Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.



Podobné dokumenty
Hvězdářský zeměpis Obloha a hvězdná obloha

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Astronomická pozorování

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ

Téma: Časomíra. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře

Čas a kalendář. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Základní jednotky v astronomii

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl

I Mechanika a molekulová fyzika

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

5a. Globální referenční systémy Parametry orientace Země (EOP) Aleš Bezděk

OBSAH ÚVOD... 3 HISTORIE MĚŘENÍ ČASU... 3

Sluneční hodiny na školní zahradě.

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY II (Přednáška 8) Stručná historie měření času (od kyvadel k frekvenčním hřebenům)

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

ČAS. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s pohyby Země, počítáním času a časovými pásmy.

FISCHL-PROSSLINEROVÁ C., VOCETKOVÁ B.: ČAS

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

2. Mechanika - kinematika

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Hledejte kosmickou plachetnici

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Expozice času ve Šternberku

Rotace zeměkoule. pohyb po kružnici

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Zapojení obvodu elektrického hnacího ústrojí zvonů. Oblast techniky

Rovnice. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Jan Perný využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

Orientace v terénu bez mapy

Identifikace. Přehledový test (online)

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou.

Seriál VII.IV Astronomické souřadnice

Hodnocení kvality optických přístrojů III

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

Signálové a mezisystémové převodníky

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Zajímavosti: Oživme pozorování totálních zákrytů hvězd Měsícem Dvě dvojice zákrytů ve dvojčatech. Únor 2009 (2)

Fotometrické přehlídky, zdroje dat, čas

Pracovní třídy zesilovačů

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Bezpečná distribuce přesného času

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění:

ZÁŘIVÝ TOK - Φ e : Podíl zářivé energie E e a doby t, za kterou projde záření s touto energií danou plochou:

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli?

3. D/A a A/D převodníky

Zajímavosti: Zákryty hvězd transneptunickými tělesy

Astronomický rok 2015

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

ZÁKLADNÍ TERMODYNAMICKÉ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ

Datum tvorby

Země. galaxie BANG! y/2 y/2. Regresní modely okolo velkého třesku. Jiří Mihola

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Architektura počítače

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

1.2 Sluneční hodiny příklad z techniky prostředí

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

ZRYCHLENÍ KMITAVÉHO POHYBU

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Transkript:

Čas John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Čas John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Jednotky času sekunda - základní jednotka času je v SI sekunda (mezinárodní značka s) - doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 (při teplotě 0 K) vedlejší jednotky SI: minuta - 1 min = 60 s hodina - 1 h = 60 min = 3600 s den - 1 d = 24 h = 86 400 s kalendářní jednotky - týden, měsíc, rok (365 dní nebo 366 dní pro přestupný rok) den, rok - odvozeny z otáčení Země kolem své osy a jejího oběhu kolem Slunce => => nerovnoměrné => je třeba odlišovat: kalendářní den x pravý sluneční den, střední sluneční den; kalendářní rok x tropický rok a siderický rok! (jiné roky gregoriánský, anomalistický, drakonický...) střední juliánský rok 1 a j = 365,25 dne = 3,155 76 10 7 s (dle IAU - v astronomii a astrofyzice) Planckův čas - závisí na znalosti univerzálních fyzikálních konstant určených experimentálně => současná hodnota t P = 5,391 06(32) 10-44 s (CODATA 2012)

Měření času 2 způsoby: 1. přímým měřením rovnoměrného pohybu nebo jeho projevů - pomocí Slunce gnómón, sluneční hodiny 3 tis. př. n. l. - klepsydra (vodní hodiny), - přesýpací hodiny, - svíčkové hodiny 3 st.př.n.l. 2. počítáním pravidelných pohybů - mechanických, elektrických nebo atomárních oscilací - mechanické hodiny hnací kolo, kyvy, setrvačka (nepokoj) před r. 1320 - námořní a letecké chronometry 1760 John Harrison - elektronické hodiny křemenný krystal - atomové hodiny jako nejpřesnější normály času

