Celestron PowerSeeker 80 EQ [12/15] Основы астрономических наблюдений
- 12 -
Основы астрономических наблюдений
Теперь, после сборки и настройки телескопа, можно приступать к наблюдениям. В данном разделе
собраны рекомендации по проведению визуальных наблюдений Солнечной системы и объектов
дальнего космоса, а также рассматриваются условия видимости, влияющие на качество и
возможность проведения наблюдений.
Теперь, после сборки и настройки телескопа, можно приступать к наблюдениям. В данном разделе
описывается визуальное наблюдение объектов Солнечной системы и дальнего космоса.
Наблюдение Луны
В ночном небе Луна является основной целью для начинающего наблюдателя, как самый яркий и
заметный небесный объект. Полнолуние может показаться лучшим временем для наблюдений,
однако в этот период полностью освещенная видимая поверхность Луны отражает слишком много
света. Кроме этого, в этой фазе сложно различить какие-либо детали.
Наиболее подходящее время для исследования Луны – это ее частные фазы, т. е. серп или полумесяц,
когда длинные тени на ее поверхности позволяют подробно рассмотреть рельеф. При небольшом
увеличении лунный диск виден целиком. Используйте окуляры с большим увеличением для
подробного исследования отдельных ее участков. Следует учитывать, что из-за вращения Земли Луна
будет постоянно уходить из поля зрения телескопа, поэтому необходимо вручную подстраивать
телескоп таким образом, чтобы она оставалась в центре поля зрения. При этом смещение будет тем
заметней, чем большее увеличение вы используете.
Полезный совет! Чтобы увеличить контрастность и выделить отдельные детали рельефа
поверхности, попробуйте использовать различные светофильтры. Для повышения контраста лучше
всего подходит желтый светофильтр.
Наблюдение планет
Помимо Луны, легкими объектами для начинающего наблюдателя являются пять планет, видимых
невооруженным взглядом. Вы можете проследить смену фаз Венеры, подобных лунным фазам. Вы
увидите множество деталей поверхности Марса и одну или даже обе его полярные шапки. Вы
сможете полюбоваться облачными поясами Юпитера, а возможно, даже его Большим Красным
Пятном, а также увидите движение спутников вокруг этой гигантской планеты. Сатурн, окруженный
красивейшими кольцами, а также Меркурий, хорошо видны при средних увеличениях.
Единственное, что вам потребуется – это знать, в каком направлении смотреть. Движение планет по
небу в течение месяца, как правило, описывается в астрономической периодике.
Наблюдение объектов дальнего космоса
Объектами дальнего космоса называются объекты, находящиеся за пределами Солнечной системы.
Среди них различают звездные скопления, планетарные и диффузные туманности, двойные звезды и
галактики за пределами нашего Млечного Пути. В отличие от Солнца, Луны и пяти главных планет,
большинство объектов дальнего космоса не видимы невооруженным глазом. Для их нахождения
применяется метод «от звезды к звезде». Обнаружить наиболее яркие объекты дальнего космоса вам
поможет хороший звездный атлас.
Большинство объектов дальнего космоса имеют большую угловую величину, поэтому для их
наблюдения достаточно воспользоваться окуляром с малым или средним увеличением. Из-за
недостаточной яркости данных объектов цвета, получаемых при фотографировании с длительной
экспозицией, визуально различить невозможно, поэтому они представляются в серых тонах. Из-за их
низкой поверхностной яркости такие наблюдения необходимо производить в слабоосвещенной
местности. В крупных городах искусственная подсветка неба затрудняет наблюдение большинства
туманностей, или же делает его вовсе невозможным.
Условия видимости
Условия видимости определяют, что вы сможете рассмотреть в телескоп во время наблюдений.
