Masa dan kalendar. Masa yang tepat dan penentuan longitud geografi

Untuk melihat persembahan dengan gambar, reka bentuk dan slaid, muat turun failnya dan bukanya dalam PowerPoint pada komputer anda.
Kandungan teks slaid pembentangan:
Mengukur masa. Penentuan longitud geografi Disediakan oleh Trofimova E.V. Guru geografi dan astronomi Institusi Pendidikan Negeri "Sekolah Menengah No. 4 Orsha" Tujuan pelajaran Pembentukan sistem konsep tentang instrumen untuk mengukur, mengira dan menyimpan masa Objektif: Menentukan masa ? Bagaimanakah Waktu Sejagat ditentukan Apakah sebab pengenalan masa piawai ?Belajar menentukan longitud geografi Rancangan pelajaran1. Pengukuran masaa) masa suria sebenar; b) min masa suria2. Penentuan longitude geografi) waktu tempatan; b) masa sejagat; c) sistem zon; d) waktu musim panas3. Kalendar) kalendar lunar b) kalendar lunisolar c) Kalendar Julian d) Kalendar Gregorian tuhan zaman Yunani Kuno Kronos Sifat utama masa ialah ia kekal, mengalir tanpa henti. Masa tidak dapat diubah - mengembara ke masa lalu dengan mesin masa adalah mustahil. "Anda tidak boleh memasuki sungai yang sama dua kali," kata Heraclitus mitos kuno mencerminkan makna masa yang penting adalah hari, bulan, tahun glob mengelilingi paksi putarannya Masa ialah satu siri fenomena berturut-turut. Jam matahari sangat pelbagai bentuk Untuk masa yang lama, masa diukur dalam hari mengikut masa Bumi berputar mengelilingi paksinya. Beribu-ribu tahun yang lalu, orang ramai menyedari bahawa banyak perkara di alam semula jadi berulang: Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, musim panas memberi laluan kepada musim sejuk dan sebaliknya. Pada masa itulah unit pertama masa timbul - hari, bulan dan tahun. Menggunakan instrumen astronomi yang mudah, didapati bahawa terdapat kira-kira 360 hari dalam setahun, dan dalam kira-kira 30 hari siluet Bulan melalui kitaran dari satu bulan penuh ke bulan berikutnya. Oleh itu, orang bijak Chaldean menggunakan sistem nombor sexagesimal sebagai asas: hari dibahagikan kepada 12 malam dan 12 jam hari, bulatan - menjadi 360 darjah. Setiap jam dan setiap darjah dibahagikan kepada 60 minit, dan setiap minit menjadi 60 saat. Hari dibahagikan kepada 24 jam, setiap jam dibahagikan kepada 60 minit. Pada zaman dahulu, orang menentukan masa oleh Matahari. Balai cerap India purba di Delhi, yang juga berfungsi sebagai jam matahari The Stonehenge yang megah adalah salah satu balai cerap astronomi tertua, dibina lima ribu tahun yang lalu di Selatan England. Sudah pada zaman itu mereka dapat menentukan masa dengan saat matahari terbit kalendar Aztec purba Pengukuran yang lebih tepat berikutnya menunjukkan bahawa Bumi membuat revolusi lengkap mengelilingi Matahari dalam 365 hari 5 jam 48 minit dan 46 saat, i.e. selama 365.25636 hari. Bulan mengambil masa dari 29.25 hingga 29.85 hari untuk mengelilingi Bumi. Tempoh masa antara dua kemuncak Matahari dipanggil hari solar. Mereka bermula pada saat kemuncak bawah Matahari pada meridian tertentu (iaitu pada tengah malam). Hari suria tidak sama - disebabkan kesipian orbit bumi, pada musim sejuk di hemisfera utara hari berlangsung sedikit lebih lama daripada pada musim panas, dan di hemisfera selatan ia adalah sebaliknya. Selain itu, satah ekliptik condong kepada satah khatulistiwa bumi. Oleh itu, purata hari suria selama 24 jam telah diperkenalkan. Jam Big Ben di London Masa berlalu dari saat kemuncak bawah pusat cakera suria ke mana-mana kedudukan lain pada meridian geografi yang sama dipanggil masa suria sebenar (TΘ Perbezaan antara masa suria min dan masa suria sebenar). pada masa yang sama momen yang sama dipanggil persamaan masa η. (η= ТΘ - Тср)Greenwich. Purata waktu suria London, dikira dari tengah malam, tidak dipanggil waktu sejagat di meridian Greenwich. Ditandakan oleh UT (Masa Sejagat). Waktu tempatan sesuai untuk kehidupan seharian - ia dikaitkan dengan silih berganti siang dan malam di kawasan tertentu. Di kawasan dengan longitud geografi λ, waktu tempatan (Tλ) akan berbeza daripada masa sejagat (To) dengan bilangan jam, minit dan saat bersamaan dengan λ: Tλ = To + λ Untuk menghapuskan percanggahan dalam pengiraan masa di lokaliti yang berbeza, ia adalah kebiasaan untuk membahagikan permukaan bumi kepada zon waktu. 