القمر من خلال تلسكوب قوي. كيفية مراقبة القمر بشكل صحيح باستخدام تلسكوب الهواة في المنزل

القمر هو أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض، لذلك يمكن رؤيته باستخدام تلسكوب متواضع جدًا أو حتى منظار.

يمكن تصوير القمر أو تصويره بنجاح بكاميرا فيديو من المنزل مباشرةً. القمر هو القمر الصناعي الطبيعي للأرض وأكثر من ذلك كائن مشرقسماء الليل. الجاذبية على القمر أقل بـ 6 مرات من الجاذبية على الأرض. الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا هو 300 درجة مئوية. إن دوران القمر حول محوره يحدث بمعدل ثابت السرعة الزاويةفي نفس الاتجاه الذي يدور فيه حول الأرض، وبنفس المدة 27.3 يومًا. ولهذا السبب نرى نصفًا واحدًا فقط من القمر، والآخر يسمى الجانب البعيد من القمر، يكون دائمًا مخفيًا عن أعيننا.

ولكن هنا هو السؤال: لقد تمت بالفعل دراسة القمر بشكل شامل بواسطة مركبة فضائية آلية (اقرأ عن هذا على موقعنا:استكشاف القمر)، زاره الأشخاص (اقرأ على موقعنا:الرحلة الأولى إلى القمر، حول أول من زار القمر)، تثير الشكوك: هل يمكننا حقًا أن نشهد بعض الظواهر غير المعروفة اليوم؟ أو انتهت التكتونية القمرية المتبقية منذ فترة طويلة، والقمر كبير فقط كرة حجرية مجمدة، يدور حول كوكبنا؟ دعونا لا نكون متشككين ونأمل أن كل شيء في الكون يعيش ويتحرك، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هناك العديد من الاكتشافات تنتظرنا. يوجد اليوم العديد من المتحمسين لعلم الفلك الذين يقومون بانتظام بإجراء عمليات رصد مرئية وصور وفيديو للعديد من الأشياء وتفاصيل سطح القمر. هناك حتى منظمة دولية ALPO (رابطة مراقبي القمر والكواكب)، والتي تعمل بشكل حقيقي البرامج العلمية. يعد مشهد الجبال والحفر القمرية الغامضة التي تغير معالمها مع تغيرات في موضع المنهي أحد أكثر الانطباعات حيوية من جميع علم الفلك الهواة... حتى العين المجردة تكفي لرؤية الكثير من التفاصيل الممتعة. على سبيل المثال، يكون "ضوء الرماد"، الذي يمكن رؤيته عند مراقبة الهلال الرفيع، مرئيًا بشكل أفضل في وقت مبكر من المساء (عند الغسق) على القمر المتنامي أو في الصباح الباكر على القمر المتضائل. ومن الممكن أيضا أن تنفذ ملاحظات مثيرة للاهتمامالخطوط العريضة العامة للقمر - البحار والأرض، ونظام الأشعة المحيط بفوهة كوبرنيكوس، وما إلى ذلك. توجيه المنظار نحو القمر أم لا تلسكوب كبيرمع التكبير المنخفض، يمكنك دراسة البحار القمرية بالتفصيل وأكبر الحفر وسلاسل الجبال.

كان جاليليو أول من رصد القمر من خلال التلسكوب وترك سجلات لملاحظاته. حتى باستخدام تلسكوبه الصغير وغير الكامل، كان قادرًا على اكتشاف الجبال والحفر والمناطق المظلمة الكبيرة التي بدت له مثل البحار الكبيرة، ولهذا السبب أطلق عليها اسم ماريا (التي تعني "البحار" باللاتينية).

ما هو أفضل وقت لمراقبة القمر؟

هناك فترتان مناسبتان لمراقبة القمر: بعد وقت قصير من ظهور القمر الجديد وقبل يومين من الربع الأخير وقبل ظهور القمر الجديد تقريبًا. في هذه الأيام، تكون الظلال على سطح القمر طويلة بشكل خاص، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح على التضاريس الجبلية. في ساعات الصباحالجو أكثر هدوءًا ونظافة. وبفضل هذا، تصبح الصورة أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يجعل من الممكن ملاحظة التفاصيل الدقيقة على سطحها.

من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها هو ارتفاع القمر فوق الأفق. كلما ارتفع القمر، قلت كثافة طبقة الهواء التي يتغلب عليها الضوء القادم منه. ولذلك فإن جودة الصورة أفضل - تشويه أقل، لكن ارتفاع القمر فوق الأفق يختلف حسب الموسم.

لذلك، لنبدأ ملاحظاتنا: قم بتوجيه التلسكوب الخاص بك إلى أي نقطة بالقرب من الخط الذي يقسم القمر إلى قسمين - فاتح ومظلم. هذا الخط يسمى فاصلكونها الحدود بين النهار والليل. أثناء تزايد القمر، يشير الفاصل إلى مكان شروق الشمس، وأثناء تراجع القمر، إلى موقع غروب الشمس.

من خلال مراقبة القمر في منطقة المنهي، يمكنك رؤية قمم الجبال، والمناظر الطبيعية على طول خط المنهي، والتي تتغير في الوقت الفعلي - مشهد مذهل!

أهداف الرصد القمري

  • دراسة تفاصيل التضاريس القمرية;
  • توضيح نظرية حركة القمر;
  • الملاحظات خسوف القمر;
  • مراقبة الدوريات السطحية(الكشف عن ومضات محتملة من النيازك المتساقطة على سطح قمرنا الصناعي) وغيرها من الملاحظات.

ما الذي يجب ملاحظته على القمر؟

التشكيلات الأكثر شيوعاً على سطح القمر. لقد حصلوا على اسمهم من كلمة يونانية، بمعنى "وعاء". معظم الحفر القمرية هي من أصل تأثير، أي. تشكلت نتيجة اصطدام جسم كوني بسطح قمرنا الصناعي.

المناطق المظلمة على سطح القمر. وهي الأراضي المنخفضة التي تشغل 40% من إجمالي مساحة السطح المرئية من الأرض.

أثناء اكتمال القمر، البقع الداكنة التي تشكل ما يسمى بـ "الوجه على القمر" هي على وجه التحديد البحار القمرية.

وديان قمرية يصل طولها إلى مئات الكيلومترات. غالبًا ما يصل عرض الأخاديد إلى 3.5 كم وعمقها 0.5-1 كم.

عروق مطوية- تشبه الحبال.

سلاسل الجبال- الجبال القمرية التي يتراوح ارتفاعها من عدة مئات إلى عدة آلاف من الأمتار.

القباب- من أكثر التكوينات غموضا، حيث أن طبيعتها الحقيقية لا تزال مجهولة. في الوقت الحالي، لا يُعرف سوى بضع عشرات من القباب، وهي صغيرة (قطرها عادة 15 كم) ومنخفضة (عدة مئات من الأمتار) مستديرة وناعمة الارتفاع.

يعتبر أي تلسكوب تقريبًا مزود بمجموعة قياسية من العدسات مناسبًا للمراقبة. التثبيت أيضًا أفضل من المعيار.

يمكن أن يكون ضوء القمر الموجود في التلسكوب قويًا جدًا، لذا لا تنس سلامة العين - استخدم مرشحات الضوء. من الأفضل استخدام مرشحات خاصة للضوء القمري؛ فهي ذات لون أخضر وتنقل 20% من الضوء.

على سبيل المثال، تلسكوب سيليسترون 127 مع قاعدة استوائية قياسية.
تشتمل على عدسات عينية عالية الجودة لعشاق مراقبة السماء وعدسة بارلو قياسية ثلاثية الطيات. تحقق العدسة مقاس 20 مم وعدسة بارلو تكبيرًا يصل إلى 150 مرة.

تصوير القمر ليس بالأمر الصعب، ولكن للقيام بذلك ستحتاج إلى محول T لكاميرا DSLR أو كاميرا بسيطة.

عند استخدام كاميرا DSLR ومحول T، يتم الحصول على صور جيدة جدًا.

أين يجب أن تبدأ بمراقبة القمر؟

أولاً، مع خريطة جيدة للقمر. ولكن إذا كان لديك اتصال بالإنترنت، فاستخدمه خريطة تفاعليةأقمار. قد تكون الصعوبة الوحيدة في استخدام هذه البطاقة هي نقص المعرفة باللغة الإنجليزية.

ثانياً، يُنصح بشراء أطلس القمر ودراسته.

ويوجد أيضًا برنامج “الأطلس الافتراضي للقمر”، حيث يمكنك رؤية القمر بشكله الحقيقي.

الأجسام القمرية الأكثر إثارة للاهتمام

متاحة للمراقبة بواسطة تلسكوب صغير. قطر الحفرة 93 كم وعمقها 3.75 كم. شروق الشمس وغروبها فوق الحفرة مشهد مذهل!

سلسلة جبال يبلغ طولها 604 كم. يمكن رؤيتها بسهولة من خلال المنظار، لكن هناك حاجة إلى تلسكوب لدراستها بالتفصيل. ترتفع بعض قمم التلال بمقدار 5 كيلومترات أو أكثر فوق السطح المحيط بها. في بعض الأماكن يتم عبور سلسلة الجبال بواسطة الأخاديد.

يمكننا حتى رؤيتها من خلال المنظار. إنه كائن مفضل لمحبي علم الفلك. قطرها 104 كم. أطلق عالم الفلك البولندي جان هيفيليوس (1611-1687) على هذه الحفرة اسم "العظيمة" البحيرة السوداء" في الواقع، من خلال المنظار أو التلسكوب الصغير، يبدو أفلاطون وكأنه بقعة مظلمة كبيرة على السطح اللامع للقمر.

الحفرة البيضاوية، التي تمتد لمسافة 110 كم، يمكن الوصول إليها للمراقبة بالمنظار. من خلال التلسكوب، من الواضح أن الجزء السفلي من الحفرة مليء بالشقوق والتلال والشرائح. وفي بعض الأماكن تم تدمير جدران الحفرة. مع الطرف الشماليهناك حفرة صغيرة تسمى Gassendi A، والتي تشبه مع شقيقها الأكبر خاتم الماس.

كيفية مشاهدة خسوف القمر

تُظهر الصورة منظرًا للقمر أثناء خسوف القمر.

خسوف القمر- الخسوف الذي يحدث عندما يدخل القمر في مخروط الظل الذي تلقيه الأرض. ويبلغ قطر بقعة ظل الأرض على مسافة 363 ألف كيلومتر (أدنى مسافة بين القمر والأرض) حوالي 2.5 مرة قطر القمر، وبالتالي قد يكون القمر بأكمله محجوبا. في كل لحظة من لحظات الخسوف، يتم تحديد درجة تغطية قرص القمر ظل الأرضيتم التعبير عنها بمرحلة الكسوف F. ويتم تحديد حجم المرحلة بالمسافة 0 من مركز القمر إلى مركز الظل. في التقويمات الفلكيةيتم إعطاء قيم Ф و 0 لـ لحظات مختلفةالكسوف.

