bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Ποιο είναι το όργανο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αστρονομικών φορέων;

Ακολουθεί μια ανάλυση των οργάνων που χρησιμοποιούνται στην αστρονομία, που εκτείνεται σε διαφορετικά μήκη κύματος φωτός:

Οπτικά τηλεσκόπια:

* Διαθλαστικά τηλεσκόπια: Χρησιμοποιήστε φακούς για να εστιάσετε το φως. Είναι καλοί για την παρατήρηση των πλανητών και των φωτεινών αστεριών, αλλά μπορούν να υποφέρουν από χρωματική εκτροπή (παραμόρφωση χρώματος).

* Αντικατοπτρίζοντας τα τηλεσκόπια: Χρησιμοποιήστε καθρέφτες για να εστιάσετε το φως. Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος τηλεσκοπίου, ειδικά για την επαγγελματική αστρονομία. Μπορούν να γίνουν πολύ μεγαλύτερα από τα διαθλαστικά τηλεσκόπια και να αποφύγουν τη χρωματική εκτροπή.

* ΚΑΤΑΝΙΣΤΙΚΑ Τηλεσκόπια: Συνδυάστε φακούς και καθρέφτες για να εστιάσετε το φως. Προσφέρουν ένα συμπαγές σχέδιο με καλή ποιότητα εικόνας.

πέρα ​​από το ορατό φάσμα:

* Ραδιοφωνικά τηλεσκόπια: Ανίχνευση ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αστρονομικά αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται για να μελετήσουν κρύο αέριο, μακρινούς γαλαξίες και παλμούς.

* Τηλεσκόπια: Ανίχνευση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να διεισδύσει σε σύννεφα σκόνης και να αποκαλύψει δροσερά αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται για να μελετήσουν το σχηματισμό αστεριών, τους πλανήτες και το πρώιμο σύμπαν.

* Υπερδελές τηλεσκόπια: Ανίχνευση υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να αποκαλύψει καυτά, ενεργητικά αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται για να μελετήσουν τα αστέρια, τα νεφελώματα και το διαστρικό μέσο.

* Τηλεσκόπια ακτίνων Χ: Ανίχνευση ακτίνων Χ, οι οποίες εκπέμπονται από εξαιρετικά καυτά αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται για να μελετήσουν μαύρες τρύπες, αστέρια νετρονίων και ενεργούς γαλαξίες.

* Τηλεσκόπια ακτίνων γάμμα: Ανίχνευση ακτίνων γάμμα, η πιο ενεργητική μορφή φωτός. Χρησιμοποιούνται για να μελετήσουν τα πιο βίαια γεγονότα στο σύμπαν, όπως οι σουπερνόβες και οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες.

εξειδικευμένα όργανα:

* φασματογραφικά: Ξεχωριστό φως στα χρώματα των συστατικών του, επιτρέποντας στους αστρονόμους να μελετήσουν τη χημική σύνθεση, τη θερμοκρασία και την κίνηση των αστρονομικών αντικειμένων.

* Φωτόμετρα: Μετρήστε τη φωτεινότητα των αστρονομικών αντικειμένων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη φωτεινότητα και την απόσταση τους.

* Συμβολομέτρα: Συνδυάστε το φως από πολλαπλά τηλεσκόπια για να επιτύχετε υψηλότερη ανάλυση, επιτρέποντας στους αστρονόμους να δουν λεπτότερες λεπτομέρειες σε αστρονομικά αντικείμενα.

* Προσαρμοστική οπτική: Χρησιμοποιήστε παραμορφώσιμους καθρέφτες για να αντισταθμίσετε την ατμοσφαιρική παραμόρφωση, βελτιώνοντας την ποιότητα των εικόνων που λαμβάνονται από τα επίγεια τηλεσκόπια.

Άλλα βασικά εργαλεία:

* Διαστημικό σκάφος: Παρέχετε μια πλατφόρμα για τηλεσκόπια και άλλα όργανα που λειτουργούν πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, αποφεύγοντας την ατμοσφαιρική παραμόρφωση και επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλα τα μήκη κύματος του φωτός.

* Υπολογιστές: Αναλύστε τα δεδομένα και τη διαδικασία από τα τηλεσκόπια και προσομοιώστε τα αστρονομικά φαινόμενα.

Το μέλλον της αστρονομίας:

* Τηλεσκόπια επόμενης γενιάς: Όπως και το εξαιρετικά μεγάλο τηλεσκόπιο (ELT) και το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST), κατασκευάζονται για να ωθήσουν ακόμη περισσότερο τα όρια της αστρονομικής παρατήρησης.

* Νέες τεχνολογίες: Όπως οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων και τα τηλεσκόπια νετρίνων, ανοίγουν νέους τρόπους για να μελετήσουν το σύμπαν.

Αυτό είναι μόνο μια σύντομη επισκόπηση, και το πεδίο της αστρονομίας εξελίσσεται συνεχώς με νέα όργανα και τεχνικές που αναπτύσσονται συνεχώς!

Η μαύρη τρύπα ξυπνά από τον λήθαργο και γλεντάει στον υπερ-Δία πλανήτη

Η μαύρη τρύπα ξυπνά από τον λήθαργο και γλεντάει στον υπερ-Δία πλανήτη

Σε μια απροσδόκητη ανακάλυψη, οι αστρονόμοι εξέπληξαν μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που ήταν αδρανής τις τελευταίες δεκαετίες «ξυπνώντας» και γλεντούσε με έναν ανυποψίαστο πλανήτη που είχε παρασυρθεί πολύ κοντά στον ορίζοντα γεγονότων του. Η μάζα του πλανήτη υπαινίσσεται έναν γιγάντιο Δία ή έναν μικρό

Διαστημικό μπαλόνι για να μεταφέρει τους επιβάτες στη στρατόσφαιρα

Διαστημικό μπαλόνι για να μεταφέρει τους επιβάτες στη στρατόσφαιρα

Μια εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει ένα προηγμένο μπαλόνι για να πετάξει πελάτες από την επιφάνεια της Γης στην Αλάσκα στο υψηλότερο σημείο της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Η εταιρεία startup Space Perspective με έδρα τη Φλόριντα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Pacific Spaceport Complex στο Kodiak, ένα

Διερεύνηση των ασυμφωνιών μεταξύ της Γενικής Σχετικότητας και της Θεωρίας Βαρύτητας Βαθμωτών-Τενυστών-Διανυσμάτων

Διερεύνηση των ασυμφωνιών μεταξύ της Γενικής Σχετικότητας και της Θεωρίας Βαρύτητας Βαθμωτών-Τενυστών-Διανυσμάτων

Η Γενική Σχετικότητα είναι, επί του παρόντος, η καλύτερη θεωρία για να εξηγήσει τα βαρυτικά φαινόμενα. Δημοσιεύτηκε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1915, η θεωρία βρήκε συμφωνία με γνωστές αστρονομικές παρατηρήσεις και ανέφερε νέες προβλέψεις που έχουν επιβεβαιωθεί με μεγάλη ακρίβεια. Τέτοιες προβλέψεις