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电脑杂谈  发布时间:2019-07-31 22:10:14  来源:网络整理

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如果按照不同物质的周期性运动给目前常用的高精度时间系统分类的话,可以分为三类:

以地球的周期性自转运动为基准的时间系统。如恒星时和真太阳时(平太阳时)等。

以地球围绕太阳的周期性公转运动为基准的时间系统。如历书时。

原子核外电子在能级跃迁时辐射或吸收的电磁波频率为基准的时间系统。如原子时。

一、恒星时、真太阳时、平太阳时与世界时

(一)恒星时(ST-SiderealTime)

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公转轨道:距太阳45.04亿千米赤道半径比极半径长约641km质量:1.0247×1026 千克自转周期:15时57分59秒公转周期:约164.8个地球年平均密度:1.66g/cm3发现者:johann galle发现时间:1846年9月23日亮度:7.85星等平均温度:-353℉之间的的中等大行星:它的质量既是地球质量的17倍。坚持这一假说的科学家认为,在地球形成的早期,地球呈熔融态,由于潮汐共振作用,地球自转不稳定,即使只考虑地球和月球的角动量,当时地球自转的周期也仅有4时,加上太阳的潮汐作用,地球的自转周期可缩短到2时,因此有理由相信,在地球历史的早期,地球飞快地旋转,其自转速率比现在要高得多。因为以远方的恒星作参照物,地球自转360的时间是真正的自转周期,取名为“恒星日”,而地球两次正对太阳的间隔取名为“太阳日”.因为地球公转,当地球一开始能正对太阳,那么经过自转360的时间之后,地球却仍未能再次正对太阳(已经不在原来那里),所以要再转过一点,才能再次正对它.。

春分点连续两次经过测站点上中天所经历的时间段,称作一个恒星日(siderealday),它是恒星时系统的基本单位。一个恒星日可等分为24个恒时时(siderealhour);一个恒时时可以等分为60个恒时分(siderealminute);而一个恒时分又可以等分为60个恒时秒(sidereslsecond)。当春分点恰好经过测站子午圈的一瞬间,则有s=0h00m00s。恒星时的时、分、秒都是恒星时的计量单位。

(二)真太阳时(truesolartime)与平太阳时(meansolartime)

如果选取真太阳(视太阳)为参考点,以真太阳的周日视运动为基准建立的时间计量系统,称为真太阳时,或者叫视太阳时(apparentsolartime),可用TAST表示。与恒星时类似,真太阳连续两次通过测站上中天所经历的时间段为一个真太阳日(truesolarday)。一个真太阳日可以等分为24个真太阳时,每个真太阳时可以等分为60个真太阳分,每个真太阳分又可以等分为60个真太阳秒。

由于真太阳周年视运动的不均匀,因此,真太阳的视运动并不适合用来建立一个时间系统。假设一个参考点的的运动速度等于真太阳周年视运动的平均速度,且该点在赤道上作周年视运动,这个参考点天文学上叫赤道平太阳(meanequatorialsun),简称平太阳。以此为基础建立的时间系统称为平太阳时,简称平时。

在极昼期间,北极点上gps时间系统有哪些?,由于太阳周,刘庄站 南四环站,高峰时段行车间隔为6分06秒,刘庄站 新郑机场站,高峰时段行车间隔调整约为18分,通过此次优化后城郊线高峰期最大间隔不超过20分钟,最间隔约为11分。

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(三)世界时(UT-UniversalTime)

因为以远方的恒星作参照物,地球自转360的时间是真正的自转周期,取名为“恒星日”,而地球两次正对太阳的间隔取名为“太阳日”.因为地球公转,当地球一开始能正对太阳,那么经过自转360的时间之后,地球却仍未能再次正对太阳(已经不在原来那里),所以要再转过一点,才能再次正对它.。哥白尼对这个问题是这样说:“所有被我们观测的物体的位置变动,不是由于被观测的物体的运动所引起,就是由于观测者的运动,或由于物体和人的不一致的变动所引起的.”既然地球是我们在它的移动中进行观测的基地,那么我们观测到的天空中的运动,例如太阳的运动,就可能是一种表面的运动,是一种由于地球本身的运动所引起的幻觉,而其他天体的运动,就可能是那个天体以及地球的不一致的运动所引起的结果.因此,如果承认‘地球从西向东地自转’,那么显然会觉得好像是太阳、月亮、和星辰在升起和降落.”。如果地球除了自转没有其他运动,而公转轨道是一个椭圆形,远日点时也就是夏至日,地球离太阳的距离则越来越近,地球离太阳的距离也时有何变化.夏至时.从近日点到远日点,但这点距离的变化比较太阳地球的直线距离显得微乎其微,而且自转轴与太阳和地球间的直线垂直,而纬度愈大(即离赤道愈远)的地方。

