Новая прошивка для canon 7d

Оборот относительно Земли совершается за 27,275 сут (синодический период обращения), относительно неподвижных звезд - за 25,38 сут (сидерический период обращения).

Большой Энциклопедический словарь . 2000 .

Смотреть что такое "ВРАЩЕНИЕ СОЛНЦА" в других словарях:

    Вокруг оси, происходит в том же направлении, что и вращение Земли (с запада на восток), ось вращения образует угол 82°45 с плоскостью орбиты Земли (эклиптикой). Один оборот относительно Земли совершается за 27,275 суток (синодический период… … Энциклопедический словарь

    Вращательное движение Солнца вокруг оси, образующей с плоскостью орбиты Земли угол 82 градуса 45 минут. Один оборот Солнца относительно Земли совершается за 27,275 суток (синодальный период обращения). Один оборот Солнца относительно неподвижных… … Астрономический словарь

    Вокруг оси, происходит в том же направлении, что и вращение Земли (с 3. на В.), ось вращения образует угол 82°45 с плоскостью орбиты Земли (эклиптикой). Один оборот относительно Земли совершается за 27,275 сут, относительно неподвижных звёзд за… … Естествознание. Энциклопедический словарь

    Вращение звёзд осевое - вращение Солнца открыто Г. Галилеем (1564 1642) по движению солнечных пятен (см. Солнце). Вращение других звёзд впервые было обнаружено в 1909 г. Ф. Шлезингером (1871 1943) при исследовании спектров затменных двойных звёзд. Большинство… … Концепции современного естествознания. Словарь основных терминов

    ВРАЩЕНИЕ, вращения, мн. нет, ср. (книжн.). Движение вокруг своей оси по окружности. Суточное вращение земли. Вращение земли вокруг солнца. Вращение зубчатого колеса. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

    У этого термина существуют и другие значения, см. Вращение (значения). Вращение сферы вокруг оси. Вращение круговое движение объекта. В плоском пространстве объект вращается вокруг центра (или точки) вращения. В трёхмерном пространстве объект… … Википедия

    Иллюстрация показывает вид сплюснутой звезды Ахернар, вызванный быстрым вращением. Вращение звёзд угловое движение звезды вокруг своей оси. Скорость вращения может быть измерена по смещению линий в её спектре или по времени движения… … Википедия

    Иллюстрация показывает вид сплюснутой звезды Ахернар, вызванный быстрым вращением. Вращение звезды угловое движение звезды вокруг своей оси. Скорость вращения может быть измерена по смещению линий в её спектре или по времени … Википедия

    Одно из движений Земли. В. З. объясняется смена дня и ночи, видимое суточное движение небесных тел, а также некоторые явления, происходящие на поверхности Земли: поворот плоскости качаний груза, подвешенного на нити (см. Фуко маятник),… … Большая советская энциклопедия

    ВРАЩЕНИЕ ВЕТРА - изменение направления ветра с течением времени по часовой стрелке (правое) и против часовой стрелки (левое). В теплые безоблачные дни ветер поворачивает так, что дует „от Солнца, т. е. утром с востока, днем с юга, вечером с запада (см. Солнечный … Словарь ветров

Книги

  • , Волжин А.С.. В настоящем научном труде, над которым автор работал около 40 лет, в рамках личного увлечения, изложена новая концепция движения Земли. Данная работа не уступает по значимости содержащихся в…
  • Новая концепция движения Земли , Волжин А.. В настоящем научном труде, над которым автор работал около 40 лет, в рамках личного увлечения, изложена новая концепция движения Земли. Данная работа не уступает по значимости содержащихся в…

Один год из жизни Солнца

Звезда по имени Солнце живет и дышит, и за переменами в ее жизни постоянно следит космический аппарат НАСА под названием Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory, SDO). Это видео демонстрирует нам один год из жизни Солнца – с 1 января 2015 г. до 28 января 2016 г.

Данное видео наглядно показывает разнообразные циклические процессы, протекающие на Солнце. Наше светило живет, «дышит», движется в пространстве и дает жизнь всему живому на Земле

На этом видео легко видеть 25-дневный цикл вращение Солнца. Можно также заметить, что видимые размеры Солнца то увеличиваются, то уменьшаются. Это связано с тем, что расстояние между космическим аппаратом SDO и Солнцем с течением времени меняется. 26 октября 2006 года два одинаковых космических аппарата были запущены на орбиты близкие к орбите движения Земли вокруг Солнца. В ходе проекта один из них постепенно отстает от Земли (Behind), а другой, наоборот, обгоняет ее (Ahead). Это дает возможность одновременно наблюдать Солнце из двух разных точек, то есть использовать стереоскопический эффект, позволяющий получать трехмерные изображения структур и явлений на Солнце.

1. Периоды обращения солнца вокруг своей оси

Солнце представляет собой медленно вращающуюся звезду, имеющую то же направление вращения, что и Земля. Основной особенностью Солнца является то, что его вращение дифференциально, то есть на низких гелиоширотах угловая скорость вращения больше, чем на высоких.

Периодические явления порождаются механическим вращением. Предполагается, что 27-суточный синодический период вращения Солнца влияет на многие климатические и геомагнитные явления на Земле. Такая взаимосвязь объясняется вращением активных областей на Солнце.

2. Периоды соединения пар планет солнечной системы

Под соединением пары планет солнечной системы понимается такое характерное взаиморасположение Солнца и этих двух планет, при котором их проекции на плоскость эклиптики находятся на одной линии.

Количественные характеристики

Периодическое соединение пар планет Солнечной системы связано с периодическим обращением планет вокруг Солнца по эллиптическим орбитам.

Порождаемые циклические явления

Энтузиаст изучения воздействия планет на погоду Е.С. Денисов считает, что периодическое соединение пар планет Солнечной системы вызывает периодическое понижение температуры воздуха на Земле.

3. Годичный ритм вариации скорости вращения Земли

На фоне характерных для угловой скорости и вращения Земли скачкообразных, нерегулярных флуктуаций существует также годичная цикличность в вариациях угловой скорости, которая проявляется в замедленном вращении Земли в одни месяцы и убыстренном – в другие.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

Предполагается, что такие вариации связаны с периодическими изменениями момента инерции Земли, обусловленными сезонной динамикой атмосферы и планетарным распределением атмосферных осадков.

4. Чандлеровский период движения полюса Земли

Полюсы Земли описывают на ее поверхности сложные кривые, не выходящие в течение последних десятилетий за пределы квадрата со сторонами 25 м. В 1892г. американский ученый С. Чандлер, обработав ряд наблюдений за изменениями широт на Земле установил, что движение полюсов Земли в основном складывается из двух периодических движений: по кругу с периодом, названным в дальнейшем периодом Чандлера; и по вытянутому эллипсу с годичным периодом.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

В 1895 г. американский астроном Ньюком доказал, что упругие деформации Земли влияют на ее вращение и порождают колебания полюса Земли с периодом 428 суток, то есть с периодом Чандлера.

5. Додекадная вариация скорости суточного вращения Земли

Анализ данных вариации скорости суточного вращения Земли, полученных по атомной шкале времени за промежуток 1955 – 1985 гг., позволил установить, что эти колебания представляют собой квазигармонический процесс, амплитуда которого постепенно затухает от 60-х к 80-м годам.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

6. Цикл изменения интенсивности перемещения полюсов Земли

На основании анализа данных о местоположении северного полюса за период 1892-1967гг. было установлено, что его перемещения становились более интенсивными примерно через равные промежутки времени. Вместе с тем в 1927 году перемещения полюса не наблюдалось.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

Предполагается, что цикл изменения интенсивности перемещения полюсов Земли порождается 6-7-летним циклом колебаний климатического режима.

Порождаемые циклические явления

Цикл изменения интенсивности вынужденных колебаний полюсов Земли порождает 6-7-летний цикл колебаний климатического режима планеты.

