🗊Презентация Наблюдательная астрономия

Категория: Астрономия
Нажмите для полного просмотра!
Наблюдательная астрономия, слайд №1Наблюдательная астрономия, слайд №2Наблюдательная астрономия, слайд №3Наблюдательная астрономия, слайд №4Наблюдательная астрономия, слайд №5Наблюдательная астрономия, слайд №6Наблюдательная астрономия, слайд №7Наблюдательная астрономия, слайд №8Наблюдательная астрономия, слайд №9Наблюдательная астрономия, слайд №10Наблюдательная астрономия, слайд №11Наблюдательная астрономия, слайд №12Наблюдательная астрономия, слайд №13Наблюдательная астрономия, слайд №14Наблюдательная астрономия, слайд №15Наблюдательная астрономия, слайд №16Наблюдательная астрономия, слайд №17Наблюдательная астрономия, слайд №18Наблюдательная астрономия, слайд №19Наблюдательная астрономия, слайд №20Наблюдательная астрономия, слайд №21Наблюдательная астрономия, слайд №22Наблюдательная астрономия, слайд №23Наблюдательная астрономия, слайд №24Наблюдательная астрономия, слайд №25Наблюдательная астрономия, слайд №26Наблюдательная астрономия, слайд №27Наблюдательная астрономия, слайд №28Наблюдательная астрономия, слайд №29Наблюдательная астрономия, слайд №30Наблюдательная астрономия, слайд №31Наблюдательная астрономия, слайд №32Наблюдательная астрономия, слайд №33Наблюдательная астрономия, слайд №34Наблюдательная астрономия, слайд №35Наблюдательная астрономия, слайд №36Наблюдательная астрономия, слайд №37Наблюдательная астрономия, слайд №38Наблюдательная астрономия, слайд №39Наблюдательная астрономия, слайд №40Наблюдательная астрономия, слайд №41Наблюдательная астрономия, слайд №42Наблюдательная астрономия, слайд №43Наблюдательная астрономия, слайд №44Наблюдательная астрономия, слайд №45Наблюдательная астрономия, слайд №46Наблюдательная астрономия, слайд №47Наблюдательная астрономия, слайд №48Наблюдательная астрономия, слайд №49Наблюдательная астрономия, слайд №50Наблюдательная астрономия, слайд №51Наблюдательная астрономия, слайд №52Наблюдательная астрономия, слайд №53Наблюдательная астрономия, слайд №54Наблюдательная астрономия, слайд №55Наблюдательная астрономия, слайд №56Наблюдательная астрономия, слайд №57Наблюдательная астрономия, слайд №58Наблюдательная астрономия, слайд №59Наблюдательная астрономия, слайд №60Наблюдательная астрономия, слайд №61

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Наблюдательная астрономия. Доклад-сообщение содержит 61 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ
АСТРОНОМИЯ

Докладчик:
Таюпов Мансаф Масхутович
Описание слайда:
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ Докладчик: Таюпов Мансаф Масхутович

Слайд 2





Астрономические наблюдения
Описание слайда:
Астрономические наблюдения

Слайд 3





Угломерные инструменты
Описание слайда:
Угломерные инструменты

Слайд 4


Наблюдательная астрономия, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Линзы
Описание слайда:
Линзы

Слайд 6





Подзорная труба
Описание слайда:
Подзорная труба

Слайд 7


Наблюдательная астрономия, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Наблюдательная астрономия, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Хроматическая аберрация
Хромати́ческая аберра́ция — разновидность аберрации оптической системы, обусловленная зависимостью показателя преломления среды от длины волны проходящего через неё излучения (то есть, дисперсией света). Из-за паразитной дисперсии фокусные расстояния не совпадают для лучей света с разными длинами волн (лучей разных цветов)
Описание слайда:
Хроматическая аберрация Хромати́ческая аберра́ция — разновидность аберрации оптической системы, обусловленная зависимостью показателя преломления среды от длины волны проходящего через неё излучения (то есть, дисперсией света). Из-за паразитной дисперсии фокусные расстояния не совпадают для лучей света с разными длинами волн (лучей разных цветов)

Слайд 10


Наблюдательная астрономия, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Догадка Ньютона
Описание слайда:
Догадка Ньютона

Слайд 12





Телескопы Ньютона
Описание слайда:
Телескопы Ньютона

Слайд 13





КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ  ТЕЛЕСКОПЫ
Зеркально-линзовые (катадиоптрические) телескопы используют как линзы, так и зеркала, за счет чего их оптическое устройство позволяет достичь великолепного качества изображения с высоким разрешением, при том, что вся конструкция состоит из очень коротких портативных оптических труб.
Описание слайда:
КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПЫ Зеркально-линзовые (катадиоптрические) телескопы используют как линзы, так и зеркала, за счет чего их оптическое устройство позволяет достичь великолепного качества изображения с высоким разрешением, при том, что вся конструкция состоит из очень коротких портативных оптических труб.

Слайд 14





КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ  ТЕЛЕСКОПЫ
Описание слайда:
КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПЫ

Слайд 15





Оптические телескопы
   Стремясь усовершенствовать конструкцию телескопа таким образом, чтобы добиться максимально высокого качества изображения, ученые создали несколько оптических схем, использующих как линзы, так и зеркала.
:
Описание слайда:
Оптические телескопы Стремясь усовершенствовать конструкцию телескопа таким образом, чтобы добиться максимально высокого качества изображения, ученые создали несколько оптических схем, использующих как линзы, так и зеркала. :

Слайд 16





Характеристики телескопов
Апертура телескопа (D) —  это диаметр главного зеркала телескопа или его собирающей линзы. Чем больше апертура, тем больше света соберёт объектив и тем более слабые объекты вы увидите. 
Фокусное расстояние – это расстояние, на котором зеркало или линза объектива строит изображение бесконечно удаленного объекта.
Описание слайда:
Характеристики телескопов Апертура телескопа (D) — это диаметр главного зеркала телескопа или его собирающей линзы. Чем больше апертура, тем больше света соберёт объектив и тем более слабые объекты вы увидите. Фокусное расстояние – это расстояние, на котором зеркало или линза объектива строит изображение бесконечно удаленного объекта.

Слайд 17





Характеристики телескопов
Выходной зрачок телескопа равен отношению апертуры телескопа к его кратности. Зная данное значение для выбранной пары телескоп-окуляр, вы поймете, получает ли ваш глаз весь свет, собранный линзой телескопа. Диаметр полностью расширенного зрачка среднестатистического человека составляет около 6 мм.
Описание слайда:
Характеристики телескопов Выходной зрачок телескопа равен отношению апертуры телескопа к его кратности. Зная данное значение для выбранной пары телескоп-окуляр, вы поймете, получает ли ваш глаз весь свет, собранный линзой телескопа. Диаметр полностью расширенного зрачка среднестатистического человека составляет около 6 мм.

Слайд 18





Характеристики телескопа.

Кратность или увеличение телескопа (Г) показывает, во сколько раз телескоп может увеличить видимый объект. Кратность телескопа можно вычислить через соотношение фокусных расстояний объектива и окуляра:
где —фокусное расстояние объектива, а —фокусное расстояние окуляра.
Описание слайда:
Характеристики телескопа. Кратность или увеличение телескопа (Г) показывает, во сколько раз телескоп может увеличить видимый объект. Кратность телескопа можно вычислить через соотношение фокусных расстояний объектива и окуляра: где —фокусное расстояние объектива, а —фокусное расстояние окуляра.

Слайд 19





Характеристики телескопа. Увеличение.
Описание слайда:
Характеристики телескопа. Увеличение.

Слайд 20





Характеристики телескопа. Разрешающая способность.
Описание слайда:
Характеристики телескопа. Разрешающая способность.

Слайд 21





Проницающая сила телескопа
Проницающей силой телескопа называется видимая звездная величина наиболее слабой звезды, доступной для наблюдения данным телескопом. Она вычисляется по формуле:
где —диаметр объектива телескопа, мм.
Описание слайда:
Проницающая сила телескопа Проницающей силой телескопа называется видимая звездная величина наиболее слабой звезды, доступной для наблюдения данным телескопом. Она вычисляется по формуле: где —диаметр объектива телескопа, мм.

Слайд 22


Наблюдательная астрономия, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Труба телескопа
Описание слайда:
Труба телескопа

Слайд 24





Искатель
Описание слайда:
Искатель

Слайд 25





Окуляр
Описание слайда:
Окуляр

Слайд 26





Виды окуляров
Описание слайда:
Виды окуляров

Слайд 27





Линза Барлоу
Линза Барлоу — это рассеивающая линза или система линз, увеличивающая эффективное фокусное расстояние телескопа, вследствие чего во столько же раз вырастает увеличение телескопа (но одновременно с этим уменьшается поле зрения).
Описание слайда:
Линза Барлоу Линза Барлоу — это рассеивающая линза или система линз, увеличивающая эффективное фокусное расстояние телескопа, вследствие чего во столько же раз вырастает увеличение телескопа (но одновременно с этим уменьшается поле зрения).

Слайд 28





Выбор окуляра
Прежде всего, перед тем как выбрать окуляр, который Вы будите использовать, необходимо определиться с объектом наблюдения и установить увеличение, которого Вы хотите добиться. Зная этот параметр фокусное расстояние окуляра, легко можно найти по формуле:
где F—фокусное расстояние объектива, а Г—искомое увеличение.
Описание слайда:
Выбор окуляра Прежде всего, перед тем как выбрать окуляр, который Вы будите использовать, необходимо определиться с объектом наблюдения и установить увеличение, которого Вы хотите добиться. Зная этот параметр фокусное расстояние окуляра, легко можно найти по формуле: где F—фокусное расстояние объектива, а Г—искомое увеличение.

Слайд 29






Предельное 2·D под выходной зрачок диаметром 0.5 мм. Оно актуально большей частью на небольших по апертуре телескопах при технических работах связанных с юстировкой, разрешением предельных двойных звезд иногда для рассматривания контрастных деталей ярких планет (Меркурий, Марс, кольцо Сатурна, детали терминатора Луны). Еще большие увеличения не возбраняются, но их применение дает слишком тусклое и малоконтрастное изображение, очень уж маленькое поле зрения и не добавляет новых деталей
Разрешающее 1.4·D под выходной зрачок диаметром 0.7 мм - рабочее "планетное" увеличение, которое обычно используют при наблюдениях двойных звезд, деталей на дисках планет, на поверхности Луны. 
Лунное или вспомогательное 1·D - выходной зрачок диаметром 1 мм. Это вспомогательное "планетное" увеличение, используемое при наблюдениях планет на телескопах больших апертур (особенно в условиях реальной атмосферы), спутников Сатурна, для разрешение на звезды скоплений составленных из тесно расположенных тусклых звезд, рассматривания компактных планетарных туманностей, идентификации тусклых звездообразных объектов типа Плутона, детальных наземных наблюдений, обзора дисков Луны и Солнца. 
Проницающее звездное 0.7D увеличение с выходным зрачком диаметром 1.4 мм. Оно наиболее эффективно для разрешения на звезды шаровых и компактных рассеянных скоплений, наблюдений умеренно протяженных планетарных туманностей и т.п. 
Проницающее дипскайное D/2 под выходной зрачок 2 мм. Это рабочее увеличение по компактным галактикам и туманным образованиям на пределе проницания телескопа, рассматривания тонкой структуры ярких диффузных туманностей 
Дипскайное D/3 под выходной зрачок диаметром 3 мм. Это наиболее часто используемое увеличение по большинству популярных объектов дальнего космоса, вроде объектов из каталога Мессье, Кадвела и Гершеля.
 Равнозрачковое, поисковое D/5..D/7 под выходной зрачок от 5 до 7 мм. Это обзорное и поисковое увеличение для достижения максимального поля зрения и яркости ночной "картинки" с минимальным увеличением. Меньшие увеличения, если они способствуют росту наблюдаемого поля зрения, вполне возможны, но надо помнить, что при этом зрачок глаза наблюдателя обрезает часть света собранного входной апертурой телескопа.
Описание слайда:
Предельное 2·D под выходной зрачок диаметром 0.5 мм. Оно актуально большей частью на небольших по апертуре телескопах при технических работах связанных с юстировкой, разрешением предельных двойных звезд иногда для рассматривания контрастных деталей ярких планет (Меркурий, Марс, кольцо Сатурна, детали терминатора Луны). Еще большие увеличения не возбраняются, но их применение дает слишком тусклое и малоконтрастное изображение, очень уж маленькое поле зрения и не добавляет новых деталей Разрешающее 1.4·D под выходной зрачок диаметром 0.7 мм - рабочее "планетное" увеличение, которое обычно используют при наблюдениях двойных звезд, деталей на дисках планет, на поверхности Луны. Лунное или вспомогательное 1·D - выходной зрачок диаметром 1 мм. Это вспомогательное "планетное" увеличение, используемое при наблюдениях планет на телескопах больших апертур (особенно в условиях реальной атмосферы), спутников Сатурна, для разрешение на звезды скоплений составленных из тесно расположенных тусклых звезд, рассматривания компактных планетарных туманностей, идентификации тусклых звездообразных объектов типа Плутона, детальных наземных наблюдений, обзора дисков Луны и Солнца. Проницающее звездное 0.7D увеличение с выходным зрачком диаметром 1.4 мм. Оно наиболее эффективно для разрешения на звезды шаровых и компактных рассеянных скоплений, наблюдений умеренно протяженных планетарных туманностей и т.п. Проницающее дипскайное D/2 под выходной зрачок 2 мм. Это рабочее увеличение по компактным галактикам и туманным образованиям на пределе проницания телескопа, рассматривания тонкой структуры ярких диффузных туманностей Дипскайное D/3 под выходной зрачок диаметром 3 мм. Это наиболее часто используемое увеличение по большинству популярных объектов дальнего космоса, вроде объектов из каталога Мессье, Кадвела и Гершеля. Равнозрачковое, поисковое D/5..D/7 под выходной зрачок от 5 до 7 мм. Это обзорное и поисковое увеличение для достижения максимального поля зрения и яркости ночной "картинки" с минимальным увеличением. Меньшие увеличения, если они способствуют росту наблюдаемого поля зрения, вполне возможны, но надо помнить, что при этом зрачок глаза наблюдателя обрезает часть света собранного входной апертурой телескопа.

Слайд 30





Выбор окуляра (http://www.astrocalc.ru)
Описание слайда:
Выбор окуляра (http://www.astrocalc.ru)

Слайд 31





Диагональные зеркала
Описание слайда:
Диагональные зеркала

Слайд 32





Светофильтры
Описание слайда:
Светофильтры

Слайд 33





Солнечный фильтр
Описание слайда:
Солнечный фильтр

Слайд 34





Монтировка телескопа
Описание слайда:
Монтировка телескопа

Слайд 35





Экваториальная монтировка
Описание слайда:
Экваториальная монтировка

Слайд 36


Наблюдательная астрономия, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Что лучше всего можно увидеть в телескоп?
Описание слайда:
Что лучше всего можно увидеть в телескоп?

Слайд 38





Что лучше всего можно увидеть в телескоп?
Описание слайда:
Что лучше всего можно увидеть в телескоп?

Слайд 39





Как найти нужные объекты на небе?
1. Хорошо ориентироваться в созвездиях
Описание слайда:
Как найти нужные объекты на небе? 1. Хорошо ориентироваться в созвездиях

Слайд 40





Как найти нужные объекты на небе?
2.Научится хорошо работать с астрономическими календарями и экваториальной монтировкой
Описание слайда:
Как найти нужные объекты на небе? 2.Научится хорошо работать с астрономическими календарями и экваториальной монтировкой

Слайд 41





Как найти нужные объекты на небе?
3. Научится работать со специализированным ПО.
Описание слайда:
Как найти нужные объекты на небе? 3. Научится работать со специализированным ПО.

Слайд 42


Наблюдательная астрономия, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Наблюдательная астрономия, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Наблюдательная астрономия, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Наблюдательная астрономия, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Наблюдательная астрономия, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Наблюдательная астрономия, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Наблюдательная астрономия, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Наблюдательная астрономия, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Наблюдательная астрономия, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Наблюдательная астрономия, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Наблюдательная астрономия, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Наблюдательная астрономия, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54






Подвижная звездная карта служит пособием для общей ориентировки на небе. Пользуясь ею, можно решить целый ряд задач и, в частности, определить расположение созвездий относительно истинного горизонта. На карте изображены:
Cетка небесных экваториальных координат и основные созвездия, состоящие из сравнительно ярких звезд. Карта составлена в проекции,  в которой небесные параллели изображаются концентрическими окружностями, а круги склонения — лучами, выходящими из северного полюса мира, расположенного в центре карты. Рядом с ним находится звезда α Малой Медведицы, называемая Полярной звездой.
Круги склонения проведены через 15 ° (1h) и оцифрованы в часах по одной из небесных параллелей вблизи внутреннего обреза карты. Небесный экватор и три небесных параллели в 30 ° оцифрованы в точках их пересечения с начальным кругом склонения (α = 0 h) и с диаметрально противоположным ему кругом склонения (α = 12h). Оцифровка кругов склонения и небесных параллелей позволяет грубо оценивать значения экваториальных координат небесных светил. Эксцентрический овал, пересекающийся с небесным экватором в двух диаметрально противоположных точках, изображает эклиптику.
Описание слайда:
Подвижная звездная карта служит пособием для общей ориентировки на небе. Пользуясь ею, можно решить целый ряд задач и, в частности, определить расположение созвездий относительно истинного горизонта. На карте изображены: Cетка небесных экваториальных координат и основные созвездия, состоящие из сравнительно ярких звезд. Карта составлена в проекции, в которой небесные параллели изображаются концентрическими окружностями, а круги склонения — лучами, выходящими из северного полюса мира, расположенного в центре карты. Рядом с ним находится звезда α Малой Медведицы, называемая Полярной звездой. Круги склонения проведены через 15 ° (1h) и оцифрованы в часах по одной из небесных параллелей вблизи внутреннего обреза карты. Небесный экватор и три небесных параллели в 30 ° оцифрованы в точках их пересечения с начальным кругом склонения (α = 0 h) и с диаметрально противоположным ему кругом склонения (α = 12h). Оцифровка кругов склонения и небесных параллелей позволяет грубо оценивать значения экваториальных координат небесных светил. Эксцентрический овал, пересекающийся с небесным экватором в двух диаметрально противоположных точках, изображает эклиптику.

Слайд 55






Область карты, заключенная внутри небесного экватора, представляет северную небесную полусферу. По наружному обрезу карты, называемому лимбом дат, нанесены календарные числа и названия месяцев года. Накладной круг, прилагаемый к карте, позволяет установить вид звездного неба для любого времени суток произвольного дня года. Для этого внешний обрез круга, называемый часовым лимбом, разделен на 24 часа, по числу часов в сутках.
Описание слайда:
Область карты, заключенная внутри небесного экватора, представляет северную небесную полусферу. По наружному обрезу карты, называемому лимбом дат, нанесены календарные числа и названия месяцев года. Накладной круг, прилагаемый к карте, позволяет установить вид звездного неба для любого времени суток произвольного дня года. Для этого внешний обрез круга, называемый часовым лимбом, разделен на 24 часа, по числу часов в сутках.

Слайд 56






Подвижная карта звездного неба позволяет приближенно решать ряд задач практической астрономии. Например, чтобы определить вид звездного неба в некоторый момент времени заданного дня года, нужно наложить накладной круг концентрично на звездную карту, чтобы штрих часового лимба, указывающий данный момент времени, совпал со штрихом заданной даты, а небесный меридиан всегда проходил через северный полюс мира. Тогда внутри овального выреза окажутся те звезды, которые в заданный момент времени видны над горизонтом.
Светила, которые окажутся на прямой, соединяющей точки севера и юга, проходят в данный момент через меридиан, т.е. кульминируют. В верхней кульминации будут те светила, которые располагаются на этой прямой между северным полюсом мира и точкой юга. Те светила, которые располагаются на небесном меридиане между северным полюсом мира и точкой севера, находятся в данный момент в нижней кульминации.
С помощью подвижной карты звездного неба можно получить положение Солнца на любой день года. Для этого необходимо соединить прямой полюс мира со штрихом, отмечающим заданную дату месяца. Точка пересечения этой прямой с эклиптикой и будет местом нахождения на небе Солнца в данный день года.
Описание слайда:
Подвижная карта звездного неба позволяет приближенно решать ряд задач практической астрономии. Например, чтобы определить вид звездного неба в некоторый момент времени заданного дня года, нужно наложить накладной круг концентрично на звездную карту, чтобы штрих часового лимба, указывающий данный момент времени, совпал со штрихом заданной даты, а небесный меридиан всегда проходил через северный полюс мира. Тогда внутри овального выреза окажутся те звезды, которые в заданный момент времени видны над горизонтом. Светила, которые окажутся на прямой, соединяющей точки севера и юга, проходят в данный момент через меридиан, т.е. кульминируют. В верхней кульминации будут те светила, которые располагаются на этой прямой между северным полюсом мира и точкой юга. Те светила, которые располагаются на небесном меридиане между северным полюсом мира и точкой севера, находятся в данный момент в нижней кульминации. С помощью подвижной карты звездного неба можно получить положение Солнца на любой день года. Для этого необходимо соединить прямой полюс мира со штрихом, отмечающим заданную дату месяца. Точка пересечения этой прямой с эклиптикой и будет местом нахождения на небе Солнца в данный день года.

Слайд 57






Чтобы установить ПКЗН на момент наблюдения, надо, вращая накладной круг, совместить дату наблюдения, отложенную на краю карты-подложки, с местным средним солнечным временем момента наблюдения, отмеченным на краю накладного круга. 
Местное среднее солнечное время в пункте с географической долготой  , находящемся в часовом поясе с номером N  , можно рассчитать по формулам
Описание слайда:
Чтобы установить ПКЗН на момент наблюдения, надо, вращая накладной круг, совместить дату наблюдения, отложенную на краю карты-подложки, с местным средним солнечным временем момента наблюдения, отмеченным на краю накладного круга. Местное среднее солнечное время в пункте с географической долготой , находящемся в часовом поясе с номером N , можно рассчитать по формулам

Слайд 58





Задания
1. Установить подвижную звездную карту на день и час занятий для Кумертау (=3 h 42 m, N=5) и указать, какие созвездия будут в верхней и нижней кульминации.
2. В день 15 июля найти момент восхода, верхней кульминации и захода звезды Сириус (α Большого Пса).
3. Определить день года, в который в 20 h 30 m в верхней кульминации находится звезда Альдебаран (α Тельца).
Описание слайда:
Задания 1. Установить подвижную звездную карту на день и час занятий для Кумертау (=3 h 42 m, N=5) и указать, какие созвездия будут в верхней и нижней кульминации. 2. В день 15 июля найти момент восхода, верхней кульминации и захода звезды Сириус (α Большого Пса). 3. Определить день года, в который в 20 h 30 m в верхней кульминации находится звезда Альдебаран (α Тельца).

Слайд 59






1.Определение диаметра (апертуры) объектива. Определение диаметра объектива D не должно вызвать у Вас какого-либо затруднения. Оно осуществляется непосредственным измерением расстояния между различными краями объектива с помощью линейки или штангенциркуля.
2.Определение фокусного расстояния. 
Наблюдаемый предмет виден в телескоп отчетливо лишь в том случае, если окуляр установлен на строго определенном расстоянии от фокуса объектива. Это такое положение, при котором фокальная плоскость окуляра совмещена с фокальной плоскостью объектива. Приведение окуляра в такое положение называется наводкой на фокус или фокусировкой. 
Фокусное расстояние объектива рефрактора можно найти следующим образом. Телескоп без окуляра наводится на светлый фон неба или на далекий предмет, а к окулярной трубке подносится листок бумаги, плоскость которого перпендикулярна оптической оси телескопа. Листок медленно передвигается к окулярной трубке до тех пор, пока на нем не появится наиболее яркое (и наименьшее по размерам) изображение объектива или резкое изображение удаленного предмета. Тогда измеренное расстояние L от объектива до листка бумаги даст искомое фокусное расстояние F объектива. Когда телескоп наведен на фокус, то лучи от каждой точки предмета выходят из окуляра параллельными (для нормального глаза). Световые лучи от изображений звезд, образованные в фокальной плоскости объектива, превращаются окуляром в параллельные пучки. Площадка где пересекаются световые пучки звезд, называется выходным зрачком. 
Наведя телескоп на светлое небо, мы легко можем увидеть выходной зрачок, поднеся к окуляру экран из кусочка белой бумаги. Приближая и удаляя этот экран, мы найдем такое положение, при котором светлый кружочек имеет наименьшие размеры и в то же время наиболее отчетлив. Измерив его размеры, найдем диаметр выходного зрачка d. Легко понять, что выходной зрачок есть не что иное, как изображение входного отверстия объектива, образованное окуляром. Или же его можно вычислить по формуле:
d=D/W
где D—диаметр объектива телескопа, мм, W- увеличение телескопа.
Описание слайда:
1.Определение диаметра (апертуры) объектива. Определение диаметра объектива D не должно вызвать у Вас какого-либо затруднения. Оно осуществляется непосредственным измерением расстояния между различными краями объектива с помощью линейки или штангенциркуля. 2.Определение фокусного расстояния. Наблюдаемый предмет виден в телескоп отчетливо лишь в том случае, если окуляр установлен на строго определенном расстоянии от фокуса объектива. Это такое положение, при котором фокальная плоскость окуляра совмещена с фокальной плоскостью объектива. Приведение окуляра в такое положение называется наводкой на фокус или фокусировкой. Фокусное расстояние объектива рефрактора можно найти следующим образом. Телескоп без окуляра наводится на светлый фон неба или на далекий предмет, а к окулярной трубке подносится листок бумаги, плоскость которого перпендикулярна оптической оси телескопа. Листок медленно передвигается к окулярной трубке до тех пор, пока на нем не появится наиболее яркое (и наименьшее по размерам) изображение объектива или резкое изображение удаленного предмета. Тогда измеренное расстояние L от объектива до листка бумаги даст искомое фокусное расстояние F объектива. Когда телескоп наведен на фокус, то лучи от каждой точки предмета выходят из окуляра параллельными (для нормального глаза). Световые лучи от изображений звезд, образованные в фокальной плоскости объектива, превращаются окуляром в параллельные пучки. Площадка где пересекаются световые пучки звезд, называется выходным зрачком. Наведя телескоп на светлое небо, мы легко можем увидеть выходной зрачок, поднеся к окуляру экран из кусочка белой бумаги. Приближая и удаляя этот экран, мы найдем такое положение, при котором светлый кружочек имеет наименьшие размеры и в то же время наиболее отчетлив. Измерив его размеры, найдем диаметр выходного зрачка d. Легко понять, что выходной зрачок есть не что иное, как изображение входного отверстия объектива, образованное окуляром. Или же его можно вычислить по формуле: d=D/W где D—диаметр объектива телескопа, мм, W- увеличение телескопа.

Слайд 60






3.Определение проницающей силы телескопа. Проницающей силой телескопа называется видимая звездная величина наиболее слабой звезды, доступной для наблюдения данным телескопом. Она вычисляется по формуле:
m_τ=2.10+5∙lgD
где D—диаметр объектива телескопа, мм.
4.Вычисление увеличения телескопа. Увеличение телескопа— это отношение размеров изображения видимого в телескоп и невооруженным глазом. Оно определяется по формуле:
W=F/f
где F—фокусное расстояние объектива, а f—фокусное расстояние окуляра.
В случае, если фокусное расстояние окуляра неизвестно, можно воспользоваться формулой:
W=D/d
где D—диаметр объектива телескопа, а d—диаметр выходного зрачка.
Также можно найти наибольшее допустимое увеличение телескопа:
W_max=2∙D
где D—диаметр объектива телескопа, мм.
Описание слайда:
3.Определение проницающей силы телескопа. Проницающей силой телескопа называется видимая звездная величина наиболее слабой звезды, доступной для наблюдения данным телескопом. Она вычисляется по формуле: m_τ=2.10+5∙lgD где D—диаметр объектива телескопа, мм. 4.Вычисление увеличения телескопа. Увеличение телескопа— это отношение размеров изображения видимого в телескоп и невооруженным глазом. Оно определяется по формуле: W=F/f где F—фокусное расстояние объектива, а f—фокусное расстояние окуляра. В случае, если фокусное расстояние окуляра неизвестно, можно воспользоваться формулой: W=D/d где D—диаметр объектива телескопа, а d—диаметр выходного зрачка. Также можно найти наибольшее допустимое увеличение телескопа: W_max=2∙D где D—диаметр объектива телескопа, мм.

Слайд 61


Наблюдательная астрономия, слайд №61
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию