Методы астрофизических исследований

Содержание

Слайд 2

Галилео Галилей 1564-1642гг. Первый телескоп 1609 г. «Я вне себя от

Галилео Галилей 1564-1642гг. Первый телескоп 1609 г.

«Я вне себя от изумления,

так как успел уже убедиться, что Луна представляет собой тело, подобно Земле»
Слайд 3

Работы Галилея всколыхнули всю Европу – неслучайно его назвали «отцом современной науки».

Работы Галилея всколыхнули всю Европу – неслучайно его назвали «отцом современной

науки».
Слайд 4

Слайд 5

Гно́мон (др.-греч. γνώμων — указатель) — древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет

Гно́мон (др.-греч. γνώμων — указатель) — древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет (обелиск,

колонна, шест), позволяющий по наименьшей длине его тени (в полдень) определить угловую высоту Солнца.
Слайд 6

Квадрант

Квадрант

Слайд 7

Армиллярная сфера (от лат. armilla — браслет, кольцо) — астрономический инструмент

Армиллярная сфера (от лат. armilla — браслет, кольцо) — астрономический инструмент — браслет, кольцо) — астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных —

браслет, кольцо) — астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических — браслет, кольцо) — астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил — браслет, кольцо) — астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Её изобретение приписывают древнегреческому — браслет, кольцо) — астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Её изобретение приписывают древнегреческому геометру Эратосфену (III в. до н. э.). Впоследствии армиллярная сфера использовалась также как наглядное учебное пособие — в качестве модели небесной сферы
Слайд 8

Астрономи́ческая обсервато́рия -учреждение, предназначенное для проведения наблюдений небесных тел. Каждая обсерватория

Астрономи́ческая обсервато́рия -учреждение, предназначенное для проведения наблюдений небесных тел. Каждая обсерватория

оборудована телескопами.

На Земле и в космосе

От радио- до рентгеновского излучения

Наблюдения ведутся:

Слайд 9

Современная наблюдательная астрономия Оптическая Инфракрасная Радиоастрономия Астрономия высоких энергий Помимо регистрации

Современная наблюдательная астрономия

Оптическая

Инфракрасная

Радиоастрономия

Астрономия
высоких энергий

Помимо регистрации электромагнитного излучения, современные астрономы

также могут проводить наблюдения нейтрино, космических лучей и гравитационных волн.

Рентгеновская

Гамма-

ультрафиолетовая

Слайд 10

Современные оптические обсерватории Обсерватория Мауна-Кеа (Гаваи) — лучшее место с точки

Современные оптические обсерватории

Обсерватория Мауна-Кеа (Гаваи) — лучшее место с точки зрения качества

получаемых оптических и инфракрасных изображений.

Имеет 10-метровый, 8-ярусный, 300-тонный телескоп. Каждое главное зеркало состоит из 36 шестиугольных сегментов, которые работают вместе. является самым большим оптическим и инфракрасным телескопом в мире.

Слайд 11

Российские обсерватории Пулковская обсерватория (Санкт-Петербург) Специальная астрофизическая обсерватория на Северном Кавказе. Оснащена шестиметровым оптическим рефлектором БТА

Российские обсерватории

Пулковская обсерватория
(Санкт-Петербург)

Специальная астрофизическая обсерватория  на Северном Кавказе. Оснащена шестиметровым

оптическим рефлектором БТА
Слайд 12

Космический телескоп Хаббл Телескоп Хаббл причастен к многочисленным открытиям, сделанным на протяжении последних 18 лет.

Космический телескоп Хаббл

Телескоп Хаббл причастен к многочисленным открытиям, сделанным на протяжении

последних 18 лет.
Слайд 13

Глаз, фото, ПЗС Предел –счет фотонов. До конца 19 века Человеческий

Глаз, фото, ПЗС

Предел –счет фотонов.