7. Период нутации земной оси

Земная ось с течением времени не остается в пространстве параллельной себе самой и в проекции на небесную сферу описывает эллипс, большие оси которого всегда направлены к полюсам эклиптики. Это явление называется нутацией земной оси. Оно было открыто в 1727 г. Брадлеем при наблюдении звезды Дракона.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

Эти колебания обусловлены периодическим изменением взаимного положения лунной и земной орбит, которое определяется периодическим движением лунных узлов.

Порождаемые циклические явления

Предполагается, что нутация земной оси обуславливает циклическое изменение климатического режима Земли.

8. Период движения лунных узлов

Видимый путь Солнца среди звезд, называемый эклиптикой, представляет собой большой круг небесной сферы, к которому наклонена плоскость земного экватора на угол 23°27". Точки пересечения лунной орбиты с эклиптикой называются узлами лунной орбиты. Лунные узлы смещаются вдоль эклиптики навстречу движения Луны и совершают оборот вдоль эклиптики за один и тот же промежуток времени.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

Периодическое перемещение узлов лунной орбиты создается возмущающим воздействием Солнца на движение Луны.

Порождаемые циклические явления

Перемещение узлов лунной орбиты вносит основной вклад в явление нутации оси вращения Земли посредством периодического изменения приливного момента. С движением узлов лунной орбиты связаны также периодические изменения наклона лунной орбиты к плоскости земного экватора от 18°10" до 28°45".

9. Декадные вариации скорости суточного вращения Земли

Анализ данных Л. Моррисона о среднегодовых вариациях скорости суточного вращения Земли за промежуток времени с 1664 по 1974 гг. позволил Ю.Р. Ривину сделать вывод о том, что этим вариациям свойственна цикличность с периодами колебаний менее 50 лет. Особенно отчетливо эта цикличность проявляется на промежутке 1824 – 1974 гг. и представляет собой наложение двух квазигармонических колебаний, у которых амплитуда первого колебания несколько затухает на границах интервала времени, а амплитуда второго несколько усиливалась в 60-70-х годах прошлого столетия.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

10. Шестидесятилетний цикл вариации скорости вращения Земли

Л. Моррисоном были вычислены среднегодовые вариации скорости суточного вращения Земли за период с 1664 по 1974 гг. Спектральный анализ этих данных позволил Ю.Р. Ривину сделать вывод о том, что реально существуют 60-летние циклы вариаций скорости суточного вращения Земли.

Установлено, что вариации с таким периодом представляют собой нестационарный колебательный процесс. С середины XVII века по 20-е годы XIX века они могут быть представлены как квазигармонические колебания с постоянной амплитудой. После 20-х годов XIX столетия амплитуда колебаний практически мгновенно увеличилась и в течение XX века медленно уменьшается.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

11. Периоды обращения планет, их спутников и комет солнечной системы

Солнечная система включает в себя центральное светило – Солнце, девять больших планет с их 31 спутником, более 1600 обозначенных малых планет (астероидов), около 100 известных короткопериодических комет, около 50 известных метеорных роев. В настоящее время установлены четыре основные закономерности Солнечной системы, имеющие космогоническое значение:

1. Все планеты обращаются вокруг Солнца практически по круговым орбитам – эллипсам с небольшим эксцентриситетом.

2. Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении – против часовой стрелки.

3. Солнечная система компланарна, то есть плоскости орбит всех планет расположены вблизи плоскости экватора Солнца

4. В Солнце сосредоточено 99,87% всей массы солнечной системы, а в планетах – только 0,13%. На долю Солнца приходится 2% момента количества движения, а на долю планет – 98%.

Синодический период обращения – промежуток времени между двумя последовательными соединениями Луны (или какой-нибудь планеты Солнечной системы) с Солнцем при наблюдении за ними с Земли. При этом соединения планет с Солнцем должны происходить в фиксированном линейном порядке, что существенно для внутренних планет: например, это будут последовательные верхние соединения, когда планета проходит за Солнцем.

Синодический период Луны равен промежутку времени между двумя новолуниями или двумя любыми другими одинаковыми последовательными фазами.

Сидерический период обращения – промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно звёзд. Понятие «сидерический период обращения» применяется к обращающимся вокруг Земли телам – Луне (сидерический месяц) и искусственным спутникам, а также к обращающимся вокруг Солнца планетам, кометам и др. Сидерический период также называют годом.

Под наклонением орбиты понимают угол между плоскостью орбиты небесного тела и плоскостью эклиптики, совпадающей с плоскостью обращения Земли вокруг Солнца.

Количественные характеристики

Периоды обращения больших планет вокруг Солнца и своей оси
Планета Сидерический период, суток (лет) Синодический период, суток (лет) Период вращения вокруг оси, суток
Меркурий 87,97 115,88 (0,317) 58,646
Венера 224,701 583,92 (1,599) 243,0187
Земля 365,256 0,9972
Марс 686,980 (1,88) 779,94 (2,135) 1,0259
Юпитер 4332,585 (11,86) 398,88 (1,092) 0,4135
Сатурн 10759,197 (29,46) 378,09 (1,035) 0,4440
Уран 30685,807 (84,02) 369,66 (1,012) 0,7183
Нептун 60187,604 (164,78) 367,49 (1,006) 0,6713
Плутон 90469,274 (248,09) 366,74 (1,004) 6,3872

Элементы орбит больших планет Солнечной системы
Планета Среднее расстояние от Солнца, млн. км Эксцентриситет орбиты Наклонение орбиты, градус Масса, в массах Земли
Меркурий 57,87 0,20562 7,004 0,0543
Венера 108,14 0,00680 3,394 0,8136
Земля 149,50 0,01673 1,0
Марс 227,79 0,09336 1,850 0,1069
Юпитер 777,80 0,04842 1,306 317,37
Сатурн 1426,10 0,05572 2,491 95,08
Уран 2869,10 0,04718 0,773 14,61
Нептун 4495,70 0,00857 1,774 17,23
Плутон 5905,00 0,24864 17,144 0,11

Периоды обращения некоторых малых планет Солнечной системы
Планета Сидерический период обращения, суток Синодический период обращения, суток
Церера 1680,11 466,66
Паллада 1683,77 466,50
Юнона 1692,45 473,90
Веста 1325,83 504,22
Астрея 1512,10 481,71
Геба 1380,61 496,78
Ирис 1344,09 501,32
Флора 1194,34 526,41
Метида 1347,74 501,19
Виктория 1300,26 507,70
Эвномия 1570,54 475,97
Meльпомена 1271,04 512,64
Массалия 1366,00 498,66
Навзикая 1358,70 499,37
Бамберга 1607,06 472,78
Аквитания 1654,55 468,62
Эрот 642,83 845,37
Папагена 1793,34 458,71
Давида 2078,23 443,20
Гильдаго 5087,82 393,50
Ганимед 1585,15 474,60
Амур 975,20 584,00
Икар 409,07 5047,64
Аполлон 661,09 816,20
Адонис 1008,07 572,80

Элементы некоторых малых планет
Планета Большая полуось орбиты, млн. км Эксцентриситет Наклонение, градус Диаметр, км
Церера 413,83 0,076 10,60 768
Паллада 414,43 0,234 34,82 492
Юнона 398,88 0,258 13,00 190
Веста 353,13 0,089 7,13 392
Астрея 385,27 0,190 5,33 100
Геба 362,40 0,204 14,76 170
Ирис 356,72 0,231 5,50 170
Флора 329,21 0,157 5,90 100
Метида 006,87 0,124 5,60 130
Виктория 348,79 0,221 8,38 90
Эвномия 395,44 0,187 11,76 228
Meльпомена 343,26 0,218 10,13 95
Массалия 360,01 0,143 0,68 106
Навзикая 359,11 0,246 6,85 75
Бамберга 401,27 0,337 11,26 95
Аквитания 409,49 0,238 17,97 107
Эрот 217,98 0,223 10,83 6x32
Папагена 431,77 0,234 14,91 210
Давида 475,72 0,176 15,74 230
Гильдаго 866,23 0,656 42,53 25-50
Ганимед 397,33 0,542 26,30 48
Амур 287,35 0,436 11,93 1-2
Икар 161,16 0,827 22,98 1-2
Аполлон 222,16 0,566 6,42 1-2
Адонис 294,37 0,779 1,48 1-2

