जो चलते तारों की तरह आसमान में उड़ता है। रात के आसमान की अजीबोगरीब रोशनी को कैसे उजागर करें

तारामंडल तारों वाले आकाश के खंड हैं।तारों वाले आकाश को बेहतर ढंग से नेविगेट करने के लिए, प्राचीन लोगों ने सितारों के समूहों को अलग करना शुरू कर दिया, जिन्हें अलग-अलग आकृतियों, समान वस्तुओं, पौराणिक पात्रों और जानवरों में जोड़ा जा सकता है। इस तरह की प्रणाली ने लोगों को रात के आकाश को व्यवस्थित करने की अनुमति दी, जिससे इसके प्रत्येक भाग को आसानी से पहचाना जा सके। इसने खगोलीय पिंडों के अध्ययन को सरल बनाया, समय को मापने, कृषि में खगोलीय ज्ञान को लागू करने और सितारों द्वारा नेविगेट करने में मदद की। जो तारे हम अपने आकाश में ऐसे देखते हैं मानो एक क्षेत्र में, वास्तव में, एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। एक नक्षत्र में असंबंधित तारे हो सकते हैं, दोनों पृथ्वी से बहुत करीब और बहुत दूर।

कुल 88 आधिकारिक नक्षत्र हैं। 1922 में, 88 नक्षत्रों को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई थी, जिनमें से 48 का वर्णन प्राचीन यूनानी खगोलशास्त्री टॉलेमी ने अपने अल्मागेस्ट स्टार कैटलॉग में 150 ईसा पूर्व के आसपास किया था। टॉलेमी के नक्शों में खामियां थीं, खासकर दक्षिणी आकाश में। जो काफी तार्किक है - टॉलेमी द्वारा वर्णित नक्षत्रों ने रात के आकाश के उस हिस्से को कवर किया जो यूरोप के दक्षिण से दिखाई देता है। शेष अंतराल महान भौगोलिक खोजों के दौरान भरने लगे। 14 वीं शताब्दी में, डच वैज्ञानिक जेरार्ड मर्केटर, पीटर कीसर और फ्रेडरिक डी हाउटमैन ने मौजूदा सूची में नए नक्षत्र जोड़े, और पोलिश खगोलशास्त्री जान हेवेलियस और फ्रांसीसी निकोलस लुई डी लैकेले ने टॉलेमी द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूरा किया। रूस के क्षेत्र में, 88 नक्षत्रों में से लगभग 54 देखे जा सकते हैं।

नक्षत्रों का ज्ञान हमें प्राचीन संस्कृतियों से प्राप्त हुआ।टॉलेमी ने तारों वाले आकाश का नक्शा तैयार किया, लेकिन लोगों ने उससे बहुत पहले नक्षत्रों के ज्ञान का इस्तेमाल किया। कम से कम 8 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब होमर ने अपनी कविताओं द इलियड और द ओडिसी में बूट्स, ओरियन और उर्स मेजर का उल्लेख किया, तो लोगों ने पहले से ही आकाश को अलग-अलग आंकड़ों में बांटा था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन यूनानियों के बारे में ज्ञान का बड़ा हिस्सा मिस्रियों से आया था, जो बदले में, उन्हें प्राचीन बेबीलोन, सुमेरियन या अक्कादियों के निवासियों से विरासत में मिला था। 1650-1050 में, लगभग तीस नक्षत्रों को पहले से ही कांस्य युग के निवासियों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। ईसा पूर्व, प्राचीन मेसोपोटामिया की मिट्टी की गोलियों पर अभिलेखों को देखते हुए। नक्षत्र संदर्भ हिब्रू बाइबिल ग्रंथों में भी पाए जा सकते हैं। शायद सबसे उल्लेखनीय नक्षत्र ओरियन का नक्षत्र है: लगभग हर प्राचीन संस्कृति में इसका अपना नाम था और इसे विशेष माना जाता था। इसलिए, प्राचीन मिस्र में, उन्हें ओसिरिस का अवतार माना जाता था, और प्राचीन बाबुल में उन्हें "स्वर्ग का वफादार चरवाहा" कहा जाता था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक खोज 1972 में की गई थी: जर्मनी में, 32 हजार साल से अधिक पुराने विशाल हाथीदांत का एक टुकड़ा पाया गया था, जिस पर ओरियन नक्षत्र उकेरा गया था।