24 meridian bumi telah dipilih (setiap 15 darjah). Daripada setiap 24 meridian ini kami mengukur 7.5° dalam kedua-dua arah dan melukis sempadan zon waktu. Dalam zon waktu, masa adalah sama di mana-mana. Zon sifar - Greenwich. Meridian Perdana melalui Balai Cerap Greenwich, yang terletak berhampiran London. Pada setiap meridian ini, masa piawai berbeza daripada masa sejagat dengan bilangan integer jam bersamaan dengan nombor zon, dan minit dan saat bertepatan dengan Waktu Purata Greenwich Di negara kita, masa piawai telah diperkenalkan pada 1 Julai 1919. Terdapat 11 zon waktu di seluruh Rusia (dari II hingga XII termasuk). Mengetahui masa universal (Ke) dan nombor zon tempat tertentu (n), anda boleh mencari masa piawai (Tp) dengan mudah: Tp = Kepada + nZero meridian. Greenwich. LondonPada tahun 1930, semua jam di bekas Kesatuan Soviet telah ditetapkan ke hadapan satu jam. Dan pada bulan Mac, orang Rusia menggerakkan jam mereka ke hadapan sejam lagi (iaitu sudah 2 jam berbanding waktu standard) dan sehingga akhir Oktober mereka hidup mengikut waktu musim panas: Tl = Tp +2j Waktu Moscow ialah waktu tempatan di ibu negara Rusia , terletak di zon waktu II. Mengikut waktu musim sejuk Moscow, tengah hari sebenar di Moscow berlaku pada 12 jam 30 minit, mengikut waktu musim panas - pada 13 jam 30 minit. Masalah Pada 25 Mei di Moscow (n1 = 2), jam menunjukkan pukul 10:45. Apakah purata, piawai dan masa musim panas pada masa ini di Novosibirsk (n2 = 6, 2 = 5j31m) Diberi: Tl1 = 10j 45m; n1 = 2; n2 = 6; 2 = 5j 3mCari: T2 - ? (masa purata - waktu tempatan di Novosibirsk) Тп2 - ? Tl2 - ? Penyelesaian: Cari masa universal T0: Tn1 = T0 + n1; Tl1 = Tn1+ 2j; Т0 = Тl1– n1 – 2j; T0 = ​​10j 45m – 2j – 2j = 6j 45m; Kami mendapati purata, masa standard dan musim panas di Novosibirsk: T2 = T0 + 2; T2 = 6j 45m + 5j 31m = 12j 16m; Tn2 = T0 + n2; Тп2 = 6j 45m + 6j = 12j 45m; Tl2 = Tn2+ 2j; T2 = 12j 45m + 2j = 14j 45m Jawapan: T2 = 12j 16m; Тп2 = 12j 45m; Tl2 = 14j 45m; Apakah yang anda boleh katakan tentang lukisan yang dibentangkan Apakah alat untuk mengukur masa yang anda tahu? Jenis jam tangan Alat kronometrik yang paling mudah: pasir air bunga matahari api Jam tangan mekanikal: elektronik kuarza mekanikal Sekolah Menengah GOU No. 4 Alat untuk mengukur dan menyimpan masa Sejarah perkembangan jam tangan - cara untuk mengukur masa - adalah salah satu yang paling menarik halaman dalam perjuangan genius manusia untuk memahami dan menguasai kuasa alam. Jam pertama ialah Matahari. Alat pertama untuk mengukur masa ialah jam matahari, kemudian jam matahari khatulistiwa. Sekolah Menengah GOU No. 4 Jam Matahari Kemunculan jam ini dikaitkan dengan saat seseorang menyedari hubungan antara panjang dan kedudukan bayang matahari daripada objek tertentu dengan kedudukan Matahari di langit. Gnomon, obelisk tegak dengan skala bertanda di atas tanah, adalah jam matahari pertama yang mengukur masa dengan panjang bayangnya. Jam Pasir Kemudian, jam pasir dicipta - bekas kaca berbentuk corong, diletakkan satu di atas yang lain dan bahagian atas diisi dengan pasir. Mereka boleh digunakan pada bila-bila masa sepanjang hari dan tanpa mengira cuaca. Mereka digunakan secara meluas di atas kapal. Jam api Jam api, yang digunakan secara meluas, adalah lebih mudah dan tidak memerlukan pengawasan yang berterusan. Salah satu jam api yang digunakan oleh pelombong dunia purba ialah bekas tanah liat dengan minyak yang cukup untuk membakar lampu selama 10 jam. Semasa minyak habis di dalam kapal, pelombong itu menyelesaikan kerjanya di lombong. Di China, untuk jam tangan api, doh disediakan daripada jenis kayu khas, dikisar menjadi serbuk, bersama-sama dengan kemenyan, dari mana batang pelbagai bentuk dibuat, atau lebih kerap panjang, beberapa meter panjang dalam lingkaran. Kayu (spiral) sedemikian boleh terbakar selama berbulan-bulan tanpa memerlukan kakitangan penyelenggaraan. Terdapat jam api yang diketahui yang juga merupakan jam penggera. Dalam jam ini, bola logam digantung dari lingkaran atau kayu di tempat-tempat tertentu, yang, apabila lingkaran (tongkat) terbakar, jatuh ke dalam pasu porselin, menghasilkan deringan yang kuat dalam bentuk lilin dengan tanda secara meluas digunakan. Pembakaran segmen lilin antara tanda sepadan dengan tempoh masa tertentu. Jam airJam air pertama ialah bekas dengan lubang yang mengalir keluar air dalam tempoh masa tertentu. Jam tangan mekanikal Apabila daya produktif berkembang dan bandar berkembang, keperluan untuk instrumen untuk mengukur masa meningkat. Pada penghujung abad ke-11 - permulaan abad ke-12. Jam tangan mekanikal telah dicipta, menandakan seluruh era. Satu langkah penting dalam penciptaan jam tangan mekanikal telah dibuat oleh Galileo Galilei, yang menemui fenomena isokronisme bandul dengan ayunan kecil, i.e. kebebasan tempoh ayunan daripada amplitud. Jam elektronik Jam elektronik, jam di mana ayunan berkala penjana elektronik digunakan untuk mengekalkan masa, ditukar kepada isyarat diskret, berulang selepas 1 s, 1 min, 1 jam, dsb.; isyarat dipaparkan pada paparan digital yang menunjukkan masa semasa, dan dalam sesetengah model juga hari, bulan, hari dalam seminggu. Asas jam tangan elektronik ialah jam tangan yang lebih tepat yang menggantikan jam tangan mekanikal ialah jam tangan kuarza. Kalendar Sejarah umat manusia berabad-abad juga berkait rapat dengan kalendar, keperluan yang timbul pada zaman dahulu. Kalendar membolehkan anda mengawal selia dan merancang kehidupan dan aktiviti