I hvilke stjernebilleder af stjernetegn er jævndøgnpunkterne placeret? Stjernetegnskonstellationer (legender)

Astronomi løsning bog for klasse 11 til lektion nr. 7 (arbejdsbog) - Tilsyneladende bevægelse af solen og månen

1. Angiv ved hjælp af et stjernekort, hvilke stjernebilleder Solens årlige bane passerer.

Mulighed 1.

Start din liste over stjernebilleder ved forårsjævndøgn.

Fiskene, Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Kræften, Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken, Vandmanden.

Mulighed 2.

Start din liste over stjernebilleder med efterårsjævndøgn.

Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken, Vandmanden, Fiskene, Tyren, Tvillingerne, Kræften.

2. Skriv ned og forklar formlen, der beregner Solens højde ved middagstid (eller ved dens højeste kulmination).

h ☉ = (90° - φ) + δ ☉ , hvor h ☉ er Solens højde; φ - breddegrad af det område, hvor observationerne foretages; δ ☉ - Solens deklination på observationstidspunktet.

3. Udfyld de tomme celler og ufærdige datoer i tabellen.

4. Fuldfør sætningerne.

En synodisk måned er en periode med skiftende månefaser; den varer 29 dage.

En siderisk måned er en komplet revolution omkring Solen og varer 27,3 dage.

Månen vender altid mod Jorden med den samme halvkugle, da den laver én omdrejning om sin akse på samme tid.

5. Brug figur 7.1 til at tegne et billede af Månen (i position 1-8) og angiv navnene på dens faser (i position 1, 3, 5, 7).

6. Overvej figur 7.2 og 7.3 og angiv for hvert tilfælde på hvilken side af horisonten og på hvilket tidspunkt af dagen Månen observeres. (Iagttageren er på jordens nordlige halvkugle.)

7. Fuldfør diagrammet over forekomsten af ​​sol- og måneformørkelser (fig. 7.4) med de nødvendige konstruktioner og markér skygger og penumbraer på det. Brug diagrammet, der forklarer forekomsten af ​​formørkelser, færdiggør sætningerne.

Når Månen træder ind i Jordens skygge, sker der en total måneformørkelse.

Når Månen går ind i Jordens penumbra, sker der en delvis måneformørkelse.

En total solformørkelse opstår, når Solens skive er fuldstændig dækket af Jorden.

En delvis solformørkelse opstår, når Solen udsættes for Månens penumbra.

En ringformet solformørkelse opstår, når Månens skive på tidspunktet for formørkelsen er for lille til helt at dække Solen.

Formørkelser observeres ikke hver måned, da Jordens og Månens kredsløbsplaner skal skære hinanden i en vinkel på 5°09′.

8. I figur 7.5 og 7.6 skal du bruge pile til at angive, fra hvilken kant af fuldmånen måneformørkelsen begynder. Fra hvilken kant af solskiven begynder en solformørkelse? (Observatøren er i begge tilfælde på Jordens nordlige halvkugle.) Hvad er den maksimale varighed af Månens totale formørkelsesfase og den maksimale varighed af den totale solformørkelsesfase?

På diagrammet over Månen (fig. 7.5) tegner du en pil, der peger mod højre; på diagrammet af solen (fig. 7.6), tegn en pil, der peger til venstre.

Maksimal varighed af en total måneformørkelse: 11 t 40 m

Maksimal varighed af total solformørkelse: 7 min 40 sek

15. december 2016, 19:02

Over hele verden elsker folk at se på stjernerne, finde de kendte og opdage nye ukendte konstellationer. Men ud over fordybelse, som bringer enkel underholdning og glæde fra det, han ser, fungerer de samme stjerner og konstellationer som et redskab.

Stjernebilleder blev opfundet i den antikke verden for bedre at huske og navigere efter stjernerne. De lyseste "nabostjerner" var mentalt forbundet med linjer, og så blev et sådant "skelet" udviklet til et billede: for eksempel et dyr eller en helt fra legender.

Stjernerne bevæger sig hen over himlen efter deres sædvanlige plan, ligesom Solen. På forskellige tidspunkter af året vises forskellige konstellationer ved solnedgang. De stigende stjernebilleder roterer baseret på Jordens vej gennem rummet, og kan derfor bruges til at markere årstiderne i områder, hvor moderat vejr ikke kan formidle ændringerne mellem vinter og forår.

Går man længere tilbage, formoder forskerne, at markeringer på væggene i Lascaux-hulen i Sydfrankrig - skabt for mere end 17.000 år siden - kan repræsentere Plejaderne og Hyades-stjernehobene, hvilket gør hulen til det første kendte stjernekort.

Selvfølgelig opdelte forskellige folk himlen på forskellige måder. For eksempel var der i Kina i oldtiden et kort, hvorpå stjernehimlen var opdelt i fire dele, som hver havde syv stjernebilleder, dvs. kun 28 konstellationer. Og mongolske videnskabsmænd fra det 18. århundrede. nummererede 237 stjernebilleder. De stjernebilleder, som de gamle indbyggere i Middelhavet brugte, er blevet solidt etableret i europæisk videnskab og litteratur. Fra disse lande (inklusive det nordlige Egypten) kan omkring 90% af hele himlen ses hele året. Men for folk, der bor langt fra ækvator, er en betydelig del af himlen utilgængelig for observation: ved polen er kun halvdelen af ​​himlen synlig, på Moskvas breddegrad - omkring 70%.

I moderne astronomi konstellationer- disse er områder af stjernehimlen, afgrænset i overensstemmelse med traditionerne for gruppering af stjerner, der var udviklet i begyndelsen af ​​det tyvende århundrede, såvel som behovet for fuldstændig, kontinuerlig og ikke-overlappende dækning af himmelsfæren.

I mange århundreder havde stjernebillederne ikke klart definerede grænser; Normalt på kort og stjernekloder blev konstellationer adskilt af buede, indviklede linjer, der ikke havde en standardposition. Derfor, fra tidspunktet for dannelsen af ​​Den Internationale Astronomiske Union (IAU), var en af ​​dens første opgaver afgrænsningen af ​​stjernehimlen. På IAU's 1. generalforsamling, afholdt i 1922 i Rom, besluttede astronomerne, at det var på tide endelig at opdele hele himmelsfæren i dele med præcist definerede grænser og i øvrigt sætte en stopper for ethvert forsøg på at omforme stjerneklarheden. himmel. Det blev besluttet at holde sig til den europæiske tradition i stjernebilledernes navne.

Det skal bemærkes, at selvom navnene på stjernebillederne forblev traditionelle, var forskerne slet ikke interesserede i stjernebilledernes figurer, som normalt er afbildet ved mentalt at forbinde lyse stjerner med lige linjer. På stjernekort er disse streger kun tegnet i børnebøger og skolelærebøger; De er ikke nødvendige til videnskabeligt arbejde. Nu kalder astronomer stjernebilleder ikke grupper af klare stjerner, men områder af himlen med alle objekter placeret på dem, så problemet med at definere en konstellation kommer kun ned på at tegne dens grænser.

Men grænserne mellem stjernebillederne var ikke så lette at trække. Flere berømte astronomer arbejdede på denne opgave og forsøgte at bevare historisk kontinuitet og om muligt forhindre stjerner med deres egne navne (Vega, Spica, Altair,...) og etablerede betegnelser (a Lyrae, b Perseus,...) fra komme ind i "fremmede" konstellationer. Samtidig blev det besluttet at lave grænserne mellem konstellationerne i form af brudte lige linjer, der kun passerer langs linjerne med konstante deklinationer og højre opstigninger, da det var lettere at fastsætte disse grænser i en matematisk form.

Ved IAU's generalforsamlinger i 1925 og 1928 blev lister over konstellationer vedtaget, og grænserne mellem de fleste af dem blev godkendt. I 1930 offentliggjorde den belgiske astronom Eugene Delporte på vegne af IAU kort og detaljerede beskrivelser af de nye grænser for alle 88 konstellationer. Men selv efter dette blev der stadig foretaget nogle afklaringer, og først i 1935, ved IAU's beslutning, blev dette arbejde afsluttet: opdelingen af ​​himlen blev afsluttet.

Klassificeringen af ​​stjernebilleder udføres ofte under hensyntagen til den kalendermåned, hvor de er bedst synlige eller i henhold til årstiden: stjernebilleder af vinter-, forår-, sommer- og efterårshimlen.

Stjernekredsen

Solen, månen og planeterne bevæger sig langs en fast sti hen over himlen, kendt som ekliptika, og det samme gør Jorden. Listen over 13 stjernebilleder, de passerer igennem, er kendt som stjernerne i dyrekredsen.

