Здравствуйте, дорогие читатели! В своём блоге я покажу вам, как находить на небе Созвездия и научу ориентироваться по звёздам. Расскажу о Луне и о других планетах Солнечной системы. Мы с вами изучим нашу планету и рассмотрим самые загадочные места на Земле. Также, уверен, что вам будут интересны мои каналы на Youtube, на которых я всё детально демонстрирую, ссылку на них вы найдёте на главной странице и в Контактах. Также не забывайте подписываться на мой блог. Будет интересно!
Солнечная Система. Солнечная Система и её строение. Модель Солнечной Системы.
Текст и сценарий этого видео был утерян мною из-за переездов во время боевых действий. Так что 1 и 2 часть будут без характерных описаний. Все ссылки на мои контакты и программы, которыми я пользуюсь, перед Вами. Приятного просмотра видео!
Солнечная Система. Солнечная Система и её строение. Модель
Солнечной Системы ч.1. Это одиннадцатый выпуск моего астрономического блога. В
этом выпуске Cosmos+я Вам расскажу о Солнечной Системе. Покажу на примерах в
программах, как устроена Солнечная Система. Также мы рассмотрим компоненты
Солнечной Системы: планеты и их спутники, а также крупные астероиды. В 1 части
передачи мы разберём только внутреннюю область Солнечной Системы, а уже в
последующих поговорим о внешней и
отдалённой.
Все, кому не безразлична судьба моего канала и моя в частности...Могут, кто
сколько может, прислать мне на эл. счета Webmoney:
U149885557593
R330053082332
Z238225683529
Или на QIWI:
4890494264092289
Отозвавшимся - Огромное Спасибо!
Поделитесь ссылкой, если понравилось:
четверг, 19 марта 2015 г.
Солнечное Затмение. Солнечное Затмение
2015 года. Солнечное Затмение и его визуализация.
Здравствуйте,
дорогие друзья, и зрители моего канала! Меня зовут Артём, и в этом выпуске
Cosmos+ я Вам расскажу о таком явлении, как Солнечное Затмение. Вкратце, мы с
Вами разберём, что такое вообще Солнечное Затмение, как и почему оно происходит
и как часто его можно наблюдать. Плюс, при помощи программы Stellarium и других
приложений в интернете, мы посмотрим на смоделированное Солнечное Затмение,
которое будет происходить 20 марта 2015 года.
Итак,
начнём…
Со́лнечное затме́ние — это астрономическое
явление, при котором наш спутник Луна закрывает полностью или частично Солнце
от наблюдателей на Земле. Стоит заметить, что Солнечное затмение может происходить
только в новолуние, когда Луна, не освещена и не видна на небе. Помимо этого затмения
возможны, только если новолуние происходит вблизи одного из двух лунных узлов
(точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца). Если бы орбита Луны находилась
в плоскости эклиптики, то каждые 29,5 суток мы наблюдали бы одно лунное (в
полнолуние) и одно солнечное (в новолуние) затмение. Но наклон лунной орбиты
составляет около 5 градусов, из-за этого затмения происходят значительно реже.
За долгие века наблюдений за затмениями, люди заметили, что они цикличные и
происходят раз в 18 лет, 11 дней и чуть менее8 часов. Этот период называется
сарос. За один сарос происходит примерно 29 лунных и 43 солнечных затмения
(имеются ввиду все: частные, кольцеобразные и полные затмения).
Тень от Луны на поверхности Земли составляет в
диаметре приблизительно 270
км, поэтому Солнечное затмение можно наблюдать только в
узкой полосе на пути тени. Если Вы находитесь в полосе тени, то видите полное
солнечное затмение, когда Луна полностью затмевает Солнце, в этот момент на
небе могут появиться планеты и яркие звёзды. Так же вокруг скрытого солнечного
диска можно наблюдать солнечную корону, которая при повседневном свете Солнца
не видна. Для неподвижного наблюдателя полная фаза длится не более нескольких
минут. Так что, как говорится, нужно ловить момент.
Вблизи
полосы полного затмения, можно видеть частное солнечное затмение. При этом Луна
скрывает только часть Солнца. Звёзды, при частном Солнечном затмении на небе не
появляются. Частное затмение можно наблюдать на расстоянии двух тысяч
километров от зоны полного затмения.