ekonomi, yang amat diperlukan untuk orang yang terlibat dalam pertanian. Hasil daripada percubaan untuk menyelaraskan hari, bulan dan tahun, tiga sistem kalendar timbul: lunar, di mana mereka ingin menyelaraskan bulan kalendar dengan fasa Bulan; solar, di mana mereka berusaha untuk mendamaikan panjang tahun dengan periodicity proses yang berlaku di alam semula jadi: lunisolar, di mana mereka ingin mendamaikan kedua-duanya. Pembangunan selanjutnya sistem kalendar berlaku melalui pembangunan kalendar kekal (“kekal”). Pada masa ini, kalendar kekal pelbagai jenis peranti diketahui, disusun untuk kedua-dua jangka masa pendek dan panjang, membolehkan seseorang menentukan hari dalam minggu mana-mana tarikh kalendar kalendar Julian atau Gregorian atau kedua-duanya sekali - kalendar universal. Keseluruhan kepelbagaian kalendar kekal boleh dibahagikan kepada kalendar analisis - formula kerumitan yang berbeza-beza, membenarkan tarikh tertentu untuk mengira hari dalam minggu mana-mana tarikh kalendar yang lalu dan akan datang, dan jadual - jadual pelbagai reka bentuk dengan kedua-dua tetap dan bergerak. bahagian. KalendarKalendar dengan tahun lompat dipanggil Julian. Ia telah dibangunkan bagi pihak Julius Caesar pada 45 SM. Kalendar Julian memberikan ralat satu hari setiap 128 tahun. Kalendar Gregory (yang dipanggil gaya baru) telah diperkenalkan oleh Pope Gregory XIII. Selaras dengan lembu jantan khas, kiraan hari dialihkan ke hadapan 10 hari. Keesokan harinya selepas 4 Oktober 1582 mula dianggap 15 Oktober. Kalendar Gregorian juga mempunyai tahun lompat, tetapi ia tidak menganggap tahun lompat selama berabad-abad di mana bilangan ratusan tidak boleh dibahagikan dengan 4 tanpa baki (1700, 1800, 1900, 2100, dll.). Sistem sedemikian akan memberikan ralat satu hari dalam 3300 tahun Di wilayah negara kita, kalendar Gregorian diperkenalkan pada tahun 1918. Selaras dengan perintah itu, kiraan hari telah dipindahkan ke hadapan 13 hari. Keesokan harinya selepas 31 Januari mula dianggap 14 Februari. Pada masa ini, era Kristian digunakan di kebanyakan negara di dunia. Pengiraan tahun bermula dari Kelahiran Kristus. Tarikh ini diperkenalkan oleh sami Dionysius pada tahun 525. Semua tahun sebelum tarikh ini dikenali sebagai "SM", dan semua tarikh berikutnya menjadi "AD." Bilangan hari dalam bulan kalendar Julian bulan nama bulan bilangan hari nama bilangan hari Januari 31 Quintilis 31 Februari 29 dan 30 Sextilis 30 Mac 31 September 31 April 30 Oktober 30 Mei 31 November 31 Jun 30 Disember 30 Bilangan hari dalam bulan dalam kalendar Rom asal bulan nama bulan bilangan harinama bilangan hariMac31 September 29 April 29 Oktober 31 Mei 31 November 29 Jun 29 Disember 29 Quintilis 31 Januari 29 Sextilis 29 Februari 28 KamusKalendar - sistem nombor untuk jangka masa yang panjang, berdasarkan berkala fenomena alam. Era - sistem kronologi Epoch - titik permulaan dari era akaun.GOU sekolah menengah Masalah No. 4 Apakah kesukaran utama dalam mencipta sebarang sistem kalendar? Adakah terdapat perbezaan pada hari dalam seminggu dalam gaya lama dan baharu? Berapa tahun berlalu dari awal tahun keseratus zaman kita hingga awal tahun keseratus zaman kita? ringkasan Jenis jam tangan Peranti kronometrik paling mudah: pasir, suria, bunga, air, api Jam tangan mekanikal: Mekanikal, kuarza, elektronik Tiga jenis kalendar utama Lunar - Arab, Suria Turki - Julian, Gregorian, Parsi, Coptic Lunar-solar - Timur , Sekolah Menengah GOU Amerika Tengah No. 4 Masalah 109 Mei di Minsk jam menunjukkan pukul 8:45. Pukul berapakah jam menunjukkan di Berlin jika pada masa ini di negara Eropah jam ditukar kepada waktu penjimatan siang. Apakah purata masa standard di Omsk pada masa ini λ=4j 541, n = 5j. PenyelesaianMasalah 1 Mari kita tulis nisbah: Tl1- Tl2= n1- n2 Tl2= Tl1- (n1- n2)= 8j 451-1h=7j 451 jam di Berlin menunjukkan2) dengan lebih tepat: Tl1- Tl2= λ1- λ2 - λ2, longitud bandar Minsk dan Brest. Penyelesaian kepada masalah 2 Daripada hubungan Тλ1- Тλ2= λ1- λ2, kita dapati Тλ2 = Тλ1- (λ1- λ2) dengan formula.(1) Daripada hubungan Тn- Тλ=n- λ, kita dapati Тn2= Тλ n - λ) (2) Tλ2=6j 501-(8j 471-4j 541)= 6j 501-3j 541=2j 461Tn2=2j 461+(5j-4j 541)= 2j 461+0j61=2j purata: =2j 461; dan masa piawai Tn = 2 jam 521 Kesimpulan utama Selang masa antara dua kemuncak berturut-turut dengan nama yang sama bagi pusat cakera suria pada meridian geografi yang sama dipanggil hari suria sebenar Disebabkan ketidaksamaan hari suria sebenar. hari suria purata digunakan dalam kehidupan seharian, tempohnya adalah hari Sidereal - tempoh masa antara dua kemuncak berturut-turut dengan nama yang sama pada titik ekuinoks vernal pada meridian geografi yang sama kawasan ditentukan oleh perbezaan antara waktu tempatan dan sejagat Kalendar ialah sistem untuk mengira tempoh masa yang panjang, yang berdasarkan fenomena astronomi berkala. Kita hidup mengikut kalendar Gregorian.

