夏令时是什么时候与现在的时间区别是什么?

夏令时和东京时间的区别_百度知道
夏令时和东京时间的区别
中国人用的夏令时和日本人用的东京时间有没有区别?如果有区别,那么它们相差几小时几分几秒?
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如果是夏令时就比东京时间晚一个小时,北京时间比东京时间晚2个小时,就是比北京时间早一个小时,八十年代曾用过一段时间中国已不用夏令时了
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欧美夏令时和冬令时区别
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什么是夏令时间什么标准时间 夏令时间和标准时间有什么区别??
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令时 ,夏令时开始,将时钟拨快一小时:每年从四月中旬第一个星期日的凌晨2时整(北京时间),即将表针由2时拨至3时,再将时钟拨回一小时;到九月中旬第一个星期日的凌晨2时整(北京夏令时),即将表针由2时拨至1时
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再将时钟拨回一小时;到九月中旬第一个星期日的凌晨2时整(北京夏令时)夏令时开始,即将表针由2时拨至1时
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什么是夏令时
原作者:Rhett Allain
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夏令时与日照时长息息相关。为什么一年之内会有所变化?
什么是夏令时
l 作者:瑞德·阿兰伊梅·阿瑟
l 2012年,10月30号
l 8::30am
l 类别:物理,科学博客
当然,你知道这个,但你真的知道这其中都发生了什么?这里面有着有趣的物理知识
夏令时是什么?
让我从太阳说起。想象一下,你一整天都看着太阳(不是直视它,这对眼睛不好),或者一年中不同的时候都在观察着太阳的运动。哦,我知道,你太忙了也没有耐心去这样做。好的,这儿有个简单的方法。下载并安装某些天文软件。我建议。这款软件免费,适用于所有主流操作系统。用,你可以输入一个地点,一个时间数据,太阳就会出现在空中相应的位置。这样,你可以不用等上个半年,而知道太阳在不同时候在太空中不同的位置。这可以说是从观察太空中得到的快速的满足。让我向你展示下太阳在不同时间,在12月21日和6月21时在我所处地方,太阳的图像。这幅图可能看似疯狂,但我尝试着在同一时间,展示不同地方的太阳。
这两天,有什么不同之处内?但愿,你会发现6月份的太阳比12月的要高些。是的,我采用一种开阔的角度来观察天空,所以你们可以很清晰的看出太阳的轨迹。但如果用stellarium,也许你会注意到6月太阳在空中的停留的时间比12月要长。实际上,这也表明在6月21日的那天,太阳在上午6:30升起,在下午7:30 下落(日照时间为13个小时)。12月份,太阳上午7:30升起,下午4:30下落(日照时间为9个小时)。
所以,冬天里日照时间就比较少,所有人可以观察到这点。但,回到Stellarium.,找出太阳穿过子午线(天空中一条自南向北的线——你可以在stellarium中找到)的确切时间。就12月我所处地点而言,这个时间是12::3pm。6月份,这个地点是1:07pm。这也大致是太阳在天空中位置最高的时刻。虽然日照时长是不同的,但太阳会12点左右达到最高点。这不是因为夏时制。
答案很简单,由于夏天日照短的原因,人们的时钟会进行调整,所以太阳6:30升起,而不是5:30,这也解释了为什么太阳在7:30下落而不是6:30.。那么日照时间确实节省了吗?我猜你也会说。如果5:30有阳光,但却没有人起来透利用阳光,那它就浪费了。调整时钟,推迟一个小时,就节省了日照时间。我不喜欢“节约日照时间”这个词,但喜欢“调整日照时间”
为什么日照时长会有所变化?
这是个很好的物理问题。由于地轴不和地球公转轴相平行,白昼的长短一年的会有所变化。下面是一幅图表,图中标出了地轴。
注意下,地球上的红点,以及随地球自转红点扫过的区域。地球的一半处于阳光的照射之下,另一半却在阴影内。但图中红点扫过的区域内,阳光照射面多于阴影面。这由于红点扫过的区域不予昼夜分界线垂直。这也是北半球,夏天的情景。
在这个时间,南半球又会怎样呢?如果你在南半球,也画一个相同的圆,你会发现,黑夜大于白昼。如果你在非常靠近南极或者北极的地方画一个圆,你要么完全处在黑夜之中,要么完全处在白昼之中。是的,这会不可思议。
让我在向你展示一件比较酷的事情。天空中太阳的运行没有人们猜得那么简单。由于地球公转轨道不是完全的圆形,地球有时运动地比其他时候快。这种效果很难靠每天的观察发现,但,如果,非常,超级,极度地有耐心,你可以找出日倾斜刻度。这基本上是一幅一年内每天太阳最高点的地图。下面就是一幅可以说明日倾斜刻度的图表。
我很确定,这不是一幅真正的日倾斜刻度,只是一幅画而已。就和我说的那样,画出这幅画,是件苦差事。
为什么地轴总是指着相同的方向?
