Астрономический календарь 2021: самые яркие небесные явления года
Солнечное, лунное затмение, ежегодные крупнейшие метеорные потоки Геминиды и Персеиды и еще ряд явлений ожидаются на небосводе в 2021 году.
Главные небесные явления 2021 года – кольцеобразное и полное солнечные затмения, а также полное лунное затмение. По астрономическому календарю в 2021-м произойдут два солнечных и два лунных затмения. Солнечные затмения приходятся на июньское и декабрьское новолуния, а лунные — на майское и ноябрьское полнолуния.
Солнечные
Солнечные затмения — астрономическое явление, когда Луна закрывает собой солнечный диск частично или полностью. Оно наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что естественный спутник нашей планеты затмевает собой Светило.
Кольцеобразное солнечное затмение в 2021 году произойдет 10 июня. Фазу кольцеобразного затмения можно будет увидеть на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке России. Частные фазы будут видны в Европе, Азии и Северной Америке.
Полное солнечное затмение ожидается 4 декабря. В этот день небесное явление увидят на территории Антарктиды. Частные фазы можно будет увидеть на юге Атлантики и Африки.
Лунные
Лунные затмения наблюдаются в момент полнолуния, когда три небесных тела — Земля, Солнце и Луна — выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну. Лунные затмения бывают полные и частные. Это зависит от того, покрывает земная тень лунный диск полностью или частично.
Лунные затмения произойдут в 2021 году дважды: полное лунное затмение в 2021-м произойдет 26 мая – его увидят жители Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
Частное лунное затмение состоится 19 ноября — астрономическое явление смогут наблюдать на территории Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
Суперлуние — астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли.
Суперлуние
В 2021 году ожидается три суперлуния и все три совпадут с полнолунием. Луна в это время имеет красивый красноватый оттенок, появление которого в древние времена наводило на людей ужас.
Первое суперлуние ожидается 27 апреля, второе — 26 мая, а третье – 24 июня. Суперлуние в целом длится трое-четверо суток, а совпадение супер-Луны с перигеем — несколько минут.
Звездопады
Каждый житель Земли мечтает увидеть красивое астрономическое явление – звездопад и, конечно же, загадать желание. Такая возможность у жителей планеты будет неоднократно в 2021 году.
Источник
Луна закроет Солнце последний раз в году. В следующем затмений будет непривычно мало
Вечером в понедельник произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет посмотреть онлайн. Во время эфира астроном объяснит россиянам, как работают такие явления. Это последнее солнечное затмение в 2020 году — в 2021-м их будет два.
Вечернее затмение
Вечером 14 декабря произойдет солнечное затмение — момент, когда Луна полностью закрывает собой солнечный диск. Явление наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что спутник нашей планеты затмевает собой звезду.
Его полная фаза пройдет узкой полосой по территории Чили и Аргентины. Затмение достигнет своего максимума и продержится на этой планке две минуты и 10 секунд.
Процесс затмения выглядит так: 14 декабря 2020 года расстояние от Земли до Луны составляет более 364 тысяч километров, а средняя длина лунной тени — 373,3 тысячи километров (на Земле только 90 километров). Видимый диаметр Луны в 1,02 раза больше диаметра солнечного диска, а значит, Луна полностью закроет Солнце.
При полном солнечном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца. Кроме того, в ночь на 14 декабря придется пик метеорного потока Геминиды. Наблюдать за ним можно будет с 02:00 до 04:00.
Так как россияне не смогут увидеть солнечное затмение, оно будет транслироваться на YouTube-канале Московского планетария (а также в «ВКонтакте» и Facebook). Эфир начнется в 17:25.
Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников. Он расскажет, почему происходят такие явления и как они различаются. Также специалист объяснит, как правильно наблюдать за затмениями в тех случаях, когда они заметны на территории России. Тем более что одно из двух явлений в 2021 году получится увидеть и россиянам.
Солнечные затмения в 2021 году
По астрономическому календарю в следующем году произойдут два солнечных и два лунных затмения.
