Удивительный транзит Венеры по диску Солнца ожидается в июне
5 и 6 июня миллионы людей во всем мире смогут наблюдать за тем, как Венера проходит между Солнцем и Землей таким образом, что будет видна на фоне солнечного диска. Это явление довольно редкое, поэтому его можно увидеть только раз в жизни.
Чтобы завершить транзит, Венере потребуется 6 часов. На солнечном фоне она появится в виде маленькой темной точки, снова это явление можно будет наблюдать лишь в 2117 году.
Подобные транзиты Венеры случаются очень редко. Для этого требуется, чтобы Венера, Солнце и Земля выстроились в одну линию. Венера обращается вокруг Солнца примерно за год, но обычно для наблюдения с Земли она проходит либо выше, либо ниже солнечного диска, так как орбиты Венеры и Земли находятся под небольшим углом друг от друга.
Обычно такие транзиты проходят парами, которые разделяются 8 годами, а между этими парами транзитов проходит от 105,5 до 121,5 года. Последний транзит имел место в 2004 году, поэтому через 8 лет, то есть, в 2012 явление повторится.
Основываясь на первоначальных теориях Коперника 1543 года, ученые могли предсказывать и фиксировать транзиты Меркурия и Венеры в течение последующих веков.
Кеплер прогнозировал, что обе планеты будут идти транзитом по Солнцу в 1631 году, что вначале подтвердилось прохождением Меркурия, однако Венера появилась на фоне солнечного диска только в 1639 году. Время последнего события было вычислено английским астрономом Джереми Хорроксом.
Джей М. Пасачофф (Jay M. Pasachoff), астроном Колледжа Уильямса, штат Массачусетс, ожидает, что транзит подтвердит его теорию о феномене, известном как «эффект черной капли», при котором странная темная полоса тянется за силуэтом Венеры в течение примерно минуты после того, как она оказывается на фоне диска Солнца.
Пасачофф и его коллеги сконцентрируют внимание на наблюдении за атмосферой Венеры, когда она только начнет появляться на фоне солнечного диска. Ученые считают, что эти наблюдения за транзитом Венеры помогут астрономам в поисках экзопланет – то есть планет, которые обращаются вокруг других звезд.
«Нам повезло, что мы живет в золотой период планетарных транзитов, это время может быть с пользой использовано современными астрономами», — сказал в заключении Пасачофф.
Источник
Транзит Венеры в соединении с Солнцем
Транзитная Венера в соединении с Солнцем: интерпретация Джулии Скалка
Личное обаяние, физическая привлекательность или оба этих свойства находятся в центре внимания в этот период. Окружающие находят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. Вероятно, вам предстоит поддерживать связь с красивыми людьми. В сфере вашего внимания окажется много новых красивых вещей, предметов роскоши. Вам предстоит посещение концерта, выставки или показа мод.
Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, пожелаете внести свой вклад в совместное дело. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня, а удовольствиями. В нынешних обстоятельствах вы вправе гордиться своим внешним обликом, но не опускайтесь до эгоистичного честолюбия или зацикленности на личных проблемах. Это удачный период для демонстрации целостности и твердых принципов, поскольку эти качества непременно будут замечены окружающими.
Транзитная Венера в соединении с Солнцем: нарцисс / по Маркусу Йеле
Взгляни на себя любящим взором, но не впадай в самолюбование. Изучи привлекательные стороны своей индивидуальности и позаботься о внутренней уравновешенности. Проявляй лучшие грани своей сущности.
Твой подход к требованиям этого транзита можно назвать зрелым, если ты:
- любишь сердечно;
- действуешь себе во благо;
- признаешь собственную симпатичность.
Твой подход к требованиям этого транзита можно назвать незрелым, если ты:
- любишь одного себя;
- готов целовать свое отражение в зеркале;
- весел лишь тогда, когда находишься наедине с собой.
Транзитная Венера в соединении с Солнцем / Френсис Сакоян
Транзитная Венера в соединении с натальным Солнцем дает такие же эффекты, как транзитное Солнце в соединении с Венерой, однако, ее влияние может быть активизировано скорее другими людьми, особенно женщинами, чем своими собственными действиями.