Měření času Přesnost měření času - v r. 2011 dosažená přesnost měření 1 sekunda za 32 miliard let (= relativní přesnost 4 10-19 ) - od vynálezu hodin zlepšení o 16 řádů! - měření času a kmitočtu patří dnes k nejpřesnějším měřením vůbec - Hinckley et al. (Science 2013) nejpřesnější hodiny, nestabilita10-18 během 7 h, ytterbium - laboratorní - National Institute of Standards and Technology (NIST) NIST-F2 přesnost chodu do 1s po 300 mil. let

Den základní jednotka biologického času odvozena od doby otočky Země dnes - 1 d = 24 hodin = 1440 min = 86400 s, vedlejší jednotka SI dříve čas denní, noční a soumrak čas denní dělen na 10 částí + 2 na ranní a večerní soumrak, noční někdy také na 12 dílů (starověký Egypt) původ? tehdy oblíbená dvanáctková soustava, 12 článků prstů (bez palce) počítání dnů - starověk, středověk od východu Slunce (poledne konec 6. hodiny) - italský (do pol. 18. st.), český (do 17. st.) systém od večera (západu Slunce, soumraku) - den 24 hodin; poledne dle roční doby např. v 15 hod nebo až v 19 hod. - středověký islámský systém od večerního soumraku - německý systém od půlnoci

Den 1 hvězdný den = doba otočky Země o 360 vůči hvězdám definice: doba mezi dvěma následujícími horními kulminacemi jarního bodu (jarní bod = významné místo na hvězdné obloze viz dále) horní kulminace - objekt má největší úhlovou výšku nad vodorovnou rovinou, dolní kulminace opak horní kulminace, někdy bez možnosti objekt pozorovat (je pod obzorem) 1 sluneční den = doba rotace Země vůči Slunci pravý sluneční den = doba mezi dvěma následujícími horními kulminacemi Slunce sluneční den > hvězdný den!!!

Den 1 hvězdný den = doba otočky Země o 360 vůči hvězdám definice: doba mezi dvěma následujícími horními kulminacemi jarního bodu (jarní bod = významné místo na hvězdné obloze viz dále) horní kulminace - objekt má největší úhlovou výšku nad vodorovnou rovinou, dolní kulminace opak horní kulminace, někdy bez možnosti objekt pozorovat (je pod obzorem) 1 sluneční den = doba rotace Země vůči Slunci pravý sluneční den = doba mezi dvěma následujícími horními kulminacemi Slunce sluneční den > hvězdný den!!! Převodní vztahy: 1 sluneční den = 24 h 3 min 57 s hvězdného času, 1 hvězdný den = 23 h 56 min 4 s slunečního času. ale 1 hvězdný den = 24 h 0 min 0 s hvězdného (!) času, 1 sluneční den = 24 h 0 min 0 s slunečního (!) času.

Časová rovnice pravý sluneční čas odvozený přímo z pohybu Slunce po obloze nerovnoměrný příčiny: nerovnoměrný pohyb Země kolem Slunce sklon roviny zemského rovníku k rovině ekliptiky důsledky kratší sluneční dny v březnu a září než v červnu a prosinci střední sluneční čas plyne rovnoměrně (vyloučením příčin nerovnoměrnosti) časová rovnice = rozdíl pravého a středního času časová rovnice = pravý sluneční čas střední sluneční čas

Časy místní = čas platný pro zeměpisný poledník, na němž se nacházíme rozdíl místních časů = rozdíl zeměpisných délek (oněch dvou míst), místa východně od nás mají větší místní čas (Slunce tam kulminuje dříve), místa položená západně mají místní čas menší než my Časy pásmové konec 19. století - systém mnoha místních časů nepraktický => cestování (zejména po železnici) si vynutilo časy pásmové - Země rozdělena podél poledníků na 24 pásů, každý 15 zeměpisné délky, v každém stejný pásmový čas 1884 čas v pásmu podél greenwichského poledníku - základní, tzv. světový co je čas ZULU?