Kerja rumah 1. Bandingkan sistem kalendar: Gregorian dan Julian. 2.§5, soalan No. 1-11, muka surat 39.

Perihalan pembentangan mengikut slaid individu:

1 slaid

Penerangan slaid:

2 slaid

Penerangan slaid:

Dewa masa Yunani purba Kronos Sifat utama masa ialah ia kekal, mengalir tanpa henti. Masa tidak dapat diubah - mengembara ke masa lalu dengan mesin masa adalah mustahil. "Anda tidak boleh memasuki sungai yang sama dua kali," kata Heraclitus. Mitos kuno mencerminkan kepentingan masa. Masa adalah satu siri fenomena berterusan yang menggantikan satu sama lain.

3 slaid

Penerangan slaid:

Pada zaman dahulu, orang menentukan masa oleh Matahari. Balai cerap India kuno di Delhi, yang juga berfungsi sebagai jam matahari. Stonehenge yang megah adalah salah satu balai cerap astronomi tertua, dibina lima ribu tahun dahulu di Selatan England. Pada zaman itu mereka dapat menentukan masa dengan saat matahari terbit. Kalendar suria Aztec purba

4 slaid

Penerangan slaid:

Beribu-ribu tahun yang lalu, orang ramai menyedari bahawa banyak perkara di alam semula jadi berulang: Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, musim panas memberi laluan kepada musim sejuk dan sebaliknya. Pada masa itulah unit pertama masa timbul - hari, bulan dan tahun. Menggunakan instrumen astronomi yang mudah, didapati bahawa terdapat kira-kira 360 hari dalam setahun, dan dalam kira-kira 30 hari siluet Bulan melalui kitaran dari satu bulan penuh ke bulan berikutnya. Oleh itu, orang bijak Chaldean menggunakan sistem nombor sexagesimal sebagai asas: hari dibahagikan kepada 12 malam dan 12 jam hari, bulatan - menjadi 360 darjah. Setiap jam dan setiap darjah dibahagikan kepada 60 minit, dan setiap minit menjadi 60 saat. Hari dibahagikan kepada 24 jam, setiap jam dibahagikan kepada 60 minit.

5 slaid

Penerangan slaid:

Jam matahari sangat pelbagai bentuk Sejak zaman purba, masa telah diukur dalam hari pada masa Bumi berputar mengelilingi paksinya.

6 slaid

Penerangan slaid:

Pengukuran yang lebih tepat seterusnya menunjukkan bahawa Bumi membuat revolusi penuh mengelilingi Matahari dalam 365 hari 5 jam 48 minit dan 46 saat, i.e. selama 365.25636 hari. Bulan mengambil masa dari 29.25 hingga 29.85 hari untuk mengelilingi Bumi. Tempoh masa antara dua kemuncak Matahari dipanggil hari solar. Mereka bermula pada saat kemuncak bawah Matahari pada meridian tertentu (iaitu pada tengah malam). Jam Big Ben di London

7 slaid

Penerangan slaid:

Hari suria tidak sama - disebabkan kesipian orbit bumi, pada musim sejuk di hemisfera utara hari berlangsung sedikit lebih lama daripada pada musim panas, dan di hemisfera selatan ia adalah sebaliknya. Selain itu, satah ekliptik condong kepada satah khatulistiwa bumi. Oleh itu, purata hari suria selama 24 jam telah diperkenalkan. Greenwich. London Purata waktu suria, dikira dari tengah malam, di meridian Greenwich dipanggil waktu sejagat. Ditandakan oleh UT (Masa Sejagat). Waktu tempatan sesuai untuk kehidupan seharian - ia dikaitkan dengan silih berganti siang dan malam di kawasan tertentu. Di kawasan dengan longitud geografi λ, waktu tempatan (Tλ) akan berbeza daripada masa universal (Ke) dengan bilangan jam, minit dan saat bersamaan dengan λ: Tλ = Kepada + λ

8 slaid

Penerangan slaid:

Untuk menghapuskan percanggahan dalam pengiraan masa di penempatan yang berbeza, adalah kebiasaan untuk membahagikan permukaan bumi ke dalam zon waktu. 24 meridian bumi telah dipilih (setiap 15 darjah). Daripada setiap 24 meridian ini kami mengukur 7.5° dalam kedua-dua arah dan melukis sempadan zon waktu. Dalam zon waktu, masa adalah sama di mana-mana. Zon sifar - Greenwich. Meridian Perdana melalui Balai Cerap Greenwich, yang terletak berhampiran London.

Slaid 9

Penerangan slaid:

Pada setiap meridian ini, masa piawai berbeza daripada masa universal dengan bilangan integer jam bersamaan dengan nombor zon, dan minit dan saat bertepatan dengan Masa Min Greenwich. Di negara kita, masa standard telah diperkenalkan pada 1 Julai 1919. Terdapat 11 zon waktu di seluruh Rusia (dari II hingga XII termasuk).

10 slaid

Penerangan slaid:

Mengetahui masa universal (Ke) dan nombor zon tempat tertentu (n), anda boleh mencari masa piawai (Tp) dengan mudah: Tp = Kepada + n Meridian perdana. Greenwich. London

11 slaid

Penerangan slaid:

Pada tahun 1930, semua jam di bekas Kesatuan Soviet telah digerakkan ke hadapan sejam. Dan pada bulan Mac, orang Rusia menggerakkan jam mereka ke hadapan satu jam lagi (iaitu, sudah 2 jam berbanding dengan masa standard) dan sehingga akhir Oktober mereka hidup mengikut masa musim panas: Tl = Tp +2j

12 slaid

Penerangan slaid:

Waktu Moscow ialah waktu tempatan di ibu negara Rusia, terletak dalam zon waktu II. Mengikut waktu musim sejuk Moscow, tengah hari sebenar di Moscow berlaku pada 12 jam 30 minit, mengikut waktu musim panas - pada 13 jam 30 minit.

Slaid 13

Penerangan slaid:

Kalendar dengan tahun lompat dipanggil Julian. Ia telah dibangunkan bagi pihak Julius Caesar pada 45 SM. Kalendar Julian memberikan ralat satu hari setiap 128 tahun. Kalendar Gregory (yang dipanggil gaya baru) telah diperkenalkan oleh Pope Gregory XIII. Selaras dengan lembu jantan khas, kiraan hari dialihkan ke hadapan 10 hari. Keesokan harinya selepas 4 Oktober 1582 mula dianggap 15 Oktober. Kalendar Gregorian juga mempunyai tahun lompat, tetapi ia tidak menganggap tahun lompat selama berabad-abad di mana bilangan ratusan tidak boleh dibahagikan dengan 4 tanpa baki (1700, 1800, 1900, 2100, dll.). Sistem sedemikian akan memberikan ralat satu hari dalam 3300 tahun. Di negara kita, kalendar Gregorian telah diperkenalkan pada tahun 1918. Selaras dengan perintah itu, kiraan hari telah dipindahkan ke hadapan 13 hari. Keesokan harinya selepas 31 Januari mula dianggap 14 Februari. Pada masa ini, kebanyakan negara di dunia mengamalkan zaman Kristian. Pengiraan tahun bermula dari Kelahiran Kristus. Tarikh ini diperkenalkan oleh sami Dionysius pada tahun 525. Semua tahun sebelum tarikh ini dikenali sebagai "SM", dan semua tarikh berikutnya menjadi "AD."

LEMBARAN MAKLUMAT

"KALENDAR"

Kalendar - sistem untuk mengira tempoh masa yang panjang, berdasarkan periodicity fenomena semula jadi seperti perubahan siang dan malam (siang), perubahan fasa Bulan (bulan), perubahan musim (tahun). Membuat kalendar dan menjejaki kronologi sentiasa menjadi tanggungjawab menteri gereja.

