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    Four full-disk images of Earth are arranged in a two-by-two grid. The December image on the upper left shows the South America centered with Antarctica visible. The June image features parts of North America and Arctic sea ice that were not visible in December. The March and September images have South America and North America in more intermediate positions.
    नासा के चित्र ईपीआईसी (Earth Polychromatic इमेजिंग कैमरा) NOAA मिशन पर सवार DSCOVR (डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी) दिसंबर और जून के सॉलस्टिक्स और मार्च और सितंबर के समुनोक्स पर पृथ्वी दिखाते हैं, यह दर्शाता है कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव वर्ष के माध्यम से महाद्वीप की स्पष्ट स्थिति को कैसे बदल देता है।
    नासा पृथ्वी वेधशाला / मीकाला गैरीसन

    अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्कूल में सीखते हैं कि मौसम पृथ्वी के कारण होते हैं जो पृथ्वी पर घूमते हैं झुकाव अक्ष सूर्य के आसपास अपने वार्षिक कक्षा के दौरान। पर्याप्त झुकाव, लगभग 23.5 डिग्री, एक प्राचीन ग्रह शरीर का परिणाम माना जाता है, Theiaहालांकि, पृथ्वी में लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, उसी उत्प्रेरक टकराव में, जो कि एक ही उत्प्रेरक टकराव में था। चंद्रमा का गठन

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    यह देखने के लिए कि पृथ्वी के मौसम क्यों हैं, ग्रह को एक के रूप में कल्पना करें कताई शीर्ष करने के लिए झुका एक तरफ। जून solstice के आसपास, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है, जिससे सूर्य की सीधी रोशनी और लंबे समय तक चलता है। दिसंबर solstice के आसपास, दक्षिणी गोलार्ध समान है। यही कारण है कि जून ushers गर्मियों में और उत्तरी गोलार्ध में गर्म मौसम, जबकि दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा करता है।

    मार्च और सितंबर इक्विनोक्स इन दो मौसमी चरम सीमाओं के बीच मध्य बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। उन दिनों, टर्मिनेटर- पृथ्वी के सूर्य और अंधेरे पक्षों के बीच सीमा सीधे दोनों ध्रुवों के माध्यम से चलती है। नतीजतन, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध प्राप्त होते हैं लगभग समान राशि सूरज की रोशनी और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है।

    क्या मौसम लगभग एक लाख मील दूर से की तरह दिख रहा है? यह दृष्टिकोण नासा द्वारा प्रदान किया गया है ईपीआईसी (Earth Polychromatic इमेजिंग कैमरा) NOAA मिशन पर सवार DSCOVR (डीप स्पेस क्लाइमेट वेधशाला)। एक कक्षा को बनाए रखने के द्वारा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष यान को मोटे तौर पर पृथ्वी से 1.6 मिलियन किलोमीटर (1 मिलियन मील) के बीच रखता है, कैमरे को धूप वाले गोलार्ध का लगभग निरंतर दृष्टिकोण है। जैसा कि एक दिन के दौरान पृथ्वी स्पिन करता है, EPIC हर कुछ घंटों में ग्रह के धूप वाले चेहरे की पूरी डिस्क छवि को कैप्चर करता है।

    ऊपर चार छवियां, दिन के एक ही समय में ली गई हैं, यह दर्शाते हैं कि दिसंबर solstice (upper left) से मार्च इक्विनोक्स (upper right), जून solstice (कम बाएं) और सितंबर इक्विनोक्स (कम दाएं दाएं) तक, वर्ष भर में पश्चिमी गोलार्ध का ईपीआईसी का दृष्टिकोण कैसे बदलता है। सबसे हड़ताली अंतर दो सॉलस्टिक के बीच है। दिसंबर में, दक्षिण अमेरिका डिस्क के केंद्र के पास स्थित है और अधिकांश अंटार्कटिका दिखाई देते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका आंशिक रूप से देखने से बाहर है। जून में, पृथ्वी के झुकाव का मतलब है कि स्थिति को उलट दिया गया है: उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अमेरिका अधिक केंद्रित हैं, आर्कटिक समुद्री बर्फ देखने में आता है, दक्षिण अमेरिका ऑफसेट है, और अंटार्कटिक पूरी तरह से देखने से बाहर है।

    चार चित्रों में अन्य उल्लेखनीय अंतर हैं। उदाहरण के लिए मार्च और सितंबर इक्विनोक्स के दौरान पृथ्वी थोड़ा छोटा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीएससीओवीआर सोलस्टिक्स की तुलना में पृथ्वी से हजारों मील दूर था। 21 दिसंबर 2023 को, DSCOVR 22 सितंबर 2024 को 1,561,901 किलोमीटर (970,520 मील) की तुलना में पृथ्वी से 1,447,327 किलोमीटर (899,327 मील) था।

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    पृथ्वी के स्पष्ट आकार में मामूली अंतर पृथ्वी के झुकाव के साथ कुछ भी नहीं है। इसके बजाय, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि DSCOVR एक लूपिंग का अनुसरण करता है, तीन आयामी पथ जिसे एक कहा जाता है Lissajous orbit अंतरिक्ष यान को निकट रखने के लिए Lagrange बिंदु 1, जहां सूर्य और पृथ्वी के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण पुल और उपग्रह संतुलन के केन्द्रापसारक पुल को बाहर निकाल दिया गया है, जिससे इंजीनियरों को बहुत ईंधन का उपयोग किए बिना अंतरिक्ष यान की स्थिति बनाए रखने में आसान हो गया। DSCOVR की दूरी पृथ्वी से अपनी अधिकतम और न्यूनतम लगभग हर तीन महीने के बीच झूलती है, और चंद्र प्रभाव और कक्षीय गतिशीलता के कारण पूरे वर्ष में टाइमिंग बहती है। 2024 में, कक्षा अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से थोड़ा दूर रखने के लिए दोनों समानार्थियों में हुआ, लेकिन यह हमेशा मामला नहीं है।

    वहाँ एक अन्य उल्लेखनीय तरीका है छवियों अलग है। DSCOVR के Lissajous कक्षा के कारण, सूर्य, पृथ्वी और उपग्रह के बीच का कोण 2 से 12 डिग्री के बीच भिन्न होता है, ने डीएससीओवीआर मिशन के लिए उप परियोजना वैज्ञानिक अलेक्जेंडर Marshak को समझाया। पृथ्वी छोटे कोणों पर पूरी तरह से प्रबुद्ध डिस्क के रूप में दिखाई देती है और बड़े कोणों पर कम गोल होती है, जैसे कि "बीटा" निकाला गया है, एक के समान शानदार चरण चंद्रमा का। छवियों के इस सेट के लिए, 22 सितंबर छवि में दिसंबर 21 छवि (10.3 डिग्री) की तुलना में थोड़ा कम कोण (8.1 डिग्री) है, जिससे यह थोड़ा राउंडर और फुलर दिखाई देता है। अन्य दो छवियों में सूर्य, पृथ्वी और उपग्रह के बीच कोण 9° से 10° के बीच है।

    मंगलक ने कहा, "आप इन छवियों में बदलते कक्षीय ज्यामिति का सूक्ष्म प्रभाव देख सकते हैं"। "लेकिन सबसे स्पष्ट परिवर्तन - महाद्वीपों का स्पष्ट स्थान - पृथ्वी के झुकाव के कारण हैं। ”

    EPIC का vantage बिंदु एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो पृथ्वी के मौसम के बारे में समझने और समझने में आसान बनाता है। अंतरिक्ष में दशकमिशन ने यह भी समझने के लिए नए दृष्टिकोण खोल दिए हैं और यह देखते हुए कि दैनिक और मौसमी चक्र ग्रहीय पैमाने पर कैसे खेलते हैं। इसने पृथ्वी पर कई प्रमुख विशेषताओं पर द्विध्रुवीय और मौसमी डेटा के एक दशक से अधिक एकत्र किया है, जिसमें वनस्पति, बादल, बर्फ, बर्फ, यूवी विकिरण, महासागर का रंग और एरोसोल शामिल हैं।

    मीकाला गैरीसन द्वारा नासा पृथ्वी वेधशाला छवि, से डेटा का उपयोग करके DSCOVR EPIC एडम वायलैंड

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    Four full-disk images of Earth are arranged in a two-by-two grid. The December image on the upper left shows the South America centered with Antarctica visible. The June image features parts of North America and Arctic sea ice that were not visible in December. The March and September images have South America and North America in more intermediate positions.

    दिसम्बर 21, 2023
    मार्च 19, 2024
    20 जून, 2024
    सितम्बर 22, 2024

    JPEG (3.07 MB)

    संदर्भ और संसाधन

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