Июнь 2021-го
Первое солнечное затмение состоится 10 июня, оно будет кольцеобразным — это значит, что Луна не полностью закроет солнце, оставив светящееся кольцо. Его можно будет наблюдать на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке. Лучше всего явление рассмотрят жители некоторых российских городов, таких как Чокурдах, Белая Гора, Среднеколымск и Зырянка, канадских Икалуит и Алерт, а также гренландского Каанаака.
Событие, которое ожидается 10 июня, считается затмением через сарос (интервал времени из 223 месяцев, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке). Это явление — повторение солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Гренландии, а частные (когда Луна скрывает только часть Солнца) были видны почти на всей территории бывшего СССР. Следующее подобное событие произойдет только 21 июня 2039 года.
Затмение 10 июня (кольцеобразное или частное) будет видно в 60 странах и зависимых территориях.
Кольцеобразное солнечное затмение / Источник фото: Pixabay
Частное затмение увидят, например, жители Европы (кроме юга Италии, Балканского полуострова и южных районов Румынии), стран бывшего СССР (кроме южных районов Молдавии, Украины, Средней Азии). Жители Крыма, Кавказа, Приморского края, Камчатки затмение не увидят.
Декабрь 2021-го
Второе солнечное затмение будет полным. Оно ожидается 4 декабря 2021 года. Максимальную фазу явления большинство жителей Земли не увидят. Ведь это затмение лучше всего можно рассмотреть в Антарктиде.
Событие 4 декабря — повторение затмения, которое было 23 ноября 2003 года. Следующий раз оно произойдет 15 декабря 2039 года.
Частные фазы пройдут по всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания), а также в южных районах акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Лунные затмения в 2021 году
В 2021 году ожидаются два лунных затмения. Первое состоится 26 мая — оно будет полным. Понаблюдать за явлением можно будет в 17:14 в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
Второе произойдет 19 ноября, но будет частным. Увидеть его можно в тех же районах, где и первое, — в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
На территории России в обоих случаях будет светлое время суток, то есть увидеть зрелище во всей красе не получится.
В 2020 году Земля испытала на себе шесть затмений. Норма в год — четыре. Астролог рассказал «360», что чем больше таких явлений, тем больше негативных событий происходит в течение года.
Источник
Астрономический ежегодник на 2021 год
Предисловие
В «Астрономическом ежегоднике» (далее АЕ) публикуются эфемериды Солнца, Луны, больших планет и звезд, вычисленные с максимальной точностью в соответствии с резолюциями, утвержденными Международным Астрономическим Союзом (IAU), а также приводятся сведения о различных астрономических явлениях – затмениях Луны и Солнца, планетных конфигурациях, восходах и заходах Солнца и Луны и т.д. Объяснение, содержащее примеры, иллюстрирует возможность вычисления различных эфемерид для любого момента времени и места наблюдения.
Начиная с выпуска на 2004г. осуществлялась реформа АЕ, заключающаяся в изменении эфемеридной основы АЕ в соответствии с рекомендациями XXIII-XXVI Генеральных ассамблей (ГА) МАС. В течение нескольких лет поэтапно произведена полная замена теорий движения больших планет и Луны, прецессионно-нутационной модели, звездного каталога, введена система координат, основанная на новой концепции небесного промежуточного начала CIO. Отдельные этапы реформы описаны в предисловиях и объяснениях к АЕ на 2004-2008гг. Последним этапом работы стало изменение эфемеридной основы – замена теории EPM2004 на EPM2011/m, созданную в ИПА РАН.
