खगोलीय अवलोकन कहाँ से शुरू करें? खगोलीय अवलोकन - यह क्या है।

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खगोल विज्ञान में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, धूमकेतु, तारे, निहारिका, आकाशगंगा, अलग-अलग खगोलीय पिंडों और ऐसे पिंडों की प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। खगोलविदों का सामना करने वाले कार्य विविध हैं, और इसके संबंध में, खगोलीय अवलोकन के तरीके भी विविध हैं, इन समस्याओं को हल करने के लिए मुख्य सामग्री प्रदान करते हैं।

पहले से ही प्राचीन काल में, खगोलीय क्षेत्र में प्रकाशकों की स्थिति निर्धारित करने के लिए अवलोकन शुरू हुए। अब एस्ट्रोमेट्री कर रही है। इस तरह के अवलोकनों के परिणामस्वरूप मापा जाने वाले विभिन्न प्रकार के सितारों, स्टार क्लस्टर और आकाशगंगाओं के आकाशीय निर्देशांक सूचीबद्ध होते हैं, और स्टार चार्ट उनसे संकलित किए जाते हैं (स्टार कैटलॉग, मानचित्र और एटलस देखें)। अधिक या कम लंबी अवधि के लिए एक ही खगोलीय पिंडों के अवलोकनों को दोहराकर, सितारों की उचित गति, त्रिकोणमितीय लंबन आदि की गणना की जाती है। ये डेटा कैटलॉग में भी प्रकाशित होते हैं।

इस तरह से संकलित स्टार कैटलॉग दोनों का उपयोग व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है - चलती खगोलीय पिंडों (ग्रहों, धूमकेतु, कृत्रिम अंतरिक्ष वस्तुओं) के खगोलीय अवलोकनों में, समय सेवा के काम में, ध्रुवों की गति की सेवा, भूगणित में, नेविगेशन, आदि, और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक-अनुसंधान कार्यों में। उत्तरार्द्ध में, विशेष रूप से, गैलेक्सी की संरचना का अध्ययन, इसमें होने वाली हलचलें शामिल हैं, जो कि तारकीय खगोल विज्ञान से संबंधित है।

ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्रग्रहों और कृत्रिम अंतरिक्ष वस्तुओं के व्यवस्थित एस्ट्रोमेट्रिक अवलोकन उनकी गति के नियमों का अध्ययन करने, पंचांगों को संकलित करने और खगोलीय यांत्रिकी, खगोल विज्ञान, भूगणित और गुरुत्वाकर्षण की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं।

एस्ट्रोमेट्रिक अवलोकनों में हाल के दशकों में प्रचलित खगोलीय पिंडों के रेंज-फाइंडिंग अवलोकन भी शामिल हो सकते हैं। लेज़र रेंज फ़ाइंडर्स की सहायता से, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों (लेज़र उपग्रह रेंज फ़ाइंडर देखें) और चंद्रमा तक की दूरी उच्च सटीकता के साथ निर्धारित की जाती है।

रडार खगोल विज्ञान विधियां दूरियां निर्धारित करना और यहां तक ​​कि चंद्रमा, शुक्र, बुध, आदि के प्रोफाइल का अध्ययन करना संभव बनाती हैं।

एक अन्य प्रकार का खगोलीय अवलोकन सूर्य, चंद्रमा, निकटतम ग्रहों, गांगेय नीहारिकाओं, आकाशगंगाओं आदि जैसे खगोलीय पिंडों की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन है। इस प्रकार के अवलोकन दूरबीन के आविष्कार के बाद विकसित होने लगे। सबसे पहले, अवलोकन नेत्रहीन किए गए थे: आकाशीय पिंडों की आंखों से जांच की गई थी और जो देखा गया था उसे स्केच किया गया था। बाद में फोटोग्राफी का प्रयोग होने लगा। दृश्य विधियों पर फोटोग्राफिक विधियों का निर्विवाद लाभ होता है: तस्वीरों को एक शांत प्रयोगशाला वातावरण में विस्तार से मापा जा सकता है; यदि आवश्यक हो, तो उन्हें दोहराया जा सकता है, और सामान्य तौर पर एक तस्वीर एक वस्तुनिष्ठ दस्तावेज है, जबकि एक पर्यवेक्षक दृश्य टिप्पणियों में बहुत अधिक व्यक्तिपरकता का परिचय देता है। इसके अलावा, एक फोटोग्राफिक प्लेट, आंख के विपरीत, एक स्रोत से आने वाले फोटॉन को जमा करती है और इसलिए धुंधली वस्तुओं की तस्वीरें लेना संभव बनाती है।

XIX और XX सदियों के मोड़ पर। अवलोकन के खगोलभौतिकीय तरीके पैदा हुए और तेजी से विकसित होने लगे, जो दूरबीन द्वारा एकत्र किए गए स्वर्गीय शरीर के विद्युत चुम्बकीय विकिरण के विश्लेषण पर आधारित हैं। इस विश्लेषण के लिए, विभिन्न प्रकाश डिटेक्टरों और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से, आकाशीय पिंडों की चमक में परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं और इस तरह चर सितारों का पता लगाया जाता है, उनके प्रकार, दोहरे सितारों का निर्धारण, अन्य अवलोकनों के परिणामों के संयोजन में, प्रक्रियाओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तारों, नीहारिकाओं आदि में होने वाली

वर्णक्रमीय अवलोकन आकाशीय पिंडों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। निरंतर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण के अनुसार (आकाशीय पिंडों के विद्युत चुम्बकीय विकिरण देखें), वर्णक्रमीय रेखाओं और बैंडों के प्रकार, चौड़ाई और अन्य विशेषताओं के अनुसार, वे तापमान, सितारों की रासायनिक संरचना और अन्य खगोलीय पिंडों का न्याय करते हैं, उनमें पदार्थ की गति, उनका घूमना, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, अंत में, उनके विकासवादी विकास के चरण के बारे में और कई अन्य चीजों के बारे में। डॉपलर प्रभाव के कारण वर्णक्रमीय रेखाओं के परिवर्तन के मापन से खगोलीय पिंडों के रेडियल वेगों को निर्धारित करना संभव हो जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न खगोलीय अध्ययनों में किया जाता है।

एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन में, इलेक्ट्रॉन-ऑप्टिकल कन्वर्टर्स, फोटोमल्टीप्लायर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और टेलीविज़न उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो टेलीस्कोप की मर्मज्ञ शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करना और टेलीस्कोप द्वारा कथित आकाशीय पिंडों के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की सीमा का विस्तार करना संभव बनाता है।