Транзитная Венера в соединении с Солнцем: толкование Людмилы Муравьевой
Транзит Венеры в соединении с натальным Солнцем — это идеальное время, чтобы наладить отношения с друзьями, протянуть руку помощи близким. Вы можете устроить вечеринку, прогуляться, завести новые знакомства и просто получить наслаждение от общения. Не забывайте делиться своими чувствами и переживаниями с теми, кто рядом. Это прекрасное время для творческой реализации.
Источник
Транзит Венеры
Транзит Венеры (от латинского Transitus , прохождение «» допереходный «), также транзит Венеры или Венеры Пассаж , это прошлое рисунок на планете Венера перед солнцем . С помощью телескопа, иногда довольно часто наблюдаемого (в очки), явление происходит примерно через 243 года, только четыре раза (через 8, следующие 121½, еще 8 и следующие 105½ лет), потому что орбита Венеры и Земли немного наклонены друг к другу.
После прохождений Венеры в 1874, 1882 и 2004 годах последний проходил 6 июня 2012 года примерно с 0:00 до 7:00 по центральноевропейскому летнему времени . Следующее повторится не раньше 11 декабря 2117 года.
Во время транзита Венера имеет видимый диаметр 1 ‘ (1/30 солнечного диска ) и, в отличие от солнечных пятен, выглядит полностью черной. Исторически сложилось так, что точное измерение таких проходов имело большое значение для определения расстояния между Землей и Солнцем ( астрономическая единица ) и послужило поводом для многих экспедиций и измерительных кампаний важных институтов и ученых. С 1900 года расстояния в Солнечной системе определялись с помощью околоземных астероидов (NEA), а сегодня — с использованием космических и радиолокационных методов.
Оглавление
Основы
Во время прохождения Венеры Солнце, Венера и Земля находятся точно на одной линии. Принцип этого редкого планетарного созвездия такой же, как и у солнечного затмения , при котором луна движется впереди Солнца и затемняет его. Однако из-за большого расстояния между Землей и Венерой транзит Венеры не вызывает затемнения на Земле. В отличие от Луны, Венера покрывает лишь крошечную часть (примерно одну тысячную) площади Солнца. Кажется, что он движется в виде крошечного глубокого черного диска в течение нескольких часов на запад через солнце.
Предпоследний Венера проход произошло 8 июня 2004 года для Вены или Франкфурт -на- Майне он длился с 7:20 утра до 1:23 вечера CEST . На момент прохождения расстояние между Венерой и Землей составляло более 42 миллионов километров, а от Венеры до Солнца — около 109 миллионов. Из-за хорошей погоды это явление можно было наблюдать на большей части Европы. Бинокль с призмой или телескоп для этого не были абсолютно необходимы; защитной пленки для глаз было достаточно. Согласованные параллельные измерения проводились также в Южной Азии и Австралии.
Транзит Венеры — очень редкое событие, которого происходит только два за 130 лет, поочередно через короткое расстояние в восемь и большое расстояние более 100 (в зависимости от узла 105 или 122) лет. Таким образом, интервал между пятью переходами является периодическим и составляет примерно 243 года, 1 день и 22 часа. Последний произошел 5 и 6 июня 2012 г., предпоследний — 8 июня 2004 г., предшественник которого наблюдался 6 декабря 1882 г. В ХХ веке не было ни одного прохода Венеры. Таким образом, прохождение Венеры на самом деле является астрономическим событием века, и из-за своей редкости это райское зрелище, которое стоит наблюдать. Однако вы должны использовать подходящие, безопасные для тепла солнечные фильтры , иначе вы можете ослепнуть .
Причина редкости прохождения Венеры — наклон орбиты Венеры по отношению к плоскости орбиты Земли на 3,4 °. Вот почему Венера не стоит достаточно точно между Землей и Солнцем в каждом нижнем соединении , но «проходит» выше или ниже Солнца в 98–99 случаях из 100. При идентичных орбитальных плоскостях прохождение Венеры можно было наблюдать каждые 1,6 года.
Это нижнее соединение происходит с интервалами от 579 до 589 дней, когда Венера «догоняет» Землю на своей орбите ближе к Солнцу. При этом она меняет роль вечерней звезды на роль утренней звезды. Девять месяцев спустя она оказывается позади солнца (верхнее соединение). Планета Меркурий, ближайшая к Солнцу, имеет аналогичный, но гораздо более быстрый цикл в 116 дней ( синодический орбитальный период).
Внутренние планеты Венера и Меркурий
Если смотреть с Земли, есть две планеты, на которых может происходить планетарный транзит : Меркурий и Венера, орбиты которых проходят в пределах орбиты Земли. По аналогии с прохождением Венеры, говорят о прохождении Меркурия, когда планета, названная в честь крылатого посланника богов, находится точно между нами и Солнцем. Транзиты Меркурия происходят гораздо чаще, чем с Венерой — только в 21 веке их четырнадцать: первый из них произошел 7 мая 2003 года, 14-е — 10 ноября 2098 года. В то время как проходы Венеры в нашу эпоху происходят в июне и декабре, проходы Меркурия происходят в мае и ноябре. Это связано с положением орбитальных плоскостей и их линий ( узлов ) пересечения . Однако линии пересечения между плоскостями орбиты Земли и Венеры медленно перемещаются дальше, а это означает, что время прохождения Венеры медленно смещается на более поздние даты в году. Начиная с 4700 года, транзиты Венеры будут происходить в январе и июле, а не в декабре и июне.
Последовательность прохождения Венеры
Планета, проходящая перед Солнцем, имеет четыре контакта.
Первый контакт — это контакт диска планеты с солнцем. Через несколько секунд, если вы знаете точное положение на солнечном диске, вы можете увидеть углубление. Второй контакт — это момент времени, когда диск полностью находится перед солнцем, и между планетой и краем диска еще не видно кусочка солнца. После этого кажется, что планета движется перед солнцем. Третий и четвертый контакт противоположны второму и первому контактам. Поскольку при выходе из диска известно точное положение планеты перед диском, выход всегда можно наблюдать точно до конца.
Незадолго до второго и после третьего контакта может наблюдаться эффект Ломоносова , связанный с дифракцией солнечных лучей через верхние слои атмосферы Венеры.
Явление падения часто наблюдается сразу после второго и перед третьим контактом . При наблюдении в телескоп или на фотографиях Венера не кажется круглой, а скорее деформированной, как капля к краю Солнца. Однако причина этого явления — не свидетельство плотной атмосферы Венеры, как утверждалось ранее, а заключается в ограниченном разрешении любого оптического устройства, необходимого для наблюдения , такого как фотообъектив или телескоп.
Исторические отрывки Венеры
Средняя транзитная дата | Время ( UTC ) | ||
---|---|---|---|
Начало | центр | конец | |
9 мая 1650 г. до н.э. Chr. | 21:54 | 00:45 | 3:35 |
6 мая 1642 г. до н.э. Chr. | 14:26 | 18:02 | 21:32 |
7 декабря 1631 г. | 3:51 | 5:19 | 6:47 |
4 декабря 1639 г. | 14:57 | 18:25 | 21:54 |
6 июня 1761 г. | 2:02 | 5:19 | 8:37 |
3 июня 1769 г. | 19:15 | 22:25 | 1:35 |
9 декабря 1874 г. | 1:49 | 4:07 | 6:26 |
6 декабря 1882 г. | 13:57 | 17:06 | 20:15 |
8 июня 2004 г. | 5:13 | 8:20 | 11:26 |
5-е / 6-е Июнь 2012 г. | 22:09 | 1:29 | 4:49 |
11 декабря 2117 г. | 23:58 | 2:48 | 5:38 |
8 декабря 2125 г. | 13:15 | 16:01 | 18:48 |
Иоганн Кеплер впервые рассчитал проход через Венеру в 1631 году. Этого нельзя было увидеть из Европы, поскольку для всех европейских наблюдателей в момент прохода Солнце находилось за горизонтом. Научный потенциал мероприятия пока не признан. Кеплер умер в 1630 году, последующий проход 1639 года нельзя было предсказать с помощью данных об орбите Кеплера, поскольку они были на несколько часов неточными. Англичанин Джеремия Хоррокс смог распознать и исправить эти неточности в расчетах в октябре 1639 года на основе данных Кеплера и других сведений. Он решил, что вскоре последует еще один раунд. Прохождение Венеры 4 декабря 1639 года было первым задокументированным наблюдением самого Джереми Хоррокса и Уильяма Крэбтри . За короткое время подготовки Хоррокс смог вовремя предупредить своего друга Крэбтри только о втором наблюдении.