Подготовка эфемеридных материалов АE-2021 основана на следующих данных:
- фундаментальные эфемериды Солнца, Луны и больших планет вычислены по теории ЕРМ2011/m, разработанной в ИПА РАН и представляющей движение этих тел с точностью, достаточной для теоретических исследований и практических приложений. Расхождения между теориями ЕРМ2011/m и широко используемой DE405/LE405, созданной в JPL (Лаборатория реактивного движения, Пасадена, США), на порядок меньше, чем точность публикуемых в АЕ данных для перечисленных выше тел;
- в соответствии с рекомендацией МАС-2000 значения нутации по долготе и нутации наклона вычислены по теории нутации IAU2000_R06 (сообщение IERS Conventions Center, 16 June 2009);
- учет прецессии произведен в форме параметризации Лиске со значениями коэффициентов разложения, соответствующих новой прецессионной модели P03 и приведенных в отчете Рабочей группы МАС по прецессии и эклиптике (2006);
- вычисление звездного времени произведено с использованием «угла вращения Земли» и нового выражения для уравнения равноденствий, принятых в «IERS Conventions (2003)», и прецессии P03;
- при вычислении элементов матрицы прецессии и нутации учтен сдвиг среднего полюса J2000.0 относительно полюса ICRS;
- при вычислении эфемерид звезд использован фундаментальный каталог FK6, а для звезд, не вошедших в него, – каталог HIPPARCOS. Оба каталога привязаны к ICRS. Для вычисления поправок за орбитальное движение двойных звезд использован «Четвертый каталог орбит двойных звезд» WH-4;
- по рекомендации XXIV ГА МАС (резолюция В1.7) наряду с классической концепцией равноденствия, в которой представлены все эфемеридные материалы АЕ, приведены также параметры, связанные с небесной промежуточной системой координат CIRS, и элементы матрицы перехода от ICRS к небесному промежуточному началу CIO и истинному экватору даты.
Все эфемериды вычислены с помощью пакета издательской системы ПС BOOKA, основанного на многоцелевом обновленном программном комплексе ЭРА-8, разработанном в ИПА РАН для решения задач эфемеридной астрономии. Обновленный программный комплекс ЭРА-8 (Павлов Д.А., Скрипниченко В.И. Первые результаты опытной эксплуатации кроссплатформенной версии системы ЭРА // Труды ИПА РАН, СПб.: Наука, 2014. Вып.30. С.32-40) включен в программную систему BOOKA, которая используется для вычисления эфемерид для печатных изданий ИПА РАН.
Вычисление эфемеридных данных для «Астрономического Ежегодника на 2021г.» выполнили следующие сотрудники лаборатории астрономических ежегодников:
- звездное время – Н.И. Глебова, М.Л. Свешников;
- эфемериды геоцентрических координат Солнца, геоцентрические и гелиоцентрические координаты больших планет, оскулирующие элементы орбит планет, эфемериды положения и скорости Земли в барицентрической системе координат, элементы матрицы прецессии и нутации, редукционные величины, эфемерида для физических наблюдений Луны, фазы Луны, перигей и апогей – Н.И. Глебова;
- эфемериды геоцентрических координат Луны и коэффициенты полиномов Чебышева – Н.И. Глебова, Д.А. Павлов;
- времена года и прецессионные величины, планетные конфигурации – Н.И. Глебова;
- данные для затмений Солнца и Луны – М.В. Лукашова;
- данные для покрытий планет Луной для России – Г.А. Космодамианский;
- эфемериды для физических наблюдений Солнца, планет и колец Сатурна – Г.А. Космодамианский, М.Л. Свешников;
- восходы и заходы Солнца и Луны – М.В. Лукашова;
- средние места звезд на J2000.0, таблица поправок за орбитальное движение звезд – М.Л. Свешников, Н.И. Глебова;
- средние места звезд на эпоху года, видимые места десятидневных и близполюсных звезд – Н.И. Глебова;
- таблицы высот и азимутов Полярной и таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной – Г.А. Космодамианский, М.Л. Свешников;
- угол вращения Земли, уравнение начал, параметры CIP, элементы матрицы перехода от ICRS к CIO и истинному экватору даты – Н.И. Глебова, М.Л. Свешников.
Контроль данных выполнили Н.И. Глебова, Н.К. Омельянчук и И.А. Лебедева.
Объяснение к Ежегоднику переработано Н.И. Глебовой, Н.Б. Железновым и М.Л. Свешниковым. Дополнительная информация об алгоритмах вычисления эфемерид, публикуемых в АЕ, приведена в «Расширенном объяснении к «Астрономическому ежегоднику» («Труды ИПА РАН». 2004. Вып.10). Примеры к объяснению вычислены Н.И. Глебовой, Г.А. Космодамианским, М.В. Лукашовой и М.Л. Свешниковым. Подготовку Объяснения с помощью системы ТЕХ выполнили Н.И. Глебова, М.В. Лукашова и Н.К. Омельянчук.
