日晷--时间的雕塑和测量
日晷

使用日影测时的日晷,无论是何种形式都有一根指时,这根指时针与地平面的夹角 必需与当地的地理纬度相同,并且正确的指向北极点,也就是都有一根与地球自转轴平 行的指针。观察这根指针在指定区域内的投影,就能确定时间。现有常见的日晷有下列 几种不同的形式: 水平式日晷是最常用的日晷,采用水平式的刻度盘,日晷轴的倾斜度,依使用地的 纬度设定,刻度需要利用三角函数计算才能确定。适合低纬度的使用。 赤道式日晷是依照使用地的纬度,将轴朝向北极固定,观察轴投影在垂直于轴的圆 盘上的刻度来判断时间的装臵。 盘上的刻度是等分的,夏季和冬季轴投影在圆盘上的影 子会分在圆盘的北面和南面,适合中低纬度的使用。若将圆盘改为圆环则称为赤道式罗 盘日晷。 极地晷供指时针投影的平面与指时针平行,即与地平面的夹角与地理纬度相同,并 朝向正北。时间的刻画可以用简单的几何图来处理,投影的时间线是平行的线条。适合 各种不同的纬度使用。 南向垂直日晷刻度盘面朝向正南且垂直地面的日晷。这一种日晷较适合在中纬度 (30~70)使用。 东或西向垂直式刻度盘面朝向正东或正西且垂直地面的日晷。这一种日晷只能在上 半日(东向)或下半日(西向)使用,但全球各纬度都适用。 侧向垂直式刻度盘面采用垂直方向的日晷。这一种日晷需要依照建筑物的墙面方向 换算刻度,不容易制作。依季节及时间的不同,有时不会产生影子。南向与东西垂直日 晷都可视为此形的特例。 投影日晷不设臵指时针,仅在地平面依地理纬度的不同绘制不同扁率的椭圆,在其 上刻划时间线,并将长轴指向正东西方向,南北向的短轴上则需刻上日期,指示立竿测 量时刻的正确位臵。
有变化的.因为地球围绕太阳旋转的轨迹是一个椭圆. 想 象成一个平面图的话. 太阳在这个椭圆的中间偏右. 这样 地球在旋转的时候,如果在椭圆的最右端.就是近日点 离 太阳最近 最左端是远日点.离太阳最远 地球转一圈是一 年 根据近日点和远日点就可以分出一年四季了. 北半球: 赤道到北回归线之间的地区: 12.22到6.22之 间有两次太阳直射现象,直射时太阳高度角最大,为90度 北回归线及其以北地区: 12.22太阳直射北回归线,太阳 高度角最小。 6.22太阳直射南回归线,高度角最大。 从 12.22到次年6.22,太阳高度角逐渐增大。 从6.22到次年 12.22,太阳高度角逐渐减小。 南半球亦然。
小学科学教科版五年级下册高效课堂资料《太阳钟》资料:日晷

小学科学教科版五年级下册高效课堂资料《太阳钟》资料日晷日晷,本义是指太阳的影子。
现代的“日晷”指的是人类古代利用日影测得时刻的一种计时仪器,又称“日规”。
其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻,通常由晷针和晷面组成。
利用日晷计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明,这项发明被人类沿用达几千年之久。
日晷有两层含义,一般指的是第2个含义。
(1)“日”指“太阳”,“晷”表示“影子”,“日晷”的意思为“太阳的影子”。
(2)利用太阳投射的影子来测定时刻的装置,又称“日规”。
日晷通常由铜制的指针和石制的圆盘组成。
铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”;石制的圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于天赤道面,这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南天极。
晷面两面都有刻度,分子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二时辰,每个时辰又等分为“时初”、“时正”,这正是一日24小时。
