Содержание
- 10 самых интересных лунных объектов
- Как наблюдать Луну
- Телескоп из объектива фотоаппарата
- Инструменты SOHO
- Программы, которые помогают смотреть на звездное небо в Интернете
- Яркие планеты в июле 2021 года
- Местоположение
- Экcкуpcия пo MKC в 4K, МКС онлайн веб камера онлайн
- Географическая карта мира на русском языке большого формата:
- Описание фазовых состояний Луны
- Околополярные созвездия северного полушария. Как найти
- От автора
10 самых интересных лунных объектов
Залив Радуги (Sinus Iridum) T (возраст Луны в днях) — 9, 23, 24, 25
Находится в северо-западной области Луны. Можно наблюдать даже в бинокль с увеличением 10х. С помощью телескопа со средним увеличением визуализируется как удивительный объект диаметром 260 км и размытыми краями. На плоском дне Залива располагается россыпь мелких кратеров
Кратер Коперник (Copernicus) T – 9, 21, 22
Входит в число наиболее известных лунных объектов, которые можно исследовать с помощью малого телескопа. Кратер окружен системой лучей, которые расходятся на 800 км от кратера. Глубина кратера составляет 3,75 км, диаметр – 93 км. Когда над кратером восходит или заходит Солнце, наблюдатель может наслаждаться великолепными картинами.
Прямая стена (Rupes Recta) Т — 8, 21, 22
Представляет собой тектонический разлом, который легко визуализируется с помощью 60-миллиметрового телескопа. Длина объекта – 120 км. Находится на дне древнего разрушенного кратера, следы которого вы увидите у восточного края Прямой стены.
Возвышенность Рюмкер (Rümker Hills) T — 12, 26, 27, 28
Огромный вулканический купол, который можно наблюдать с помощью 60-миллиметрового телескопа или мощного астрономического бинокля. Диаметр холма составляет 70 км, а его высшая точка располагается на высоте 1,1 км от лунной поверхности.
Апеннины (Apennines) Т — 7, 21, 22
Горный хребет, длина которого составляет 604 км. Его можно рассмотреть с помощью бинокля, однако для более серьезных наблюдений потребуется телескоп. Некоторые вершины имеют высоту в 5 км. А в определенных участках горной цепи есть глубокие борозды.
Кратер Платон (Plato) Т — 8, 21, 22
Визуализируется с помощью бинокля, что делает кратер Платона одним из наиболее популярных объектов у астрономов-любителей. Диаметр кратера составляет 104 км. «Большое Черное Озеро» — такое поэтическое название дал кратеру Ян Гевелий – польский астроном (1611-1687). И действительно, с помощью телескопа любительского уровня или бинокля объект визуализируется как крупное темное пятно, контрастирующее со светлой поверхностью Луны.
Мессье и Мессье А (Messier and Messier A) Т — 4, 15, 16, 17
Пара небольших кратеров, наблюдать которые можно с помощью телескопа от 100 мм. Мессье – это объект вытянутой формы с размером 11 на 9 км. Мессье А чуть больше – 13 на 11 км. К западу располагается пара светлых лучей, длина которых превышает 60 км.
Кратер Петавий (Petavius) Т — 2, 15, 16, 17
Кратер визуализируется в небольшой бинокль, но только мощный телескоп с серьезным увеличением превращает его в удивительный объект. Дно кратера – куполообразное, испещренное трещинами и бороздками.
Кратер Тихо (Tyсho) Т — 9, 21, 22
Входит в число наиболее известных лунных объектов, который стал известен своей огромной системе лучей вокруг кратера. Система простирается на 1500 км. Увидеть лучи можно даже в любительский бинокль.
Кратер Гассенди (Gassendi) T — 10, 23, 24, 25
Кратер овальной формы, длина которого составляет 110 км. Отлично визуализируется в бинокль 10х. С помощью телескопа можно увидеть огромное число расселин, холмов и гор на дне кратера. Также вы обязательно увидите, что стены кратера частично разрушены. У северного края располагается кратер Гассенди, который делает объект похожим на перстень с бриллиантом.