रेडियो टेलीस्कोप की मदद से विद्युत चुम्बकीय विकिरण की रेडियो रेंज में खगोलीय अवलोकन किए जाते हैं। एक्स-रे खगोल विज्ञान और गामा-रे खगोल विज्ञान की जरूरतों के लिए, अवरक्त और पराबैंगनी विकिरण को पंजीकृत करने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। बोर्ड अंतरिक्ष यान (तथाकथित अतिरिक्त-वायुमंडलीय खगोल विज्ञान) पर किए गए खगोलीय अवलोकनों की सहायता से गुणात्मक रूप से नए परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।

वर्णित अधिकांश खगोलीय अवलोकन खगोलीय वेधशालाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रकार के अवलोकन खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

शोध कार्य में अनुभव प्राप्त करने के लिए युवा खगोलविद अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन निर्देशों के अनुसार कड़ाई से किए गए कई प्रकार के सुव्यवस्थित अवलोकन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल्य के भी हो सकते हैं।

खगोलीय वृत्तों को मापने के लिए निम्नलिखित खगोलीय अवलोकन उपलब्ध हैं:

1. स्कूल रेफ्रेक्टर टेलीस्कोप का उपयोग करके सौर गतिविधि का अध्ययन (याद रखें कि आपको कभी भी बिना डार्क फिल्टर के सूर्य को नहीं देखना चाहिए!)

2. बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अवलोकन, बृहस्पति के बैंड, रेड स्पॉट में विवरण के एक स्केच के साथ।

3. पर्याप्त रूप से बड़े क्षेत्र के साथ उच्च एपर्चर ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके धूमकेतु की खोज करें।

4. रात्रिचर बादलों का अवलोकन, उनकी उपस्थिति, आकार आदि की आवृत्ति का अध्ययन करना।

5. उल्काओं का पंजीकरण, उनकी संख्या गिनना, विकिरणों का निर्धारण।

6. परिवर्ती तारों का अध्ययन - दृष्टिगत तथा तारों वाले आकाश की तस्वीरों में।

7. सूर्य और चंद्र ग्रहण का अवलोकन।

8. कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों का अवलोकन।

टिप्पणियों को व्यवस्थित करने के निर्देश अनुशंसित पठन सूची में सूचीबद्ध पुस्तकों में पाए जा सकते हैं। अनुभाग में कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।

खगोलीय अवलोकनहमेशा दूसरों की रुचि जगाते हैं, खासकर यदि वे स्वयं दूरबीन से देखने का प्रबंधन करते हैं।
मैं शुरुआती लोगों को आकाश में क्या देखा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं - ताकि ऐपिस में वास्तव में जो देखा जाता है उससे निराशा से बचा जा सके। वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में, आप यहां जो लिखा है उससे कहीं अधिक देखेंगे, लेकिन उनकी कीमत अधिक है, और उनका वजन और आयाम काफी बड़ा है ... खगोलीय अवलोकन के लिए पहला टेलीस्कोप आमतौर पर सबसे बड़ा और सबसे महंगा नहीं है।

  • एक नौसिखिया पहली बार दूरबीन कहाँ इंगित करता है? यह सही है - चंद्रमा के लिए :-) गड्ढों, पहाड़ों और चंद्र "समुद्र" का दृश्य हमेशा वास्तविक रुचि जगाता है, बेहतर दिखने की इच्छा, एक छोटे फोकस के साथ एक ऐपिस लगाता है, एक बार्लो लेंस खरीदता है ... कई खत्म हो जाते हैं चंद्रमा और स्टॉप - एक आभारी वस्तु, विशेष रूप से शहर की स्थितियों में, जब कोई केवल आकाशगंगाओं का सपना देख सकता है। वहां क्या दिखाई दे रहा है - चंद्र क्रेटर, पहाड़, जिसका आकार दूरबीन की स्थिरता पर निर्भर करता है, लेकिन लगभग 1 किमी से छोटा नहीं। एकदम सही माहौल में। तो, आप चंद्र ट्रैक्टर या अमेरिकियों के निशान पर विचार नहीं करेंगे। चंद्रमा की सतह पर प्रकाश की चमक को रिकॉर्ड करने में शौकिया शामिल हैं, जिसकी प्रकृति अभी भी अज्ञात है। मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ प्रकाश के धब्बे चंद्रमा की सतह की पृष्ठभूमि के खिलाफ तेजी से चलते हैं।
  • फिर ग्रह आते हैं। बृहस्पति अपने चंद्रमाओं और पेटियों के साथ और शनि अपने प्रसिद्ध छल्लों के साथ। वे उन लोगों के बीच भी वास्तव में अविस्मरणीय छाप छोड़ते हैं जो खगोल विज्ञान से दूर हैं। ये दो ग्रह स्पष्ट रूप से "अंक" के बजाय "डिस्क" के रूप में दिखाई देते हैं, और विवरण छोटे दूरबीनों में भी दिखाई देते हैं। शनि का वलय और बृहस्पति के लंबे उपग्रह आयतन का बोध कराते हैं और चित्र को "ब्रह्मांडीय रूप" देते हैं।

    मंगल ग्रह के खगोलीय अवलोकन सभी के लिए नहीं हैं, अधिक से अधिक - ध्रुवीय टोपियां देखी जा सकती हैं। ऋतु परिवर्तन और धूल भरी आंधियों के धब्बे महँगे दूरबीनों और अच्छे वातावरण में ही दिखाई देते हैं।

    शेष ग्रहों का अवलोकन निराशाजनक है: अधिक से अधिक, साधारण सस्ती दूरबीनों में जो देखा जाता है वह अस्पष्ट छोटी डिस्क (अक्सर केवल फीके तारे) होते हैं। लेकिन आप हमेशा कह सकते हैं: "हाँ, मैंने इसे अपनी आँखों से देखा - एक ऐसा ग्रह है, खगोलविद झूठ नहीं बोलते।"

    मंगल ग्रह पर न तो पौराणिक "स्फिंक्स का चेहरा", और न ही ग्रहों के उपग्रहों का वास्तव में आकर्षक सूर्योदय, आप सर्वश्रेष्ठ दूरबीन में भी नहीं देख पाएंगे। हालांकि, महान टकराव के दौरान, उन पर एक पाइप को निशाना न बनाना केवल एक अपराध है ... हां, और बस समय-समय पर देखें ... बेशक, यदि आप एक बड़े एपर्चर या एक के साथ एक महंगा अपोक्रोमैटिक रेफ्रेक्टर खरीदते हैं अच्छा प्रकाश फिल्टर, तो गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, लेकिन यह वास्तव में शुरुआती लोगों के लिए नहीं है।