Элементы орбит некоторых периодических комет
Название Период обращения, суток Эксцентриситет Наклонение, градус
Энке-Бэклунда 1204,57 0,847 12,37
Григга-скьелле рупа 1790,78 0,704 17,64
Темпеля 21923,36 0,548 12,47
Брорзена 11995,32 0,810 29,39
Темпеля-Л. Свифта 2074,94 0,638 5,44
Понса-Виннеке 2237,11 0,654 21,69
Копфа 2256,83 0,556 7,22
Цвассмана-Бахмана 2 2384,67 0,385 3,73
Джакобини-Циннера 2347,05 0,728 30, 89
Биелы 2418,27 0,756 12,55
Даниэла 2433,61 0,586 19,71
Д’Арреста 2446,03 0,612 18,05
Финлея 2487,30 0,708 3,44
Брукса 2 2531,49 0,487 5,55
Борелли 1 2559,98 0,605 31,10
Файе 2704,98 0,565 10,55
Уиппла 2708,99 0,356 10,25
Рейнмута 1 2794,83 0,478 8,40
Шимасса 2984,76 0,706 12,03
Вольфа 1 3073,88 0,396 27,32
Комас Сола 3124,28 0,578 13,46
Тутля 4969,48 0,821 54,65
Кроммелина 10180,39 0,919 28,87
Галлея 27769,35 0,967 162,21

Элементы некоторых спутников планет солнечной системы
Планета Спутник Сидерический период
обращения, суток
Эксцентриситет Диаметр, км
Земля Луна 27,322 0,0549 3476
Марс Фобос 0,319 0,019 16
Деймос 1,262 0,003 8
Юпитер Амальтея 0,498 0,0032 250×146×128
Ио 1,769 0,0041 3642 Европа 3,561 0,0094 3122 Ганимед 7,15 0,0011 5260 Каллисто 16,689 0,0074 4820
Сатурн Мимас 0,940 0,0190 397
Энцелад 1,370 0,0030 499 Тефия 1,890 0,0000 1060 Диона 2,740 0,0020 1118 Рея 4,518 0,0009 1528 Титан 15,950 0,0289 5150 Гиперион 21,280 0,023 266 Япет 79,330 0,029 1436
Уран Ариэль 2,520 0,007 1157,8
Умбриэль 4,144 0,008 1169,4 Титания 8,706 0,0023 1577,8 Оберон 13,463 0,0010 1522,8 Миранда 1,4135 0,0013 471,6
Нептун Тритон 5,877 0,0000 2707
Нереида 360,14 0,7512 340

Механизм возникновения циклического явления

Основной силой, управляющей движением планет и связывающей воедино солнечную систему, является солнечная гравитация, описываемая законом всемирного тяготения, открытым И. Ньютоном в середине XVII века.

Порождаемые циклические явления

Гравитационное взаимодействие планет и Солнца, а также периодическое изменение их взаиморасположения приводят к возникновению периодического изменения величины сил гравитации, действующих на материальные тела Солнечной системы. Это приводит к образованию периодических приливных явлений в Солнечной системе.

12. Период предварения равноденствия

Узлы земной орбиты (точки осеннего и весеннего равноденствия) перемещаются по эклиптике навстречу движению Солнца, так что оно вступает в эти точки немного раньше, чем если бы они были неподвижными. Это явление называется прецессией или предварением равноденствия. Оно проявляется в том, что на небесной сфере северный полюс мира движется вокруг полюса эклиптики по малому кругу.

Количественные характеристики

В настоящее время полюс мира находился вблизи Полярной звезды.

Механизм возникновения циклического явления

Поскольку ось вращения Земли не перпендикулярна плоскостям орбит Земли и Луны, Луна и Солнце создают момент сил, стремящийся выровнять ось Земли, что приводит к явлению прецессии.

Порождаемые циклические явления

13. Цикл колебаний угла наклона плоскости земного экватора к плоскости эклиптики

В 1930 г. сербский астрофизик М. Миланкович на основании теоретических расчетов показал, что вариациям угла наклона плоскости земного экватора к плоскости эклиптики свойственна цикличность. Результаты М. Миланковича были уточнены Ш. Г. Шарафом и Н. А. Будниковой, которые установили что эта цикличность представляет собой суперпозицию пяти периодических колебаний.

Количественные характеристики

Ввиду соизмеримости частот периодических колебаний угла наклона существует также период в 200 тыс. лет.
Амплитуда колебаний с «большим» периодом – 1,259°

Механизм возникновения циклического явления

Предполагается, что гравитационное взаимодействие Земли с другими небесными телами Солнечной системы является основной причиной циклических вариаций угла наклона плоскости земного экватора к плоскости эклиптики.

Порождаемые циклические явления

Эти колебания порождают циклическое изменение летней и зимней инсоляции на Земле.

14. Цикл колебания эксцентриситета земной орбиты

Земля движется в мировом пространстве вокруг Солнца по эллиптической орбите. Отношение расстояния фокуса от центра эллипса к его большой полуоси называется эксцентриситетом. Сербским астрофизиком Миланковичем в 1930 г. на основании строгих физических соотношений было показано, что эксцентриситету земной орбиты свойственны циклические колебания. В дальнейшем Ш.Г. Шараф и Н.А. Будникова подтвердили выводы Миланковича, установив, что цикл колебаний эксцентриситета в целом складывается из шести периодических колебаний.

Количественные характеристики

Ввиду соизмеримости пяти частот колебаний эксцентриситета существует большой период продолжительностью 1200 –1300 тыс. лет.

Амплитуда большого периода колебаний – 0,035.

Механизм возникновения циклического явления

Предполагается, что вековой цикл колебания эксцентриситета земной орбиты порождается гравитационным взаимодействием Земля – другие тела Солнечной системы.

Порождаемые циклические явления

Колебания эксцентриситета вносят основной вклад в циклические колебания амплитуды вариации летней инсоляции (суммы солнечной радиации, получаемой единицей площади на выбранной широте в течение летнего калорического полугодия).

15. Период колебаний Солнечной системы относительно плоскости галактики

В 1954 г. на основании теоретических выкладок советский астроном П. П. Паренаго пришел к выводу, что в процессе движения Солнечной системы вокруг центра масс Галактики она совершает плавные волнообразные колебания, направленные перпендикулярно к плоскости Галактики. Период этих колебаний иногда называют «драконическим годом».

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

Предполагается, что эти колебания возникают в результате гравитационного взаимодействия Солнечная система – Галактика.

Порождаемые циклические явления

Колебания Солнечной системы относительно плоскости Галактики порождают цикл горообразования, период которого вдвое меньше драконического года. Горообразующие силы наиболее интенсивно проявляются в те отрезки времени, когда Солнечная система пересекает плоскость Галактики.

16. Период изменения абсолютной скорости Солнца

В 1952 г. советский астроном П.П. Паренаго вычислил и построил приближенную орбиту движения Солнца, показав, что Солнце обращается вокруг центра масс Галактики почти по эллиптической орбите. Одним из основных выводов Паренаго было то, что движение Солнца происходит неравномерно, то есть абсолютная скорость его движения относительно фонового излучения не является постоянной, а изменяется периодически. Оказалось, что период изменения абсолютной скорости движения Солнца совпадает с аномалистическим периодом – временем между двумя последовательными прохождениями Солнцем через перигалактий и апогалактий.

Количественные характеристики

Механизм возникновения циклического явления

Периодические изменения абсолютной скорости движения Солнца обусловлены его движением вокруг центра масс Галактики.

Порождаемые циклические явления

Периодичность в наступлении морей на сушу (трансгрессия) и горизонтальных движений земной коры имеют наибольшую интенсивность при максимальной абсолютной скорости Солнца.

Периодичность в наступлении морей и вертикальных движений земной коры имеют наибольшую интенсивность при минимальной абсолютной скорости движения Солнца.

17. Космический год

Под космическим годом понимается время полного обращения Солнца вокруг центра Галактики.