हम ऋतु के आधार पर विभिन्न नक्षत्रों को देखते हैं।वर्ष के दौरान, आकाश के विभिन्न भाग (और अलग-अलग खगोलीय पिंड, क्रमशः) हमारी निगाहों में दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी वार्षिक यात्रा करती है। रात में हम जो तारामंडल देखते हैं, वे सूर्य की ओर पृथ्वी के पीछे वाले होते हैं। दिन में सूरज की तेज किरणों के पीछे हम उन्हें देख नहीं पाते।

यह कैसे काम करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, कल्पना करें कि आप केंद्र से निकलने वाले एक बहुत उज्ज्वल, अंधा प्रकाश (सूर्य) के साथ एक आनंदमय चक्कर (यह पृथ्वी है) की सवारी कर रहे हैं। आप प्रकाश की वजह से अपने सामने जो है उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप केवल हिंडोला के बाहर की चीजों को ही भेद पाएंगे। इस मामले में, जैसे ही आप एक सर्कल में सवारी करेंगे, तस्वीर लगातार बदलती रहेगी। आप आकाश में कौन से नक्षत्र देखते हैं और वर्ष के किस समय वे दिखाई देते हैं यह भी दर्शक के भौगोलिक अक्षांश पर निर्भर करता है।

नक्षत्र सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं।जैसे ही अंधेरा होने लगता है, शाम होते ही, आकाश के पूर्वी भाग में, पहले नक्षत्र पूरे आकाश से गुजरते हुए दिखाई देते हैं और इसके पश्चिमी भाग में भोर में गायब हो जाते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण ऐसा लगता है कि सूर्य जैसे नक्षत्र उदय और अस्त होते हैं। सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिमी क्षितिज पर हमने जो नक्षत्र देखे हैं, वे जल्द ही हमारे देखने के क्षेत्र से गायब हो जाएंगे और कुछ ही सप्ताह पहले सूर्यास्त के समय उच्च नक्षत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

पूर्व में उभरने वाले नक्षत्रों में प्रतिदिन लगभग 1 डिग्री की दैनिक पारी होती है: 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक 360-डिग्री यात्रा पूरी करने से लगभग समान गति प्राप्त होती है। ठीक एक साल बाद, उसी समय, तारे आकाश में ठीक उसी स्थिति में आ जाएंगे।

तारों की गति एक भ्रम और परिप्रेक्ष्य की बात है।रात के आकाश में तारे जिस दिशा में घूमते हैं, वह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है और वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि पर्यवेक्षक किस दिशा में देख रहा है।

उत्तर की ओर देखते हुए, नक्षत्र रात के आकाश में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वामावर्त घूमते हुए दिखाई देते हैं, तथाकथित उत्तरी आकाशीय ध्रुव, जो उत्तर तारे के पास स्थित है। यह धारणा इस तथ्य के कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अर्थात आपके पैरों के नीचे की पृथ्वी दाईं ओर चलती है, और तारे, जैसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, आपके सिर के ऊपर पूर्व-पश्चिम दिशा का अनुसरण करते हैं, अर्थात। दाईं ओर बाईं ओर। हालाँकि, यदि आप अपना चेहरा दक्षिण की ओर मोड़ते हैं, तो तारे दक्षिणावर्त की तरह घूमेंगे, जैसे कि बाएं से दाएं।

राशि नक्षत्रवे हैं जिनके माध्यम से सूर्य चलता है। मौजूदा 88 में से सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र राशि चक्र हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जिनसे होकर सूर्य का केंद्र एक वर्ष में गुजरता है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि कुल 12 राशि चक्र हैं, हालांकि वास्तव में उनमें से 13 हैं: 30 नवंबर से 17 दिसंबर तक, सूर्य ओफ़िचस के नक्षत्र में है, लेकिन ज्योतिषी इसे राशि चक्र में रैंक नहीं करते हैं। सभी राशि नक्षत्र सूर्य के स्पष्ट वार्षिक पथ के साथ सितारों के बीच स्थित हैं, ग्रहण, भूमध्य रेखा के लिए 23.5 डिग्री के झुकाव पर।

कुछ नक्षत्रों में परिवार होते हैं- ये रात्रि आकाश के एक ही क्षेत्र में स्थित नक्षत्रों के समूह हैं। एक नियम के रूप में, वे सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्रों के नाम निर्दिष्ट करते हैं। सबसे "बड़ा" नक्षत्र हरक्यूलिस है, जिसमें 19 नक्षत्र हैं। अन्य प्रमुख परिवारों में उर्स मेजर (10 नक्षत्र), पर्सियस (9) और ओरियन (9) शामिल हैं।