绝大部分的日晷显示的都是视太阳时,有些在设计上作了变更,可以显示标准时或是日光节约时间。
人类使用日晷的历史非常遥远,古巴比伦在远古时期的6000年前就开始使用了,中国是在3000多年前的周朝。
日晷不但能显示一天之内的时刻,还能显示节气和月份。
当然它的缺点也是显而易见的,笨重而且看不到阳光的时候不能用,比方阴天和晚上。
这项发明被人类所用达几千年之久,直至1270年在意大利和德国才现早期的机械钟,而中国则在1601年明代万历皇帝才得到二架外国的自鸣钟,清代时虽有很多进口和自制的钟表,但都为王宫贵府所用,一般平民百姓还是看天晓时。
工作原理在一天中,被太阳照射到的物体投下的影子在不断地改变着:第一是影子的长短在改变。
早晨的影子最长,随着时间的推移,影子逐渐变短,一过中午它又重新变长;第二是影子的方向在改变。
在北回归线以北的地方,早晨的影子在西方,中午的影子在北方,傍晚的影子在东方。
日晷

日晷日晷在古代是一种用来测量时间的仪器,由于其简单的原理和可靠的性能,成为了古人们用来计算时间的常用工具。
它的出现不仅方便了人们的生活,还有利于农业和商业的发展。
下面我将从历史背景、构造原理和应用领域三个方面来介绍日晷。
首先,让我们来了解一下日晷的历史背景。
早在公元前1500年左右,古埃及和古巴比伦的人们就开始使用了日晷来计算时间。
而在公元前8世纪的中国战国时期,鲁国的国君孔子也制造了一种简易的日晷。
随后,日晷开始在古希腊、古罗马、中东等地流行起来,并在中世纪传入欧洲各国。
然而,随着机械钟的出现,日晷逐渐被取代,成为历史的一部分。
接下来,我们来了解一下日晷的构造原理。
日晷由一个支座和一个指针组成。
支座是一个稳定的基座,通常制作成半圆形。
指针是由一个细长的杆和一个投影在地面上的塔尖构成。
在使用时,将支座放置在平坦的地面上,让塔尖指向北方。
然后,太阳的光线通过塔尖的投影来显示时间。
根据太阳在地平线上的位置和投影的长度,人们可以大致推测出时间。
最后,让我们来了解一下日晷的应用领域。
在古代,日晷被广泛应用于农业和商业领域。
农民可以利用日晷来决定何时播种和收割,以充分利用太阳的光照时间。
商人可以通过日晷来安排交易时间,确保商业活动的进行。
此外,日晷还被用于观测天象和进行地理测量。
即使在现代,日晷作为一种传统文化符号,仍然在一些庭院、公园和景区中得到广泛的应用。
总结起来,日晷是古代人们用来测量时间的一种简单而可靠的工具。
它在古代的农业和商业领域中发挥了重要作用,在观测天象和进行地理测量方面也有应用价值。
虽然随着科技的进步,日晷逐渐被取代,但它作为一种传统文化符号,仍然在一些地方得到保留和应用。
希望我们能够珍惜这种古老而有价值的测量工具,并传承下去。
日晷高考地理知识点

日晷高考地理知识点日晷是地理学中的一个重要工具,被广泛应用于各个领域。
对于我们高考地理科目而言,了解日晷的基本原理和作用,对于深入理解地理知识点非常有帮助。
本文将从日晷的发展历史、构造和使用方法等方面进行探讨。
首先,让我们来了解一下日晷的发展历史。
据考古学家的研究,早在古代中国和古埃及时期,人们就已经开始使用一种简单的日晷,用来观测太阳的位置和时间。
在中国,古代的日晷一般由一根或多根石柱组成,利用太阳的投影来测量时间。
而埃及的日晷则常常采用类似的设计,使用立柱或者人的头部作为影子的投影物来测量时间。
随着时间的推移,日晷的设计逐渐完善,并传播到了世界各地。
日晷的构造也有所差异,但基本的原理是相同的。
一般来说,日晷由一个指针和一个刻度盘组成。
指针通常是一个固定在固定位置的杆或者影子,而刻度盘则用来标记时间。