Количественные характеристики

Период 212 млн. лет
Аномалистический период движения Солнца
(время между двумя последовательными прохождениями
через перигалактий или апогалактий)
176 млн. лет
Момент ближайшего прохождения через перигалактий
наступит через
12 млн. лет
Момент последнего прохождения через апогапактий был 76 млн. лет
тому назад
Эксцентриситет орбиты 0,09
Расстояние Солнца от центра Галактики:
  • в перигалактие
  • 7,12 кпс
  • в апогалактие
  • 7.86 кпс
  • современное
  • 7,20 кпс
    Линейная скорости Солнца:
  • в перигалактие
  • 250 км/сек
  • в апогалактие
  • 207 км/сек
  • современное
  • 247 км/сек
    Галактическая долгота восходящего узла -4,1°
    Наклон орбиты в настоящее время +1,37°

    Механизм возникновения циклического явления

    Космический год обуславливается гравитационным взаимодействием материальных тел Галактики.

    Порождаемые циклические явления

    Предполагается, что обращение Солнца вокруг центра Галактики приводит к периодическому изменению галактических приливных сил, что, в свою очередь, порождает цикличность в вулканической и тектонической деятельности на Земле.

    18. Период прецессии оси вращения Солнца

    Теоретические расчеты показывают, что ось вращения Солнца испытывает периодические колебания, описывая в космическом пространстве круговую коническую поверхность. Такое циклическое движение принято называть прецессией оси вращения Солнца.

    Количественные характеристики

    Период – 1-2 млрд. лет

    Механизм возникновения циклического явления

    Гравитационное взаимодействие Солнце – Земля, Солнце – Меркурий и Солнце – Венера является причиной прецессии оси вращения Солнца. Около половины этого эффекта связано с притяжением Венеры, а вторая половина – с притяжением Меркурия и Земли.

    Неоспоримым фактом является относительное движение Земля – Солнце. Но вопрос, что вокруг чего движется?

    Коперник объяснял: ”Мы скользим в лодке по спокойной реке, и нам кажется, что лодка и мы в ней не подвижны, а берега "плывут” в обратном направлении, точно так же нам только кажется, что Солнце движется вокруг Земли. А на самом деле Земля со всем, что в ней находится, движется вокруг Солнца и в течение года совершает полный оборот по орбите”. (Л1 стр.21) Когда я сплавлялся по реке, берега стояли, а я плыл в лодке мимо берегов. В мире всё относительно, либо я двигаюсь относительно берега, либо берег относительно меня. Однако истина в том, что вода реки течёт относительно берегов. "Правда прямых доказательств вращению Земли и её годовому обращению вокруг Солнца Коперник привести не мог, так как уровень развития науки того времени не позволял этого сделать, но гениально простое объяснение видимого движения Солнца и планет убеждало в справедливости его теории”. (Л2 стр.84) Надо отдать должное Копернику, он сумел убедить многих.

    Основным доказательством, что Земля вращается вокруг Солнца, является явление под названиемГодичный параллакс ближних звёзд.

    "Если перемещаться вдоль базиса АВ рис.1, то будет казаться , что предмет Ссмещается на фоне более далёких предметов. Такое кажущееся смещение предмета, вызванное перемещением наблюдателя, называется параллактическим, а угол, под которым с недоступного предмета виден базис - параллаксом. Очевидно, что чем дальшепредмет (при одном и том же базисе) тем меньше его параллакс…
    Даже самые близкие к нам небесные тела находятся на чрезвычайно больших расстояниях от Земли. Поэтому для измерения их параллактического смещения необходим очень большой базис.
    При перемещении наблюдателя по земной поверхности на расстояния в тысячи километров происходит заметное параллактическое смещение Солнца, планет и других тел солнечной системы ” (Л3 стр.30) " Если бы вы отправились из Москвы на Северный полюс и по пути наблюдали небо, то очень легко заметили бы, что Полярная звезда (или полюс Мира), поднимаетсявсё выше и выше над горизонтом. Насамом Северном полюсе звёзды расположены совсем не так, какна Московском небе” (Л1)

    Удивительно, наблюдатель сместился на несколько тысяч километров в орбитальной плоскости, видит изменение на небесной сфере, а сместившись в этой же плоскости за 6 месяцев почти на 300 миллионов километров, базис увеличилсяпочти в 100 000 раз, наблюдает всё те же незначительные изменения. Почему? От Земли до звёзд расстояния огромные и разные, поэтому такое перемещение в орбитальной плоскости вызвало бы значительные изменения в положении звёзд на небосводе. Параллакс хорош для характеристики визуального относительного движениязакрепленных на Земле предметов, так как известно, что движется и что стоит, а в космосе звёзды могут иметь свои орбиты. Параллакс-это то, что вам кажется, поэтому не является достоверной оценкой происходящего в космосе. А эклиптика может наблюдаться как при вращении Земли вокруг Солнца, так и при вращении Солнцавокруг Земли.

    Приведу пример относительного движения. Стоят два состава. В одном из них Вы. Видитев окно, началось движение одного из них. Который? Выглянули в окно, смотрите на землю, и Вам становится ясно, который состав пошёл, так как у Вас появилась ещё одна точка относительного движения, по которой можно судить об относительном движении составов. В космосе между Землёй и Солнцем нет такой точки.

    Коль скоро, из выше перечисленного, появились сомнения в правильности предположения Коперника, для определения, что вокруг чего вращается, я использовал достоверные факты измерения суточного времени вращения Земли вокруг своей оси по звёздам и Солнцу.

    "Самая простая система счёта времени называется звёздным временем. Она основана на вращении Земли вокруг оси, которое можно считать равномерным, так как обнаруженные отклонения от равномерного вращения не допускают 0,005 секунды за сутки”(Л2 стр.46). Суточное время по звёздам составляет 23часа 56минут 4секунды. "…

    Для измеренияВремени стали использовать средние солнечные сутки, а поскольку среднее Солнце представляет собой фиктивную точку , его положение на небе вычислялось теоретически , на основании многолетних наблюдений истинного Солнца.

    Разность между средним и истинным солнечным Временем называется уравнением времени. Четыре раза в году уравнение времени бывает равно нулю , а его максимальное и минимальное значения равны примерно +15 мин" (Л4) Рис.2. " Наибольшие расхождения происходит 12 февраля (η = +14 м 17 с) и3 – 4 ноября (η = -16 м 24 с) " (Л2 стр52) .

    Рис. 2. Уравнение времени


    Уравнение времени - разница между временем, которое показывают обычные часы, и временем, которое показывают солнечные часы.

    " Уравнение времени меняется в течение года, таким образом, что почти в точности воспроизводится от одного года до следующей. Видимые времени, и солнечные часы, может быть впереди (быстро) на целых 16 минут 33 сек (около 3 ноября), или сзади (медленно) на целых 14 мин 6 сек (около 12 февраля). ’’ (Л5)

    ‘’ Связь междуобеими системами солнечного времени устанавливается через уравнение времени (ŋ), представляющее собой разность между средним вре менем и солнечным временем

    ŋ =T λ - T ¤ (3.8) ‘’ (Л2 стр.52)

    Поэтому для определения истинного солнечного время суток при расчёте, к среднему солнечному времени добавляю время из уравнения времени для данного дня. Так, как это сказано в учебнике и вытекает из определения уравнения времени.

    Средние сутки по Солнцу содержат 24 часа (Л2 Стр.51). Поэтому наблюдатель Н2 (Рис.4) 12 февраля зафиксирует полный оборот по Солнцу за 24часа 14минут 17секунд .3 – 4 ноября,наблюдатель Н2 определит по Солнцу суточное времяв 24ч16м24с = 23часа 43минуты 36секунд.
    Я предлагаю для сравнительного анализа разместитьдвухнаблюдателейнаэкваторе, расстояниемежду ними в 180 0 . Измерение суточного времени они проводят одновременно.

    Пожалуй, здесь стоит отметить, что Земля сродни колесу. Обод это экватор, ось - воображаемая ось Земли. Для понимания того, почемуя расположил наблюдателей на экваторе на расстоянии в 180 0 , рассмотрим измерение времени вращающегося колеса (рис.3).