في الصورة ترى مراحل خسوف القمر.

ويقال إنه عندما يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض أثناء الخسوف مكتمل خسوف القمر، عندما يكون جزئيا - على وشك خاصكسوف هناك شرطان ضروريان وكافيان لحدوث خسوف القمر وهما اكتمال القمر وقرب الأرض منه العقدة القمرية. يمكن ملاحظة خسوف القمر على نصف مساحة الأرض (حيث يكون القمر فوق الأفق وقت الخسوف). أثناء الخسوف (حتى لو كان كليًا)، لا يختفي القمر تمامًا، بل يتحول إلى اللون الأحمر الداكن. يتم تفسير هذه الحقيقة بحقيقة أن القمر، حتى في المرحلة كسوف كلييستمر في الإضاءة. أشعة الشمس تمر بشكل عرضي إلى سطح الأرض، متناثرة في الغلاف الجوي للأرض وبسبب هذا التشتت تصل جزئيا إلى القمر. لأن الغلاف الجوي للأرضوهو الأكثر شفافية بالنسبة لأشعة الجزء الأحمر البرتقالي من الطيف؛ وهذه الأشعة هي التي تصل إلى سطح القمر بدرجة أكبر أثناء الخسوف، وهو ما يفسر لون القرص القمري.

تُظهر الصورة رسمًا تخطيطيًا لخسوف القمر.

الراصد الموجود على سطح القمر في لحظة خسوف القمر الكلي (أو الجزئي، إذا كان في الجزء المظلل من القمر) سيشاهد خسوفًا كليًا كسوف الشمس(كسوف الشمس من الأرض).

كل عام هناك على الأقل خسوفان للقمرومع ذلك، بسبب عدم تطابق مستويات مدارات القمر والأرض، تختلف مراحلها. يتكرر الكسوف بنفس الترتيب كل 6585 يومًا (أو 18 عامًا و11 يومًا وحوالي 8 ساعات - وهي فترة تسمى ساروس)؛ وبمعرفة أين ومتى تمت ملاحظة خسوف القمر الكلي، يمكنك تحديد وقت الخسوفات اللاحقة والسابقة بدقة والتي يمكن رؤيتها بوضوح في هذه المنطقة. غالبًا ما تساعد هذه الدورية في تأريخ الأحداث الموصوفة في السجلات التاريخية بدقة.

أطول خسوف للقمر استمر لمدة ساعة واحدة. 47 دقيقة. حدث ذلك في 16 يوليو 2000. وقد لوحظ الكسوف في الصين وفي جميع أنحاء آسيا.

يمكن رؤية كل التفاصيل أثناء خسوف القمر من خلال المنظار أو التلسكوب. ولكن يمكن أيضًا إجراء الملاحظات بالعين المجردة. وبطبيعة الحال، تزداد دقة الملاحظات عند المراقبة من خلال التلسكوب. اكتب جميع الملاحظات في دفتر ملاحظات (مجلة ملاحظات الكسوف).

التلسكوب هو أداة بصرية مصممة لمراقبة الأجرام السماوية. أحد الخصائص الرئيسية للتلسكوب هو قطر العدسة. كلما زاد قطر عدسة التلسكوب، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا وزاد التكبير الذي يمكن استخدامه للمراقبة.

لنأخذ تلسكوبين يختلف حجمهما الموضوعي بعامل 2 (على سبيل المثال، 100 ملم و200 ملم)، ثم ننظر إلى نفس الجسم السماوي بنفس التكبير. سنرى أن الصورة في تلسكوب 200 ملم ستكون أكثر سطوعًا بأربع مرات من تلك الموجودة في تلسكوب 100 ملم، نظرًا لأن مرآتها أكبر في المساحة وتتجمع المزيد من الضوء. على سبيل القياس، يمكننا الاستشهاد بمقمعين مخروطيين بأقطار مختلفة يقفان تحت المطر، على التوالي، وسيتجمع الأكبر حجمًا المزيد من الماء. وللمقارنة، فإن عدسة التلسكوب مقاس 70 ملم تجمع ضوءًا أكثر 100 مرة من العين البشرية، بينما تجمع عدسة التلسكوب مقاس 300 ملم ضوءًا أكثر بمقدار 1800 مرة.

تعتمد دقة التلسكوب أيضًا على قطر العدسة. يتيح لك التلسكوب ذو الدقة العالية التمييز بين التفاصيل الصغيرة، على سبيل المثال، عند مراقبة وتصوير الكواكب أو نجوم مزدوجة.

ما هي الأجرام السماوية التي يمكن رؤيتها بالتلسكوب؟

1) قمر. حتى باستخدام تلسكوب صغير مقاس 60...70 ملم، يمكنك رؤية العديد من الحفر والبحار، بالإضافة إلى سلاسل الجبال على القمر.

منظر القمر من خلال التلسكوب مع تكبير 50x.

وبالقرب من اكتمال القمر، يمكن رؤية "أشعة" ساطعة حول الحفر الكبيرة. يبلغ حجم أصغر الحفر التي يمكن أن يصل إليها تلسكوب 60-70 ملم حوالي 8 كيلومترات، في حين أن التلسكوب 200 ملم سيشاهد حفرًا يبلغ حجمها حوالي 2 كيلومتر نظرًا لدقته العالية.

منظر للقمر من خلال التلسكوب مع تكبير 200x.

2) الكواكب. بالنسبة لرصد الكواكب، يُنصح باستخدام التلسكوبات ذات قطر عدسة كبير بما فيه الكفاية - من 150 مم، لأنها الحجم الزاويصغير بما يكفي لدرجة أنه بالنسبة لشخص ينظر حتى من خلال تلسكوب 150 ملم لأول مرة، قد يبدو كوكب المشتري وكأنه نقطة صغيرة. ومع ذلك، حتى باستخدام أدوات متواضعة يصل قطرها إلى 114 ملم، يمكنك رؤية الكثير - مراحل عطارد والزهرة، والغطاء القطبي للمريخ أثناء المعارضة الكبرى، وحلقة زحل وقمره الصناعي تيتان، وأحزمة السحب. كوكب المشتري وأقماره الأربعة، بالإضافة إلى البقعة الحمراء الكبرى الشهيرة. سيظهر أورانوس ونبتون كنقاط. في المزيد التلسكوبات الكبيرة(من 150 ملم) سيزداد عدد التفاصيل المرئية على الكواكب بشكل ملحوظ - وتشمل هذه التفاصيل العديدة في الأحزمة السحابية لكوكب المشتري، وفجوة كاسيني في حلقة زحل، والعواصف الترابية على المريخ. لن يتغير مظهر أورانوس ونبتون كثيرًا، لكنهما لن يكونا مرئيين كنقاط فقط، بل ككرات صغيرة خضراء. الشيء الرئيسي في مراقبة الكواكب هو الصبر واختيار التكبير الصحيح.

زحل. عرض تقريبي من خلال التلسكوبات التي يبلغ قطرها 90 ملم

3) نجوم مزدوجة. في التلسكوب، يمكن رؤيتها على شكل العديد من النجوم القريبة، إما بنفس اللون أو بألوان مختلفة (على سبيل المثال، البرتقالي والأزرق والأبيض والأحمر) - مشهد جميل للغاية. تعتبر مراقبة النجوم المزدوجة القريبة اختبارًا ممتازًا لقدرة التلسكوب على التحليل. وتجدر الإشارة إلى أن جميع النجوم، باستثناء الشمس، يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب كنقاط، حتى ألمعها أو أقربها. ويفسر ذلك حقيقة أن النجوم تقع على مسافة هائلة منا، لذلك لم يكن من الممكن تسجيل أقراص النجوم إلا في أكبر التلسكوبات على الأرض.

النجم المزدوج Albireo هو Beta Cygni. عرض تقريبي من خلال التلسكوبات التي يبلغ قطرها 130 ملم

4) شمس. على النجم الأقرب إلينا، حتى في التلسكوبات الصغيرة، يمكنك رؤية البقع الشمسية - وهي مناطق ذات درجات حرارة منخفضة ومغنطة قوية. في التلسكوبات التي يبلغ قطرها 80 ملم أو أكثر، يكون هيكل البقع، وكذلك مجالات التحبيب والتوهج، مرئيًا. يجب أن يقال على الفور أن مراقبة الشمس من خلال التلسكوب دون حماية خاصة (بدون مرشح شمسي ذو فتحة) محظورة - يمكنك أن تفقد رؤيتك مرة واحدة وإلى الأبد. عند إجراء الملاحظات، من الضروري تثبيت الفلتر بشكل آمن قدر الإمكان حتى لا تتمكن هبوب رياح عرضية أو حركة غير ملائمة لليد من فصله عن أنبوب التلسكوب. يجب عليك أيضًا إزالة الباحث أو تغطيته بأغطية.

تمت ملاحظة الشمس باستخدام مرشح الفتحة. التكبير – حوالي 80 مرة

5) مجموعات النجوم. هذه هي مجموعات من النجوم مرتبطة بالجاذبية أصل مشتركوتتحرك كوحدة واحدة في مجال الجاذبية للمجرة. تاريخيًا، تنقسم العناقيد النجمية إلى نوعين - مفتوحة وكروية. الأكبر مجموعات مفتوحةيمكن رؤيتها حتى بالعين المجردة - على سبيل المثال، الثريا. بدون تلسكوب في الثريا يمكنك رؤية 6-7 نجوم، بينما حتى التلسكوب الصغير سيسمح لك برؤية حوالي خمسين نجمًا في الثريا. تظهر العناقيد المفتوحة المتبقية كمجموعات من النجوم، يتراوح عددها من عدة عشرات إلى مئات.

العنقود النجمي المزدوج h وx Perseus. عرض تقريبي من خلال التلسكوبات التي يبلغ قطرها 75...90 ملم

مجموعات كرويةفي التلسكوبات التي يصل قطرها إلى 100 ملم، تكون مرئية على شكل بقع مستديرة ضبابية، ولكن بدءًا من قطر 150 ملم، تبدأ المجموعات الكروية الأكثر سطوعًا في الانهيار إلى نجوم - أولاً من الحواف، ثم إلى المركز ذاته. على سبيل المثال، يتفكك العنقود الكروي M13 الموجود في كوكبة هرقل، عند رؤيته باستخدام تلسكوب 200 ملم، تمامًا إلى نجوم. في تلسكوب 300 ملم بنفس التكبير يبدو أكثر سطوعًا (حوالي 2.3 مرة) - إنه ببساطة مشهد لا يُنسى عندما يتألق 300 ألف نجم في العدسة العينية!