सेलिब्रिटी नक्षत्र।सबसे बड़ा नक्षत्र, हाइड्रा, रात के आकाश के 3% से अधिक फैला हुआ है, जबकि सबसे छोटा नक्षत्र, दक्षिणी क्रॉस, आकाश का केवल 0.165% है। सेंटोरस में सबसे अधिक दृश्यमान तारे हैं: 101 तारे आकाश के दक्षिणी गोलार्ध के प्रसिद्ध नक्षत्र में शामिल हैं। नक्षत्र कैनिस मेजर में हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस शामिल है, जिसकी चमक -1.46 मी है। लेकिन टेबल माउंटेन नाम के नक्षत्र को सबसे मंद माना जाता है और इसमें 5 वें परिमाण से अधिक चमकीले तारे नहीं होते हैं। याद रखें कि आकाशीय पिंडों की चमक की संख्यात्मक विशेषता में, मूल्य जितना छोटा होता है, वस्तु उतनी ही तेज होती है (उदाहरण के लिए, सूर्य की चमक −26.7m है)।

नक्षत्रएक नक्षत्र नहीं है। तारांकन एक सुस्थापित नाम वाले सितारों का एक समूह है, उदाहरण के लिए, बिग डिपर, जो नक्षत्र उर्स मेजर का हिस्सा है, या ओरियन का बेल्ट - एक ही नाम के नक्षत्र में ओरियन की आकृति को घेरने वाले तीन सितारे। दूसरे शब्दों में, ये नक्षत्रों के टुकड़े हैं जिन्होंने अपने लिए एक अलग नाम सुरक्षित कर लिया है। यह शब्द अपने आप में पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि केवल परंपरा को श्रद्धांजलि का प्रतिनिधित्व करता है।

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सितारे कहाँ जाते हैं

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जितना अधिक वैज्ञानिकों ने प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया, उतना ही प्रकाश ने उन्हें प्रकृति के रहस्यों के बारे में सिखाया। प्रकाश के गुणों के अध्ययन पर खगोलशास्त्री ए.ए. बेलोपोलस्की द्वारा बहुत काम किया गया था।

लगभग पिछली शताब्दी के अंत तक, खगोलविद इस प्रश्न को हल नहीं कर सके: यह कैसे पता लगाया जाए कि यह या वह तारा कहाँ घूम रहा है, हमारे पास आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, और किस गति से? खगोलविदों ने लंबे समय से यह गणना करना सीखा है कि तारे हमारी दृष्टि रेखा के अनुप्रस्थ दिशाओं में कितनी तेजी से चलते हैं। लेकिन इसने उनके आंदोलन की पूरी तस्वीर नहीं दी: दृष्टि की रेखा के साथ गति की गति अज्ञात थी, और खगोलविदों को यह नहीं पता था कि इसे कैसे मापना है (चित्र 21)। ऐसा बोलने के लिए, हमारे लिए "अदृश्य" गति थी। और इस घटक के बिना तारे की गति और गति की वास्तविक दिशा जानना असंभव था।

बेलोपोल्स्की ने सोचा: क्या तारकीय स्पेक्ट्रा हमें दृष्टि की रेखा के साथ सितारों की गति के बारे में बताएगा? यह विचार आकस्मिक नहीं था। यह ध्वनि के साथ प्रकाश की घटनाओं की तुलना पर आधारित था।

कल्पना कीजिए कि आप रेल की पटरियों पर खड़े हैं और एक ट्रेन आपके पीछे सीटी बजाती है। जैसे ही ट्रेन आती है, सीटी इतनी तेज होती है कि आप अपने कान बंद करना चाहते हैं। लेकिन अब ट्रेन ने आपको पकड़ लिया है और दूर जा रही है। एक तेज सीटी को तुरंत कम, शांत बीप से बदल दिया जाता है। जब ट्रेन आ रही होती है तो सीटी का स्वर अधिक क्यों होता है, और ट्रेन के दूर जाने पर यह कम क्यों होता है? भौतिकविदों ने लंबे समय से इस घटना का अध्ययन किया है। यदि ध्वनि स्रोत, उदाहरण के लिए, एक सीटी, आराम पर है, तो ध्वनि तरंगें इसके चारों ओर समान रूप से फैलती हैं, अर्थात, हवा का गाढ़ा होना और एक दूसरे के साथ बारी-बारी से विरलन। कोई व्यक्ति जहां भी खड़ा होगा, तरंगें उसके कान में उसी आवृत्ति के साथ आएंगी। लेकिन अगर सीटी बजने वाला लोकोमोटिव चलता है, तो तस्वीर बदल जाती है। उसके आगे, लहरें मोटी हो जाती हैं, मानो एक-दूसरे से टकरा रही हों (चित्र 22)। हवा का संघनन और विरलन अधिक बार होता है। इसका मतलब है कि वायु तरंगों की आवृत्ति बदलती है, बढ़ती है, और तरंग दैर्ध्य छोटा हो जाता है।