Определение расстояния Земля-Солнце (астрономическая единица AU)
В астрономии люди относительно рано научились измерять угловые расстояния между астрономическими объектами с еще большей точностью. Однако сначала невозможно было измерить расстояния между небесными телами. Как только такое расстояние было определено, оставшиеся расстояния в планетной системе также могли быть определены, поскольку отношения между планетарными расстояниями уже были известны из-за Третьего закона Кеплера .
Было принято выражать расстояние до Солнца его горизонтальным параллаксом, то есть половиной угла, на который Солнце кажется смещенным перед неподвижным звездным фоном, когда на него одновременно смотрят из двух противоположных мест на Земле (появляется в полной мере). угол также диаметр Земли, если смотреть со стороны Солнца). Современное значение половины угла составляет 8,794148 ″ , что соответствует длине 149 597 870 км в астрономической единице .
История солнечного параллакса
Аристарх был первым, кто нашел метод, в принципе правильный, для определения параллакса Солнца на основе углов в прямоугольном треугольнике Земля-Луна-Солнце при полумесяце, но получил неудовлетворительный результат с сегодняшней точки зрения. что Солнце более чем в 18 раз, но менее чем в 20 раз дальше Луны (в действительности оно примерно в 390 раз дальше). Гиппарх определил из геометрии лунных затмений уже значительно лучший солнечный параллакс, равный 3 ‘. Это значение традиционно использовалось до конца 16 века.
Изучая наблюдения Марса Тихо Браге , Кеплер заметил, что в то время нельзя было измерить параллакс Марса с помощью имеющихся средств, то есть даже меньший солнечный параллакс не мог быть больше 1 ‘. Противостояние Марса в 1672 году наблюдалось в то же время Жаном Рише в Кайенне и Г. Д. Кассини в Париже , которые получили солнечный параллакс 9 1 ⁄ 2 дюйма из измеренного параллакса Марса , но со значительным разбросом отдельных значений .
Лакайль смог сравнить свои измерения положения Марса и Венеры, сделанные между 1751 и 1754 годами на мысе Доброй Надежды, с европейскими наблюдениями и получил солнечный параллакс 10,20 дюйма. Эти и все другие определения параллакса (большинство из них в случае противостояния Марса) оставались на грани измеримости, так что до 18-го века единственное согласие, которое могло быть установлено, заключалось в том, что солнечный параллакс должен быть меньше примерно 15. «.
Метод Галлея
Прохождение Венеры исторически было первым способом точного определения расстояний в Солнечной системе. Транзит наблюдали из разных точек на Земле, которые находятся как можно дальше друг от друга в направлении север-юг. С разных точек было замечено, что Венера по-разному прошла близко к центру Солнца, если смотреть с Северного полюса несколько ниже, с Южного полюса несколько выше (« параллакс »). В конце концов, расстояние между Землей и Солнцем можно рассчитать по известному расстоянию между точками наблюдения на Земле.
Эдмонд Галлей в 1716 году осознал, что во время прохождения параллакс Венеры можно гораздо точнее определить с помощью измерений времени, а не углов. На графике справа в качестве примера показаны положения Венеры перед солнечным диском во время транзита 1769 года, представленные наблюдателям на Таити (Тихий океан) и в Вардё (Норвегия). Если смотреть с Таити, Венера прошла через более северную и, следовательно, более короткую хорду на солнечном диске из-за местоположения наблюдателя в южном полушарии . Боковое смещение обоих сухожилий можно определить с помощью угловых измерений, но, прежде всего, путем сравнения времени прохождения, наблюдаемого в обоих местах.