Солнечное
Затмение выражается фазой «Φ». Частное затмение обычно выражается в сотых долях
от единицы, единица — это полная фаза затмения.
Солнечные
затмения делятся на полные и кольцеобразные. Давайте разберём, в чём же
разница?
Перед
вами схема Полного Солнечного Затмения:
ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Когда
Вы находитесь в тени от Луны, Вы наблюдаете полное солнечное затмение. Когда же
Вы находитесь в области полутени, тогда Вы наблюдаете частное солнечное
затмение.
Теперь
рассмотрим схему кольцеобразного затмения:
ЧАСТНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Кольцеобразное
затмение происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во
время полного затмения и лунная тень проходит над земной поверхностью, не достигая
её. В максимуме фазы такого затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны
видно яркое кольцо солнечного диска. Небо при кольцеобразном затмении остаётся
светлым, а звёзды не появляются, Одно и то же затмение может быть видно в
разных частях полосы затмения как полное или кольцеобразное. Такое затмение
иногда называют гибридным.
Впятницу, 20 марта 2015 года, лунная тень пройдёт по Земле в северном
полушарии.Максимальная
длительность полной фазы затмения 2 минуты 47 секунд, единственные места для
наблюдения полной фазы затмения на суше это Фарерские острова и Шпицберген. Максимума затмение достигает в точке с координатами 64.4° северной
широты, 6.6° западной долготы, длится в максимуме 2 минуты 47 секунд, а ширина
лунной тени на земной поверхности составляет 463 километра. Визуализацию и подробности затмения, Вы найдёте в видео:
Ну,
вот и подошёл к концу очередной выпуск Cosmos+. Помните!!!, что не рекомендовано смотреть прямо на
диск Солнца во время солнечного затмения, так как это может привести к
повреждениям глаз. Для наблюдения нужно использовать специальные солнечные
светофильтры. Что ж, вооружаемся телескопами, биноклями и специальными
фильтрами. У кого есть возможность поехать туда, где будет полная фаза затмения
– удачного пути и приятных впечатлений. У тех же, у кого нет такой возможности,
нет телескопа или бинокля… Или погода вдруг будет неблагоприятна… Есть
возможность посмотреть на затмение в режиме онлайн. Ссылку на трансляцию Вы найдёте ЗДЕСЬ .
Задавайте свои вопросы,
на которые я обязательно отвечу. Всех Благ Вам дорогие мои! С вами был Артём.
РОЗЕТТА. РОЗЕТТА И ФИЛЫ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПОЛЁТА.
Здравствуйте, дорогие друзья, и зрители моего канала!
И снова с вами я – Артём и сегодня,в восьмом выпускеCosmos+,мы поговорим о первом космическом
аппарате, приземлившемся на поверхности кометы. Это произошло 12 ноября 2014
года, в среду. За событием наблюдал весь научный мир планеты, и мой канал также
не смог мимо него пройти. В этом выпуске я вкратце расскажу об истоках этого
проекта. Об его целях. Проведу визуализацию программы полёта в Solar System Scope.
Ну и расскажу, как продвигаются дела у
проекта на данный момент.
Итак, поехали…
Изначально проект Розетта планировался на 12 января
2003 года. На тот момент целью для исследований была комета Виртанена, открытая
17 января 1948 года американцем Карлом Виртаненом. Но из-за отказа двигателей
при запуске ракеты-носителя «Ариан-5», проект Розетта был отложен. Новой целью
была выбрана комета Чурюмова — Герасименко. Она была открыта в 1969 годуКлимом Чурюмовым из Киева и Татьяной
Герасименко из Алма-Аты. В итоге космический аппарат был запущен 2 марта 2004
года изкосмодрома Куру в Гвиане.
Что же такое Розетта и какие цели преследует сам
проект?
Начнём с того, что сам аппарат состоит из двух частей: зонда Розетта и
спускаемого на поверхность аппарата Филы. Оба названия составных частей связаны
с расшифровками древнеегипетских надписей. Розетта, к примеру, происходит от
Розеттского камня, той самой древней плиты, с выбитыми на ней тремя надписями
на разных языках, но с одним смыслом. Все надписи были расшифрованы учёными. Так
же при помощи зонда Розетта, учёные надеются узнать о происхождении нашей
Солнечной Системы.
Спускаемый аппарат тоже связан с расшифровкой
надписей. Именно на острове Филы был найден обелиск с зашифрованной надписью.
Итак, прошло десять лет со дня запуска Розетты.
Теперь цель достигнута и спускаемый модуль Филы, выпустив при посадке два
гарпуна, опустился на комету. Космическая программа его на этот момент такова:
1. выяснить параметры ядра кометы;
2. изучить химический состав;
3. изменения активности кометы со временем.
А теперь давайте же вспомним и увидим воочию весь путь
Розетты от Земли до кометы. В этом нам поможет программа SolarSystemScope. Включаем один из её
плагинов и наблюдаем. (см. видео)
Перед вами начало нашего путешествия: 2 марта 2004
года. И главные наши герои: космический аппарат Розетта и её цель – комета Чурюмова
— Герасименко или P67. P – означает, что комета короткопериодическая. То есть её
период обращения меньше 200 лет. Если период больше, то такие кометы называют
долгопериодическими и носят обозначение "С".
Начинаем наш полёт.
1. Первый пролёт мимо Земли былв марте 2005.
2. 25 февраля 2004 года – пролёт рядом с Марсом и
съёмка Филы его поверхности.
3. Ноябрь 2007 – второй пролёт возле Земли.
4. 4 августа 2008 Розетта прошла мимо астероида
Штейнс. Также была проведена его съёмка с близкого расстояния.
5. Третий раз Розетта прошла мимо Земли 13 ноября 2009
года.
6. 10 июля 2010 года произошла встреча с астероидом
Лютеция.
7. С мая 2011 года по январь 2014 года Розетта
находилась в режиме сна.
8. В мае 2014 года был проведён манёвр сближения с
планетой.
9. В начале августа Розетта достигла кометы и провела
картографирование поверхности.
10. И, наконец, 12 ноября, примерно в 17:35 Филы
приземлилась на комету.
Вот наше путешествие и окончено. А сейчас я вам опишу
сам процесс посадки Филы. Как же это было?
Спуск на поверхность длился около семи часов. Всё это
время аппарат делал снимки кометы и зонда Розетты. Изначально шансы на успешную
посадку расценивали в 75%, но после отказа маневрового двигателя они
уменьшились. Также отказали два специальных гарпуна, которые должны были
удерживать Филы на поверхности кометы. Ей удалось закрепиться при помощи буров,
но и после этого её трижды отрывало от поверхности. На данный момент ситуация меняется
постоянно. Ещё вчера учёные заявили, что аппарат сел в затенённом месте и не
сможет заряжать свои солнечные батареи от Солнца. Поэтому было решено
использовать его на полную мощность. Сегодня заявили, что теоретическая возможность
переместить Филы на место, более освещаемое, ещё есть. Что будет завтра –
неизвестно. Очень возможно, что в день выхода этой передачи очень многое
изменится. Что ж, друзья, даже если цель полёта оправдает себя и не полностью,
всё равно сам этот проект – несомненно великий шаг к освоению космоса !
Поделитесь ссылкой, если понравилось:
пятница, 14 ноября 2014 г.
РОЗЕТТА И ФЕМЫ. КОМЕТА ЧУРЮМОГО-ГЕРАСИМЕНКО. ПРОЛОГ ПЕРЕД НОВЫМ ВИДЕО.
Здравствуйте, дорогие друзья: читатели и зрители моего канала на YOUTUBE. Скоро выйдет моё новое видео по теме, которая сейчас волнует очень многих в научном мире. В видео я расскажу о космическом аппарате Розетта. Расскажу о целях этого полёта, покажу визуализацию плана полёта, который длился 10 лет. И вкратце расскажу о том, что происходит с миссией на данный момент.
Напомню, что в среду 12 ноября 2014 года космический зонд Розетта спустил на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко модуль Филы.
За этим беспрецедентным в науке событием наблюдал весь научный мир, а также все любители астрономии. Около семи часов длилась посадка Филы на поверхность кометы и вот наконец это произошло. Тем не менее, увы, всё пошло не совсем так, как хотелось и произошли отказы некоторых систем модуля. На данный момент Филы осталось существовать не так долго. Тем не менее всегда остаются шансы на положительный исход событий. В моём следующем видео, на канале Вселенная с Алексом Фордом, в передаче Cosmos+, вы узнаете о проекте Розетта более подробно. так что не пропустите это видео и внимательно следите за обновлениями в блоге и на моём канале Youtube!
Поделитесь ссылкой, если понравилось:
вторник, 11 ноября 2014 г.
ТЕЛЕСКОП. КАК ВЫБРАТЬ ТЕЛЕСКОП.ТЕЛЕСКОП В ФОРМУЛАХ.
Здравствуйте, дорогие друзья, и зрители моего канала!
Меня зовут Артем, и сегодня, в седьмом выпуске Cosmos+ мы продолжим тему предыдущей передачи и поговорим о
выборе телескопа. Иными словами, подойдём к этому вопросу по возможности
индивидуально для каждого из вас. Плюс коснёмся некоторых простых формул,
которые помогут вам при вычислении некоторых характеристик вашего будущего, ну
или уже настоящего телескопа.
Итак, начнём…
Итак, вы решили купить телескоп либо себе, либо в
подарок, но из-за разнообразия видов не знаете, на каком остановить свой выбор.
Несомненно, в большинстве случаев нормальный, порядочный продавец, со знанием
своего дела и того, что он продаёт, задаст вам несколько вопросов, после чего
вполне доступным языком объяснит, какой телескоп вам нужен. Но что если потом
окажется, что вы хотели что-то совсем другое? Или же, что ваш подарок оказался
и не подарком вовсе, а лишней головной болью?
Во избежание этого, давайте же разберёмся: какой
телескоп нужен именно вам. После чего, надеюсь, покупка телескопа станет для
вас самым лучшим в жизни приобретением.
У многих новичков бытует мнение, что самый главный
параметр в телескопе – это его увеличение, то есть кратность. Мол, чем больше
кратность, тем телескоп мощнее. Но на самом деле это не совсем так. Всё зависит
от того, за какими объектами ведётся наблюдение и в какой обстановке. Но
давайте по порядку.
Объектив телескопа строит в области, которая
называется фокальной, перевёрнутое изображение того объекта, за которым ведутся
наблюдения. А при помощи окуляра мы рассматриваем детали, построенного
объективом изображения в фокальной плоскости. Зная фокусное расстояние
объектива и окуляра, можно вывести кратность телескопа.
рис. 1
рис. 2
Для этого есть простая
формула F/f = Г, где F–
это фокусное расстояние объектива, а f – фокусное
расстояние окуляра (рис. 1). Например, у нас есть объектив с фокусом в 1 диоптрий, то
есть в 1000 мм,
и окуляр с фокусом в 20 мм.
Подставляем числа в формулу и получаем наше Г, то есть увеличение в 50 крат (рис. 2).
Таким образом, может показаться, что мы можем, лишь подбирая разные окуляры,
прийти к любому увеличению. Но, увы, на практике увеличение телескопа
ограничивается диаметром объектива и погодными условиями.
рис. 3
К примеру, мы берём линзу
Барлоу. Специальную рассеивающую линзу, которая ставится перед окуляром и
увеличивает фокусное расстояние объектива (рис. 3). Линзы бывают разные 2 кратные, 3х,
4х и выше.
рис. 4
Мы возьмём двукратную. Благодаря ей, фокусное расстояние нашего
объектива увеличивается в 2 раза, меняется с 1000 мм на 2000 мм (рис. 4).
рис. 5
И теперь, при
наличии того же окуляра в 20
мм, кратность телескопа выведенная с той же формулы,
составит уже 100 крат (рис.5). Но при этом у нас уменьшится поле зрения, и наблюдаемый
объект может приобрести размытые очертания. Всё дело в ограничении диаметра
объектива.
рис. 6
Существует такое понятие, как предельное полезное увеличение
телескопа. Оно выводится из простой формулы Гмаx = 2D, где D – диаметр объектива. В нашем случае с 100 мм объективом наше
полезное увеличение Гмаxбудет 200 крат (рис. 6). И как бы мы его не увеличивали при
помощи линз барлоу и разных окуляров, всё что мы получим – будет большое
некачественное размытое изображение. Итак, увеличение телескопа напрямую
зависит от диаметра объектива или, как ещё говорят, его апертуры.