    На диаметре колеса расположены датчики времени Т1 - измеряющий время оборота колеса по лампочке Л1 и Т2 - по лампочке Л2. При равномерном вращении оба датчика должны показать одинаковое время оборота колеса. Но если предположить, что датчик Т1 показывает время каждого оборота с точностью 0,005сек, а Т2 каждый раз показывает время отличающееся от Т1. Возникает вопрос, почему? Не исправен, либо плохо закреплён датчик Т2? Либо перемещается Л2? Если датчик исправен и хорошо закреплён, значит двигается Л2.

    Рис.3

    НаРис.4. Звезда, Земля, Солнце и наблюдатели к началу отсчёта суточного времени, находятся на одной прямой ZD . Н1 измеряет суточное время по звезде, Н2 по Солнцу.
    Рис.4

    Если теория Коперника верна, т о из-за движения Земли по орбите, Н1 будет первым определять суточное время, а Н2 всегда будет вторым. Подтверждение тому Л2 стр.50. "По прошествии звёздных суток Земля повернётся на 360 0 и переместится по своей орбите на угол≈1 0 .

    Чтобы…снова наступил истинный полдень Земле необходимо повернуться ещё на угол≈1 0 , на что потребуется около 4 м. Таким образом, продолжительность истинных солнечных суток соответствует повороту Земли примерно на 361 0 ." Так какрасстояние до звёзд считается невообразимо большим, будем считать, что О"ZО (Рис.4) стремится к нулю, иначе не объяснить, почему по звездам совершён оборот в 360 0 . Согласно движению Земли по орбите, он должен быть меньше. Следует отметить тот факт, что полный оборот Земля сделает тогда, когда прямая, на которой находятся наблюдатели, станет параллельно прямой ZD, так как к началу отсчёта времени наблюдатели Н1 и Н2 находятся на прямой ZD.Поэтому наблюдатель Н1, будем считать, переместится в точку "А" и отметит время полного оборота Земли вокруг своей оси относительно звезды. Наблюдатель Н2 окажется в точке "В".Чтобы Н2 зафиксировал суточное время по Солнцу, Земле надо повернуться на ∠ BO " D (Рис.4). Раз АВ параллельно ZD то ∠ BO " D = ∠ О"DO. Иначе говоря, угловое расстояние движения Земли по орбите за 23часа 56минут 4секунды ровно углу, на который должна повернуться Земля, чтобы Н2 закончил измерение суточного времени по Солнцу.

    Для ответа на вопрос, что вокруг чего вертится, я использовалтеорему : Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

    На преодоление ∠ ВО" D (Рис.4) 12 февраля потребуется время 24ч14м17с – 23ч56м4с = 18м13с. Что соответствует повороту Земли на угол 18м13с / 4м ≈ 4,5 о . Значит, Земля в этот день проходит по орбите угол в 4,5 о ? Либо замедляет скорость вращения вокруг своей оси на период преодоления ∠ ВО" D , так как согласно теории Земля за сутки не можетпроходить по орбите более≈1 о . 3-4 ноября затратит на 12мин. 28сек. время меньше, чем Н1 по звёздам. Чтобы такое случилось, Земля перед этим должна была бы двигаться по орбите в обратном направлении. Смоделировать вращение Земли вокруг Солнца, по данным уравнения времени, не изменяя направления движения по орбите и скорости вращения Земли вокруг своей оси,невозможно, так как подобные измененияв движении Земли незамечены.

    На Рис.5, так как в течение года точность измерения суточного времени позвёздамнепревышает0,005секунд, для сравнительного анализаприменёнметодграфического наложения трёх ярко выраженных результатов суточного времени друг на друга, полученных при одновременном измерениисуточного времени по звёздам и по Солнцу.

    Н1 – Н2 положение наблюдателей суточного времени по звёздам и Солнцусоответственно.

    D 1 – положение Солнца уравнение времени равно нулю, ŋ=0

    C, А, В-положение наблюдателя Н2 в эти дни в конце измерения суточного времени по Солнцу.


    Рис.5

    Земля, Звезда Z , Солнце D и Н1, Н2 к началу отсчёта, находятся на одной прямой ZD . Во всех случаях, начало, и конец измерения суточного времени по звёздам, при совершении Землёй оборота в 360 0 , находятся на одной прямой ZD. Как видно(Рис.5), Солнце относительно Земли меняет направление движения, что подтверждается уравнением времени (Рис.2).

    Главным в теории Коперника является то, что Солнце неподвижно, а Земля вращается вокруг него. Это утверждение опровергается выше перечисленными фактами. Несовместимость теории с полученными результатами измерения суточного времени по звёздам и Солнцу очевидны. Отсюда следует, прав Птолемей. Земля не вращается вокруг Солнца.

    Возникает вопрос, какая модель относительного движения Земля-Солнцебудет соответствовать выше перечисленным фактам, оборот Земли на 360 0 вокруг своей оси относительно звёзд, различные значения истинных суток по Солнцу в течение года. Каждая из планет, по мнению Птолемея,движется вокруг некоторой точки. Точка эта в свою очередь движется по окружности, в центре которой находится Земля.

    Рис.6Рис.7

    Применим это предположение для моделирования движения Солнца вокруг Земли. Вращение Солнца вокруг Земли, изображённое на Рис.6, снимает все противоречия, возникшие при рассмотрении теории вращения Земли вокруг Солнца. Точка " W " вращается по орбите вокруг Земли, а вокруг этой точки " W "вращается Солнце. У Солнца, когда оно двигается по орбите вокруг точки " W ", скорость относительно Земли при движении по направлению орбиты точки " W " увеличивается, а при движениина встречу орбиты точки " W ", уменьшается и становится обратной. Поэтому, в течении года, наблюдается уменьшение либо увеличение истинного суточного времени по Солнцу относительно звёздных суток.

    Солнце вращается вокруг Земли!

    Зная об изменении температурных циклов на Земле, можно предположить (Рис.7), что Солнце делает оборот вокруг орбиты точки "W" ("бочку", фигуру высшего пилотажа) в течение 11 лет, а Земля вокруг точки "G" оборот за 100 лет. При этом Земля меняет наклон своей орбиты к орбите точки " W ", вокруг которой вращается, за очень большой срок, скажем за 1000 лет или более.

    Имитатор вращения Солнца вокруг Земли

    Прямым доказательством того, что Земля находится внутри орбиты Солнца, является не только Уравнение времени, но и Аналемма Солнца . Стоит напомнить, что: Синусоида - трансцендентная плоская кривая линия получающаяся в результате двойного равномерного движения точки - поступательного и возвратно-поступательного в направлении, перпендикулярном первому. Синусоида - график функции у =sin x , непрерывная кривая линия с периодом Т =2п .

    С точки зрения синусоидального колебания Уравнения времени Солнце делает два оборота вокруг энергетической точки " W ”. Но движение по орбите точки " W ” и Солнца осуществляются в одну и ту же сторону. Поэтому, на самом деле, Солнце делает три оборота за год вокруг точки " W ”. К сожалению, невозможно сделать масштабную модель движения Солнца вокруг Земли. Масштаб подразумевает сохранение соотношения размеров, но создать имитатор, объясняющий, что аналемма получается за счёт движения Солнца по орбите вокруг Земли, вполне допустимо. На Рис.8 изображён такой имитатор.


    Рис.8

    1 - имитатор малой орбиты Солнца.
    2 - энерготичесеая точка ‘W ’ (она же ось орбиты 1).
    3 - имитатор Солнца,
    4 - шкала поворота имитатора Солнца (градуировка в градусах).
    5 - штатив.
    6 - фотоаппарат.
    7 - планшет, на котором крепится фотоаппарат.
    8 - ось штатива (наклон 23 0 26’).
    9 - стрелка поворота штатива.
    10 - шкала поворота планшета и штатива (градуировка в градусах).
    11 - ось планшета (воображаемая ось Земли).
    12 - основание имитатора.