Как наблюдать Луну
Обычно наблюдения Луны проводятся вдоль терминатора, поскольку у этой линии повышен контраст лунных деталей. А игра теней делает пейзажи лунной поверхности по-настоящему волшебными. При этом не стоит бояться экспериментов. Играйте с увеличением и выберете то, что будет оптимальным в конкретных условиях наблюдения. Чаще всего, вам понадобится комплект из 3 окуляров.
Окуляр с небольшим увеличением, который часто называют поисковым. Используется для комфортного изучения полного лунного диска и общего знакомства с достопримечательностями на поверхности спутника. Кроме того, с ним можно наблюдать лунные затмения и устраивать лунные экскурсии для друзей.
Окуляр со средним увеличением (от 80х до 150х) пользуется наибольшей популярностью. Крайне полезен при нестабильной атмосфере.
Мощный окуляр (2D-3D) используется для профессионального изучения Луны при максимальных возможностях оптической техники. Может применять только при отличной атмосфере и абсолютной термостабилизации телескопа.
Лунная через 300-мм телескоп и 2-х линзы Барлоу
Повысить эффективность наблюдений можно с помощью списка Чарльза Вуда «100 лучших объектов Луны». Кроме того, прочтите статьи цикла «Неизвестная Луна», которые посвящены обзору достопримечательностей на поверхности спутника.
Наверняка, вы увлечетесь поиском крошечных кратеров, которые можно рассмотреть только на пределе возможностей телескопа.
Обязательно ведите дневник наблюдений. В специальных графах заносите данные о времени и фазе Луны, условиях наблюдения, состоянии атмосферы, используемом увеличении. Здесь же можно делать зарисовки
Телескоп из объектива фотоаппарата
Чтобы сделать телескоп из подручных средств, понадобится две линзы: одна короткофокусная, а вторая – длиннофокусная.
На фото ниже показан объектив от фотоаппарата.
Основная оптика изготавливается из очковой линзы
, купленной в аптеке. Очковая линза должна иметь оптическую силу в 1 диоптрию, что соответствует фокусному расстоянию в 1 метр, и диаметр 68 мм.
Для окуляра подойдет объектив с фокусным расстоянием от 20 до 50 мм.
Определяется оно просто: подставьте под любой источник света объектив и начинайте фокусировать светящуюся точку, например, на листе бумаги. Когда образуется самая маленькая светящаяся точка, измерьте расстояние от бумаги до линзы. Это и будет фокусное расстояние данного объектива.
Ниже приведена схема, на которой показано устройство простейшего телескопа.
Корпус телескопа изготавливается из картона
, одну сторону которого необходимо закрасить черной краской.
Бумагу следует намотать на болванку диаметром, равным диаметру объектива, после чего склеить ее. Можно использовать клей ПВА. Основная труба телескопа должна быть на 10 см меньше фокусного расстояния объектива. Внутренняя труба делается длиной 30-40 см и должна плотно входить в основную, с трением. Окуляр вставляется вместе с заглушкой во вторую трубу.
В качестве оправки для большой линзы можно использовать корпус от ручной лупы
соответствующего размера.
Совет! Для обеих линз можно сделать оправку, скрутив и проклеив бумагу. Такой подход позволит точно совместить центры линз.
Вставив заглушки с линзами в трубы, вы получите самодельный телескоп. Резкость наводится путем передвижения трубки с окуляром.
Инструменты SOHO
Один из основных инструментов спутника — это EIT, расшифровывается как Extreme ultraviolet Imaging Telescope (ультрафиолетовый телескоп).
Он показывает снимки атмосферы нашей звезды сделанные на длине волны 171, 195, 284 и 304 ангстрем. Яркие области на фотографии, сделанные на длине волны 304 имеют температуру от 60 000 до 80 000 градусов по Кельвину. 171 — соответствует температурам 1 млн. градусов, на 195 — яркие области имеют температуру 1,5 млн. градусов, и наконец, 284 — соответствует температуре 2 млн. градусов Кельвина.
Также прибор MDI делает магнитограммы, показывающие магнитное поле в солнечной фотосфере. Черные и белые области указывают противоположную полярность.
А Вы смотрели: Туманность Тарантул NGC 2070 в Большом Магеллановом Облаке
Изображения, показанные здесь получены вблизи 6768 ангстрем спутником «коллегой» SDO. Наиболее характерными особенностями на фотографии являются пятна. Источник
Программы, которые помогают смотреть на звездное небо в Интернете
SpaceEngine – космический, виртуальный стимулятор. С его помощью Вселенную можно рассматривать в 3-х измерениях. При этом можно вести наблюдение за Солнечной системой и других не исследованных местах Галактики.
Redshift – виртуальный планетарий, разработан для персональных компьютеров и iPhone. В нем используются данные, что передает телескоп Hubble в реальном времени. Онлайн можно рассматривать более 100 000 звёзд, комет, астероидов, а также рассчитать траекторию их движения.
Бесплатные программы для просмотра карты звездного неба онлайн
GoogleSky – программа, что сделана компанией Google. Она позволяет смотреть на звездное небо, да и на всё космическое пространство. Изображения получаются с помощью известного телескопа Hubble. Программу не нужно скачивать, она предоставляется бесплатно.
WorldwideTelescope – программа создана Microsoft Research. Это, своего рода, компьютерный планетарий, с помощью которого можно тщательно рассматривать карту звездного неба и элементы Солнечной системы. Есть несколько дополнительных режимов:
- Earth. В этом режиме можно увидеть карту Земли в различных масштабах, даже в мелких деталях (например, отдельные сооружения).
- Panorama. Дает возможность смотреть на местность Марса и Луны.
- Planet. Позволяет видеть Марс, Венеру, Юпитер и его спутники, Луну, через телескоп в режиме онлайн.
- Sky. На основе тысяч различных снимков космического пространства, можно наблюдать за звёздным небом.
- Solarsystem. В виде трехмерной модели, можно видеть часть Галактики.
Stellarium – бесплатный сервер. Специальные технологии позволяют создавать в реальном времени реалистичное звездное небо. Можно наблюдать за движениями комет, солнечным и лунным затмениями.
Celestia– бесплатная, виртуальная программа. Позволяет исследовать и рассматривать звездное небо в 3-D режиме. Можно увидеть более 120 000 звезд, и даже затмения. С помощью Celestia пользователь легко может делать скриншоты и снимать видео (также в качестве HD).
KStars– виртуальный планетарий. С помощью данной программы можно наблюдать ночное небо не только сегодняшнее, но и любого другого дня . Более того, делать это можно с любого места планеты. KStars позволяет увидеть более 100 000 звезд, планеты Солнечной системы и еще тысячи космических тел. Эта программа является бесплатной.
Как видите, сегодня наблюдать за звездным небом просто и удобно. При этом затраты на такое хобби могут практически равняться нулю.
Яркие планеты в июле 2021 года
В июле можно наблюдать все планеты — от Меркурия до Нептуна включительно. Однако это не значит, что увидеть их легко! Нептун и Уран слишком далеки от нас, чтобы их можно было рассматривать невооруженным глазом. (В любительский телескоп или даже в бинокль они наблюдаются уверенно.) Меркурий прячется в лучах утренней зари, но отыскать его можно, если вы живете на широте Москвы или южнее. Венера наблюдается короткое время по вечерам, сразу после захода Солнца. (И даже параллельно с заходом!) Марс теряется в лучах вечерней зари где-то неподалеку с Венерой. Для его наблюдения, если вы не находитесь на южных курортах, также необходим оптический инструмент. Остаются две планеты — Юпитер и Сатурн.