الكتلة الكروية M13 في هرقل. منظر تقريبي من خلال تلسكوب بقطر 250...300 ملم

6) المجرات. يمكن أيضًا الوصول إلى هذه الجزر النجمية البعيدة للمراقبة باستخدام التلسكوبات مقاس 60...70 ملم، ولكن على شكل بقع صغيرة. تتطلب المجرات جودة السماء - فمن الأفضل مراقبتها بعيدًا عن المدينة في سماء مظلمة. تصبح التفاصيل الموجودة في بنية المجرات (الأذرع الحلزونية، وسحب الغبار) متاحة في التلسكوبات التي يبلغ قطرها 200 ملم - وكلما زاد القطر، كان ذلك أفضل. ومع ذلك، دراسة الموقع المجرات الساطعةيمكنك القيام بذلك باستخدام تلسكوب صغير.

المجرات M81 وM82 في كوكبة الدب الأكبر. منظر تقريبي من خلال تلسكوب بقطر 100-150 ملم

7) السدم- هذه تراكمات عملاقة من الغاز والغبار، تضيئها النجوم القريبة. يمكن ملاحظة ألمع السدم، على سبيل المثال، سديم الجبار العظيم (M42) أو مجمع السدم في كوكبة القوس، بمنظار 35 ملم. ومع ذلك، فقط التلسكوب يمكنه نقل جمال السدم. الوضع هو نفسه كما هو الحال مع المجرات - كلما زاد قطر العدسة، كلما كانت السدم أكثر سطوعًا.

سديم أوريون. عرض تقريبي من خلال التلسكوبات التي يبلغ قطرها 60-80 ملم.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من المجرات والسدم تظهر باللون الرمادي في التلسكوب، حيث إنها أجسام باهتة جدًا وسطوعها ليس كافيًا لإدراك الألوان. الاستثناء الوحيد هو السدم الأكثر سطوعًا - على سبيل المثال، في التلسكوبات التي يبلغ قطرها 200 ملم أو أكثر، يبدأ سديم الجبار العظيم في إظهار لمحات من الألوان في المناطق الأكثر سطوعًا. ومع ذلك، فإن رؤية السدم والمجرات من خلال العدسة هو مشهد مذهل.

عرض تقريبي سديم كوكبي M27 "الدمبل" في كوكبة شانتيريل في السماء المظلمة من خلال تلسكوب 250-300 ملم.

8) المذنبات– يمكنك رؤية العديد من “المسافرين الذيل” على مدار العام. تبدو في التلسكوب وكأنها بقع ضبابية، ويمكن رؤية ذيل ألمع المذنبات. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص مراقبة المذنب لعدة ليالٍ متتالية، حيث يمكنك رؤية كيف يتحرك بين النجوم المحيطة به.

منظر تقريبي لمذنب لامع من خلال تلسكوب يبلغ قطره 130-150 ملم

9) الأجسام الأرضية. يمكن استخدام التلسكوب ك منظار(على سبيل المثال، لمشاهدة الطيور أو المنطقة المحيطة)، ولكن يرجى ملاحظة أنه لا تتوفر جميع التلسكوبات صورة مباشرة.

دعونا نلخص.

المعلمة الرئيسية لأي تلسكوب هي قطر العدسة. ومع ذلك، بغض النظر عن التلسكوب الذي تختاره، سيكون هناك دائمًا أشياء مثيرة للاهتمام لمراقبتها. الشيء الرئيسي هو أن يكون لديك شغف بالمراقبة وحب لعلم الفلك!

معلومات موجزة القمر هو القمر الصناعي الطبيعي للأرض وألمع جسم في سماء الليل. الجاذبية على القمر أقل بـ 6 مرات من الجاذبية على الأرض. الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا هو 300 درجة مئوية. ويدور القمر حول محوره بسرعة زاوية ثابتة في نفس الاتجاه الذي يدور فيه حول الأرض، وبنفس المدة البالغة 27.3 يوما. ولهذا السبب نرى نصفًا واحدًا فقط من القمر، والآخر يسمى الجانب البعيد من القمر، يكون دائمًا مخفيًا عن أعيننا.


مراحل القمر. الأرقام هي عمر القمر بالأيام.
تفاصيل عن القمر حسب المعدات بفضل قربه، يعد القمر كائنًا مفضلاً لعشاق علم الفلك، وهو يستحق ذلك. حتى العين المجردة تكفي للحصول على الكثير من الانطباعات الممتعة من التأمل في قمرنا الطبيعي. على سبيل المثال، ما يسمى بـ "ضوء الرماد" الذي تراه عند مراقبة الهلال الرفيع يكون أفضل رؤية له في وقت مبكر من المساء (عند الغسق) على القمر المتنامي أو في الصباح الباكر على القمر المتضائل. أيضًا، بدون أداة بصرية، يمكنك إجراء ملاحظات مثيرة للاهتمام حول الخطوط العريضة العامة للقمر - البحار والأرض، ونظام الأشعة المحيط بحفرة كوبرنيكوس، وما إلى ذلك. من خلال توجيه منظار أو تلسكوب صغير منخفض الطاقة نحو القمر، يمكنك دراسة البحار القمرية وأكبر الحفر وسلاسل الجبال بمزيد من التفصيل. مثل هذا الجهاز البصري، الذي ليس قويا للغاية للوهلة الأولى، سيسمح لك بالتعرف على جميع المعالم السياحية الأكثر إثارة للاهتمام لجيراننا. ومع زيادة الفتحة، يزداد عدد التفاصيل المرئية، مما يعني أن هناك اهتمامًا إضافيًا بدراسة القمر. تتيح لك التلسكوبات ذات القطر الموضوعي 200 - 300 ملم فحص التفاصيل الدقيقة في بنية الحفر الكبيرة، ورؤية هيكل سلاسل الجبال، وفحص العديد من الأخاديد والطيات، وكذلك رؤية سلاسل فريدة من الحفر القمرية الصغيرة. الجدول 1. قدرات التلسكوبات المختلفة

قطر العدسة (مم)

التكبير (x)

متساهل
قدرة (")

قطر أصغر التكوينات،
يمكن الوصول إليها للمراقبة (كم)

50 30 - 100 2,4 4,8
60 40 - 120 2 4
70 50 - 140 1,7 3,4
80 60 - 160 1,5 3
90 70 - 180 1,3 2,6
100 80 - 200 1,2 2,4
120 80 - 240 1 2
150 80 - 300 0,8 1,6
180 80 - 300 0,7 1,4
200 80 - 400 0,6 1,2
250 80 - 400 0,5 1
300 80 - 400 0,4 0,8


وبطبيعة الحال، فإن البيانات المذكورة أعلاه هي في المقام الأول الحد النظري لقدرات التلسكوبات المختلفة. في الممارسة العملية، غالبا ما يكون أقل إلى حد ما. السبب الرئيسي وراء ذلك هو الجو المضطرب بشكل أساسي. كقاعدة عامة، في الغالبية العظمى من الليالي الحد الأقصى للقرارحتى التلسكوب الكبير لا يتجاوز 1 بوصة. مهما كان الأمر، في بعض الأحيان "يستقر" الغلاف الجوي لمدة ثانية أو ثانيتين ويسمح للمراقبين بالحصول على أقصى استفادة من التلسكوب الخاص بهم. على سبيل المثال، في الليالي الأكثر وضوحًا وهدوءًا، يمكن للتلسكوب الذي يبلغ قطر عدسة 200 مم أن يُظهر الحفر التي يبلغ قطرها 1.8 كم، وعدسة 300 مم - 1.2 كم. المعدات المطلوبة القمر هو جسم شديد السطوع، والذي عند رؤيته من خلال التلسكوب غالبا ما يعمي الراصد. لتقليل السطوع وجعل المشاهدة أكثر راحة، يستخدم العديد من علماء الفلك الهواة مرشحًا رماديًا محايدًا أو مرشح استقطاب متغير الكثافة. هذا الأخير هو الأفضل، لأنه يسمح لك بتغيير مستوى انتقال الضوء من 1 إلى 40٪ (مرشح أوريون). كيف يكون هذا مناسبا؟ والحقيقة هي أن كمية الضوء القادمة من القمر تعتمد على طوره والتكبير المستخدم. لذلك، عند استخدام مرشح عادي ذو كثافة محايدة، ستواجه بين الحين والآخر موقفًا تكون فيه صورة القمر إما مشرقة جدًا أو داكنة جدًا. لا يحتوي المرشح ذو الكثافة المتغيرة على هذه العيوب ويسمح لك بضبط مستوى سطوع مريح إذا لزم الأمر.

أوريون مرشح الكثافة المتغيرة توضيح إمكانية اختيار كثافة الفلتر حسب مرحلة القمر

على عكس الكواكب، لا تستخدم عمليات الرصد القمرية عادةً مرشحات الألوان. ومع ذلك، فإن استخدام الفلتر الأحمر يساعد في كثير من الأحيان على إبراز مناطق السطح التي تحتوي على كمية كبيرة من البازلت، مما يجعلها أكثر قتامة. كما يساعد الفلتر الأحمر على تحسين الصور في الأجواء غير المستقرة وتقليل ضوء القمر. إذا قررت بجدية استكشاف القمر، فأنت بحاجة إلى الحصول على خريطة أو أطلس قمري. للبيع يمكنك العثور على بطاقات القمر التالية: ""، بالإضافة إلى بطاقة جيدة جدًا "". هناك أيضًا منشورات مجانية باللغة الإنجليزية - "" و "". وبالطبع، تأكد من تنزيل وتثبيت "Virtual Moon Atlas" - وهو برنامج قوي وعملي يسمح لك بالحصول على كل شيء المعلومات الضروريةللتحضير للملاحظات القمرية.

ماذا وكيف نلاحظ على القمر

ما هو أفضل وقت لمشاهدة القمر؟
للوهلة الأولى يبدو الأمر سخيفًا، لكن البدر ليس هو الأكثر أفضل وقتلمراقبة القمر. إن تباين سمات القمر ضئيل للغاية، مما يجعل من المستحيل تقريبًا مراقبتها. خلال " الشهر القمري"(الفترة من القمر الجديد إلى القمر الجديد) هناك فترتان أكثر ملاءمة لمراقبة القمر. يبدأ الأول بعد وقت قصير من ظهور القمر الجديد وينتهي بعد يومين من الربع الأول. وهذه الفترة مفضلة لدى الكثير من المتابعين، حيث أن رؤية القمر تكون في ساعات المساء.

ثانية فترة مواتيةيبدأ قبل يومين من الربع الأخير ويستمر تقريبًا حتى ظهور القمر الجديد. في هذه الأيام، أصبحت الظلال على سطح جارنا طويلة بشكل خاص، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح على التضاريس الجبلية. ميزة أخرى لمراقبة القمر في مرحلة الربع الأخير هي أنه في ساعات الصباح يكون الجو أكثر هدوءًا ونظافة. وبفضل هذا، تصبح الصورة أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما يجعل من الممكن ملاحظة التفاصيل الدقيقة على سطحها.

نقطة أخرى مهمة هي ارتفاع القمر فوق الأفق. كلما ارتفع القمر، قلت كثافة طبقة الهواء التي يتغلب عليها الضوء القادم منه. لذلك هناك تشويه أقل و جودة أفضلالصور. ومع ذلك، فإن ارتفاع القمر فوق الأفق يختلف من موسم إلى آخر.

الجدول 2. المواسم الأكثر والأقل ملائمة لرصد القمر في مراحله المختلفة


عند التخطيط لملاحظاتك، تأكد من فتح برنامج القبة السماوية المفضل لديك وتحديد ساعات الرؤية الأفضل.
يتحرك القمر حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل. يبلغ متوسط ​​المسافة بين مركزي الأرض والقمر 384,402 كم، لكن المسافة الفعلية تتراوح من 356,410 إلى 406,720 كم، ويرجع ذلك إلى الحجم الظاهريتراوح حجم القمر من 33 "30" (في الحضيض) إلى 29 "22" (الأوج).






بالطبع، لا يجب عليك الانتظار حتى تصبح المسافة بين القمر والأرض في حدها الأدنى، فقط لاحظ أنه عند نقطة الحضيض يمكنك محاولة رؤية تفاصيل سطح القمر التي تكون في حدود الرؤية.

عند بدء ملاحظاتك، قم بتوجيه التلسكوب إلى أي نقطة بالقرب من الخط الذي يقسم القمر إلى قسمين - فاتح ومظلم. ويسمى هذا الخط بالفاصل، كونه الحد الفاصل بين النهار والليل. أثناء تزايد القمر، يشير الفاصل إلى مكان شروق الشمس، وأثناء تراجع القمر، إلى موقع غروب الشمس.

وبمراقبة القمر في منطقة المنهي، ستتمكن من رؤية قمم الجبال المضاءة بالفعل بأشعة الشمس، في حين أن الجزء السفلي من السطح المحيط بها لا يزال في الظل. تتغير المناظر الطبيعية على طول خط الإنهاء في الوقت الفعلي، لذلك إذا قضيت بضع ساعات أمام التلسكوب لمراقبة هذا المعلم القمري أو ذاك، فسيتم مكافأة صبرك بمشهد مذهل تمامًا.



ماذا ترى على القمر

الحفر- التشكيلات الأكثر شيوعاً على سطح القمر. حصلوا على اسمهم من الكلمة اليونانية التي تعني "وعاء". معظم الحفر القمرية هي من أصل تأثير، أي. تشكلت نتيجة اصطدام جسم كوني بسطح قمرنا الصناعي.

البحار القمرية- المناطق الداكنة التي تبرز بشكل واضح على سطح القمر. البحار هي في قلبها أراضٍ منخفضة تشغل 40% من إجمالي مساحة السطح المرئية من الأرض.

انظر إلى القمر عند اكتمال القمر. البقع الداكنة التي تشكل ما يسمى بـ "الوجه على القمر" ليست أكثر من ماريا قمرية.

الأخاديد- أودية قمرية يصل طولها إلى مئات الكيلومترات. غالبًا ما يصل عرض الأخاديد إلى 3.5 كم وعمقها 0.5-1 كم.

عروق مطوية- بواسطة مظهرتشبه الحبال وتظهر نتيجة التشوه والضغط الناتج عن هبوط البحار.

سلاسل الجبال- الجبال القمرية التي يتراوح ارتفاعها من عدة مئات إلى عدة آلاف من الأمتار.

القباب- من أكثر التكوينات غموضا، حيث أن طبيعتها الحقيقية لا تزال مجهولة. في الوقت الحالي، لا يُعرف سوى بضع عشرات من القباب، وهي صغيرة (قطرها عادة 15 كم) ومنخفضة (عدة مئات من الأمتار) مستديرة وناعمة الارتفاع.


كيفية مراقبة القمر
كما ذكر أعلاه، ينبغي إجراء ملاحظات القمر على طول الخط الفاصل. هنا يكون تباين التفاصيل القمرية هو الحد الأقصى، وبفضل لعبة الظلال، يتم الكشف عن المناظر الطبيعية الفريدة لسطح القمر.

عند مشاهدة القمر، قم بتجربة التكبير واختر التكبير الأكثر ملاءمة للظروف والموضوع المحدد.
في معظم الحالات، ستكون ثلاث عدسات كافية بالنسبة لك:

1) العدسة التي توفر تكبيرًا طفيفًا، أو ما يسمى بعدسة البحث، والتي تتيح لك رؤية قرص القمر بالكامل بشكل مريح. يمكن استخدام هذه العدسة لمشاهدة معالم المدينة العامة، ومراقبة خسوف القمر، ويمكن استخدامها أيضًا لإجراء رحلات استكشافية على سطح القمر لأفراد العائلة والأصدقاء.

2) يتم استخدام عدسة عينية ذات قوة متوسطة (حوالي 80-150x، اعتمادًا على التلسكوب) في معظم عمليات الرصد. سيكون مفيدًا أيضًا في الأجواء غير المستقرة حيث لا يكون التكبير العالي ممكنًا.

3) يتم استخدام عدسة عينية قوية (2D-3D، حيث D هو قطر العدسة بالملم) لإجراء دراسة تفصيلية لسطح القمر في حدود قدرات التلسكوب. يتطلب حالة جيدةالغلاف الجوي والاستقرار الحراري الكامل للتلسكوب.


ستكون ملاحظاتك أكثر إنتاجية إذا كانت مركزة. على سبيل المثال، يمكنك البدء بالدراسة بقائمة "" التي جمعها تشارلز وود. انتبه أيضًا إلى سلسلة المقالات "" التي تحكي عن مناطق الجذب القمرية.

من الأنشطة الممتعة الأخرى العثور على حفر صغيرة يمكن رؤيتها عند حدود معداتك.

اجعل من القاعدة الاحتفاظ بمذكرات مراقبة، حيث تسجل بانتظام ظروف المراقبة والوقت ومرحلة القمر والظروف الجوية والتكبير المستخدم ووصف الأشياء التي رأيتها. يمكن أيضًا أن تكون هذه السجلات مصحوبة برسومات تخطيطية.


10 الأجسام القمرية الأكثر إثارة للاهتمام

(Sinus Iridum) T (عمر القمر بالأيام) - 9، 23، 24، 25
تقع في الجزء الشمالي الغربي من القمر. متاح للمراقبة بمنظار 10x. ومن خلال التلسكوب ذو التكبير المتوسط، يصبح مشهدًا لا يُنسى. هذه الحفرة القديمة التي يبلغ قطرها 260 كيلومترا ليس لها حافة. تنتشر العديد من الحفر الصغيرة في القاع المسطح بشكل مدهش لخليج قوس قزح.










(كوبرنيكوس) ت – ٩، ٢١، ٢٢
واحدة من الأكثر شهرة التكوينات القمريةيمكن الوصول إليها للمراقبة باستخدام تلسكوب صغير. ويضم المجمع ما يسمى بنظام الأشعة الممتد على مسافة 800 كيلومتر من الحفرة. يبلغ قطر الحفرة 93 كم وعمقها 3.75 كم، مما يوفر مناظر خلابة لشروق الشمس وغروبها فوق الحفرة.










(روبس ريكتا) ت – 8، 21، 22
صدع تكتوني يبلغ طوله 120 كيلومترًا، ويمكن رؤيته بسهولة باستخدام تلسكوب 60 ملم. يمتد جدار مستقيم على طول قاع الحفرة القديمة المدمرة، ويمكن العثور على آثار له الجانب الشرقيعيب.












(رومكر هيلز) ت – 12، 26، 27، 28
قبة بركانية كبيرة يمكن رؤيتها بتلسكوب 60 ملم أو منظار فلكي كبير. ويبلغ قطر التلة 70 كيلومترا أقصى ارتفاع 1.1 كم.












(الأبينيني) ت - 7، 21، 22
سلسلة جبال يبلغ طولها 604 كم. ويمكن رؤيتها بسهولة من خلال المنظار، لكن دراستها التفصيلية تحتاج إلى تلسكوب. ترتفع بعض قمم التلال بمقدار 5 كيلومترات أو أكثر فوق السطح المحيط بها. في بعض الأماكن يتم عبور سلسلة الجبال بواسطة الأخاديد.











(أفلاطون) ت - ٨، ٢١، ٢٢
تعتبر حفرة أفلاطون، التي يمكن رؤيتها حتى بالمنظار، موقعًا مفضلاً لدى عشاق علم الفلك. قطرها 104 كم. أطلق الفلكي البولندي جان هيفيليوس (1611-1687) على هذه الفوهة اسم "البحيرة السوداء الكبرى". في الواقع، من خلال المنظار أو التلسكوب الصغير، يبدو أفلاطون وكأنه بقعة مظلمة كبيرة على السطح اللامع للقمر.










ميسييه و ميسييه أ (مسير ومسير أ) ت - 4، 15، 16، 17
حفرتان صغيرتان، تتطلب مراقبتهما تلسكوبًا بقطر عدسة 100 ملم. ميسييه له شكل مستطيل بقياس 9 × 11 كم. Messier A أكبر قليلاً - 11 × 13 كم. إلى الغرب من الحفرتين Messier وMessier A يوجد شعاعان ساطعان يبلغ طولهما 60 كم.











(بيتافيوس) ت - 2، 15، 16، 17
وعلى الرغم من أن الحفرة يمكن رؤيتها من خلال منظار صغير، إلا أن الصورة المذهلة حقًا يتم الكشف عنها من خلال تلسكوب ذو تكبير أعلى. أرضية الحفرة على شكل قبة مليئة بالأخاديد والشقوق.












(تايكو) ت - 9، 21، 22
أحد أشهر التكوينات القمرية، ويشتهر بشكل أساسي بنظام الأشعة العملاق الذي يحيط بالفوهة ويمتد لمسافة 1450 كم. يمكن رؤية الأشعة بشكل مثالي من خلال منظار صغير.