二、历书时(ET-EphemerisTime)

公转轨道:距太阳45.04亿千米赤道半径比极半径长约641km质量:1.0247×1026 千克自转周期:15时57分59秒公转周期:约164.8个地球年平均密度:1.66g/cm3发现者:johann galle发现时间:1846年9月23日亮度:7.85星等平均温度:-353℉之间的的中等大行星:它的质量既是地球质量的17倍。不对称的引力交互作用也使月球自转同步.比如,它的轨道位相始终相对固定,使得朝向地球的一面不变.由于地球的自转因月球的影响而减缓,所以在很早以前,月球的自转速度也因地球而减缓,不过在那时作用力要强烈得多.当月球的自转速度减缓到适合自己轨道周期时(这样膨胀点就在地球正对点),就没有任何的多余扭力了,这样月球的情形就稳定了.这种情况也类似地发生在太阳系其他卫星上.最终,地球的自转也将慢到合适于月球周期,就像冥王星和冥卫一的情况一样.。由于年的天文背景取决于地球绕日公转、日的天文背景是地球绕轴自转,所以年与日天文背景是有显著区别存在的。

历书时从太阳平黄经(meaneclipticlongitude)279°41′48.04″的瞬间起算,这个瞬间定义为历书时1900年1月1日12时正。历书时的基本时间单位历书秒(ephemerissecond)等于1900年1月1日12时瞬间的回归年长度的31556925.9747分之一。

上面定义的历书时,是建立在十九世纪末的纽康理论(Newcombtheory)上,历书时就是纽康太阳历表中均匀变化的时间自变量。

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wasp项目来自美国宇航局,科学家利用高空气球把观测装置送入高层大气,该系统可精确控制望远镜的观测精度,可达到角秒级,并及时跟踪系外行星。 (4)沉降观测 ±0。000 完成后即开始按图纸进行沉降观测,为保证观测的精度,观 测时必须做到“四定” : 固定人员观测和整理成果 固定使用测量仪器和水准尺 固定使用水准点 按规定的日期、方法、路线观测 每项观测认真作好原始记录,所有测量作业均按照测量规范精度要 求测量,沉降观测成果及时提供甲方。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。

三、原子时、协调世界时与gps时间

(一)原子时

中子星另一个重要特征是存在强度极高的磁场,超过10的12次方高斯,它使表层的铁聚合成长长的铁原子链:每个原子都被压缩并沿磁场被拉长,而且首尾相接,形成从表面向外伸出的“须状物”.在表面以下,由于压力太高,单个原子不能存在.它使中子星沿着磁极方向发射束状波(射电波).中子星自转非常快,能达到每秒几百转.中子星的磁极与两极通常不吻合,所以如果中子星的磁极恰好朝向地球,那么随着自转,中子星发出的射电波束就会象一座旋转的灯塔那样一次次扫过地球,形成射电脉冲.人们又称这样的天体为“脉冲星”.1967年发现了脉冲星,首次证明了中子星的存在.现已发现1620多颗脉冲星,普遍认为它们就是旋转的中子星.蟹状星云脉冲星和船帆座脉冲星的脉冲周期极短,说明它们不可能是白矮星.据认为,脉冲星是由于它们的旋转和强磁场而产生的一种电动力学现象,就像发电机的情况一样.另有证据表明,某些双星x射线源也包含着中子星,它们似乎是由于压缩从伴星吸积到它们表面上的物质而发出x射线的.中子星据信是超新星爆发形成的,在该过程中,随着核心密度增至10趵15次方/立方厘米,中子压力便会顶住中心核的坍缩.若坍缩中心核的质量超过太阳质量的2倍,则不能形成中子星而可能变成黑洞.。由于磁场集中分布于两个平面线圈形成的柱形空间体内部,一方面能量集中分布,即实现近场能量耦合,漏磁,根据能量守恒定律,磁能转化为电能,损失,从而提高电磁转换效率。当锅具放在电磁炉上“工作”时,电磁炉所产生的闭合磁场强度在电磁炉边缘的最高强度为160毫高斯,而使用手机时所产生的信号磁场接近1600毫高斯,是电磁炉炉面边缘磁场的10倍,由此可见,电磁炉所产生的磁场对人体影响远不如手机。

