Kas ir teleskops? 3 galvenie izmantošanas veidi



The teleskops kalpo ievērojot elektromagnētiskos viļņus, piemēram, gaismu, attālināti novērot objektus. Termins teleskops nāk no grieķu vārdiem tele un skopeins, tie nozīmē attiecīgi "tālu" un "redzēt".

Pirmais modernais teleskopa prototips tika izgudrots Nīderlandē 1608. gadā, un tas ir attiecināms uz Hans Lippershey.

Gadu vēlāk itāļu Galileo Galilei izstrādāja pirmo refraktoru astronomisko teleskopu, kas ļāva viņam novērot debess ķermeņus..

Pateicoties šim instrumentam, itāļu zinātnieks atklāja Piena ceļu, četrus Jupitera satelītus un pētīja Venēra un Marsa fāzes..

Daudzi uzskata, ka teleskopa galvenā funkcija ir padarīt objektus lielākus, pateicoties virknei palielināmo objektīvu. Tomēr šī koncepcija ir nepareiza.

Faktiski šī instrumenta galvenā funkcija ir savākt gaismā, ko atspoguļo objekti, un atjaunot tos attēlā.

Teleskopa galvenie izmantošanas veidi

Pateicoties gaismas savākšanai un paplašināto attēlu radīšanai, teleskopi tiek izmantoti dažādās studiju jomās.

Faktiski ir izstrādāti instrumenti, kas tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Piemēram, ir radio teleskopi, kas uztver viļņus no kosmosa un tiek izmantoti astronomijā.

1. Novērot debess ķermeņus no Zemes virsmas

Teleskopus var izmantot gan amatieri, gan profesionāļi, lai novērotu debess ķermeņus no Zemes virsmas.

Protams, profesionālā instrumenta un tā radītā tēla apjoms būs pārāks par iesācēju instrumentiem.

Mūsdienās daudzās valstīs ir pētniecības centri ar novērošanas centriem. Tās ir vietas, kas paredzētas datu vākšanai un noteiktu notikumu reģistrēšanai.

Visbiežāk novērotās observatorijas ir astronomijas. Tiem ir lieli teleskopi ar lēcām, kas mēra metru diametru, ļaujot apskatīt objektus lielā attālumā.

Daži atzīti novērošanas centri ir Nacionālā astronomijas observatorija un San Fernando observatorija (atrodas Spānijā), Mauna Kea (Havaju salās), Roque de los Muchachos observatorija un Teides observatorija (Kanāriju salās), Cerro Tololo Amerikas observatorija un Cerro Pachón (Čīlē).

2. Precīza datu vākšana

Astronomijā teleskopi tiek izmantoti kā datu vākšanas līdzeklis. Šajā disciplīnā tiek izmantoti gan optiskie teleskopi, gan radio teleskopi.

Vispazīstamākais optiskais teleskops ir Habla kosmiskā teleskops (HST). Šis instruments atrodas Zemes orbītā, ārpus atmosfēras, 593 kilometrus virs jūras līmeņa.

Šis teleskops ir liels solis, jo tas var nodrošināt bezmaksas attēlus par atmosfēras radīto traucējumu un atmosfēras turbulenci.

Šis instruments atrodas kosmosā, un tas saņem vairāk gaismas, nekā tas varētu savākt uz zemes virsmas, jo atmosfēra to absorbē.

Habla kosmiskā teleskops kopš tās darbības uzsākšanas 1990. gadā ir pastāvīgi uzlabots, veicot pakalpojumu misijas.

Ir bijušas piecas no šīm misijām, kuru mērķis ir novērst bojātās teleskopa daļas un aizstāt citas ar modernāko tehnoloģiju. Pēdējā misija notika 2009. gadā.

3. Attēla un gaismas analīzē

Gaismas savākšana ar teleskopiem ļauj veikt divu veidu analīzi: attēlu un gaismas spektra analīzi.

Attēlu attīstība ir viena no pazīstamākajām teleskopu funkcijām. Tās mērķis ir apskatīt apskatāmo objektu grafiskos attēlus.