Вдобавок, если смотреть с Таити, Венера, по-видимому, двигалась по солнечному диску быстрее, чем если смотреть с Вардё, поскольку наблюдатель на Таити находился ближе к экватору и покрыл большую дугу во время наблюдения в результате вращения Земли. Кроме того, во время перехода Вардё находился на противоположной стороне Земли, но мог видеть полуночное солнце над полюсом. В то время как Вардё двигался в том же направлении, что и Венера, обогнав Землю, в результате вращения Земли Таити унесло в противоположном направлении. Это уменьшило видимую скорость Венеры перед солнечным диском для Вардё, но увеличило ее для Таити. По этой же причине Венера вошла позже и ушла для наблюдателя на Таити раньше, чем для наблюдателя в Вардё.
Таким образом, разница между параллаксами Венеры для двух наблюдателей могла быть определена измерениями времени, которые в то время в принципе были возможны с точностью до одной секунды. Сравнение измерений параллакса нескольких наблюдателей, которые находились как можно дальше друг от друга в известных местах, затем позволило определить расстояние до Венеры с помощью триангуляции. Результатами оценок стали диаметр Солнца и радиусы планетных орбит Земли и Венеры. В будущем средний радиус земной орбиты использовался в качестве астрономической единицы AE, особенно для измерений внутри планетной системы. Имея одну из двух определенных планетных орбит и легко и надежно определяемые орбитальные времена планет, радиусы других планетных орбит могут быть рассчитаны с помощью третьего закона Кеплера. Поскольку ожидалось, что можно будет наблюдать время контакта с погрешностью всего в несколько секунд, транзит Венеры позволил бы определить солнечный параллакс с точностью не менее 1/100 ″.
Поскольку метод Галлея требовал измерения продолжительности всего транзита, его применение было ограничено теми местами наблюдения, для которых были видны как вход, так и выход. Делиль разработал метод, который также может оценивать наблюдения отдельных фаз транзита при условии, что для каждой фазы доступны наблюдения по крайней мере из двух мест. Это значительно расширило количество возможных точек наблюдения. Однако метод Галлея имел то преимущество, что не требовал точного знания разницы в длине между сравниваемыми станциями, в то время как для метода Делайля координаты места наблюдения, в частности географическая долгота , которая в то время могла быть определена только с помощью большие усилия — нужно было измерить с максимальной точностью.
Прохождения Венеры в 18-19 веках
По предложению Галлея и особенно позже Делиля экспедиции отправлялись иногда в очень отдаленные места. Итак, Ле Жантиль отправился в Пондичерри в Индии (куда он прибыл после перехода из-за политических волнений, затем остался в стране, чтобы наблюдать за проходом 1769 года, но ему помешали сделать это из-за облаков), Пингре — на остров Родригес к востоку от Мадагаскар, Маскелин до Святой Елены , Планман до Каяни , Чаппе до Тобольска , Румовски до Селенгинска . Наконец, вместе с другими экспедициями и многочисленными европейскими наблюдателями, полезные результаты были получены с 72 станций.
Таким образом, впервые солнечный параллакс явно поддавался измерению. Из-за несовместимости приборов, различных методов наблюдения , но, прежде всего, из-за неожиданного явления падения , которое сделало время второго и третьего контакта очень неопределенным, точность результатов оставалась намного ниже ожиданий. Например, Pingré получили 10 1 / 2 «, Short 8 1 / 2 «, Хорнсби 9 1 / 2 «и т.д.
Для этого перехода снова были снаряжены многочисленные экспедиции. Джеймс Кук в сопровождении Грина и Соландера наблюдал на Таити , Александра Гая Пингре на Гаити , Жана Шаппа в Нижней Калифорнии , Риттенхауса в Норритоне и венского придворного астронома Максимилиана Хелла как самого северного наблюдателя в Вардё . Эйлер организовал большую сеть наблюдений в России, и швейцарцы Жан-Луи Пикте и Жак-Андре Малле наблюдали за ней от имени Петербургской академии на Кольском полуострове . Полезные данные наблюдений предоставили 77 станций.