Pilihan permulaan kronologi (mewujudkan era) adalah bersyarat dan paling sering dikaitkan dengan acara keagamaan - penciptaan Dunia, banjir global, kelahiran Kristus, dll.

Sebulan dan setahun tidak mengandungi bilangan integer hari; ketiga-tiga ukuran masa ini tidak boleh dibandingkan, dan adalah mustahil untuk menyatakan satu daripadanya melalui yang lain.

  1. Kalendar bulan(tanah air - Babylon). Kini wujud di beberapa negara Arab. Tahun terdiri daripada 12 bulan lunar 29 atau 30 hari, panjang tahun ialah 354 atau 355 hari.
  2. Kalendar lunar-solar(tanah air - Yunani Purba). Tahun itu dibahagikan kepada 12 bulan, setiap satu bermula dengan bulan baru. Untuk berkomunikasi dengan musim, bulan ke-13 tambahan telah dimasukkan secara berkala. Pada masa ini, sistem sedemikian dipelihara dalam kalendar Yahudi.
  3. Kalendar suria(tanah air - Mesir Purba). Di Mesir, tempoh solstis musim panas dikaitkan dengan terbitnya fajar pertama Sirius dan bertepatan dengan permulaan banjir Nil. Pemerhatian kemunculan Sirius memungkinkan untuk menentukan panjang tahun, yang diterima sebagai 365 hari. Tahun dibahagikan kepada 12 bulan 30 hari setiap satu, dengan tambahan 5 hari ditambah pada akhir tahun. Tahun ini juga dibahagikan kepada 3 musim setiap 4 bulan (masa banjir Nil, masa menyemai, masa menuai).
  4. kalendar solar Rom- dikenali sejak abad ke-8 SM. Tahun pertama termasuk 10 bulan dan mengandungi 304 hari, kemudian 2 bulan lagi ditambah, dan bilangan hari ditambah kepada 355. Setiap 2 tahun sebulan tambahan 22-23 hari dimasukkan. Purata panjang tahun selama 4 tahun ialah 366.25 hari.
  5. kalendar Julian- Kalendar solar Rom, diubahsuai pada 46 SM. Negarawan Rom Julius Caesar. Pengiraan bermula pada 1 Januari 1945. BC. 3 tahun berturut-turut mengandungi 365 hari dan dipanggil tahun mudah, tahun ke-4 - tahun lompat - mengandungi 366 hari. Purata panjang tahun ialah 365.25 hari. Tetapi untuk setiap 128 tahun, ekuinoks musim bunga surut sebanyak 1 hari, yang menjelang abad ke-16 membawa kepada percanggahan 10 hari dan sangat merumitkan pengiraan cuti gereja.
  6. kalendar Gregorian- kalendar yang diperbetulkan oleh dekri ketua Gereja Katolik, Pope Gregory XIII. Ia diputuskan selepas Khamis 4 Oktober 1582 langkau 10 hari dalam kiraan tahun dan anggap hari berikutnya sebagai hari Jumaat, 15 Oktober, dan pada masa hadapan ikut "peraturan tahun lompat" - tahun yang berakhir dengan dua sifar dianggap tahun lompat hanya jika boleh dibahagikan dengan 400.

Pembaharuan Gregorian berlaku dalam perjuangan yang paling sukar. Copernicus yang hebat enggan mengambil bahagian dalam penyediaannya, yang bermula pada tahun 1514. Majlis Trent (persidangan antarabangsa), di mana isu-isu pembaharuan dipertimbangkan, berlangsung, dengan gangguan, selama 18 tahun, dari 1545 hingga 1563.

  1. Dalam Rus Purba Menurut adat pagan, tahun bermula pada musim bunga. Dengan pengenalan agama Kristian, Gereja Ortodoks menerima pakai kalendar Julian dan era dari "penciptaan dunia" (5508 SM). Sejak 19 Disember 7208 (1700), dengan dekri Peter I, kronologi telah dikira sejak kelahiran Kristus.

Rusia beralih kepada kalendar Gregorian pada tahun 1918. 1 Februari mula dikira sebagai 14 Februari, kerana percanggahan dengan kalendar Julian sudah 13 hari.

KONSEP DAN TERMA ASAS,

digunakan dalam mempelajari topik tersebut

  1. Koordinat - nombor yang menunjukkan kedudukan titik pada permukaan. Mereka biasanya dinyatakan dalam jarak sudut (darjah, radian, dll.). Koordinat ditentukan oleh latitud dan longitud.
  2. Latitud - nilai yang ditentukan secara astronomi - ketinggian kutub cakerawala (Bintang Utara) di atas ufuk. Salah satu yang pertama statik kuantiti matematik yang digunakan dalam astronomi. Ahli astronomi telah dapat mengira latitud pada abad ke-3 SM. Asas katalog bintang pertama.
  3. Titik dengan latitud yang sama terbentuk selari . Sifar selari ialah khatulistiwa (Bintang Utara di khatulistiwa kelihatan di kaki langit).
  4. Longitud - kuantiti yang tidak boleh ditentukan hanya dengan bantuan pemerhatian astronomi. Longitud ialah perbezaan masa pada meridian yang berbeza (dalam jarak sudut setiap jam). Mereka belajar menentukan longitud dengan agak yakin pada separuh ke-2 abad ke-18, apabila jam tangan mekanikal dan kronometer muncul.
  5. Meridian - garis yang menghubungkan kutub dan melalui titik tertentu. Sejak 1884, meridian sifar (nama mistik - "Rose Line") telah dianggap sebagai garisan yang melalui Balai Cerap Greenwich (pinggir London). Sehingga 1884, meridian utama melepasi Paris Louvre dan Balai Cerap Paris.

UNIT MASA

  1. tahun - selang masa antara dua laluan Matahari melalui titik utama Ekliptik (ekuinoks musim luruh dan musim bunga, solstis musim panas dan musim sejuk) ialah 365.24 hari.
  2. bulan - tempoh masa untuk revolusi lengkap Bulan mengelilingi Bumi (tempoh lengkap perubahan fasa Bulan) adalah bersamaan dengan 29.53 hari.
  3. Seminggu - pembahagian bersyarat berdasarkan tradisi agama.
  4. Hari - tempoh masa antara dua kedudukan berturut-turut Matahari (biasanya puncak atas atau bawah - tengah hari atau tengah malam) pada meridian geografi yang sama.
  5. Jam - tempoh masa yang sama dengan 1/24 hari, tempoh masa antara kedudukan matahari pada meridian dengan jarak 15 0 .
  6. minit - 1/60 jam (darjah)
  7. Kedua - 1/60 minit, 1/86400 tempoh hari suria, unit masa yang tetap dalam Sistem Pengukuran Antarabangsa.

