![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Основы наблюдения планет |
Основы наблюдения планет Эта статья отнюдь не претендует на роль пособия для наблюдения планет, но надеемся, что материал в ней поможет начинающим любителям расширить свой кругозор и познакомит их с простейшей техникой, приемами и особенностями наблюдений, которые доступны даже небольшим телескопам. Для более искушенных наблюдателей мы со временем подготовим другой, более глубоко проработанный и богатый материал. При наличии выбора для наблюдения планет лучше использовать рефрактор, рефлектор системы Кассегрена или катадиоптрическую систему. Благодаря значительному фокальному отношению (большой обратной светосиле) эти устройства создают в первичном фокусе более увеличенное изображение, чем рефлекторы системы Ньютона, а небольшое поле зрения при наблюдении планет не столь существенно. Если же выбора нет и вы располагаете только системой Ньютона, то используйте линзу Барлоу и хорошего качества окуляр и вы все же сможете добиться неплохих результатов. Чтобы разглядеть хоть какие-то детали на поверхности планет, телескоп должен иметь объектив не менее 75 мм. Телескопы с большими апертурами обладают тем преимуществом, что, собирая значительное количество света, они позволяют использовать большое увеличение, создавая тем самым возможность для изучения более тонких деталей. Поскольку состояния большинства планет чрезвычайно изменчивы, никогда нельзя знать заранее, какая картина откроется вам при наблюдениях. Впервые приступая к наблюдению планет, не огорчайтесь, если сначала не увидите ничего, кроме маленького диска планеты - глазу нужно привыкнуть, чтобы различать слабые детали на поверхности. Освоившись со своим телескопом и обретя некоторые навыки, вы обнаружите, что с каждым наблюдением замечаете их все больше. В дальнейшем вы увидите, что иногда на короткое время условия наблюдения становятся настолько благоприятными, что на маленьком диске планеты "проступает" множество разнообразных деталей, которые трудно сразу охватить и зарисовать. Помните, что порой не менее важно знать об отсутствии каких-либо видимых деталей на планете - в первую очередь это относится к Венере и Марсу. Никогда не забывайте отметить эти "отрицательные" наблюдения. Используйте любую возможность просто посмотреть на планету в телескоп, и чем чаще вы будете делать, тем больше деталей сумеете различить. С каждым разом старайтесь все более тщательно проводить наблюдения; тогда вид планеты станет для вас привычным, и вы сможете быстрее заметить любые неожиданные изменения на ее поверхности. Приведем далеко не полный перечень наблюдений, которые можно сравнительно легко проводить с помощью телескопа: зарисовки всей видимой поверхности и отдельных деталей планеты; оценка яркости и фазы планеты; определение моментов времени прохождения той или иной детали через центральный меридиан диска планеты. Астроному-новичку лучше начать с зарисовок всей видимой поверхности планеты или отдельных структур. Системы спутников Юпитера и Сатурна открывают дополнительные возможности для наблюдения разнообразных интересных явлений. Фотографические наблюдения планет настолько специфичны, что мы их обсуждать пока не будем.