Такими условиями являются прозрачность, яркость и спокойствие неба. Понимание этих условий и
Содержание
- Инструкция по эксплуатации 1
- Телескоп powerseeker 80 eq 1
- Введение 2
- Внимание прежде чем пользоваться телескопом ознакомьтесь с данным разделом 2
- Телескоп powerseeker 80 eq 3
- Сборка телескопа 4
- Балансировка по полярной оси 5
- Использование линзы барлоу 5
- Наведение телескопа 5
- Работа с телескопом 5
- Юстировка искателя 5
- Балансировка по оси склонений 6
- Данная балансировка необходима для того чтобы исключить резкие нежелательные отклонения при свободном вращении по оси склонений для этого следует 6
- Для наведения резкости поверните ручку фокусировки расположенную непосредственно на корпусе окулярной трубки вращение ручки по часовой стрелке позволяет настроиться на дальние объекты против часовой стрелки на ближние объекты 6
- Если вы носите корректирующие линзы особенно очки вы можете снимать их при наблюдениях через окуляр телескопа однако при съемке камерой их необходимо одеть чтобы обеспечить наилучшую резкость изображения при астигматизме контактные линзы или очки обязательно использовать в любом случае 6
- Ориентация изображения 6
- Ориентация изображения в любом телескопе зависит от того как в него вставляется окуляр в телескопе рефракторе с диагональным зеркалом изображение будет правильно ориентированным по вертикали но зеркально отображенным однако при наблюдении через окуляр установленный непосредственно в телескоп оно будет зеркально отображенным и перевернутым 6
- Приведите полярную ось в состояние свободного вращения и наклоните трубу вбок так как описано выше при балансировке по полярной оси зафиксируйте полярную ось снимите блокировку вращения по оси склонения и разверните оптическую трубу параллельно земле рис 6 постепенно отпуская трубу проверьте в какую сторону она перевешивает ни в коем случае не отпускайте трубу полностью ослабьте винты крепления трубы и передвигая ее в нужном направлении в хомутах добейтесь сохранения равновесия при снятии фиксации по оси склонений закрепите оптическую трубу в хомутах с помощью винтов 6
- Фокусировка 6
- Движение звезд 7
- Небесная система координат 7
- Данная закономерность состоит в зависимости между текущей широтой и угловой высотой небесного полюса над горизонтом она всегда равна широте места наблюдений чтобы стало понятнее представьте что вы находитесь на северном полюсе широта равняется 90 северный небесный полюс склонение которого равно 90 будет находиться точно над вами т е под углом 90 к горизонту если теперь сместиться на 1 градус южнее так чтобы широта равнялась 89 небесный полюс уже не будет находиться точно над головой он сместился на один градус к северному горизонту следовательно теперь высота полюса над северным горизонтом равняется 89 если сместиться еще на один градус южнее она снова изменится аналогичным образом для того чтобы оказаться на другой широте вам пришлось бы проехать 110 км как видно из данного примера угловая высота полюса над северным горизонтом всегда будет равняться широте на которой находится наблюдатель если вы находитесь в москве которая расположена на широте 56 то угловая высота полюса мира также 8
- Данный метод хорош тем что им можно воспользоваться в светлое время суток хотя такая установка не является вполне точной она позволит сократить количество поправок которые придется производить при слежении за объектами 8
- Наиболее простой способ установить полярную ось телескопа это воспользоваться широтной шкалой в отличие от других методов где требуется искать небесный полюс ориентируясь по определенным звездам расположенным вблизи него данный метод основан на известной закономерности на основании которой определяется угол подъема полярной оси 8
- Отрегулируйте монтировку по высоте с помощью шкалы широт выставив на ней соответствующую широту при этом изменяется угол наклона полярной оси 8
- Убедитесь что полярная ось монтировки указывает точно на север для этого используйте какой либо ориентир расположенный к северу 8
- Широтная шкала 8
- Во многих случаях для установки полярной оси необходимо уметь определять местонахождение полюса мира ориентируясь по близко расположенным звездам для жителей северного полушария отыскать полюс мира довольно просто благодаря тому что на расстоянии меньше одного градуса от него находится яркая звезда полярная крайняя в хвосте созвездия малой медведицы это созвездие не относится к разряду наиболее ярких поэтому отыскать его на небе в условиях городской засветки не так то просто в таком случае можно воспользоваться двумя крайними звездами ковша большой медведицы продолжите соединяющую их воображаемую линию в направлении малой медведицы она укажет на полярную звезду рис 13 расположение большой медведицы на небе 9
- Данный метод основан на установке на полюс мира с использованием полярной звезды в качестве ориентира так как она отстоит от полюса мира меньше чем на один градус можно просто направить полярную ось телескопа на эту звезду однако такая настройка не является идеально точной учитывая погрешность в пределах одного градуса в отличие от предыдущего метода данным способом можно воспользоваться только в темное время суток когда полярная звезда видна 9
