⑴ 日食是如何形成的
是指日全食的基本过程
一次日全食的过程可以包括以下五个时期:初亏、食既、食甚、生光、复圆。
初亏
由于月亮自西向东绕地球运转,所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。当月亮的东边缘刚接触到太阳圆面的瞬间(即月面的东边缘与月面的西边缘相外切的时刻),称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。
食既
从初亏开始,就是偏食阶段了。月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,阳光的强度与热度显着下降。当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。此时整个太阳圆面被遮住,因此,食既也就是日全食开始的时刻。
食甚
食既以后,月轮继续东移,当月轮中心和日面中心相距最近时,就达到食甚。
生光
对日偏食来说,食甚是太阳被月亮遮去最多的时刻。月亮继续往东移动,当月面的西边缘和日面的西边缘相内切的瞬间,称为生光,它是日全食结束的时刻。在生光将发生之前,钻石环、倍利珠的现象又会出现在太阳的西边缘,但也是很快就会消失。接着在太阳西边缘又射出一线刺眼的光芒,原来在日全食时可以看到的色球层、日珥、日冕等现象迅即隐没在阳光之中,星星也消失了,阳光重新普照大地。
复圆
生光之后,月面继续移离日面,太阳被遮蔽的部分逐渐减少,当月面的西边缘与日面的东边缘相切的刹那,称为复圆。这时太阳又呈现出圆盘形状,整个日全食过程就宣告结束了。
倍利珠/钻石环
在太阳将要被月亮完全挡住时,在日面的东边缘会突然出现一弧像钻石似的光芒,好像钻石戒指上引人注目的闪耀光芒,这就是钻石环(diamond
ring),同时在瞬间形成为一串发光的亮点,像一串光辉夺目的珍珠高高地悬挂在漆黑的天空中,这种现象叫做珍珠食,英国天文学家倍利最早描述了这种现象,因此又称为倍利珠(ly
beads)。这是由于月球表面有许多崎岖不平的山峰,当阳光照射到月球边缘时,就形成了倍利珠现象。倍利珠出现的时间很短,通常只有一二秒钟,紧接着太阳光就全部被遮盖住而发生日全食了。
⑵ 日食的形成原因是什么
日食发生的原因,是因为月球绕地球公转的过程中,当月亮恰好行至太阳与地球之间,且太阳—月亮—地球几乎在同一直线上时,月球遮蔽阳光,月球影子落在地球上,因而发生日食。
因此,日食发生时间必定在农历初一(朔) ;但因白道(月球绕地球的公转面)与黄道(地球绕太阳的公转面)之间,平均有5°9'的夹角,故并非每逢朔都会发生日食,必须要朔时、且月亮离黄道与白道交点在15.4~18.5度以内时,才会发生日食,这个范围称为“日食限”。
由于月亮绕地球的轨道是椭圆,距离会有远近分别,会因月球远近引起的大小变化,以及在地球上的观测者所在位置不同,使得看到的日食现象不同。
(2)日食是怎么形成的扩展阅读
日食种类
日全食 :月球离地球较近,完全遮掩太阳,月球本影内可见日全食;
日环食 :月球离地球较远,无法完全遮掩太阳,本影内可见日环食;
日偏食 :无论月亮远近,在月球半影中者均可见月亮遮掩部分日面;
复合日食 或全环食 :月亮位置恰介在全食与环食间,使地球上部分地区见全食,部分地区见环食。这种日食发生比例极低。
⑶ 日食是怎么形成的 物理原理是什么
日食是十分罕见的天文现象,很多同学都想知道日食是什么原因形成的?其中有哪些物理原理呢?