Časová pásma datová čára Odchylky: - občas není striktně dodržována hranice pásů - letní čas - o hodinu předbíhá čas pásmový (letní čas = čas pásma ležícího východně). - zimní čas nejde o náš čas v zimě! v zimě je v ČR normální pásmový čas; jde o čas v pásmu ležícím západně od nás (prakticky se nepoužívá)

Kalendáře juliánský kalendář -Julius Caesar, 45 př.n.l., od založení Říma 753 př.n.l., 365,25 d Dionysius Exiguus kolem 500 n.l., počátek kalendáře narození Krista, převzato po r. 1000, BC x AC gregoriánský kalendář Řehoř XIII, r. 1582, juliánského kalendáře, 365,2425 d, 4. 10., 15. 10. 1582, přestupné roky 1600, 2000 Další kalendáře Řehoř XIII Egyptský - Jeden z nejstarších kalendářů vznikl pro účely účetnictví a daňové evidence, roku 266 př. n. l. zavedl Ptolemaios III. přestupné roky. Ptolemaiův kalendář byl základem kalendáře juliánského. Řecký - počátkem byl 1. den první olympiády (8. červenec r. 776 př. n. l..) Mayský od r. 3114 př. n. l., pracoval s cykly po 5119 letech, Velkými roky. Celé schéma zahrnuje více než 36 000 let. Židovský počátek - stvoření světa podle Bible na 7. říjen 3671 př. n. l. Islámský - čistě lunární, byl zaveden chalífou Umarem roku 637, počátek letopočtu byl stanoven na rok 622 (hidžra).

Časy v astronomii čas sluneční, hvězdný jevy svázané s rotací Země, měření průchodu meridiánem; dnes VLBI pro pozorování vzdálených kvasarů (přesnost µs) - nepravidelnosti GMT záložen na středním slunečním čase v anglické Greenwichi UT (Universal Time) moderní pokračování GMT, od r. 1928, nepřesné varianty UT0, UT1, UT2, UTC (liší se korekcemi) čas efemeridový (ET) odvozen z oběhu Země kolem Slunce čas atomový (International Atomic Time, TAI) čas atomových hodin, rovnoměrný UTC (Coordinated Universal Time) stejný chod jako TAI, ale nesmí se odchýlit od UT1 více než 0,9 s => přestupné sekundy terestrický čas (TT) - navazuje na ET, chod jako TAI, ale posunutý o 32 s Juliánský čas/datování zavedl poč. 17. st. Joseph Scaliger; počítání dní od 1. ledna roku 4713 př. n. l., 1. 10. 2014, 0 h UT 2 456 931.5

Rok tropický rok - doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody pravého Slunce (středu slunečního disku) jarním bodem; 365,242 192 129 dne středního slunečního času; délka ovlivněna precesí - jarní bod se posune za rok o 50,26" po ekliptice proti pohybu Slunce na hvězdné obloze; základem kalendářního roku našeho kalendáře hvězdný rok doba, za kterou se Slunce vrátí do téhož bodu hvězdné oblohy (k téže hvězdě na ekliptice); o 20 minut delší než tropický rok, není ovlivněn precesí

Hvězdářský zeměpis Obloha a hvězdná obloha směr = polopřímka, spojující oči, kterými sledujeme svět kolem sebe, s daným objektem obzor = krajina, kterou obzíráme, v našem dohledu (budovy, stromy, kopce) obloha = množina všech směrů, které míří nad obzor (vycházejí z 1 bodu, z pozorovatele); hvězdná obloha vzdálená kulisa, síť, k níž vztahujeme pohyby blízkých objektů (Slunce, Měsíce, planet )

Sférické soustavy souřadnic Objekty na obloze - v různých směrech => úhly mezi dvěma směry -> sférické soustavy souřadnic. Definice: - počátek soustavy, - dva různé základní směry směr k pólu, rovina kolmá = rovník soustavy - způsob určování dvou úhlových souřadnic šířkové a délkové - třetí souřadnice - vzdálenost objektu od počátku se neuvažuje šířková souřadnice - orientovaný úhel měřený od rovníku k pólům poledník = polorovina daná 2 směry - k pólu a k danému objektu. délková souřadnice - orientovaný úhel mezi předem vybraným základním poledníkem (ten je určen dalším základním směrem) a tím poledníkem, kde je náš objekt.

nadhlavník (zenit), podnožník (nadir) určen svislým směrem vodorovná rovina = rovina kolmá k zenitu, která prochází místem pozorování světová osa = přímka rovnoběžná s rotační osou Země procházející místem našeho pozorování (udává dva směry - světovými póly: severní a jižní). Světová osa tak určuje světové strany. světový rovník = rovina kolmá na světovou osu procházející stanovištěm pozorovatele místní poledník polorovina daná směrem svislým a světovou osou Poloha severního světového pólu.

