bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Γιατί τα τηλεσκόπια πρέπει να παρακολουθούν αντικείμενα;

Τα τηλεσκόπια πρέπει να παρακολουθούν αντικείμενα για μερικούς βασικούς λόγους:

* Η γη περιστρέφεται συνεχώς: Καθώς η γη περιστρέφεται στον άξονά της, τα αστέρια και άλλα ουράνια αντικείμενα φαίνεται να κινούνται στον ουρανό. Χωρίς παρακολούθηση, η άποψη ενός τηλεσκοπίου θα μετατοπίζεται συνεχώς, καθιστώντας αδύνατη την παρατήρηση οτιδήποτε για πολύ καιρό.

* Τα αντικείμενα στο διάστημα κινούνται: Ακόμη και τα αντικείμενα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, όπως οι πλανήτες και τα φεγγάρια, κινούνται συνεχώς στις τροχιές τους. Για να παρατηρήσετε αυτά τα αντικείμενα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ένα τηλεσκόπιο πρέπει να προσαρμόσει τη θέση του για να ακολουθήσει την κίνηση τους.

* Διατήρηση μιας σαφούς προβολής: Ακόμη και οι μικρές κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν θόλωση στην εικόνα, ειδικά με μεγάλες εκθέσεις. Η παρακολούθηση εξασφαλίζει ότι το τηλεσκόπιο παραμένει επεσήμανε στο ίδιο αντικείμενο, παρέχοντας μια σαφή και απότομη όψη.

Σκεφτείτε το έτσι: Φανταστείτε να προσπαθείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία ενός πουλιού που πετάει πάνω από το κεφάλι. Εάν κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή σας ακόμα, το πουλί θα φαίνεται θολή καθώς κινείται στο πλαίσιο. Για να πάρετε μια σαφή εικόνα, πρέπει να μετακινήσετε την κάμερα για να ακολουθήσετε το μονοπάτι του πουλιού. Τα τηλεσκόπια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο - πρέπει να "ακολουθήσουν" τα αντικείμενα στο διάστημα για να συλλάβουν σαφείς και λεπτομερείς παρατηρήσεις.

Πώς παρακολουθούν τα τηλεσκόπια;

Τα τηλεσκόπια χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς για την παρακολούθηση αντικειμένων, όπως:

* κινητήρες: Αυτοί οι κινητήρες ελέγχονται από υπολογιστές που υπολογίζουν την κίνηση του αντικειμένου και ρυθμίζουν ανάλογα τη θέση του τηλεσκοπίου.

* Βάσεις Gimbal: Αυτές οι βάσεις επιτρέπουν στο τηλεσκόπιο να περιστρέφεται σε δύο άξονες, επιτρέποντάς του να ακολουθεί αντικείμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

* Ισημερινές βάσεις: Αυτές οι βάσεις έχουν σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζονται με τον άξονα περιστροφής της Γης, καθιστώντας ευκολότερη την παρακολούθηση αντικειμένων καθώς φαίνεται να μετακινούνται στον ουρανό.

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης, τα τηλεσκόπια μπορούν να ξεπεράσουν την περιστροφή της Γης και την κίνηση των ουράνιων αντικειμένων, επιτρέποντας παρατεταμένες και λεπτομερείς παρατηρήσεις του σύμπαντος.

Οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν την πιο μακρινή πηγή ραδιοφωνικής εκπομπής που είναι γνωστή μέχρι σήμερα

Οι αστρονόμοι ανακαλύπτουν την πιο μακρινή πηγή ραδιοφωνικής εκπομπής που είναι γνωστή μέχρι σήμερα

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν και ανέλυσαν την πιο μακρινή πηγή εκπομπής ραδιοφώνου που είναι γνωστή μέχρι σήμερα. Η πηγή είναι αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ραδιοφωνικό κβάζαρ - ένα φωτεινό αντικείμενο με ισχυρούς πίδακες που εκπέμπουν σε μήκη κύματος ραδιοφώνου. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσ

Βρέθηκε δυνητικά κατοικήσιμος πλανήτης κοντά στο ηλιακό μας σύστημα

Βρέθηκε δυνητικά κατοικήσιμος πλανήτης κοντά στο ηλιακό μας σύστημα

Είναι ο πλησιέστερος πλανήτης που μοιάζει με τη Γη που έχουμε ανακαλύψει ποτέ: Το Wolf 1061c βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη, εντάσσεται σε μια πολύ ελίτ λίστα βραχωδών πλανητών που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή. Ο πλανήτης, που αναφέρεται στο Astrophysical Journal Letters, είναι ένας από τους

Εσωτερική βαρύτητα και δεσμευτική ενέργεια κομητών και αστεροειδών

Εσωτερική βαρύτητα και δεσμευτική ενέργεια κομητών και αστεροειδών

Το βαρυτικό πεδίο έξω από έναν πλανήτη, ένα φεγγάρι, έναν αστεροειδή ή έναν κομήτη είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της μάζας, της πυκνότητας και ορισμένων λεπτομερειών της εσωτερικής δομής αυτού του σώματος, καθώς και των πιθανών τροχιών γύρω από αυτό το αντικείμενο. Όμως το βαρυτικό πεδ