Здравствуйте, дорогие друзья, и зрители моего канала!
Меня зовут Артем, и сегодня, в шестом выпуске Cosmos+мы поговорим с вами о том, без чего в астрономии не
обойтись как новичку, так и опытному наблюдателю неба. Без чего, вполне
возможно, Солнце бы до сих пор вращалось вокруг Земли, а звёзды были
неподвижными лампочками, прибитыми к небосводу. Думаю, что вы уже догадались,
что речь пойдёт о телескопах. Какие же могут быть наблюдения за звёздами,
созвездиями и другими космическими объектами без них? Да, есть ещё и бинокли, и
подзорные трубы. У них у всех есть свои недостатки и преимущества. Но в этой
передаче мы поговорим конкретно о телескопах. Именно при помощи них были
совершены самые важные открытия и получены так необходимые для людей знания о
Вселенной.
Итак, в передаче мы разберём: что такое телескоп, когда он появился, и кто его
изобрёл. А также, какие бывают виды телескопов. Ну и как они устроены изнутри.
А уже в дальнейших выпусках поговорим более детально о том, какой телескоп
лучше выбрать и приобрести в магазине именно вам. Будем говорить и о
характеристиках телескопа в формулах. Итак, поехали…
Телескопы
бывают разных видов. Например: инфракрасные, радиотелескопы, нейтринные, гамма-телескопы,
рентгеновские телескопы и оптические. Нас с вами интересуют последние.Оптический
телескоп — это телескоп, собирающий и фокусирующий электромагнитное излучение,
иными словами – видимый свет.Основоположником
телескопа считают голландского очкового мастера Иоганна Липперсгея. В 1608 году
он продемонстрировал изобретённую им зрительную трубу в Гааге. Но в патенте на
изобретение ему было отказано, так как ряд других мастеров уже обладали
экземплярами подзорных труб. Позднее выяснилось, что подобные оптические
инструменты уже были известны ранее. В частности, первые чертежи простейшего
телескопа были обнаружены ещё в записях Леонардо Да Винчи. Первым
же, кто направил зрительную трубу в небо и стал при помощи неё изучать небесные
объекты, стал Галилео Галилей. Именно он изобрёл первый экземпляр того, что мы
сейчас называем телескопом. Само же название «телескоп» было предложено не им,
а греческим математиком Джованни Демизиани. Если перевести дословно с
древнегреческого, то телескоп означает «далеко смотрю». Всего
Галилеем было изобретено 3 телескопа. Первый имел трёхкратное увеличение,
второй восьмикратное и только третий, в который он и открыл спутники Юпитера,
имел тридцати двух кратное увеличение. Телескоп
Галилея имел в качестве объектива одну собирающую линзу, а окуляром служила
рассеивающая линза. Но
даже самый совершенный телескоп Галилея имел существенные недостатки: очень
малое поле зрение (то есть в телескоп был виден совсем крохотный кусочек неба)
и сильную хроматическую аберрацию. Иными словами – ошибки или погрешности
изображения в оптической системе. Зато он имел прямое изображение, и его можно
было использовать как подзорную трубу. Пожалуй, это единственное его
достоинство в данном случае.В
1611 году немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер предложил свою
конструкцию телескопа. В ней он заменил рассеивающую линзу в окуляре собирающей.
В этой конструкции изображение было не прямое, а перевёрнутое, но при
астрономических наблюдениях это не имело абсолютно никакого значения. Зато
телескоп Кеплера обладал бо́льшим полем зрения и был удобнее в обращении. По сути,
все последующие телескопы стали конструировать исключительно по схеме Кеплера.Чуть
позже в учёных кругах была высказана идея создания зеркального, то есть отражающего
телескопа. И вот, в 1668 году, великий английский учёный Исаак Ньютон
сконструировал подобный образец, используя в качестве объектива небольшое
сферическое вогнутое зеркало, тщательно отполированное. Лучи света от него
отражались маленьким плоским вспомогательным зеркалом в окуляр, расположенный
сбоку трубы. Такая конструкция позволяла полностью избавиться от хроматической
аберрации. Тем не менее она же имела и некоторые недостатки.
По
своей оптической схеме большинство телескопов делятся на: линзовые (рефракторы или диоптрические), зеркальные (рефлекторы или катаптрические) и зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические).