Biografi Ciri-ciri Analisis

Projek bertemakan balai cerap terbesar di timur. Balai cerap angkasa

Tempat peranginan Phuket. .

Menurut penerbitan baru-baru iniThailandbukan sahaja destinasi pelancongan yang popularMekah,tetapi juga lokasi 2.4 meter yang agak besarTeleskop Kebangsaan Thailand. Untuk perbandingan dalamRusiaterdapat hanya beberapa teleskop yang mempunyai saiz yang setanding. Jadi saya memutuskan untuk pergi melalui teleskop terbesarAsia Tenggara .

Secara geografi kepada Asia Tenggara termasuk negara berikut:

Mari kita mulakan dengan Thailand. Balai cerap utama negara ini terletak berhampiran gunung tempatan tertinggi Doiinthanon.

Peta topografi Thailand. .

Ketinggian balai cerap ialah 2457 meter dari aras laut. Ia mempunyai beberapa teleskop: 2.4- dan 0.5 meter. Teleskop terbesar dibuat dalam Arizona, dan cermin utamanya berada di dalam wilayah Moscow di kilang LZOS.


Teleskop 2.4 meter masuk Thailand. .

Teleskop itu dijangka menerima spektrograf pada penghujung tahun 2014 resolusi tinggi. Di samping itu, ia dirancang untuk mewujudkan rangkaian balai cerap awam dengan teleskop dan spektrograf 0.5 meter menjelang 2015.


Sekarang mari kita beralih kepada negara terbesar wilayah - Indonesia. Oleh kerana kelembapan yang tinggi di kawasan tropika, ia sukar ditemui tempat yang bagus untuk pemerhatian astronomi. Balai cerap Indonesia terbesar dinamakan sempena Bos terletak di sebuah pulau Jawa. Ia dibina pada tahun 1923.



Di balai cerap dinamakan sempena Bos Terdapat beberapa teleskop kecil dengan apertur 0.4-0.7 meter.Keadaan yang sama adalah denganFilipina. Di balai cerap Pagasaterdapat teleskop 0.45 meter yang dibina pada tahun 1954 dengan geran Jepun.


Teleskop 0.45 meter di balai cerap PAGASA. .

DALAM Malaysiajuga dikenaliteleskop 0.5 meter.

Balai cerap angkasa memainkan peranan utama dalam perkembangan astronomi. Terhebat pencapaian saintifik dekad lepas bergantung kepada pengetahuan yang diperoleh menggunakan kapal angkasa.

Sebilangan besar maklumat tentang benda angkasa tidak sampai ke tanah kerana ia terhalang oleh suasana yang kita hirup. Kebanyakan julat inframerah dan ultraungu, serta sinar-x dan sinar gamma asal kosmik tidak boleh diakses untuk pemerhatian dari permukaan planet kita. Untuk mengkaji ruang dalam julat ini, teleskop perlu dipindahkan ke luar atmosfera. Hasil penyelidikan yang diperoleh menggunakan balai cerap angkasa lepas merevolusikan pemahaman manusia tentang alam semesta.

Balai cerap angkasa pertama tidak wujud dalam orbit untuk masa yang lama, tetapi kemajuan dalam teknologi memungkinkan untuk mencipta instrumen baharu untuk meneroka alam semesta. moden teleskop angkasa- kompleks unik yang telah dibangunkan dan dikendalikan bersama oleh saintis dari banyak negara selama beberapa dekad. Pemerhatian yang diperoleh menggunakan banyak teleskop angkasa tersedia untuk kegunaan percuma oleh saintis dan peminat astronomi dari seluruh dunia.

Teleskop inframerah

Direka untuk pemerhatian angkasa lepas dalam julat inframerah spektrum. Kelemahan balai cerap ini adalah beratnya. Selain teleskop, penyejuk perlu diletakkan ke orbit, yang sepatutnya melindungi penerima IR teleskop daripada sinaran latar belakang - kuanta inframerah yang dipancarkan oleh teleskop itu sendiri. Ini telah menyebabkan sangat sedikit teleskop inframerah yang beroperasi di orbit sepanjang sejarah penerbangan angkasa lepas.

