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일식 및 월식에 대한 정보

일식

일식은 달이 태양과 지구 사이에서 지구 주위를 공전하는 때입니다. 이것은 음력의 첫날입니다. 태양과 달과 지구가 정확히 일직선에 있거나 직선에 가까워지고, 달이 지구에 닿는 햇빛을 막아 달 뒤의 어두운 그림자가 우연히 지구에 떨어지면 일식이 일어난다. 지구 위의 달 그림자 속에 있는 사람들은 햇빛이 점차 약해지는 것을 보기 시작했고, 태양의 표면은 둥근 검은 그림자로 덮였고, 몇 분 후에는 가장 밝은 별과 행성들을 볼 수 있었습니다. , 햇빛은 달의 어두운 그림자 가장자리에서 점차 나타나더니 빛나기 시작하여 다시 둥글게 변했습니다. 달은 지구보다 작기 때문에 달 그림자 속에 있는 사람만이 일식을 볼 수 있다. 달이 태양을 완전히 가릴 때 일어나는 개기일식, 태양의 일부를 가릴 때 일어나는 부분일식, 태양의 중심 부분을 가릴 때 일어나는 금환일식이다. 개기 일식의 지속 시간은 7분 58초를 초과하지 않습니다. 우리나라는 세계에서 가장 오래된 일식 기록을 보유하고 있으며, 정확한 일식 기록은 기원전 1,000년 이상으로 거슬러 올라갑니다.

부분일식이든, 개기일식이든, 금환일식이든 같은 장소에서 개기일식을 볼 수 있는 가장 긴 시간은 7분을 넘지 않고 매우 짧다. 45초. 지구에서 일식을 볼 수 있는 지역도 매우 제한적인데, 이는 달이 상대적으로 작고, 본영도 상대적으로 작고 짧기 때문이다. 따라서 본영은 지구의 넓은 지역을 휩쓸지 못한다. 달의 평균 길이(373,293km)는 달과 지구 사이의 평균 거리(384,400km)보다 짧기 때문에 지구 전체에서 금환 일식이 개기 일식보다 더 자주 발생합니다. 일식.

태양 홍염

태양 홍염은 태양 가장자리 밖으로 튀어나온 태양 활동 현상입니다. 태양 홍염이 나타나면 대기 중의 색채 구체는 불타는 초원과 비슷하며 장밋빛 혀 모양의 가스가 불처럼 솟아오릅니다. 그 모양은 다양하며 어떤 것은 떠다니는 구름과 같고 어떤 것은 아치교와 같습니다. 분수처럼, 일부는 풀 덩어리처럼 아름답고, 일부는 명절 불꽃놀이처럼 아름답고, 전체적인 모양은 태양 가장자리에 달린 귀걸이와 같아서 "태양 홍염"이라는 이름이 붙었습니다.

태양 홍염의 높이는 약 수만 킬로미터에 달합니다. 큰 홍염은 일반적으로 길이가 약 20만 킬로미터에 달하며 일부는 150만 킬로미터에 달합니다. . 태양 홍염의 밝기는 태양 광구보다 훨씬 어둡기 때문에 평상시에는 육안으로 관찰할 수 없으며 개기 일식이 일어나는 동안에만 직접적으로 볼 수 있습니다.

태양 홍염은 매우 특이한 태양 활동 현상으로 그 온도는 5000~8000K 사이입니다. 대부분의 태양 홍염 물질은 일정 높이까지 상승한 후 서서히 태양 표면으로 떨어지지만 일부 태양 홍염 물질도 마찬가지입니다. 온도가 200만K에 달하는 코로나의 하층부에서는 붙지도, 분해되지도 않는 것이 마치 타오르는 제철로 속에서도 녹지 않는 얼음 조각이 있는 것처럼 신기하다. 게다가 프로미넌스 물질의 밀도는 코로나보다 1000배~10,000배 높아서, 둘이 몇 달간 버틸 수 있을지 정말 아리송하다.

태양의 가장 바깥쪽 대기를 코로나라고 합니다. 코로나는 태양 직경의 몇 배에서 수십 배까지 뻗어 있다. 태양이 최대치인 해에는 코로나가 거의 원형이고, 태양이 조용한 해에는 타원형이다.