Яркая звезда на востоке, наблюдается вечером
В июле 2021 года яркий Юпитер восходит около полуночи и наблюдается на юго-востоке и юге вплоть до восхода Солнца. Сразу после восхода найти его можно при помощи Летнего треугольника. Рисунок: Stellarium
Время около полуночи. В Москве и Питере только-только сумерки опустились на Землю. Вы смотрите на восток и внезапно низко над горизонтом замечаете очень яркую звезду. Что бы это могло быть?
Хотя это светило и выглядит на первый взгляд, как звезда, на самом деле это планета Юпитер. (Ссылка на статью о ней выше.)
Юпитер — самый заметный объект на ночном небе прямо сейчас или, как сказал бы человек, далекий от астрономии, самая яркая «звезда» сейчас. Планета наблюдается всю ночь: около двух часов ночи оказываясь на юго-востоке, а к утру — почти точно на юге.
Юпитер можно отыскать с помощью Летнего треугольника (см. рисунок) — большой заметной фигуры, состоящей из трех ярких звезд. О ней пойдет речь ниже.
Очень яркая звезда, видимая на северо-западе вечером
Если вы любите и имеете возможность наблюдать закаты в июле, значит, у вас имеется открытый горизонт в направлении на северо-запад. В этом случае, помимо заходящего Солнца, вы можете наткнуться на очень яркую звезду низко над горизонтом. (Обычно через 30 — 40 минут после захода нашего дневного светила.)
Если воздух чистый и прозрачный, вас может поразить, насколько яркой является эта звезда, ведь она отчетливо видна на фоне яркой зари!
Это, конечно, никакая не звезда, а планета Венера!
В июле 2021 года планета Венера наблюдается сразу после захода Солнца низко над горизонтом на северо-западе. Рисунок: Stellarium
Венера — самый яркий объект на нашем небе после Солнца и Луны. Она совсем недавно вернулась на вечерний небосклон, но в это появление не спешит показаться народу. Жаль, но она прячется у горизонта, заходя почти параллельно с Солнцем. Такая ситуация будет продолжаться вплоть до конца ноября 2021 года.
Планета Сатурн в июле 2021 года
С помощью Летнего треугольника легко найти не только уже упоминавшийся Юпитер, который располагается ниже и левее Альтаира, но и планету Сатурн. (Хотя на юге России, где Юпитер поднимается достаточно высоко, скорее, по этой планете можно искать Летний треугольник!)
В 2021 году планеты Сатурн и Юпитер являются соседями на звездном небе. Рисунок: Stellarium
Сатурн — интереснейший объект для наблюдения в любительские телескопы. В июле эта планета приближается к своему максимальному блеску, но все же она гораздо менее заметная, чем сосед-Юпитер. Скорее, Сатурн похож на очень яркую звезду, вроде Арктура или Веги. Но присмотритесь: планета светит ровно, она не мерцает, как тот же Арктур или другие яркие звезды. В этом Сатурн похож на Юпитер.
Местоположение
Экcкуpcия пo MKC в 4K, МКС онлайн веб камера онлайн
Учитывайте, что экипажи МКС и земные ЦУПы работают по всемирному времени.
На сон космонавтам официально отводится восемь с половиной часов. Подъем обычно в 6.00 (GMT). Обязательные утренние доклады на Землю — в 7.30 — 7.50 (американский сегмент), в 7.50 — 8.00 (российский). Вечером — 18.30 — 19.00(GMT). Доклады можно услышать, если в данный момент транслируется именно этот канал связи. Не забывайте, что вы смотрите и слушаете служебный канал NASA. Он изначально предназназначался только для специалистов. Но в честь 10-тилетнего юбилея МКС решили на месяц-другой сделать канал публичным. И, до сих пор, эта уникальная трансляция продолжается…
Всё — в прямом эфире! Переговоры ведутся на русском и английском языках.