Хотелось бы обратить внимание на один важный момент, а именно путаницу, которая может возникнуть с понятиями "восток" и "запад" применительно к ориентации деталей поверхности планет (и Луны). До наступления эры систематических исследований небесных тел с помощью космических аппаратов эти понятия всегда соответствовали наблюдаемой невооруженным глазом ориентации небесной сферы: считалось, что одна видимая деталь находится восточнее другой, если она располо жена левее (с точки зрения наблюдателя находящегося в северном полушарии). Однако при составлении подробных карт Луны и планет с помощью космических аппаратов (и чтобы избавить от путаницы астронавтов, ступающих на поверхность Луны) стало абсолютно необходимым введение такой же ориентации системы широт и долгот, как на поверхности Земли. Это привело к переориентации двух направлений - восток и запад; так, Восточное Море (Marie Orie ale) сейчас считается расположенным к западу от центрального меридиана Луны. На планетах, как и на Луне, имеется терминатор - линия, разделяющая освещенную Солнцем часть поверхности планеты от неосвещенной. У Меркурия и Венеры терминатор хорошо различим, у Марса едва заметен, а Юпитер и Сатурн расположены так далеко от Земли и Солнца, что линия терминатора у них практически совпадает с видимым краем диска. Вследствие вращения планет у них различаются утренний и вечерний терминаторы; в ряде случаев с ними связаны появление и распространение некоторых особых образований на планете (здесь прежде всего следует отметить облака на Марсе). Зарисовки планет Приступая к зарисовкам, необходимо заранее приготовить листы бумаги, на которые нанесены контуры планеты. При движении планет по орбитам расстояния между ними и Землей изменяются, соответственно сменяются и видимые размеры планет; эти изменения особенно заметны у Венеры и Марса. Несмотря на это, большинство организаций, координирующих работу астрономов-любителей, рекомендуют использовать при зарисовках каждой из планет контуры определенного диаметра; это облегчает обработку и сравнение результатов, полученных различными наблюдателями. Поэтому при зарисовках старайтесь придерживаться рекомендуемых стандартов. Назовем еще ряд моментов, которые необходимо учитывать, приступая к зарисовкам планет. Так как Юпитер и Сатурн в следствии быстрого их вращения вокруг своей оси заметно сплющены у полюсов, их контуры не представляют собой идеальные окружности, поэтому при зарисовках нужно применять специальные шаблоны или обводить контуры изображений планет. Что касается Сатурна, то здесь дополнительные трудности связаны с наличием колец, вид которых меняется со временем. При зарисовках Меркурия, Венеры и Марса в качестве контура можно использовать окружности. Правда, здесь возникают свои трудности, так как у этих планет наблюдаются фазы, аналогичные лунным, когда становится видимой только освещенная часть полусферы, повернутая к Земле. Фазы Меркурия и Марса можно предсказать, поэтому следует заранее нарисовать их контуры с учетом фазы. Величину фазы Венеры рассчитать нельзя - ее терминатор следует зарисовывать при наблюдениях.
Фазы Юпитера и Сатурна проявляются настолько слабо, что при зарисовках ими можно пренебречь. Чтобы научиться различать детали на поверхности планеты, пытайтесь зарисовать их. Особенно важно это при изучении Марса, Юпитера и Сатурна, так как многообразие их поверхностных деталей и быстрое вращение приводят к тому, что облик поверхности заметно изменяется за короткое время наблюдения. Возможно, разумнее начать с простой зарисовки распределения светлых и темных областей по видимому диску планеты или сосредоточить внимание на некоторых наиболее заметных образованиях, чем пытаться в деталях изобразить весь видимый диск планеты. По мере приобретения опыта ваши рисунки будут все более подробными. Оценка яркости поверхностных деталей Анализ большого числа рисунков поможет вам оценить интенсивность различных деталей на поверхности планеты. При этом в зависимости от их относительной яркости им приписывают соответствующие численные значения; подобная процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Шкала интенсивностей зависит от планеты и диапазона яркости образований, наблюдаемых на ее поверхности. Обычно интенсивность, соответствующая нулю, приписывают белым образованиям, а далее, чем темнее деталь, тем выше ее интенсивность. К сожалению, оценки интенсивности одних и тех же образований, полученные различными наблюдателями, заметно отличаются. И неудивительно, поскольку они зависят от телескопа, используемого увеличения, а также от условий наблюдения. Иногда может возникнуть путаница при отождествлении образований, характеризуемых той или иной величиной интенсивности, поэтому оценку интенсивностей лучше делать непосредственно на рисунке планеты, даже если он довольно приблизителен. При обычных зарисовках и оценке интенсивностей деталей планет можно пользоваться различными светофильтрами. Однако следует помнить, что если ваш телескоп небольшой, фильтры могут оказать и плохую услугу, так как способствуют дополнительной потере света. Исключение составляет Венера, яркость которой настолько велика, что применение нейтрального светофильтра, уменьшающего ее, улучшает условия наблюдения. Марс и Венера - наиболее удобные объекты для наблюдения с помощью цветных светофильтров. Нет также особых "противопоказаний" для использования цветных светофильтров при наблюдении Юпитера и Сатурна. Например, наблюдение Марса через светло-синий светофильтр позволяет лучше изучить его атмосферные образования, тогда как оранжевый и красноватый фильтры помогают увидеть больше деталей на самой поверхности планеты. Некоторые типы окуляров специально снабжены резьбой для ввинчивания стеклянных оптических светофильтров. Такие окуляры с набором светофильтров очень удобны, но довольно дороги. Обычные фотографические фильтры значительно дешевле, их легко вырезать нужного размера и закрепить в несложную оправу или специальный адаптер. Время прохождения планеты через центральный меридиан Вращение планеты вокруг своей оси открывает возможность для наблюдения прохождения ее различных образований через центральный меридиан. Регистрация моментов этих прохождений - одна из интереснейших задач наблюдения.
