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Azimuthal

Azimut

Last Update: 2010-01-20
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Azimuth

Azimut

Last Update: 2009-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Azimuth

Azimuth

Last Update: 2011-04-23
Usage Frequency: 2
Quality:
Reference: Wikipedia

Sunrise azimuth:

Azimut du lever de Lune :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Sunset azimuth:

Azimut du coucher du Soleil :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Section with algorithms for the conversion of different astronomical systems of coordinatesPrecessor: Precession of coordinates between epochsGalactic: Galactic/Equatorial coordinates conversionApparent: Computation of current equatorial coordinates from a given epochEcliptic: Ecliptic/Equatorial coordinates conversionHorizontal: Computation of azimuth and elevation for a given source, time, and location on the EarthAngular Distance: Computation of angular distance between two objects whose positions are given in equatorial coordinatesLSR Velocity: Computation of the heliocentric, geocentric and topocentric radial velocity of a source from its LSR velocity

Section avec des algorithmes pour la conversion des différents systèmes astronomiques de coordonnées Galactique : conversions de coordonnées galactiques/équatoriales Apparent : calcul des coordonnées équatoriales courantes d'une période donnée Écliptique : conversions de coordonnées Écliptiques/Équatoriales Horizontal : calcul de l'azimut et de l'élévation pour une source, un moment, et un emplacement terrestre donnés. Distance angulaire : calcul de la distance angulaire entre deux objets dont les positions sont données en coordonnées équatorialesCoordonnées géodésiques : conversion entre coordonnées géodésiques et XYZVélocité LRS : calcul des vélocités radiales héliocentrique, géocentrique et topocentrique en tant que sources pour la vélocité LSR.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Sunrise azimuth:

Azimut du lever du Soleil :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Sunset azimuth:

Azimut du coucher de Lune :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

New azimuth:

Nouvel azimut :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

The Horizontal Coordinate System is fixed to the Earth, not the Stars. Therefore, the Altitude and Azimuth of an object changes with time, as the object appears to drift across the sky. In addition, because the Horizontal system is defined by your local horizon, the same object viewed from different locations on Earth at the same time will have different values of Altitude and Azimuth.

Le système de coordonnées horizontal est fixé à la Terre, et non pas aux étoiles. En conséquence, l'altitude et l'azimut d'un objet changent avec le temps, l'objet semblant dériver dans le ciel. De plus, puisque le système horizontal est défini par l'horizon local de l'observateur, l'altitude et l'azimut d'un objet changeront en fonction de l'endroit où l'observateur est situé.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

The Horizontal coordinate system uses the observer's local horizon as the Fundamental Plane. This conveniently divides the sky into the upper hemisphere that you can see, and the lower hemisphere that you can't (because the Earth is in the way). The pole of the upper hemisphere is called the Zenith. The pole of the lower hemisphere is called the nadir. The angle of an object above or below the horizon is called the Altitude (Alt for short). The angle of an object around the horizon (measured from the North point, toward the East) is called the Azimuth. The Horizontal Coordinate System is sometimes also called the Alt/Az Coordinate System.

Le système de coordonnées horizontales utilise l'horizon local de l'observateur comme plan fondamental. Cela divise le ciel en deux hémisphères, celui du haut, que l'on peut voir, et celui du bas qui est caché par la Terre sous nos pieds. Le pôle de l'hémisphère du haut s'appelle le zénith. Le pôle de l'hémisphère qui nous est invisible s'appelle le nadir. L'angle d'un objet au-dessus ou au-dessous de l'horizon s'appelle l'altitude (Alt). L'angle d'un objet autour de l'horizon (mesuré à partir du point nord, vers l'est) est appelé azimut. Le système de coordonnées horizontal est parfois appelé système de coordonnées Alt / Az.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

We said that the celestial pole is the pole of the Equatorial coordinate system. What do you think is the pole of the horizontal (Altitude/Azimuth) coordinate system? (The Zenith).

Nous avons vu que le pôle céleste est le pôle du système de coordonnées équatorial. Quel est, d'après vous, le pôle du système de coordonnées horizontal (altitude/azimut) ? (réponse : le zénith).

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Being the most important source for coordinate identification such alternative coordinate systems (UTM, Lambert Conformal or Azimuthal, Gauss-Kruger, etc.) are acceptable for recording site locations on the condition that the projection type and parameters are indicated in section 7 (map of the site).

Étant donné qu'ils constituent la principale source d'identification des coordonnées, ces systèmes alternatifs (projection UTM, projection conique conforme de Lambert ou projection azimutale, projection de Gauss-Kruger, etc.) peuvent être utilisés pour l'enregistrement de la localisation des sites à condition que le type de projection et les paramètres soient indiqués au chapitre 7 (carte).

Last Update: 2009-01-01
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Horizontal coordinates are very useful for determining the Rise and Set times of an object in the sky. When an object has Altitude=0 degrees, it is either Rising (if its Azimuth is lt; 180 degrees) or Setting (if its Azimuth is gt; 180 degrees).

Les coordonnées horizontales sont très utiles pour déterminer les heures du lever et du coucher d'un objet céleste. Un objet qui se lève possède une altitude de 0 degrés et un azimut plus petit que 180 degrés ; un objet qui se couche possède une altitude de 0 degrés et un azimut plus grand que 180 degrés.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Azimuth at rise:

Azimut au lever :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Azimuth at set:

Azimut au coucher :

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

The Azimuth value must be between 0.0 and 360.0.

La valeur de l'azimut doit être comprise entre 0,0 et 360,0.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
Quality:

The above screenshot shows a typical view of the KStars program. You can see the sky display centered on Betelgeuse, the brightest star in the constellation Orion. Orion has just risen above the eastern horizon. Stars are displayed with realistic colors and relative brightnesses. M 42, the Orion Nebula, is visible on the right side of the screen, just above the horizon. If you look closely, you can also see the Sun and the planet Mercury in the upper left. In three corners of the sky display, there are on-screen text labels displaying data on the current time (LT: 06:44:58 20 June 2004), the current Geographic Location (Tucson, Arizona, USA), and the current object in the center of the display (Focused on: Betelgeuse (alpha Orionis)). Above the sky display, there are two toolbars. The main toolbar contains shortcuts for menu functions, as well as a time-step widget which controls how fast the simulation clock runs. The view toolbar contains buttons that toggle the display of different kinds of objects in the sky. At the bottom of the window, there is a status bar which displays the name of any object you click on, and the sky coordinates (both Right Ascension/Declination and Azimuth/Altitude) of the mouse cursor.

L'image ci-dessus montre une vue typique du programme KStars. Vous pouvez voir l'affichage du ciel centré sur Betelgeuse, l'étoile la plus brillante de la constellation Orion. Orion vient de se lever au-dessus de l'horizon Est. Les étoiles sont tracées avec les Couleurs réalistes et leur brillance relative. M42, la nébuleuse d'Orion, est visible sur la droite de l'écran, juste au-dessus de l'horizon. Dans trois coins de l'affichage du ciel, il y a des panneaux de texte affichant les données sur l'heure courante (HL : 16:38:42 23 Jan 2008), l'emplacement géographique courant (Tucson, Arizona, USA) et l'objet au centre de l'affichage (Bloquer sur : Betelgeuse (alpha Orionis)). Au-dessus de l'affichage du ciel, il y a deux barres d'outils. La barre d'outils principale contient des raccourcis pour les fonctions de menus, aussi bien qu'un élément graphique d'ajustement du rafraîchissement qui contrôle à quelle vitesse la simulation fonctionne. La barre d'outils d'affichage contient des boutons qui inversent l'affichage de différentes sortes d'objets dans le ciel. Tout en bas de la fenêtre, se trouve la barre d'état, qui indique le nom de tout objet sur lequel vous cliquez et les coordonnées célestes (à la fois ascension droite /déclinaison et azimut /élévation) du pointeur de la souris.

Last Update: 2008-03-04
Subject: Computer Science
Usage Frequency: 1
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