Угломерные инструменты. Астрономическая труба. Измерение углов. Основные части угломерного инструмента

 

АСТРОНОМИЯ

 

Угломерные инструменты. Астрономическая труба.   

 

 

Из принципов решения астрономических задач следует, что во время наблюдений

необходимо измерять углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях и отмечать

моменты времени.

Измерение углов производится угломерными инструментами различных конструкций.

Современные астрономические угломерные инструменты являются довольно сложными,

прецизионными приборами. Здесь нет необходимости входить в технические детали и

рассматривать все многочисленные конструкции угломерных инструментов. Поэтому в

дальнейшем мы ограничимся только кратким описанием главнейших из них и

рассмотрим лишь основные идеи их устройства.

Основными частями угломерного инструмента являются точно разделенные круги и

астрономическая труба, играющая роль визира.

Астрономическая труба в принципе состоит из тубуса и двух двояковыпуклых

собирающих линз, помещенных на ее концах. Одна из линз, обращенная к

рассматриваемому объекту, называется объективом, другая, обращенная к глазу

наблюдателя, - окуляром . Прямая, соединяющая центры объектива и окуляра,

называется оптической осью трубы.

Объектив служит для получения изображений небесных светил. Из оптики известно,

что выпуклые линзы дают действительное, уменьшенное и перевернутое изображение

удаленных предметов, а так как расстояния до небесных светил очень велики, то их

изображения, кроме того, всегда находятся в фокальной плоскости объектива,

проходящей через его фокус и перпендикулярной к оптической оси. Для краткости

астрономы говорят, что изображение светила получается в фокусе объектива. Это

изображение рассматривается в окуляр, который действует как увеличительное

стекло (лупа). Чтобы изображение было резким, необходимо совместить фокус

окуляра с фокусом объектива.

Увеличение п трубы подсчитывается по фокусному расстоянию F объектива и

фокусному расстоянию f окуляра:

 


 

В астрономических трубах фокусные расстояния объективов обычно бывают от

нескольких дециметров до двух десятков метров, редко больше; фокусные расстояния

окуляров - от 0,5 см до 5-6 см.

Большие астрономические трубы угломерных инструментов всегда снабжаются

несколькими окулярами с различными фокусными расстояниями, позволяющими получать

увеличение трубы в пределах от 100 до 300 раз.

В угломерных инструментах астрономическая труба должна обязательно иметь крест

паутинных нитей, помещаемый в фокальной плоскости объектива. Прямая линия,

соединяющая центр объектива с точкой пересечения нитей креста, называется

визирной линией. Если изображение какой-либо точки светила находится на кресте

нитей, то визирная линия имеет именно то направление, по которому луч света от

этой точки идет к наблюдателю.

Кроме этого важного свойства фиксации направления в пространстве,

астрономическая труба увеличивает количество света, попадающего в глаз

наблюдателя, и позволяет видеть более слабые звезды, чем невооруженным глазом.

Действительно, так как диаметр объектива трубы всегда гораздо больше диаметра

зрачка, то, глядя в трубу, глаз от каждой светящейся точки получает значительно

больше света, чем без трубы.

 

 Курс общей астрономии >>> 

 

Смотрите также:

 

Физико-математические науки. Астрономия

Астрономия. Для развития астрономии этого периода характерно возникновение особой отрасли, пограничной с физикой,—астрофизики. В астрономии использовались ...
www.bibliotekar.ru/istoria-tehniki/15.htm

 

 Астрономия. Самые-самые... Звезды, кометы, метеориты, галактики ...

Лекселя. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0015 астрономических единицы (т.е. 2244 миллиона километров или около 3 ...
bibliotekar.ru/kkSamye.htm

 

 Астрономия. Вселенная, Галактика, Звёзды, планеты, астероиды ...

Таковы, например, природа атома и элементарных частиц, генетика, астрономия. Здесь мы хотим рассказать об одной "безумной" попытке объяснить, как произошла ...
bibliotekar.ru/ne_odinoka.htm

 

 БРОКГАУЗ И ЕФРОН. Полярная звезда. Астрономия

Прецессия. П. звезда играет большую роль в практической астрономии (см.), где пользуются ее близостью к полюсу и медленностью суточного движения для ...
bibliotekar.ru/bep/259.htm

 

 Астрономия. Свинцовые звёзды

Новые наблюдения сообщены группой Бельгийских и Французских астрономов, использующих спектрометр Coude Echelle на 3.6-метровом телескопе ESO в обсерватории ...
bibliotekar.ru/iiSvinc.htm

 

 Неизвестная Вселенная

Древние астрономы пытались (в основном безуспешно) определить (но еще не доказать! .... Радиоастрономия и внеатмосферная рентгеновская астрономия приоткрыли ...
bibliotekar.ru/kkNeizVselennaya.htm

 

 Майя - одинокие гении. Календарь и астрономия индейцев майя

Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах — Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице.. ...
www.bibliotekar.ru/1kalmaya.htm

 

 Древний Рим. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...

Основные астрономические и метеорологические представления Рать ней империи изложил римский автор времени Августа Манилий в дидактической поэме ...
bibliotekar.ru/polk-20/15.htm

 

 астрономия индейцев майя

АСТРОНОМИЯ МАЙЯ. Но майя занимались не только счетом дней и созданием концепции времени. Они также были опытными астрономами. ...
bibliotekar.ru/maya/t9.htm