Реферат: Созвездия - участки звездного неба

Реферат на тему:

" Созвездия – участкизвёздного неба".

       В темную, безлунную и безоблачную ночь на небевидно множество звезд. Кажется, трудно разобраться в этой величественнойкартине звездного неба, о кото­рой вдохновенно писал наш великийсоотечественник М. В. Ломоносов (1711—1765):

«Открылась бездна звездполна,

Звездам числа нет,бездне — дна».

       Еще труднейпредставляется задача пересчитать все видимые на небе звезды. Но трудная напервый взгляд, она становится вполне разрешимой, если применить правильныеспособы ее решения. Эти способы создава­лись не сразу, а десятилетиями ивеками, и первые из них уходят своими корнями в глубокую древность. Именно назаре человеческого общества, когда впервые возникло примитивное производство,уже кочевым пле­менам необходимо было ориентироваться при переходах с места паместо с тем, чтобы отыскать путь к прежним местам стоянок. На более высокойступени развития человеческого общества, при возникновении земледе­лия,появилась необходимость вести, хотя бы и грубый, счет времени для регулированиясельскохозяйственных работ.

       Какой же выходвидели из создавшегося положения древние пароды, не имевшие в своемраспоряжении даже самых элементарных начатков современных нам наук?Единственно, что было всегда перед ними, а вернее, над ними,— это звездноенебо, по которому древние народы стали постепенно учиться ориентироваться намест­ности и вести счет времени. Практическая необходи­мость изучения звездногонеба привела к зарождению науки, получившей впоследствии в Древней Грецииназвание астрономии, происшедшее от двух греческих слов: астрон — звезда иномос — закон.

       Но само названиесовсем не служит доказательством зарождения и развития этой науки только вДревней Греции. Астрономия возникла и самостоятельно разви­валась буквально увсех народов, но степень ее разви­тия, естественно, находилась в прямойзависимости от уровня развития производительных сил и культуры на­родов.

       Если кто-либосовершал увлекательное путешествие из Москвы в Ярославль по Ярославскому шоссе,тот не мог не обратить внимания па сравнитель­но небольшое число поворотов навсем его протяжении. Шоссе почти прямолинейно, и его повороты связаны лишь собходом оврагов, болотистых мест или слишком крутых холмов. А ведь Ярославскоешоссе проложено в основном по старой проезжей дороге, исстари связывавшейМоскву с Ярославлем.

       Оба города —почти ровесники. Москва упоминается в летописях с 1147 г., хотя, судя попоследним архео­логическим раскопкам в Московском Кремле, она как селениесуществовала уже во второй половине Х в. Яро­славль основан в 1010 г. К этомуже времени относится и появление проезжего тракта между двумя городами. Какимже путем удалось в те времена проложить удиви­тельно прямую наикратчайшуюдорогу между двумя удаленными друг от друга городами? Да только таким же, какимбыла проложена не менее прямая дорога меж­ду Москвой и Владимиром —ориентировкой по звездам; других способов ориентировки в те времена не было.

       Но как же можноориентироваться по звездам, если их видно па небе великое множество? Казалосьбы, лег­ко запутаться в этом обилии звезд. Вот для этого и нуж­но было, преждевсего, сгруппировать яркие звезды (ко­торых на небе не так уже много) в фигуры,хорошо запоминающиеся своими контурами. Такие звездные фи­гуры — сочетаниязвезд, или созвездия — были выде­лены, а позже к ним отнесли и более слабыезвезды, рас­положенные в районе созвездий. Вполне естественно, что различныенароды создавали своим воображением разные созвездия, а если случайно контурысозвездий и совпадали, то они именовались по-разному. Источни­ками названийсозвездий, как правило, служили ми­фы о богах, сказания о легендарных героях исвязан­ных с ними событиях, различные животные и, нако­нец, орудияпроизводства, используемые народами в повседневной жизни.