    Так как снимок аналеммы (рис.9,) делается через определённое количество дней в один и тот же час дня, фотоаппарат (7) и штатив (5) поворачиваются совместно. Снимки на имитаторе делаются так, штатив поворачивается против часовой стрелки на 10 0 , а имитатор малой орбиты Солнца (1) на 30 0 . Таким образом, сделав 36 кадров на один кадр, вы получите аналемму. Разумеется, здесь учтены не все факты, как то широта расположения фотоаппарата, рефракция. Да в этом и нет необходимости. Важен сам факт, аналемма получается от вращения Солнца вокруг точки " W ”и точки ‘’ W ’’ вокруг Земли.

    Рис.9

    Послесловие

    Занявшись случайно исследованием этого вопроса, я обнаружил, что Земля не может вращаться вокруг Солнца.

    Я опубликовал в Интернете три статьи, ″Коперник молодец, но истина дороже″, ″Предположение Коперника и реальность″, "Прав Птолемей. Солнце вращается вокруг Земли". В первой статье я попытался определить расстояние до звезды взятой для отсчёта суточного времени, так как известны следующие данные: звездные сутки 23час56мин4сек. (86 164сек.); средние солнечные сутки 24час.(86 400сек.); радиус Земли по экватору 6378160м.; средняя скорость Земли по орбите 29,8км/сек.(29 800м/сек.); линейная скорость на уровне экватора 465м/сек. Я предположил, что ошибка будет незначительная, если я пренебрегу кривизной Земли и орбиты. Расчёт меня поразил. Оказалось, что до звезды, взятой для измерения суточного времени, такое же расстояние как до Солнца и не может быть другим. Написал в институт Астрономии. Ответили, читай учебники по Астрономии и что есть явление параллакс, котороеявляется доказательством вращения Земли вокруг Солнца. Начал читать. Выдержки, на которые похоже не обращают внимания и вызвавшие у меня сомнение в правильности теории Коперника , есть во второй статье и в этой. Возник вопрос, можно ли вообще определить, кто прав? Коперник или Птолемей. Птолемей заблуждался, считая, что Земля является центром мироздания, но центром Солнечной системы вполне допустимо.

    Во второй статье ядоказал, что Земля по звёздам делает оборот в 360 0 . но одним из доказательств, что Земля не может вращатьсявокруг Солнца, использовал статью Л.И. Алиханова, в которойутверждается, что отражённый сигнал лазера от отражателя расположенного на Луне не может вернутьсяк месту, откуда был послан. К сожалению может. Надо просто ввести коррекцию,устанавливая отражатель. В этой же статье привёл график ‘’ Уравнения времени ’’ . График удивил меня похожестью на синусоидальные колебания, отражающий движение по кругу. Написал письмо в Академию наук. Пришёл ответ из того же института под тем же номером, правда, года разные. Я их понимаю. Желающих опровергать теории и законы много, поэтому посадили сотрудника, и он клепает ответы от имени экспертной группы ИНАСАН, чего там вникать. Может быть они и правы. Летаем же в космос. Ну, оказалось расстояние до звёзд в 20-25 тысяч раз ближе, всё равно далеко, от этого ни кому не жарко не холодно. Хотя, зная, что вокруг чего вертится и как, можно составлять прогнозы погоды не на один год.

    У любителей поиска истины, в свободное от работы время, есть одно достоинство, которое является и их недостатком, они не отягощены знаниями. Но поэтому могут делать неординарные предположения, от которых не надо отмахиваться, как от назойливых мух. Надо разбираться, в чём они правы либо не правы. Профессионалам, часто мешает вникнуть в работы любителей убеждённость в правоте энциклопедических авторитетов. А ведь нечего не бывает вечным. Не вечны и теории.

    Единственным достоверным доказательством, что вокруг чего вращается, может быть на данный момент только Уравнение времени и Аналемма Солнца , которые стали основным доказательством в данной статье.

    В мире всё относительно. Однако ни кому не придёт в голову говорить, что Земля движется относительно Луны. Луна движется относительно Земли на фоне звёзд. Солнце так же движется по эклиптике на фоне звёзд. Однако малое тяготеет к большому, поэтому считается, что Земля вращается вокруг Солнца, но измерения суточного времени по звёздам и Солнцу говорят об обратном. Я считаю, что Земля находится близко к точке с повышенной гравитацией, поэтому её орбита находится внутри орбиты Солнца.

    Возьмите магнит, поднесите к нему гвоздь, и даже не прикасаясь к магниту, гвоздь станет обладать свойствами магнита. Я предполагаю, что вселенная представляет собой что-то вроде набора гравитационных полей (галактики имеют плоский вид). Планеты и звёзды находясь в этом поле, под его воздействием обретают свою гравитацию, в зависимости от их физических свойств. Поля имеют спокойные зоны и точки с концентрацией гравитации. Вокруг такого гравитационного заряда и вращаются планеты Солнечной системы. Я написал это предположение потому, что мне кажется, оно объясняет, почему Солнце вращается вокруг Земли.

    На поставленный самому себе вопрос, почему по звёздам суточное время стабильно, а по Солнцу нет? Я считаю, мне удалось ответить. - Солнце вращается вокруг Земли.


    С.К.Кудрявцев

    Благодаря встроенному программному обеспечению версии 2, которое добавляет ряд новых функций. Помимо высокой скорости работы, непревзойдённого удобства и широких творческих возможностей, камера с новым микропрограммным обеспечением предоставляет пользователям новые преимущества, в числе которых увеличенное количество кадров при серийной съёмке в формате RAW, функции редактирования изображений в камере, настраиваемая пользователем автоматическая регулировка чувствительности Auto ISO и совместимость с новейшим приёмником GPSCanon GP-E2.
    Выпущенная в 2009 году камера EOS 7D была тщательно спроектирована с учётом мнений тысяч фотографов со всего мира. Эта камера предлагает идеальное сочетание великолепного качества изображения и непревзойдённой универсальности, поэтому даже сегодня остаётся одной из лучших моделей с датчиком изображения формата APS-C на рынке. При разработке нового микропрограммного обеспечения Canon использовала тот же подход, собрав отзывы пользователей, что позволило расширить творческие возможности EOS 7D.
    Камера EOS 7D с 18-мегапиксельным CMOS-датчиком изображения формата APS-C, двумя процессорами DIGIC 4 и максимальным значением ISO 12 800 поддерживает быструю высококачественную съёмку со скоростью до 8 кадров в секунду. Благодаря новому микропрограммному обеспечению с мощными алгоритмами управления памятью – такое же используется во флагманской серии Canon EOS-1 – теперь в режиме серийной съёмки камера может записывать до 25 файлов RAW или 130 файлов JPEG. В сочетании с 18-мегапиксельным датчиком и 14-разрядной обработкой изображения это позволяет запечатлеть каждый ценный момент с потрясающей детализацией.
    Ряд новых функций редактирования также обеспечивает фотографам лучший контроль над изображениями, позволяя начать обработку снимков непосредственно в камере. Теперь фотографы могут обрабатывать файлы RAW и корректировать периферийное освещение и хроматические аберрации. Кроме того, баланс белого, резкость, стиль изображений (Picture Style) и другие параметры можно изменить сразу после съёмки, сохранив результаты в виде новых файлов JPEG. Размеры изображений сохраненных в формате JPEG можно быстро изменить без использования компьютера.
    Теперь фотографы могут быстро отсортировать большое количество снимков при помощи камеры – это позволяет сделать функция присвоения рейтинга. Данные о рейтинге изображения сохраняются в метаданных каждого файла и могут быть прочитаны различными приложениями для редактирования, включая Canon Digital Photo Professional и другое программное обеспечение, такое как Apple Aperture, Adobe Lightroom и Bridge.
    Новое микропрограммное обеспечение EOS 7D предоставляет больше свободы при фото- и видеосъёмке. Добавленная возможность контроля Auto ISO позволяет ограничить максимальную чувствительность ISO любым значением в пределах диапазона ISO 400–6400. Улучшенный контроль над экспозицией означает, что фотографы могут настроить максимальное автоматически устанавливаемое значение ISO в соответствии с персональными предпочтениями или для различных целей и ситуаций.
    Система замера цветности и яркости фокусировки (iFCL) выполняет интеллектуальное измерение фокусировки, цветности и яркости в 63 зонах.
    Улучшенные функции записи звука в режиме видеосъёмки обеспечивают дополнительный контроль при создании видеоматериалов. Пользователи могут дополнить видео в формате Full HD (1920x1080p) 16-разрядным цифровым стереозвуком с профессиональной частотой дискретизации 48кГц, а новая возможность ручной регулировки уровня записи звука позволяет выбрать наиболее подходящее из 64 значений. Цифровой фильтр шума ветра снижает уровень шума, возникающего из-за движения воздуха вокруг микрофона, гарантируя чёткость и разборчивость звука.
    Программное обеспечение версии 2 также предоставляет пользователям возможность записывать координаты мест создания изображений благодаря поддержке нового высококачественного приёмника GPS- GP-E2. GP-E2 устанавливается в разъём «горячий башмак» и обменивается данными с камерой через кабель, что позволяет владельцам EOS 7D записывать координаты мест съёмки (долготу, широту и высоту над уровнем моря), а также направление, в котором был сделан снимок, эта информация добавляется к данным EXIF файла изображения?. Приёмник GPS отслеживает перемещение фотографа, а камера может записывать данные GPS с определённой периодичностью. Совместимость с Google Maps означает, что пользователи могут с лёгкостью просмотреть свой маршрут с помощью бесплатной программы Map Utility, разработанной Canon.
    Микропрограммное обеспечение версии 2 для Canon EOS 7D – новые возможности:
    Максимальное количество изображений формата RAW при серийной съёмке увеличено до 25.
    Обработка изображений формата RAW в камере.
    Присвоение изображениям рейтинга в камере.
    Изменение размеров изображений формата JPEG в камере.
    Установка максимального значения Auto ISO (ISO 400-6400).
    Ручная настройка уровня записи звука при видеосъёмке.
    Поддержка GPS.
    Пользовательские правила именования файлов.
    Установка временной зоны.
    Быстрая прокрутка увеличенных изображений.
    Экран оперативного управления в режиме просмотра изображений.
    Сайт производителя: www.canon.ru.