(جاسندي) ت - 10، 23، 24، 25
يمكن الوصول إلى الحفرة البيضاوية، التي تمتد لمسافة 110 كم، للمراقبة باستخدام منظار 10x. من خلال التلسكوب، من الواضح أن الجزء السفلي من الحفرة مليء بالعديد من الشقوق والتلال، وهناك أيضًا العديد من التلال المركزية. سوف يلاحظ المراقب اليقظ أنه في بعض الأماكن يتم تدمير جدران الحفرة. وفي الطرف الشمالي توجد الحفرة الصغيرة غاسندي أ، والتي تشبه مع شقيقها الأكبر خاتم الماس.



لدي أخت داشا عمرها 5 سنوات. سألتني ذات يوم: ما الذي يضيء من خلال نوافذنا في الليل؟ وكان الجواب بسيطا: هذا هو القمر. القمر الصناعي لكوكبنا." "ماذا هناك؟ واصلت داشا أسئلتها.

لقد تمت مراقبة القمر دائمًا. القمر هو أقرب جرم سماوي لنا ويمكن رؤيته بالعين المجردة. ومع ذلك، فقد تم رصد القمر أيضًا باستخدام الأجهزة البصرية. ما الذي يمكنك رؤيته على القمر أثناء تواجدك في مدينة أوفا باستخدام الأجهزة البصرية؟

وكان هذا موضوع دراسة عمل. لعدة دورات، تمت مراقبة القمر باستخدام تلسكوب عاكس. هذا الرسم البيانيتم اختراع التلسكوبات بواسطة إسحاق نيوتن. صنع مرآة من سبيكة من النحاس والقصدير والزرنيخ بقطر 30 ملم وقام بتثبيتها في تلسكوبه عام 1667. يحتوي عاكسنا على مرآة بقطر 200 ملم، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة التي تجعل الملاحظات مريحة للغاية - حامل استوائي، ومحرك كهربائي قياسي على كلا المحورين، ولوحة تحكم.

بالنسبة للتقرير، تم التقاط صور لسطح القمر باستخدام كاميرا رقمية. ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن العثور على أكثر من ذلك أشياء مهمةوالإجابة على سؤال أختي.

على اليسار صورتي، وعلى اليمين خريطة صور عامة للقمر من الإنترنت

الصورة رقم 1.

الجزء الجنوبي من القمر. كريتر تايكو. ما سبب هذا الاسم الغريب؟ هل هو حقا هادئ جدا في محيطه؟ القمر لديه نادرة للغاية قذيفة الغاز. كتلة القمر ببساطة صغيرة جدًا بحيث لا تدعم الغلاف الجوي على سطحه. لذلك، فهو هادئ حقًا على القمر، فلا يمكن للصوت أن ينتقل في بيئة خالية من الهواء. على الرغم من أن الصوت يمكن أن ينتقل أيضًا عبر الأرض. وتم تسمية فوهة تايكو على اسم عالم الفلك والكيميائي الدنماركي في منتصف القرن السادس عشر، تايكو براهي.
نحن نتحرك شمالا وغربا.

الصورة 2.

حفرة كوبرنيكوس (فوهة الارتطام القمري، سميت على اسم عالم الفلك البولندي نيكولاوس كوبرنيكوس (1473-1543). تقع في الجزء الشرقي من محيط العواصف. تشكلت كوبرنيكوس قبل 800 مليون سنة نتيجة اصطدام جسم آخر - نيزك أو مذنب - على سطح القمر، وتناثرت شظايا هذا الجسم آلاف الكيلومترات وتركت نظاما من الأشعة على سطح القمر.

أدت المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة التفصيلية لعينات من القمر إلى إنشاء نظرية التأثير العملاق: قبل 4.57 مليار سنة، اصطدم كوكب الأرض الأولي (جايا) بالكوكب الأولي ثيا. لم تسقط الضربة في المنتصف، بل بزاوية (عرضية تقريبًا). ونتيجة لذلك، تم إلقاء معظم مادة الجسم المصطدم وجزء من مادة عباءة الأرض في مدار أرضي منخفض. ومن هذه الشظايا، تجمع القمر الأولي وبدأ في الدوران بنصف قطر يبلغ حوالي 60 ألف كيلومتر. نتيجة الاصطدام، تلقت الأرض زيادة حادة في سرعة الدوران (ثورة واحدة في 5 ساعات) وإمالة ملحوظة لمحور الدوران. وعلى الرغم من أن هذه النظرية لها أيضًا عيوب، إلا أنها تعتبر النظرية الرئيسية حاليًا.

وفقًا للتقديرات المستندة إلى محتوى النظير المشع المستقر التنغستن -182 (الناشئ عن اضمحلال الهافنيوم -182 قصير العمر نسبيًا) في عينات التربة القمرية، في عام 2005، حدد علماء المعادن من ألمانيا وبريطانيا العظمى عمر القمر. الصخور عند 4 مليارات 527 مليون سنة (± 10 مليون سنة). هذه هي القيمة الأكثر دقة حتى الآن.

كوبرنيكوس هي أكبر حفرة شعاعية على الإطلاق الجانب المرئيأقمار. ويبلغ قطرها حوالي 93 كم

الصورة 3.

ويمكن رؤية جارة كوبرنيكوس، وهي فوهة كيبلر، بوضوح على السطح، حيث أنها تحتوي على نظام من الأشعة الضوئية، مثل فوهات كوبرنيكوس وتايكو. (كبلر هي حفرة اصطدامية على سطح القمر، سميت على اسم عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر. والفوهة مرئية بوضوح حتى في تلسكوب صغير، كما أنها تحتوي على نظام من الأشعة الضوئية، مثل فوهات كوبرنيكوس وتايكو. كيبلر هو تقع على الجانب المرئي من القمر، بين محيط العواصف (Oceanus Procellarum) وبحر الجزر (Mare Insularum). يبلغ حجم الحفرة 32 كم وعمقها 2.6 كم.)

تقع جميع الأجسام المصورة على الجانب المرئي من القمر، ويظل الجانب البعيد من القمر غير قابل للمراقبة. لكن المثير للاهتمام هو أنه بسبب ظاهرة الميسان البصري، يمكننا ملاحظة حوالي 59% من سطح القمر. تم اكتشاف ظاهرة الميسان البصري هذه من قبل غاليليو غاليلي في عام 1635، عندما أدانته محاكم التفتيش.

هناك فرق بين دوران القمر حول محوره وبين دورانه حول الأرض: القمر يدور حول الأرض بسرعة زاوية متغيرة بسبب الانحراف المدار القمري(قانون كبلر الثاني) - بالقرب من الحضيض يتحرك بشكل أسرع، وبالقرب من الأوج يتحرك بشكل أبطأ. ومع ذلك، فإن دوران القمر الصناعي حول محوره يكون منتظمًا. يتيح لك ذلك رؤية الحواف الغربية والشرقية من الأرض الجانب العكسيأقمار. وتسمى هذه الظاهرة الميسان البصري على طول خط الطول. بسبب ميل محور دوران القمر على المستوى مدار الأرضيمكنك رؤية الشمال و الحافة الجنوبيةالجانب البعيد من القمر (الميزان البصري حسب خط العرض).

وحتى بالعين المجردة تظهر على القرص القمري تكوينات داكنة، وهي ما يسمى بالبحار. تأتي هذه الأسماء من العصور القديمة، عندما اعتقد علماء الفلك القدماء أن القمر لديه بحار ومحيطات، تماما مثل الأرض. ومع ذلك، فهي لا تحتوي على قطرة ماء وهي مصنوعة من البازلت. (منذ 3 إلى 4.5 مليار سنة، تدفقت الحمم البركانية على سطح القمر، وتصلبت، وشكلت بحارًا مظلمة. وهي تغطي 16٪ من مساحة سطح القمر وتقع على الجانب المرئي من القمر.

الصورة 4.

تشكل بحر الأمطار نتيجة فيضانات الحمم البركانية، وتشكلت حفرة صدمية كبيرة نتيجة للسقوط نيزك كبيرأو نواة مذنب منذ حوالي 3.85 مليار سنة.

هبطت المركبة لونوخود 1 في خليج قوس قزح، وهي أول مركبة جوالة كوكبية في العالم تعمل بنجاح على سطح جرم سماوي آخر.

الصورة 5.

بحر البرد، ويقع شمال بحر الأمطار ويمتد إلى الطرف الشمالي لبحر الصفاء. ومن الجنوب تجاور جبال الألب المحيطة ببحر المطر بحر البرد، الذي يقطعه شق مستقيم طوله 170 كم وعرضه 10 كم - وادي جبال الألب. يقع البحر في الحلقة الخارجيةمحيط العواصف؛ تشكلت خلال فترة إمبريان المبكرة، لها الجزء الشرقي- في العصر الإمبري المتأخر والغربي - في فترة النشاط الجيولوجي للقمر في إراتوستينيسي.

يوجد إلى الجنوب من البحر تكوين دائري داكن - فوهة أفلاطون.

الصورة 6.

الصورة 7.

بحر الطمأنينة. مكان رائع. في 20 يوليو 1969، أثناء رحلة أبولو 11، قامت مركبة فضائية مأهولة وعلى متنها اثنان من رواد فضاء ناسا بهبوط سلس في قاعدة ترانكويليتي. تم صياغة الغرض من الرحلة على النحو التالي: "الهبوط على القمر والعودة إلى الأرض". تضمنت السفينة وحدة قيادة (عينة CSM-107) ووحدة قمرية (عينة LM-5). انطلقت المركبة الفضائية أبولو 11 في 16 يوليو 1969 الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش. عملت محركات المراحل الثلاث لمركبة الإطلاق وفقًا لبرنامج التصميم، وتم إطلاق السفينة في مدار مركز الأرض بالقرب من التصميم.

بعد دخول المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق مع المركبة الفضائية إلى مدار مركز الأرض الأولي، قام الطاقم بفحص الأنظمة الموجودة على متن الطائرة لمدة ساعتين تقريبًا.

تم تشغيل محرك المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق لنقل السفينة إلى مسار الرحلة إلى القمر في ساعتين و44 دقيقة و16 ثانية من زمن الرحلة وعمل لمدة 346.83 ثانية.

في 3 ساعات و 15 دقيقة و 23 ثانية من زمن الرحلة، بدأت مناورة إعادة بناء المقصورات، والتي اكتملت في المحاولة الأولى بعد 8 دقائق و 40 ثانية. في 4 ساعات و17 دقيقة و3 ثوانٍ من زمن الرحلة، انفصلت السفينة (مجموعة من وحدات القيادة والقمر) عن المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق، وابتعدت عنها إلى مسافة آمنة وبدأت رحلة مستقلة إلى القمر. بناءً على أمر من الأرض، تم استنزاف مكونات الوقود من المرحلة الأخيرة لمركبة الإطلاق، ونتيجة لذلك دخلت المرحلة لاحقًا، تحت تأثير الجاذبية القمرية، في مدار مركزية الشمس، حيث بقيت حتى يومنا هذا.