Astrologer bruger disse 12 stjernebilleder som stjernetegn, og udelader Ophiuchus, til at komme med forudsigelser. I modsætning til astronomi er astrologi ikke en videnskab. Tegn adskilles fra konstellationer ved kun vagt at henvise til hinanden. Fiskenes tegn svarer for eksempel til opkomsten af ​​stjernebilledet Vandmanden. Ironisk nok, hvis du blev født under et bestemt tegn, er stjernebilledet opkaldt efter det ikke synligt om natten. I stedet passerer solen gennem det på denne tid af året, hvilket gør det til dagen for et stjernebillede, der ikke kan ses.

Liste over alle tretten konstellationer, som vores system passerer igennem:

Hvorfor er der ikke noget trettende stjernetegn? Her er en kommentar fra personalet på Perm Planetarium:

"Stjernetegnssystemet blev udviklet i det gamle Babylon for cirka 3 tusinde år siden. Det var baseret på Solens forskydning mod baggrunden af ​​andre stjerner på himlen. Denne forskydning er forårsaget af Jordens årlige bevægelse omkring Sol.

I løbet af et år passerer Solen på baggrund af tretten stjernebilleder (12 stjernebilleder af stjernekredsen og stjernebilledet Ophiuchus). Da området af stjernebillederne ikke er det samme, viser det sig, at Solen dvæler på baggrund af en konstellation meget længere end på baggrund af en anden. For eksempel: på baggrund af stjernebilledet Jomfruen er Solen omkring 45 dage, og Skorpionen - 7 dage. På grund af denne forskel besluttede de gamle babyloniere at tage et gennemsnit af solens bevægelsestid over områderne i en bestemt konstellation. Da Solen i disse fjerne tider kun lidt "rørte" stjernebilledet Ophiuchus, var den ikke inkluderet i antallet af stjernebilleder i Zodiac."

I dag har stjernernes position ændret sig. Nu opholder Solen sig i stjernebilledet Ophiuchus 18 dage om året. Dette er dog kun ud fra et astronomisk synspunkt. Fra et astrologisk synspunkt har intet ændret sig.

Betegnelse af stjerner i stjernebilleder

Vores galakse består af mere end 100 milliarder stjerner. Af disse er kun 0,004% katalogiseret; alle de øvrige forbliver navnløse og endda utallige. Imidlertid har hver lysende stjerne og de fleste svage, ud over den videnskabelige betegnelse, også deres eget navn, modtaget i oldtiden. Mange af de stjernenavne, der bruges i dag, for eksempel Rigel, Aldebaran, Algol, Deneb og andre, er af arabisk oprindelse. Moderne astronomer kender omkring tre hundrede historiske navne på stjerner. Ofte betegner de navnene på kropsdele af de billeder, hvorfra navnet på hele stjernebilledet kommer: Betelgeuse (i Orion) - "skulderen af ​​en kæmpe", Denebola (i Løven) - "løvens hale" osv.

Typisk er stjerner og stjernebilleder beskrevet ved navn, betegnelse og størrelse (visuelle størrelser). De mest berømte er de klareste stjerner, mens en gruppe af svage stjerner fra stjernebilledet Tyren er de berømte Plejader - Alcyone, Asterope, Atlas, Taygeta, Electra, Maia, Merope og Pleione.

Da astronomer begyndte en detaljeret undersøgelse af himlen i slutningen af ​​det 16. århundrede, skulle de have betegnelser for absolut alle de stjerner, der var synlige med det blotte øje, og til sidst gennem et teleskop. Johann Bayer, forfatteren til den smukt illustrerede Uranometria, skildrede i den stjernebillederne og de legendariske figurer, hvorfra deres navne er afledt. Derudover var Bayer den første til at udpege stjerner ved at bruge bogstaverne i det græske alfabet i tilnærmelsesvis faldende rækkefølge efter deres lysstyrke: den klareste stjerne i stjernebilledet blev betegnet "alfa", den næstlysende blev betegnet "beta" og så videre.

Da bogstaverne i det græske alfabet løb tør, brugte Bayer det latinske. I Bayer-systemet inkluderer den fulde betegnelse af en stjerne bogstaver og det latinske navn på stjernebilledet. Den klareste stjerne fra stjernebilledet Canis Major - Sirius betegnes således en Canis Majoris, forkortet som en CMa, og den næstlysende stjerne i stjernebilledet Perseus - Algol - b Persei (b Per).

Sådan finder du konstellationer

For at gøre det nemmere at finde en konstellation skal du vide, hvordan dens asterisme ser ud.

Asterisme er en karakteristisk, let genkendelig gruppe stjerner, der kan tilhøre et eller flere stjernebilleder. Tidligere var begreberne asterisme og konstellation nærmest synonyme – i begge tilfælde blev de forstået som en let at huske gruppe af stjerner.

Ursa Major er den lettest genkendelige asterisme. Selv folk langt fra astronomi kender Big Dipper. I mellemtiden repræsenterer denne asterisme ikke hele stjernebilledet Ursa Major, men kun halen og en del af dyrets krop.

Det er også nemt at finde Ursa Minor Dipper. Hvis du tegner en lige linje gennem Ursa Major-stjernerne Merak (β) og Dubhe (α), som danner spandens væg, vil den pege på Nordstjernen, den klareste i stjernebilledet Ursa Minor.

I den nuværende æra er Nordstjernen placeret tæt på verdens nordpol og er derfor næsten ubevægelig under den daglige rotation af stjernehimlen.

Hvis du tegner en bue gennem de tre stjerner i håndtaget på Big Dipper, vil den pege på Arcturus Bootes, som er en af ​​de klareste stjerner på vores himmel.

Et af de mest imponerende stjernebilleder, Draco, strækker sig mellem Ursa Major og Ursa Minor. Mellem Ursa Minor Bucket og Vega kan du se en lille uregelmæssig firkant - stjernebilledet Dragehovedet, og stjernerne Etamine (γ) og Rastaban (β) er dragens "øjne".

I nærheden af ​​Dragen kan du se de klareste stjerner i Cassiopeia. De danner bogstavet M eller W. Stjernebilledet Cepheus er observeret i Rusland, men det er ikke let at se.

Mellem stjernerne Altair og Arcturus kan du finde stjernebillederne: Corona Borealis, Serpens, Hercules, Orhiuchus og Scutum.

Når du bevæger dig mod øst, kan du finde flere flere stjernebilleder, inklusive stjernebilleder: Pegasus, stjernebilleder Stenbukken, Vandmanden, Fiskene.

Vædderen (Vædderen), Tyren (Tyren), Vognmand (Auriga), Trekant (Triangulum), Perseus (Perseus), Giraf (Camelopardalis). Den klareste stjerne i Auriga er Capella, mens det i Tyren er Aldebaran. En af Perseus' mest berømte stjerner, Algol, repræsenterer "øjet" af Gorgon Medusa. Stjernebillederne Auriga og Taurus kan ses tættere på kl.

Andre interessante objekter dukker også op i nærheden, såsom Orion, Lepus, Gemini, Cancer, Canis Minor, Lynx. De klareste stjerner i Orion er Rigel, Belgeuse og Bellatrix. De klareste stjerner i Gemini er Castor og Pollux. Kræft er den sværeste person at få øje på.

Det er værd at bemærke, at konstellationerne kun er statiske for flere generationer af mennesker. Som det er kendt, forårsager Månens og Solens gravitationspåvirkning på vores planet en langsom kegleformet bevægelse af jordens akse, hvilket fører til bevægelsen af ​​forårsjævndøgn langs ekliptika fra øst til vest. Dette fænomen kaldes præcession, dvs. forud for jævndøgn. Under påvirkning af præcession ændres positionen af ​​jordens ækvator og den tilhørende himmelækvator gennem flere årtusinder mærkbart i forhold til fiksstjernerne. Som et resultat bliver det årlige forløb af stjernebilleder hen over himlen anderledes: For beboere på visse geografiske breddegrader bliver nogle stjernebilleder observerbare over tid, mens andre forsvinder under horisonten i mange årtusinder.

Kilder brugt ved oprettelse af dette indlæg: geo.koltyrin.ru, abc2home.ru, chel.kp.ru, adme.ru, astrokarty.ru, biguniverse.ru, allsozvezdia.ru, v-kosmose.com, files.school-collection .edu.ru

Stjernebilleder vs stjernetegn

De stjerner, der kan tages som indikatorer for den periodiske forskydning af jævndøgn, er naturligt placeret i nærheden af ​​ekliptika; og disse stjerner - ja alle stjernerne - er blevet grupperet af observatører i "konstellationer" gennem årtusinder. Navnene og ideerne om størrelsen og grænserne for sådanne konstellationer var forskellige i forskellige civilisationer, men der kan etableres en vis væsentlig parallelitet mellem forskellige definitioner af konstellationer, så længe sammenligningen ikke tages for langt.