Teleskop Angkasa Hubble

Imej oleh ESO

Pada 24 April 1990, dengan bantuan pesawat ulang-alik Amerika Discovery STS-31, balai cerap dekat Bumi terbesar, Teleskop Angkasa Hubble, dengan berat lebih daripada 12 tan, telah dilancarkan ke orbit. Teleskop ini adalah hasil projek bersama antara NASA dan Agensi Angkasa Eropah. Teleskop Angkasa Hubble direka untuk bertahan lama. Data yang diperoleh dengan bantuannya boleh didapati di laman web teleskop untuk kegunaan percuma oleh ahli astronomi di seluruh dunia.

Teleskop ultraungu

Lapisan ozon yang mengelilingi atmosfera kita hampir diserap sepenuhnya sinaran ultraungu Matahari dan bintang, jadi kuanta UV hanya boleh dikesan di luarnya. Minat ahli astronomi terhadap sinaran UV adalah disebabkan oleh fakta bahawa molekul yang paling biasa di Alam Semesta, molekul hidrogen, memancarkan dalam julat spektrum ini. Teleskop pemantul ultraungu pertama dengan diameter cermin 80 cm telah dilancarkan ke orbit pada Ogos 1972 pada satelit Copernicus Amerika-Eropah bersama.

teleskop sinar-X

X-ray membawa kita maklumat dari angkasa tentang proses berkuasa yang berkaitan dengan kelahiran bintang. Tenaga sinar-X dan sinar gamma yang tinggi membolehkannya direkodkan satu demi satu, dengan petunjuk tepat masa pendaftaran. Kerana fakta bahawa pengesan sinaran x-ray agak mudah untuk dihasilkan dan dimiliki ringan, teleskop sinar-X telah dipasang pada banyak stesen orbit dan juga antara planet kapal angkasa. Secara keseluruhan, lebih daripada seratus instrumen sedemikian telah berada di angkasa.

Teleskop sinar gamma

Sinaran gamma adalah serupa dengan sinaran x-ray. Untuk merekod sinar gamma, kaedah yang serupa dengan yang digunakan untuk kajian sinar-X digunakan. Oleh itu, teleskop angkasa sering memeriksa kedua-dua sinar-X dan sinar gamma secara serentak. Sinaran gamma yang diterima oleh teleskop ini memberikan kita maklumat tentang proses yang berlaku di dalam nukleus atom, serta tentang transformasi zarah asas di angkasa.

Spektrum elektromagnet yang dikaji dalam astrofizik

Panjang gelombang Kawasan spektrum Melewati atmosfera bumi Penerima sinaran Kaedah penyelidikan
<=0,01 нм Sinaran gamma Penyerapan yang kuat
0.01-10 nm sinaran X-ray Penyerapan yang kuat
O, N2, O2, O3 dan molekul udara lain
Pembilang foton, ruang pengionan, fotoemulsi, fosfor Terutamanya atmosfera tambahan (roket angkasa lepas, satelit buatan)
10-310 nm Ultraviolet jauh Penyerapan yang kuat
O, N2, O2, O3 dan molekul udara lain
Ekstra-atmosfera
310-390 nm Berhampiran ultraviolet Penyerapan yang lemah Pengganda foto, fotoemulsi Dari permukaan Bumi
390-760 nm Sinaran yang boleh dilihat Penyerapan yang lemah Mata, fotoemulsi, fotokatod, peranti semikonduktor Dari permukaan Bumi
0.76-15 mikron Sinaran inframerah Jalur penyerapan kerap H2O, CO2, dsb. Sebahagian daripada permukaan Bumi
15 µm - 1 mm Sinaran inframerah Penyerapan molekul yang kuat Bolometer, termokopel, fotoresistor, fotokatod khas dan fotoemulsi Dari belon
> 1 mm Gelombang radio Sinaran dengan panjang gelombang kira-kira 1 mm, 4.5 mm, 8 mm dan dari 1 cm hingga 20 m dihantar Teleskop radio Dari permukaan Bumi

Balai cerap angkasa

Agensi, negara Nama balai cerap Kawasan spektrum Tahun pelancaran
CNES & ESA, Perancis, Kesatuan Eropah COROT Sinaran yang boleh dilihat 2006
CSA, Kanada KEBANYAKAN Sinaran yang boleh dilihat 2003
ESA & NASA, Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat Balai Cerap Angkasa Herschel Inframerah 2009
ESA, Kesatuan Eropah Misi Darwin Inframerah 2015
ESA, Kesatuan Eropah Misi Gaia Sinaran yang boleh dilihat 2011
ESA, Kesatuan Eropah Sinar Gamma Antarabangsa
Makmal Astrofizik (INTEGRAL)
Sinaran gamma, sinar-X 2002
ESA, Kesatuan Eropah Satelit Planck Ketuhar gelombang mikro 2009
ESA, Kesatuan Eropah XMM-Newton X-ray 1999
IKI & NASA, Rusia, Amerika Syarikat Spektrum-X-Gamma X-ray 2010
IKI, Rusia RadioAstron Radio 2008
INTA, Sepanyol Pengimej Sinar Gamma Tenaga Rendah (LEGRI) Sinaran gamma 1997
ISA, INFN, RSA, DLR & SNSB Muatan untuk Jirim Antimatter
Penjelajahan dan Astrofizik Nukleus Ringan (PAMELA)
Pengesanan zarah 2006
ISA, Israel lincah X-ray 2007
ISA, Israel Iklan Gamma Astrorivelator
Immagini LEggero (AGILE)
Sinaran gamma 2007
ISA, Israel Ultraviolet Universiti Tel Aviv
Penjelajah (TAUVEX)
Ultraviolet 2009
ISRO, India Astrosat X-ray, Ultraviolet, Sinaran boleh dilihat 2009
JAXA & NASA, Jepun, Amerika Syarikat Suzaku (ASTRO-E2) X-ray 2005
KARI, Korea Korea Advanced Institute of
Satelit Sains dan Teknologi 4 (Kaistsat 4)
Ultraviolet 2003
NASA & JAS, Amerika Syarikat Teleskop Angkasa Tenaga Gelap Sinaran yang boleh dilihat
NASA, Amerika Syarikat Flyer Percuma Astromag Zarah asas 2005
NASA, Amerika Syarikat Balai Cerap X-ray Chandra X-ray 1999
NASA, Amerika Syarikat Balai Cerap Buruj-X X-ray
NASA, Amerika Syarikat Cosmic Hot Interstellar
Spektrometer (CHIPS)
Ultraviolet 2003
NASA, Amerika Syarikat Balai Cerap Alam Gelap X-ray
NASA, Amerika Syarikat Teleskop Angkasa Sinar Gamma Fermi Sinaran gamma 2008
NASA, Amerika Syarikat Galaxy Evolution Explorer (GALEX) Ultraviolet 2003
NASA, Amerika Syarikat Penjelajah Sementara Tenaga Tinggi 2
(HETE 2)
Sinaran gamma, sinar-X 2000
NASA, Amerika Syarikat Teleskop Angkasa Hubble Ultraviolet, Sinaran yang boleh dilihat 1990
NASA, Amerika Syarikat Teleskop Angkasa James Webb Inframerah 2013
NASA, Amerika Syarikat Misi Kepler Sinaran yang boleh dilihat 2009
NASA, Amerika Syarikat Ruang Interferometer Laser
Antena (LISA)
graviti 2018
NASA, Amerika Syarikat Teleskop Spektroskopi Nuklear
Tatasusunan (NuSTAR)
X-ray 2010
NASA, Amerika Syarikat Penjelajah Masa X-ray Rossi X-ray 1995
NASA, Amerika Syarikat Balai Cerap Astrometrik SIM Lite Sinaran yang boleh dilihat 2015
NASA, Amerika Syarikat Teleskop Angkasa Spitzer Inframerah 2003
NASA, Amerika Syarikat Astronomi Gelombang Submilimeter
Satelit (SWAS)
Inframerah 1998
NASA, Amerika Syarikat Penjelajah Swift Gamma Ray Burst Sinaran gamma, X-ray, Ultraviolet,
Sinaran yang boleh dilihat
2004
NASA, Amerika Syarikat Pencari Planet Terestrial Sinaran boleh dilihat, Inframerah
NASA, Amerika Syarikat Penjelajah Inframerah Medan Lebar
(KAWAT)
Inframerah 1999
NASA, Amerika Syarikat Tinjauan Inframerah Medan Luas
Penjelajah (WISE)
Inframerah 2009
NASA, Amerika Syarikat WMAP Ketuhar gelombang mikro 2001

Balai Cerap – khusus institusi saintifik, direka untuk memerhati fenomena terestrial dan astronomi. Baru-baru ini, saintis telah membuat kesimpulan bahawa banyak monumen seni bina purba mempunyai tujuan untuk memerhatikan badan angkasa. Balai cerap pertama dibina pada awal tamadun terbesar. Walaupun fakta bahawa orang purba dipisahkan antara satu sama lain dengan beribu-ribu kilometer, semua struktur mempunyai corak umum dalam bangunan. Hari ini adalah sejarah dan penyelidikan saintifik buktikan bahawa kita nenek moyang yang jauh dirasuk pengetahuan yang unik dalam bidang astronomi. Balai cerap yang ditemui di seluruh dunia mencadangkan bahawa tamadun purba mencatatkan dengan sangat tepat pemerhatian astronomi.


Bulatan Goseck Bulatan Goseck ditemui secara tidak sengaja pada tahun 1991 di Jerman. Ia dibina kira-kira 7 ribu tahun yang lalu. Mengkaji Bulatan Goseck, saintis membuat kesimpulan bahawa ia unik dalam semua aspek. Pembinaan berskala besar ini bertujuan untuk menentukan musim panas dan solstis musim sejuk. Walaupun balai cerap itu dibina oleh petani yang mendiami dataran ini, semuanya bercakap tentang mereka sebagai individu yang berkebolehan, mahir dalam matematik dan astronomi. Sesetengah saintis berpendapat bahawa struktur yang ditemui bukan sahaja sebuah balai cerap. Di wilayahnya diadakan ritual ajaib, yang penyelidik moden tidak boleh didekripsi.


Beberapa ketika kemudian, berhampiran Gozek, ahli arkeologi menemui cakera yang merupakan cerminan idea kosmologi tentang dunia pada masa itu. Pakar tidak ragu-ragu bahawa penemuan dengan imej angkasa lepas adalah hasil kerja ahli astronomi purba, yang telah memerhatikan benda angkasa dan objek bintang lain selama beratus-ratus tahun.


Ahli astronomi El Caracol Mayan memerhatikan badan angkasa dari balai cerap batu yang terdapat di banyak bandar. Antaranya, El Caracol menonjol terutamanya untuk saiznya. Struktur ini telah didirikan sekitar 900 AD. Tujuan utama balai cerap adalah untuk memantau pergerakan salah satu planet sistem suria Zuhrah. Ternyata, orang Maya menganggap Venus suci. Para saintis dapat mengetahui bahawa orang Maya menentukan kitaran planet dengan tepat - 584 hari. Tanda-tanda yang ditemui oleh saintis di El-Karakol menunjukkan pengetahuan luas ahli astronomi purba


Dataran Makotrza Bangunan ini ditemui oleh ahli arkeologi di Czechoslovakia pada tahun 1961. Umurnya kira-kira 5.5 ribu tahun. Para saintis tidak dapat menjelaskan bagaimana penduduk pada masa itu biasa dengan teorem, yang beratus-ratus abad kemudian dikenali sebagai "Teorem Pythagoras." Ahli astronomi purba menggunakan dalam pengiraan mereka satu ukuran panjang, yang hari ini dipanggil halaman megalitik. Kalendar juga disusun dan pengiraan kompleks pergerakan objek angkasa telah dibuat.

Slaid 2

Balai Cerap Astrofizik Khas

Balai Cerap Astrofizik Khas (SAO) - institut penyelidikan Akademi Rusia Sci. Instrumen utama Balai Cerap ialah teleskop optik BTA (Large Azimuthal Telescope) dengan diameter cermin utama 6 meter dan teleskop radio RATAN-600 (Radio Telescope of the Academy of Sciences) dengan antena pelbagai elemen cincin dengan diameter. daripada 600 meter. Kakitangan Balai Cerap menyediakan cerapan astronomi di teleskop mengikut keputusan jawatankuasa program dan menjalankan penyelidikan sendiri V pelbagai kawasan astrofizik dan kaedah astronomi.

Slaid 3

GARAM Teleskop Besar Afrika Selatan

Pada tahun 1970-an balai cerap utama Afrika Selatan telah digabungkan menjadi Balai Cerap Afrika Selatan Balai Cerap Astronomi. Ibu pejabatnya terletak di Cape Town. Instrumen utama - empat teleskop (1.9-m, 1.0-m, 0.75-m dan 0.5-m) - terletak 370 km dari pedalaman bandar, di atas bukit yang menghadap ke dataran tinggi Karoo yang kering. Pada tahun 1948, teleskop 1.9-m telah dibina di Afrika Selatan, ia merupakan instrumen terbesar dalam Hemisfera Selatan . Pada tahun 90an abad yang lalu, komuniti saintifik dan kerajaan Afrika Selatan memutuskan bahawa astronomi Afrika Selatan tidak boleh kekal berdaya saing pada abad ke-21 tanpa teleskop besar moden. Pada mulanya, projek untuk teleskop 4-m yang serupa dengan ESO NTT (Teleskop Teknologi Baru) telah dipertimbangkan Teknologi Baru ) atau lebih moden, WIYN, - di Balai Cerap Puncak Kitt. Walau bagaimanapun, pada akhirnya, konsep teleskop besar dipilih - analog Teleskop Hobby-Eberly (HET) yang dipasang di Balai Cerap McDonald (AS) Projek itu dipanggil Teleskop Afrika Selatan Besar, dalam asalnya - Selatan Kos Teleskop Besar Afrika Projek untuk teleskop kelas ini adalah sangat rendah - hanya 20 juta dolar AS Selain itu, kos teleskop itu sendiri hanya separuh daripada jumlah ini, selebihnya adalah kos menara dan infrastruktur, satu lagi. 10 juta dolar. penilaian moden

, ia memerlukan kos untuk mengekalkan instrumen selama 10 tahun. Kos yang begitu rendah adalah disebabkan oleh reka bentuk yang dipermudahkan dan fakta bahawa ia dicipta sebagai analog sesuatu yang telah dibangunkan.

Slaid 4 pemprosesan utama dijalankan di tempat yang sama, penggilap akhir dilakukan (pada masa penulisan artikel ini belum selesai) oleh Kodak. Pembetul Gregory, yang menghilangkan penyimpangan sfera, berkesan dalam kawasan 4? Cahaya boleh dihantar melalui gentian optik ke spektrograf pelbagai resolusi dalam bilik terkawal suhu. Ia juga mungkin untuk memasang instrumen ringan pada fokus langsung. Teleskop Hobby-Eberly, dan oleh itu SALT, direka pada asasnya sebagai instrumen spektroskopi untuk panjang gelombang dalam julat 0.35-2.0 µm. SALT paling bersaing dengan titik saintifik penglihatan apabila memerhati objek astronomi teragih sama rata merentasi langit atau terletak dalam kumpulan bersaiz beberapa minit arka. Memandangkan teleskop akan beroperasi dalam mod berjadual baris gilir, kajian kebolehubahan dalam tempoh sehari atau lebih amat berkesan. Pelbagai tugas untuk teleskop sedemikian adalah sangat luas: penyelidikan komposisi kimia dan evolusi Bima Sakti dan galaksi berdekatan, kajian objek dengan anjakan merah tinggi, evolusi gas dalam galaksi, kinematik gas, bintang dan nebula planet dalam galaksi jauh, carian dan kajian objek optik yang dikenal pasti dengan sumber sinar-X. Teleskop SALT terletak di puncak yang menempatkan teleskop Balai Cerap Afrika Selatan, kira-kira 18 km ke timur kampung Sutherland pada ketinggian 1758 m Koordinatnya ialah 20°49" bujur timur dan 32°23" selatan latitud. Pembinaan menara dan infrastruktur telah pun siap. Perjalanan dengan kereta dari Cape Town mengambil masa lebih kurang 4 jam. Sutherland terletak jauh dari semua bandar utama, jadi ia mempunyai langit yang sangat cerah dan gelap. Penyelidikan statistik Keputusan pemerhatian awal, yang dijalankan selama lebih daripada 10 tahun, menunjukkan bahawa bahagian malam fotometri melebihi 50%, dan malam spektroskopik purata 75%. Sejak ini teleskop besar terutamanya dioptimumkan untuk spektroskopi, 75% adalah angka yang boleh diterima sepenuhnya. Purata kualiti imej atmosfera yang diukur oleh Pemantau Gerakan Imej Berbeza (DIMM) ialah 0.9". Sistem ini diletakkan sedikit di atas 1 m di atas paras tanah. Ambil perhatian bahawa kualiti imej optik ialah SALT - 0.6". Ini adalah mencukupi untuk kerja spektroskopi. Teleskop Besar Afrika Selatan (SALT). Cermin utama bersegmen, struktur sistem pengesanan dan petak instrumen boleh dilihat. Menara teleskop (SALT) BYuAT. Menara penjajaran khas boleh dilihat di latar depan untuk memastikan penjajaran segmen cermin utama.