أثناء البث التلفزيوني الملون لمدة 96 دقيقة، والذي بدأ في الساعة 55:08:00 بتوقيت الرحلة، انتقل أرمسترونج وألدرين إلى الوحدة القمرية لإجراء الفحص الأول للأنظمة الموجودة على متن الطائرة.

وصلت المركبة الفضائية إلى مدار القمر بعد حوالي 76 ساعة من إطلاقها. بعد ذلك، بدأ أرمسترونج وألدرين في الاستعداد لتفكيك الوحدة القمرية للهبوط على سطح القمر. تم فصل وحدتي القيادة والقمر بعد حوالي مائة ساعة من الإطلاق. هبطت الوحدة القمرية في بحر الهدوء يوم 20 يوليو الساعة 20:17:42 بتوقيت جرينتش.

الوحدة القمرية

وصل ألدرين إلى سطح القمر بعد حوالي خمسة عشر دقيقة من وصول أرمسترونج. اختبر ألدرين طرقًا مختلفة للتحرك بسرعة عبر سطح القمر. وجد رواد الفضاء أن المشي الطبيعي هو الأنسب. وسار رواد الفضاء على السطح وجمعوا عددا من عينات التربة القمرية وقاموا بتركيب كاميرا تلفزيونية. ثم زرع رواد الفضاء علم الولايات المتحدة الأمريكية (قبل الرحلة، رفض الكونجرس الأمريكي اقتراح ناسا بتثبيت علم الأمم المتحدة على القمر بدلاً من العلم الوطني)، وعقدوا جلسة اتصال مدتها دقيقتان مع الرئيس نيكسون، أخذ عينات إضافية من التربة، وتركيب أدوات علمية على سطح القمر (مقياس الزلازل وعاكس إشعاع الليزر). بعد تركيب الأدوات، جمع رواد الفضاء عينات إضافية من التربة (بلغ الوزن الإجمالي للعينات التي تم تسليمها إلى الأرض 24.9 كجم، مع الحد الأقصى للوزن المسموح به وهو 59 كجم) وعادوا إلى الوحدة القمرية.

وبعد تناول وجبة أخرى لرواد الفضاء، وفي الساعة الخامسة والعشرين بعد المائة من الرحلة، أقلعت مرحلة إقلاع المركبة القمرية من القمر.

بلغت المدة الإجمالية لبقاء الوحدة القمرية على سطح القمر 21 ساعة و36 دقيقة.

في مرحلة هبوط الوحدة القمرية المتبقية على سطح القمر، توجد لافتة محفور عليها خريطة لنصفي الكرة الأرضية وعبارة "هنا وضع الناس من كوكب الأرض أقدامهم على القمر لأول مرة".

بعد أن دخلت مرحلة الإقلاع للوحدة القمرية مدارًا مركزيًا، تم الالتحام بوحدة القيادة في الساعة 128 من الرحلة الاستكشافية. أخذ طاقم الوحدة القمرية العينات التي تم جمعها على القمر وانتقلوا إلى وحدة القيادة، وتم فك إرساء مرحلة الإقلاع للمقصورة القمرية، وبدأت وحدة القيادة في طريق عودتها إلى الأرض. كان مطلوبًا تصحيح مسار واحد فقط خلال رحلة العودة بأكملها، بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الهبوط المخطط لها. تقع منطقة الهبوط الجديدة على بعد حوالي أربعمائة كيلومتر شمال شرق المنطقة المقصودة. تم فصل مقصورات وحدة القيادة في الساعة المائة والخامسة والتسعين من الرحلة. لكي تتمكن مقصورة الطاقم من الوصول إلى المنطقة الجديدة، تم تعديل برنامج الهبوط المتحكم فيه باستخدام نسبة الرفع إلى السحب.

سقطت مقصورة الطاقم للداخل المحيط الهاديما يقرب من عشرين كيلومترًا من حاملة الطائرات هورنت (CV-12) (الإنجليزية هورنت (CV-12)) بعد 195 ساعة و15 دقيقة و21 ثانية من بداية الرحلة الاستكشافية.

الصورة 8.

بحر الوضوح. يرتبط اسم هذا البحر (مثل العديد من البحار الأخرى في الجزء الشرقي من نصف الكرة المرئي للقمر) بالطقس الجيد وقد قدمه عالم الفلك جيوفاني ريتشولي. تمت زيارة بحر الوضوح من قبل طاقم أبولو 17، وكذلك محطة لونا 21، التي أوصلت لونوخود 2 إلى السطح. تحركت هذه المركبة ذاتية الدفع لمدة أربعة أشهر على طول الشاطئ الشرقي لبحر الوضوح، حيث التقطت صورًا بانورامية، وأجرت أيضًا قياسات مغناطيسية وتحليلًا بالأشعة السينية للتربة منطقة انتقاليةبين مناطق البحر والبر الرئيسي. أثناء تشغيل جهاز لونوخود-2، تم تسجيل عدد من السجلات: سجل لمدة الوجود النشط، وكتلة المركبة ذاتية الدفع والمسافة المقطوعة (37000 م)، وكذلك السرعة حركة ومدة العمليات النشطة.

لونوخود -2

في مارس 2010، البروفيسور فيل ستوك من جامعة ويسترن أونتاريو الجامعة(غرب أونتاريو) اكتشف لونوخود-2 في الصور التي التقطتها مركبة الاستطلاع القمرية، وبالتالي توضيح إحداثيات موقعه.

موقع لونوخود-2

تم تسليم لونوخود 2 إلى القمر في 15 يناير 1973 آليًا محطة بين الكواكب"لونا 21". وتم الهبوط على بعد 172 كيلومترًا من موقع هبوط أبولو 17. تضرر نظام الملاحة للمركبة لونوخود-2 وتم توجيه الطاقم الأرضي للمركبة لونوخود بالبيئة المحيطة والشمس. لقد كان نجاحًا كبيرًا أنه قبل وقت قصير من الرحلة، من خلال مصادر غير رسمية، تم إعطاء المطورين السوفييت للمركبة القمرية خريطة فوتوغرافية مفصلة لموقع الهبوط، تم تجميعها لهبوط أبولو.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بنظام الملاحة، إلا أن الجهاز قطع مسافة أكبر من سابقه، حيث تم أخذ تجربة التحكم في لونوخود 1 في الاعتبار وتم إدخال عدد من الابتكارات، مثل، على سبيل المثال، كاميرا فيديو ثالثة على ارتفاع الإنسان .

في أربعة أشهر من العمل، قطع مسافة 37 كيلومترًا، ونقل 86 صورة بانورامية وحوالي 80 ألف إطار من اللقطات التلفزيونية إلى الأرض، ولكن تم منع عمله الإضافي بسبب ارتفاع درجة حرارة المعدات داخل الجسم.

بعد دخولها إلى داخل حفرة قمرية جديدة، حيث تبين أن التربة كانت فضفاضة للغاية، انزلقت المركبة القمرية لفترة طويلة حتى وصلت إلى السطح في الاتجاه المعاكس. وفي الوقت نفسه، يتم طي الغطاء مرة أخرى البطارية الشمسيةعلى ما يبدو، جرفت بعض التربة المحيطة بالفوهة. بعد ذلك، عندما تم إغلاق الغطاء ليلاً للحفاظ على الحرارة، سقطت هذه التربة على السطح العلوي للمركبة القمرية وأصبحت عازلًا للحرارة، مما أدى خلال النهار القمري إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات وفشلها.
Lunokhod عبارة عن حجرة أدوات محكمة الغلق مثبتة على هيكل ذاتي الدفع.

كتلة الجهاز (حسب التصميم الأصلي) 900 كجم، القطر عند القاعدة العلوية للجسم 2150 مم، الارتفاع 1920 مم، طول الهيكل 2215 مم، عرض المسار 1600 مم. قاعدة العجلات 1700 ملم. قطر العروة 510 ملم، العرض 200 ملم. قطر حاوية الأداة 1800 ملم. السرعة القصوىالحركة على القمر - 4 كم / ساعة.

تم التحكم في Lunokhods من قبل مجموعة من المشغلين مكونة من 11 شخصًا، والذين شكلوا "الطاقم" في نوبات: القائد، والسائق، ومشغل الهوائي عالي الاتجاه، والملاح، ومهندس الطيران. يقع مركز التحكم في قرية شكولنوي (NIP-10). استمرت كل جلسة مراقبة يوميًا لمدة تصل إلى 9 ساعات، مع فترات راحة في منتصف النهار القمري (لمدة 3 ساعات) وفي الليلة القمرية. تم إجراء اختبار تصرفات المشغل على نموذج عملي من Lunokhod في ساحة تدريب خاصة مع تقليد التربة القمرية.
كانت الصعوبة الرئيسية في التحكم في المركبة القمرية هي التأخير الزمني: تنتقل إشارة الراديو إلى القمر وتعود لمدة ثانيتين تقريبًا، وتراوحت وتيرة تغيرات الصورة التلفزيونية ذات الإطار الصغير من إطار واحد لكل 4 ثوانٍ إلى إطار واحد لكل 20 ثانية. . يصل إجمالي التأخير في التحكم إلى 24 ثانية حسب التضاريس.
يمكن أن يتحرك لونوخود بسرعتين مختلفتين، في وضعين: يدوي وجرعات. كان وضع الجرعات عبارة عن مرحلة حركة تلقائية تمت برمجتها بواسطة المشغل. تم تنفيذ الدوران عن طريق تغيير سرعة واتجاه دوران العجلات الجانبية اليسرى واليمنى.

إلى الشرق توجد حفرة بوسيدون.

الصورة 9.

بحر من الأزمات. يمكن رؤية بحر الأزمات بسهولة بالعين المجردة كبقعة بيضاوية داكنة منفصلة على يمين حوض البحر الرئيسي. تقع شمال شرق بحر السكينة. ويبلغ قطر البحر 418 كم، ومساحته 137 ألف كم.

سطح القمر مغطى بطبقة من الصخور، التي تحطمت إلى حالة غبارية نتيجة قصف النيزك على مدى ملايين السنين. هذه الصخرة تسمى الثرى. يتراوح سمك طبقة الثرى من 3 أمتار في مناطق "المحيطات" القمرية إلى 20 مترًا على الهضاب القمرية. لأول مرة، تم تسليم التربة القمرية إلى الأرض من قبل طاقم المركبة الفضائية أبولو 11 في يوليو 1969، بمبلغ 21.7 كجم. قامت محطة لونا 16 الأوتوماتيكية بتسليم 101 جرام من التربة في 24 سبتمبر 1970، بعد بعثتي أبولو 11 وأبولو 12. "لونا-20" و"لونا-24" من ثلاث مناطق للقمر: بحر الوفرة، والمنطقة القارية القريبة من فوهة أميجينو، وبحر الأزمات بكمية 324 جرامًا وتم نقلها إلى GEOKHI RAS للبحث والتخزين. خلال البعثات القمريةوبموجب برنامج أبولو، تم تسليم 382 كجم من التربة القمرية إلى الأرض.

وفي 22 أغسطس 1976، نجح المسبار السوفييتي لونا-24 في تسليم عينة من التربة من بحر الأزمات إلى الأرض.

الصورة 10.

جبال الأبنين. هناك العديد من السلاسل الجبلية والهضاب الموجودة على سطح القمر. وهي تختلف عن "المحيطات" القمرية بكونها أفتح في اللون. الجبال القمرية، على عكس الجبال الموجودة على الأرض، تكونت نتيجة اصطدام النيازك العملاقة بالسطح. الهبوط الرابع على سطح القمر حدث في جبال الأبنين. كانت رحلة أبولو 15 هي أول ما يسمى بالمهمة J. كان هناك ثلاثة منهم، إلى جانب أبولو 16 وأبولو 17. تضمنت مهمات J عمليات هبوط أطول على القمر (تصل إلى عدة أيام) مع لهجة كبيرةعلى البحث العلميمما كان عليه من قبل. أمضى قائد الطاقم ديفيد سكوت وطيار الوحدة القمرية جيمس إيروين ما يقرب من ثلاثة أيام (أقل بقليل من 67 ساعة) على القمر. وكانت المدة الإجمالية للمخارج الثلاثة إلى سطح القمر 18 ساعة ونصف. على القمر، استخدم الطاقم مركبة قمرية لأول مرة، وهي المركبة القمرية المتجولة، والتي سهلت وتسريعت بشكل كبير حركة رواد الفضاء بين مختلف الأجسام الجيولوجية المثيرة للاهتمام. تم جمع 77 كيلوجرامًا من عينات التربة القمرية ثم تسليمها إلى الأرض. وفقًا للخبراء، كانت العينات التي سلمتها هذه البعثة هي الأكثر إثارة للاهتمام من بين جميع العينات التي تم جمعها خلال برنامج أبولو.

روفر القمرية

القمر هو الأقرب والأفضل دراسة جسم سماويويعتبر موقعاً مرشحاً لإنشاء مستعمرة بشرية. طورت ناسا برنامج الفضاء"كوكبة" والتي من خلالها جديد تكنولوجيا الفضاءوإنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم رحلات المركبة الفضائية الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك الرحلات الجوية إلى القمر، وإنشاء قاعدة دائمة على القمر، وفي المستقبل، الرحلات الجوية إلى المريخ. ومع ذلك، وفقا لقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 1 فبراير 2010، قد يتم إنهاء تمويل البرنامج في عام 2011.

وفي فبراير 2010، قدمت وكالة ناسا مشروع جديد: "الصور الرمزية" على القمر والتي يمكن تحقيقها في 1000 يوم فقط. يكمن جوهرها في تنظيم رحلة استكشافية إلى القمر بمشاركة الصور الرمزية الآلية (التي تمثل جهاز الحضور عن بعد) بدلاً من الأشخاص. في هذه الحالة، يتحرر مهندسو الطيران من الحاجة إلى استخدام أنظمة دعم الحياة المهمة وبالتالي استخدام أنظمة أقل تعقيدًا وتكلفة مركبة فضائية. للتحكم في الصور الرمزية الروبوتية، يقترح خبراء ناسا استخدام بدلات الحضور عن بعد عالية التقنية (مثل بدلة الواقع الافتراضي). يمكن "ارتداء" نفس البدلة من قبل العديد من المتخصصين من مختلف مجالات العلوم بدورهم. على سبيل المثال، أثناء دراسة ملامح سطح القمر، يمكن للجيولوجي التحكم في "الصورة الرمزية"، ومن ثم يستطيع الفيزيائي ارتداء بدلة الحضور عن بعد.

كما أعلنت الصين مرارا وتكرارا عن خططها لاستكشاف القمر. في 24 أكتوبر 2007، تم إطلاق أول قمر صناعي صيني، تشانغ آه-1، بنجاح من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية. وشملت مهامه الحصول على صور مجسمة، والتي سيتم من خلالها إنتاج خريطة ثلاثية الأبعاد لسطح القمر. وتأمل الصين في المستقبل إنشاء قاعدة علمية مأهولة على القمر. وبحسب البرنامج الصيني، من المقرر تطوير القمر الصناعي الطبيعي للأرض في الفترة 2040-2060.

الوكالة اليابانية ل أبحاث الفضاءتخطط لإطلاق محطة مأهولة على القمر بحلول عام 2030، أي بعد خمس سنوات مما كان متوقعًا في السابق. في مارس 2010، قررت اليابان التخلي عن برنامجها القمري المأهول بسبب نقص الميزانية.

تميز النصف الثاني من عام 2007 بمرحلة جديدة في المنافسة الفضائية. في هذا الوقت، تم إطلاق الأقمار الصناعية القمرية من اليابان والصين. وفي نوفمبر 2008، تم إطلاق القمر الصناعي الهندي شاندرايان-1. تم تثبيته على Chandrayaan-1 11 الأدوات العلميةمن بلدان مختلفةسيجعل من الممكن إنشاء أطلس مفصل لسطح القمر وإجراء سبر لاسلكي لسطح القمر بحثًا عن المعادن والماء والهيليوم 3.

في 22 نوفمبر 2010، حدد العلماء الروس 14 موقعًا محتملًا للهبوط على سطح القمر. يبلغ طول كل موقع هبوط 30-60 كم. القواعد القمرية المستقبلية هي في المرحلة التجريبية على وجه الخصوص، وقد تم بالفعل تنفيذ القواعد الأولى اختبارات ناجحةالترقيع الذاتي مركبة فضائية. ومن الممكن أن يتم استخدام بعضها في تشغيل المحطات الأولى، والتي من المقرر إرسالها إلى القمر في وقت مبكر من عام 2013. وفي المستقبل، ستستخدم روسيا الحفر المبرد (منخفض الحرارة) في قطبي القمر لتوصيل التربة التي تتخللها مواد عضوية متطايرة إلى الأرض. هذه الطريقة سوف تسمح المركبات العضويةالتي يتم تجميدها على الثرى لا تتبخر.

قال كونستانتين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي: "الأرض هي مهد الإنسانية، لكن لا يمكن للمرء أن يبقى في المهد إلى الأبد". سوف تستكشف البشرية أجسامًا كونية أخرى، وسيكون القمر هو أقربها من حيث الزمان والمسافة.

في مارس 2010، اكتشف البروفيسور فيل ستاك من جامعة ويسترن أونتاريو لونوخود 2 في الصور، وبالتالي أوضح إحداثيات موقعه.

ولسوء الحظ، لا يمكن القيام بذلك باستخدام التلسكوب الخاص بنا. تيارات الهواء الدافئة، وخاصة في وقت الشتاء، تؤثر على وضوح الصورة. الدفء من باب مفتوح، من النوافذ المفتوحةمن أنظمة تهوية المباني وعوادم السيارات - كل هذا يؤدي إلى تفاقم صورة الأجرام السماوية، لأن تلسكوبنا كان في المدينة أثناء المراقبة. كانت الصور الملتقطة في درجات حرارة إيجابية في 20 أكتوبر ذات جودة أعلى من الصور الملتقطة في درجات حرارة تحت الصفر في 21 نوفمبر 2010. في الوقت نفسه، يمكننا أن نقول بحزم أنه من خلال التلسكوب يمكنك رؤية جميع الأشياء المثيرة للاهتمام على القمر.

شكر خاص لـ Adel Kamilievich Enikeev لإتاحة الفرصة له لاستخدام التلسكوب العاكس Sky-Watcher HEQ5 1000 * 200 وكاميرا Canon EOS 50D الرقمية مع مجموعة من العدسات القابلة للتبديل.

أكملت العمل

بورتيانكو الكسندر,
طالب في المدرسة الثانوية التابعة للمؤسسة التعليمية البلدية رقم 22، منطقة كيروفسكي، أوفا
جمهورية باشكورتوستان


في الواقع، هذا هو أحد الأسئلة الأولى التي تطرح على معظم المتحمسين المبتدئين في علم الفلك. يعتقد بعض الناس أنه من خلال التلسكوب يمكنك رؤية العلم الأمريكي، والكواكب بحجم كرة القدم، والسدم الملونة كما في صور هابل، وما إلى ذلك. إذا كنت تعتقد ذلك أيضًا، فسأخيب ظنك على الفور - العلم غير مرئي، والكواكب بحجم حبة البازلاء، والمجرات والسدم عبارة عن بقع رمادية عديمة اللون. الحقيقة هي أن التلسكوب ليس مجرد أنبوب للترفيه وإيصال "السعادة إلى الدماغ". هذا جهاز بصري معقد إلى حد ما، مع الاستخدام الصحيح والمدروس الذي ستتلقى منه الكثير من المشاعر والانطباعات الممتعة من المشاهدة الأجسام الفضائية. إذن، ما الذي يمكنك رؤيته من خلال التلسكوب؟

أحد أهم عوامل التلسكوب هو قطر الهدف (العدسة أو المرآة). كقاعدة عامة، يشتري المبتدئون تلسكوبات غير مكلفة بقطر 70 إلى 130 ملم - إذا جاز التعبير، للتعرف على السماء. بالطبع، كلما زاد قطر عدسة التلسكوب، كلما كانت الصورة أكثر سطوعًا بنفس التكبير. على سبيل المثال، إذا قارنت التلسكوبات التي يبلغ قطرها 100 و 200 ملم، فعند نفس التكبير (100x) سيختلف سطوع الصورة بمقدار 4 مرات.يكون الفرق ملحوظًا بشكل خاص عند مراقبة الأجسام الخافتة - المجرات والسدم ومجموعات النجوم. ومع ذلك، ليس من غير المألوف بالنسبة للمبتدئين أن يشتروا على الفور تلسكوبًا كبيرًا (250-300 مم)، ثم يندهشون من وزنه وحجمه. تذكر: الأكثر أفضل تلسكوبالذي تتم مشاهدته في أغلب الأحيان!

إذن، ما الذي يمكنك رؤيته من خلال التلسكوب؟ أولا القمر. رفيقنا الفضائي ذو أهمية كبيرة لكل من المبتدئين والهواة المتقدمين. حتى التلسكوب الصغير الذي يبلغ قطره 60-70 ملم سيُظهر الحفر القمرية والبحار. مع زيادة تزيد عن 100x، لن يتناسب القمر مع مجال رؤية العدسة على الإطلاق، أي لن تكون هناك سوى قطعة مرئية. ومع تغير المراحل، سيتغير أيضًا مظهر المناظر الطبيعية القمرية. إذا نظرت من خلال التلسكوب إلى قمر صغير أو كبير (هلال ضيق)، فيمكنك رؤية ما يسمى بالضوء الرمادي - وهو توهج خافت من الجانب المظلم للقمر ناتج عن انعكاس الضوء الأرضي من سطح القمر.

يمكنك أيضًا رؤية جميع الكواكب من خلال التلسكوب النظام الشمسي. سيبدو الزئبق في التلسكوبات الصغيرة وكأنه نجم، ولكن في التلسكوبات التي يبلغ قطرها 100 ملم أو أكثر، يمكنك رؤية مرحلة الكوكب - هلال صغير. للأسف، لا يمكنك التقاط عطارد إلا في وقت معين— الكوكب يتحرك بالقرب من الشمس، مما يجعل من الصعب مراقبته

فينوس - ويعرف أيضا باسم الصباح نجمة المساء- ألمع جسم في السماء (بعد الشمس والقمر). يمكن أن يكون سطوع كوكب الزهرة مرتفعًا جدًا بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة أثناء النهار (تحتاج فقط إلى معرفة المكان الذي تبحث فيه). حتى في التلسكوبات الصغيرة، يمكنك رؤية مرحلة الكوكب - فهو يتغير من دائرة صغيرة إلى هلال كبير، يشبه القمر. بالمناسبة، في بعض الأحيان، عند النظر إلى كوكب الزهرة من خلال التلسكوب لأول مرة، يعتقدون أنه يظهر لهم القمر :) يتمتع كوكب الزهرة بجو كثيف ومعتم، لذلك لن تتمكن من رؤية أي تفاصيل - فقط هلال أبيض.

أرض. ومن الغريب أنه يمكن استخدام التلسكوب أيضًا في عمليات المراقبة الأرضية. في كثير من الأحيان، يشتري الناس التلسكوب باعتباره مختلس النظر في الفضاء وكمنظار. ليست كل أنواع التلسكوبات مناسبة لعمليات الرصد الأرضية، وتحديدًا العدسة والعدسة المرآة - حيث يمكن أن توفر صورة مباشرة، بينما في التلسكوبات المرآة للنظام النيوتوني تكون الصورة مقلوبة.

المريخ. نعم، نعم، نفس الشيء الذي يمكن رؤيته كل عام في 27 أغسطس على شكل قمرين :) وينجذب الناس لهذه النكتة الغبية سنة بعد سنة، ويضايقون علماء الفلك الذين يعرفونهم بالأسئلة :) حسنًا، المريخ، حتى في التلسكوبات الكبيرة إلى حد ما، يمكن رؤيته فقط كدائرة صغيرة، وحتى ذلك الحين فقط خلال فترات المواجهة (مرة كل عامين). ومع ذلك، باستخدام التلسكوبات 80-90 ملم، من الممكن رؤية الظلام على قرص الكوكب والقبعة القطبية.

كوكب المشتري - ربما بدأ عصر الملاحظات التلسكوبية من هذا الكوكب. من خلال النظر من خلال تلسكوب بسيط محلي الصنع إلى كوكب المشتري، اكتشف جاليليو جاليلي 4 أقمار صناعية (آيو، أوروبا، جانيميد وكاليستو). وفي وقت لاحق، لعب هذا دورا كبيرا في تطوير نظام مركزية الشمس في العالم. في التلسكوبات الصغيرة، يمكنك أيضًا رؤية عدة خطوط على قرص كوكب المشتري - وهي أحزمة سحابية. يمكن الوصول بسهولة إلى البقعة الحمراء العظيمة الشهيرة للمراقبة بالتلسكوبات التي يبلغ قطرها 80-90 ملم. في بعض الأحيان تمر الأقمار الصناعية أمام قرص الكوكب، وتلقي بظلالها عليه. ويمكن رؤية ذلك أيضًا من خلال التلسكوب.

كوكب المشتري وأقماره - منظر تقريبي من خلال تلسكوب صغير.

زحل هو واحد من أجمل الكواكبالذي يخطف أنفاسي في كل مرة، رغم أنني رأيته أكثر من مائة مرة. يمكن رؤية وجود الحلقة بالفعل بتلسكوب صغير 50-60 ملم، لكن من الأفضل مراقبة هذا الكوكب بتلسكوبات قطرها 150-200 ملم، والتي من خلالها يمكنك بسهولة رؤية الفجوة السوداء بين الحلقات ( فجوة كاسيني)، وأحزمة السحاب والعديد من الأقمار الصناعية.

وأورانوس ونبتون كوكبان يدوران بعيدًا عن الكواكب الأخرى؛ وتشبه التلسكوبات الصغيرة النجوم فقط. ستظهر التلسكوبات الأكبر حجمًا أقراصًا صغيرة مزرقة باللون الأخضر دون أي تفاصيل.

مجموعات النجوم- هذه أشياء للمراقبة من خلال تلسكوب بأي قطر. تنقسم العناقيد النجمية إلى نوعين - كروية ومفتوحة. تبدو الكتلة الكروية وكأنها بقعة ضبابية مستديرة، والتي عند مشاهدتها من خلال تلسكوب متوسط ​​(من 100 إلى 130 ملم)، تبدأ في الانهيار إلى نجوم. عدد النجوم في العناقيد الكروية كبير جدًا ويمكن أن يصل إلى عدة ملايين. العناقيد المفتوحة هي مجموعات من النجوم، في كثير من الأحيان شكل غير منتظم. ومن أشهر العناقيد المفتوحة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة هي الثريا في كوكبة الثور.

العنقود النجمي M45 "الثريا"

مجموعة مزدوجة ح و χ بيرسي.
عرض تقريبي في التلسكوبات من 75..80 ملم.

الكتلة الكروية M13 في كوكبة هرقل - منظر تقريبي من خلال تلسكوب قطره 300 ملم

المجرات. ويمكن العثور على هذه الجزر النجمية ليس فقط من خلال التلسكوب، ولكن أيضًا من خلال المنظار. هو العثور عليه، وليس النظر فيه. في التلسكوب، تبدو وكأنها بقع صغيرة عديمة اللون. بدءًا من قطر 90-100 ملم، يمكن رؤية المجرات الساطعة ذات الشكل. الاستثناء هو سديم المرأة المسلسلة، حيث يمكن رؤية شكله بسهولة حتى بالمنظار. بالطبع، لا يمكن الحديث عن أي أذرع حلزونية يصل قطرها إلى 200-250 ملم، وحتى ذلك الحين يمكن ملاحظتها فقط في عدد قليل من المجرات.

المجرات M81 و M82 في كوكبة Ursa Major - منظر تقريبي من خلال منظار وتلسكوبات 20x60 بقطر 80-90 ملم.

السدم. وهي عبارة عن سحب من الغاز بين النجمي و/أو الغبار تضيء بواسطة نجوم أخرى أو بقايا نجمية. مثل المجرات، يمكن رؤيتها في تلسكوب صغير على شكل بقع باهتة، ولكن في التلسكوبات الأكبر (من 100 إلى 150 ملم) يمكنك رؤية شكل وبنية السدم الأكثر سطوعًا. يمكن رؤية أحد ألمع السدم، M42 في كوكبة أوريون، حتى بالعين المجردة، وسيكشف التلسكوب عن بنية غازية معقدة تشبه نفثات من الدخان. تظهر بعض السدم المدمجة والمشرقة الألوان، مثل سديم السلحفاة NGC 6210، الذي يظهر كقرص صغير مزرق.

سديم أوريون العظيم (M42)
عرض تقريبي من خلال التلسكوبات التي يبلغ قطرها 80 ملم أو أكثر.

السديم الكوكبي M27 "الدمبل" في كوكبة شانتيريل.
عرض تقريبي من خلال التلسكوبات التي يبلغ قطرها 150...200 ملم.

السديم الكوكبي M57 "الحلقة" في كوكبة ليرا.
منظر تقريبي من خلال تلسكوب بقطر 130...150 ملم.

نجوم مزدوجة. شمسنا هي نجم واحد، ولكن العديد من النجوم في الكون هي أنظمة مزدوجة أو ثلاثية أو حتى رباعية، وغالبا ما تكون نجوم ذات كتل وأحجام وألوان مختلفة. من أجمل النجوم المزدوجة هو ألبيرو في كوكبة الدجاجة. يبدو ألبيرو بالعين المجردة وكأنه نجم واحد، ولكن فقط انظر من خلال التلسكوب وسترى نقطتين مضيئتين ألوان مختلفة- برتقالي ومزرق. وبالمناسبة، فإن جميع النجوم في التلسكوب تكون مرئية كنقاط بسبب المسافة الهائلة. الجميع،

...باستثناء الشمس. أحذرك على الفور - راقب الشمس من الخارج وسائل خاصةالحماية خطيرة جداً! فقط مع مرشح فتحة خاص، والذي يجب تثبيته بشكل آمن في الجزء الأمامي من التلسكوب. لا توجد أفلام ملونة أو زجاج مدخن أو أقراص مرنة! اعتني بعينيك! إذا تم اتباع جميع الاحتياطات، حتى مع تلسكوب صغير 50-60 ملم، يمكنك رؤية البقع الشمسية - تكوينات داكنة على قرص الشمس. هذه هي الأماكن التي يأتون منها الخطوط المغناطيسية. تدور شمسنا لمدة 25 يومًا تقريبًا، لذا من خلال مراقبة البقع الشمسية كل يوم، يمكنك ملاحظة دوران الشمس.

المذنبات. من وقت لآخر، يكون "الضيوف ذوو الذيل" مرئيين في السماء، وأحيانًا يكونون مرئيين حتى بالعين المجردة. في التلسكوب أو المنظار، يمكن رؤيتها بنفس طريقة رؤية المجرات ذات السدم - بقع صغيرة عديمة اللون. المذنبات الكبيرة اللامعة لها ذيل ولون أخضر.

إذا كنت لا تزال ترغب في شراء تلسكوب بعد قراءة هذا المقال، فأنا أهنئك، لأن هناك خطوة أخرى مهمة للأمام - الاختيار الصحيحالتلسكوب، ولكن المزيد عن ذلك في

إذا كنت تمتلك تلسكوبًا بالفعل، أنصحك بقراءة المقال

سماء صافية!