ekliptika = množina všech směrů na obloze, ve kterých se nachází Slunce v průběhu celého roku. roviny ekliptiky a světového rovníku svírají úhel asi 23,5 => => společná přímka (vedoucí místem pozorování) => => dva směry v prostoru - jarní bod, podzimní bod (bod pozůstatek starého pojetí nebeské sféry)

Souřadnicové soustavy v astronomii obzorníková rovníková rovníková 2 ekliptikální galaktická Kdy kterou soustavu souřadnic? obzorníková SS - vázána na pozorovací stanoviště, např. hvězda Vega má různé! souřadnice (i ve stejný okamžik!). rovníková SS vazba na hvězdnou oblohu => nezáleží na poloze na Zemi, α, δ objektu v témž časovém okamžiku prakticky stejná všude na Zemi, neplatí pro Měsíc! topocentrické SS - počátek souřadnic vztažen k jistému bodu - místu pozorování (např. obzorníková), souřadnice geocentrické, souřadnice heliocentrické, barycentrické

soustava zeměpisná obzorníková rovníková ekliptikální pól soustavy rovník soustavy směr,který určuje základní poledník délková souřadnice šířková souřadnice severní zem. pól zemský rovník zenit vodorovná rovina severní světový pól světový rovník severní pól ekliptiky ekliptika severní jižní jarní bod jarní bod zeměpisná délka zeměpisná šířka azimut rektascenze α ekliptikální délka (úhlová) výška deklinace δ ekliptikální šířka soustava pravotočivá levotočivá pravotočivá pravotočivá

Cestujeme po zeměkouli - hvězdná obloha stálá, stejná souhvězdí x - obloha, pohyby objektů po obloze se mění s polohou pozorovatele - poloha Polárky Hongkong 22 s.š., 114 v.d.

Úhlová výška Polárky v místě pozorování? Úhlová výška severního světového pólu? Jaký úhel svírají směr k Polárce a vodorovný směr k severu?

Poloha zemské osy 1. přiblížení - rotační osa Země míří stále jedním směrem dlouhodobě - Hipparchos (150 let př. n. l.) poloha rovníku i ekliptiky se mění - stáčení roviny rovníku vůči ekliptice => posun jarního bodu po ekliptice o cca 50,3 /rok + změna sklonu rovníku k ekliptice o 0,5 /rok => pohyb osy precese vznik precese důsledek nekulového tvaru Země

Praktické úlohy

Doplňky

Měření času historie (V. Kohout, Školská fyzika 2000) typ hodin odhad přesnosti princip činnosti časový interval sluneční? vodní ± 1 000 s/den přesýpací ± 1 000 s/den mechanické bez regulace? mechanické s kyvadlem ± 10 s/den mechanické s nepokojem ± 10 s/den elektromechanické ± 10 s/den elektronické analogové ± 0,5 s/den elektronické digitální ± 0,5 s/den atomové ±0,000 000 1 s/den tyč nebo deska, jejíž stín se v důsledku pohybu Slunce po obloze pohybuje po podstavci (později opatřeném stupnicí) nádobka (někdy s ryskami) naplněná vodou, která odkapává malým otvorem tvarovaná nádoba vprostřed zúžená naplněná jemným pískem, který se přesýpá z jedné poloviny do druhé hodiny s ozubenými koly, která jsou poháněna klesajícím závažím s řetězem namotaným na ose hnacího kola; soustava kol je brzděna nejčastěji třením; kola jsou spojena s ručkou nebo ručkami, ukazujícími čas na číselníku jako předchozí; rychlost otáčení kol je regulována kyvadlem spojeným s kotvou; pohybující se kotva svými tvarovanými zuby umožňuje pootočení ozubeného hnacího kola při každém kyvu o jeden zub; hnací kolo zároveň dodává kyvadlu energii potřebnou pro netlumené kmity jako předchozí; kyvadlo je nahrazeno setrvačkou kmitající sem a tam díky spojení se spirálovitou pružinkou vláskem; stroj většinou není poháněn závažím, ale plochým perem proud z baterie pohání krokový motorek otáčející ručkami; řídící impulsy dodává kontakt ovládaný nejčastěji setrvačkou; případně kotvou kmitající mezi póly elektromagnetů základním obvodem je oscilátor řízený křemenným krystalem, kmitající na frekvenci 32 768 Hz nebo jejích násobcích; jeho kmity jsou elektronickými děliči frekvence upraveny na sekundové impulsy, které ovládají krokový motorek otáčející ručkami jako předchozí; impulsy z děliče frekvence jsou však zpracovány zobrazovací jednotkou nejčastěji z tekutých krystalů impulsy řídící chod hodin neposkytuje oscilátor, ale jsou odvozeny z kmitů vhodných molekul nebo atomů; nejčastěji atom césia 133 kmitající s frekvencí 9 192 631 770 Hz doba otočení Země kolem osy - přibližně 24 h doba vyprázdnění nádoby běžně kolem 6 h doba přesypání písku řád. minuty až hodiny (dle velikosti hodin) doba rozmotání závěsu závaží - řádově hodiny jeden kyv kyvadla 0,5 s až 5 s doba kmitu setrvačky - 0,2 s až 1 s doba mezi dvěma sepnutími kontaktu desetiny sekundy kmit oscilátoru jako předchozí kmit atomu 1/9 192 631 770 s

čítanka Zdeněk Horský: Sluneční hodiny neukazují přesně Posteskl si jeden můj přítel, že mezi slunečními hodinami na budovách viděl již několikery krásné a pěkně udržované, ale ani jedny že neukazovaly čas správně. Druhý známý je však považuje za naprostý přežitek, který snad ani tu dekorativní úlohu dnes nemá právo na sebe brát. Jedovatě dodává, že bývaly dobré tak někdy za starých časů, kdy si na ně v noci ponocný chodil lucernou svítit, aby se dověděl, kolik je hodin. Tím ale slunečním hodinám nepěkně křivdíme. Nevíme sice, jak přesná byla konstrukce těch pro pohlednost chválených, tak těch ostatních vysmívaných, ale sluneční hodiny je možno konstruovat velice dokonale. Takové sluneční hodiny také čas velmi přesně ukazují. Co je nám však platné říkat, že ukazují správně, když se jejich časové údaje se správným časem očividně rozcházejí! Srovnáním s dobrými hodinkami či s rozhlasovým signálem vychází stále najevo, že si sluneční hodiny chodí vždy jen tak, jak se jim zlíbí. Dokonce den ze dne je rozdíl mezi nimi a časovým signálem jiný!

Příčina je v tom, že tu srovnáváme dva různé časy. Dnes se nám představa přesného času již zcela spojila s tím časem, který je rozšiřován rozhlasem. A to je jak již víme sice čas sluneční, ale střední, a pochopitelně pásmový. Sluneční hodiny ukazují čas místní a pravý. Tyto časy jsou různé, za to ovšem sluneční hodiny nemohou. To, co mají ukazovat, ukazují přesně. Lze sestrojit i takové sluneční hodiny, které budou ukazovat střední sluneční čas, či přímo pásmový čas, jen jejich ciferník bude podstatně složitější. Existují dokonce sluneční hodiny, jejichž ciferník je možno pro danou dobu adjustovat tak, že ukazují v letním čase. Takže sluneční hodiny nikterak nepodceňujme. V historii byly i přesným ukazatelem světových stran tam, kde kompas selhával. A ještě nedávno byly jedním z mála zdrojů správného času. V dobách před rozhlasovým signálem, tedy před dvacátými léty minulého století, bylo třeba se k nim utíkat všude tam, kam nedolehl polední signál vyzváněný na železniční stanici. Sluneční hodiny měly také svou významnou úlohu historickou. Byly sestrojovány v nejrůznějších provedeních nástěnné, kabinetní i přenosné cestovní. Jejich teorie velmi podpořila rozvoj geometrie, zejména geometrie deskriptivní. Byly většinou nejen časoměrem, ale i výtvarným dílem. Měly svou určitou filozofii, připomínaly člověku jeho neustálou závislost na vesmírném dění. Tyto poslední schopnosti si zachovávají dodnes a je třeba si přát, aby stejně jako dřív byly opět využívány jako ozdoba budov i parků. Část stejnojmenné kapitoly z knihy Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru (Svoboda, Praha 1988).