На этот раз результаты были значительно лучше, но разные оценщики по-прежнему получали заметно разные результаты из-за разных методов расчета и разных способов объединения данных, например
Planman | Лаланд | Lexell | Яркий | Маскелайн | Хорнсби | Пингре | ты Сежур |
8,43 ″ | 8,50 ″ | 8,68 дюйма | 8,70 ″ | 8,72 дюйма | 8,78 ″ | 8,80 ″ | 8,84 дюйма |
среднее 8,681 ″ ± 0,052 ″ |
Энке подверг совокупность данных 1761 и 1769 годов совместной оценке, используя недавно разработанный расчет корректировки, и получил солнечный параллакс 8,578 ″ ± 0,077 ″, что соответствует астрономической единице в 153,4 миллиона км.
1874 г.
Прохождение Венеры в 1874 году было относительно неблагоприятным для астрономических измерений. Он оставался невидимым почти для всей Европы, длительное время транзита можно было наблюдать только из Азии, а короткое — из Австралии, островов южной части Тихого океана и южной части Индийского океана (в частности, архипелага Кергелен ). Было отправлено еще 60 экспедиций; Немецкую научную экспедицию возглавил Карл Николай Йенсен Бёрген , чтобы хотя бы получить опыт работы с более современными инструментами.
Однако было обнаружено, что наблюдатели в одном и том же месте, которым были предоставлены единые инструменты, измеряли время контакта по-разному на десять или более секунд, и что впервые использованные фотографические измерения положения отставали от точности традиционных микрометрических измерений.
Путешествие немецкой экспедиции на корабле SMS Gazelle было опубликовано в 1889 году.
1882 г.
Готовясь к переходу в 1882 г., международная комиссия выдвинула предложения по единообразным приборам и методам наблюдений. В частности, было оговорено, что в случае явления падения точки времени, которые должны быть определены, должны быть окончательным разрывом «ленты» (при входе) или ее первым появлением (при выходе). 38 экспедиций совершили свой путь, в основном, в самые северные и южные части американского континента.
Ньюкомб , чья обработка проходов 1761 и 1769 дала солнечный параллакс 8,79 ″ ± 0,05 ″, получил значение 8,79 ″ ± 0,02 ″ после добавления данных за 1874 и 1882 годы. Таким образом, метод транзитов Венеры явно отставал от ожиданий астрономов и даже отставал от наблюдений за противостоянием Марса: Гилл получил солнечный параллакс 8,78 ″ ± 0,01 ″ от противостояния Марса в 1877 году.
В 1896 году астрономы пришли к соглашению во время конференции о согласованности, эфемериды км — среднее значение, полученное из прохождений Венеры и других положений, равное 8,80 дюйма в соответствии с астрономической единицей 149 500 000.
В 20 веке прохождения Венеры не было, результаты уточнялись с помощью околоземных оппозиционных позиций малой планеты Эрос , во время которых можно было получить измерения параллакса. Во время противостояния 1900–1901 гг. Эрос приблизился к Земле на расстояние 48 миллионов километров; измерения параллакса дали солнечный параллакс 8,8006 ″ ± 0,0022 ″ (1 а.е. = 149 488 000 ± 38 000 км). В 1931 году в результате еще более благоприятного противостояния Эрос оказался на расстоянии 26 миллионов километров от Земли; наблюдения с 24 обсерваторий привели к солнечному параллаксу 8,7904 ″ ± 0,0010 ″ (1 а.е. = 149 675 000 ± 17 000 км). В течение 40 лет расстояния в планетной системе также измерялись с помощью радара .
периодичность
Земля нуждается в звездный годе от T — Сайда = 365.256 дней на орбиту Солнца один раз; Венере требуется T sidV = 224,70 дня. Из этого следует, что определенное положение обеих планет относительно друг друга — например, нижнее соединение — повторяется после синодического периода среднего T synV = 583,9169 дней.
Восемь лет
Таким образом, хотя Венера (в среднем) проходит через свое нижнее соединение каждые 584 дня, она все же редко проходит перед солнечным диском. Поскольку орбита Венеры наклонена на 3,4 ° к орбите Земли, Венера, видимая с Земли, может пройти мимо Солнца на расстояние более 8 ° (16 видимых диаметров Солнца) во время нижнего соединения 0,84 °. . Для прохождения Венеры Солнце, Венера и Земля должны быть почти точно на одной линии, поэтому Земля и Венера должны находиться в непосредственной близости от общего пересечения их орбитальных плоскостей (так называемая узловая линия ). в то же время . Земля пересекает узловую линию около 7 июня (в этом узле Венера пересекает плоскость орбиты Земли с севера на юг, «нисходящий узел») и около 6 декабря (с юга на север, «восходящий узел»).
Если прохождение Венеры происходит в определенный день, следующая возможность прохождения появляется восемь лет спустя . Затем, с одной стороны, прошло целое число земных лет (а именно восемь: 8 × T sidE = 2922,0480 дней), так что Земля снова оказалась близко к узлу. С другой стороны, этот период почти точно соответствует целому числу синодических периодов Венеры (а именно пяти: 5 × T synV = 2919,5845 дней), и Венера снова проходит через более низкое соединение, поэтому снова находится близко к Земле и, следовательно, также близко к узлу.
После четырех беспрецедентных нижних соединений в других точках орбиты Земля и Венера снова встречаются около узла в пятом . Однако совпадение не является точным, потому что Земле требуется на 2,46 дня больше времени, чтобы снова достичь узла, чем Венере, чтобы снова достичь соединения (2922,0480 дней против 2919,5845 дней). Во время соединения Венера и Земля все еще немного удалены от узла, и Венера кажется на 22 угловые минуты больше севернее (если в нисходящем узле) или южнее (если в восходящем узле), чем в последний проход.
Если последний проход проходил через центр солнечного диска, Венера упускает солнце из-за новой возможности, которая теперь возникла, так как теперь она находится на 22 градусе северной или южной широты, а радиус солнечного диска составляет всего 16 футов. Однако, если последний проход прошел достаточно далеко на юг (или север) через солнечный диск, так что он все еще был поражен после сдвига на 22 ‘к северу (или югу), происходит другой проход, на этот раз через другую половину диска. солнце. При следующей возможности, восемь лет спустя, Солнце неизбежно будет упущено (сдвиг на 2 × 22 ′ больше диаметра Солнца в 32 ′). Проходы Венеры происходят либо индивидуально, либо в паре с интервалом в восемь лет. Затем узел прохода и соединение смещаются все дальше и дальше друг от друга, так что проход не может происходить в течение длительного времени.
243 года
Более длительный период, в котором сидерические земные годы и синодические периоды Венеры возникают почти точно как целое число, составляет 243 года: 243 × T sidE ≈ 152 × T синВ . Через 243 года после отрывка другой отрывок происходит при очень похожих обстоятельствах. Например, проходы 3 июня 1769 г. и 6 июня 2012 г. оба проходили в нисходящем узле и проходили через северную часть солнечного диска.
121,5 и 105,5 года
В то время как место соединения окружает орбиту в ходе упомянутого выше дрейфа, оно также встречается с противоположным узлом и также обеспечивает проходы там. В этих случаях, периодичность каналов должна быть выражена в полудуплексном целом числе сидерических земных лет и целое число периодов синодических Венеры. Возможные пары, например, B. 121,5 × T sidE ≈ 76 × T синВ и 105,5 × T sidE ≈ 66 × T синВ . Возможны и другие сочетания (например, 113,5 × T sidE ≈ 71 × T синВ ), но здесь не может произойти, поскольку субпериоды должны составлять в сумме 243 года. Это (в настоящее время) случай с возникновением подпериодов 8 + 105,5 + 8 + 121,5 = 243.
В долгосрочной перспективе из-за изменения планетных орбит также появляются другие модели периодичности. На графике напротив показаны все нижние соединения Венеры за годы от -18109 до +21988; тысячелетие с 2001 по 3000 выделено серым цветом. Союзы без транзита показаны светлыми точками, союзы с транзитом — темными точками. Каждая строка состоит из 152 союзов, количество союзов в транзитном цикле составляет 243 года. Хотя период в 243 года сохраняется, есть разные подпериоды с течением времени.