C 1995 г. издание «Астрономического ежегодника» осуществляется с помощью системы «СВИТА» и системы «Издатель» (Нецветаева Г.А. Издатель – интегрированная среда поддержки издания астрономических ежегодников // Сообщения ИПА РАН. 2010. № 187), эти же системы используются при подготовке Приложения к АЕ в Интернете.
Оригинал-макет Астрономического ежегодника на 2021 г. подготовила Д.А. Рыжкова.
В Интернете на сайте ИПА РАН
размещена часть материалов, публикуемых в АЕ:
- моменты начала астрономических сезонов, коэффициенты полиномов Чебышева для эфемериды Луны данные о фазах Луны, планетных конфигурациях, обстоятельствах солнечных и лунных затмений (Н.И. Глебова, Г.А. Космодамианский, М.В. Лукашова);
- в качестве Приложения к АЕ приведены данные о покрытиях Луной звезд списка АЕ для России, данные о явлениях в системе галилеевых спутников Юпитера, элонгации спутников Марса и 5 спутников Урана, данные о главных спутниках Сатурна, эфемериды 2 спутников Нептуна (Г.А. Космодамианский);
- список координат обсерваторий как приложение к АЕ (М.В. Лукашова, М.Л. Свешников).
Веб-мастер — Н.И. Алехина.
Содержание
Предисловие | 3 | |
Времена года, некоторые постоянные | 5 | |
Звездное время | 6 | |
Эфемерида Солнца | 10 | |
Прямоугольные экваториальные координаты Солнца | 26 | |
Аберрация, параллакс, средняя долгота Солнца, наклон эклиптики, нутация наклона | 34 | |
Средняя долгота Луны, положение ее средней орбиты и среднего экватора | 35 | |
Эфемерида Луны | 36 | |
Прямое восхождение, склонение и геоцентрическое расстояние Луны | 52 | |
Коэффициенты полиномов Чебышева, Луна | 60 | |
Фазы Луны, перигей и апогей | 60 | |
Гелиоцентрические координаты планет | 61 | |
Оскулирующие элементы внутренних планет | 66 | |
Оскулирующие элементы внешних планет | 67 | |
Эфемерида Меркурия | 68 | |
Эфемерида Венеры | 76 | |
Эфемерида Марса | 84 | |
Эфемерида Юпитера | 92 | |
Эфемерида Сатурна | 100 | |
Эфемерида Урана | 108 | |
Эфемерида Нептуна | 116 | |
Эфемерида Плутона | 124 | |
Положение и скорость Земли | 126 | |
Прецессия и нутация | 127 | |
Редукционные величины на 0 h земного времени | 142 | |
Затмения | 150 | |
Планетные конфигурации | 160 | |
Эфемерида для физических наблюдений Солнца | 164 | |
Эфемерида для физических наблюдений Луны | 168 | |
Эфемерида для физических наблюдений Меркурия | 176 | |
Эфемерида для физических наблюдений Венеры | 184 | |
Эфемерида для физических наблюдений Марса | 188 | |
Эфемерида для физических наблюдений Юпитера | 196 | |
Физические характеристики Солнца, Луны и больших планет | 203 | |
Элементы вращения планет | 203 | |
Эфемерида для физических наблюдений Сатурна | 204 | |
Кольца Сатурна | 210 | |
Эфемерида для физических наблюдений Урана | 212 | |
Эфемерида для физических наблюдений Нептуна | 214 | |
Восходы и заходы Солнца для широт от +30° до +70° | 216 | |
Восходы и заходы Луны для широт от +30° до +70° | 224 | |
Сокращенные обозначения созвездий | 256 | |
Сокращенные обозначения каталогов | 256 | |
Средние места звезд (J2021.5) | 257 | |
Средние места близполюсных звезд (J2021.5) | 271 | |
Средние места звезд (ICRS) | 272 | |
Средние места близполюсных звезд (ICRS) | 286 | |
Редукционные величины на 0h звездного динамического времени | 287 | |
Второй порядок редукционных величин | 295 | |
Видимые места звезд | 299 | |
Видимые места близполюсных звезд | 482 | |
Таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной | 576 | |
Таблица высот и азимутов Полярной | 581 | |
Угол вращения Земли и уравнение начал | 584 | |