На ней он поместил огромное озеро Парима, сопроводив его такой подписью; "Золотое озеро или озеро Парима, называемое также Парана, Питинга и т. п. Белое море, на берегах которого путешественники XVI в. помещали воображаемый город Маноа или Дорадо". В 1816 г. в Париже был опубликован всемирный географический атлас. Его составитель Поль Шанлер, автор национального атласа Франции, остался верен морю Парима. Фигурировало оно и на карте 1818 г., изданной в Вене и составленной неким Фридом на "основе наблюдений Гумбольдта". Даже в 1851 г. была переиздана без малейших изменений знаменитая карта ла Рошетта. Вот насколько устойчива была эта традиция. Покончив с призраком Эльдорадо в Гвиане, Гумбольдт и его спутник отправились на Кубу, а оттуда - в Новую Гранаду. В апреле 1801 г. они уже плыли на "бонго" - большой пироге по величавой Магдалене. 55 дней понадобилось им, чтобы добраться до селения Онда, за которым река становилась несудоходной. Поднявшись на мулах в горы, путники оказались на Боготском плато. Познакомившись с древней историей этого края, Гумбольдт заинтересовался священными озерами и самым известным среди них озером Гуатавита
1. Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета
3. Планета Марс
12. Строение и эволюция звезд и планет
13. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов
14. Основы молекулярной биологии клетки
15. Весенние наблюдения птиц в балке "Студеный Колодец"
16. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
17. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле
18. План статистического наблюдения и данные переписи населения
19. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ
20. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
21. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
25. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах
26. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ
27. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления
28. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
29. Конституционные основы судебной власти
31. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака
32. Основы местного самоуправления
33. Организационные основы проведения налоговых проверок
34. Основы делопроизводства (Контрольная)
35. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих
36. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения
37. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
41. И.А. Ильин. Основы христианской культуры
43. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина
44. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)
45. Космоцентризм как основа философии Древней Греции
46. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий
47. Основы информационных технологий
49. ПК на основе процессора INTEL 80286
50. Платежная система на основе смарт-карт
51. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома
52. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"
57. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)
59. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
62. Физические и химические основы явлений наследственности
63. Травматология - основы военно-полевой хирургии
64. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности
65. Основы уголовного права (Контрольная)
66. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса
73. Домашние наблюдения и опыты учащихся по физике. Их организация
74. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе
75. Теоретические основы игры дошкольника
76. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия
77. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"
78. Технологические основы машиностроения (лекции)
79. Создание и исследование шпаклевочных паст на основе УПС и АВС
80. Участок по изготовлению изделий из безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана
82. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"
83. Основы монтажа оборудования
84. Основы технологии приготовления пищи
85. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу
89. Конспект лекций по "Основам психотерапии"
90. Основы социальной информатики
92. Основы гендерной теории и методологии
93. Любовь как основа человеческого мира
94. Основы самосовершенствования. Программа личностного роста
97. Проектирование усилителя мощности на основе ОУ
98. Системы подвижной спутниковой связи на основе низкоорбитальных ИСЗ
99. Основы стандартизации и функциональной взаимозаменяемости. Расчет размерных цепей