코로나에는 코로나홀이라고 불리는 크고 불규칙한 어두운 부분이 있습니다. 코로나 홀은 코로나에서 가스 밀도가 낮은 영역입니다. 관상 구멍에는 극성 관상 구멍, 고립된 관상 구멍, 확장된 관상 구멍의 세 가지 유형이 있습니다. 태양 에너지는 물질 입자의 흐름인 태양풍의 형태로 물질을 잃습니다. 코로나 구멍은 고속 태양풍의 중요한 원천입니다. 코로나 질량 방출은 코로나에서 발생하는 매우 거시적이고 거대한 물질과 자기장 구조로, 대규모 밀도의 플라즈마가 갑자기 폭발하는 현상입니다. 지구에 가장 큰 영향을 미치는 것은 없습니다. 태양에서 강력한 폭발과 코로나 질량 방출이 일어나면 태양풍에 의해 전달되는 강력한 플라즈마 흐름이 지구의 극지방에 도달할 수 있습니다. 이때 오로라가 지구의 양쪽 극에서 나타난다. 오로라의 형태는 시시각각 변합니다. 오로라는 자기장이 있는 태양계의 일부 행성에서도 발생합니다. 코로나에서 발생하는 플레어를 X선 플레어라고 하며, 그 파장은 1~8옹스트롬 이하에 불과합니다. 이는 지구의 전리층에 직접적인 교란을 야기하여 지구의 단파 통신에 영향을 미칩니다.

태양파

서핑은 '태양파'라고도 불린다. 태양 광구에서 물질이 방출되는 현상. 이는 일반적으로 흑점 위에 발생하며 다시 나타나는 강력한 능력을 가지고 있습니다. 파도가 상승 경로를 따라 떨어지면 새로운 파도가 하늘로 솟아오르게 됩니다. 그러나 그 규모와 높이는 매번 작아집니다. 사라집니다.

태양 가장자리의 파도는 바깥쪽으로 자라는 날카로운 스파이크 모양의 꼭대기를 가진 작고 밝은 험먹으로 나타납니다.

오르는 높이는 사람마다 다르며, 작은 파도는 수백 킬로미터에 달하고 큰 파도는 5,000킬로미터에 달하며 가장 큰 파도는 10,000~20,000킬로미터에 이릅니다. 최대 방출 속도는 초당 100~200km에 달하며 이는 가장 빠른 정찰기보다 100배 이상 빠릅니다. 가장 높은 지점에 도달하면 태양 표면으로 돌아올 때까지 태양 중력의 영향을 받기 시작합니다. 사람들은 서핑이 매우 작은 섬유 다발로 구성되어 있으며, 각 섬유 사이의 거리가 매우 짧고, 전체적으로 함께 빛나고 움직인다는 사실을 고해상도 관찰 데이터를 통해 발견했습니다.

태양 활동 예측

태양 상태와 지구 우주 환경의 변화는 현대인의 생명과 생산을 좌우하는 첨단 기술에 점점 더 중요해지고 있습니다. 앞서 언급했듯이 X선 플레어는 지구의 전리층을 직접적으로 교란시켜 지구의 단파 통신에 영향을 미칩니다. 태양 양성자 현상은 우주비행사와 우주선의 센서와 제어 장비를 위험에 빠뜨릴 수 있으며 고위도에서 비행하는 승객과 승무원에게도 방사선 위협을 가할 수 있습니다. 일부 통계에 따르면 강렬한 태양 활동은 지진, 화산 폭발, 가뭄과 홍수, 심장 및 신경계 질환, 교통사고와 관련이 있습니다. 따라서 태양 활동과 태양-지상 물리학 예측은 매우 중요합니다. 태양 활동 예측은 장기, 중기, 단기 예보 및 경보로 구분됩니다.

체계적인 과학연구 대상인 태양-지상 우주환경은 1957년 인류가 우주에 진입하면서 시작됐다. 1950년대부터 1970년대까지는 탐사단계였으며, 사람들은 점차 우주환경의 중요성을 인식하게 되었다. 다수의 탐지를 기반으로 환경을 설명하는 정적 모델이 확립되었으며 일부 주요 항공우주 활동에 대한 안전 예측이 이루어졌습니다. 1980년대 이후 수요에 힘입어 태양-지상 우주환경에 대한 연구가 급속히 발전하였다. 1979년부터 4년마다 개최되는 국제태양지상예측회의는 예정대로 개최되었으며, 점차 규모를 확대해 왔다. 주요 국가의 업무를 통합하고 조정하기 위해 공동 예측 센터가 설립되었습니다. 미국에 본사를 두고 있으며 전 세계에 10개의 지역 경보 센터가 있습니다. 베이징 지역 경고 센터도 그 중 하나입니다. 1990년대에 들어서면서 과학자들은 이를 '우주 기상'이라고 생생하게 불렀다.