चावल। 21. दृष्टि रेखा के साथ किसी तारे की गति को आंख नहीं देखती है।

चावल। 22. ध्वनि तरंगें गतिमान स्रोत के सामने मोटी होती हैं और इसके पीछे दुर्लभ होती हैं।

यह सीटी के स्वर में वृद्धि के रूप में कान द्वारा माना जाता है: ध्वनि तरंग की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि उतनी ही अधिक होगी। प्रस्थान करने वाली ट्रेन के पीछे, तस्वीर उलट जाती है: लहरें एक-दूसरे से पीछे रह जाती हैं, और व्यक्तिगत सांद्रता और विरलन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और आवृत्ति घट जाती है। यह कान द्वारा स्वर में कमी के रूप में माना जाता है।

इसलिए, पिच या तरंग दैर्ध्य इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि स्रोत विराम में है या यह किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस निर्भरता की स्थापना प्राग के गणितज्ञ डॉपलर ने 1842 में की थी। इस निर्भरता को बनाने वाले कथन को कहते हैं डॉपलर सिद्धांत।

डॉप्लर का मानना ​​था कि इस सिद्धांत को प्रकाश पर भी लागू किया जा सकता है, हालांकि उस समय वे इसे सत्यापित नहीं कर सके थे। उनके विचार का क्रम इस प्रकार था: चूंकि प्रकाश, ध्वनि की तरह, तरंगों में फैलता है, इसलिए एक गतिमान तारे से पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश तरंगों की लंबाई बदलनी चाहिए। यह गणना की जा सकती है कि यदि कोई तारा प्रकाश की गति के दस-हज़ारवें भाग (अर्थात, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड) के बराबर गति से हमसे दूर जा रहा है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित सभी प्रकाश तरंगों को एक दस से बढ़ाया जाना चाहिए- मूल मूल्य का हजारवां हिस्सा। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि तारे की संरचना लिथियम है। हम पहले से ही जानते हैं कि लिथियम 6708 की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण उत्सर्जित करता है? (स्पेक्ट्रम में लाल रेखा) और 6108? (नारंगी रेखा)। यदि यह तारा पृथ्वी से दूर चला जाता है, तो लिथियम द्वारा भेजे गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी: 6708 की तरंग दैर्ध्य के बजाय? हम तरंगदैर्घ्य 6708.67?, और तरंग 6108 के बजाय मापेंगे? लहर 6108.61 आएगी। यह स्पष्ट है कि तारे को हटाने की एक अलग गति के साथ, तरंग दैर्ध्य में एक अलग वृद्धि हुई होगी। यदि तारा निकट आ रहा है, तो इसके विपरीत, तरंग दैर्ध्य को छोटा किया जाना चाहिए।

जब तारा दूर जा रहा होता है, तो तारकीय स्पेक्ट्रम की सभी रेखाएँ लंबी तरंगों की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, जब निकट आती हैं - छोटी तरंगों की ओर। या दूसरे शब्दों में: हमारी ओर बढ़ने वाला तारा थोड़ा "नीला" हो जाता है, और हमसे दूर जाने वाला तारा "लाल हो जाता है"।

तो यह वास्तव में निकला: तारकीय स्पेक्ट्रा की सभी रेखाएं एक तारे को एक दिशा में स्थानांतरित करती हैं, दूसरी दूसरी में, और बस डॉपलर कानून के अनुसार। यदि केवल एक लाइन या लीथियम से संबंधित लाइनों के समूह द्वारा बदलाव का अनुभव किया गया था, तो इन बदलावों के व्यक्तिगत कारणों की तलाश करना आवश्यक होगा। लेकिन चूंकि किसी दिए गए तारे की सभी रेखाओं में बदलाव का अनुभव किया गया था, और उसी कानून के अनुसार, यह स्पष्ट हो गया कि बदलाव का कारण पूरे तारे से संबंधित था। तो यह धारणा कि बदलाव का कारण प्रकाश स्रोत की गति है - तारा - जैसा कि ध्वनि के मामले में होता है - काफी प्रशंसनीय है। लेकिन बेलोपोल्स्की ने फिर भी प्रयोगात्मक रूप से साबित करने का फैसला किया कि डॉपलर सिद्धांत प्रकाश पर भी लागू होता है। यह कैसे करना है? स्थलीय परिस्थितियों में यह साबित करना आवश्यक था कि प्रकाश स्रोत की गति के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रा में रेखाओं का नियमित बदलाव ठीक होता है। जब तक प्रयोगशाला में ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक संशय बना रहेगा। वे कहेंगे: हम जानते हैं कि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्यों बदलती है, लेकिन यह प्रकाश में क्यों बदलती है - हम नहीं जानते!

बेलोपोल्स्की समझ गए कि इस तरह के प्रयोग को अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। बात यह है कि प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है, और तरंग दैर्ध्य बहुत कम होते हैं। यदि एक चमकदार पिंड, मान लीजिए, एक विद्युत प्रकाश बल्ब, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, तो भी लहर में परिवर्तन केवल एक एंगस्ट्रॉम के बारे में होगा, यानी एक सेंटीमीटर के सौ मिलियनवें हिस्से से कम। और प्रकाश बल्ब को इतनी गति से कैसे चलाया जाए?

हालांकि, पहले से ही 1894 में, बेलोपोलस्की इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक प्रयोग स्थापित करना संभव था, और इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया।

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2-3 अगस्त की रात को, रूस के यूरोपीय भाग के निवासियों के साथ-साथ यूक्रेन ने रात के आकाश में अजीबोगरीब वस्तुओं को देखा। स्टानिस्लाव अलेक्जेंड्रोविच कोरोटकी, रूसी शौकिया खगोलशास्त्री, खगोल विज्ञान प्रेमियों के बीच विज्ञान-गहन टिप्पणियों के लोकप्रिय, इस बारे में सूचित करते हैं।

कोसमॉस-903 उपग्रह से मलबे का एक झुंड। फोटो: विक्टोरिया लोबनेवा (लोबन्या, रूस)

"रूस के यूरोपीय भाग (मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, क्यूबन) और यूक्रेन (कीव) से आज 2/3 अगस्त, 2014 की रात को एक लम्बी के रूप में सितारों के एक असामान्य बादल के अवलोकन की खबरें आईं। दीर्घवृत्त, जिसमें परिमाण -1 परिमाण के साथ सैकड़ों वस्तुएं शामिल हैं। हम धीरे-धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े," सोशल नेटवर्क पर स्टानिस्लाव लिखते हैं। के साथ संपर्क में ".

उनकी राय में, रहस्यमय बादल के पर्यवेक्षकों ने सोवियत उपग्रह कोसमॉस-903 के मलबे के अलावा और कुछ नहीं देखा, जो पृथ्वी की कक्षा में अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। सबसे अधिक संभावना है, जब अंतरिक्ष यान ऊपरी वायुमंडल में ढह गया, तो बहुत सारा मलबा एक लंबे झुंड में फैल गया, जो हमारे ग्रह के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में घूमता रहा।

कोसमॉस-903 उपग्रह से मलबे का एक झुंड। फोटो: मैटवे लुज़्यानोव (मास्को, रूस)

इस बीच 1-2 अगस्त की रात को झुंड के अवलोकन के बारे में खबरें आने लगीं। बाद में, संदेशों की पुष्टि की गई, इसलिए, यह हमें यह दावा करने की अनुमति देता है कि उपग्रह एक दिन पहले गिर गया था।

नीचे चश्मदीदों की कुछ टिप्पणियां दी गई हैं जिन्होंने सोवियत अंतरिक्ष यान कोस्मोस -903 के मलबे को देखा (रिपोर्ट के लेखकों की वर्तनी और विराम चिह्न संरक्षित हैं)।

अनास्तासिया यारोवस्काया (क्रास्नोडार, रूस) : सुसंध्या। शहर में घूमते हुए, हमने कुछ दिलचस्प देखा। आकाश में बहुत तेज गति से, स्पष्ट रूप से एक हवाई जहाज की गति से अधिक, कुछ वस्तुएं उड़ीं। एक दिशा में। वे सितारों की तरह दिखते थे, यानी वे एक चमकदार सफेद रोशनी से चमकते थे। एक ही विमान की तरह कोई बाहरी रंग दिखाई नहीं दे रहे थे।

अलेक्जेंडर गुरेव (अवलोकन के समय वह रूस के निकट मास्को क्षेत्र में थे) : बहुत सारे चमकीले बिंदु, केवल आकार में बड़े सितारों के समान, वे धीरे-धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर चले गए, उनमें से सौ से अधिक थे !!! नहीं, ये टॉर्च नहीं हैं! वो झिलमिलाते नहीं, रंग सितारों जैसा है! उन्होंने धीरे-धीरे उड़ान भरी, चरम सीमाओं के बीच की दूरी कहीं 130 डिग्री के आसपास थी! उनमें से बहुत सारे थे! वस्तुओं की चमक लगभग -1 मी है, वे बहुत धीमी गति से चलती हैं - कुछ ही मिनटों में एक डिग्री, चमक सितारों के समान एक समान नीले रंग की होती है। वे पूरे आकाश में समान रूप से वितरित नहीं थे, वे एक दूसरे के समानांतर नहीं चलते थे ...

समय के साथ, मैंने लगभग 40 मिनट तक अवलोकन किया, इस दौरान व्यावहारिक रूप से दीप्ति नहीं बदली। आसमान में बादल छाए हुए थे, तारे व्यावहारिक रूप से अदृश्य थे, सितारों के विपरीत, वे टिमटिमाते नहीं थे!

35-40 डिग्री की ऊंचाई पर दिखाई दिया, आंचल से उड़ गया और पूर्वी क्षितिज के ऊपर 60 डिग्री की ऊंचाई पर गायब होने लगा! और फिर बादलों की वजह से...

Danila Zavodovsky (कीव, यूक्रेन) : आज (08/02/2014) मैंने कीव के ऊपर लगभग 22:00 बजे एक यूएफओ देखा। उन्होंने लगभग मैदान से मध्य रेलवे स्टेशन की ओर उड़ान भरी। यह एक बमुश्किल चमकदार बादल की तरह लग रहा था (हालाँकि यह एक बमुश्किल प्रकाशित विशाल पिंड हो सकता है) पर / बादल में कई (लगभग सौ) चमकदार गेंदें थीं (चमक में आकाश में सबसे चमकीले सितारों की चमक से थोड़ा अधिक) कि बेतरतीब ढंग से बदले गए स्थान, उनके आंदोलन के प्रक्षेपवक्र स्वयं बादल की दिशा और उड़ान पथ से संबंधित नहीं थे। दूर के छोर पर (बहुत अंत में नहीं, बल्कि उसके करीब), वस्तु की गति की दिशा के संबंध में, दसियों चमकदार गेंदों के एक जोड़े का घना समूह था, जिसने अनियमित का एक गतिहीन उज्ज्वल स्थान बनाया वस्तु पर आकार। यूएफओ के पीछे चमकदार गेंदों (लगभग 50) की एक पतली "पूंछ" फैली हुई थी, जो पूंछ के साथ-साथ और वस्तु की दिशा में आगे-पीछे चलती थी। मैंने एक UFO को लगभग 20-30 सेकंड तक देखा, जब तक कि वह मेरे घर की छत के पीछे से गायब नहीं हो गया।

कोस्मोस-903 अंतरिक्ष यान को मोलनिया प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था, जिसे 11 अप्रैल, 1977 को प्लेसेट्स्क कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह ने एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय तक काम किया: जुलाई 1978 में, इसके सक्रिय अस्तित्व की अवधि समाप्त हो गई। कॉसमॉस-903 मिसाइल हमले की चेतावनी प्रणाली का हिस्सा था।

यदि साइट पल्सर - एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोनॉटिक्स न्यूज़ के पाठकों के बीच इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो कृपया: टिप्पणियों में सदस्यता समाप्त करें (यह सलाह दी जाती है कि तुरंत स्थान, अवलोकन का समय इंगित करें), यदि संभव हो तो चित्र प्रदान करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे!

सहायक संकेत

आकाश के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान की कमी न केवल सबसे असामान्य कल्पनाओं और अटकलों को जन्म देती है, जैसे कि यूएफओ में विश्वास, बल्कि दहशत का डर भी पैदा कर सकता है, जैसा कि दिसंबर 2012 में हममें से कुछ लोगों ने अनुभव किया था।

माया कैलेंडर की अस्पष्ट समझ के कारण, इस जनजाति के अभिलेखों में दी गई अंतिम तिथि को दुनिया के अंत की तारीख के रूप में व्याख्यायित किया गया था, जिससे लोगों में बहुत दहशत और भय पैदा हो गया था।

अक्सर हमें आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखने को मिलती है। उनका मूल क्या है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के अलावा, रात में वस्तुओं की पहचान करना हममें से अधिकांश के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य लगता है।

आकाश में रुचि रखने वाले सभी लोगों की मदद करने के लिए, नासा ने एक विशेष आरेख प्रकाशित किया है जो हमें रहस्यमय रोशनी को समझने में मदद करेगा।

अवलोकन और कुछ बुनियादी ज्ञान के लिए धन्यवाद, आकाश में रहस्यमय रोशनी पर प्रकाश डालना आसान हो जाता है।

ध्यान दें कि क्या प्रकाश चल रहा है और क्या यह झपकाता है। यदि हां, तो आप शहर के पास रहते हैं, आमतौर पर आकाश में प्रकाश एक हवाई जहाज होता है। बहुत कम तारे और उपग्रह इतने चमकीले होते हैं कि उन्हें कृत्रिम रोशनी की धुंध के माध्यम से देखा जा सकता है।

यदि आप शहर से दूर रहते हैं, तो आकाश में उज्ज्वल प्रकाश सबसे अधिक संभावना एक ग्रह है। शायद आपके सामने शुक्र या मंगल की रूपरेखा हो।

शुक्र, एक नियम के रूप में, भोर से ठीक पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज के पास दिखाई देता है।

आसमान में उड़ती रोशनी

कभी-कभी यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है कि प्रकाश क्षितिज के निकट कम ऊंचाई पर एक विमान का प्रक्षेपवक्र है या यह एक चमकीला ग्रह है। कभी-कभी कुछ मिनटों के लिए भी करीब से देखने पर आपको यकीन नहीं होता कि रात के आसमान में किस तरह की रोशनी है।

ऊपर दिया गया चित्र स्थानों में एक विनोदी लेकिन बहुत सटीक परिभाषा देता है।

रंगीन रोशनी वाली धीमी गति से चलने वाली वस्तु एक हवाई जहाज है। जो अधिक धीरे और शांति से चलते हैं वे उपग्रह हैं। एक वस्तु जो रात में बहुत कम चलती है वह एक ग्रह है, और यदि कोई वस्तु कहीं भी नहीं जाती है, तो आपके सामने एक तारा है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आकाश के बारे में अपर्याप्त जानकारी, पागल विचारों और निष्कर्षों को जन्म दे सकती है।

कई लोग निबिरू ग्रह से जुड़ी घबराहट को अच्छी तरह से याद करते हैं, जब हजारों लोगों का मानना ​​​​था कि इस पौराणिक ग्रह के साथ टकराव से हमारी पृथ्वी को खतरा था और मानवता को भारी बलिदान और विनाश सहना होगा।

भयभीत लोगों को शांत करने की कोशिश करने वाले खगोलविदों को झूठे कहा जाता था।

Nibiru

निबिरू एक पौराणिक ग्रह है जो सौरमंडल के किनारे पर स्थित है। इस ग्रह के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

प्राचीन सुमेरियों ने कथित तौर पर भविष्यवाणी की थी कि दिसंबर 2012 में, निबिरू पृथ्वी की कक्षा पर आक्रमण करेगा, जिससे अराजकता और व्यापक विनाश होगा।

नासा के वैज्ञानिक डेविड मॉरिसन को विश्वास है कि निबिरू मौजूद नहीं है। यदि यह अस्तित्व में है, तो यह अन्य ग्रहों के विस्थापन का कारण बन सकता है।

खतरे का एक अन्य स्रोत कथित तौर पर ग्रेट रिफ्ट है, जहां आकाशगंगा नक्षत्र सिग्नस में विभाजित होती है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार, यह वह जगह है जहाँ खतरा है। पृथ्वी को निगल लिया जाएगा और "अंधेरे देवता पतित लोगों को खा जाएंगे"।

इस तरह की पूरी तरह से गुलाबी भविष्यवाणियां प्राचीन माया के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि, इस विचार में उनकी भागीदारी का सबूत कभी नहीं मिला है।

ग्रेट रिफ्ट एक काली नदी की तरह है जो दक्षिण-पश्चिम में सिग्नस नक्षत्र में चमकीले तारे डेनेब से लेकर हमारी आकाशगंगा के केंद्र में नक्षत्र धनु तक फैली हुई है। नदी में ही एक अतुलनीय धूल है जो रहस्यमय रूप से काली दिखती है।

11 सितंबर की रात "आइस जाइंट" यूरेनस की दुनिया को देखने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगी। दोपहर 2 बजे चांद के करीब रहेगा, विजिबिलिटी धीरे-धीरे कमजोर होगी।

यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट कहा जाता है। वे गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि की तुलना में सूर्य से बहुत दूर हैं, इसलिए ये दोनों ग्रह बहुत अधिक ठंडे हैं, और उनके गैसीय वातावरण में जमे हुए पानी के साथ-साथ मीथेन और अमोनिया के समान "बर्फ" अधिक है।

अंतरिक्ष रिकॉर्ड

बृहस्पति सबसे तेज ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की तुलना में तेजी से घूमता है अपनी धुरी के चारों ओर। घूर्णन अवधि 0.41 पृथ्वी दिवस है। इस प्रकार, बृहस्पति पर एक दिन पृथ्वी के 10 घंटे से भी कम समय तक रहता है।

घूर्णन गति के मामले में शुक्र "सबसे धीमा" ग्रह है अपनी धुरी के चारों ओर। यह -243 दिनों में एक पूर्ण क्रांति पूरी करता है। इस मामले में माइनस साइन का मतलब है कि शुक्र दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि हमारा ग्रह वामावर्त घूमता है।

> क्या तारे चलते हैं?

आकाश में तारों की गति: अक्ष और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने का प्रभाव, कक्षा में प्रेक्षण बिंदु की विशेषताएं, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर तारों की उचित गति।

यह लंबे समय से सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक आसमान को देखें तो इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। निश्चित रूप से, आपने देखा होगा कि यह न केवल स्थिति बदलता है, बल्कि तारे भी आकाश में चलते हैं। बेशक, यह सब ग्रह के ही घूमने के कारण है। लेकिन अंतरिक्ष में तारों की अपनी स्पष्ट गति होती है। तो अगर हम कहें कि ये गतिमान हैं, तो इसका कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में है, सितारों की चालया कुछ और में!

हमारे ग्रह पृथ्वी को एक अक्षीय परिक्रमण (पूर्व से पश्चिम) को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। और यदि तुम तारों के मार्ग का अनुसरण करो, तो तुम देखोगे कि वे पूर्व में उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। लेकिन अपवाद हैं।

पृथ्वी की धुरी (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव) के पास स्थित तारे ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और यदि ध्रुव का स्थान क्षितिज से दूर है, तो आमतौर पर तारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। यानी आप ध्रुव के जितने करीब होंगे, तारों की गति आपको उतनी ही कम लगती है (वे एक ही स्थान पर घूमते प्रतीत होते हैं)।

लेकिन हमने केवल ग्रह की धुरी के घूर्णन पर विचार किया है, और सूर्य के चारों ओर कक्षा में पृथ्वी की गति भी है। सौरमंडल के तारे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इस यात्रा में, आप दिलचस्प प्रभावों को ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पहेली। पहले, वैज्ञानिकों ने सोचा है कि लाल ग्रह पृष्ठभूमि के सितारों के विपरीत क्यों दिखाई दिया, वापस आ गया, और फिर पिछले बिंदु पर समाप्त हो गया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि पृथ्वी, अपनी कक्षा में, अधिक दूर के मंगल के साथ "पकड़" रही थी क्योंकि यह गुजरा था।

कक्षीय पथ (सर्दियों और गर्मियों) के विपरीत छोर पर, आप ऐसे तारे देख सकते हैं जो स्थानांतरित प्रतीत होते हैं। हम सूर्य से 150 मिलियन किमी दूर हैं, लेकिन विपरीत छोर पर दूरी बढ़कर 300 मिलियन किमी हो जाती है।

और यहाँ सबसे दिलचस्प है। कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल मैदान पर दौड़ रहे हैं और 1.6 किमी दूर स्थित एक इमारत को देख रहे हैं। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भवन भी बदलेगा। कक्षीय मार्ग के साथ भी ऐसा ही होता है। पास के कुछ तारे पृष्ठभूमि वाले के सापेक्ष गति करेंगे। इस प्रभाव को लंबन कहा जाता है और इसका उपयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो 100 प्रकाश वर्ष के भीतर होती हैं।

लेकिन ये सभी तारकीय गति के कारण नहीं हैं। तथ्य यह है कि बाइनरी सिस्टम हैं जहां तारे द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या तारे एक घूर्णन आकाशगंगा में स्थित हैं। यह ब्रह्मांड के विस्तार द्वारा भी समझाया गया है।

लेकिन इसका अपना एक आंदोलन भी है। गुरुत्वाकर्षण उन्हें गांगेय केंद्र के चारों ओर घुमाता है। बेशक, अपने जीवनकाल में हम पूरी गति को ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है और इसमें बहुत समय लगता है। उच्चतम उचित गति बरनार्ड्स स्टार पर देखी जाती है - प्रति वर्ष 10.3 चाप सेकंड।