处景物的变化吗?

阳光在改变

一旦太阳被月亮遮挡超过一半,阳光就开始变暗,不过一开始是察觉不到的。全食前15分钟,阳光开始显著变暗,并且带上某种古怪的“色调”。影子开始变得更加清晰。再看看月牙般正在变小的太阳以外的方向,天空和云朵的颜色跟日食刚开始时相比,是不是已经有所变化了呢?

阴影更清晰

随着太阳被遮挡成一弯细细的“日牙”,影子变得越来越清晰。看看你自己的影子,是不是连一根根毛发的影子都清晰可辨?

动物和人类的行为

随着阳光变暗,你或许会发现当地动物出现古怪的行为。许多动物开始归巢,仿佛夜幕已经降临。再看看你周围的人们,他们很可能比任何野生动物都更加活跃……

天气

随着全食临近,你或许会留意到气温显著下降,风力或许会加大,或者改变风向。

陷入黑暗

全食前一两分钟往西看。你能看见快速移来的月球本影吗?地平线上的云在月影扫过时会变暗,让正在逼近的月球本影更容易被留意到。

影带

可能会出现非常暗淡且起伏不定的明暗波纹,在地面或者白色建筑的墙上“流动”。这些难得一见的波纹是食既前或生光后的瞬间,纤细的日牙在大气层中折射而产生的。

日冕初现

全食前大约30秒,伸直你的手臂,用拇指挡住越来越细的日牙,然后取下日食眼镜。你可能会看到日冕(太阳的外层大气)出现在与日牙相对的方向。不过,如果你这么做的话,可能会错过后面两种现象。

贝利珠

就在全食前,最后几缕阳光从月面边缘的深谷中透射过来。结果就是,一系列亮点残留在月面边缘,一颗接一颗消失。

钻石环

月影将你包围。仅剩的一颗贝利珠像明亮的钻石一般闪耀,镶嵌在由珍珠白色的日冕包裹在黑色月球剪影周围而形成的“指环”上。

食既:全食开始

最后一颗贝利珠消失,太阳表面被完全遮挡,轻纱般的日冕出现在黑色月球剪影周围。

色球层和日珥

全食开始后很短的时间内,月面边缘仍能看到太阳的色球层(薄薄的中层大气),被继续推进的月球逐渐遮挡。这层鲜红色的光弧很快就会消失,不要错过。你或许还能看到几条火舌从色球层延伸向日冕,具体取决于太阳当时的活动状况。这些火舌是日珥,它们也会很快消失在不断吞食的月影背后。

日冕

现在,是时候仔细看看日冕。仔细看看太阳周边日冕的外观。能看到任何颜色吗?日冕看上去是光滑的还是斑驳的?使用视线偏移大法(盯着被遮挡的黑太阳看,但是要把你的注意力移到太阳两边的日冕上去),看看黯淡的外冕向东西方向延伸到多远。它的形状是圆的还是长的?现在,用双筒镜或者望远镜看看日冕里的细节。找找能够揭示太阳磁场的环线或者弧线,比较一下太阳两极和赤道附近日冕的结构有什么不同。

行星和恒星

明亮的金星甚至在全食之前就能够看到。其他一些行星和少数亮星也会出现在天空。

天空和地平线

全食期间天空暗下来的程度,每次日全食都不一样。天空会有多暗,取决于月亮看起来有多大,当时天上有没有云,以及你离中心线有多近。就在全食带以外,太阳仍然闪耀着,尽管会暗一些。这些微弱的阳光会在地平线附近产生360度一整圈的美丽暮曙光。千万不要错过。

感受全食

切记不要在全食发生时,把你的眼睛始终都粘在相机的取景器后面。拍照片固然不错,但一定要花些时间来全身心感受日全食。如果你在用望远镜仔细观察日冕中的惊人细节,也一定要停下来,抬起头左右看看,感受一下周边的景致。