Det er klart, at tendensen til at gruppere stjerner i konstellationer og give dem navne (og ikke kun dyr) svarer til menneskelige behov i alle kulturer. Dette kan være en projektion af begrebet dyre-"totemer" (almindeligt i arkaiske stammesamfund) på den astronomiske sfære. Selv i græsk mytologi ser vi helte, eller figurer af særlig betydning, ophøjet i stjernebillederne på himlen. Ligeledes kanoniserede den katolske kirke sine helgener og tildelte dem "fester" i det hellige års ritual.

Himlen for gamle samfund var et stort symbol på orden og kreativ aktivitet. De så stjernerne og planeterne som gudernes kroppe. Himlen som helhed repræsenterede "formens verden", skabergudernes verden og den guddommelige intelligenss hierarki. Hele konceptet med astronomiske konstellationer har, tror jeg, mytologisk oprindelse. Det her Ikke mindsker dens betydning, da myter er ekstremt stærke faktorer i udviklingen og dannelsen af ​​menneskelig bevidsthed. Og den moderne videnskab indeholder selv mange myter, der nu omtales som begyndelsesbetingelser, postulater eller måske "universelle konstanter". Konstans og universalitet (af postulater) er et spørgsmål om tro, selvom de værdier, som disse "konstanter" henviser til, er baseret på beviste fakta. Bemærk, at disse fakta blev bevist under betingelser det miljø, der eksisterer på Jorden i dag, men det er ikke det samme altid og alle steder.

Der kan dog være et stort problem her med hensyn til de tolv stjernebilleder - grupper af stjerner fundet på begge sider af ekliptika, og dette problem har at gøre med at definere deres grænser. Ikke alene ser disse grænser ud til at have ændret sig flere gange, men ifølge forskellige okkulte traditioner var deres antal ikke altid tolv. Nogle civilisationer havde for eksempel et "månestjernetegn" opdelt i 27 eller 28 "huse", før de havde et "solstjernetegn". Der er ingen reel grund til at tro, at alle stjernebilleder skal være lige store (dvs. svare til 30 længdegrader).

Konstellationernes grænser blev betinget godkendt i 1925 på Den Internationale Astronomiske Unions kongres, og disse konstellationer er ikke lige med hinanden. Og de inkluderer sektioner af ekliptika, der ikke er lige lange. Således passerer Solen stjernebilledet Skorpionen på blot en uge, og stjernebilledet Jomfruen på halvanden måned.

TegnZodiac og konstellationer Zodiac er to helt forskellige begreber. De har intet til fælles bortset fra deres navne. Det, vi i astrologien kalder dyrekredsen skilt, - adskiller sig principielt fra begrebet konstellationer. Stjernetegnet er simpelthen en tolvtedel af ekliptikken - det vil sige en del af Solens tilsyneladende årlige bane (jordens bane, i det moderne heliocentriske system) på 30 grader. Stjernetegn hører til tropisk stjernetegn, mens de tretten stjernebilleder hører til det såkaldte astronomiske stjernetegn. Den tropiske stjernetegn måles i længdegrader, og målingen begynder på det punkt, hvor Solen krydser det astronomiske ækvatorialplan i nordlig retning mod forårsjævndøgn.


Ved forårsjævndøgn er Solens længdegrad 0°, og deklinationen er også 0° (“deklination” måler afstanden af ​​ethvert astronomisk legeme nord eller syd for den astronomiske ækvator). Det betyder, at ved forårsjævndøgn indtræder solnedgang præcis i vest, og dag og nat er lige lange, hvorefter dagene bliver længere. Ved punktet for efterårsjævndøgn er Solens længdegrad 180° og deklinationen er 0°, men i dette tilfælde krydser lyset den astronomiske ækvator i sydlig retning. Dage og nætter er lige lange, men fra dette tidspunkt vil natten stige.

Stjernetegn(stjernekreds, fra græsk δῷνλ - levende væsen)

V astronomi– bælte på himmelkuglen langs ekliptik(læs nedenfor), langs hvilken de synlige stier fra Solen, Månen, planeterne og asteroiderne passerer.
Ekliptiske stjernebilleder: Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Kræften, Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Ophiuchus, Skytten, Stenbukken, Vandmanden, Fiskene. I alt 13.
Astrologi: den mest berømte stjernetegn, bestående af tolv stjernetegn på 30°, dannet i midten af ​​det 1. årtusinde f.Kr. i Mellemøsten. Navnene på tegnene er forbundet med stjernebillederne, der svarede til dem i den æra.

Solen bevæger sig (i forhold til jorden) næsten strengt langs ekliptika, og resten af ​​armaturerne i deres bevægelse gennem dyrekredsen skifter periodisk nord eller syd for ekliptika. Den ekliptiske hældning af Månens og synlige planeters baner overstiger ikke et par grader (med undtagelse af Pluto, Eris, Ceres og nogle asteroider, som, med en stor kredsløbshældning, nogle gange strækker sig ud over Zodiac.

Hvis vi siger, at en planet er i Vædderens tegn, så mener vi dens astrologiske position. Hvis vi siger, at en planet er i stjernebilledet Vædderen, mener vi dens astronomiske position.

Solen bevæger sig (i forhold til jorden) næsten strengt langs ekliptika, og resten af ​​armaturerne i deres bevægelse gennem dyrekredsen skifter periodisk nord eller syd for ekliptika. Den ekliptiske hældning af Månens og synlige planeters baner overstiger ikke et par grader, men der er undtagelser - disse er Pluto/Charon, Eris, Ceres og et ret stort antal forskellige asteroider (for eksempel asteroider af gruppen af kentaurer, damokloider osv.). Alle af dem har en tilstrækkelig orbital hældning til periodisk at gå ud over de ekliptiske konstellationer (men ikke symbolsk stjernetegn!).

For eksempel besøger dobbeltsystemet Pluto/Charon aldrig stjernebillederne Vædderen og Fiskene, og ignorerer faktisk stjernebilledet Skorpionen (et meget ubetydeligt sted for det i tide), men ud over de andre 10 stjernebilleder i ekliptika "taxerer" det FOR og passerer gennem stjernebillederne: Cetus, Orion, Coma Speedwell, Northern Crown (meget lidt), Bootes (meget lidt). Det vil sige i alt 16 kongresser.

Eksempel: 1970 Den gule linje er ekliptika, den røde linje er Pluto/Charons vej. Det er tydeligt, at Pluto/Charon ikke bevæger sig langs ekliptikkens bane, fordi dens bane har en stor hældning. Samtidig skifter hans "sti", og for denne gang falder han ud af de ekliptiske konstellationers zone og befinder sig i stjernebilledet "Coma Berenices".

Uranus kredsløb har for eksempel en lille hældning, og den bevæger sig altid strengt langs ekliptika uden at falde uden for zonen af ​​de ekliptiske konstellationer.

Eksempler på skæring af ekliptikken med følgende objekter:
1. Pluto/Charon: Gemini 104 gr. - Skytten 285 gr.
2. Eris: Vædderen 290 gr. - Jomfru 212 gr.
3. Ceres: Gemini 92 gr. - Skytten 272 gr.
4. Orcus/Vanf: Tyr 79 gr. - Skytten 259 gr.

Traditionelt anses bredden af ​​stjernetegnsbæltet for at være betinget lig med 9° på begge sider af ekliptikken. Det vil sige ethvert astronomisk objekt med en hældning på mere end9°, på en bestemt sti vil den falde ud af zonen med ekliptiske konstellationer.

På billedet: stjernetegn astrologiske en cirkel med 12 stjernetegn, hver 30 grader (i dette tilfælde tropisk, angivet med grønt) ogastronomiske en cirkel med 13 stjernebilleder med forskellige længder (angivet med pink) Pilen angiver præcessionel bevægelse. Det kan ses, at punktet for forårsjævndøgn i dag er forskudt og ikke er indenforkonstellationerVædderen, og allerede i stjernebilledet Fiskene. Der var engang, for omkring 2000 år siden, hvor Solen ved forårsjævndøgn pegede på grænsen mellem stjernebillederne Vædderen og Fiskene; det vil sige, at på punktet for datidens forårsjævndøgn dannede Jorden, Solen og grænsen mellem stjernebillederne Vædderen og Fiskene en lige linje. Så skete det, at tegnet Vædderen (30 længdegrader efter forårsjævndøgn) og stjernebilledet Vædderen faldt sammen - det vil sige, at der ikke var nogen forveksling mellem stjernetegn og stjernebilleder.i de efterfølgende århundreder pgapræcession (læs nedenfor) stjernerne og stjernebillederne drev langs et gitter af tegn bundet til ekliptikken, så de fleste astronomiske stjernebilleder i øjeblikket projiceres på det efterfølgende stjernetegn.
På nuværende tidspunkt falder dagen for forårsjævndøgn den 20. marts, dvs. den falder på den dag, hvor nedtællingen begynder symbolsk Væddertegn - 0 gr.