    EOS 7D Firmware Update, Version 2.0.6

    • Windows 10
    • Windows 10 (x64)
    • Windows 8.1
    • Windows 8.1 (x64)
    • Windows 8
    • Windows 8 (x64)
    • Windows 7
    • Windows 7 (x64)
    • Windows Vista
    • Windows Vista (x64)
    • Windows XP

    Firmware Version 2.0.6 incorporates the following fix:

    Corrects a phenomenon in which when using the camera with the EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM or EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM lens, even if lens aberration correction is set to ""Enable"", correction will not be applied.

    NOTE:
    Firmware Version 2.0.6 is for cameras with firmware up to Version 2.0.5. If the camera"s firmware is already Version 2.0.6, it is not necessary to update the firmware.

    When updating the firmware of your camera, please first review the instructions thoroughly before you download the firmware.

    Once the camera is updated to version 2.0.6, it cannot be restored to a previous firmware version.

    When the camera is updated to Firmware Version 2.0.6., the following settings will be automatically reset.
    a) Date/Time setting
    b) Lens peripheral illumination correction data registered to the camera

    Some older versions of the applications listed below do not support functions that are added by the new firmware. In order to address compatibility issues, please download the latest versions of the applications from our Web site.

    The system requirements for the latest applications may be different for the applications that have already been installed to your computer. For information on the system requirements, please go to our Web site.

    If the firmware of your camera has been updated to Version 2.0.6 from Version 1.0.7 through Version 1.2.5:

    The instruction manual has been revised accompanying the improvements and additions of functions. Users are asked to download both the latest firmware and the instruction manual. You can download the latest instruction manual from our Web site.

    Q&A:
    Preparations for a firmware update:

    After the downloaded compressed file (.zip file) is extracted, a firmware folder is created.

    *Extracting the downloaded file:
    Right-click the zip file, and then select Extract All to extract the file.

    The extracted folder contains the firmware (File name: 7D000206.FIR, File size: 17,461,804 bytes) and instructions on the firmware update procedures (a PDF file in five languages: Japanese, English, French, Spanish, and Simplified Chinese).

    Before starting the firmware update operations, please confirm the contents of the download, and carefully read through the firmware update procedures.

    (The following is the history of past firmware updates)

    Q: Are the improvements from previous firmware versions included in Firmware Version 2.0.6?
    A: Yes, the following improvements from the previous version are included:

    (Previous) Version 2.0.5 improvements:
    1. Fixes a phenomenon in which the image files cannot be transferred using the FTP protocol via USB cable after the EOS 7D camera has established a wireless connection to the Wireless File Transmitter WFT-E5 (A/B/C/D).
    *: In compliance with the law regarding electro-magnetic waves in each region, there are four types of WFT-E5 (Types A, B, C, and D) for each of the respective target regions.

    The Wireless File Transmitter WFT-E5 must be running Firmware Version 1.0.7 in order to be used with the EOS 7D camera running Firmware Version 2.0.5.

    (Previous) Version 2.0.3 improvements:
    1. Fixes a phenomenon in which the camera stops working when the auto power off setting takes effect.
    2. Fixes a phenomenon in which the maximum number of images that can be captured in a burst displayed in the viewfinder may be less than what can actually be captured.
    3. Corrects some errors in the message displayed on the LCD screen when saving RAW images developed in the camera.

    (Previous) Version 2.0.0 improvements:
    1. Improves the maximum burst in continuous shooting.
    JPEG Large/Fine: About 94(126) bursts *1 -> About 110 (130) bursts *2
    RAW: About 15 (15) bursts *1 -> About 23 (25) bursts *2
    RAW+JPEG Large/Fine: About 6 (6) bursts *1 -> About 17 (17) bursts *2
    *1 The figures are based on Canon"s testing standards (ISO 100 and Standard Picture Style) using a 4 GB card. The figures in parentheses indicate the number of shots that can be taken with an Ultra DMA (UDMA) 4-GB card, based on Canon"s testing standards.
    *2 The figures are based on Canon"s testing standards (ISO 100 and Standard Picture Style) using an 8 GB card. The figures in parentheses indicate the number of shots that can be taken with an Ultra DMA (UDMA) 128-GB card, based on Canon"s testing standards.
    2. Supports a new accessory, GPS Receiver GP-E2.
    3. Adds an ISO Auto maximum setting.
    4. Adds an in-camera RAW processing function.
    5. Adds a Quick Control function during image playback.
    6. Adds a rating function.
    7. Adds a JPEG resize function.
    8. Adds an auto recording level manual adjustment function.
    9. Adds a function to freely set text for file names.
    10. Adds a function to make time zone settings.
    11. Increases the screen scrolling speed when magnifying images.
    12. Fixes a phenomenon where a slow shutter speed may result when an external flash is used to fire intermittent, consecutive flashes.
    13. Corrects the color space information in the Exif file for movies.

    (Previous) Version 1.2.5 improvements:
    1. Fixed a rare phenomenon in which there were rare cases where movie files taken could not be opened when repeatedly shooting movies with specific CF cards.
    2. Fixed a rare phenomenon in which there were cases where ""Err 02"" appeared when repeatedly shooting still images with specific CF cards.
    3. Fixed a phenomenon that occurred when using high-capacity (32 GB or greater) CF cards: If either a CF card with only a little available space remaining or the battery was removed and then reinserted into the camera, and then the user attempted to start shooting movies immediately, shooting would stop.
    4. Improved the writing/reading speeds when using UDMA 7-compatible CF cards.
    5. Fixed a phenomenon that occurred when custom function C.Fn 4-1 was set to assign IS start to the AF stop button on the lens: When used with lenses that do not have an AF stop button, the IS function would not work.
    6. Corrected some mistakes in the menu screens displayed in Arabic and Portuguese.

    (Previous) Version 1.2.3 improvements:
    1. Fixes a phenomenon in which the settings of the Speedlite Transmitter ST-E2 revert to the default settings when both the camera and the ST-E2 are set to auto power off.
    2. Fixes a phenomenon in which the Macro Ring Lite (MR-14EX, MT24-EX) and slave flashes do not sync while shooting wirelessly.