Небесная промежуточная система CIRS | 588 | |
Матрица перевода в систему CIO | 592 | |
Вспомогательные таблицы | ||
I. | Юлианский период | 601 |
IIa. | Перевод среднего времени в звездное (с точностью до 0.01 s ) | 606 |
IIb. | Перевод звездного времени в среднее (с точностью до 0.01 s ) | 607 |
IIIa. | Перевод среднего времени в звездное (с точностью до 0.001 s и 0.0001 s ) | 608 |
IIIb. | Перевод звездного времени в среднее (с точностью до 0.001 s и 0.0001 s ) | 609 |
IVa. | Обращение минут и секунд в доли градуса и обратно | 610 |
IVb. | Обращение десятичных долей градуса в минуты и секунды | 611 |
V. | Выражение дуги во времени | 612 |
VI. | Обращение минут и секунд в доли часа | 612 |
VII. | Обращение часов, минут и секунд в доли суток | 613 |
VIIIa. | Элементы земного сфероида ПЗ-90. Вычисление геоцентрических координат точек земной поверхности | 614 |
VIIIb. | Элементы земного сфероида МГГС. Вычисление геоцентрических координат точек земной поверхности | 615 |
IX. | Коэффициенты интерполяционной формулы Бесселя | 616 |
X. | Рефракция (точность 1″ ) | 617 |
XI. | Рефракция (точность 0.1″) | 618 |
Объяснение к Астрономическому ежегоднику на 2021 год | ||
1. | Общие замечания | 619 |
2. | Интерполирование | 628 |
3. | Звездное время | 631 |
4. | Переход от одной системы счета времени к другой | 632 |
5. | Фундаментальные эфемериды Солнца, Луны и больших планет | 636 |
6. | Эфемерида Солнца: экваториальные и эклиптические координаты | 638 |
7. | Прямоугольные экваториальные координаты Солнца | 642 |
8. | Средние элементы орбиты Солнца. Средние элементы лунной орбиты и экватора | 643 |
9. | Эфемерида Луны. Коэффициенты полиномов Чебышева. Фазы Луны, перигей, апогей | 643 |
10. | Гелиоцентрические координаты планет. Оскулирующие элементы | 645 |
11. | Эфемериды больших планет | 646 |
12. | Положение и скорость Земли. Прецессия и нутация | 648 |
13. | Редукционные величины | 650 |
14. | Затмения | 651 |
15. | Планетные конфигурации и другие астрономические явления | 655 |
16. | Эфемерида для физических наблюдений Солнца | 655 |
17. | Эфемерида для физических наблюдений Луны | 656 |
18. | Планетоцентрические и планетографические координаты Земли и Солнца | 657 |
19. | Эфемериды для физических наблюдений планет | 659 |
20. | Кольца Сатурна | 660 |
21. | Восходы и заходы Солнца и Луны | 661 |
22. | Средние места звезд | 662 |
23. | Видимые места звезд | 664 |
24. | Видимые места близполюсных звезд | 672 |
25. | Таблицы для определения широты по наблюдениям Полярной | 675 |
26. | Угол вращения Земли и уравнение начал | 676 |
27. | Параметры небесной промежуточной системы | 677 |
28. | Матрица преобразования от ICRS к CIRS | 677 |
29. | Приложение к Астрономическому ежегодннику на 2021 год | 679 |
Предметный указатель | 680 |
Затмения
26 мая | Полное лунное затмение | Описание | Видимый путь (для печати) | |
10 июня | Кольцеобразное солнечное затмение | Описание | Карта (для печати) | |
19 ноября | Частное лунное затмение | Описание | Видимый путь (для печати) | |
4 декабря | Полное солнечное затмение | Описание | Карта (для печати) |
Покрытия звезд Луной, видимые в городах России
В таблице приведены: момент геоцентрического соединения Луны и звезды по всемирному времени, номер звезды по каталогу AE, номер звезды по каталогу HIPPARCOS, название звезды, названия пунктов наблюдения.
Все вычисления выполнены в рамках программного комплекса ЭРА на основе теории движения больших планет и Луны EPM.
Источник