Den astronomiske cirkel (rækken) af konstellationer kaldes også astronomisk stjernetegn (ikke at forveksle med den sideriske stjernetegn).

Hvis startpunktet (0* Vædderen) for det tropiske stjernetegn falder sammen med Solens tilsyneladende position på den første dag i det astronomiske forår, dvs. forårsjævndøgn., så for siderisk, som bruges i vedisk astrologi, er referencepunktet (0* Vædderen) fast, da det er bundet til fiksstjerne Spica. Tegnene på det sideriske stjernetegn svarer dels til de astronomiske stjernebilleder af samme navn, dels fordi stjernebilledet Ophiuchus ikke bruges (som i det tropiske).Dermed fører den præcessionelle bevægelse af referencepunktet for det tropiske stjernetegn til det faktum at hele den tropiske stjernetegn synes at "bevæge sig" meget langsomt mod baggrunden faste sideriske stjernetegn. Derfor kaldes det tropiske stjernetegn også "bevægende" eller abstrakt, symbolsk, mens det sideriske stjernetegn tager højde for præcession og er baseret på Jordens position i forhold til stjernerne. Men den tropiske stjernetegn tager ikke højde for præcession og er baseret på Jordens position i forhold til Solen, det vil sige på årstidernes skiften.

Billedet viser allerede en sammenligning af den astronomiske, sideriske (ydre) og tropiske (indre) stjernetegn:

Solen i de ekliptiske stjernebilleder og stjernetegn.

For eksempel vil ekliptiske koordinater for planeten Mars den 4. maj 2017 være lig med den 68. grad, hvilket svarer til stjernebilledet Tyren, og i stjernebilledets koordinatsystem vil positionen af ​​Mars være lig med den 9. grad af tegn Gemini. De derekliptisk længde 68° svarer til 9° Gemini. For planeten Mars for denne dag vil posten se sådan ud: 68"54 Tau / 8"54 Gem.

Ekliptiske koordinater for konstellationsgrænser:


Ekliptika (i gult), ekliptikas 13 stjernebilleder og nogle tilstødende indre og ydre stjernebilleder.

Ekliptik(fra lat. (linea)ecliptica, fra oldgræsk. ἔθιεηςηο - formørkelse), storcirkelhimmelsfære(læs nedenfor), langs hvilken den tilsyneladende årlige bevægelse af Solen forekommer (Solens tilsyneladende vej). Ekliptikken passerer gennem stjernebillederne og stjernebilledet Ophiuchus.

Ekliptikken er af fundamental betydning i astrologien; de fleste skoler i denne okkulte disciplin inkluderer fortolkningen af ​​himmellegemernes positioner i stjernetegnene, det vil sige, de betragter deres positioner præcist på ekliptika. Også vigtigt for de fleste astrologiskoler er vinkelafstandene mellem armaturer i langt de fleste tilfælde bestemt i astrologien under hensyntagen til deres ekliptiske længdegrad, og i denne forstand Aspekter er "resonanser" ikke så meget mellem armaturernes reelle positioner på himmelsfæren, men faktisk mellem deres ekliptiske projektioner, dvs. mellem punkter i ekliptika– deres ekliptiske længdegrader.

Himmelsfære- en imaginær sfære med vilkårlig radius, hvorpå himmellegemer projiceres: bruges til at løse forskellige astrometriske problemer. Observatørens øje tages som centrum af himmelsfæren; i dette tilfælde kan observatøren være placeret både på Jordens overflade og andre steder i rummet (han kan f.eks. henvises til Jordens centrum). For en terrestrisk observatør gengiver rotationen af ​​himmelkuglen den daglige bevægelse af lyskilderne på himlen.

Ideen om den himmelske sfære opstod i oldtiden; den var baseret på det visuelle indtryk af eksistensen af ​​en hvælvet himmelhvælving. Dette indtryk skyldes, at det menneskelige øje som følge af himmellegemernes enorme afstand ikke er i stand til at forstå forskellene i afstandene til dem, og de fremstår lige så fjerne. Blandt gamle folk var dette forbundet med tilstedeværelsen af ​​en ægte kugle, der afgrænsede hele verden og bar adskillige stjerner på dens overflade. Således, efter deres opfattelse, var himmelsfæren det vigtigste element i universet. Med udviklingen af ​​videnskabelig viden forsvandt dette syn på himmelsfæren. Imidlertid fik himmelkuglens geometri, der blev fastlagt i oldtiden, som et resultat af udvikling og forbedring, en moderne form, hvor den bruges i astrometri. axis mundi- en imaginær linje, der går gennem verdens centrum, omkring hvilken himmelsfæren roterer. Verdensaksen skærer overfladen af ​​himmelkuglen på to punkter - verdens nordpol Og verdens sydpol. Rotationen af ​​himmelkuglen sker mod uret omkring nordpolen, når man ser på himmelkuglen indefra.

Himmelsk ækvator— ben stor cirkel af himmelsfæren, hvis plan er vinkelret på verdens akse. Den himmelske ækvator deler himmelkuglen i to halvkugler:nordlige Og syd-.

De to punkter, hvor ekliptika skærer den himmelske ækvator, kaldes jævndøgnspunkter. I forårsjævndøgn Solen bevæger sig i sin årlige bevægelse fra den sydlige halvkugle af himmelkuglen til den nordlige; V efterårsjævndøgn- fra den nordlige halvkugle til den sydlige. To punkter af ekliptika, adskilt fra jævndøgnpunkterne med 90° og derved maksimalt fjernt fra himmelækvator, kaldes solhvervspunkter. Sommersolhvervspunkt ligger på den nordlige halvkugle, vintersolhverv punkt- på den sydlige halvkugle. Disse fire punkter er udpeget af stjernetegnssymboler, der svarer til de stjernebilleder, som de befandt sig i på Hipparchus tid: forårsjævndøgn - Vædderens tegn (♈), efterårsjævndøgn - Vægtens tegn (♎), vintersolhverv - Stenbukkens tegn (♑), sommersolhverv - kræftens tegn (♋)

Ekliptisk akse- himmelkuglens diameter, vinkelret på ekliptikkens plan. Ekliptikas akse skærer himmelkuglens overflade i to punkter - ekliptikas nordpol, der ligger på den nordlige halvkugle, og ekliptikas sydpol, der ligger på den sydlige halvkugle.

Som resultat forventning om jævndøgn - processioner(læs nedenfor) disse punkter har flyttet sig og er nu placeret i andre konstellationer.

*

Vi bliver opmærksomme på vejen for Solens tilsyneladende årlige bevægelse på himlen ved at observere de forskellige stjerner, der dukker op i horisonten uge efter uge før solopgang og efter solnedgang. Med andre ord kan du spore Solens årlige bane på baggrund af "faste" stjerner, og acceptere med dit sind situationens fasthed (det vil sige at negligere de små forskydningsværdier for individuelle stjerner i det ydre rum). Skæringslinjen mellem ækvator og ekliptika bevæger sig dog meget langsomt. Det følger af dette, at Solen overhaler denne linje, mens den bevæger sig langs ekliptikken. Positionen af ​​denne linje på et bestemt tidspunkt på året ("jævndøgn") skifter i forhold til fiksstjernerne fra år til år. Ændringen i position er langsom, lidt over 50 sekunder om året, eller en grad over en 72-årig periode (lidt mindre). Således vender jævndøgn tilbage til det samme punkt på ekliptika og (teoretisk i det mindste) til den samme stjerne, efter at der er gået cirka 25.868 år. Vi dividerer hele perioden med 12, og vi får varigheden af ​​enhver af de tolv præcessionelle epoker. Uden tvivl er vi nu helt i slutningen af ​​Fiskenes tidsalder, og da jævndøgnernes bevægelse er "retrograd" (det vil sige i modsat retning af Solens og Månens bevægelse), vil den næste periode være vandmandens tidsalder.

For at beskrive nordpolens spiralbevægelse er vi nødt til at tale om polarstjernerne, da hvis vi klart vil forestille os bevægelsen, skal den være korreleret med et relativt stationært punkt på himlen. Stjerner bevæger sig, men deres bevægelse er så langsom, at vi af grove praktiske formål giver dem navnet "faste stjerner". Planeter bevæger sig derimod meget hurtigt hen over himlen; så meget, at det primitive menneske, der så på den himmelske aftenforestilling, kaldte dem "vandrende stjerner". Af samme grund, når man forsøger at etablere og måle jævndøgns langsomme bevægelse, er det nødvendigt at korrelere ændringerne med det synlige "faste" referencesystem.

Det betyder, at i vores tid, hvor Solen har en længdegrad på 0° (det vil sige den krydser den astronomiske ækvator fra syd til nord, og solnedgangspunktet nu begynder at bevæge sig mod nordvest), er den ikke på linje med samme "faste stjerne", som faldt sammen under forårsjævndøgn for to tusinde år siden. Af denne grund siger vi, at Solen bevæger sig retrograd fra én gruppe stjerner (det vil sige et stjernebillede) til den næste gruppe stjerner. Nogle gange (desværre) udtrykker de det på denne måde: Solen går ind i, eller vil snart komme ind i, stjernebilledet Vandmanden - mens den "træder ind" i dette stjernebillede Ikke Solen er punktet for forårsjævndøgn. Derfor hedder det, at vi eksisterer "ved siden af" begyndelsen af ​​"Age of Aquarius".

Forventning af jævndøgn(lat. praecessio aequinoctiorum)- et historisk navn for den gradvise forskydning af punkterne i forårs- og efterårsjævndøgn (det vil sige skæringspunkterne mellem himmelækvator og ekliptika) mod Solens tilsyneladende årlige bevægelse. Med andre ord, hvert år indtræffer forårsjævndøgn lidt tidligere end året før.

Hovedårsagen til forventningen om jævndøgn er præcession, en periodisk ændring i retning, (forskydning) af jordens akse under indflydelse af Månens tiltrækning og også (i mindre grad) Solen.

Jorden er som en kæmpe top, under indflydelse af solens og månens tyngdekraft laver den en langsom cirkulær rotation. Månen og Solen har ved deres tiltrækning en tendens til at rotere Jordens akse, hvilket resulterer i fænomenet præcession.

Projektionen af ​​jordens akse skitserer så at sige en kæmpe cirkel i den nordlige del af himmelsfæren, der dækker stjernebillederne Draco og Ursa Minor. Ved kanten af ​​cirklen er Vega, Alpha Draconis og Polaris. Denne bevægelse af jordens akse langs en cirkulær linje, en slags svajning af rotationsaksen, kaldes præcession.

Rotationen af ​​vores planets akse har forskellige konsekvenser. Først og fremmest forkorter det længden af ​​det tropiske år, som bliver 20 minutter kortere end det sideriske år.

"Tropisk år" er tidsintervallet mellem to på hinanden følgende passager af Solen gennem forårsjævndøgn; det er lig med 365,2422 dage. Dette år er grundlaget for kalenderen. "Stjerneår" er den periode, hvor Jorden roterer rundt om Solen i forhold til stjernerne, eller den periode, hvor Solen vender tilbage til det samme punkt på himlen i forhold til stjernerne. Et "siderisk år" er lig med 365,2564 gennemsnitlige soldage, dvs. 20 minutter længere end det normale "tropiske år".

Under præcessionsprocessen ændres udseendet af stjernehimlen, der er synlig på visse breddegrader, efterhånden som visse konstellationers deklinationer og endda tidspunktet på året for deres observation ændres.

Nogle stjernebilleder, der nu er synlige på de midterste breddegrader af jordens nordlige halvkugle (for eksempel Orion og Canis Major), synker gradvist under horisonten og vil om nogle få tusinde år næsten være utilgængelige fra de midterste breddegrader på den nordlige halvkugle, men stjernebillederne Centaurus og Sydkorset vil dukke op på den nordlige himmel, og også en række andre.

Observere præcession simpelt nok. Du skal starte toppen og vente, indtil den begynder at sænke farten. Til at begynde med er toppens rotationsakse lodret. Derefter sænkes dets toppunkt gradvist og bevæger sig i en divergerende spiral. Mere detaljeret:

Du kan få effekten af ​​præcession uden at vente på, at toppens rotation bliver langsommere: Skub dens akse (påfør kraft), og præcession begynder. En anden effekt vist i illustrationen nedenfor er direkte relateret til præcession - dette er nutation - oscillerende bevægelser af aksen af ​​en forudgående krop. Hastigheden af ​​præcession og amplitude af nutation er relateret til kroppens rotationshastighed (ved at ændre parametrene for præcession og nutation, hvis det er muligt at påføre kraft på aksen af ​​et roterende legeme, kan du ændre hastigheden af dens rotation). En lignende bevægelse udføres af Jordens rotationsakse, som blev bemærket af Hipparchus som forventning om jævndøgn. Ifølge moderne data er den fulde cyklus af jordisk præcession, som allerede nævnt, omkring 25.765 år.

Oscillation af Jordens rotationsakse medfører en ændring af stjernernes position i forhold til det ækvatoriale koordinatsystem. Især vil Polaris efter nogen tid ophøre med at være den klare stjerne, der er tættest på Jordens nordpol, og Turais vil blive til Sydpolaris omkring 8100 e.Kr. e.

Formentlig er periodiske ændringer i jordens klima forbundet med præcession.

De fleste videnskabsmænd mener, at sumerernes identifikation af stjernebilledet Tyren som det første stjernebillede i stjernetegn-serien vidner om stjernetegnets oldtid. De gamle (inklusive sumererne) anså forårsjævndøgn for at være begyndelsen af ​​året, og det 30-graders himmelsegment, hvori Solen var placeret i det øjeblik, var det første i en række af stjernetegn. Under den sumeriske civilisations storhedstid og fremkomsten af ​​astrologien (IV-V årtusinde f.Kr.) var punktet for forårsjævndøgn i Tyren, som tjente som grundlag for at identificere dette stjernetegn som referencepunktet i den årlige bevægelse af Sol langs ekliptikken. Sommersolhverv på dette tidspunkt fandt sted under Løvens tegn, som var udstyret med lyse solkvaliteter på grund af den højeste position af solen i løbet af året i dette stjernetegn. En forsker i sumerisk kultur, Hartner henledte opmærksomheden på motivet af en tyr, der kæmper mod en løve, ofte gentaget siden oldtiden i sumeriske tegninger, og antog, at det er en afspejling af den relative position af stjernebillederne Tyren og Løven, præget af foråret jævndøgn og sommersolhverv i 4000 f.Kr.


Gilgamesh og Enkidu kæmper mod løver og tyre.

Men punktet for forårsjævndøgn har ikke en stationær position på ekliptikken, den skifter langsomt i retning modsat den daglige rotation af himmelkuglen. Ud over Jordens rotation omkring sin egen akse udfører vores planet, under påvirkning af Solens og Månens fælles påvirkning, oscillerende præcessionelle og ernæringsmæssige bevægelser, svarende til bevægelserne af en top, rotationsaksen af som vippes i forhold til det vandrette plan. På grund af jordens akses præcession bevægede jævndøgn og solhverv sig år efter år i modsat retning af jordens rotationsretning med en hastighed på halvtreds sekunder om året, eller 1 grad af himmelbue på 72 år, dvs. et komplet stjernetegn på 2160 år."

1 Fænomenet præcession er resultatet af vibrationen af ​​Jordens akse, som forbinder Jordens poler og beskriver en stor cirkel på himlen. Den tid, det tager jordens akse at fuldføre en fuld cirkel på 360 grader, er 25.920 år. Der skal gå så mange år, før Nordpolen igen peger på den samme polarstjerne.

I 2003 flyttede punktet for forårsjævndøgn sig til Vandmandens tegn, og derfor skulle begyndelsen af ​​stjernekredsen flytte til Vandmandens tegn. Men ikke desto mindre skete dette ikke - den "sumeriske" rækkefølge af astrologiske tegn og systemet med boliger og ophøjelser af planeterne forblev urokkeligt. Solen har stadig sin bolig i Løvens tegn, selvom sommersolhverv nu ikke falder i Løvens tegn, men i Tyrens 30. grad. Månen, som påvirker plantevæksten, har stadig sin ophøjelse i Tyren, selvom Solen i forårsblomstringsperioden i disse dage ikke bevæger sig gennem stjernebilledet Tyren, men gennem stjernebilledet Fiskene.



projektion på konstellationerne af rotation af præcessionsaksen

Tiden går, jævndøgn bevæger sig langs ekliptikken, stjernetegnene falder ikke længere sammen med de stjernetegnskonstellationer, som de engang var "knyttet til", men astrologiske mønstre er ikke desto mindre stadig meget relevante. Mennesker født under Løvens tegn skiller sig stadig ud fra dem omkring dem med deres lysstyrke og kongelige manerer, typiske Fisk foretrækker stadig den illusoriske verden af ​​fantasier og drømme frem for objektiv virkelighed, og Tyren forsøger stadig at skabe et solidt materielt grundlag for realisering af deres meget specifikke mål Hvad er hemmeligheden bag sådan en mærkelig uoverensstemmelse mellem det uforanderlige astrologiske system af tegn, huse, boliger osv. reel bevægelse af præcessionspunktet fra tegn til tegn? Astrologiske mønstre manifesterer sig jo objektivt, uanset om vi kender til dem eller ej. Hvordan kan det ske, hvis stjernebillederne svarende til de astrologiske tegn for længst er flyttet væk fra deres oprindelige steder?

Der kan kun være ét svar - i astrologi er primære slet ikke stjernebilleder krydset af planeter i deres bevægelse langs ekliptikken, men armaturer- Solen, der deler året i fire årstider med jævndøgn og solhverv, og Månen, der deler året i 12 måneder. Stjernetegnene, der afspejler opdelingen af ​​solåret i 12 månemåneder, svarede nøjagtigt til stjernetegnene kun i oldtidens Sumer Sumererne brugte kun himmelsfæren som en skala til at markere året i 4 årstider af 3 måneder hver. De stjerner, der faldt ind i 30-graders segmenterne af den himmelske bue markeret af Månen og Solen, blev forenet i stjernebilleder. For grupper af stjerner, der falder sammen med solopgange i løbet af 12 forskellige måneder, tildelte oldtidens astronomer astrologiske navne: Tyren, Tvillingerne, Krebsen, Løven og det, der har været hos dem den dag i dag.

Som et resultat opstod der forvirring: fra begyndelsen af ​​astrologien til i dag har stjernebillederne forskudt sig langs ekliptikken med næsten 90 grader, forårsjævndøgn er flyttet til vandmandens tegn, mens begyndelsen af ​​stjernetegn svarer til billede af det 1. århundrede f.Kr., hvor forårsjævndøgn stod i Vædderens tegn. Med alt dette forblev systemet af herskere af stjernetegnene det samme som i oldtidens Sumer, hvor punktet for forårsjævndøgn, begyndelsen af ​​året og stjernekredsen faldt på Tyrens tegn. En sådan uoverensstemmelse mellem astrologiske konstruktioner og himlens virkelige bevægelse var resultatet af en række fejl, som hver især skyldtes objektive historiske omstændigheder.

I Fiskenes æra - kristendommens æra var astrologien, fordømt af kirken, i en "frossen" tilstand, hvilket førte til punktet for forårsjævndøgn, sammen med stjernebillederne, der gik fremad, og sekvensen af ​​astrologisk tegn med begyndelsen af ​​stjernekredsen i Vædderen svarede stadig til niveauet for udvikling af astrologi hellenistiske tider. Det ser dog ud til, at den oprindelige fejl blev begået meget tidligere.

Mest sandsynligt misforstod akkadierne essensen af ​​sumerernes stjernetegnsastrologi. Indbyggerne i Akkad, efter at have erobret de mere avancerede sumerere i det 22. århundrede f.Kr., adopterede sumerernes skrift, matematik og astrologiske videnskab, men tog det desværre bogstaveligt. De korrelerede astrologiske tegn med stjernebillederne, hvilket i princippet ikke kunne lade sig gøre, da tegnene skulle være strengt knyttet til solhverv og jævndøgn og slet ikke til de områder af himmelsfæren, som Solen bevæger sig langs hele år. Astrologiske tegn og stjernetegn konstellationer kunne kun identificeres, hvis himmelsfæren var urokkelig og ikke undergik præcessionel bevægelse.

Selv sumererne kendte til fænomenet præcession (forventningen af ​​jævndøgn), men under deres civilisations storhedstid svarede stjernebillederne nøjagtigt til stjernetegnene. Sumerernes efterfølgere - akkaderne, assyrerne, babylonerne, mederne, perserne og hellenerne - udviklede astrologisk videnskab og supplerede den grundlæggende sumeriske astronomi med nye opdagelser. En af disse "nyskabelser" var Hipparchus' opdagelse af fænomenet præcession, som var kendt af sumererne 3.000 år tidligere. På Hipparchus' tid var meget gammel viden gået tabt, herunder viden om et sådant fænomen som forventningen til jævndøgn. Men i Assyriens og Babylons tid foretog astrologer en korrektion af stjernekredsen og flyttede begyndelsen af ​​stjernekredsen fra Tyrens tegn til Vædderens tegn. Astrologerne kunne kun blive tilskyndet til en sådan reform ved at overgangen af ​​forårsjævndøgn fra Tyrens stjernetegn til Vædderens tegn, og derfor kendte de til de præcessionelle bevægelsesplaneter.

Sumerernes dybe viden om Jordens og stjernernes bevægelser bekræftes af mange moderne forskere. “Professor Langdons forskning har vist, at Nippur-kalenderen, der blev udarbejdet omkring 4400 f.Kr., det vil sige i Tyrens æra, taler om bevidsthed om fænomenet præcession i almindelighed og om forskydningen af ​​stjernetegnshusene i særdeleshed, som fandt sted 2160 år tidligere end det angivne tidspunkt. Professor Jeremias, der korrelerede de mesopotamiske tekster om astronomi med lignende hettitiske tekster, var af den opfattelse, at de gamle lertavler indeholdt information om overgangen fra stjernebilledet Tyren til stjernebilledet Vædderen, og kom også til den konklusion, at mesopotamiske astronomer forudsagde og forventede. solens bevægelse fra Vædderens hus til Fiskenes hus” Sitchin Z. 12. planet. M, 2002".

Tilsyneladende vidste sumererne om fænomenet præcession længe før den anden opdagelse af dette fænomen af ​​den græske astronom Hipparchus. Imidlertid vidste de, som skabte et overraskende harmonisk system af stjernetegnshierarkiet, at præcession påvirker begivenheder af epoke karakter, mens solcyklussen af ​​12 stjernetegn, opdelt i 4 grupper efter solhverv og jævndøgnspunkter, deler sig for menneskers liv. året med 4, er meget vigtigere sæsoner på 3 måneder hver. Hvert stjernetegn er forbundet med en eller anden månemåned, som successivt erstatter hinanden 12 gange i løbet af året.Selv de mytologiske billeder af stjernetegnene er forbundet med kalendercyklusserne for såning, pløjning, høst, regntiden og så videre . Hvis stjernekredsen flyttede sig langs ekliptikken tilstrækkeligt til præcession, så ville vi nu være nødt til at genkende vandmandens stjernetegn som det første tegn, og hele systemet af planetariske boliger ville skulle flytte sig langs ekliptikken med 90 grader. I dette tilfælde, fra februar 2003, bør tegnet på Solens bolig betragtes som Tyren, tegnet på Månens bolig - Vædderen, og så videre til det punkt, hvor det er fuldstændig absurd. Selvfølgelig bør dette ikke ske, da hele systemet af astrologiske mønstre bliver konventionelt og mister al mening.

Stjernekredsen er tilpasset det geocentriske system, til mennesker, der lever på Jorden, og derfor mere opmærksomme på Månens skiftende faser og årstider end overgangen af ​​forårsjævndøgn fra et stjernetegn til et andet på grund af fænomenet præcession af jordens akse. Lad os derfor én gang for alle fastslå den vigtigste astrologiske position: Zodiac og stjernebillederne, som Solen bevæger sig langs hele året, er ikke det samme. Stjernebilleder skifter langs ekliptikken med en hastighed på 1 grad af himmelbuen på 72 jordiske år. Zodiaken er urokkelig, fordi den legemliggør den kosmiske lov om proportionalitet mellem den årlige sol- og månedlige månecyklus.

Påvirkningen fra Solen og Månen dominerer alle andre kosmiske påvirkninger, og dette blev perfekt forstået af de gamle astronomer, der skabte det universelle system af zodiakalhierarkiet. Stjernekredsen er baseret på 4 omdrejningspunkter på sol- og månestien langs himmelsfæren. Disse punkter og deres tilsvarende stjernetegn symboliserer solens 4 hypostaser og månens 4 hypostaser. Solen i klostret symboliserer Solens storhed på tidspunktet for sommersolhverv, vintersolhverv viser den udstødte Sols kvaliteter, manglen på dens livgivende energi i vintermånederne. Forårs- og efterårsjævndøgn svarer til Solens ophøjelse og fald, genfødt om foråret og "døende" om efteråret. De fire stjernetegn, hvor Månen udviser særlige kvaliteter, svarer til Månens fire faser i løbet af måneden. Uddrivelsen af ​​Månen er intet andet end nymånen, Månens bolig - manifestationen af ​​de maksimale månekvaliteter i fuldmåneøjeblikket, ophøjelsen og faldet af natlyset svarer til den voksende og aldrende måne, mytologisk forbundet med billederne af Selene og Lilith.