Istilah asas yang berkaitan dengan masa:

  1. Masa Universal - Masa di Meridian Greenwich
  2. Masa Moscow - masa di meridian Moscow
  3. Waktu tempatan - masa konvensional yang diterima pakai untuk wilayah tertentu
  4. Masa piawai ialah satu masa konvensional antara dua meridian dengan jarak 15 0 .
  5. Waktu musim sejuk - perubahan masa 1 jam ke belakang berbanding waktu standard.
  6. Waktu Penjimatan Siang - Waktu Standard dari April hingga Oktober

RUJUKAN SEJARAH

tentang tarikh "penciptaan dunia"

Adalah baik untuk mengetahui apa yang ada di luar sana200 versi berbeza « tarikh penciptaan dunia."Kami hanya akan menunjukkan contoh utama:

  1. 5969 SM - Antiochian, menurut Theophilus
  2. 5508 SM - Byzantine atau Constantinople
  3. 5493 SM - Alexandria, era Annian
  4. 4004 SM - menurut Asher, Yahudi
  5. 5872 SM - temu janji 70 jurubahasa
  6. 4700 SM - Orang Samaria
  7. 3761 SM - Yahudi
  8. 3491 SM - dating mengikut Jerome
  9. 5199 SM - dating mengikut Eusebius dari Caesarea
  10. 5500 SM - menurut Hippolytus dan Sextus Julius Africanus
  11. 5551 SM - menurut Augustine
  12. 5515, serta 5507 SM. - menurut Theophilus

Amplitud turun naik titik pengiraan tarikh ini yang dianggap asas untuk kronologi purba ialah 2100 tahun ( abad ke-21! ). Soalan ini sama sekali bukan skolastik! Hakikatnya adalah bahawa sejumlah besar dokumen lama menyatakan peristiwa yang diterangkan pada tahun-tahun "dari Adam" atau "sejak penciptaan dunia." Oleh itu, percanggahan milenium yang sedia ada dalam pilihan titik permulaan ini memberi kesan ketara kepada pentarikhan banyak dokumen lama.

Kronologi sejarah purba dan zaman pertengahandalam bentuk yang kita miliki sekarang, ia dicipta dalam satu siri karya asas abad ke-16 - ke-17 oleh Joseph Scaliger (1540-1609) dan Dionysius Pentavius ​​​​(1583-1652). Ahli kronologi ini mula-mula menggunakankaedah astronomimengesahkan versi kronologi abad sebelumnya, yang memberikannya watak "saintifik". Sepanjang 300 tahun akan datang, kronologi itu tidak disemak, dan bagi seseorang pada zaman kita, idea bahawa ahli sejarah mengikut kronologi yang salah nampaknya tidak masuk akal, kerana ia bercanggah dengan tradisi yang sedia ada.


Slaid 1

Mengukur masa

Slaid 2

Masa
Musim Panas Bersalin Solar Stellar Tempatan Zon Dunia

Slaid 3

Masa Dunia
Putaran Bumi mengelilingi paksinya menetapkan skala masa sejagat. Putaran Bumi dan kitaran siang dan malam menentukan unit masa yang paling semula jadi - hari. Sehari ialah tempoh masa antara kemuncak atas berturut-turut pada meridian tertentu daripada satu daripada tiga titik tetap pada sfera cakerawala: ekuinoks vernal, pusat cakera kelihatan Matahari (Matahari sebenar), atau titik rekaan yang bergerak. seragam di sepanjang khatulistiwa dan dipanggil "matahari min." Selaras dengan ini, terdapat sidereal, suria sebenar atau purata hari suria. Meridian utama untuk semua ukuran masa sejak 1884 telah menjadi meridian Balai Cerap Greenwich, dan purata masa suria di meridian Greenwich dipanggil UT (Masa Sejagat). Masa sejagat ditentukan daripada pemerhatian astronomi, yang dijalankan oleh perkhidmatan khas di banyak balai cerap di seluruh dunia.

Slaid 4

Dalam kalendar astronomi selama sebulan, momen fenomena diberikan mengikut masa sejagat Kepada. Peralihan dari satu sistem pengiraan masa ke yang lain dijalankan mengikut formula: To=Tm - L, Tп=To+n(h)=Tm+n(h) - L. Dalam formula ini To ialah masa universal; Tm - masa solar purata tempatan; Tp - masa standard; n(h) - nombor zon waktu (di Rusia, 1 jam lagi masa bersalin ditambah pada nombor zon waktu); L ialah longitud geografi dalam unit masa, dianggap positif di timur Greenwich.
Mengenai mengira masa untuk pemerhatian

Slaid 5

masa sidereal
Untuk cerapan astronomi, masa sidereal s digunakan, yang berkaitan dengan purata masa suria Tm dan masa universal To dengan hubungan berikut: S=So+To+L+ 9.86c * (To), S=So+Tm+ 9.86c * (Tm -L ), Di sini Begitu juga masa sidereal di Greenwich Mean Midnight (masa sidereal pada meridian Greenwich pada 0 jam waktu universal), dan nilai (To) dan (Tm -L) yang disertakan dalam kurungan dinyatakan dalam jam dan perpuluhan satu jam. Oleh kerana produk 9.86c * (To) dan 9.86c * (Tm -L) tidak melebihi empat minit, ia boleh diabaikan dalam pengiraan anggaran.

Slaid 6

Masa standard Moscow
Masa standard zon waktu kedua di mana Moscow terletak dipanggil waktu Moscow dan ditetapkan Tm. Masa standard titik lain di wilayah Persekutuan Rusia diperoleh dengan menambah pada masa Moscow bilangan integer jam deltaT, yang sama dengan perbezaan antara nombor zon waktu titik ini dan zon waktu Moscow: T = Tm + deltaT.