       Так, известнуюгруппу из семи ярких звезд, на­поминающую очертание ковша, древние грекиназвали

      Большой Медведицей. Если к этой группе звезд присое­динить слабые звезды,расположенные вблизи ковша, то при достаточной фантазии можно провести границыэтого созвездия так, что они будут напоминать очерта­ния какого-то большогозверя

       Греческий мифрассказывает о том, что нимфа Каллисто была превращена ревнивой супругой ЗевсаГе­рой в медведицу, которую затравил на охоте собаками ее собственный сын Аркад(Волопас). Зевс дал Каллисто бессмертие, поместив ее на небе в виде созвездияБоль­шой Медведицы. Рядом с Большой Медведицей располо­жены и ее преследователи— Волопас и Гончие Псы (рис. 2), но созвездие Гончих Псов появилось на небелишь в XVII в., когда древнегреческий миф был допол­нен спутниками охотника. ВДревней Греции созвездие Большой Медведицы называлось также Колесницей, о чемупоминает Гомер в «Одиссее».

      В Древней Русиэто же созвездие имело разные на­звания — Воз, Колесница, Кастрюля, Ковш;народы, населявшие территорию Украины, называли его Теле­гой; в Заволжье онозвалось Большим Ковшом, а в Сибири — Лосем. И до сих пор в некоторых областяхнашей страны сохранились эти названия.

       По аналогиидругую группу из семи, но более слабых звезд, расположенных вблизи БольшойМедведицы и также напоминающую очертания ковша, древние греки назвалисозвездием Малой Медведицы. Эта же группа звезд была наименована сибирякамиМалым Ковшом, а народы, населявшие побережье Ледовитого океана, видели в нейбелого медведя с задранной вверх голо­вой, на носу которого красоваласьПолярная звезда, расположенная в самом конце ручки ковша

       Весьмаоригинально название этих двух созвездий у народов, населявших территориюнынешней Казах­ской ССР. Наблюдая звездное небо, они, как и другие народы,обратили внимание на неподвижность Поляр­ной звезды, которая в любое времясуток неизменно занимает одно и то же положение над горизонтом. Вполнеестественно, что эти народы, основным источни­ком существования которых былитабуны лошадей, назвали Полярную звезду «железным гвоздем» («Темир-Казык»), вбитым в небо, а в остальных звездах Малой Медведицы видели привязанный к этомугвоздю» аркан, надетый на шею Коня (созвездие Большой Медведицы). В течениесуток Конь обегал свой путь вокруг «гвоздя» (рис. 4). Таким образом, древниеказахи объединяли созвездия Большой и Малой Медведицы в одно.

      Если среднюю звезду хвоста Большой Медведицы мысленно соединить прямой линией сПолярной звездой и продлить эту линию дальше, то мы увидим созвездие

       Зимними вечераминад южной стороной горизонта фасуется самое эффектное созвездие неба —созвездие Ориона, бросающееся в глаза своими семью яркими звездами, из которыхрасположение четырех напоминает гигантскую буквуX, а три остальные,вытянутые в ряд, перечеркивают эту букву посредине. Справа от верхних яркихзвезд, а также левее и выше них видны две дуги из слабых звезд, обращенные вогнутостьюк ярким звез­дам. Древние греки назвали это созвездие именем мифическоговеликана, охотника Ориона (рис. 7), и представ­ляли его прикрывающимся щитом изльвиной шкуры,  (правая дуга слабых звезд) и замахивающимся палицей, т. е.дубиной (левая верхняя дуга слабых звезд), на бе­гущего к нему справа Быка(Тельца). Три средние яр­кие звезды изображали охотничий пояс, к которому при­вешенмеч — ряд слабых звезд, расположенных книзу от пояса. Современная астрономиятоже часто пользу­ется этими терминами — пояс и меч Ориона.

       В III в. допашей эры греческие (александрийские) астрономы свели названия созвездий вединую систему, которую впоследствии заимствовала европейская наука и сохранилаее до наших дней, в особенности названия созвездий северного полушария неба. Вюжном же полу­шарии, изучение которого европейцами началось, по су­ществу, лишьв XVIII и XIX вв., созвездия получили более современные названия: Телескоп,Часы, Насос и другие.

       В настоящеевремя под созвездиями подразумевают не выделяющиеся группы звезд, а участкизвездного не­ба, так что все звезды (как яркие, так и слабые) причислены ксозвездиям. Современные границы и названия созвездий утверждены в 1922 г. на Iсъезде Междуна­родного астрономического союза (MAC).Все небо разделено на 88 созвездий, из которых 31 находится в се­верномнебесном полушарии, а 48 — в южном. Осталь­ные 9 созвездий (Рыбы, Кит, Орион,Единорог, Секс­тант, Дева, Змея, Змееносец и Орел) расположены в обоих небесныхполушариях, по обе стороны от вообра­жаемого на небе большого круга,называемого небес­ным экватором, что на латинском языке означает«уравниватель», так как он делит все небо на два равных по­лушария.

       Как найтиприближенное положение небесного эква­тора, мы покажем несколько ниже, а сейчасотметим, что на территории Советского Союза видны все созвездия северногополушария неба и некоторые созвездия юж­ного полушария, в зависимости отгеографической ши­роты места наблюдения: чем оно расположено южнее, тембольше созвездий южного полушария доступно на­блюдениям. Так, в Ленинградевидна лишь часть звезд южного созвездия Скорпиона и то очень низко над гори­зонтом,а созвездие Центавра совсем не видно. В Арме­нии же, Грузии и Узбекистане видныуже многие звезды созвездия Центавра и все созвездие Скорпиона.

       Далеко не всесозвездия могут быть сразу найдены на небе, так как многие из них состоят изслабых звезд, и только около 30 созвездий четко выделяются своими контурами ияркими звездами. К ним относятся созвездия Большой Медведицы, Пегаса,Кассиопеи, Возничего, Льва и другие. Площади, занимаемые созвездиями на небе, ичисло звезд в них далеко не одинаковы. Кстати, отметим, что расстояния междувидимыми положениями звезд на небе измеряются в градусах, минутах и се­кундахдуги, а площади, занимаемые созвездиями на небе,— в квадратных градусах. Изярких созвездий самым большим по площади является созвездие Большой Медведицы,занимающее площадь в 1280 квадратных градусов и насчитывающее, помимо семиярких звезд ковша, еще 118 звезд, видимых невооруженным глазом. Самое жемаленькое созвездие находится в южном полу­шарии неба и не видно на территорииРоссии — это кра­сивое яркое созвездие Южного Креста, площадью в 68 квадратныхградусов, состоящее из пяти ярких и 25 более слабых звезд. Самого маленькогосозвездия северного неба обычно не знают, так как оно состоит всего лишь из 10видимых невооруженным глазом сла­бых звезд; оно называется созвездием МалогоКоня, имеет площадь в 72 квадратных градуса и примыкает к юго-западной границесозвездия Пегаса.

       Больше всегоярких звезд, а именно 12, содержит созвездие Скорпиона, но, пожалуй, самымкрасивым созвездием всего неба является уже упоминавшееся созвездие Ориона,насчитывающее 120 звезд, видимых невооруженным глазом, среди которых семь выделя­ютсясвоим блеском.

       В каждомсозвездии основные звезды имеют те или иные обозначения. В древности наиболееярким звез­дам каждого созвездия давались собственные имена, многие из которых,главным образом греческие и араб­ские, дошли до наших дней. Так, семь яркихзвезд ков­ша Большой Медведицы получили названия: Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец,Алиот, Мицар и Бенетнаш. Самая яркая звезда созвездия Волопаса сначалаименовалась Аркадом (царем Аркадии), по-гречески — Па­стухом, а затем и до сихпор — Арктуром, т. е. Охот­ником за медведицей (от греческого «арктос» — мед­ведицаи «теревтес» — охотник). Яркая звезда в соз­вездии Персея, изменение блескакоторой было за­мечено арабами почти 1000 лет назад, получила имя Эль-Гуль(современное имя — Алголь), что означало «Демон», который, по убеждению древнихарабов, отличался лицемерием и двуличием. Капеллой или, в пе­реводе слатинского, Козочкой названа наиболее яркая звезда созвездия Возничего,изображавшегося па ста­ринных картах в виде мужчины-возницы (кучера) с кнутом,двумя козлятами в левой руке и с козой на плече.

       По мереувеличения числа изучаемых звезд стало невозможно запоминать их имена, и с 1603г. сравни­тельно яркие звезды в созвездиях стали обозначать бук­вами греческогоалфавита, как правило, в порядке убы­вания блеска звезд, хотя из этого правилаимеется мно­го исключений. В виде примера сошлемся опять на Большую Медведицу,звезды которой обозначены бук­вами греческого алфавита не в порядке убыванияблеска, а по контуру ковша (см. рис. 1). В результате оказалось, что самаяяркая звезда созвездия, Алиот, обозначена не первой (/>), а пятой буквой (/>) греческого алфавита (см.табл. 1).

       В созвездииБлизнецов звезда /> (Кастор) слабеезвезды /> (Поллукс), в созвездииОриона звезда Бетель-гейзе (/>) слабеезвезды Ригеля (/>), в созвездииПегаса наиболее яркая звезда обозначена буквой />,а звезда /> (Маркаб) — лишь третья поблеску. В созвездии Дра­кона самой яркой является звезда Этамин (/>), за ней по блеску следуетзвезда />, а звезда  /> (Тубан)занимает восьмое место. В созвездии же Стрельца буквой /> обо­значена лишьшестнадцатая по блеску звезда, а наиболее ярким звездам присвоены обозначения  />  (Каус Аустралис), /> (Нунки), /> и />.

       Значительнопозже для обозначений звезд ввели циф­ровую нумерацию по созвездиям, ныне, какправило, применяемую лишь для слабых звезд, которые в ряде созвездийобозначаются также буквами латинского ал­фавита. Обозначения звездпроставляются на современ­ных картах звездного неба и в специальных спискахзвезд, именуемых звездными каталогами. К настоящему времени астрономызарегистрировали в звездных ката­логах все звезды, видимые невооруженным глазом,а также многие звезды, доступные наблюдениям лишь в телескопы. Перепись звездпоказывает, что невоору­женному глазу доступны наблюдениям на всем небе околопяти с половиной тысяч звезд, причем на терри­тории России видно только околотрех тысяч. Остальное множество звезд из-за их слабого блеска невооружен­номуглазу недоступно.

       Постепеннаядетализация в изучении звезд привела к необходимости ввести количественнуюоценку их «ви­димой яркости» или, как теперь принято более правиль­но называть,их блеска. Что звезды имеют различный блеск, видно уже при первом, даже бегломобзоре звезд­ного неба: одни из них очень ярки и сразу привлекают вниманиенаблюдателя, другие менее ярки, и не так бросаются в глаза, третьи настолькослабы, что не видны невооруженным глазом и для их наблюдения требуютсяоптические инструменты. Чтобы точно определять блеск звезд, необходимо ввестиопределенную числовую шка­лу. Можно было бы измерять количество света, котороедоходит от звезды до наблюдателя (до Земли), в обычных единицах световойэнергии, применяемых в физике. Однако подобная система оценки блеска звезд былабы практически неудобной по двум причинам:

во-первых, количество света, доходящее от звезд донас, так ничтожно мало, что измерение его общеприня­тыми физическими единицамибыло бы подобно измере­нию размеров деталей механизма наручных часов кило­метрами;

во-вторых, принятая в этом случае градация блесказвезд была бы так велика, что шкала блеска оказалась бы необычайно громоздкой иневозможно было бы за­помнить значений блеска даже самых ярких звезд.

       Поэтому блескзвезд выражается не в абсолютных физических (или светотехнических) единицах, ав осо­бой условной шкале, введенной еще во II в. до нашей эры древнегреческимастрономом Гиппархом (180— 110 г. до н. э.), когда не было и в поминефизических единиц измерений световой энергии. Эта шкала называется шкалойзвездных величин. Само название шка­лы, может быть, и не совсем удачно,поскольку шкала не оценивает линейных размеров звезд, а только поз­воляет сравниватьдруг с другом блеск звезд. В наше время шкала звездных величин значительноусовер­шенствована и для определения блеска звезд использу­ется точнаяоптическая аппаратура.

       Если начинающийлюбитель астрономии спросит, как можно оценивать блеск звезд в условной шкале,пусть он вспомнит измерение температуры. Ведь темпе­ратура есть определеннаяфизическая характеристика, а измеряется она в условной шкале, называемой гра­дуснойшкалой.

       Шкала звездныхвеличин основана на восприятии света глазом. Оказывается, человеческий глазчетко от­мечает различие интенсивности источников света, если один из нихприблизительно в 2,5 раза ярче другого. Это свойство глаза стало известно наукелишь в конце XVIII в. и является частным случаем более общего психофизиологическогозакона, сформулированного в XIX в. Э. Вебером (1795--1878) и Г. Фехпером (1801—1887). Этот закон гласит: Изменение какого-либо ощущения прямо пропорциональноотносительному из­менению раздражающего фактора, или, иначе, если си­лараздражения увеличивается в геометрической про­грессии, то восприятие(ощущение) возрастает в арифметической прогрессии. Наши органы чувств, в томчисле и глаза, реагируют не на абсолютное, а на относи­тельное изменениевнешнего раздражителя, и если, образно говоря, к двум светящимся электролампамоди­наковой мощности подключить еще две такие же, то мы уверенно зафиксируемувеличение освещенности; но если эти две лампы добавят свой свет к излучению де­сятианалогичных ламп, то паши глаза почти или даже вовсе не заметят различия восвещении.

       Известно, чтозаконы природы действуют объектив­но, т. е. независимо от сознания человека, истановится вполне понятным, почему Гиппарх, не имея представ­ления о законеВебера — Фехнера, невольно использо­вал его при введении шкалы звездныхвеличин. Наибо­лее ярким звездам Гиппарх приписал первую звездную величину;следующие по градации блеска (т. е. более слабые, примерно в 2,5 раза) онпосчитал звездами вто­рой звездной величины; звезды, слабее звезд второйзвездной величины в 2,5 раза, были названы звездами третьей звездной величины ит. д.; звездам на пределе видимости невооруженным глазом была приписана шес­таязвездная величина. При такой градации блеска звезд получалось, что звездышестой звездной величины слабее звезд первой звездной величины в 97,66 раза.Поэтому в 1856 г. английский астроном Н. Р. Погсон предложил считать звездамишестой величины те, которые слабее звезд первой звездной величины ровно в 100раз. Это предложение было принято всеми астро­номами и до сих пор являетсяосновой для определения блеска звезд. В любом интервале шкалы разность в пятьзвездных величин означает различие блеска звезд ровно в 100 раз. Тогдасоотношение блеска звезд двух смежных целых звездных величин получается равнымне 2,5, а 2,512, что нисколько не влияет на точность определения звездныхвеличин.

       Из принципапостроения шкалы звездных величин видно, что чем слабее звезда, тем больше еевидимая звездная величина. Это позволяет выражать в звездных величинах блескслабых звезд, не видимых невооружен­ным глазом, но открываемых в телескопы, ненарушая стройности самой шкалы: по мере открытия более сла­бых звезд шкалапродолжается в сторону увеличения звездных величин (10-я, 11-я, 12-я и т. д.).В настоящее время известны звезды 24-й звездной величины, которые слабее звездпервой величины примерно в мил­лиард раз.

       Определениеблеска звезд в звездных величинах, вы­полненное точными способами измерения спримене­нием специальных приборов — фотометров, показало, что блеск звезд неможет быть точно выражен целыми значениями звездных величин (1, 2, 3 и т. д.),ибо блеск звезд весьма разнообразен. Поэтому шкала подразде­ляется на десятые,сотые и даже тысячные доли (в за­висимости от требуемой степени точности)звездных ве­личин. Отсюда блеск большинства звезд выражается дробнымизначениями звездных величин, всегда обозна­чаемыми латинской буквой т,например, 2/>,12; 3/>,56; 5/>,78 и т. д.

       В качествепримера укажем блеск в звездных вели­чинах семи основных звезд БольшойМедведицы (см. рис. 1):

Звезда Блеск Звезда Блеск

/> Дубхе

1/>,95

/> Алиот

1/>,86

/> Мерак

2/>,44

/> Мицар

2/>,17

/> Фекда

2/>,54

/> Бенетнаш

1/>,91

/> Мегрец

3/>,44

       Точные измеренияблеска ярких звезд показали, что некоторые из них ярче звезд первой звезднойвели­чины; такие звезды считают звездами нулевой звезд­ной величины: например, /> Лиры (Вега) имеет блеск 0/>,14; /> Волопаса (Арктур) 0/>,24;    /> Возничего (Капел­ла) 0/>,21 и т. д. Наконец,две звезды — Канопус (/> Ки­ля) и Сириус (/> Большого Пса) ярче звезднулевой звезд­ной величины и им приписана отрицательная звездная величина  -0/>,89 и  -1/>,58 соответственно.

       В звездныхвеличинах можно выразить блеск Солн­ца (-26/>,8), Луны (-12/>,7 в полнолуние) ипланет.

       Людям, знакомымс математическими понятиями степени и логарифмов чисел, будет понятно, чтошкала звездных величин представляет собой геометрическую прогрессию сознаменателем, равным 2,512, и тогда от­ношение блеска E/>/E/> двухобъектов, со звездными ве­личинами                , будет

так как более яркиеобъекты имеют меньшую звездную величину, и наоборот.

       Обычно этуформулу, называемую формулой Погсона, используют в логарифмическом виде, и таккак lg 2,512=0,4, то

       В качествепримера использования этой формулы вычислим отношение освещенности участказемной по­верхности от Солнца и полной Луны, находящихся на одинаковой высотенад горизонтом. Так как видимая звездная величина Солнца           , а полнойЛуны                       , то

откуда                                                        , т. е. Солнце освещает местность примерно в 440 тысяч раз сильнее, чем полнаяЛуна.

       Аналогично легконайти, что Луна в полнолуние (                        ) ярче Луны в фазе первойчетверти (                             ) в 30 раз:

или

       Эта же формулапозволяет определять звездные величи­ны т светящихся объектов путемсравнения их блеска Е с блеском E/> светилас известной звездной величиной m/>,причем отношение E/>/E/> измеряетсяс большой точ­ностью фотометрами. Звездные величины, определяе­мые глазом, хотябы и с помощью оптических инстру­ментов, называются визуальными звезднымивеличи­нами. Именно о них и шла речь выше.

       В практикуастрономии ныне широко внедрилась фотография, которая позволяет фотографироватьзвезды гораздо более слабые, нежели наблюдаемые глазом в самые сильныетелескопы. Так, самый мощный телескоп сейчас позволяет фотографировать звездыдо 24/>, т. е. звезды в 1,6млрд. раз более слабые, чем звезды нулевой звездной величины.

       Нофотографические пластинки несколько иначе ре­агируют на свет, нежели глаз. Естьфотопластинки, на которые красный свет совсем не действует, желтый светдействует весьма слабо, зато необычайно сильно дейст­вуют синие, фиолетовые иультрафиолетовые лучи. По­этому звезды красноватого цвета, например,Антарес        (/> Скорпиона) илиБетельгейзе (/> Ориона), яркие для глаза,па такой фотопластинке выйдут более слабыми, в то время как голубоватые звездыполучатся более яр­кими. Это и заставило астрономов ввести еще одну шка­лузвездных величин, основанную на воздействии света па фотопластинку и названнуюшкалой фотографиче­ских звездных величин. Она строится совершенно так же, как ивизуальная шкала звездных величин, но блеск звезд, выраженный в ней, отличаетсяот визу­ального блеска в зависимости от цвета звезды, что поз­воляет поразности фотографической и визуальной звездных величин звезды численно выражатьее цвет. Эта разность называется показателем цвета и является одной из важныххарактеристик звезды, поскольку связана с ее температурой.

       У желтых икрасных звезд показатель цвета положи­телен и достигает +2,1 звездной величины,у белых звезд он близок к нулю, а у голубоватых — отрицате­лен, но не бываетменее  -0/>,5.

       Чтобы исключитьиндивидуальные физиологические особенности глаз различных наблюдателей и иметьвоз­можность определять показатели цвета слабых звезд, широко применяется ещеодна шкала оценки блеска звезд, называемая шкалой фотовизуальных звездных ве­личин.

       Для этой целизвезды фотографируются на специаль­ных фотопластинках, хорошо реагирующих нажелтые и зеленые лучи (как и человеческий глаз), причем перед фотопластинкойставится чистое желтое стекло (желтый светофильтр). Опыт показывает, чтоопределенные та­ким способом звездные величины звезд, называемые в этом случаефотовизуальными, настолько близки к ви­зуальным звездным величинам, чтопрактически совпа­дают с ними, и в настоящее время показатели цвета опре­деляютсяразностью фотографических и фотовизуаль­ных звездных величин:

       В астрономииимеется еще ряд шкал звездных ве­личин, которые применяются в зависимости отцелей исследования. Так, за последние 30 лет широко внедри­лисьфотоэлектрические методы изучения блеска звезд с помощью фотоэлементов, которыепод действием света генерируют электрический ток (фототок) — явление, открытоееще в 1888—1890 гг. русским физиком А. Г. Столетовым (1839—1896). Современныечувстви­тельные фотоэлементы дают слабый электрический ток под воздействиемничтожно малого освещения, но спе­циальные устройства усиливают ток довеличины, до­ступной измерению с большой точностью.

       Исследованиеизлучения звезд в разных лучах поз­воляет получить ряд важных физическиххарактерис­тик звезд. Именно для этой цели и определяют блеск звезд в разныхлучах, для чего перед фотоэлементами ставят светофильтры разного цвета.

       Теперь, когда мыпознакомились с измерением блес­ка звезд, любопытно отметить, что очень яркихзвезд нулевой и первой звездной величины не так уж и много, всего лишь 24 навсем небе, зато слабых — мириады! Это объясняется тем, что блеск звезд зависитне только от их действительной светимости, но и от расстояний: чем дальше отнас находятся звезды, тем слабее они выглядят. Цвет же звезд зависит от ихповерхностной температуры.

       Всего в северномполушарии неба насчитывается около 2900 звезд, видимых невооруженным глазом, т.е. до 6/>.

Списокиспользованной литературы:

1. М.М. Дагаев «Наблюдения звёздного неба».Москва «Наука», 1983 г.

2. www.astronet.ru/sozv/

3. www.chat.ru/~wishmaster666/astro.html

4. www.chat.ru/~desecrator/sozvezdiya.html

5. www.zvezdy.ru/blesk.html

еще рефераты
Еще работы по астрономии