全食终了

是的,天空微微亮了一些,在刚才太阳消失方向的对侧,日冕也变得更加明亮。红色的火舌(日珥)慢慢从月亮正在退却的边缘升起。它们很快就会连成一片红色光弧,这是太阳的色球层。日全食结束的时刻近了。

生光:钻石环

耀眼的一大颗阳光突然迸发出来。全食结束了。把滤光膜再装起来吧。现在,日食的进程跟开始时完全反了过来。

贝利珠

更多阳光从月亮边缘的山谷中透射过来,很快就连成一片汇成一个极细的月牙形状。如果你还想多看几秒日冕,可以用伸出手指遮住刚刚重现的阳光。

影带

在太阳的“日牙”还非常细的时候,那些暗淡的明暗条纹可能会短暂出现。

退却的月影

如果你不忙于寻找影带,也没在抓紧最后几秒再看一眼日冕,那么赶紧看看太阳周围。你能看到产生全食的那一团暗影迅速向东移动吗?

气温

日全食结束后,气温很可能会继续下降,过一小段时间之后才会开始回升。不过,气温的变化很微妙,可能会被风速和风向的变化所掩盖。

动物和人类的行为

随着太阳重新照耀,那些在全食将至时决定去睡觉的野生动物也会重新出现。与此同时,和你一起观测日食的同伴会开始交谈,互秀照片,可能会忽略正在慢慢恢复的日面。

清晰的阴影

在太阳仍然是狭窄月牙形状的时候,影子看起来会比往常更加清晰。如果你在全食前忘了留意自己的影子,现在一定要看一看——你应该能够清晰地看到自己的头发和汗毛的影子。

太阳在恢复

就像月亮需要一段时间才能完全遮住太阳一样,它也需要同样长的时间完全移开日面,通常超过1个小时。不过,记得留意时间,你可不想错过日食正式结束的那一刻。

复圆:日食结束

太阳边缘的最后一点缺口消失,月亮不再遮挡任何一点日面。日食完全结束。

2、金环日食是发生了什么现象 有什么价值意义

本月26日即将上演的金环日食其实就是日食中的一种,对于天文爱好者来说这次的日食值得花时间去观赏,而金环日食是发生了什么现象呢?对我们有什么价值意义吗?下面就由星座知识为大家揭晓下吧!

金环日食是发生了什么现象

金环日食是发生了初亏、偏食、环食始、食甚、环食终、偏食、复圆,而这些现象都是光的直线传播现象。

初亏。月球比太阳的视运动走得快。日食时月球追上太阳。月球东边缘刚刚同太阳西边缘相“接触”时叫做初亏,是第一次“外切”,是日食的开始。

食既。初亏后大约一小时,月球的东边缘和太阳的东边缘相“内切”的时刻叫做食既,是日全食(或日环食)的开始,对日全食来说这时月球把整个太阳都遮住了,对日环食来说这时太阳开始形成一个环;日食过程中,月亮阴影与太阳圆面第一次内切时二者之间的位置关系,也指发生这种位置关系的时刻。

食甚。是太阳被食最深的时刻,月球中心移到同太阳中心最近;日偏食过程中,太阳被月亮遮盖最多时,两者之间的位置关系;日全食与日环食过程中,太阳被月亮全部遮盖而两个中心距离最近时,两者之间的位置关系。也指发生上述位置关系的时刻。

生光。月球西边缘和太阳西边缘相“内切”的时刻叫生光,是日全食的结束;从食既到生光一般只有日食二三分钟,最长不超过七分半钟。 对于日食,食甚后,月亮相对日面继续往东移动。

复圆。生光后大约一小时,月球西边缘和太阳东边缘相“接触”时叫做复圆,从这时起月球完全“脱离”太阳,日食结束。 日全食与日环食都有上述5个过程,而日偏食只有初亏、食甚、复圆3个过程,没有食既、生光。

日食天象的价值意义

日全食之所以受重视,更主要的原因是它的天文观测价值巨大,因为月球会让原本刺眼的太阳暗下来,让原本不易观察的日冕层显露出来。科学史上有许多重大的天文学和物理学发现是利用日全食的机会做出的,而且只有通过这种机会才行。最著名的例子是1919年的一次日全食,证实了爱因斯坦广义相对论的正确性。

爱因斯坦1915年发表了在当时看来是极其难懂、也极其难以置信的广义相对论,这种理论预言光线在巨大的引力场中会拐弯。人类能接触到的最强的引力场就是太阳,可是太阳本身发出很强的光,远处的微弱星光在经过太阳附近时是不是拐弯了,根本看不出来。但如果发生日全食,挡住太阳光,就可以测量出来光线拐没拐弯、拐了多大的弯。

机会在1919年出现了,但日全食带在南大西洋上,很遥远,也很艰苦。英国天文学家爱丁顿带着一支热情和好奇心极强的观测队出发了。观测结果与爱因斯坦事先计算的结果十分吻合,从此相对论得到世人的承认。

在中国,前两次日全食都只能在边远地区看到。一次是在1980年,只有中缅边境云南瑞丽地区可见。另一次是在1997年春节之后,在中俄边境、中国的最北端漠河可见。那次的观测规模之大,出乎想象,世界各国的天文学家和天文爱好者,把个平时人迹罕至的北疆小镇挤得比过年还热闹,由于人数大大超出小镇的接待能力,人们只能宿营在火车和汽车上。

当时那里还是冬天,白天气温零下25℃左右,夜里能到零下40℃,滴水成冰,人们连洗脸漱口的水都找不到。尽管如此,观测者们没有一个后悔的,没有一个不兴奋异常的,都把亲眼看到日全食,当成人生中不可多得的珍贵记忆。

日全食之类的天文现象,要说与人们的日常生活、吃喝拉撒,确实是没有什么直接关系。但是,它代表了一种终极的人文关怀,代表了一种对大自然的极度热爱,代表了对支配万事万物的自然铁律的一种永恒的好奇和敬畏,一个国家、一个民族,不能缺少这些关怀、这些热爱、这些好奇和这些敬畏。

3、最神奇的天文现象之一:解密日食的成因

日食、月食是光在同种均匀介质中沿直线传播的典型例证。月亮运行到太阳和地球中间并不是每次都发生日食,发生日食需要满足两个条件。其一,日食总是发生在朔日(农历初一)。其二,太阳和月球都移到白道和黄道的交点附近,太阳离交点处有一定的角度(日食限)。这期天文现象为你介绍日食的成因。

日食

日食,又作日蚀,是月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条直线时,月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象。

在民间传说中,称此现象为天狗食日。日食只在朔,即月球与太阳呈现合的状态时发生。日食分为日偏食、日全食、日环食、全环食。观测日食时不能直视太阳,否则会造成短暂性失明,严重时甚至会造成永久性失明。

2016年天宇将发生两次日食。两次日食的时间分别为3月9日的日全食和9月1日的日环食。

日食的成因

日食是月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条直线时,月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象。在地球上月影里(月影:月亮投射到地球上产生的影子)的人们开始看到阳光逐渐减弱,太阳面被圆的黑影遮住,天色转暗,全部遮住时,天空中可以看到最亮的恒星和行星,几分钟后,从月球黑影边缘逐渐露出阳光,开始发光、复圆。

由于月球比地球小,只有在月影中的人们才能看到日食。月球把太阳全部挡住时发生日全食,遮住一部分时发生日偏食,遮住太阳中央部分发生日环食。

4、天象知识_怪异天文现象

过去很长一段时间,天文科学家们不停的探索天文知识,使得我们了解宇宙的相关天文知识。天文学家们在探索过程中,也有许多怪异天象至今还没能证实。那么天文现象中,有哪些怪异现象呢?一起和星座知识一起来看看。

反物质

正如超人也有另一面——比扎罗(bizzaro)一样,组成普通物质的粒子也有另一面。例如一个带负电荷的电子其对应的反物质是一个带正电荷的正电子。物质和反物质碰到一起的时候会湮没,他们的质量会遵循爱因斯坦的定律e=mc2转换为纯粹的能量。一些未来的太空船设计将使用反物质引擎。

真空能量

量子物理告诉我们,虽然从表面看来,空旷的太空象一个什么也没有的泡泡,其实恰恰相反,真空中充满亚原子粒子,这些粒子经常被生成然后又泯灭掉。根据相对论,转瞬即逝粒子在每立方厘米的空间中都贡献着特定的能量,产生反引力把空间推开。但是,没有人知道是什么真正引起了宇宙的加速膨胀。

微型黑洞

如果关于引力的激进的新理论——膜内宇宙正确的话,那我们的太阳系中就分布着上千个微型黑洞,每一个黑洞的大小和原子核相仿。和那些大型的黑洞不同,这些微型黑洞是宇宙大爆炸时留下的,因为与第五维的密切关系不同程度的影响着时空。

宇宙微波背景

也叫cmb,这种放射物是大爆炸的产物,20世纪60年代最初发现的这种放射物,好像是太空每个地方发出的无线噪音。宇宙微波背景被认为是大爆炸存在的最佳证据。通过微波各向异性探测器的最新精确测量结果显示,宇宙微波背景辐射的温度是-270摄氏度……暗物质。

科学家认为暗物质占据宇宙的大部分空间,但是它既看不到,也无法利用当前的技术直接发现它。暗物质成分的候选范围从轻质中微子到看不见的黑洞,可谓五花八门。一些科学家怀疑暗物质是否真实存在,并提出这个很多科学家都想解开的谜团或许可以用引力得到更好的解释。

5、日食是光的什么现象?日食与光的关系

中国观测日食历史悠久,早在公元前1948年就有人观测到了日食。中国在公元前2300多年前就有了当时最先进的天文观象台。中国历来重视日食的预报,据说夏代一位天文官因沉湎酒色,漏报日食,被砍首以警示玩忽职守者。那么来天文现象看看日食与光的关系。

日食、月食是光在同种均匀介质中沿直线传播的典型例证。月亮运行到太阳和地球中间并不是每次都发生日食,发生日食需要满足两个条件。其一,日食总是发生在朔日(农历初一)。也不是所有朔日必定发生日食,因为月球运行的轨道(白道)和地球运行的轨道(黄道)并不在一个平面上。白道平面和黄道平面有5°9′的夹角。其二,太阳和月球都移到白道和黄道的交点附近,太阳离交点处有一定的角度(日食限)。

由于月球、地球运行的轨道都不是正圆,日、月同地球之间的距离时近时远,所以太阳光被月球遮蔽形成的影子,在地球上可分成本影、伪本影(月球距地球较远时形成的)和半影。观测者处于本影范围内可看到日全食;在伪本影范围内可看到日环食;而在半影范围内只能看到日偏食。

月球表面有许多高山,月球边缘是不整齐的。在食既或者生光到来的瞬间月球边缘的山谷未能完全遮住太阳时,未遮住部分形成一个发光区,像一颗晶莹的“钻石”;周围淡红色的光圈构成钻戒的“指环”,整体看来,很像一枚镶嵌着璀璨宝石的钻戒,叫“钻石环”。有时形成许多特别明亮的光线或光点,好像在太阳周围镶嵌一串珍珠,称作“贝利珠”(贝利是法国天文学家)。

无论是日偏食、日全食或日环食,时间都是很短的。在地球上能够看到日食的地区也很有限,这是因为月球比较小,它的本影也比较小而短,因而本影在地球上扫过的范围不广,时间不长,由于月球本影的平均长度(373293公里)小于月球与地球之间的平均距离(384400公里),就整个地球而言,日环食发生的次数多于日全食。

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