在使用日晷的时候,我们需要将日晷放置在一个平坦的地面上,使得指针能够与地面垂直,并且保持固定不动。
当太阳光照射到指针上时,指针的影子会落在刻度盘上,我们可以根据影子的位置来确定时间。
除了了解日晷的基本构造,我们还需要了解如何正确使用日晷。
首先,我们需要选择一个合适的位置来放置日晷,这个位置要保证没有遮挡物,也要能够保证日晷的稳定性。
其次,我们需要调整日晷的指针,使其能够与地面垂直。
这可以通过调整指针的角度来实现。
等到指针与地面垂直后,我们需要等待太阳的出现,当太阳光照射到指针上时,就可以读取刻度盘上的时间了。
需要注意的是,由于地球自转的关系,太阳在不同时间的高度不同,因此我们在不同的时间测量得到的结果也会有所偏差。
为了获得准确的时间,我们需要将日晷校准到当地的时间标准上。
日晷作为一种古老的测量工具,有着广泛的应用。
在古代,人们使用日晷来测量时间,帮助农民合理安排生产活动。
现代科学技术的发展使得我们可以用更精准的钟表和计时设备来测量时间,但日晷在一些特殊场合依然有其独特的作用。
例如,在户外活动中,由于各种原因无法使用电子设备,我们可以通过日晷来大致确定时间。
日晷的名词解释

日晷的名词解释日晷是一种古老而神秘的仪器,它以太阳光的投影来测量时间。
用来解释这个名词需要我们先了解什么是日晷、它的原理以及它在历史上的重要性。
本文将以这三个方面来介绍日晷。
首先,我们来看一下日晷的定义和起源。
日晷是一种利用太阳光的投影来读取时间的仪器。
晷一词最早出现在《周礼》一书中,它在古代被用来描述一种测量时间的装置。
早期的日晷通常由一个垂直放置的杆以及一个水平的观测表面组成。
太阳光通过杆的阴影在观测表面上形成一个影子,根据影子的位置和长度来判断时间。
虽然现代科技使我们可以准确测量时间,但日晷仍被视为一种历史和文化意义的象征。
接下来,我们来探讨日晷的工作原理。
日晷的工作原理基于太阳的运动。
在一个恒定的地点上,太阳每天从东方的地平线升起,然后在中午达到最高点,最后在西方的地平线下降。
日晷利用太阳光的直射来测量时间。
当太阳在天空中略微偏东时,由于太阳的角度较低,它的光线将会在杆的阴影上投下一段长度不断增长的影子。
随着太阳升高,阴影的长度会逐渐减少,直到中午时分,阴影将达到最短并指向正北方。
之后,太阳将逐渐西斜,阴影的长度又会逐渐增加。
通过观察阴影的位置和长度,人们可以大致测量出大约的时间。
最后,让我们来探索一下日晷在历史上的重要性。
在早期文明中,日晷是测量时间的主要工具。
古代埃及、巴比伦、古希腊和古罗马等文明都使用日晷来组织日常生活和管理农业。
这些文明普遍相信太阳是神圣的,因此日晷被视为神秘的象征,并与宗教仪式和庆典有关。
此外,日晷也在航海、建筑和天文观测等领域发挥了重要作用。
它帮助人们导航、建立准确的日历、测量建筑物的方位,并观测天体运动。
然而,随着现代科技的进步,日晷逐渐被更为准确和便捷的钟表所取代。
尽管如此,日晷仍然在一些地方被用作装饰或象征,以提醒人们过去的文明和科技的发展。
总之,日晷是一种以太阳光的投影来测量时间的古老仪器。
它的工作原理基于太阳的运动,通过观察太阳光在阴影上的变化来读取时间。
日晷原理及示意图

日晷原理及示意图古人观天察地——日晷、骨笛、二十四节气
日晷仪也称日晷,是观测日影记时的仪器,主要是根据日影的位置,以指定当时的时辰或刻数,是我国古代较为普遍使用的计时仪器。
但在史籍中却少有记载,现在史料中最早的记载是“汉书·律历志·制汉历”一节:太史令司马迁建议共议“乃定东西,主晷仪,下刻漏”,而“汉书·艺文志”中列有晷书34卷,但仅存书名,而无内容。
地平式日晷,晷面与地平面平行,晷针和晷面之间的夹角就是当地的地理纬度,适合低纬度使用,因其制造容易、安装简单且具有较强的观赏性,适合安放在公园、广场和学校等地。
