Телескопы и не только. Лекция 2

Содержание

Слайд 2

По вертикали – название прибора, способного создавать неподвижное изображение Солнца, несмотря

По вертикали – название прибора, способного создавать неподвижное изображение
Солнца, несмотря

на его видимое суточное движение.

9. Нидерландский учёный 17-18 века, философ, физик и математик. Он знаком нам
с 7-го класса, когда мы проводим опыт: шарик в кольце.

8. Главный астрономический инструмент

7. Итальянский учёный 16 – 17 веков. Физик, механик, астроном, философ,
 математик, Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел.

6. Польский астроном конца 15го, начала 16го века, математик, механик, 
экономист. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира

5. Древнегреческий учёный 3й век до нашей эры, математик астроном, 
географ, филолог и поэт. Впервые достаточно точно рассчитал радиус Земли

4. Английский учёный конца 17 и начала 18 века, основоположник классической
механики, автор 3 законов динамики и ЗВТ

3. Русский учёный 18 века, занимался химией, физикой, географией, геологией,
астрономией и ещё многим чем-другим. Открыл наличие атмосферы на Венере.

2. Немецкий физик конца 16 - начала 17 века, математик, астроном, механик,
оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы

Голландский учёный 17 века, механик, физик, астроном, математик, изобретатель:
он впервые изобрёл практически применимую модель часов с маятником.

Слайд 3

И. Ньютон М. Ломоносов Г. Галилей Эратосфен Н. Коперник И. Кеплер В. Гравезанд Х. Гюйгенс

И. Ньютон

М. Ломоносов

Г. Галилей

Эратосфен

Н. Коперник

И. Кеплер

В. Гравезанд

Х. Гюйгенс

Слайд 4

Телескопы и не только … Лекция 2

Телескопы и не только …

Лекция 2

Слайд 5

Астрономические приборы для наблюдений Угломерные инструменты Оптические телескопы Радиотелескопы Внеатмосферные телескопы

Астрономические приборы для наблюдений

Угломерные инструменты
Оптические телескопы
Радиотелескопы
Внеатмосферные телескопы
Солнечный телескоп
Спектрометр
Нейтринный телескоп
Монтировки
Астрономические башни
Адаптивная оптика

Слайд 6

Угломерные инструменты Астролябия (греч., «берущий звезды» ) - один из старейших

Угломерные инструменты

Астролябия (греч., «берущий звезды» ) - один из старейших
астрономических

инструментов, служивший для измерения горизонтальных
углов и определения широт и долгот небесных тел

«Тарелка»

Подвесное кольцо

Тимпан

«Паук»

Алидада
(визирная линейка)

Слайд 7

Планисфера

Планисфера

Слайд 8

τ Кита : Прямое восхождение α =1 ͪ 40 ͫ Склонение δ = - 15 °

τ Кита : Прямое восхождение
α =1 ͪ 40 ͫ
Склонение
δ = -

15 °
Слайд 9

Слайд 10

Угломерные инструменты 2. Секстант - (лат. sextans — шестой, шестая часть)

Угломерные инструменты

2. Секстант - (лат. sextans  — шестой, шестая часть) — навигационный
измерительный

инструмент, используемый для определения высоты
Солнца и других космических объектов над горизонтом с целью
определения географических координат точки, в которой производится
измерение
Слайд 11

Секстант Яна Гевелия

Секстант Яна Гевелия

Слайд 12

Ян Гевелий (1611—1687) - польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник Гданьска

Ян Гевелий
(1611—1687) -
польский астроном,
конструктор телескопов,
градоначальник Гданьска

Слайд 13

Слайд 14

Большая Медведица из Атласа Яна Гевелия

Большая Медведица из Атласа Яна Гевелия

Слайд 15

Орион в Атласе Яна Гевелия

Орион в Атласе Яна Гевелия

Слайд 16

Телескопы оптические

Телескопы оптические

Слайд 17

Томас Диггес (англ., 1546 —1595) Английский астроном, один из первых сторонников и пропагандистов гелиоцентрической системы мира

Томас Диггес (англ., 1546 —1595) 
Английский астроном, один из первых сторонников и пропагандистов

гелиоцентрической системы мира
Слайд 18

Слайд 19

Схема рефрактора Кеплера, начало 17 века.