    (Previous) Version 1.2.2 improvements:
    1. Fixes a phenomenon in which the set aperture moves unexpectedly when shooting movies in manual exposure mode using some Canon lenses (such as macro lenses).
    Supplemental Information: This phenomenon involves the aperture of the lens moving unexpectedly when the focusing ring moves (during focusing). Please note that aperture values also change when operating the zoom ring of a zoom lens that has variable maximum aperture values; however, this is a normal operation because the camera controls aperture values properly depending on the focal length (zoom position).
    2. Fixes the AF point-selection behavior of the C.Fn III-7 (Manual AF pt. selec. pattern) custom function when set to .
    Fixes a phenomenon in which the AF point-selection does not scroll through the available AF point selections. This would occur when rotating from the AF point in the lower left.
    3. Fixes the AF point display for the viewfinder electronic level when shooting in the vertical position.
    Fixes a phenomenon in which the viewfinder Electronic Level incorrectly displays the high side of the camera.
    4. Corrects misspellings in the Spanish and Thai menus for applicable products.

    (Previous) Version 1.2.1 improvements:
    1. The camera will allow a longer period of operation before the high temperature warning indicator is displayed, and automatic shut down of the camera occurs, during Live View or when using EOS Movie functions.
    2. When Auto ISO is used and Program Shift is applied, the ISO setting will be more stable and not change as frequently when the Main Dial is rotated.
    3. Corrects a misspelling in the French-language menu. (Only for products with French menu options.)
    4. Fixes a phenomenon in which vertical magenta-colored banding appears in still images taken in movie-shooting mode.
    This only occurs when in Manual exposure mode and when the ISO speed is set to ""H"". Note that this phenomenon only affects units with Firmware Version 1.2.0.

    (Previous) Version 1.1.0 improvements:
    1. Fixes a phenomenon that in images captured by continuous shooting, and under certain conditions, barely noticeable traces of the immediately preceding frame may be visible.
    This phenomenon is not noticeable in an image with optimal exposure. The phenomenon may become more noticeable if a retouching process such as level compensation is applied to emphasize the image.

    (Previous) Version 1.0.9 improvements:
    1. Improves AF accuracy during Live View shooting.
    This firmware improves the AF accuracy of the AF mode, Live mode, and Face detection Live mode during Live View shooting.
    2. Fixes a phenomenon where in rare instances, movie images shot by the camera may exhibit abnormal colors.
    3. Fixes a phenomenon that at certain timings, the shutter cannot be released when the camera"s built-in flash or an external Speedlite is used for shooting.
    This firmware corrects a phenomenon that in rare instances, the shutter cannot be released after the AF assist beam fires when the camera"s built-in flash or an external Speedlite is used for shooting. Firmware Version 1.0.8 or later addresses this phenomenon.

    File information

    • File name: eos7d-v206-win.zip
    • File version: 2.0.6
    • File type: zip
    • File language: English, Spanish, French, Japanese, Simplified Chinese
    • File size: 18,714KB

    Canon Marketing(Philippines) Inc. makes no guarantees of any kind with regard to any programs, files, drivers or any other materials contained on or downloaded from this, or any other, Canon software site. All such programs, files, drivers and other materials are supplied "as is". Canon disclaims all warranties, expressed or implied, including, without limitation, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

    Canon Marketing(Philippines) Inc. shall not be held liable for errors contained herein, or lost profits, lost opportunities consequential or incidentals damages incurred as a result of acting on information, or the operations of any software, included in this software site.

    Export restriction: You agree not to send or bring the Software or its documentation out of the country where you originally obtained it to other countries without any required authorization of the applicable governments. You agree to comply with all export laws and restrictions and regulations of the country(ies) involved, as well as with the U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), and not to export or re-export, directly or indirectly, the Software in violation of such laws, restrictions and regulations, or without all necessary approvals.

    End User License Agreement

    IMPORTANT- READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CLICKING "I Agree" AT THE BOTTOM OF THIS PAGE!

    This License Agreement (the "Agreement") is a legal agreement between you and Canon Inc. ("Canon") under which Canon is providing the software program for version-up of the firmware of Canon’s products (the "Software"). BY CLICKING "I Agree" AT THE BOTTOM OF THIS PAGE, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT DOWNLOAD THE SOFTWARE. IN SUCH EVENT, YOU WILL NOT BE ABLE TO USE THE SOFTWARE.

    1. GRANT OF LICENSE:

    Canon grants you a personal and non-exclusive license to install the Software directly or through other medium such as hard disk or CompactFlash and use on Canon’s product which you own.

    You shall not assign, sublicense, sell, rent, lease, loan, convey or otherwise transfer to any third party, or copy, duplicate, translate or convert to another programming language the Software, except as expressly provided herein. You shall not alter, modify, disassemble, decompile or otherwise reverse engineer the Software and you also shall not have any third party to do so. You shall not modify, remove or delete a copyright notice of Canon contained in the Software.

    Except as expressly provided herein, no license or right, express or implied, is hereby conveyed or granted by Canon to you for any intellectual property of Canon.

    2. OWNERSHIP AND COPYRIGHT:

    The Software is copyrighted and owned by Canon. You agree and acknowledge that Canon transfers neither ownership interest nor intellectual property in the Software to you under this Agreement or otherwise, and that Canon retains all right, title and interest to the Software.

    3. EXPORT RESTRICTIONS:

    You agree to comply with all applicable export control laws and regulations of the country involved, and not to export or re-export, directly or indirectly, the Software in violation of any such laws and regulations.

    4. SUPPORT AND UPDATE:

    Canon, Canon’s subsidiaries and affiliates, their distributors and dealers are not responsible for maintaining or helping you in your use of the Software. No updates, bug-fixes or support will be made available to you for the Software.

    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE IS WITH YOU. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE, YOU (AND NOT CANON, CANON’S SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, THEIR DISTRIBUTORS AND DEALERS) ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU IN SUCH STATES WHICH DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES.

    Canon, Canon’s subsidiaries and affiliates, their distributors and dealers do not warrant that the functions contained in the Software will meet your requirements or that the operation of the Software will be uninterrupted or error free.

    IN NO EVENT SHALL CANON, CANON’S SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, THEIR DISTRIBUTORS AND DEALERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOSS OF BUSINESS PROFITS, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF BUSINESS INTERRUPTION OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES) ARISING OUT OF THE SOFTWARE, USE THEREOF OR INABILITY OF USE THEREOF EVEN IF CANON, CANON’S SUBSIDIARIES OR AFFILIATES, THEIR DISTRIBUTORS OR DEALERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU IN SUCH STATES WHICH DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

    CANON, CANON’S SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, THEIR DISTRIBUTORS AND DEALERS SHALL HAVE NO OBLIGATION TO INDEMNIFY YOU AGAINST ANY CLAIM OR SUIT BROUGHT BY A THIRD PARTY ALLEGING THAT THE SOFTWARE OR USE THEREOF INFRINGES ANY INTELLECTUAL PROPERTY OF SUCH THIRD PARTY.

    This Agreement is effective upon your clicking "I Agree" at the bottom of this page. You may terminate this Agreement by deleting the Software. This Agreement will also terminate if you fail to comply with any of the terms of this Agreement. In addition to Canon enforcing any of its legal rights, you shall then promptly delete the Software.

    7. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

    The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

    8. SEVERABILITY:

    In the event that any provision of this Agreement is declared or found to be illegal by any court or tribunal of competent jurisdiction, such provision shall be null and void with respect to the jurisdiction of that court or tribunal and all the remaining provisions of this Agreement shall remain in full force and effect.

    9. ACKNOWLEDGMENT:

    BY CLICKING "I Agree" AT THE BOTTOM OF THIS PAGE, YOU SHALL BE DEEMED TO HAVE ACKNOWLEDGED THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTOOD IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT THIS AGREEMENT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF AGREEMENT BETWEEN YOU AND CANON CONCERNING THE SUBJECT MATTER HEREOF WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSALS OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT. NO AMENDMENT TO THIS AGREEMENT SHALL BE EFFECTIVE UNLESS SIGNED BY A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF CANON.