В период 22 мая 427 г. до н. Э. К 23 ноября 424 г. обе 8-летние пары были заменены одним транзитом с периодичностью 121,5 + 121,5. Впоследствии майские туры проходили попарно, а ноябрьские туры остались одиночными. Текущий паттерн 8 + 105,5 + 8 + 121,5 начался 7 декабря 1631 года и закончится 14 июня 2984 года. 18 декабря 3089 г. начнется серия с парными июньскими турами и одиночными декабрьскими турами; этот паттерн 129,5 + 8 + 105,5 завершится 25 декабря 3818 г.
Особые формы прохождения Венеры
Транзит для выпаса
В принципе, Венера может пройти край Солнца во время транзита. Здесь может случиться так, что для одних участков Земли Венера проходит полностью перед Солнцем, а для других — лишь частично. Такие отрывки очень редки: последний такой отрывок имел место 6 декабря 1631 года. Следующее такое прохождение Венеры состоится не раньше 13 декабря 2611 года.
Также возможно, что проход через Венеру виден как частичный проход из некоторых областей Земли, в то время как для наблюдателей в других частях Земли планета Венера проходит мимо Солнца. Последний такой транзит произошел 13 ноября, Грег. 541 г. до н.э. Около 13:36 ( UT ) следующее такое прохождение Венеры состоится 14 декабря 2854 года.
Одновременные транзиты
Одновременное прохождение Меркурия и Венеры невозможно в ближайшем будущем и в прошлом из-за различного положения узлов. Однако положение железнодорожных узлов постепенно меняется. Поскольку орбитальные узлы Меркурия и Венеры движутся с разной скоростью, такие события будут возможны в далеком будущем, но только в 69163 году и в 224508 году. Напротив, одновременное наступление солнечного затмения и прохождения Венеры возможно уже 5 апреля 15232 года.
4 июня 1769 года полное солнечное затмение произошло всего через пять часов после окончания прохода Венеры, что можно было рассматривать, по крайней мере, как частичное солнечное затмение в Европе, самых северных частях Северной Америки и в Северной Азии. Это был самый короткий промежуток времени между планетным транзитом и солнечным затмением в историческое время.
Примечания к наблюдению
Мы настоятельно не рекомендуем наблюдать за солнцем или планетным транзитом невооруженным глазом или с помощью самодельных фильтров. В случае самодельных фильтров, изготовленных из непроверенных материалов, нет гарантии, что вредные, но невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные компоненты солнечного света будут отфильтрованы. Прежде всего, никогда не следует смотреть на солнце невооруженным глазом (даже в солнцезащитных очках и т.п.) через призматический бинокль или телескоп , поскольку солнечный свет настолько сфокусирован, что сетчатка глаза немедленно разрушается или серьезно повреждается. При наблюдении непосредственно в телескоп важно использовать подходящие солнечные фильтры перед объективом, а не только перед окуляром или за ним.
Самый простой способ наблюдать за Солнцем — это спроецировать изображение Солнца на белую бумагу. Телескоп наводится на солнце по его тени, а бумага удерживается на расстоянии 10–30 см за окуляром. Солнце появляется в виде яркой круглой области и фокусируется поворотом окуляра. Венера или Меркурий перемещаются по поверхности в виде небольшого темного диска в течение нескольких часов.
Этот метод проецирования также очень подходит для наблюдения солнечных пятен . Однако вы должны быть осторожны, чтобы телескоп не перегревался, что могло бы привести к лопанию линз или зеркал. В искателя телескопа должна быть покрыта, так как в комплекте излучение от солнца достаточно , чтобы уничтожить видоискатель перекрестие или сжечь отверстия в одежде.
Кроме того, обсерватории предлагают возможность наблюдать за процессом с помощью профессиональных инструментов во время прохождения Венеры (а также других важных астрономических событий).
Фотографии процесса от 8 июня 2004 г.
7:31 утра: Венера касается солнечного диска
Источник