Главная страница
Навигация по странице:

  • Колледж РЕФЕРАТ

  • ФИО студента Пятина Виктория Сергеевна Направление подготовки

  • Группа СР-К-0-Д-2019-1 Москва 2019 СОДЕРЖАНИЕ

  • ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  • Годичный параллакс. Реферат годичный параллакс (тема реферата) фио студента Пятина Виктория Сергеевна Направление подготовки


    Скачать 52.81 Kb.
    НазваниеРеферат годичный параллакс (тема реферата) фио студента Пятина Виктория Сергеевна Направление подготовки
    Дата05.12.2019
    Размер52.81 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаГодичный параллакс.docx
    ТипРеферат
    #98691





    Российский государственный социальный университет
    Колледж


    РЕФЕРАТ
    Годичный параллакс

    (тема реферата)

    ФИО студента

    Пятина Виктория Сергеевна

    Направление подготовки

    Социальная работа

    Группа

    СР-К-0-Д-2019-1


    Москва 2019

    СОДЕРЖАНИЕ:
    ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3

    Основная часть.........................................................................................................4

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................8

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................................9

    ВВЕДЕНИЕ
    Наши знания о Вселенной тесно связаны со способностью человека определять расстояния в пространстве. С незапамятных времен вопрос «как далеко?» Играл жизненно важную роль для астронома в его попытках узнать свойства вселенной, в которой он живет. Но независимо от желания узнать, это могло быть реализовано только в том случае, если находящиеся в их распоряжении люди были чрезвычайно чувствительными и совершенными инструментами. Таким образом, хотя представления о физическом мире постоянно менялись на протяжении веков, шторы, скрывающие ориентиры пространства, остаются нетронутыми. На протяжении веков философы и астрономы размышляли о космических расстояниях и с нетерпением искали способы их измерения. Но все было напрасно, потому что инструменты, необходимые для этого, не могли быть изготовлены. Наконец, после того, как астрономы использовали телескопы в течение многих лет и первые гении посвятили свой талант изучению богатства, полученного этими телескопами, пришло время объединения точной механики и совершенной оптики. создает инструмент, способный решить проблему. расстояния. Барьеры были сняты, и многие астрономы объединили свои знания, навыки и интуицию, чтобы определить колоссальные расстояния, которые отделяют звездные миры от нас.

    В 1838 году трем астрономам (в разных частях света) удалось измерить расстояния до определенных звезд. Фридрих Вильгельм Бессель в Германии определил расстояние до звезды Лебедь 61. Выдающийся русский астроном Василий Струве определил расстояние до звезды Вега. На мысе Доброй Надежды в Южной Африке Томас Хендерсон измерил расстояние до ближайшей звезды Солнца - Альфа Центавра. Во всех этих случаях астрономы измеряли невероятно малое угловое расстояние, чтобы определить так называемый параллакс. Их успех связан с тем, что звезды, на которых они измеряют расстояния, относительно близки к Земле.

    ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
    В астрономии не существует универсального метода определения расстояний. По мере того, как мы движемся от более близких небесных тел к более отдаленным телам, некоторые методы определения расстояний заменяют другие, обычно служа основой для следующего. Точность оценки расстояния ограничена либо точностью самого грубого из методов, либо точностью измерения единицы астрономической длины (то есть), значение которой известно. из радиолокационных измерений со стандартной погрешностью 0,9 км. и равен 149597867,9 ± 0,9 км. Возможны различные изменения. е. Международный астрономический союз принял значение 1 в 1976 году. E. = 149597870 ± 2 км.

    Среднее расстояние r от планеты до Солнца (в долях а.е.) определяется по периоду его обращения T:

    где r выражается в. э., а т - в земные годы. Масса планеты m можно пренебречь по сравнению с массой солнца mc. Формула вытекает из третьего закона Кеплера (квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца называются кубами их среднего расстояния до Солнца).

    Расстояния до Луны и планет также определяются с большой точностью планетарными радиолокационными методами.

    Из-за годового орбитального движения Земли, близлежащие звезды слегка перемещаются относительно отдаленных «неподвижных» звезд. В течение года такая звезда описывает небольшой эллипс в небесной сфере, размеры которого еще меньше по мере удаления звезды. В угловом измерении полуглавная ось этого эллипса приблизительно равна максимальному углу, под которым 1 a виден со звезды. е. (большая полуось орбиты Земли), перпендикулярно направлению звезды. Этот угол (p), называемый годовым или тригонометрическим параллаксом звезды, равным половине ее видимого смещения в год, позволяет измерять ее расстояние в соответствии с тригонометрическими соотношениями между сторонами и углами треугольника Земли. Земля, в которой угол р и основание являются главной большой полуосью орбиты Земли (см. Рис. 1).

    Расстояние r до звезды, определяемое по величине ее тригонометрического параллакса p, равно:
    r = 206265''/p (а. е.),
    где параллакс p выражен в угловых секундах.

    Для удобства, чтобы определить расстояния до звезд с помощью параллакса в астрономии, используется специальная единица длины - парсек (ps). Звезда на расстоянии 1 пс имеет параллакс 1 ". В соответствии с формулой выше, 1 пс = 206265 а. е. = 3,086,1018 см

    В дополнение к парсеку используется другая специальная единица измерения расстояния: световой год (то есть расстояние, пройденное светом за один год), он равен 0,307 пс или 9,46 × 1017 см. ,

    Ближайшая к Солнечной системе звезда - красный карлик 12-й величины Проксимы Центавра - имеет параллакс 0,762, то есть ее расстояние составляет 1,31 пс (4,3 световых года).

    Нижний предел измерений тригонометрического параллакса составляет

    0,01 ". Таким образом, можно измерять расстояния, не превышающие 100 пс, с относительной погрешностью 50%. (Для расстояний до 20 пс относительная ошибка не превышает 10%.) С помощью этого метода на сегодняшний день определены расстояния до примерно 6000 звезд. Расстояния до самых дальних звезд в астрономии в основном определяются фотометрическим методом.

    Расстояние до ближайшей звезды в Центавре D = 206 265 / (3/4) = = 270 000 a. е. Свет преодолевает расстояние кентавра за 4 года, в то время как он проходит всего лишь 8 минут от Солнца до Земли и 1 секунду от Луны.

    Расстояния до звезд удобно выражать в парсеках (пс). Парсек - это расстояние, с которого полуосная ось земной орбиты, перпендикулярная лучу зрения, видна под углом 1 ". Расстояние в парсек равно обратному годовому параллаксу, выраженному в секунды дуги 1 парсек = 3, 26 световых лет = 3 * 1013 км. Расстояние между звездами и кентаврами составляет 4/3 пс.

    Измеряя годовой параллакс, можно надежно установить расстояния до звезд в радиусе 100 пс или 300 световых лет. Расстояния от более удаленных звезд теперь могут быть определены иногда другими методами.

    Яркость звезды L - это ее истинная сила света по сравнению с силой света Солнца.

    Абсолютная величина M - это видимая величина, которая была бы у звезды, если бы она находилась на стандартном расстоянии D0 = 10 пс от нас.

    Значения L и M легко рассчитать, если известно расстояние до звезды D и параллакса p. Фактически, яркость источника света изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния.

    Значения M и I в разных единицах отражают истинную интенсивность света звезды, независимо от ее расстояния.

    Абсолютные значения очень ярких звезд отрицательны и достигают М = -8, а иногда даже выше. Такие звезды называют гигантами и супер гигантами. Звезда S золотой рыбы в 500 000 раз ярче Солнца, ее яркость L = 500 000 и ее можно увидеть в южном полушарии неба только в сильных биноклях. А наше солнце считается карликовой звездой! Холодные красные карлики с М = 17 и L = 0,000 013 имеют самую низкую интенсивность света.

    Есть звезды одинаковой температуры и одного цвета, но с разной светимостью. Спектры таких звезд, как правило, одинаковы, однако можно заметить различия в относительных интенсивностях некоторых линий. Действительно, при той же температуре давление в их атмосферах несколько отличается. В атмосфере звезд-гигантов давление меньше, они реже.

    Существуют типы звезд, которые изменяют яркость по определенному закону и имеют определенную абсолютную величину. Затем, зная их абсолютную величину и сравнивая ее с их кажущейся величиной, мы можем определить расстояние, отделяющее их от звезд. Таким образом, можно было рассчитать расстояния до некоторых типов звезд, иногда достигая нескольких миллионов световых лет.

    Источником энергии Солнца и большинства звезд является ядерная реакция водорода на гелий. Они встречаются в недрах звезд при температуре десятков миллионов градусов.


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Временной параллакс - деформация формы объекта под действием параллакса, возникающая при съемке камерой с занавеской. Поскольку экспозиция не происходит одновременно по всей площади светочувствительного элемента, а последовательно при перемещении прорези, возможно, что их форма искажается при съемке движущихся объектов. быстро. Например, если объект движется в том же направлении, что и прорезь затвора, его изображение будет растянуто, а если оно перевернуто, оно будет сужено.

    Стереоскопический параллакс - это угол, под которым объект виден двумя глазами или когда его фотографируют с помощью стереоскопической камеры.

    Параллакс дальномера - это угол, под которым объект виден при фокусировке с помощью оптического дальномера.

    Особый случай - параллакс вида. Оно равно расстоянию между осью ствола и линией визирования. Как правило, он достаточно мал, чтобы стрелять по цели роста, но при стрельбе с большой точностью вам необходимо учитывать несколько дюймов между пушкой и обзором.

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


    1. Сюняев Р. А. Физика космоса, 2-е изд. Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1986 г.

    2. Волынский Б. А. Астрономия. Москва, изд. «Просвещение», 1971 г.

    3. Агекян Т. А. Звезды, галактики, Метагалактика. Москва, изд. «Наука», 1970 г.

    4. Мухин Л. М. Мир астрономии. Москва, изд. «Молодая гвардия», 1987 г.

    5. Левитт И. За пределами известного мира: от белых карликов до квазаров. Москва, изд. «Мир», 1978 г


    написать администратору сайта