Slaid 7

Waktu musim panas
Dalam tempoh musim bunga-musim panas, masa musim panas diperkenalkan di sebahagian besar Rusia dan negara lain, iaitu, semua jam digerakkan ke hadapan satu jam. Pemindahan dilakukan pada pukul dua pagi pada hari Ahad terakhir pada bulan Mac. Pada permulaan tempoh musim luruh-musim sejuk, pada pukul tiga pagi pada hari Ahad terakhir pada bulan Oktober, jam sekali lagi diundur satu jam: waktu musim sejuk diperkenalkan. Oleh itu, dalam tempoh musim bunga-musim panas Tm=Ke+4j dan T=Tm-L+4H+deltaT, dalam tempoh musim luruh-musim sejuk Tm=Ke+3j dan T=Tm-L+ZCh+deltaT.

Slaid 8

Dari sejarah pengukuran masa
Hari dibahagikan kepada 24 jam, setiap jam dibahagikan kepada 60 minit. Beribu-ribu tahun yang lalu, orang ramai menyedari bahawa banyak perkara di alam semula jadi berulang: Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, musim panas memberi laluan kepada musim sejuk dan sebaliknya. Pada masa itulah unit pertama masa timbul - hari, bulan dan tahun.
Menggunakan instrumen astronomi yang mudah, didapati bahawa terdapat kira-kira 360 hari dalam setahun, dan dalam kira-kira 30 hari siluet Bulan melalui kitaran dari satu bulan penuh ke bulan berikutnya. Oleh itu, orang bijak Chaldean menggunakan sistem nombor sexagesimal sebagai asas: hari dibahagikan kepada 12 malam dan 12 jam hari, bulatan - menjadi 360 darjah. Setiap jam dan setiap darjah dibahagikan kepada 60 minit, dan setiap minit menjadi 60 saat. Walau bagaimanapun, ukuran yang lebih tepat seterusnya merosakkan kesempurnaan ini. Ternyata Bumi membuat revolusi penuh mengelilingi Matahari dalam 365 hari, 5 jam, 48 minit dan 46 saat. Bulan mengambil masa dari 29.25 hingga 29.85 hari untuk mengelilingi Bumi.

Slaid 9

Hari sidereal dan solar
Mari pilih mana-mana bintang dan betulkan kedudukannya di langit. Bintang itu akan muncul di tempat yang sama dalam sehari, lebih tepat lagi dalam masa 23 jam 56 minit. Hari yang diukur berbanding bintang jauh dipanggil hari sidereal (secara tepat, hari sidereal ialah tempoh masa antara dua kemuncak atas berturut-turut ekuinoks vernal). Mana pergi 4 minit lagi? Hakikatnya disebabkan oleh pergerakan Bumi mengelilingi Matahari, bagi pemerhati di Bumi, ia beralih terhadap latar belakang bintang sebanyak 1° setiap hari. Untuk "mengejar" dia, Bumi memerlukan 4 minit ini. Hari-hari yang dikaitkan dengan pergerakan ketara Matahari mengelilingi Bumi dipanggil hari solar. Mereka bermula pada saat kemuncak bawah Matahari pada meridian tertentu (iaitu pada tengah malam). Hari suria tidak sama - disebabkan kesipian orbit bumi, pada musim sejuk di hemisfera utara hari berlangsung sedikit lebih lama daripada pada musim panas, dan di hemisfera selatan ia adalah sebaliknya. Selain itu, satah ekliptik condong kepada satah khatulistiwa bumi. Oleh itu, purata hari suria selama 24 jam telah diperkenalkan.

Slaid 10

Disebabkan pergerakan Bumi mengelilingi Matahari, ia beralih kepada pemerhati di Bumi dengan latar belakang bintang sebanyak 1° sehari. 4 minit berlalu sebelum Bumi "mengejar" dia. Jadi, Bumi membuat satu pusingan mengelilingi paksinya dalam masa 23 jam 56 minit. 24 jam – purata hari suria – ialah masa Bumi berputar berbanding pusat Matahari.

Slaid 11

Meridian Perdana
Meridian Perdana melalui Balai Cerap Greenwich, yang terletak berhampiran London. Seseorang hidup dan bekerja dengan jam matahari. Sebaliknya, ahli astronomi memerlukan masa sampingan untuk mengatur pemerhatian. Setiap lokaliti mempunyai masa solar dan sidereal sendiri. Di bandar yang terletak pada meridian yang sama, ia adalah sama, tetapi apabila bergerak sepanjang selari ia akan berubah. Waktu tempatan sesuai untuk kehidupan seharian - ia dikaitkan dengan silih berganti siang dan malam di kawasan tertentu. Walau bagaimanapun, banyak perkhidmatan, seperti pengangkutan, mesti beroperasi pada masa yang sama; Jadi, semua kereta api di Rusia berjalan mengikut waktu Moscow. Untuk memastikan penempatan individu tidak berakhir dalam dua zon waktu sekaligus, sempadan antara zon telah dianjak sedikit: ia dilukis di sepanjang sempadan negeri dan wilayah.

Slaid 12

Untuk mengelakkan kekeliruan, konsep Waktu Greenwich (UT) telah diperkenalkan: ini adalah waktu tempatan di meridian utama di mana Balai Cerap Greenwich terletak. Tetapi adalah menyusahkan orang Rusia untuk hidup pada masa yang sama dengan orang London; Ini adalah bagaimana idea tentang masa standard muncul. 24 meridian bumi telah dipilih (setiap 15 darjah). Pada setiap meridian ini, masa berbeza daripada masa sejagat dengan bilangan integer jam, dan minit dan saat bertepatan dengan Masa Min Greenwich. Daripada setiap meridian ini kami mengukur 7.5° dalam kedua-dua arah dan melukis sempadan zon waktu. Dalam zon waktu, masa adalah sama di mana-mana. Di negara kita, masa standard telah diperkenalkan pada 1 Julai 1919.
Pada tahun 1930, semua jam di bekas Kesatuan Soviet telah digerakkan ke hadapan sejam. Ini adalah bagaimana masa bersalin muncul. Dan pada bulan Mac, orang Rusia menggerakkan jam mereka ke hadapan satu jam lagi (iaitu, sudah 2 jam berbanding dengan masa standard) dan hidup mengikut waktu musim panas hingga akhir Oktober. Amalan ini diterima di banyak negara Eropah.
Masa Standard
http://24timezones.com/map_ru.htm

Slaid 13

Garis tarikh
Kembali dari mengelilingi dunia pertama, ekspedisi Ferdinand Magellan mendapati bahawa sepanjang hari telah hilang di suatu tempat: mengikut masa kapal, hari itu hari Rabu, dan penduduk tempatan, satu-satunya, mendakwa bahawa hari itu sudah hari Khamis. Tidak ada kesilapan dalam hal ini - pengembara belayar sepanjang masa ke barat, mengejar Matahari, dan, sebagai hasilnya, menyelamatkan 24 jam. Kisah serupa berlaku dengan penjelajah Rusia yang bertemu British dan Perancis di Alaska. Untuk menyelesaikan masalah ini, perjanjian Talian Tarikh Antarabangsa telah diterima pakai. Ia melalui Selat Bering di sepanjang meridian ke-180. Di Pulau Kruzenshtern, yang terletak di sebelah timur, mengikut kalendar, satu hari kurang daripada di Pulau Rotmanov, yang terletak di sebelah barat garis ini.