Не забудьте ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК!
Пролет МКС через зоны света и тени
происходит каждые 45 минут. На схеме траектории это разделение показано желтой тональностью.
В окне ниже Вы можете видеть трансляцию NASA-TV, когда она ведется. В большинстве случаев — это телесюжеты (на английском языке) космической тематики с частыми повторами. Нередко здесь же можно увидеть отснятый неотмонтированный материал.
Для просмотра изображения во весь экран нажмите на проигрывателе «разбегающиеся стрелочки» внизу справа над «live».
Немного истории. Международная космическая станция – синтез нескольких проектов космических станций, и включает: американскую Freedom, Российский Мир-2, европейский Columbus и японский Kibo (основные модули станции принадлежат России, США, Европейскому союзу и Японии). МКС — очень дорогостоящий объект (в настоящее время стоимость МКС оценивается в 100 000 млрд. евро). Именно ограничения бюджетов стран привели к слиянию компаний этих проектов в единственную, многонациональную программу. Проект МКС начался в 1994 с программы Шаттл-Мир, а первый модуль станции, Zarya, был установлен в 1998 Россией. Сборка продолжалась, и на февраль 2010, станция состояла из 13 герметичных модулей.
Сборка МКС в трехмерной модели:
Энергия на станции генерируется 16-ю солнечными батареями, установленными на внешней связке МКС, в дополнение к четырем меньшим батареям, на российских модулях. Станция находится на орбите Земли на высоте между 278 км (173 ми) и 460 км (286 ми), и перемещается со средней скоростью 27 724 км/ч (17 227 миль в час), проходя 15.7 Земных орбит в день.
Видео МКС на орбите Земли:
Исследования, проводимые на МКС, обогащают научные знания об эффектах долгосрочного космического пребывания человека в космосе. В настоящее время продолжается исследование атрофии мускулатуры, потери костной массы, изменения в жидкостях живых организмов. Эти данные будут использоваться, чтобы определить, выполнимо ли дальнейшее освоение космоса и продолжительный космический полет с участием человека. На 2006 год данные по потере костной массы и мускульной атрофии свидетельствуют от том, что существует значительный риск получения переломов и проблем передвижения, после гипотетического приземления астронавтов на планете, после длинного межпланетного круиза (такого как шестимесячное время путешествия, требуемое для полета на Марс). Крупномасштабные медицинские исследования проводятся на борту МКС с участием Национального Космического и Биомедицинского Научно-исследовательского института (NSBRI).
Так выглядит горящая в невесомости свеча (изображение справа):
На Международной космической станции исследуется эффект невесомой окружающей среды на развитии, росте и внутренних процессах жизнедеятельности растений и животных. Исследование физики жидкостей в микрогравитации позволит исследователям моделировать поведение жидкостей намного лучше. Поскольку жидкости могут быть почти полностью объединены в микрогравитации, физики исследуют жидкости, которые не смешиваются на Земле:
Кроме того, экспертиза реакций, которые замедляются низкой силой тяжести и низкой температурой, даст ученым более глубокое понимание сверхпроводимости.
И это только малая часть работы, выполняемой астронавтами на МКС.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ |
Центр отображения ГКНПЦ М.В. |
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО МКС
ТРАНСЛЯЦИИ С КОСМОДРОМА БАЙКОНУР
ТРАНСЛЯЦИИ С КОСМОДРОМА «МЫС КАНАВЕРАЛ»
ТРАНСЛЯЦИИ С КОСМОДРОМА «КУРУ»
КОСМОДРОМ ТАНЕГАСИМА
Планируемые запуски ракет в разных странах мира
Прямой эфир с космического «Коламбуса»
ВИДЕО
Земляне. Земля в иллюминаторе (Трава у дома)
Географическая карта мира на русском языке большого формата:
Географическая карта мира с координатами широты и долготы, с указанием
течений мировых океанов крупным планом:
Географическая карта мира на русском языке большого формата
открывается в новом окне на весь экран. Географическая карта мира высокого
разрешения показывает карту мира в хорошем качестве крупно на русском языке с
параллелями и меридианами, с океанами и морями, с широтой и долготой, с морями и
океанами. На географической карте мира показаны равнины, горы и реки, материки и
континенты земного шара. Если увеличить географическую карту мира, можно
посмотреть отдельно географическую карту каждого континента.
Контурная карта мира
На уроках географии в школе часто требуется контурная карта мира:
Контурная географическая карта мира открывается в новом окне на весь экран.
Что посмотреть на географической карте мира:
В первую очередь на географической карте мира бросаются в глаза горы и
равнины, отмеченные разным цветом (чем темнее цвет — тем выше горы). Самые
высокие горы на географической карте идут с указанием высоты вершины над уровнем
моря. Самые крупные реки на карте имеют название. На географической карте мира
указывают и самые большие города. На этой карте сразу видно, где находятся
океаны, моря, острова и озёра.
Материки и континенты: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная
Америка, Австралия, Антарктида. Самый большой материк — Евразия.
Океаны мира: в мире четыре океана – Тихий, Атлантический, Ледовитый и
Индийский. Самый большой океан в мире — Тихий океан.
Крупнейшие моря в мире по убыванию площади: самое большое море в мире
— Саргассово море, затем идут Филиппинское море, Коралловое море,
Аравийское море, Южно-Китайское море, Тасманово море, Море Фиджи, Море Уэдделла,
Карибское море, Средиземное море, Берингово море, Бенгальский залив, Охотское
море, Мексиканский залив, Баренцево море, Норвежское море, Море Скоша, Гудзонов
залив, Гренландское море, Море Сомова, Море Рисер-Ларсена, Японское море,
Арафурское море, Восточно-Сибирское море.
Самые большие острова в мире по убыванию площади: самый большой остров
в мире — Гренландия, за ним идут острова: Новая Гвинея, Калимантан,
Мадагаскар, Баффинова Земля, Суматра, Великобритания, Хонсю, Виктория, Элсмир,
Сулавеси, Южный остров (Новая Зеландия), Ява, Северный остров (Новая Зеландия),
Лусон, Ньюфаундленд, Куба, Исландия, Минданао, Ирландия, Хоккайдо, Гаити,
Сахалин, Банкс, Шри-Ланка.
Самые длинные реки мира: самая большая река в мире — Амазонка,
после неё идут реки: Нил, Миссисипи — Миссури — Джефферсон, Янцзы, Хуанхэ, Обь —
Иртыш, Енисей — Ангара — Селенга — Идэр, Лена — Витим, Амур — Аргунь — Мутная
протока — Керулен, Конго — Луалаба — Лувуа — Луапула — Чамбеши, Меконг, Маккензи
— Невольничья — Пис — Финлей, Нигер, Ла-Плата — Парана — Риу-Гранди, Волга —
Кама.
Самые высокие горы с высотой более 8 км: самая большая гора в мире —Джомолунгма, чуть пониже идут горы: Чогори, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу,
Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нангапарбат, Аннапурна I, Гашербрум I, Броуд-Пик,
Гашербрум II и Шишабангма.
Самые большие озёра по континентам: в Африке озеро Виктория, в
Антарктиде подлёдное озеро Восток, в Азии — солёное Каспийское море и пресное
озеро Байкал, в Австралии озеро Эйр, в Европе — солёное Каспийское море и
пресное Ладожское озеро, в Северной Америке — озеро Мичиган-Гурон, в Южной
Америке — солёное озеро Маракайбо и пресное озеро Титикака. Самое большое озеро
в мире — Каспийское море.
Описание фазовых состояний Луны
Первые древние лунные календари основывались на наблюдениях за перемещением по поверхности Луны границы света и тени, называемой терминатором. При этом выделялись четыре довльно четко фиксирующиеся визуально состояния, называемые точками фазовых переходов Луны — новолуние, начало месяца; первая четверть; полнолуние и последняя четверть, также имеют собственные названия и переходные стадии лунных фаз:
Таблица 1. Фазы Луны. характеристики фазовых состояний от новолуния до новолуния
Фазовые состояния (стадии) Луны | Вид Луны | Освещенность и конфигурация | Период видимости | Время кульминации | Восход и заход Луны |
---|---|---|---|---|---|
Новолуние Народное::Новая Луна, межлуние; рождение луны; безлунные ночи. Международное:New moon (досл. Новая луна) |
0-1% — видимая сторона Луны полностью в тени Солнце, Луна и Земля выстроились в одну линию (соединение) |
Из-за близости Солнца, видна только при затмениях | Полдень | Луна восходит и заходит вместе с Солнцем | |
Растущая Луна в первой четверти Народное: Молодой Месяц, Новик, народившийся Месяц, остророгий Месяц, ранний серп МеждународноеWaxing crescent (досл. растущий месяц) |
Освещена правая сторона лунного диска от 1 до 49% Лучи: Земля-Луна и Земля-Солнце образуют острый угол |
От познего утра до раннего вечера | Вторая половина дня | Луна восходит вслед за солнцем с нарастающим опозданием | |
Первая четверть Народное: Половина Луны, молодая Половинка, Краюшка Международное:First quarter (досл. первая четверть ) |
Освещена правая половина лунного диска (от 49 до 51%) Лучи: Земля-Луна и Земля-Солнце образуют прямой угол |
От полудня до полуночи | Ранний вечер | Восход Луны — ровно в полдень, заход Луны — в полночь | |
Растущая Луна вo второй четверти Народное: Полнеющая Луна, полный месяц, Луна на сносях Международное:Waxing gibbous(досл. растущий горбатый месяц) |
Растущая с правой стороны освещенная область (от 51 до 99% видимой площади Луны) Лучи: Земля-Луна и Земля-Солнце образуют тупой угол |
Со второй половины дня до поздней ночи | Начало ночи, летом поздний вечер | Луна восходит во второй половине дня, заходит во второй половине ночи | |
Полнолуние Народное: Полная Луна, круглолицая Луна, круглая Луна Международное:Full moon(досл. полная Луна) |
Полностью освещенный видимый круг Луны (освещенность между 100 и 99%) Солнце, Земля и Луна на одной линии (противостояние) |
Видна всю ночь (от захода до восхода Солнца) |
Полночь | Луна восходит во время захода Солнца и заходит с его восходом | |
Убывающая Луна в третьей четверти
Народное: Ущербная Луна, Луна в убытке, пузатый месяц на убыли |
С левой стороны Солнце освещает от 99 до 51% видимой площади Луны Лучи: Земля-Солнце и Земля-Луна образуют тупой угол |
Видна с позднего вечера до раннего утра | Во второй половине ночи | Луна восходит вечером с нарастающим опозданием, заходит утром. | |
Третья четверть Народное: Последняя четверть, старшая Половинка Международное: Third quarter (или last quarter — букв. третья или последняя четверть) |
Освещена ровно половина круга Луны с левой стороны (50 ± 1%) Лучи: Земля-Солнце и Земля-Луна образуют прямой угол |
Луну можно наблюдать после полуночи и утром | Раннее утро | Восход Луны — ровно в полночь, заход Луны — в полдень | |
Убывающая Луна в последней четверти Народное: Старый месяц, ветхий месяц, ущербный серп, убыль Международное: Waning crescent (досл. убывающий месяц) |
Освещена левая сторона лунного диска от 49 до 1% Лучи: Земля-Солнце и Земля-Луна образуют острый угол |
Луна видна со второй половины ночи до второй половины дня | Утро | Луна восходит во второй половине ночи, заходит во второй половине дня |
Народные названия фаз Луны взяты из словаря Даля, а так же из обиходной речи севера Нижегородской области. Эта коллекция пополняемая, полагаю, всем будут интересны сообщения о других народных названиях лунных фаз (форум — зеленый флажок слева).
Околополярные созвездия северного полушария. Как найти
Большая и Малая медведицы
Ну что, начнём ориентироваться с того, что всем известно. А именно с Полярной звезды. Если не знаете, где она, то вот инструкция:
Как найти Полярную звезду
Ищем самое известное созвездие Большой медведицы – огромный ковш прямо на головой. По передней стенке ковша проводим прямую и отсчитываем вверх около четырёх расстояний, равных длине этой стенки. Яркая звезда, в которую вы упрётесь – и есть Полярная звезда.
Она же является кончиком ручки ковша поменьше – Малой медведицы. Видно её не очень хорошо, лучше смотреть за городом при отсутствии освещения.
Ищем созвездие Дракона
Итак, мы нарисовали два ориентира – Большую и Малую медведицы. Теперь от них будем смотреть остальные небесные узоры. Что находится рядом с медведицами? Посмотрите внимательно между ковшами. Видите, длинная полоска из звёзд, которая уходит влево, а потом загибается плавно вверх, потом вниз, завершаясь прямоугольником – головой. Очень похоже на дракона. Это и есть созвездие Дракон. Оно очень большое. Видно его тоже не так ярко, как Большую Медведицу. Но если вы его рассмотрели — то теперь, глядя на ночное небо, вы будете видеть на одно существо больше)))
Цефей
А теперь «поднимитесь» немножко выше от Малой медведицы и загиба шеи Дракона. Там будет лежать домик из 5 звёзд. Это Цефей. На самом деле звёзд, входящих в данное созвездие, намного больше (148 шт.). Но самые яркие напоминают именно домик. И ещё точечка по центру и пару ответвлений у основания домика.
Можно найти Цефея, используя в качестве ориентира Кассиопею. Продлите луч от двух крайних звёзд Кассиопеи на двойное расстояние. Вы упрётесь в боковую стенку «домика».
А вот как найти Кассиопею, сейчас узнаете.
Как найти созвездие Кассиопеи
Ещё одно яркое созвездие северного полушария – Кассиопея. Как его найти? Можно, ориентируясь на Полярную звезду, а ещё проще его просто запомнить. Оно очень яркое и всегда как бы само вырисовывается в определённые очертания. Ну, я его всегда видела отдельно. Оно находится недалеко от полярной звезды и напоминает по очертаниям развёрнутую букву W или М. Хотя я всегда рисовала его в своём воображении как треугольник с ниточкой)))
Есть схема поиска Кассиопеи при помощи Большой и Малой медведицы. Провести через предпоследнюю звезду Большой медведицы и Полярную звезду прямую, которая упрётся в среднюю звезду буквы W. Но, думаю, и без этих прямых найти созвездие Кассиопеи не составит труда.
От автора
Что же делать, если в настоящее время ваше небо хмурое или у вас нет астрономического оборудования? Наш портал позаботился и об этом. Представляет вашему вниманию интерактивную 3D модель Луны и сервис, позволяющий наблюдать за Луной в режиме реального времени.
Фотографии Луны, сделанные астрономами любителями:
Объекты наблюдения |
- Как наблюдать за Солнцем
- Как наблюдать за Луной;
- 100 объектов на поверхности Луны
- Как наблюдать за Меркурием и Венерой;
- Как наблюдать за Марсом;
- Как наблюдать за Юпитером;
- Как наблюдать Сатурном;
- Как наблюдать за Ураном, Нептуном и Плутоном
- Солнечное затмение;
- Лунное затмение
- Как наблюдать за темными туманностями;
- Как наблюдать за шаровыми скоплениями
- Двойные звезды: основные понятия
- Полярное сияние;
- Серебристые облака: открытие, наблюдения, свойства