Схема рефрактора Кеплера, начало 17 века.

Слайд 20

Схема рефлектора Ньютона, 17 век.

Схема рефлектора Ньютона, 17 век.

Слайд 21

Зеркально – линзовый телескоп

Зеркально – линзовый телескоп

Слайд 22

«Левиафан», 1845 г., Уильям Парсонс, 150 тонн, Длина 17 м, диаметр 183 см

«Левиафан», 1845 г., Уильям Парсонс, 150 тонн, Длина 17 м, диаметр

183 см
Слайд 23

Слайд 24

Вдали от огней и шума цивилизации, на вершинах гор и в

Вдали от огней и шума цивилизации, на вершинах гор и в

безлюдных пустынях живут титаны, чьи многометровые глаза всегда обращены к звездам. Ниже мы увидим 10 крупнейших наземных телескопов: одни созерцают космос уже много лет, другим лишь предстоит увидеть «первый свет».
Слайд 25

10.Large Synoptic Survey Telescope Обсерватория имени Веры Рубин, (ранее Большой обзорный

10.Large Synoptic Survey Telescope

Обсерватория имени Веры Рубин, 
(ранее Большой обзорный телескоп), — строящийся
широкоугольный

обзорный телескоп-рефлектор,
предназначенный для съёмки доступной области неба каждые три ночи.
Телескоп будет расположен на пике Эль-Пеньон (исп. El Peñón) горы
 Серро-Пачон (Cerro Pachón; 2682 м) в северной части Чили,
Официальной датой начала проекта считается 1 августа 2014 года;
«Инженерный» первый свет запланировано получить в октябре 2022 года,
всей системы — в январе 2023, а в октябре 2023 начать полноценное
функционирование.
Слайд 26

9.South African Large Telescope (ЮАР) Большой южноафриканский телескоп сокращённо: SALT) —

9.South African Large Telescope (ЮАР)

Большой южноафриканский телескоп сокращённо: SALT) —
оптический телескоп с шестиугольным

главным зеркалом
размером 11х9,8 м, находящийся в 
Южноафриканской астрономической обсерватории, расположенной вблизи
города Сатерленд в полупустынном регионе Кару, ЮАР.
Это крупнейший оптический телескоп в южном полушарии.
Слайд 27

8. Keck I и Keck II (Гавайи, США) Обсерватория Кека —

8. Keck I и Keck II (Гавайи, США)

Обсерватория Кека — астрономическая обсерватория, расположенная на

пике горы Мауна - Кеа (4145 метров над уровнем моря), на острове Гавайи, США.
Телескопы обсерватории были крупнейшими в мире с 1993 по 2007 год,
до введения в строй Большого канарского телескопа GTC (10,4 м).
Имеют возможность работать в режиме астрономического интерферометра,
для увеличения разрешающей способности. Оснащены активной и 
адаптивной оптикой. Астроклимат обсерватории — один из лучших в мире
Слайд 28

7. Gran Telescopio Canarias (остров Пальма, Канары) Большой Канарский телескоп —

7. Gran Telescopio Canarias (остров Пальма, Канары)

Большой Канарский телескоп 
— оптический телескоп-рефлектор с самым крупным

зеркалом в мире.
Построен в 2007 году. Его первичное шестиугольное зеркало, с
эквивалентным диаметром 10,4 метра, составлено из 36 шестиугольных сегментов.
Оснащён активной и адаптивной оптикой.
Телескоп расположен на высоте около 2400 метров выше уровня моря.
Первый свет телескоп увидел 13 июля 2007 года.
Он видит объекты в миллиард раз более слабые, чем те, что видит
невооружённый человеческий глаз.
Слайд 29

6. Arecibo Observatory (Обсерватория Аресибо ) Обсерватория Аресибо — астрономическая обсерватория

6. Arecibo Observatory (Обсерватория Аресибо )

Обсерватория Аресибо — астрономическая обсерватория в 
на высоте 497 м над уровнем

моря.
При обсерватории имелся радиотелескоп, который использовался для
исследований в области радиоастрономиирадиоастрономии, физики атмосферы и 
радиолокационныхрадиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы.
Введён в строй 1 ноября 1963 года;
1 декабря 2020 года разрушился в результате износа несущей конструкции.
Слайд 30