태양 활동 주기

몇 가지 중요한 태양 활동이 반복되는 시간 간격. 이 주기는 평균 22년이며, 11년을 주기로 하는 두 번의 흑점 주기. 각 주기마다 흑점의 자극은 극성이 반대이며, 기타 다양한 태양 표면 현상의 변화에도 흑점과 마찬가지로 두 번의 만조와 두 번의 간조가 있습니다. 표면 현상에는 태양 홍염의 주파수 변동이 포함됩니다. 11년의 기본 흑점 주기(태양 주기라고도 함)는 1843년에 Schwabe에 의해 확립되었습니다. 2007년에 발표된 일부 사람들은 태양의 흑점을 연결하려고 시도합니다. 태양 직경의 작은 변화, 나무 나이테의 변화, 심지어 주식 시장의 상승과 하락까지 다양한 다른 현상의 변화와 함께 활동 주기

월식

월식은 달이 지구의 그림자 속으로 들어갈 때 발생하는 특별한 천문 현상으로, 태양빛이 지구에 의해 차단되기 때문에 이제 달의 일부가 사라진 것으로 보입니다.

즉, 이때 태양과 지구와 달은 정확히(또는 거의) 동일한 직선 상에 있기 때문에 태양으로부터 달에 닿는 빛은 지구에 의해 가려지게 됩니다. /p>

지구의 경우 월식이 일어나면 태양과 달의 방향이 180도 다르기 때문에 월식은 '보기'에서 일어나야 한다(.즉, 주위에). 음력 15일) 하늘의 태양과 달의 궤도(황도와 황도라고 함)는 같은 평면에 있지 않고 약 5도의 교차각을 가지고 있다는 점에 유의해야 합니다. , 오직 태양과 달만이 각각 황도와 황도의 교차점 근처에만 위치하여 일식을 생성할 수 있습니다.

월식의 분류

지구의 지름은 달의 궤도에서 약 4배입니다. 따라서 지구와 달의 중심이 일치할 때 지구의 본영 그림자의 지름은 여전히 ​​2.5배입니다. 대략 같은 직선 위에 있으면 달이 지구의 본그림자에 완전히 들어가게 되어 개기 월식이 발생합니다. 달의 일부만 항상 지구의 본영에 가려질 때, 즉 달의 일부만 지구의 본영에 들어가게 됩니다. , 부분 월식이 발생합니다.

태양의 지름은 지구의 지름보다 훨씬 크고, 달이 들어가면 지구의 그림자가 두 부분으로 나누어질 수 있습니다. 반그림자 영역에서는 태양빛도 차단될 수 있습니다. 이 현상을 천문학에서는 반그림자 월식이라고 합니다.

반그림자 부분에는 여전히 햇빛이 매우 강하기 때문에 달의 광도는 약간만 약해집니다. 대부분의 경우 반그림자 월식은 육안으로 구별하기 어렵습니다. 일반적인 상황에서는 사람이 감지하기 어렵기 때문에 월식이라고 부르지 않습니다. 따라서 월식에는 개기월식과 부분월식이 있습니다.

그리고 지구의 본영이 달보다 훨씬 크기 때문에 개기월식이 일어나는 동안 달이 지구의 본영 영역에 완전히 들어가게 되므로 금환일식이 일어나지 않는다는 뜻이기도 하다. .

매년 일어나는 월식 횟수는 일반적으로 최대 2~3회이며 때로는 전혀 발생하지 않는 경우도 있습니다. 정상적인 상황에서 달은 지구의 본영 위로 지나가거나 그 아래로 떠나고, 지구의 본영을 거의 통과하거나 부분적으로 통과하지 않기 때문에 일반적으로 월식이 발생하지 않습니다.

관측자료에 따르면, 세기별 반월식, 부분월식, 개기월식이 일어나는 비율은 대략 36.60%, 34.46%, 28.94%이다.

월식 과정

반그림자 월식은 개기월식이 끝난 후 시작됩니다. 달이 반그림자 영역에 막 닿았기 때문에 육안으로는 눈에 띄지 않습니다. 시간.

월식의 공식적인 과정은 초기 쇠약, 완전 일식, 극한 일식, 빛 생성, 완전한 원형의 5단계로 구분됩니다.

첫 번째 약세: 월식이 시작되는 것을 나타냅니다. 달은 동쪽 가장자리에서 천천히 지구의 그림자 속으로 들어가고, 달과 지구의 본영이 처음으로 경계를 이룹니다.

일식: 달의 서쪽 가장자리가 지구의 본영의 서쪽 가장자리에 새겨지고, 달이 지구의 본영에 완전히 들어갑니다.

일식: 달의 중심이 지구의 본영 그림자 중심에 가장 가깝습니다.

빛 생성 : 달의 동쪽 가장자리에 지구의 본영의 동쪽 가장자리가 새겨지고 개기 일식 단계가 끝납니다.

복합원: 달의 서쪽 가장자리가 지구의 본영 그림자의 동쪽 가장자리에 외재적입니다. 이때 전체 월식이 끝납니다.

달의 일식 정도를 '일식 비율'이라고 하는데, 이는 달의 겉보기 경도에 대한 지구의 본영 깊숙한 곳까지 달바퀴 가장자리에서 가장 먼 거리의 비율과 같습니다. 일식 당시.

반그림자 종료: 달이 반그림자에서 벗어나고 전체 월식 과정이 공식적으로 종료됩니다.

월식과 과학 연구

월식 현상은 항상 인류 이해의 발전을 촉진해 왔습니다.

월식에 대한 최초의 기록은 기원전 2283년 메소포타미아에서 기록되었습니다. 중국 한나라 시대에 장형(張衡)은 이미 월식의 원리를 발견했습니다. 기원전 4세기 아리스토텔레스는 월식 때 보이는 지구 그림자의 둥근 모양을 보고 지구가 둥글다는 사실을 추론했습니다. 기원전 3세기의 고대 그리스 천문학자 아리스타르코스(Aristarchus)와 기원전 2세기의 히파르코스(Hipparchus)는 둘 다 월식을 사용하여 태양, 지구, 달의 크기를 결정할 것을 제안했습니다. 히파르코스는 또한 지리적 경도를 측정하기 위해 동시에 두 개의 먼 장소에서 월식을 관찰할 것을 제안했습니다. 2세기에 프톨레마이오스는 고대 월식 기록을 사용하여 달의 움직임을 연구했는데, 이 방법은 오늘날까지 계속되고 있습니다. 로켓과 위성이 출현하기 전에 과학자들은 월식을 관찰하여 지구 대기의 구조를 탐구해 왔습니다.

음력 15일과 16일에는 달이 태양의 반대 방향으로 움직인다. 이때 지구와 달의 중심이 대략 같은 직선상에 있으면 달이 지구의 본그림자 안으로 들어가 개기월식이 일어난다. 달의 일부만 지구의 본그림에 들어가면 부분 월식이 발생합니다. 달이 지구의 반그림자에 들어갈 때는 반그림자 일식이어야 하지만, 그 밝기가 거의 약해지고 감지하기가 쉽지 않기 때문에 월식이라고 부르지 않습니다. 따라서 월식에는 두 가지 유형만 있습니다. 개기월식과 부분월식. 월식은 모두 왕(보름달)에 발생하지만 모든 달에 월식이 나타나는 것은 아닙니다. 이는 모든 달에서 일식이 일어나는 것과 같습니다.

월식

월식

지구 그림자에 달의 전부 또는 일부가 가려지는 현상입니다. 월식은 일반적으로 음력, 즉 매월 15일 또는 16일에 발생합니다. 이때 지구는 태양과 달 사이를 이동합니다. 그러나 모든 월식이 발생하는 것은 아닙니다. 황도와 황도 사이에는 교차 각도가 있으므로 밤의 연속 사진에서 달이 다시 가려지고 지구의 그림자가 근처에 보일 때만 지구상의 관찰자는 월식을 볼 수 있습니다. 황도와 황도의 교차점. 매년 발생하는 월식 횟수는 일반적으로 2회입니다. 태양의 지름은 지구의 지름보다 훨씬 크며, 지구의 그림자는 본그림자와 반그림자로 나눌 수 있습니다. 지구의 지름은 달의 지름의 약 4배입니다. 달 궤도에서 지구의 본영의 지름은 여전히 ​​달의 지름의 2.5배와 같습니다. 부분 월식은 달의 일부만이 항상 지구의 본영에 가려질 때 발생합니다. 개기월식은 달이 지구의 본그림자에 완전히 들어갈 때 볼 수 있습니다.

달이 반그림자 영역에 들어가면 태양빛도 차단될 수 있습니다. 이 현상을 천문학에서는 반그림자 월식이라고 합니다. 그러나 반그림자 영역에는 여전히 햇빛이 매우 강하기 때문에 대부분의 경우 반그림자 월식은 쉽지 않습니다. 육안으로도 구별이 가능하지만, 실제로 반그림월식이 자주 발생하는 것으로 관측자료에 따르면, 각 세기별로 반그림월식, 부분월식, 개기월식이 일어나는 비율은 약 36.60%, 34.46%이며, 그리고 28.94%.