赤道日晷,它也是日晷家族中最简单、最常见的一种。
其晷面平行于赤道面,晷面上的刻度等分,晷针与地轴平行,两端分别指向南北极,晷针的仰角是当地的地理纬度,北半球的晷针高端指向北极星。
地平式日晷,直晷的晷面垂直于地面放置,晷面朝向,南、北、东、西都有,晷针的倾角通常等于当地的地理纬度,适合中纬度地区使用。
日晷题大多与太阳方位、物影方位、纬度、太阳高度角等有关。
我们要注意的是:
1.阳光或晷针投影在我国日晷北侧面上应是夏半年,南侧面上应为冬半年;
2.晷针北侧指向北极星;
3.晷针与水平面的夹角即为当地纬度等。
日晷相关知识点归纳总结

日晷相关知识点归纳总结一、日晷的原理日晷的原理是利用太阳的位置和影子的长度来测量时间。
当太阳处于最高的位置时,其倾斜的角度与地面的水平面相等,这样就可以通过太阳的投影来测量时间。
日晷的刻度是根据太阳在天空中的运行轨迹而设计的,可以分为小时刻度、分钟刻度甚至更细的刻度。
二、日晷的种类1. 平面日晷:平面日晷是最简单的日晷形式,通常由一根垂直的棍子和在地面上的标尺组成。
太阳的影子会根据时间的不同而移动,从而反映出时间的变化。
2. 立体日晷:立体日晷是在平面日晷的基础上增加了表盘。
太阳的影子会投射在表盘上的刻度线上,通过阴影的位置来测量时间。
3. 极矩日晷:极矩日晷是一种通过极子的位置来测量时间的日晷,它的指针是由极子直接投影在表盘上。
4. 经线日晷:经线日晷是利用纬度和当地的经度来设计的,能够更准确地测量时间。
5. 日晷钟:日晷钟是将日晷与机械钟相结合的一种新型日晷,可以更准确地测量时间。
三、日晷的历史日晷作为古代人类的时间测量工具,可以追溯到几千年前。
古埃及和古希腊是日晷的发源地之一,他们利用石柱和日晷表盘来测量时间。
在中国,日晷也有着悠久的历史,最早可以追溯到商代的青铜日晷。
在欧洲文艺复兴时期,日晷经过了一系列的改进和发展,成为当时欧洲主要的时间测量工具。
随着机械工业的发展,机械钟逐渐取代了日晷成为主要的时间测量工具,日晷在很大程度上被淘汰了。
但是,在近代科技发达的今天,人们对传统工艺的追求和对古老文化的尊重,使得日晷重新受到关注和重视。
很多人在自家庭院或者公园中设置日晷,以提醒自己时光的流逝和珍惜当下的时光。
四、日晷的制作方法1. 选择合适的材料:制作日晷需要选择合适的材料,常见的有石头、金属、木材等。
2. 设计日晷的形状和尺寸:根据日晷的种类和用途,设计出合适的形状和尺寸。
3. 刻度设计:根据地理位置和所要测量的时间范围,设计合适的刻度和表盘。
4. 加工制作:根据设计好的尺寸和刻度,进行加工和制作。
日晷

利用太阳投射的影子来测定时刻的装臵。又称“日规”,是 我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。通常由铜制的指针 和石制的圆盘组成。铜制的指针叫做“晷针”,垂直地穿过圆盘 中心,起着圭表中立竿的作用,因此,晷针又叫“表”,石制的 圆盘叫做“晷面”,安放在石台上,呈南高北低,使晷面平行于 天赤道面,这样,晷针的上端正好指向北天极,下端正好指向南 天极。在晷面的正反两面刻划出12个大格,每个大格代表两个小 时。当太阳光照在日晷上时,晷针的影子就会投向晷面,太阳由 东向西移动,投向晷面的晷针影子也慢慢地由西向东移动。晷面 的刻度是不均匀的。于是,移动着的晷针影子好像是现代钟表的 指针,晷面则是钟表的表面,以此来显示时刻。早晨,影子投向 盘面西端的卯时附近。接着,日影在逐渐变短的同时,向北(下) 方移动。当太阳达正南最高位臵(上中天)时,针影位于正北 (下)方,指示着当地的午时正时刻。午后,太阳西移,日影东 斜,依次指向未、申、酉各个时辰。
夏季的太阳高度与冬季的太阳高 度有什么样的变化?