Slaid 14

Soalan kuiz
http://www.eduhmao.ru/info/1/3808/34844/ http://www.afportal.ru/astro/test

Slaid 15

1. Hari sidereal, berbeza dengan hari suria sebenar, mempunyai tempoh yang tetap. Mengapa mereka tidak digunakan dalam kehidupan awam?
Kerana: 1) adalah lebih mudah untuk mengukur masa menggunakan pergerakan merentasi langit badan angkasa yang paling ketara - Matahari, dan bukan titik ekuinoks vernal, yang tidak ditandai dengan apa-apa di langit; 2) menggunakan masa sidereal dalam setahun akan menghasilkan 366 hari sidereal dengan 365 hari yang agak ketara; 3) hari sidereal bermula, sekurang-kurangnya pada masa tertentu, pada waktu siang dan malam yang berbeza; 4) apabila menggunakan mana-mana hari suria, kita boleh, sedikit sebanyak, mengorientasikan diri kita dalam masa dengan kedudukan Matahari di langit, tetapi apabila menggunakan hari sidereal, orientasi sedemikian akan menjadi agak sukar dan mustahil untuk orang yang baru mengenali astronomi.

Slaid 16

2. Mengapakah orang tidak menggunakan masa solar dalam kehidupan seharian sekarang?
Kerana tempoh hari suria sebenar terus berubah sepanjang tahun, yang tidak dapat dilihat pada zaman dahulu. Ia akan menjadi sangat sukar untuk membuat jam yang mengekalkan masa suria yang betul, dan, lebih-lebih lagi, kepentingan sains dan teknologi memerlukan penubuhan unit masa yang tetap dan bukannya berubah (dalam kes ini, hari).

Slaid 17

3. Bilakah dalam tahun terdapat hari suria sejati terpanjang dan terpendek? Apakah perbezaan antara keduanya?
Hari suria sejati terpanjang berlaku sekitar 23 Disember - 24 jam 04 minit 27 saat, dan paling singkat - sekitar 16 September - 24 jam 03 minit 36 ​​saat. Perbezaan antara mereka adalah kira-kira 51 saat sidereal.

Slaid 18

4. Biasanya dipercayai bahawa sepanjang keseluruhan mana-mana meridian, dari tiang ke tiang, terdapat jam yang sama dalam sehari dan apabila bergerak di sepanjang meridian tidak perlu menyusun semula jarum jam. Beritahu saya, adakah ini benar-benar begitu?
Tidak. Selalunya meridian yang sama melalui zon waktu yang berbeza. Walau bagaimanapun, masa sidereal tempatan dan masa solar purata tempatan adalah sama sepanjang keseluruhan panjang mana-mana satu meridian.

Slaid 19

5. Dengan mengandaikan bahawa masa untuk perbualan telefon bermula pada pukul 8. dan berakhir pada pukul 11 ​​malam. Waktu standard di luar negara dan waktu bersalin di sini, cari waktu sehari yang sesuai untuk panggilan telefon antara London dan New York menggunakan waktu standard London; antara Moscow dan Vladivostok mengikut masa bersalin Moscow.
Dari 1 petang hingga 11 malam termasuk Waktu Standard London. Dari 8 pagi hingga 4 petang termasuk, waktu bersalin di Moscow.

Slaid 20

6. Kapal pengukus meninggalkan San Francisco pada 1 Ogos pada pukul 12 tengah hari Dan tiba di Vladivostok juga pada pukul 12 tengah hari. 18 Ogos. Berapa hari penerbangan ini berlangsung?
16 hari
7. Pada masa apa, masa bersalin Moscow, adakah Tahun Baru memasuki Rusia?
Pada pukul 2 petang.
8. Berapa lamakah tarikh, seperti 1 Januari, bertahan di Bumi?
Mana-mana tarikh kalendar diadakan di dunia selama dua hari.

Slaid 21

9. Setelah mengetahui bahawa setiap tarikh ditangguhkan di Bumi selama dua hari, seorang pelajar membantah: "Maafkan saya, tetapi semua tahun kami akan bertahan selama dua tahun Ini bermakna ada yang tidak kena di sini." Apa yang anda akan jawab kepada pelajar ini?
Di setiap tempat di Bumi, mana-mana tarikh kalendar "hidup" hanya untuk satu hari, dan oleh itu tahun mempunyai tempoh yang biasa.

Ia telah dibangunkan bagi pihak Julius Caesar pada 45 SM. Kalendar Julian memberikan ralat satu hari setiap 128 tahun. Kalendar Gregory (yang dipanggil gaya baru) telah diperkenalkan oleh Pope Gregory XIII. Selaras dengan lembu jantan khas, kiraan hari dialihkan ke hadapan 10 hari. Keesokan harinya selepas 4 Oktober 1582 mula dianggap 15 Oktober. Kalendar Gregorian juga mempunyai tahun lompat, tetapi ia tidak menganggap tahun lompat selama berabad-abad di mana bilangan ratusan tidak boleh dibahagikan dengan 4 tanpa baki (1700, 1800, 1900, 2100, dll.). Sistem sedemikian akan memberikan ralat satu hari dalam 3300 tahun. Di negara kita, kalendar Gregorian telah diperkenalkan pada tahun 1918. Selaras dengan perintah itu, kiraan hari telah dipindahkan ke hadapan 13 hari. Keesokan harinya selepas 31 Januari mula dianggap 14 Februari. Pada masa ini, kebanyakan negara di dunia mengamalkan zaman Kristian. Pengiraan tahun bermula dari Kelahiran Kristus. Tarikh ini diperkenalkan oleh sami Dionysius pada tahun 525. Semua tahun sebelum tarikh ini dikenali sebagai "SM", dan semua tarikh berikutnya menjadi "AD."