技术层面来讲,不是这样的。地轴的指向确实会有所变化——只不过变化不是很快。让我假设它不变(正如我说的那样,那是错的。)
如果你抓住一个物体,推它,它就会有动量.(我猜你应该称它是线性动量。)物体的动量只有在有施加外力的情况下,才会改变。太阳通过引力影响地球,迫使地球改变其动量,并围绕太阳旋转。
那么自转该如何解释呢?如果你旋转一个物体,它就会产生角动量。(现在你明白,开始我为什么用“线性”描述前面那个例子。)但,你如何让改变一个物体的角动量呢?这不是靠一般的力,而是“旋转力”——也称为扭力。按最一般的解释,转力是力与力转动方向上的距离的产物。这个定义存在缺陷,但其真正定义却不是那么完美。想象下,你推门并试图打开它时。如果你利用门柄推门的一边,使它围绕围绕门轴(铰链所在位置)旋转就比较容易,但如果你用相同的力推铰链所在的那一面,你还不可能把门打开的。你也会因此看起来像傻瓜一样。如果你推的门是应该拉的,你将会很吃力。但就门而言,旋转距离越大,所需的转力就越大。
地球又会怎么样呢?也有施加给地球的扭力吗?如果,你只考虑太阳的引力,那就是没有。太阳确实不给地球施加扭力。为什么呢?地球的质量均匀。这就如同在桌子上在一端旋转铅笔,在相同方向上旋转橡皮。结果是铅笔往往滑行,却不旋转。由于没有任何转力施加在地球上,它的叫动力也就不会发生变化。关键呢,角动量是个矢量,它既不取决于地球自转得多块,也不取决于地轴。所以,地球公转的时候,围绕地轴的自转会保持不变。如下图所示。
警告:上图未按比例。这幅图中,地球如同一只陀罗仪。陀罗是个不断旋转的转盘,可以不受约束地旋转。把一个(两个,或三个)这样的陀罗放进飞行器中。如果该飞行器转弯,由于不受转力影响,陀罗会保持相同的指向。然后通过测量飞行器与陀螺仪之间相对指向差,你可以知道飞行器将去往何方。这在低能见度的天气里。一定程度上来说,地球是太阳系的一只陀罗
为什么地轴会倾斜
如果有一个扭力去改变物体的角动量,那么首先地轴为什么会倾斜呢?我认为,我们应该先问问为什么地球为什么会像如今倾斜呢?为什么你会期盼其他事情呢?太阳系中大多数行星地自转轴都与公转轴垂直。比较明显的特例有:金星(自转轴与公转轴垂直,但逆向自转),天王星。为什么其它行星都一样呢?由于太阳系的的结构,他们有着一致的指向。如果当初形成太阳系的物质有一个最初的角动量,那么在没有外界扭力影响下,在这些物质压缩之后,它们的角动量值应该是相同的。所以,当星际尘埃形成行星,恒星坍塌后,物质开始以相同的方式旋转。
那为什么地轴会与众不同呢?这大概是由于在形成之时,与其他物质发生的接触。如果一大块物质与地球相撞,这将对地球施加一个扭力,并且改变其动量
有时候太阳的确会施加扭力
看一下水星。实际上,在没有清晰的地平线的情况下,我们很难观察到水星。我住的地方有很多松树,以至于你永远也不会得到一个清晰的视野。但水星确实是可以用肉眼观察到的行星之一—所以,有时你应该观察观察它,将它从你的名单中删去。
水星奇特的地方在于,它离太阳相当近,以至于太阳引力对其不同部分的作用会大不相同。如果行星物质分布不均与,就显得尤为明显。这就导致了3:2的自转公转“共鸣”,也就是说,每围绕太阳公转2圈,水星自转3圈。所以,这种情况下,自转,公转运动就息息相关,而非彼此孤立。月球围绕地球公转也是同样的道理——不过是1:1“共鸣”
彭斯·海酷
太阳还没有升起。
我想现在骑着自行车。
夏令时这够愚蠢的。
也许夏令时并不愚蠢。
也许我只是无法容忍黑暗。
夏令时能节约多少钱呢?
是时候进行另一次疯狂的估计了。让我们从美国3亿人口开始。但人口数不是主要问题,而是由于夏令时而关掉的灯泡的数量。我们假设一共有1个家庭,平均每个家庭会在睡觉时关2盏灯,只留一盏100瓦的灯。这就不可想象,外面还没黑,人们却亮着灯——傍晚,外面开始黑了,灯也就用得着了。所以夏令时的一天,我们有1亿家庭使用100瓦的灯泡,这比他们一般情况下一个小时的用电量还要少。由于电力,是能源随时间而转变而来,这也就意味着,能源得到了节约。
现在,我们假设平均每千瓦时的能源的价格是0.1美元,当然,这个价格因地区的不同而不同。这将会每天节约1千万美元。如果夏令时长为200天(我认为确切的说是238天),这将会使每年的节约额达到20亿美元。将这个数据如美国国民生产总值14万亿美元相比,也就不会再无足重轻了吧?我认为是的。但还有其他很多因素我没有考虑进去——这只是一个基本的估计,不用于政府决策。
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