太阳高度 实际上是 太阳 高度角的简称。 在我们 北半球, 从夏至开始到 冬至, 太阳高度减小, 冬至 最小,然后持续增 大,到夏至最大。
怎样根据太阳高度角的变 化来调整日晷上的时间?
一天当中日影最短时, 将日晷指针的影子对准 12时。 夏半年用日晷朝 阳的一面,冬半年用日 晷背阴的一面。
使用日影测时的日晷,无论是何种形式都有一根指时,这根指时针与地平面的夹角 必需与当地的地理纬度相同,并且正确的指向北极点,也就是都有一根与地球自转轴平 行的指针。观察这根指针在指定区域内的投影,就能确定时间。现有常见的日晷有下列 几种不同的形式: 水平式日晷是最常用的日晷,采用水平式的刻度盘,日晷轴的倾斜度,依使用地的 纬度设定,刻度需要利用三角函数计算才能确定。适合低纬度的使用。 赤道式日晷是依照使用地的纬度,将轴朝向北极固定,观察轴投影在垂直于轴的圆 盘上的刻度来判断时间的装臵。 盘上的刻度是等分的,夏季和冬季轴投影在圆盘上的影 子会分在圆盘的北面和南面,适合中低纬度的使用。若将圆盘改为圆环则称为赤道式罗 盘日晷。 极地晷供指时针投影的平面与指时针平行,即与地平面的夹角与地理纬度相同,并 朝向正北。时间的刻画可以用简单的几何图来处理,投影的时间线是平行的线条。适合 各种不同的纬度使用。 南向垂直日晷刻度盘面朝向正南且垂直地面的日晷。这一种日晷较适合在中纬度 (30~70)使用。 东或西向垂直式刻度盘面朝向正东或正西且垂直地面的日晷。这一种日晷只能在上 半日(东向)或下半日(西向)使用,但全球各纬度都适用。 侧向垂直式刻度盘面采用垂直方向的日晷。这一种日晷需要依照建筑物的墙面方向 换算刻度,不容易制作。依季节及时间的不同,有时不会产生影子。南向与东西垂直日 晷都可视为此形的特例。 投影日晷不设臵指时针,仅在地平面依地理纬度的不同绘制不同扁率的椭圆,在其 上刻划时间线,并将长轴指向正东西方向,南北向的短轴上则需刻上日期,指示立竿测 量时刻的正确位臵。
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万方数据
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黏攀穆鬻恭
斯坦撒马尔罕乌鲁伯格天文台子午线等,都是知名的午标设施。
这里介绍一个重要的天文事件和另一个遐迩著闻的午标设施。
罗马教皇格里高利十三世(GregorvXIII)的天文台在罗马梵蒂冈。
该天文台的午标特别用于检验那时儒略历在应用上产生的错误。
阳光投影通过一个在水平地板上5190毫米的高度、直径14毫米的孔洞。
阳光在春天以0.5毫米/秒的速度在地面上移动。
在地方正太阳中午时,精确通过大理石带形的子午线。
在1570年代后期,阳光投影斑到达对应儒略历春分点3月11日的位置。
而不是正确的3月21日。
这是由于儒略历自公元前45年应用到1570年代累积总计有10天误差的缘故。
儒略历的3月21日.亮斑离开正确位置整整有60厘米,这导致了儒略历要进行改革。
公元1582年,罗马教皇格里高利颁布命令,从公元1582年10月4日(星期四)的第二天直接跳到10月15日(星期五),10天的误差才被改正过来。
公元1370年,蒙古贵族帖木儿推翻中亚撒马尔罕的蒙古统治者,建立了蒙古帖木儿帝国(1370—1500年)。
公元1409年,帖木儿之孙乌鲁伯格(Ulu曲Beg,1394—1449年)在帝国都城撒马尔罕继位,并建立了天文台.这是中世纪著名的乌鲁伯格天文台。
这个天文台最主要的设施是“乌鲁伯格子午线”。
它是由两条平行的50毫米厚、经整修的巨大大理石圆弧组成.两条圆弧相距505毫米。
在子午面内,整个建筑高55米,圆弧半径40.2米。
在乌鲁伯格领导和参与下,经过长期观测,于公元1447年编算成著名的《新古拉干历数书》,后世称为《乌鲁伯格星表》,其中包括太阳和行星运行表和1018颗恒星表,这是托勒玫后第一份独立星表,达到16世纪前的最高水平,精度在第谷星表问世前是
河南元代郭守敬观星台首屈一指的。
日晷型式的选择
日晷的类型很多,有赤道式(经典、浑天、环式、U型和建筑式等)、地平式(落地、底座、顶盖、水柱、立针和立柱等)、垂直式(正向和偏斜)、非垂直向北、南仰斜式、圆柱和半圆柱式、球面(体)式、组合式、反射式、投影式和纪念性日晷等。
对一些小型日晷模型,作为展览、教学和收藏之用。
但要设计正确、制作精良、型式齐全,采用铜、玉、精木材料。
学校、小区、花园、建筑等可采用中等大小的日晷雕塑,如地平、赤道、垂直……完全可根据环境由需方同设计方讨论商定。
国内很多单位采用经典赤道式(有底座),此型式晷面大小有限,材料选择麻烦,安装困难,春秋分前后晷影惨淡,且日晷盘南北两面都要刻度。
但亦有时刻线均匀刻制,无须节气线的方便。
浑天式赤道日晷虽然雄伟、美观,但在晷面上除了晷针阴影以外,还有赤道环和其他环圈的阴影干扰,特别在春秋分前后很难正常读数。
而赤道环式日晷不仅是日晷中的佼佼者,而且显露了它的时代特色,这是一种科学与艺术的最佳结合形式,如果晷面有足够的反差值.表影将无遮无拦、清清楚楚。
一年四季、一天到晚,只要有太阳光,都将自由自在地供人观测和欣赏。
赤道环式日晷会成为城市景观中的重要角色。
在建筑上构划垂直式时问雕塑,不仅为建筑增添了流光溢彩,亦为建筑凸现科学氛围,其前景将会鹏程万里。
大型广场适合选用巨型日晷。
从国外大量实践证明:不宜采用经典赤道式日晷。
因为此类日晷规模大,必须采用落地式,这样安装较难,时刻线刻制、晷盘材料选用,以及科学与艺术结合存在的一系列问题,往往会造成不可弥补的后果。
笔者以为,中型和巨型日晷适合选用赤道环式。
最著名的是香港科技大学的赤道环式日晷。
此雕塑高7米.重5.1吨。
表面全部涂上鲜红色汽车漆,看上去像从容不迫扇动着翅膀的飞鸟遨游在广阔的碧空,优雅又和谐,俯仰回旋,潇洒脱俗,似有飘然欲仙之概。
这座影响广泛的时间雕塑是科学与艺术的完美结合体,同香港科技大学的校园环境和谐一致,得到了中外科学家和艺术家的一致好评。
日晷在现代社会中的应用
作为祖先的发明创造,人类最早的科学器
2005年7月(57卷4期) 万方数据
溅警壕罄黎
赤道式日晷
具——日晷.将以其新的角色、新的面貌,发挥它新的作用。