Tradicionālie teleskopi izmantoja kameras šo attēlu savākšanai. Mūsdienu teleskopi vairs neizmanto fotografēšanas ruļļus, bet ir iebūvētas ierīces, kas ir efektīvākas datu vākšanā.

Šie avansi ir noderīgi dažādu iemeslu dēļ. Vispirms tas, ka attēli ir digitāli, saglabā fotoattēlu izstrādes procesu.

Papildus tam piegādātie attēli var tikt ielādēti tieši datorā un vieglāk analizēti.

Attiecībā uz gaismas spektra izpēti ir metode, ko sauc par astronomisko spektroskopiju. Šo metodi izmanto, lai analizētu elektromagnētiskā starojuma spektru.

Šāda veida analīze ļauj noteikt, no kurienes nāk gaismas viļņi. Tā piedāvā arī rīkus, lai noteiktu ķermeņa ķīmisko sastāvu, kas izstaro gaismu.

Zvaigžņu teleskopi ir aprīkoti ar lēcas prizmu, kas ļauj atdalīt gaismas starus, veicinot to spektroskopisko analīzi..

Rekvizīti, kas ļauj darboties ar teleskopu

Teleskopiem ir trīs pamatīpašības: gaismas savākšana, tēla veidošana un objektu redzamības palielināšana.

Pateicoties šīm trim īpašībām, teleskopus var izmantot tādu iestāžu novērošanai, kuru pētījums būtu sarežģītāks (un pat neiespējams) bez šī instrumenta pastāvēšanas..

1 - Savākt gaismu

Teleskops iejaucas gaismā, ko izstaro vai atspoguļo attālināti objekti. Gaismas savākšanai šis instruments ir balstīts uz lēcu izmantošanu, kas var būt lēcas (ja tas ir refraktora teleskops) vai spoguļiem (ja tas ir atstarotāja teleskops)..

Jo lielāks ir izmantoto lēcu vai spoguļu skaits, jo lielāks ir attēla kvalitāte.

Tas nozīmē, ka gan teleskopā novērotā attēla detaļas, gan asums ir tieši atkarīgi no spējas savākt gaismu no mērķiem..

2. Izveidojiet attēlu

No teleskopa savāktās gaismas var veidoties attēls, kas tiek novērots caur lēcām.

Atbilstoši teleskopa kvalitātei, veidotajam attēlam būs lielāka vai zemāka izšķirtspēja. Tas nozīmē, ka ir vairāk vai mazāk asuma.

3 - palieliniet objektu novēroto attēlu

Daudzi cilvēki uzskata, ka teleskopu galvenais izmantojums ir objektu palielināšana. Tomēr galvenais izmantojums ir gaismas vākšana.

Savukārt palielinājums ir īpašums, kas ir noderīgs, skatoties no tālajiem objektiem, piemēram, debess ķermeņiem.

Atsauces

  1. Definīcija, funkcijas un teleskopa daļas. Saturs iegūts 2017. gada 18. oktobrī no scienceloverss.blogspot.com
  2. Teleskopa funkcijas. Saturs saņemts 2017. gada 18. oktobrī no physics.byu.edu
  3. Fizika bērniem: teleskopi. Saturs saņemts 2017. gada 18. oktobrī no duckster.com
  4. Teleskopa mērķis. Saturs saņemts 2017. gada 18. oktobrī no oneminuteastromer.com
  5. Teleskops Saturs iegūts 2017. gada 18. oktobrī no wikipedia.org
  6. Teleskopa fakti, informācija un attēli. Saturs saņemts 2017. gada 18. oktobrī no encyclopedia.com
  7. Teleskopi Kas ir teleskops? Saturs iegūts 2017. gada 18. oktobrī no neffj.peole.cofc.edu
  8. Kas ir optiskie teleskopi? Saturs iegūts 2017. gada 18. oktobrī no sciencing.com
  9. Kādi ir teleskopi? Saturs saņemts 2017. gada 18. oktobrī no refer.com
  10. Ko dara teleskopi? Saturs saņemts 2017. gada 18. oktobrī no umich.edu