Tegnene på den valgte position af Solen og Månen danner en urokkelig ramme af stjernekredsen, hvorpå hele bygningen af ​​planetariske boliger, eksil, ophøjelser og fald er bygget. Stjernetegn under protektion af Solen og Månen har kun én lineal, som adskiller dem fra andre tegn, som hver især er styret af to planeter.

Solen og Månen danner et par armaturer, der symboliserer den kosmiske harmoni mellem de maskuline og feminine principper. Det er grunden til, at tegnene på klostret, eksil, fald og Solens ophøjelse er i umiddelbar nærhed af tegnene på klostret, eksil, fald og Månens ophøjelse. En løve, der symboliserer Solens kraft i øjeblikket
solhverv, der støder op til kræftens tegn, som legemliggør fuldmånens kvaliteter. Stenbukken, hvor den forviste Måne udviser nymånens kvaliteter, støder op til Vandmanden, hvor Solen er i eksil på tidspunktet for vintersolhverv. Grundlæggerne af stjernekredsen holdt sig til denne logik for 6000 år siden.

Med tiden er sådanne astrologiske synspunkter ikke blevet mindre relevante. Solen og Månen har en meget større indflydelse på Jordens biosfære end andre planeter, og endnu mere fjerne stjerner, hvilket tydeliggør Solens og Månens prioritet i det astrologiske system sammenlignet med alle andre himmellegemer. Månens diameter er 400 gange mindre end Solens, men det faktum, at den er 400 gange tættere på Jorden end Solen, gør dens tilsyneladende vinkeldiameter næsten lig med Solens diameter, hvilket gør totale solformørkelser mulige. Ækvivalensen af ​​de synlige vinkeldiametre af dag- og natlys tjente som årsagen til, at gamle astrologer gav Solen og Månen lige status i stjernekredsen.

Stjernekredsen er en sekvens af tegn, der udtrykker ideen om evolution og dannelse af kosmos. Tilhørsforholdet af stjernetegn til et eller andet element skyldes et strengt mønster, som involverer opdeling af stjernetegnscirklen ikke kun i elementer, men også i zoner, kvadranter, halvkugler og kryds. Den tolvdelte stjernetegn kan opdeles i flere primtal, som et resultat af hvilke stjernekors, zoner, elementer osv. opstår. De primtal, hvori 12 er deleligt uden en rest, er 2, 3, 4 og 6, men da disse tal har forskellige okkulte og mystiske betydninger, er opdelingen af ​​stjernekredsen i 2 halvkugler, 3 zoner, 4 kvadranter, 4 kryds og 6 dyader, giver dig mulighed for at se på "livets cirkel" (stjernetegn) fra forskellige vinkler.

Brydningen af ​​stjernekredsen i 2 lige store dele (nordlige og sydlige halvkugler) er den primære af de mulige opdelinger af stjernetegn, da den udtrykker den oprindelige dualitet - den samme størrelse af dag og nat i løbet af dagen og den samme størrelse af stjernekredsen. varme og kolde årstider. To er antallet af primær dualitet, tilstedeværelsen af ​​modsætninger, og derfor er ethvert lige tal (deles ligeligt uden en rest) dobbelt, ambivalent per definition. Hvert lige tal, og derfor den 12-cifrede stjernekreds cirkel, indeholder to nødvendige modsætninger: mandlige og kvindelige, lyse og mørke, åbenlyse og hemmelige sider. Årscirklen på 12 måneder opdeles af forårs- og efterårsjævndøgn i to halvdele - varm og kold, hvilket skyldes hældningen af ​​jordaksen i forhold til ekliptika. Et fald i hældningen af ​​planetens akse ville føre til en mærkbar reduktion i sæsonbestemte klimaændringer og eliminering af klimatiske forskelle mellem jordens sydlige og nordlige halvkugle. En stigning i planetens hældningsvinkel i forhold til det ekliptiske plan ville tværtimod føre til en udtalt temperatur og klimatisk kontrast mellem planetens halvkugler. Et eksempel på dette er Uranus, som bevæger sig i kredsløb næsten liggende på siden, hvilket resulterer i evig dag på halvkuglen, der vender mod Solen, mens evig kulde og mørke hersker ud over planetens ækvator.

Jordboere er skånet for en sådan udtalt polaritet af klimatiske forhold, men ikke desto mindre mærkes kontrasten mellem de kolde og varme årstider under terrestriske forhold, jo mere akut, jo tættere observatøren er på planetens pol. Ud over polarcirklen flyder tiden i overensstemmelse med forskellige love, og den daglige rytme af dag og nat antager skalaen af ​​den årlige rytme af skiftende årstider. Polarnatten, der varer seks måneder, erstatter den lige så lange polardag. I Arktis bliver kampen mellem lys og mørke, dag og nat, sommer og vinter, liv og død naturens hovedidé. Livet for mennesker, der bor i polarområderne, er fuldstændig underordnet den naturlige rytme af de mørke og lyse årstider, som ikke kunne andet end at påvirke de nordlige folks psykologi, mytologi og religiøse synspunkter. Ifølge den iranske Avesta og den indiske Rig Veda, de ældste skrevne monumenter for indoeuropæerne, kom ariernes forfædre fra det fjerne nord, hvorfra de bragte læren om kampen mellem lys og mørke, såvel som kulten. af Solen - giveren af ​​liv, lys og varme. Månekulter er et produkt af de sydlige folk, for hvem nattens kølighed og Månens bløde lys syntes mere værdifuld end sydens sydende sols sydende varme. Forskellen i klimatiske forhold for bopæl for individuelle etniske grupper førte til dannelsen af ​​forskellige psykotyper, nationale kulturer, mytologiske og religiøse ideer.

De fleste forskere er enige om, at ariernes stamhjem kunne have været Arktis i Halouene-optimums fjerne tider, hvor livet for mennesker, dyr og planter på de ekstreme nordlige breddegrader var muligt. For beboere i nord er vinter og nat identiske, uløseligt forbundne begreber, som ikke kan siges om beboere på mere sydlige breddegrader. Nær ækvator er der overhovedet ingen årstidsbestemte ændringer i naturen, og levende organismers biologiske stemmegaffel er kun indstillet til den daglige rytme. Hvis polen er i fokus for modsætninger, konceptet om den evige kamp mellem lys og mørke, så er alle modsætninger i planetens ækvatoriale områder slettet, balancen mellem nat og dag etableres med absolut klimatisk konstanthed og fravær af årstider .

Alt er meget mere kompliceret på de mellemste breddegrader, hvor dagslysets længde direkte afhænger af årstiden, og naturens hovedrytme ikke er en årlig, som ved polen, og ikke en daglig, som ved ækvator. , men en månedlig cyklus, som er af enorm betydning for landbrugsafgrøder. Jordens poler og ækvatoriale områder er fuldstændigt underlagt solrytmen, med den eneste forskel, at ækvatorialdagen markerer Jordens omdrejning omkring dens akse, og polardagen, svarende til et år, markerer omdrejningen af ​​Jorden. Jorden omkring Solen. I begge tilfælde er naturen præget af konstanthed: Ved ækvator afløser "Groundhog days" hinanden 365 gange i løbet af året, ikke forskellige fra hinanden, mens ved polerne varer endeløse polare dage og nætter i seks måneder. Og kun på de mellemste breddegrader manifesterer jordens natur sig i maksimal mangfoldighed, ikke kun på grund af ændringen af ​​dag og nat, men også på grund af årstidernes skift. For beboere på mellembreddegrader er måne-solkalenderen meget relevant, idet den i sin struktur kombinerer rytmerne fra dag- og natlys. Nymåner, der opstod hver 30. dag (den synodiske måned) gav anledning til opdelingen af ​​året i mindre tidsperioder, hvilket afspejlede de forskellige stadier af den vegetative årscyklus. Årene præget af sammenfaldet af nymåner og forårsjævndøgn blev betragtet som understøttende, "grundlæggende", eftersom det var i disse år, at sol- og månemånederne ankom samtidig, hvilket symboliserede den himmelske harmoni og skønhed i den etablerede verdensorden.

For elementær orientering i tid er det nok for en person at kende tre tidsindikatorer: dag, måned og år, forbundet med jordens bevægelse omkring dens akse såvel som med månens bevægelse rundt om jorden og jorden omkring Solen. Den årlige makrocyklus har en solarisk natur, den månedlige har en månenatur, og den daglige mikrocyklus dag og nat har en jordisk natur og er kun forbundet med Jordens rotationshastighed omkring sin akse. Hver af de tre tidscyklusser (årlig, månedlig og daglig) er opdelt i fire dele. Dagen er opdelt i 4 tidspunkter på dagen: morgen, eftermiddag, aften og nat. Året er opdelt i 4 årstider: forår, sommer, efterår og vinter. Måneden er opdelt i 4 faser af månen, som blev prototyperne til at opdele måneden i 4 syv-dages uger (ordet "uge" understreger udeleligheden og integriteten af ​​det hellige nummer 7, da alle tal, der ender på 7, ikke er det. delelig med andre divisorer end 1). Der er således 3 hovedtidscyklusser, men hver er opdelt i 4 komponenter, som tilsammen udgør 12 tidsformer: 4 tidspunkter på dagen, 4 årstider og 4 uger i måneden, symbolsk forbundet med de fire faser af natstjernen.

De tre stjernetegnszoner omfatter hver 4 tegn, som udgør et komplet sæt af primære kosmiske elementer, bestående af ild, jord, luft og vand. Opdelingen af ​​Zodiac i zoner sker mellem tegnene på ild og vand - elementer, der udelukker hinanden. Hver stjernetegnszone - et udsnit af ekliptikken ved 120 grader - repræsenterer en model for udviklingen af ​​kosmisk stof. Det første tegn på hver Zodiac-zone er forbundet med det kosmiske element af ild, hvilket svarer til ideen om det flammende princips forrang.


Ifølge konceptet om Solsystemets oprindelse, veletableret i den videnskabelige verden, var Solen den første, der opstod i midten af ​​gas-støvtågen - en ildstjerne, en kilde til varme og lys. Yderligere blev korn af fast stof, der roterede omkring midten af ​​gas- og støvskyen, grupperet i protoplaner (tel. planetesimals), hvorfra faste terrestriske planeter med en stenet kerne efterfølgende dukkede op: Merkur, Venus, Jorden og Mars. Denne anden fase af solsystemets tilblivelse korrelerer fuldt ud med jordelementet, som Tyren, Jomfruen og Stenbukken er forbundet med - det andet tegn i stjernetegnszonerne. Længere inde i stjernetegnszonerne følger luftelementets tegn, og i solsystemet bag de faste "jordiske" planeter findes de gasformige kæmpeplaneter Jupiter, Saturn og Uranus, dannet af gas - et let stof, og derfor forskudt længere fra Sol sammenlignet med de jordiske planeter. Tættere på periferien af ​​solsystemet er der "vand" planeter: Neptun, Pluto, Proserpina, som er sfæriske klumper af frossen væske. Et ammoniakhav bevæger sig under Neptuns iskolde overflade, mens Pluto modtager så lidt solvarme, at næsten al væsken på det er blevet til is. Ikke desto mindre kan de fjerne planeter ganske rimeligt korreleres med Zodiakens vandtegn, som lukker sig. den evolutionære sekvens af elementerne i hver stjernetegnszone.

Det kan således fastslås, at rækkefølgen af ​​de fire elementer i stjernekredsen (ild, jord, luft, vand) skyldes solsystemets udvikling og ikke nogen anden proces, da graduering i henhold til tætheden af materien ville give et helt andet billede. Stoffets fire tilstande, afhængigt af dens massefylde: plasma, gasformig, flydende og fast stof, svarer nøjagtigt til de fire alkymistiske grundstoffer: ild, luft, vand og jord. Men i stjernetegnsmodellen observerer vi en anden sekvens, hvorfra vi kan konkludere, at stjernetegn er en mere kompleks struktur, bygget ikke på det involutionære princip om energiens overgang til materiens tilstand med en yderligere stigning i dens tæthed, men på det evolutionære princip om dannelsen af ​​solsystemet og livets oprindelse i det.


Livet er symboliseret ved elementet træ - det femte element, som er kvintessensen af ​​de fire elementer. Systemet for kinesisk medicin er baseret på læren om de fem elementer, som udover de sædvanlige stjernetegnselementer også omfatter elementet træ, som er en integreret del af det kinesiske univers. Det femte element i græsk astrologi blev betragtet som æter - et subtilt stof, der gennemsyrer hele universet og forbinder det til en enkelt helhed. På det materielle niveau svarede æteren til elementet træ, som Plutarch populært udtrykte i sit værk "On the "E" at Delphi." Et træ er en bærer af liv, der legemliggør princippet om evolutionær vækst og forbindelse mellem de nedre, mellemste og øvre verdener. Det er ikke tilfældigt, at der i næsten alle traditioner er et billede af Verdenstræet, som er den akse, som hele universet er baseret på. At ikke inkludere det "femte element" i Zodiac ville derfor betyde at efterlade det som en livløs model for den formålsløse udvikling af kosmos, fordi det sande mål for den evolutionære kosmiske proces er udviklingen af ​​liv, og det er Verdenstræet. det er hovedbæreren af ​​vital energi. Planter opstod før levende organismer og blev efterfølgende grundlaget for kosten for mere højt organiserede livsformer. Det er ikke tilfældigt, at træet er blevet et symbol på evigt liv.

Naturens udvikling og livets fremkomst afspejles i rækkefølgen af ​​de fem elementer, der udgør universets integritet i forståelsen af ​​det gamle kinesere. Det kinesiske pentagram udvikler sig fra ild til jord, fra jord til metal (svarende til luftelementet i den europæiske tradition), fra metal-luft til vand, fra vand til træ. Som du kan se, er rækkefølgen den samme som i stjernekredsen, med den eneste forskel, at der er tilføjet et femte element til livets cirkel - elementet træ. Dette diagram afspejler nøjagtigt rækkefølgen af ​​processer, der førte til dannelsen af ​​liv på planeten Jorden. Først fødes Solen (ilden) i kaoset af en gas- og støvsky, derefter er en materiel planet (jordens grundstof) støbt af faste partikler. Dernæst Jorden - Gaia føder himlen - Uranus (luftelementet), dvs. Geologisk og vulkansk aktivitet af planeten fører til dannelsen af ​​en atmosfære. Det næste element i den evolutionære sekvens af grundstoffer er vand, født fra luften Vanddamp i jordens atmosfære, afkøling, kondenseret til vand, der faldt til jorden i form af regn. Og vand blev, som vi ved, det medium, hvori livet opstod, symbolsk repræsenteret i den femstrålede evolutionære model af træelementet

Hvorfor falder jævndøgn på forskellige datoer fra år til år?

Intervallet mellem to jævndøgn af samme navn kaldes det tropiske år, som bruges til at måle tid. Vores normale hverdagskalender indeholder lige mange dage - 365 dage. Et tropisk år har cirka 365.2422 soldage, så jævndøgn indtræffer på forskellige tidspunkter af døgnet og bevæger sig fremad med næsten 6 timer hvert år. I løbet af fire år skifter datoen for jævndøgn med næsten en dag, og hvis det ikke var for skudårets mellemkalkulationsdag (29. februar), ville jævndøgnsmomentet fortsætte med at svæve længere langs kalenderen. For at kompensere for dette skift blev konceptet med et skudår introduceret, som returnerer jævndøgn til den foregående dato på året. Vi glemmer heller ikke, at datoen for jævndøgn kan variere på grund af forskelle i tidszoner.

Datoer og tidspunkter for efterårsjævndøgn i 2012-2018 (Universal Time UTC-0)

2012 22 14:49
2013 22 20:44
2014 23 02:29
2015 23 08:20
2016 22 14:21
2017 22 20:02
2018 23 01:54

Ifølge folkekalenderen begynder det gyldne efterår på denne dag, som varer til den 14. oktober. På dagen for efterårsjævndøgn begynder anden halvdel af den indiske sommer, og ifølge populær tro, hvordan vejret bliver denne dag, sådan bliver efteråret også. Andre folketegn siger: jo tørrere og varmere september er, jo bedre bliver efteråret, jo senere kommer den rigtige vinter.

Maleri af V.D. Polenov "Golden Autumn"

i rusland Dagen for efterårsjævndøgn blev betragtet som en helligdag og blev altid fejret med tærter med kål, tyttebær og kød samt folkefester. På denne dag blev rønkvaster sammen med blade sat ind om aftenen mellem vinduesrammerne, idet man troede, at fra den dag af, hvor solen begyndte at svækkes, ville røntræet beskytte huset mod mørkets kræfter.

I Japan Efterårsjævndøgn betragtes som en officiel helligdag og er blevet fejret siden 1878. På dagen for efterårsjævndøgn udfører japanerne ritualerne fra den buddhistiske højtid Higan, som går tilbage til historiens dybder, familier går for at bøje sig for deres forfædres grave, bestille bønner og give de nødvendige rituelle hæder

I Mexico På dagen for efterårsjævndøgn forsøger mange at besøge den berømte pyramide Kukulkan (på mayasproget - "fjerbeklædt slange") i den antikke by Chichen Itza. Pyramiden er orienteret i forhold til Solen på en sådan måde, at det er på dagene med forårs- og efterårsjævndøgn, at strålerne projicerer perronernes skygger ud på kanten af ​​hovedtrappen i form af vekslende lystrekanter. skygge, der minder om konturerne af en slange.