  • उदाहरण के लिए, तारा आकाशगंगाओं, गोलाकार समूहों और शायद कुछ चमकीले ग्रहीय नीहारिकाओं को भी यहां शामिल किया जाना चाहिए। यह सचमुच खूबसूरत है। लेकिन, फिर से - एक बड़े एपर्चर और वास्तव में एक अंधेरे आकाश के साथ एक दूरबीन की उपस्थिति में। उज्ज्वल शहर के आकाश में, भेद करना भी मुश्किल है। इसलिए, यदि आप खुद को और अपने दोस्तों को खुश करना चाहते हैं, तो शहर से बाहर की यात्रा की योजना बनाएं।
    नक्षत्र हरक्यूलिस में - अवलोकन की पसंदीदा वस्तुओं में से एक और "क्या यह केंद्र में सितारों को हल करता है या नहीं" विषय पर दूरबीन की गुणवत्ता का एक अनौपचारिक उपाय है।
  • गैस निहारिका। सच कहूं तो, उन्हें देखना निचले स्तर के शौकिया उपकरणों और यहां तक ​​कि मध्यम स्तर के शौकिया उपकरणों के साथ एक धन्यवाद रहित कार्य है। इन गैस बादलों की चमक कम होती है। इसलिए आसमान के कालेपन की जरूरतें बढ़ जाती हैं। आकाशगंगाओं में रंग देखना एक छुट्टी है, लेकिन नीहारिकाओं में ... एक अपवाद एक उज्ज्वल फैलाना है। हालांकि, विशेष फिल्टर के साथ जो शहर की रोशनी से कुछ तरंग दैर्ध्य को अवरुद्ध करते हैं, कुछ नीहारिकाओं को काफी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और, यदि आप एक वास्तविक वेधशाला में एक बड़े क्षेत्र के साथ एक वास्तविक दूरबीन प्राप्त करते हैं, तो आनंद को लंबे समय तक याद रखें :)।
  • धूमकेतु, और यहां तक ​​कि पूंछ वाले भी ... यहां समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पहले से ही सुंदर हैं, और इससे भी अधिक दूरबीन के माध्यम से।
  • पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह। अवलोकन की अप्रत्याशित रूप से दिलचस्प वस्तुएं! एक तरह का खेल - जिसके पास आईएसएस की बेहतर तस्वीर है :-) यहां आपको इतने सारे मापदंडों को ध्यान में रखना होगा कि यह वास्तव में एक खेल शिकार जैसा दिखता है। और आकाश को अच्छी तरह से और जल्दी से नेविगेट करने की क्षमता, और निर्देशांक की गणना (कार्यक्रम यहां मदद करते हैं), और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और अंत में, जिनके पास कूलर खेल उपकरण (टेलीस्कोप, कैमरा ...) है, वास्तव में, यह वास्तव में है रोमांचक यदि आप लापरवाह और साहसी हैं। आकाशगंगाओं और ग्रहों की उपस्थिति लगभग ज्ञात और अनुमानित है, लेकिन यहां उन्होंने लगातार "कुछ नया लॉन्च किया।"

    इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने प्रियजनों को आकाश में कुछ दिलचस्प दिखाते हैं, या इसे स्वयं देखते हैं - यह हमेशा पहले से जानना उपयोगी होता है कि वास्तव में, आज आकाश में क्या देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात - बिल्कुल कहाँ। इसके अलावा, यदि आप अचानक एक खगोलीय पूर्वाग्रह के साथ अपनी छुट्टी की योजना बना रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता है:

  • चंद्रमा के चरण, जो पूर्णिमा पर इतनी तेज रोशनी देते हैं कि आप वास्तव में आकाश में इसके अलावा कुछ भी नहीं देख सकते हैं। मैं इस समय छुट्टी की योजना नहीं बनाऊंगा ...
  • गुजरने वाले धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के साथ निकटतम मुठभेड़ों के दिन;
  • यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है - आपको क्षितिज से ऊपर उनकी ऊंचाई को ध्यान में रखना होगा, और हमारे ग्रह के निकटतम दृष्टिकोण के दिनों को याद नहीं करना चाहिए।
  • खगोलीय प्रेक्षणों के लिए वर्ष का समय। गर्मियों में, रातें बहुत उज्ज्वल होती हैं, ऐसी रोशनी में कई वस्तुएं बस खो जाती हैं। अच्छा समय सर्दी है। सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है - घर के सदस्यों से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। वही बात - वसंत की शुरुआत, जब अब इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अभी भी कोई तेज रोशनी नहीं है।
    हालाँकि, यह सब आपकी जलवायु पर निर्भर करता है। उपनगरों में, उदाहरण के लिए, मौसम लिप्त नहीं होता है - बादल अधिक होते हैं, और यह ठंडा होता है। मुझे यह अगस्त के अंत से अक्टूबर के मध्य तक बेहतर लगता है - आकाश पहले से ही काफी अंधेरा है, यह अभी तक इतना ठंडा नहीं है ... शरद ऋतु को बरसात माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह अक्सर वर्षा और बादलों के साथ भाग्यशाली रहा है। आधा - जाहिर तौर पर जलवायु बदल रही है। सर्दियों के करीब, बादल तेजी से बढ़ते हैं, नवंबर-दिसंबर में, मॉस्को क्षेत्र में शायद ही कभी देखा जा सकता है। इस विषय पर अधिक:
    टेलीस्कोप में उसके आकार के आधार पर क्या देखा जा सकता है

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  • खगोल विज्ञान के तरीकों में, अन्यथा खगोलीय अनुसंधान के तरीकों में, तीन मुख्य समूहों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

    • अवलोकन,
    • माप,
    • अंतरिक्ष प्रयोग।

    आइए एक नजर डालते हैं इन तरीकों पर।

    खगोलीय अवलोकन

    टिप्पणी 1

    खगोलीय अवलोकन खगोलीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करने का मुख्य तरीका है। उनकी मदद से ही निकट और दूर अंतरिक्ष में जो हो रहा है उसे दर्ज किया जाता है। प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त ज्ञान का मुख्य स्रोत खगोलीय अवलोकन हैं

    खगोलीय अवलोकन और उनके डेटा का प्रसंस्करण, एक नियम के रूप में, विशेष अनुसंधान संस्थानों (खगोलीय वेधशालाओं) में किया जाता है।

    पहली रूसी वेधशाला सेंट पीटर्सबर्ग के पास पुल्कोवो में बनाई गई थी। उच्चतम सटीकता के साथ सितारों के स्टार कैटलॉग का संकलन पुल्कोवो वेधशाला की योग्यता है। हम कह सकते हैं कि 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, पर्दे के पीछे, उन्हें "दुनिया की खगोलीय राजधानी" की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और 1884 में पुल्कोवो ने शून्य मेरिडियन (ग्रीनविच जीता) का दावा किया था।

    आधुनिक वेधशालाएं अवलोकन उपकरणों (दूरबीन), प्रकाश प्राप्त करने और विश्लेषण करने वाले उपकरणों, विभिन्न सहायक उपकरणों, उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों आदि से सुसज्जित हैं।

    आइए हम खगोलीय प्रेक्षणों की विशेषताओं पर ध्यान दें:

    • फ़ीचर # 1। अवलोकन बहुत निष्क्रिय हैं, इसलिए, एक नियम के रूप में, उन्हें काफी लंबे समय की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष की वस्तुओं पर सक्रिय प्रभाव, दुर्लभ अपवादों के साथ जो मानवयुक्त और मानव रहित अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मुश्किल है। मूल रूप से, कई घटनाएं, उदाहरण के लिए, पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कोण का कक्षीय तल में परिवर्तन, केवल कई हज़ार वर्षों में टिप्पणियों के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। नतीजतन, आधुनिक आवश्यकताओं के साथ कुछ विसंगतियों के बावजूद, एक हजार साल पहले बेबीलोन और चीन की खगोलीय विरासत अभी भी प्रासंगिक है।
    • फ़ीचर # 2। अवलोकन की प्रक्रिया, एक नियम के रूप में, पृथ्वी की सतह से होती है, उसी समय पृथ्वी एक जटिल गति करती है, इसलिए सांसारिक पर्यवेक्षक तारों वाले आकाश का केवल एक निश्चित भाग देखता है।
    • फ़ीचर नंबर 3. अवलोकनों के आधार पर किए गए कोणीय माप उन गणनाओं का आधार हैं जो वस्तुओं के रैखिक आयाम और उनसे दूरी निर्धारित करते हैं। और चूंकि तारों और ग्रहों के कोणीय आकार, जिन्हें प्रकाशिकी का उपयोग करके मापा जाता है, उनसे दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं, गणना काफी गलत हो सकती है।

    टिप्पणी 2

    खगोलीय प्रेक्षणों का मुख्य उपकरण एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है।

    एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप में इसके प्रकार द्वारा निर्धारित संचालन का एक सिद्धांत होता है। लेकिन प्रकार की परवाह किए बिना, इसका मुख्य लक्ष्य और कार्य उनकी छवियों को बनाने के लिए चमकदार वस्तुओं (तारे, ग्रह, धूमकेतु, आदि) द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम मात्रा को इकट्ठा करना है।

    ऑप्टिकल टेलीस्कोप के प्रकार:

    • अपवर्तक (लेंस),
    • परावर्तक (दर्पण),
    • साथ ही दर्पण लेंस।

    एक अपवर्तक (लेंस) दूरबीन में, उद्देश्य लेंस में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा छवि प्राप्त की जाती है। अपवर्तक का नुकसान छवि को धुंधला करने के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटि है।

    परावर्तकों की एक विशेषता खगोल भौतिकी में उनका उपयोग है। उनमें, मुख्य बात यह नहीं है कि प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है, बल्कि यह कैसे परिलक्षित होता है। वे लेंस की तुलना में अधिक परिपूर्ण हैं, और अधिक सटीक हैं।

    मिरर-लेंस टेलीस्कोप अपवर्तक और परावर्तक के कार्यों को जोड़ते हैं।

    चित्रा 1. छोटा ऑप्टिकल टेलीस्कोप। लेखक24 - छात्र पत्रों का ऑनलाइन आदान-प्रदान

    खगोलीय माप

    चूंकि खगोलीय अनुसंधान में मापन विभिन्न उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए हम उनकी संक्षिप्त समीक्षा करेंगे।

    टिप्पणी 3

    मुख्य खगोलीय माप उपकरण समन्वय मापने वाली मशीनें हैं।

    ये मशीनें एक फोटोग्राफिक छवि या स्पेक्ट्रम आरेख से एक या दो आयताकार निर्देशांक मापती हैं। कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीनें एक टेबल से सुसज्जित होती हैं, जिस पर तस्वीरें रखी जाती हैं और एक माइक्रोस्कोप का उपयोग मापने वाले कार्यों के साथ एक चमकदार शरीर या उसके स्पेक्ट्रम को लक्षित करने के लिए किया जाता है। आधुनिक उपकरणों में 1 माइक्रोन तक की रीडआउट सटीकता हो सकती है।

    माप प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं:

    • उपकरण ही
    • ऑपरेटर (मानव कारक),
    • मनमाना।

    उपकरण त्रुटियाँ इसकी अपूर्णता से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसकी सटीकता की पहले से जाँच की जानी चाहिए। विशेष रूप से, निम्नलिखित सत्यापन के अधीन हैं: तराजू, माइक्रोमेट्रिक स्क्रू, ऑब्जेक्ट टेबल पर गाइड और मापने वाले माइक्रोस्कोप, संदर्भ माइक्रोमीटर।

    माप की बहुलता से मानवीय कारक और यादृच्छिकता से जुड़ी त्रुटियां रुक जाती हैं।

    खगोलीय माप में, स्वचालित और अर्ध-स्वचालित माप उपकरणों का व्यापक परिचय है।

    स्वचालित उपकरण पारंपरिक उपकरणों की तुलना में तेजी से परिमाण के क्रम में काम करते हैं, और उनमें औसत वर्ग त्रुटि का आधा हिस्सा होता है।

    अंतरिक्ष प्रयोग

    परिभाषा 1

    एक अंतरिक्ष प्रयोग परस्पर बातचीत और टिप्पणियों का एक सेट है जो अध्ययन किए गए खगोलीय पिंड या घटना के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना संभव बनाता है, सिद्धांतों, परिकल्पनाओं की पुष्टि करने के लिए अंतरिक्ष उड़ान (मानवयुक्त या मानव रहित) में किया जाता है, साथ ही साथ विभिन्न तकनीकों में सुधार करना जो वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में योगदान दे सकती हैं।

    अंतरिक्ष में प्रयोगों के मुख्य रुझान:

    1. भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के पाठ्यक्रम और बाह्य अंतरिक्ष में सामग्री के व्यवहार का अध्ययन।
    2. खगोलीय पिंडों के गुणों और व्यवहार का अध्ययन।
    3. मनुष्य पर अंतरिक्ष का प्रभाव।
    4. अंतरिक्ष जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों की पुष्टि।
    5. अंतरिक्ष अन्वेषण के तरीके।

    यहां रूसी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा आईएसएस पर किए गए प्रयोगों का उदाहरण देना उचित है।

    पादप वृद्धि प्रयोग (शाकाहारी-01)।

    प्रयोग का उद्देश्य कक्षीय परिस्थितियों में पौधों के व्यवहार का अध्ययन करना है।

    प्रयोग "प्लाज्मा क्रिस्टल"- माइक्रोग्रैविटी मापदंडों के तहत प्लाज्मा-धूल क्रिस्टल और तरल पदार्थों का अध्ययन।

    चार चरणों को अंजाम दिया गया:

