Читаем В мире ориентиров полностью

В южном полушарии наклон земной оси создает обратное явление. Когда в северном полушарии лето, то в южном — зима, и наоборот. Только весной и осенью наклон земной оси не отражается на распределении солнечных лучей между северным и южным полуша­риями. В это время года они оказываются освещен­ными равномерно, так что по всей Земле продолжи­тельность дня равна ночи (рис. 44).

21 марта Солнце находится в зените на экваторе, восходит точно на востоке и заходит точно на западе — это день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны, «утро года».

Затем продолжительность дня увеличивается (а ночи сокращается) до 22 июня — дня летнего солн­цестояния, астрономического начала лета, когда Солнце «отходит» от экватора к северу на 23,5°. Этот день самый длинный.

Рис 44 Смена времен года

 

С 22 июня день начинает укорачиваться, Солнце снова приближается к экватору, и 23 сентября насту­пает день осеннего равноденствия — астрономическое начало осени, когда Солнце опять стоит на экваторе.

Затем оно на полгода «уходит» в южное полуша­рие, день становится короче ночи. Когда Солнце «от­ходит» на 23,5° к югу от экватора, наступает самый короткий день (для северного полушария 22 декаб­ря) — день зимнего солнцестояния, астрономическое начало зимы.

С этого дня Солнце снова приближается к эква­тору, на который оно «вступает» 21 марта — момент «прохождения» Солнца через точку весеннего равно­денствия.

От одного такого момента до другого протекает один экваториальный тропический год, равный 365 дням 5 часам 48 минутам 46 секундам.

Разница в продолжительности египетского кален­дарного года (365 дней) и тропического и явилась причиной расхождения смены сезонов года с их ка­лендарными сроками. Поэтому в 238 году до н. э. фа­

раон Птолемей III ввел новый, дополнительный день через каждые четыре года, являющийся «предком» до­полнительного дня нашего високосного года 20.

В 46 году до н. э. Юлием Цезарем был введен в Риме календарь, получивший впоследствии название юлианского. По этому календарю три года содержали по 365 дней, а четвертый (високосный) — 366 дней. Этот добавочный день (29 февраля) включался в год, число лет которого делилось на 4. Однако и этот ка­лендарь не давал полного соответствия со сменой вре­мен года, и к концу XVI в. отступление календаря от астрономических явлений достигло 10 дней. Поэтому в 1582 году распоряжением римского папы Григо­рия XIII календарь был исправлен: 5 октября стали считать сразу 15 октября, причем, чтобы устранить накапливающиеся через каждые 400 лет ошибки в трое суток, годы, порядковое число которых оканчивается на 100, стали считать високосными только в том слу­чае, когда число сотен в них делится на 4. Этим кален­дарем мы сейчас и пользуемся 21.

Недостатком современного календаря является неравная длина месяцев, различная длина кварталов и отсутствие согласованности между числами месяцев и днями недели. Существует много проектов реформы календаря. В качестве примера можно привести про­ект, предложенный Индией в 1953 г., в Организации Объединенных Наций: «...утвердить для всего мира новый, постоянный единообразный и неизменный ка­лендарь, астрономически отрегулированный относи­тельно движения Земли вокруг Солнца и более пра­вильный, научно обоснованный и выгодный, чем гри­горианский календарь» 22 [23][24]. В 1954 г. проект нового ка­лендаря обсуждался на 18-й сессии Экономического и Социального совета ООН и был рекомендован к рас­смотрению на Генеральной Ассамблее ООН.

Проект всемирного календаря предусматривает деление года на четыре квартала равной продолжи­тельности, по три месяца в каждом.

 

Первый месяц каждого квартала содержит 31 день, два последующих — по 30 дней, а всего в каждом квартале по 91 дню, что составляет ровно 13 недель.

Каждый год и каждый квартал начинается с воскре­сенья и кончается субботой. Каждый месяц имеет по 26 рабочих дней. Одни и те же числа каждого года всегда приходятся на одинаковые дни недели. По­скольку четыре квартала содержат 364 дня, последний, 365-й день года исключается из счета дней недели. Этот день без числа и названия дня вставляется между 30 декабря и 1 января, т. е. накануне следующего года и считается международным нерабочим днем Нового года. В високосном году один такой же дополнитель­ный день — международный нерабочий день — без числа должен вводиться между 30 июня и 1 июля.

В этом календаре дни недели по числу месяца определяются очень просто и одинаково для каждого квартала и года, а 31-е число встречается лишь 4 раза в году. Новый календарь (всемирный) удобнее всего ввести в тот год, который начинается с воскресенья. Такими будут 1967 и 1978 годы.

Человечеством делалось много разработок вечных (постоянных) календарей для прошедших, настоящих и будущих лет. Древнейшим из таких календарей, является система Сароса с его расписанием затмений, повторяющихся через 18 лет и КТ/з суток, затем 8-летний и 19-летний греческие циклы, турецкая книга дней (руз-наме), индиктион 532 года и т. д.

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих тайн Земли
100 великих тайн Земли

Какой была наша планета в далеком прошлом? Как появились современные материки? Как возникли разнообразные ландшафты Земли? Что скрывается в недрах планеты? Научимся ли мы когда-нибудь предсказывать стихийные бедствия? Узнаем ли точные сроки землетрясений, извержений вулканов, прихода цунами или падения метеоритов? Что нас ждет в глубинах Мирового океана? Что принесет его промышленное освоение? Что произойдет на Земле в ближайшие десятилетия, глобальное потепление или похолодание? К чему нам готовиться: к тому, что растает Арктика, или к тому, что в средних широтах воцарятся арктические холода? И виноват ли в происходящих изменениях климата человек? Как сказывается наша промышленная деятельность на облике планеты? Губим ли мы ее уникальные ландшафты или спасаем их? Велики ли запасы ее полезных ископаемых? Или скоро мы останемся без всего, беспечно растратив богатства, казавшиеся вечными?Вот лишь некоторые вопросы, на которые автор вместе с читателями пытается найти ответ. Но многие из этих проблем пока еще не решены наукой. А ведь от этих загадок зависит наша жизнь на Земле!

Александр Викторович Волков

Геология и география
В глубь степей
В глубь степей

От первых упоминаний об южноуральских и прикаспийских степях у древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.) до географических описаний Оренбургского края учеными начала XX в. — такова история исследований огромного степного региона, представленная в очерках книги.Читатель узнает о жизни и экспедициях П.И.Рычкова, П. С. Палласа, Э. А. Эверсманна, С. С. Неуструева и др. Их маршруты проходили по территории нынешней Оренбургской, Челябинской областей, Башкортостана, а также по Западному Казахстану.Автор, доктор географических наук, заведующий Оренбургским отделом степного природопользования Института экологии Уральского отделения Российской академии наук, более 20 лет исследует степи Южного Урала и Западного Казахстана.Книга может служить учебным пособием при изучении географии и истории родного края в средней школе. Будет интересна широкому кругу читателей.

А. А. Чибилёв , Александр Александрович Чибилёв

Геология и география / История / Образование и наука