До конца 19 века
Человеческий глаз

До конца 20

века
Фотопластинки

ПЗС - матрица

Слайд 14

Космическое радиоизлучение было открыто в 1932 году. Но развитие радиоастрономии началось

Космическое радиоизлучение было открыто в 1932 году.
Но развитие радиоастрономии началось только

после Второй Мировой войны.
Два вида телескопов: «тарелки» и «рогульки»

Радиоастрономия

Слайд 15

Открытая в 1963 обсерватория Аресибо — гигантский радиотелескоп в Пуэрто-Рико на

Открытая в 1963 обсерватория Аресибо — гигантский радиотелескоп в Пуэрто-Рико на

305 метра, имеющий одну из самых больших апертур в мире. Телескоп используется для радиоастрономии. Телескоп также известен своим участием в проекте SETI (Поиск Внеземного Разума).

Современные радиотелескопы

Слайд 16

РАТАН-600 Два телескопа в Пущино: БСА и ДКР Российские радиотелескопы

РАТАН-600
Два телескопа в Пущино: БСА и ДКР

Российские радиотелескопы

Слайд 17

Рекордное угловое разрешение около 350 тыс. км (сравнимо с расстоянием до

Рекордное угловое разрешение около 350 тыс. км (сравнимо с расстоянием до Луны)

Радиоастрон –

это наземно-космический интерферометр
Слайд 18

1600 наземных детекторов. Плюс 24 телескопа. Обсерватория имени Оже в Аргентине

1600 наземных детекторов.
Плюс 24 телескопа.

Обсерватория имени Оже в Аргентине для регистрации

космических лучей

Влетая в атмосферу Земли гамма-квант очень высокой энергии приводит к появлению вспышки в оптическом диапазоне.

Слайд 19

Ice Cube в Антарктиде (нейтринная обсерватория, построенная на антарктической станции Амундсен-Скотт

Ice Cube в Антарктиде (нейтринная обсерватория, построенная на антарктической станции Амундсен-Скотт

на глубине 1450-2450 м)

Наблюдения нейтрино

*Нейтрино от Солнца
*Нейтрино от взрывов сверхновых

Слайд 20

Предсказаны Общей теорией относительности. Возникают при слиянии нейтронных звезд и черных

Предсказаны Общей теорией относительности.
Возникают при слиянии нейтронных звезд и
черных дыр.
А

также при вращении нейтронных звезд и
при эволюции тесных двойных звезд.

Гравитационные волны

Слайд 21

1. Первый детектор Вебера 2. Эксперимент VIRGO (франко-итальянского интерферометрический детектор) 3.

1. Первый детектор Вебера
2. Эксперимент VIRGO (франко-итальянского интерферометрический детектор)
3. Официальное

объявление 11 февраля 2016 года: за 16 дней совместных наблюдений двух детекторов надежно обнаружено одно событий –слияние двух черных дыр в >400 Мпк от нас

Детектор гравитационных волн (гравитационно-волновой телескоп)

Слайд 22

Современная бурно развивающаяся наука, являющаяся в некотором смысле частью физики •Проводит

Современная бурно развивающаяся наука, являющаяся в некотором смысле частью физики
•Проводит наблюдения

во всех диапазонах спектра
… а также используя потоки частиц и гравитационные волны
•Строит одни из самых дорогих научных установок
•Активно применяет суперкомпьютеры для расчетов
… и обработки данных
•Пытается эффективно использовать данные, открывая их всем
•Производит огромный поток результатов

Астрономия -… •

Слайд 23

Основан в 1831 г. Часть МГУ. (астрономическое отделение на физическом факультете)

Основан в 1831 г.
Часть МГУ. (астрономическое отделение на физическом факультете)
В Москве

именно там «учат на астронома»
(хотя еще есть МФТИ, МИФИ)

ГАИШ МГУ

Слайд 24

Сейчас каждый может стать астрономом-любителем! Ресурсы: Планетарий Stellarium http://stellarium.org/ru/ Симулятор космоса

Сейчас каждый может стать астрономом-любителем! Ресурсы:

Планетарий Stellarium http://stellarium.org/ru/ 
Симулятор космоса Celestia https://celestia.space/ 
NASA's Eyes - симулятор

Земли https://eyes.nasa.gov/ 
Симулятора Марса и Curiosity от NASA(http://in-space.ru/experience-curiosity/
Симулятор Солнечной системы http://spacegid.com/media/simulator/index.html
МКС - онлайн http://mks-online.ru/ 
Orbiter 2016 – симулятор космических полётов