    1. उच्च आवृत्ति कैपेसिटिव डिस्चार्ज पर गैस-डिस्चार्ज प्लाज्मा में प्लाज्मा-धूल संरचना का अध्ययन किया गया था।
    2. प्लाज़्मा में प्लाज़्मा-धूल संरचना का अध्ययन प्रत्यक्ष धारा के साथ ग्लो डिस्चार्ज में किया गया था।
    3. यह जांच की गई कि ब्रह्मांडीय विकिरण का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम मैक्रोपार्टिकल्स को कैसे प्रभावित करता है, जिसे फोटोमिशन से चार्ज किया जा सकता है।
    4. सौर पराबैंगनी और आयनकारी विकिरण की क्रिया के तहत खुले स्थान में प्लाज्मा-धूल संरचनाओं का अध्ययन किया गया।

    चित्रा 2. प्रयोग "प्लाज्मा क्रिस्टल"। लेखक24 - छात्र पत्रों का ऑनलाइन आदान-प्रदान

    कुल मिलाकर, आईएसएस पर रूसी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 100 से अधिक अंतरिक्ष प्रयोग किए गए।

    खगोल विज्ञान में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, धूमकेतु, तारे, निहारिका, आकाशगंगा, अलग-अलग खगोलीय पिंडों और ऐसे पिंडों की प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। खगोलविदों का सामना करने वाले कार्य विविध हैं, और इसके संबंध में, खगोलीय अवलोकन के तरीके भी विविध हैं, इन समस्याओं को हल करने के लिए मुख्य सामग्री प्रदान करते हैं।

    पहले से ही प्राचीन काल में, खगोलीय क्षेत्र में प्रकाशकों की स्थिति निर्धारित करने के लिए अवलोकन शुरू हुए। अब एस्ट्रोमेट्री कर रही है। इस तरह के अवलोकनों के परिणामस्वरूप मापा जाने वाले विभिन्न प्रकार के सितारों, स्टार क्लस्टर और आकाशगंगाओं के आकाशीय निर्देशांक सूचीबद्ध होते हैं, और स्टार चार्ट उनसे संकलित किए जाते हैं (स्टार कैटलॉग, मानचित्र और एटलस देखें)। अधिक या कम लंबी अवधि के लिए एक ही खगोलीय पिंडों के अवलोकनों को दोहराकर, सितारों की उचित गति, त्रिकोणमितीय लंबन आदि की गणना की जाती है। ये डेटा कैटलॉग में भी प्रकाशित होते हैं।

    इस तरह से संकलित स्टार कैटलॉग दोनों का उपयोग व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है - चलती खगोलीय पिंडों (ग्रहों, धूमकेतु, कृत्रिम अंतरिक्ष वस्तुओं) के खगोलीय अवलोकनों में, समय सेवा के काम में, ध्रुवों की गति की सेवा, भूगणित में, नेविगेशन, आदि, और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक-अनुसंधान कार्यों में। उत्तरार्द्ध में, विशेष रूप से, गैलेक्सी की संरचना का अध्ययन, इसमें होने वाली हलचलें शामिल हैं, जो कि तारकीय खगोल विज्ञान से संबंधित है।

    ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्रग्रहों और कृत्रिम अंतरिक्ष वस्तुओं के व्यवस्थित एस्ट्रोमेट्रिक अवलोकन उनकी गति के नियमों का अध्ययन करने, पंचांगों को संकलित करने और खगोलीय यांत्रिकी, खगोल विज्ञान, भूगणित और गुरुत्वाकर्षण की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं।

    एस्ट्रोमेट्रिक अवलोकनों में हाल के दशकों में प्रचलित खगोलीय पिंडों के रेंज-फाइंडिंग अवलोकन भी शामिल हो सकते हैं। लेज़र रेंज फ़ाइंडर्स की सहायता से, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों (लेज़र उपग्रह रेंज फ़ाइंडर देखें) और चंद्रमा तक की दूरी उच्च सटीकता के साथ निर्धारित की जाती है।

    रडार खगोल विज्ञान विधियां दूरियां निर्धारित करना और यहां तक ​​कि चंद्रमा, शुक्र, बुध, आदि के प्रोफाइल का अध्ययन करना संभव बनाती हैं।

    एक अन्य प्रकार का खगोलीय अवलोकन सूर्य, चंद्रमा, निकटतम ग्रहों, गांगेय नीहारिकाओं, आकाशगंगाओं आदि जैसे खगोलीय पिंडों की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन है। इस प्रकार के अवलोकन दूरबीन के आविष्कार के बाद विकसित होने लगे। सबसे पहले, अवलोकन नेत्रहीन किए गए थे: आकाशीय पिंडों की आंखों से जांच की गई थी और जो देखा गया था उसे स्केच किया गया था। बाद में फोटोग्राफी का प्रयोग होने लगा। दृश्य विधियों पर फोटोग्राफिक विधियों का निर्विवाद लाभ होता है: तस्वीरों को एक शांत प्रयोगशाला वातावरण में विस्तार से मापा जा सकता है; यदि आवश्यक हो, तो उन्हें दोहराया जा सकता है, और सामान्य तौर पर एक तस्वीर एक वस्तुनिष्ठ दस्तावेज है, जबकि एक पर्यवेक्षक दृश्य टिप्पणियों में बहुत अधिक व्यक्तिपरकता का परिचय देता है। इसके अलावा, एक फोटोग्राफिक प्लेट, आंख के विपरीत, एक स्रोत से आने वाले फोटॉन को जमा करती है और इसलिए धुंधली वस्तुओं की तस्वीरें लेना संभव बनाती है।

    XIX और XX सदियों के मोड़ पर। अवलोकन के खगोलभौतिकीय तरीके पैदा हुए और तेजी से विकसित होने लगे, जो दूरबीन द्वारा एकत्र किए गए स्वर्गीय शरीर के विद्युत चुम्बकीय विकिरण के विश्लेषण पर आधारित हैं। इस तरह के विश्लेषण के लिए, विभिन्न प्रकाश डिटेक्टरों और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

    विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से, आकाशीय पिंडों की चमक में परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं और इस तरह चर सितारों का पता लगाया जाता है, उनके प्रकार, दोहरे सितारों का निर्धारण, अन्य अवलोकनों के परिणामों के संयोजन में, प्रक्रियाओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तारों, नीहारिकाओं आदि में होने वाली

    वर्णक्रमीय अवलोकन आकाशीय पिंडों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। निरंतर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण के अनुसार (आकाशीय पिंडों के विद्युत चुम्बकीय विकिरण देखें), वर्णक्रमीय रेखाओं और बैंडों के प्रकार, चौड़ाई और अन्य विशेषताओं के अनुसार, वे तापमान, सितारों की रासायनिक संरचना और अन्य खगोलीय पिंडों का न्याय करते हैं, उनमें पदार्थ की गति, उनका घूमना, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, अंत में, उनके विकासवादी विकास के चरण के बारे में और कई अन्य चीजों के बारे में।

    ड्राइंग (मूल देखें)

    डॉपलर प्रभाव के कारण वर्णक्रमीय रेखाओं के परिवर्तन के मापन से खगोलीय पिंडों के रेडियल वेगों को निर्धारित करना संभव हो जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न खगोलीय अध्ययनों में किया जाता है।

    एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन में, इलेक्ट्रॉन-ऑप्टिकल कन्वर्टर्स, फोटोमल्टीप्लायर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और टेलीविज़न उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो टेलीस्कोप की मर्मज्ञ शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करना और टेलीस्कोप द्वारा कथित आकाशीय पिंडों के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की सीमा का विस्तार करना संभव बनाता है।

    रेडियो टेलीस्कोप की मदद से विद्युत चुम्बकीय विकिरण की रेडियो रेंज में खगोलीय अवलोकन किए जाते हैं। एक्स-रे खगोल विज्ञान और गामा-रे खगोल विज्ञान की जरूरतों के लिए, अवरक्त और पराबैंगनी विकिरण को पंजीकृत करने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। बोर्ड अंतरिक्ष यान (तथाकथित अतिरिक्त-वायुमंडलीय खगोल विज्ञान) पर किए गए खगोलीय अवलोकनों की सहायता से गुणात्मक रूप से नए परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।

    वर्णित अधिकांश खगोलीय अवलोकन खगोलीय वेधशालाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रकार के अवलोकन खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

    शोध कार्य में अनुभव प्राप्त करने के लिए युवा खगोलविद अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन निर्देशों के अनुसार कड़ाई से किए गए कई प्रकार के सुव्यवस्थित अवलोकन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल्य के भी हो सकते हैं।

    खगोलीय वृत्तों को मापने के लिए निम्नलिखित खगोलीय अवलोकन उपलब्ध हैं:

    1. स्कूल रेफ्रेक्टर टेलीस्कोप की मदद से सौर गतिविधि का अध्ययन (याद रखें * कि आपको कभी भी बिना डार्क फिल्टर के सूर्य को नहीं देखना चाहिए!)

    2. बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अवलोकन, बृहस्पति के बैंड, रेड स्पॉट में विवरण के एक स्केच के साथ।

    3. पर्याप्त रूप से बड़े क्षेत्र के साथ उच्च एपर्चर ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके धूमकेतु की खोज करें।

    4. रात्रिचर बादलों का अवलोकन, उनकी उपस्थिति, आकार आदि की आवृत्ति का अध्ययन करना।

    5. उल्काओं का पंजीकरण, उनकी संख्या गिनना, विकिरणों का निर्धारण।

    6. परिवर्ती तारों का अध्ययन - दृष्टिगत तथा तारों वाले आकाश की तस्वीरों में।

    7. सूर्य और चंद्र ग्रहण का अवलोकन।

    8. कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों का अवलोकन।

    टिप्पणियों को व्यवस्थित करने के निर्देश अनुशंसित पठन सूची में सूचीबद्ध पुस्तकों में पाए जा सकते हैं। शब्दकोश में कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।

    खगोलीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करने का मुख्य तरीका। अवलोकन नग्न आंखों से या ऑप्टिकल उपकरणों की मदद से किए जा सकते हैं: विभिन्न विकिरण रिसीवर (स्पेक्ट्रोग्राफ, फोटोमीटर, आदि), एस्ट्रोग्राफ, विशेष उपकरण (विशेष रूप से, दूरबीन) से लैस दूरबीन। अवलोकन के उद्देश्य बहुत विविध हैं। सितारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति का सटीक मापन उनकी दूरी (लंबन देखें), सितारों की उचित गति और ग्रहों और धूमकेतुओं की गति के नियमों का अध्ययन करने के लिए सामग्री प्रदान करता है। चमकदारों की दृश्य चमक के मापन के परिणाम (नेत्रहीन या एस्ट्रोफोटोमीटर की मदद से) सितारों, तारा समूहों, आकाशगंगाओं की दूरी का अनुमान लगाना, चर सितारों में होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना संभव बनाते हैं, आदि। स्पेक्ट्रल उपकरणों की मदद से आकाशीय पिंडों के स्पेक्ट्रा के अध्ययन से चमकदार, रेडियल वेगों के तापमान को मापना और सितारों और अन्य वस्तुओं के भौतिकी के गहन अध्ययन के लिए अमूल्य सामग्री प्रदान करना संभव हो जाता है।

    लेकिन खगोलीय प्रेक्षणों के परिणाम तभी वैज्ञानिक महत्व के होते हैं जब निर्देशों के प्रावधान जो पर्यवेक्षक के लिए प्रक्रिया, उपकरणों की आवश्यकताओं, अवलोकन की जगह और अवलोकन डेटा के पंजीकरण के रूप का बिना शर्त पालन करते हैं।

    युवा खगोलविदों के लिए उपलब्ध अवलोकन विधियों में बिना उपकरणों के दृश्य, दृश्य दूरबीन, आकाशीय पिंडों और घटनाओं के फोटोग्राफिक और फोटोइलेक्ट्रिक अवलोकन शामिल हैं। वाद्य आधार के आधार पर, अवलोकन के लिए 1 अवलोकन बिंदुओं (शहर, शहर, गांव), 1 जलवायु परिस्थितियों और शौकिया के हितों, प्रस्तावित विषयों में से किसी (या कई) का स्थान चुना जा सकता है।

    सौर गतिविधि का अवलोकन। सौर गतिविधि का अवलोकन करते समय, सूर्य के धब्बे प्रतिदिन खींचे जाते हैं और उनके निर्देशांक पूर्व-तैयार गोनियोमेट्रिक ग्रिड का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। एक बड़े स्कूल रेफ्रेक्टर टेलीस्कोप या एक पैरालेक्टिक ट्राइपॉड पर घर में बने टेलीस्कोप का उपयोग करके अवलोकन करना सबसे अच्छा है (देखें होम-मेड टेलीस्कोप)। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको कभी भी बिना डार्क (सुरक्षात्मक) फिल्टर के सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। विशेष रूप से दूरबीन के लिए अनुकूलित एक स्क्रीन पर अपनी छवि को प्रक्षेपित करके सूर्य का निरीक्षण करना सुविधाजनक है। एक पेपर टेम्प्लेट पर, धब्बों और अलग-अलग धब्बों के समूहों की रूपरेखा तैयार करें, छिद्रों को चिह्नित करें। फिर उनके निर्देशांक की गणना की जाती है, समूहों में सनस्पॉट की संख्या की गणना की जाती है, और अवलोकन के समय, सौर गतिविधि सूचकांक, वुल्फ संख्या प्रदर्शित की जाती है। पर्यवेक्षक स्पॉट के एक समूह के भीतर होने वाले सभी परिवर्तनों का भी अध्ययन करता है, उनके आकार, आकार और विवरणों की सापेक्ष स्थिति को यथासंभव सटीक रूप से व्यक्त करने का प्रयास करता है। टेलीस्कोप में अतिरिक्त प्रकाशिकी के उपयोग के साथ सूर्य को फोटोग्राफिक रूप से भी देखा जा सकता है, जो उपकरण की समान फोकल लंबाई को बढ़ाता है और इसलिए इसकी सतह पर बड़े व्यक्तिगत संरचनाओं को चित्रित करना संभव बनाता है। सूर्य की तस्वीर लेने के लिए प्लेटों और फिल्मों में न्यूनतम संभव संवेदनशीलता होनी चाहिए।

    बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अवलोकन। ग्रहों का अवलोकन करते समय, विशेष रूप से बृहस्पति, कम से कम 150 मिमी के लेंस या दर्पण व्यास के साथ एक दूरबीन का उपयोग किया जाता है। प्रेक्षक बृहस्पति के बैंड और बैंड में विवरणों को ध्यान से देखता है और उनके निर्देशांक निर्धारित करता है। कई रातों में अवलोकन करके, ग्रह के मेघ आवरण में परिवर्तन के पैटर्न का अध्ययन किया जा सकता है। बृहस्पति की डिस्क पर देखने के लिए दिलचस्प रेड स्पॉट है, जिसकी भौतिक प्रकृति का अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। प्रेक्षक ग्रह की डिस्क पर रेड स्पॉट की स्थिति बनाता है, इसके निर्देशांक निर्धारित करता है, रंग का विवरण देता है, स्पॉट की चमक देता है, इसके आसपास के क्लाउड लेयर में देखी गई विशेषताओं को पंजीकृत करता है।

    बृहस्पति के चंद्रमाओं का निरीक्षण करने के लिए, एक स्कूल अपवर्तक दूरबीन का उपयोग किया जाता है। ऑब्जर्वर एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का उपयोग करके ग्रह की डिस्क के किनारे के सापेक्ष उपग्रहों की सटीक स्थिति निर्धारित करता है। इसके अलावा, उपग्रहों की एक प्रणाली में घटनाओं का निरीक्षण करना और इन घटनाओं के क्षणों को रिकॉर्ड करना रुचि रखता है। इनमें उपग्रहों का ग्रहण, ग्रह की डिस्क से प्रवेश और निकास, सूर्य और ग्रह के बीच उपग्रह का मार्ग, पृथ्वी और ग्रह के बीच शामिल हैं।

    धूमकेतु और उनके अवलोकन की खोज करें। बड़े क्षेत्र (3-5 °) के साथ उच्च एपर्चर ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके धूमकेतु की खोज की जाती है। इस उद्देश्य के लिए फील्ड दूरबीन, AT-1 खगोलीय ट्यूब, TZK, BMT-110 दूरबीन, साथ ही धूमकेतु डिटेक्टरों का उपयोग किया जा सकता है।

    पर्यवेक्षक व्यवस्थित रूप से सूर्यास्त के बाद आकाश के पश्चिमी भाग, रात में आकाश के उत्तरी और आंचल क्षेत्रों और सूर्योदय से पहले पूर्वी भाग की जांच करता है। प्रेक्षक को आकाश में स्थिर अस्पष्ट वस्तुओं का स्थान अच्छी तरह से पता होना चाहिए - गैसीय नेबुला, आकाशगंगा, तारा समूह, जो दिखने में एक धूमिल चमक के साथ धूमकेतु जैसा दिखता है। इस मामले में, उन्हें तारों वाले आकाश के एटलस, विशेष रूप से ए.डी. मार्लेन्स्की के "एजुकेशनल स्टार एटलस" और ए.ए. मिखाइलोव के "स्टार एटलस" द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। एक नए धूमकेतु की उपस्थिति के बारे में, मास्को में पीके स्टर्नबर्ग के नाम पर खगोलीय संस्थान को तुरंत एक टेलीग्राम भेजा जाता है। धूमकेतु का पता लगाने के समय, उसके अनुमानित निर्देशांक, पर्यवेक्षक का नाम और उपनाम, उसका डाक पता रिपोर्ट करना आवश्यक है।

    पर्यवेक्षक को सितारों के बीच धूमकेतु की स्थिति को आकर्षित करना चाहिए, धूमकेतु के सिर और पूंछ (यदि कोई हो) की दृश्य संरचना का अध्ययन करना चाहिए, और इसकी चमक का निर्धारण करना चाहिए। आकाश के उस क्षेत्र का फोटो खींचना जहां धूमकेतु स्थित है, इसके निर्देशांक को स्केचिंग की तुलना में अधिक सटीक रूप से निर्धारित करना संभव बनाता है, और, परिणामस्वरूप, धूमकेतु की कक्षा की अधिक सटीक गणना करने के लिए। धूमकेतु की तस्वीर खींचते समय, दूरबीन को एक घड़ी तंत्र से लैस होना चाहिए जो इसे आकाश के स्पष्ट घूमने के कारण चलते हुए तारों के पीछे ले जाता है।

    निशाचर बादलों का अवलोकन। निशाचर बादल प्रकृति की सबसे दिलचस्प, लेकिन अभी भी बहुत कम अध्ययन वाली घटना है। यूएसएसआर में वे गर्मियों में 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर में देखे जाते हैं। उन्हें गोधूलि खंड की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जा सकता है, जब क्षितिज के नीचे सूर्य के विसर्जन का कोण 6 से 12 ° तक होता है। इस समय, सूर्य की किरणें वायुमंडल की केवल ऊपरी परतों को रोशन करती हैं, जहाँ 70-90 किमी की ऊँचाई पर रात के बादल बनते हैं। साधारण बादलों के विपरीत, जो शाम के समय काले दिखाई देते हैं, निशाचर बादल चमकते हैं। वे आकाश के उत्तरी भाग में देखे जाते हैं, क्षितिज के ऊपर नहीं।

    पर्यवेक्षक हर रात 15 मिनट के अंतराल पर गोधूलि खंड की जांच करता है और, रात के बादलों की उपस्थिति की स्थिति में, उनकी चमक का मूल्यांकन करता है, आकार में परिवर्तन दर्ज करता है, और थियोडोलाइट या अन्य गोनियोमेट्रिक उपकरण का उपयोग करके, बादल क्षेत्र की लंबाई को मापता है ऊंचाई और अज़ीमुथ में। इसके अलावा, रात के बादलों की तस्वीर लेने की सलाह दी जाती है। यदि लेंस अपर्चर 1:2 है और GOST के अनुसार फिल्म संवेदनशीलता 130-180 यूनिट है, तो 1-2 सेकेंड के एक्सपोजर के साथ अच्छी तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। छवि को बादल क्षेत्र का मुख्य भाग और इमारतों या पेड़ों के सिल्हूट दिखाना चाहिए।

    गोधूलि खंड को गश्त करने और रात के बादलों को देखने का उद्देश्य बादलों की घटना की आवृत्ति, प्रचलित रूपों, रात के बादलों के क्षेत्र की गतिशीलता, साथ ही साथ बादल क्षेत्र के भीतर व्यक्तिगत संरचनाओं का निर्धारण करना है।