5. Atacama Large Millimeter Array Atacama Large Millimeter Array - («Атакамская

5. Atacama Large Millimeter Array

Atacama Large Millimeter Array - («Атакамская большая 
антенная решётка миллиметрового

диапазона») — комплекс радиотелескопов,
который наблюдает электромагнитное излучение с миллиметровой и 
субмиллиметровой длиной волны.
Высота над уровнем моря – 5000 м
ALMA начал научные наблюдения во второй половине 2011 года,
Комплекс был полностью готов к работе с марта 2013 года
Слайд 31

4. Giant Magellan Telescopeт (Гигантский Магелланов телескоп, Чили) —Телескоп (оптический рефлектор)

4. Giant Magellan Telescopeт (Гигантский Магелланов телескоп, Чили)

—Телескоп (оптический рефлектор) начнёт

производить первые измерения
в 2029 году.
В качестве собирающего свет элемента будет использоваться система из семи
первичных зеркал диаметром 8,4 м и весом 20 тонн каждое.
ГМТ будет иметь разрешающую способность в 10 раз выше,
чем у телескопа Хаббла. Благодаря ГМТ астрономы смогут открывать 
экзопланеты и получать их спектры, изучать свойства тёмной материи
и тёмной энергии.
Слайд 32

3. Thirty Meter Telescope (Гавайи) Тридцатиметровый телескоп планируемая к постройке астрономическая

3. Thirty Meter Telescope (Гавайи)

Тридцатиметровый телескоп  планируемая к постройке
 астрономическая обсерватория с 30-метровым сегментным

зеркалом. Зеркало будет состоять из 492 шестиугольных сегментов по 1,4 метра общей площадью 664 м2, что позволит собиратьбольше света, чем крупнейшие из существующих наземных телескопов.
Планируемый срок службы телескопа составляет более 50 лет.
Высота 4050 метров над уровнем моря, на вершине горы Мауна-Кеа
Слайд 33

2. Square Kilometer Array (Австралия, ЮАР, Новая Зеландия) SKA «антенная решётка

2. Square Kilometer Array (Австралия, ЮАР, Новая Зеландия)

SKA  «антенная решётка площадью в

квадратный километр»)
 — международный проект по созданию крупнейшего радиоинтерферометра.
Разработка начала 1990-х создать радиотелескоп
с общей собирающей площадью антенн около одного квадратного километра.
Проект телескопа в настоящее время переработан, и по плану,
собирающая площадь должна значительно превысить 1 км².
Слайд 34

1. European Extremely Largбольшойe Telescope (Чрезвычайно большой телескоп, Чили ) строящаяся

1. European Extremely Largбольшойe Telescope (Чрезвычайно большой телескоп, Чили )

строящаяся астрономическая обсерватория,
главным

инструментом которой станет телескоп
с сегментным зеркалом диаметром в 39,3 м,
состоящим из 798 шестиугольных сегментов
Слайд 35

Внеатмосферная астрономия. Телескоп Хаббл.

Внеатмосферная астрономия. Телескоп Хаббл.

Слайд 36

Внеатмосферная астрономия. Обсерватория «Чандра»

Внеатмосферная астрономия. Обсерватория «Чандра»

Слайд 37

Внеатмосферная астрономия. Телескоп XMM-Newton

Внеатмосферная астрономия. Телескоп XMM-Newton 

Слайд 38

Внеатмосферная астрономия. Телескоп Радиоастрон

Внеатмосферная астрономия. Телескоп Радиоастрон 

Слайд 39

Внеатмосферная астрономия. Телескоп «Джеймс Уэбб»

Внеатмосферная астрономия. Телескоп «Джеймс Уэбб» 

Слайд 40

Слайд 41

Шведский метровый солнечный телескоп в Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, Канарские острова

Шведский метровый солнечный
телескоп в Обсерватории
Роке-де-лос-Мучачос,
Канарские острова

Слайд 42

Ратан -600

Ратан -600

Слайд 43

Super-Kamiokande, севернее Токио, в цинковой шахте на глубине 1 км. Детектор:

Super-Kamiokande,
севернее Токио, в цинковой шахте на глубине
1 км. Детектор: резервуар

диаметром 40 метров и высотой 42 метра,
из нержавеющей стали. Он заполнен 50 000 тонн очищенной воды.
Слайд 44