bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Πώς λειτουργεί το τηλεσκόπιο διαθλαστικής;

Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου λειτουργίας ενός τηλεσκοπίου διαθλάσης, εστιάζοντας στα βασικά συστατικά και τους ρόλους τους:

Η βασική αρχή:

Ένα τηλεσκόπιο διαθλαστικής χρησιμοποιεί φακούς Για να λυγίσετε (διαθλώνετε) το φως και να δημιουργήσετε μια μεγεθυνμένη εικόνα ενός μακρινού αντικειμένου. Σκεφτείτε το ως ένα ισχυρό μεγεθυντικό φακό.

στοιχεία:

1. αντικειμενικός φακός:

- Ο πρωταρχικός φακός στο μπροστινό μέρος του τηλεσκοπίου.

- Είναι ένα κυρτό Ο φακός (καμπύλος προς τα έξω) που συγκεντρώνει το φως από ένα μακρινό αντικείμενο.

- Αυτός ο φακός σχηματίζει ένα πραγματικό, ανεστραμμένο και μικρότερο Εικόνα του αντικειμένου σε ένα σημείο που ονομάζεται εστιακό σημείο .

2. φακός προσοφθάλματος:

- Βρίσκεται στο άλλο άκρο του τηλεσκοπίου, πιο κοντά στο μάτι σας.

- Είναι επίσης ένα κυρτό φακός.

- Αυτός ο φακός λειτουργεί ως μεγεθυντικό φακό για την πραγματική εικόνα που σχηματίζεται από τον αντικειμενικό φακό.

- παράγει ένα εικονικό, μεγεθυνόμενο και όρθιο Εικόνα για να δείτε.

Πώς λειτουργεί:

1. Συλλογή φωτός: Ο αντικειμενικός φακός συλλέγει το φως από το μακρινό αντικείμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερο φως από το μάτι σας μόνο.

2. Σχηματισμός εικόνας: Ο αντικειμενικός φακός κάμπτει τις ακτίνες φωτός, συγκλίνοντάς τις στο επίκεντρο του. Αυτό δημιουργεί μια πραγματική, ανεστραμμένη εικόνα.

3. μεγέθυνση: Ο φακός προσοφθάλματος μεγεθύνει την πραγματική εικόνα που σχηματίζεται από τον αντικειμενικό φακό.

4. Τελική εικόνα: Ο φακός του προσοφθάλματος παράγει μια εικονική, μεγεθυνμένη εικόνα που βλέπετε μέσω του τηλεσκοπίου.

Βασικά σημεία:

* μεγέθυνση: Η μεγέθυνση ενός τηλεσκοπίου διαθλαστικής καθορίζεται από την αναλογία των εστιακών μήκους του αντικειμενικού φακού και του φακού προσοφθάλματος.

* Ανάλυση: Η ικανότητα ενός τηλεσκοπίου να διακρίνει τις λεπτές λεπτομέρειες καθορίζεται από τη διάμετρο του αντικειμενικού φακού του. Οι μεγαλύτεροι φακοί σημαίνουν καλύτερη ανάλυση.

* Χρωματική εκτροπή: Ένα πιθανό ζήτημα με τη διάσπαση των τηλεσκοπίων είναι η χρωματική εκτροπή, όπου τα διαφορετικά χρώματα του φωτός επικεντρώνονται σε ελαφρώς διαφορετικά σημεία, προκαλώντας χρωματιστά περιθώρια γύρω από αντικείμενα. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας ειδικούς τύπους φακών (όπως achromats ή apochromats).

Πλεονεκτήματα διαθλάσεως τηλεσκοπίων:

* Σχετικά εύκολο να διατηρηθεί: Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, καθιστώντας τα λιγότερο επιρρεπή σε κακή ευθυγράμμιση.

* αιχμηρές εικόνες: Οι καλά σχεδιασμένοι διαθλαστικοί μπορούν να παράγουν πολύ αιχμηρές εικόνες.

Μειονεκτήματα των διαθλαστικών τηλεσκοπίων:

* Τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια μπορεί να είναι πολύ ακριβά: Οι μεγαλύτεροι αντικειμενικοί φακοί είναι δύσκολοι και δαπανηρές για την κατασκευή.

* Χρωματική εκτροπή: Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, ειδικά με απλούστερους φακούς.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εμβαθύνετε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πτυχή της διαθλάσεως των τηλεσκοπίων, όπως η χρωματική εκτροπή ή διαφορετικοί τύποι διαθλαστικών.

Οι αστροφυσικοί μένουν έκπληκτοι βλέποντας μια μαύρη τρύπα να «ρεψάει» αρκετά χρόνια μετά το γεύμα

Οι αστροφυσικοί μένουν έκπληκτοι βλέποντας μια μαύρη τρύπα να «ρεψάει» αρκετά χρόνια μετά το γεύμα

Το διάστημα μπορεί να είναι ένα πολύ περίεργο μέρος. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι μαύρες τρύπες, τα πιο καταστροφικά και ακραία αντικείμενα που έχουμε δει ποτέ, ρέψουν επίσης μετά από ένα πλούσιο γεύμα. Τον Οκτώβριο του 2018, μια φωτεινή λάμψη έφερε την προσοχή των αστρονόμων σε μια γωνιά του νυχτερι

Το Curiosity rover αλλάζει στρατηγική:κυνηγά για οργανικά μόρια

Το Curiosity rover αλλάζει στρατηγική:κυνηγά για οργανικά μόρια

Η NASA ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αναθέσει το ρόβερ Curiosity, που εξερευνά επί του παρόντος την επιφάνεια του Άρη στον κρατήρα Gale, με μια νέα αποστολή που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο. Αφού το Curiosity παρείχε μερικές από τις πιο φανταστικές επιστημονικές ενδείξεις στην πρόσφατη ιστορία,

Ποιος ανακάλυψε πραγματικά τη ζέστη από τη Μεγάλη Έκρηξη;

Ποιος ανακάλυψε πραγματικά τη ζέστη από τη Μεγάλη Έκρηξη;

Το 1964, οι φυσικοί Arno Penzias και Robert Wilson στα Bell Telephone Laboratories στο Νιου Τζέρσεϊ ερευνούσαν παρεμβολές που επηρέαζαν μια κεραία σε σχήμα κέρατος κατασκευασμένη για δορυφορικές επικοινωνίες. Η ανάλυσή τους πρότεινε ότι προερχόταν από μια απίστευτα αδύναμη πηγή θερμότητας, που έφταν