    उल्का अवलोकन। दृश्य अवलोकन का कार्य उल्काओं की गणना करना और उल्का विकिरण का निर्धारण करना है। पहले मामले में, पर्यवेक्षक एक गोलाकार फ्रेम के नीचे स्थित होते हैं जो देखने के क्षेत्र को 60 डिग्री तक सीमित करता है और केवल उन उल्काओं को पंजीकृत करता है जो फ्रेम के अंदर दिखाई देते हैं। अवलोकन लॉग उल्का की क्रम संख्या, एक सेकंड की सटीकता के साथ पारित होने का क्षण, परिमाण, कोणीय वेग, उल्का की दिशा और फ्रेम के सापेक्ष इसकी स्थिति को रिकॉर्ड करता है। ये अवलोकन उल्का वर्षा के घनत्व और उल्काओं के चमक वितरण का अध्ययन करना संभव बनाते हैं।

    उल्का विकिरण का निर्धारण करते समय, प्रेक्षक तारों वाले आकाश के नक्शे की एक प्रति पर प्रत्येक देखे गए उल्का को ध्यान से चिह्नित करता है और उल्का की क्रम संख्या, पारित होने का क्षण, परिमाण, डिग्री में उल्का लंबाई, कोणीय वेग और रंग को नोट करता है। कमजोर उल्काओं को फील्ड ग्लास, एटी-1 ट्यूब, टीजेडके दूरबीन की मदद से देखा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत अवलोकनों से आकाशीय क्षेत्र पर छोटे रेडिएंट्स के वितरण का अध्ययन करना, अध्ययन किए गए छोटे रेडिएंट्स की स्थिति और विस्थापन का निर्धारण करना और नए रेडिएंट्स की खोज करना संभव हो जाता है।

    परिवर्तनशील तारों का अवलोकन। चर तारों को देखने के लिए मुख्य उपकरण: फील्ड दूरबीन, एटी-1 खगोलीय ट्यूब, टीजेडके दूरबीन, बीएमटी-110, धूमकेतु डिटेक्टर जो एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। चर तारों के अवलोकन से उनकी चमक में परिवर्तन के नियमों का अध्ययन करना, चमक में परिवर्तन की अवधि और आयाम निर्दिष्ट करना, उनके प्रकार का निर्धारण करना आदि संभव हो जाता है।

    प्रारंभ में, चर तारे देखे जाते हैं - सेफिड्स, जिनमें पर्याप्त रूप से बड़े आयाम के साथ नियमित चमक में उतार-चढ़ाव होता है, और उसके बाद ही किसी को अर्ध-नियमित और अनियमित चर सितारों, छोटे चमक आयाम वाले सितारों के अवलोकन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और संदिग्ध सितारों की भी जांच करनी चाहिए परिवर्तनशीलता की, और गश्ती चमकते सितारे।

    कैमरों की मदद से, आप लंबी अवधि के चर सितारों का निरीक्षण करने और नए चर सितारों की खोज करने के लिए तारों वाले आकाश की तस्वीर खींच सकते हैं।

    सूर्य ग्रहण के अवलोकन

    कुल सूर्य ग्रहण के शौकिया अवलोकन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं: चंद्रमा की डिस्क के किनारे और सूर्य की डिस्क के किनारे (चार संपर्क) के बीच संपर्क के क्षणों का दृश्य पंजीकरण; सौर कोरोना की उपस्थिति के रेखाचित्र - इसका आकार, संरचना, आकार, रंग; घटना के दूरबीन अवलोकन जब चंद्र डिस्क के किनारे सनस्पॉट और फ्लेयर्स को कवर करते हैं; मौसम संबंधी अवलोकन - तापमान, दबाव, वायु आर्द्रता, हवा की दिशा और ताकत में परिवर्तन के पाठ्यक्रम का पंजीकरण; जानवरों और पक्षियों के व्यवहार का अवलोकन करना; 60 सेमी या अधिक की फोकल लंबाई के साथ एक दूरबीन के माध्यम से ग्रहण के आंशिक चरणों की तस्वीरें लेना; 20-30 सेमी की फोकल लंबाई वाले लेंस वाले कैमरे का उपयोग करके सौर कोरोना की तस्वीर लेना; तथाकथित बेली की माला की तस्वीर लेना, जो सौर कोरोना के प्रकोप से पहले प्रकट होता है; होममेड फोटोमीटर के साथ ग्रहण के चरण में वृद्धि के साथ आकाश की चमक में परिवर्तन का पंजीकरण।

    चंद्र ग्रहण के अवलोकन

    सूर्य ग्रहण की तरह, चंद्र ग्रहण अपेक्षाकृत कम ही होते हैं, और साथ ही, प्रत्येक ग्रहण की अपनी विशेषताओं की विशेषता होती है। चंद्र ग्रहणों के अवलोकन से चंद्रमा की कक्षा को परिष्कृत करना और पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों के बारे में जानकारी प्रदान करना संभव हो जाता है। एक चंद्र ग्रहण अवलोकन कार्यक्रम में निम्नलिखित तत्व शामिल हो सकते हैं: 6x मान्यता प्राप्त दूरबीन या कम आवर्धन के साथ एक दूरबीन के माध्यम से देखे जाने पर चंद्र सतह के विवरण की दृश्यता से चंद्र डिस्क के छायांकित भागों की चमक का निर्धारण; नग्न आंखों और दूरबीन (दूरबीन) के साथ चंद्रमा की चमक और उसके रंग का दृश्य अनुमान; हेरोडोटस, एरिस्टार्चस, ग्रिमाल्डी, एटलस और रिकसिओली क्रेटर के ग्रहण के दौरान 90x आवर्धन पर कम से कम 10 सेमी के लेंस व्यास के साथ एक दूरबीन के माध्यम से अवलोकन, जिसके क्षेत्र में रंग और प्रकाश घटनाएं हो सकती हैं; चंद्र सतह पर कुछ संरचनाओं की पृथ्वी की छाया द्वारा कवर करने के क्षणों के एक दूरबीन के साथ पंजीकरण (इन वस्तुओं की सूची "खगोलीय कैलेंडर। स्थायी भाग" पुस्तक में दी गई है); ग्रहण के विभिन्न चरणों में चंद्रमा की सतह की चमक के फोटोमीटर का उपयोग करके निर्धारण।

    कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों का अवलोकन

    पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों का अवलोकन करते समय, तारे के नक्शे पर उपग्रह का मार्ग और ध्यान देने योग्य चमकीले तारों के चारों ओर इसके पारित होने का समय नोट किया जाता है। स्टॉपवॉच का उपयोग करके समय को निकटतम 0.2 सेकेंड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। चमकीले उपग्रहों की तस्वीरें खींची जा सकती हैं।