~ubuntu-branches/ubuntu/saucy/kde-l10n-da/saucy-proposed

« back to all changes in this revision

Viewing changes to docs/kdeedu/kstars/precession.docbook

  • Committer: Package Import Robot
  • Author(s): Jonathan Riddell
  • Date: 2012-08-01 12:53:57 UTC
  • mfrom: (1.12.16)
  • Revision ID: package-import@ubuntu.com-20120801125357-c795zcg5cj1e5oty
Tags: 4:4.9.0-0ubuntu1
New upstream release

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
1
 
<sect1 id="ai-precession">
2
 
<sect1info>
3
 
<author
4
 
><firstname
5
 
>Jason</firstname
6
 
> <surname
7
 
>Harris</surname
8
 
> </author>
9
 
</sect1info>
10
 
<title
11
 
>Præcession</title>
12
 
<indexterm
13
 
><primary
14
 
>Præcession</primary>
15
 
</indexterm>
16
 
<para
17
 
><firstterm
18
 
>Præcession</firstterm
19
 
> er den gradvise ændring af den retning jordens rotationsakse peger i. Rotationsaksen tegner en cirkel på himlen. Det tager 26.000 år før aksen er tilbage ved udgangspunktet. Hvis du nogen sinde har prøvet at snurre en top, kender du det fænomen at toppen <quote
20
 
>slingrer </quote
21
 
> før den falder - det er præcession. </para
22
 
><para
23
 
>Fordi retningen af jordens rotationsakse ændrer sig, ændrer placeringen af <link linkend="ai-cpoles"
24
 
>himlens poler</link
25
 
> sig også. </para
26
 
><para
27
 
>Forklaringen på jordens præcession er indviklet. Jorden er ikke perfekt kugleformet, men en anelse fladtrykt. Det betyder at ækvator ikke helt er en perfekt <link linkend="ai-greatcircle"
28
 
> storcirkel</link
29
 
>. Ækvator er længere end en storcirkel på <quote
30
 
> den anden led</quote
31
 
> (gennem nord- og sydpolen). Solen og Månen ligger ikke på jordens ækvatorialplan. Deres tyngdekraft bevirker derfor et let <emphasis
32
 
>vrid</emphasis
33
 
> udover deres lineære kraft. Dette vrid på jordens rotation forårsager præsessionsbevægelsen. </para>
34
 
<tip>
35
 
<para
36
 
>Øvelse:</para>
37
 
<para
38
 
>Præcessionen er lettest at se hvis man kigger på <link linkend="ai-cpoles"
39
 
>nordpolen</link
40
 
>. For at finde nordpolen skal du først sætte det koordinatsystem himlen vises med til ækvatorsystem i dialogen <guilabel
41
 
>Indstil &kstars;</guilabel
42
 
>, derefter skal du holde <keycap
43
 
>pil op</keycap
44
 
> tasten nede indtil billedets bevægelse stopper. Deklinationen vist i <guilabel
45
 
>informationspanelet</guilabel
46
 
> skal være +90 grader, og den klare stjerne Polaris (nordstjernen) skal være næsten i centrum af skærmen. Prøv at dreje stjernehimlen med højre- og venstrepiletasterne. Læg mærke til at himlen ser ud som om den drejer rundt om polerne. </para
47
 
><para
48
 
>Vi vil nu demonstrere præcession ved at ændre datoen til en meget fjern dato, og se at nordpolen ikke længere ligger i nærheden af nordstjernen (Polaris). Åbn dialogen <guilabel
49
 
>Sæt tiden </guilabel
50
 
> (<keycombo
51
 
><keycap
52
 
>Ctrl</keycap
53
 
><keycap
54
 
>S</keycap
55
 
> </keycombo
56
 
>), og sæt årstallet til år 8000 (&kstars; kan i øjeblikket ikke behandle datoer der er meget fjernere end det, men det er også nok til vores formål). Læg mærke til at det nu er et område mellem stjernebillederne Svanen og Cepheus der er i centrum af skærmen. Kontrollér at dette faktisk bliver den nye nordpol til den tid ved at dreje stjernehimlen igen med højre- og venstrepiletasterne. I år 8000 vil nordpolen ikke længere være i nærheden af nordstjernen (Polaris). </para>
57
 
</tip>
58
 
</sect1>