为了统一世界各国的原子时,国际上将100多台原子钟,通过相互比对,经由数据处理推算出统一的原子时系统gps时间系统有哪些?,称为国际原子时(IAT-InternationalAtomicTime)。IAT的稳定度大约为10-13左右。在GPS定位中,原子时作为高精度的时间基准,用来测定卫星信号的传播时间。

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(二)协调世界时(UTC-UniversalCoordinatedTime)

设在法国巴黎的国际地球自转和参考系服务(international earth rotation and reference system service,简称iers)今年初宣布,将在世界协调时(utc)6月30日晚上11时59秒59分(北京时间7月1日早上7时59分59秒)的时刻,添加额外的一秒。中国是世界银鱼(银鱼科salangidae的简称)的起源地和主要分布区,在中国东部近海和各大水系的河口共分布有世界17种银鱼中的15种,其中特有种6种.银鱼营养价值和经济价值均很高,是重要的经济鱼类。中国计量院建立与保持的激光冷却铯原子喷泉钟nim5与原子时标utc(nim)是我国的时间频率基准,是我国时间频率计量体系的源头。

具体方法是从1972年1月1日0时起,协调世界时的秒长严格等于原子时秒长。当协调时与世界时相差超过±0.9s时,便在协调时中加入一个闰秒(leapsecond)。闰秒(或称跳秒)可正可负,一般在12月31日或6月30日末加入,也可在3月31日或9月30日末加入,具体时间由国际地球自转服务组织(IERS)发布。

目前,世界各国播发的时间,均以UTC为基准。

快3网上购买(三)GPS时间系统(GPSTime)

GPS时是以原子时为基础的专用时间系统,该系统主要由GPS主控站的原子钟控制。与国际原子时(IAT)相比,GPST的秒长与原子时相同,但时间原点不同。其关系为

快3网上购买程序跟踪是指将卫星星历数据和天线平台坐标一并输入计算机,得出卫星轨道和天线实际角度的指向角度差,然后驱动天线,消除指向角度差对准卫星。另一类卫星导航系统采用时间测距原理,即利用测量导航信号传播时间来求出距离进行导航定位,目前大多数卫星导航系统都采用这种方式,包括三代“北斗”导航卫星,但即使这样,它们仍各不相同。因质点速度方向不变化,始终是向前运动,最 终匀速运动,所以位移一直在增大,c 项和 d 项均错误. 答案 b时间:60 分钟1.关于质点,下列说法中正确的是 a.质点一定是体积和质量极的物体 b.因为质点没有大,所以与几何中的点没有区别().c.研究运动员在 3 000 米长跑比赛中运动的快慢时,该运动员可看做质点 d.欣赏芭蕾舞表演者的精彩表演时,可以把芭蕾舞表演者看做质点 答案 c2.北京时间 2012 年 2 月 25 日凌晨 0 时 12 分,中国在西昌卫星发射中心用“长 征三号丙”运载火箭, 将第十一颗北斗导航卫星成功送入太空预定轨道. 这标 志着我国在北斗卫星导航系统建设上又迈出了坚实的一步, 北斗卫星导航系统可以免费提供定位、测速和授时服务,定位精度 10 m,测速精度 0.2 m/s,以 下说法不正确的是 a.北斗导航卫星定位提供的是被测物体的位移 b.北斗导航卫星定位提供的是被测物体的位置 c.北斗导航卫星授时服务提供的是时刻 d.北斗导航卫星测速服务提供的是运动物体的速率 解析 由位臵、位移、时间、时刻和速度的定义可知,北斗导航卫星定位提供 ( ).的是一个点,是位臵,而不是位臵的变化,故选项 a 错误,b 正确。


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