Balai Cerap Chile Las Campanas ialah sebuah balai cerap di Chile. Ia terletak di pergunungan Gurun Atacama. Selain fakta bahawa yang paling luar biasa dan orang yang paling menarik di planet kita, terdapat juga langit berbintang yang paling jelas dan terang di planet ini. Pada masa yang sama, 30 orang tinggal di wilayah balai cerap ini.


Keajaiban utama balai cerap ini ialah teleskop Magellan. Terdapat dua daripadanya di sini; mereka mempunyai diameter cermin 6.5 meter. Dan kehidupan di sini bermula selepas matahari terbenam. Para saintis menghabiskan kira-kira 30 minit setiap petang untuk menentukur instrumen. Pada siang hari, apabila ahli astronomi tidur selepas bekerja pada waktu malam, tempat mereka diambil oleh jurutera yang memantau instrumen dalam siang hari. Jika anda bernasib baik untuk sampai ke sini, mereka dengan senang hati akan menerima anda, menunjukkan kepada anda dan memberitahu anda apa yang menarik di sini.


Tetapi mengapa manusia memerlukan astronomi? Apabila orang datang ke sini, mereka bertanya soalan ini, begitu banyak wang dan masa dibelanjakan untuk mengenali bintang-bintang jauh yang mati ini. Apakah kegunaan astronomi kecuali gambar yang cantik? Keinginan untuk melihat yang tidak diketahui, keinginan untuk memahami apa yang jauh di sana, adakah orang yang hidup di sana? Orang ramai sentiasa berusaha ke sana, ke ketinggian yang gelap dan jauh itu, dan setelah berada di sini, anda akan dapat menyentuh pengembaraan angkasa lepas sendiri.


Balai Cerap Mauna Kea ialah projek antarabangsa yang merangkumi beberapa projek bebas pusat penyelidikan; Teleskop tersebut terletak di puncak gunung berapi Mauna Kea pada ketinggian 3730 m hingga 4190 m di atas paras laut di Amerika Syarikat, di pulau Hawaii. Ditubuhkan pada tahun 1967. Kawasan pemerhatian diuruskan dan dipajak oleh Universiti Hawaii. Balai Cerap Mauna Kea ialah salah satu tapak terbaik di dunia untuk pemerhatian optik di kawasan spektrum inframerah dan boleh dilihat, kerana ia terletak pada ketinggian yang ketara dan terpencil di tengah Lautan Pasifik.


Ditubuhkan pada tahun 1964 di pulau Tenerife, Kepulauan Canary, Sepanyol. Balai cerap ini diuruskan oleh Institut Astrofizik Canary. Merupakan salah satu balai cerap antarabangsa pertama di dunia yang memasang teleskop negara yang berbeza, memandangkan kawasan ini mempunyai keadaan astroklimatik yang sangat baik. Kemudian, cerapan optik utama telah dipindahkan ke Balai Cerap Roque de los Muchachos di La Palma. Balai Cerap Teide dianggap sebagai salah satu balai cerap terbesar di dunia.

Kerja itu boleh digunakan untuk pelajaran dan laporan mengenai subjek "Pendidikan"

DALAM bahagian ini Anda boleh memuat turun persembahan siap sedia unik mengenai pelbagai topik pendidikan. Bahagian ini hanya mengandungi persembahan pendidikan yang berkualiti tinggi dan bermaklumat. Pembentangan akan berguna untuk guru universiti, guru sekolah, serta untuk pelajar sekolah dan pelajar. Tonton, muat turun, kongsi dengan rakan dan rakan sekerja pembentangan sedia ada mengenai topik "Pendidikan" di laman web kami.