日食,又叫做日蚀,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。
日食和月食的形成原理是光在同种均匀介质(真空)中沿直线传播,遇到不透明的物体形成的影子。
当三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下,月球挡住了太阳光,就发生了日食。
当月球转到地球背着太阳的一面,而且这三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下,地球挡住了太阳光,就发生了月食。
当月球转到地球和太阳的中间,而且这三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下,月球挡住了太阳光,就发生了日食。
每次发生月食时,半个地球上的人都能见到。而发生日食时,只是处在比较狭窄的地带内的人们才能见到。
日全食发生时,根据月球圆面同太阳圆面的位置关系,可分成五种食象:
1.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。
2.食既。 食既发生在初亏之后。从初亏开始,月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,阳光的强度与热度显着下降。当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。天空方向与地图东西方向相反。
3.食甚。 是太阳被食最深的时刻,月球中心移到同太阳中心距离最近;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。
4.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。
5.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。
以上就是日食相关物理原理的介绍,希望能让大家明白日食的形成原因。
⑷ 日食是怎样形成的
日食的形成主要是月球运动到太阳和地球中间,三者处在一条直线上时,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,这个时候就会发生“日食”现象。简单来说,日食的形成原因是光在同种均匀介质中沿直线传播。
日食是怎样形成的
日食,又叫做日蚀,是一种地日在一条直线上,月球居中的自然现象。而发生这一现象的前提是,月球是地球的卫星,围绕着地球转;而地球围绕着太阳转。这样的话,就会出现太阳、月球、地球处在一条直线上的情况。日食主要分为日全食、日偏食、日环食、全环食这几种。在观测日食时需要注意,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。
月亮运行到太阳和地球中间并不是每次都发生日食,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,也不是所有朔日必定发生日食,因为月球运行的轨道和地球运行的轨道并不在一个平面上;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。
⑸ 日食是怎样形成的
日食是月球绕地球转到太阳和地球中间时,如果太阳、月球、地球三者正好排成或接近一条直线,月球挡住了射到地球上去的太阳光,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,开始生光、复圆。
(5)日食是怎么形成的扩展阅读:
日食、月食是光在天体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)和太阳运行的轨道(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。如果在朔日,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),就能发生日食,这是要满足的第二个条件。
⑹ 日食是怎样形成的
日食形成:月球位于地球和太阳中间,三者位于同一条直线上,此时月球挡住太阳的光,此时就会出现日食现象。
日食是一种自然现象,并不是每天都会发生,只有在特定条件下才会出现。那么日食是如何形成的呢?下面来给大家具体的介绍一下。
日食主要是指月球运动到太阳和地球中间,如果三者处在一条平行线上的时候,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,也就是月球运行到了太阳和地球的中间,那么在地球上看太阳就被挡住了,这就是日食现象。
当太阳的光线被月球全部挡住或者部分挡住时,我们看到的景象是不一样的,因此日食又被分为日偏食、日全食、日环食、全环食。
月球本身体积比太阳小很多,当运行到一条直线,且月球距离地球较近时,月球的暗影,也就是落在地球表面的阴影,宽度正好可以遮住整个太阳。在地球上看到太阳被完全遮盖住了,这就是日全食
太阳和月球只有部分重合,观测者落在月球的半影区中,观测者会看见一部分的太阳被月球的阴影遮盖,但另一部分仍继续发光,即太阳光被遮盖一部分,就是日偏食。
月球本身体积比太阳小很多,当运行到一条直线,且月球距离地球较远时,没有完全遮住太阳光,造成太阳中心部分黑暗,边缘仍然明亮,这就是日环食。
⑺ 日食是怎么形成的
你看过日食吗?日食比月食更震撼!它到底是怎样形成的呢?下面由我为你详细介绍日食形成的原因吧。
日食形成的原因
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。
日食是相当罕见的现象,在四种日食中较罕见的是日全食,因为唯有在月球的本影投影在地球表面时,在该区域的人才能够观测到日食。日全食是一种相当壮丽的自然景象,所以时常吸引许多游客特地到海外去观赏日全食的景象。例如,在1999年发生在欧洲的日全食,吸引了非常多观光客特地前去观赏,也有旅行社推出专门为这些游客设计的行程。
日全食形成:月亮挡住了太阳造成的视觉效果
发生日全食是因为太阳靠近月球轨道与地球轨道的一个交点,而同时月球在距此点的最远的点上。因为存在一种神奇的对称性。太阳的直径是月亮的400倍,而它距地球的距离正好也是月亮的400倍。结果,当月亮完全处于地球和太阳之间时,对那些完全处于月亮阴影中的人来说,太阳的表面便被完全遮挡了。太阳变成了黑色,只留下一个金色的光环,天空变成了靛青色。这时候奇妙的现象发生了,鸟儿此时会失去方向,或者会飞回巢中,蝙蝠和 其它 夜行动物则可能睡眼惺忪地出来活动。
区域不同会有日全食和日偏食之分
月球阻挡了太阳光,在地球上造成阴影,使某些地区不能接受到部分或全部阳光。至于观测者看到太阳给遮盖了多少,则要视乎他们身处的地方相对月球阴影的位置。如观测者在半影区内(见示意图),他们会看到日偏食,而身处本影区的人则会看到日全食。
日食的种类日全食
太阳比月球宽400倍,但离地球也是400倍远。由于对称的缘故,月球的暗影,也就是落在地球表面的阴影,宽度正好可以遮住整个太阳。太阳光球完全被月亮遮住,原本明亮的太阳圆盘被黑色的月球阴影遮盖。然而,也只有在日全食发生时才可能用肉眼观测到模糊的日冕(日冕层)。日全食只在月球位于近地点时发生,此时月球的本影锥长度较月地之间距离长,本影锥才能扫到地球表面。由于太阳的实际体积比月球大很多,所以日全食通常只能在地球上一块非常小的区域见到,因为月亮的本影对太阳来说只是一个小点。(在全食区之外,所见的食相是偏食)。上一次日全食发生于2015年3月20日。
在阳光照射下,月亮和地球在背向太阳的方向拖着一条影子。月亮扫过地面,产生了日食。日食必发生在朔日,即农历的初一。月亮钻进地影,造成了月食。
日偏食
中国史书上称“日有食之,不尽如勾”,造成日偏食的原因是因为观测者落在月球的半影区中,观测者会看见一部分的太阳被月球的阴影遮盖,但另一部分仍继续发光。太阳和月球只有部分重合,依据两者中心的视距离远近(太阳被月球遮盖的最大直径)来衡量食的大小。通常日偏食是伴随着其他食相发生,如日全食或日环食或日全环食。但发生在极区的某些日食会是单纯的日偏食(不伴随其他食相),这是因为月球与黄道面的距离稍远,只有半影碰到地球表面,上一次不伴随其他食相的日偏食发生于2014年10月23日。
日环食
当月球处于远地点时,月球的本影锥不能到达地球;到达地球的是由本影锥延长出的伪本影锥。此时月球的视直径略小于太阳。因此,这时太阳边缘的光球仍可见,形成一环绕在月球阴影周围的亮环。(在环食区之外,所见的食相是偏食)。上一次日环食发生于2013年5月10日。
全环食
全环食只发生在地球表面与月球本影尖端非常接近,或月球与地球表面的距离和月本影的长度很接近的情形下。由于地球为球体之关系,而本影影锥接触地球时为日全食(常为在食带中间),在食带两端由于影锥未能接触地球,致只能有伪本影到达地球之下,所看到的是日环食。所以,当全环食发生时,随着地月之间的相对运动,会先后出现环食→全食→环食,当然,对于某一个具体的地点来说,在一次日食过程中是不会同时看到全食和环食的。全环食发生机率甚少,上一次全环食发生于2013年11月3日。
日食的科学解释
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。
日食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。最着名的例子是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。
⑻ 日食是怎样形成的
“日食”太阳、地球、月球三者的位置关系示意图如下:
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。
注意事项
1、不要在街道、马路等其他危险地点观看,以免过于关注日食造成生命危险,在阳台观看时要注意安全,以免坠楼。
2、由于日食导致气温,地球磁场变化、白日突暗。导致部分动物生理习惯不适应,如狗、猫等宠物应拴好,以免家畜恐慌发生伤人事件。
⑼ 日食是怎么形成
日食的形成其实很简单,就是当月球、地球及太阳它们三个均处于同一条直线上时,便会产生日食的现象。
相信我们都看过日食,当太阳经历不同的形状变换时,我们觉得既新奇又有趣。其实早在民间的“天狗食日”一说就很好地说明了日食这个现象。那么你知道,日食是怎么形成的吗?
日食,也可以称作“日蚀”,是一种天文学现象。日食的过程非常地壮观,所以每年发生日食现象时,都会有一大批人来观看。产生日食的前提便是要将月球、地球及太阳三者放在同一条直线上。民间将日食的全过程称为“天狗食日”,非常生动形象。但是要注意,观看日食时不可将眼睛直视太阳,轻一点的话,会有短暂性失明。严重的话,就会导致永久性失明。
根据日食过程中的不同状态,又可将其分为日偏食、日全食、日环食、全环食等四种现象。
所谓日偏食,就是指月球处于太阳及地球这两者之间成影的一种现象。在观看日偏食时,有几点需要注意的地方:一是要购买专门的观测镜。如经济条件有限,可将相机中不用的废旧胶片拿来观看,效果都是一样的。但要拿到两片及以上才不会产生危险。二是观看时间不宜过长,一般来说,看个十来秒钟,休息几分钟再看为最佳。尽量做到保护好眼睛。三是在附近的池塘边观看时,不能直接观看水中的倒影,虽然水中的光线是偏暗的,但还是会给眼睛造成巨大的伤害。四是如有非常专业的观测设备,如寻星镜,在观看的同时一定不能忘记加滤光片。
日全食,与日偏食相对应。是指太阳被月亮完全遮住所产生的一种天文现象。一般来说,日全食的形成分为五个过程,为初亏、食既、食甚、生光和复圆。观测日全食,要注意三个条件:一是要在日全食发生的中心地带,二是日全食的持续时间在三分钟以上,若要观看,需提前计算好时间。三是要确保天气的良好。如有不测,是不能观看到日全食的。
日环食,是指月球不能完全遮盖住太阳的现象。与日全食一样,它也有一个形成的过程,为初亏、偏食、环食始、食甚、环食终、偏食和复圆。观测日环食时,同样要保护好眼睛。选择恰当的滤光片,并且确定好适当的观看地点。注意观看时间。
全环食,是指日全食和全环食同时出现的过程,也称之为“混合食”。当全环食发生时,会先后出现环食、全食、环食的过程,所以全环食出现的概率是极少的。
⑽ 日食是怎么形成的
日食的形成原因如下:
日食其实是一种物理现象,光在同种均匀介质中沿直线传播。当太阳、地球、月球三者基本成一条直线,且月球位于太阳和地球之间,月球的阴影落到地球上时,月球遮住了太阳光,阴影以内的区域内就看不到太阳,这种现象就叫“日食”。
日食发生的条件
如果要发生日食,月球需要位于日地之间,并且三者几乎还要呈一条直线。只有这样,月球的阴影才会投射到地球上,从而让地球上的观测者看到日食的现象。
然而黄道面和白道面不共面,它们之间有一个夹角。另外,受到其他天体的引力摄动,黄白交角不是一个固定的数值,最小为4.95°,最大为5.32°,平均为5.15°。
由于黄白交角的存在,当月球运行到日地之间时,月球不是每次都能把阴影投射到地球上,有时阴影会在地球的“上方”,有时会在“下方”,所以日食不是每个月都会发生。只有当黄白交点出现在朔月之时,地球才会进入月球的阴影中,从而出现日食。同样的道理,只有当黄白交点出现在满月之时,才会出现月食。