人们以日晷反映古代先人的聪明才智和世人瞩目的辉煌成就,扮演了继承中华古代文化,弘扬中华民族精神,培养广大青少年和人民群众对“根”的情感.激发和增强人们爱国主义热忱的重要角色:日晷结构简单.从它返照出的却是天文学的一些基本原理和概念。
日晷是学校天文教育和社会科学普及永远不可缺少、主要和行之有效的教学仪器和科学普及器具;日晷又谓时间雕塑.是以“时间”为主题的科学景观雕塑,是科学和艺术完美结合的标志性实例。
作为计量时间的科学器件,最基本也是最关键的是必须清楚、准确和科学地反映“时间”的这两个方面内容,即时间的流逝(“时距”)和时间的位置(“时刻和节气”)。
具体地讲,日晷的“表”(或“日晷针”)在晷面上一定要有一个非常清晰和敏锐的阴影(晷影)。
随着地球自转,晷影在晷面上缓慢移动,由此使人们感知时间的流逝和持续。
没有清楚的晷影或根本没有晷影,就完全失去日晷的基本作用,就无所谓日晷,更谈不上以“时间”为主题了。
上海有个日晷雕塑,由于其酝酿、设计、制造和安装自始至终没有天文学家的全面参与,艺术家独揽了全过程,没有严格科学论证,导致以“时间”为主题的关键性标志——清楚和敏锐的晷影标志无法呈现。
第二是日晷应有一个正确的刻度(时刻线和节气线),可以较为精确地测定时间的位置,即“时刻和节气”。
二是日晷的艺术造型五彩缤纷,千姿百态,具有令人折服的艺术魅力,高超的艺术品位和精湛的
《科学》(双月刊)
直接读标准时日晷
艺术功能。
三是日晷同城市雕塑一样,能融人周围环境,保持同环境的和谐一致,并点缀、优化和增色环境。
因此,日晷是城市雕塑的一部分,它具有了城市雕塑的应有作用,而且也有一般城市雕塑没有的功能,即增加了城市雕塑的科学普及功能,凸现了城市的科学氛围。
提高了城市雕塑的观赏价值,为城市雕塑注入了新的内涵、新的血液和新的生命。
展现了城市雕塑的新面貌,为城市雕塑的不断创新开拓了广阔的发展前景。
科学内涵、美学价值和景观功能,是日晷作为时间雕塑的全部内容。
时间雕塑是科学与艺术完美结合的实例,其发展不仅不会“到此为止”,而将会不断得到充实、提高和创新,其价值永恒。
2005年5月19日一22日,时间雕塑作为时间和空间、科学与艺术交融结合的一种特殊载体,经推荐应邀参加2005上海国际科学与艺术展。
这是我国历史上第一次时间雕塑的公开展示,也是2005上海国际科学与艺术展的一个亮点。
四天的参展期间,观者如云,社会影响很大。
观众对科学与艺术的结合给予了很高评价。
还提出了许多有价值的建设性创议。
这是一次成功的展示.意义深远,此展荣获2005上海国际科学与艺术展的“科学与艺术优秀作品奖”。
关键词:日晷圭表午标晷影时刻线
节气线时间雕塑 万方数据
日晷--时间的雕塑和测量
作者:王德昌, Wang Dechang
作者单位:中科院紫金山天文台,上海,200136
刊名:
科学(上海)
英文刊名:SCIENCE
年,卷(期):2005,57(4)
被引用次数:1次
1.谢妮.雷德龙基于平行坐标的多维数据交互可视化方法——以日晷晷影位置数据为例[期刊论文]-福建电脑2013(11)
引用本文格式:王德昌.Wang Dechang日晷--时间的雕塑和测量[期刊论文]-科学(上海) 2005(4)。