- Для каждого полушария существует точка вокруг которой происходит видимое вращение звезд эти точки полюса мира называются по имени полушария в котором расположены таким образом все звезды северного полушария обращаются вокруг северного полюса мира при установке полярной оси на полюс мира она параллельна оси вращения земли 9
- Ослабьте рукоятку поворота по склонению и установите оптическую трубу параллельно полярной оси после этого на оси склонений напротив индекса должно находиться значение 90 в случае если круг склонений не настроен достаточно развернуть трубу параллельно полярной оси 9
- Отрегулируйте монтировку по высоте и или азимуту так чтобы полярная звезда попала в поле зрения искателя 9
- Поиск северного полюса мира 9
- Помните что в процессе настройки по полярной звезде не следует двигать телескоп по оси склонений и полярной оси так как требуется настраивать не оптическую трубу а полярную ось сам телескоп используется исключительно для контроля направления полярной оси 9
- При использовании данного способа установки на полюс мира как и предыдущего остается некоторая погрешность 9
- С помощью механизма тонкой настройки отрегулируйте телескоп так чтобы полярная звезда оказалась точно в центре поля зрения телескопа 9
- Установите телескоп таким образом чтобы полярная ось была направлена на север рис 11 9
- Установка по полярной звезде 9
- Изменяется в зависимости от времени года и с течением ночи рис 12 если она находится низко над горизонтом то вероятно ее будет сложно обнаружить в таком случае следует отыскать созвездие кассиопеи рис 13 10
- Использование координатных кругов 10
- Координатные круги это градуированные окружности для прямого восхождения и склонения позволяющие без труда находить небесные объекты по координатам взятым из звездного атласа или карты 10
- Круг прямых восхождений 10 необходимо настроить выберите какую либо яркую звезду на карте которую легко найти и запомните ее координаты прямое восхождение и склонение найдите эту звезду сначала с помощью искателя затем в поле зрения телескопа вращая круг прямого восхождения выставите часовой угол звезды напротив индекса если полярная ось точно установлена на полюс мира круг склонений должен показывать верное значение склонения данной звезды 10
- Круг склонений изначально выставлен и как правило не требует настройки 10
- Наблюдателям южного полушария не так повезло как жителям северного вокруг южного полюса мира нет сколько нибудь ярких звезд ближайшим ориентиром может служить звезда сигма октанта которая находится на границе видимости невооруженным глазом 5 5 звездной величины и отстоит от полюса на 59 угловых минут 10
- Определение северный полюс мира это точка вокруг которой происходит видимое обращение звезд северного полушария соответствующая точка в южном полушарии называется южным полюсом мира 10
- Примечание легко заметить что на круге прямых восхождений нанесено два набора цифр один для северного полушария другой для южного для наблюдений в северном полушарии следует пользоваться верхними значениями в южном нижними следует заметить что в северном полушарии значение прямого восхождения должно уменьшаться по мере вращения телескопа в западном направлении 10
- Установка координатного круга прямого восхождения сбивается каждый раз при повороте телескопа по данной оси поэтому для поиска с его помощью новых объектов его нужно 10
- Цена деления круга склонений 2 равняется одному градусу круга прямого восхождения одной минуте при наведении телескопа на объекты с их помощью остается определенная погрешность кроме этого точность наведения по координатным кругам зависит от того насколько точно выставлена полярная ось телескопа на полюс мира 10
- Поле зрения 11
- Увеличение 11
- Наблюдение луны 12
- Наблюдение объектов дальнего космоса 12
- Наблюдение планет 12
- Основы астрономических наблюдений 12
- Условия видимости 12
- Прозрачность 13
- Спокойствие атмосферы 13
- Яркость неба 13
- Обслуживание телескопа 14
- Дополнительную информацию по этому телескопу и рекомендуемым аксессуарам к нему вы можете посмотреть на сайте www celestron ru 15
- Примечание производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию телескопа без предварительного уведомления 15
- Технические характеристики 15
Похожие устройства
- Leica Summilux-M 21mm f/1.4 Asph Инструкция по эксплуатации
- Indesit IWSC 5105 SL Инструкция по эксплуатации
- Sony SLV-GA59ME Инструкция по эксплуатации
- Olympus C-350 Zoom Инструкция по эксплуатации
- Nokia C3-00 Hot Pink Инструкция по эксплуатации
- Celestron PowerSeeker 114 EQ Инструкция по эксплуатации
- Sony SLV-GA55TH Инструкция по эксплуатации
- Indesit IWSC 6105 Инструкция по эксплуатации
- Vitek VT-1719 Инструкция по эксплуатации
- Leica Summilux-M 24mm f/1.4 Asph Инструкция по эксплуатации
- Xoro HSD 402 Plus Инструкция по эксплуатации
- Indesit PWSE 6104 S Инструкция по эксплуатации
- Sony SLV-GA55SG Инструкция по эксплуатации
- Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH Инструкция по эксплуатации
- Nokia 6303ci Matt Black Инструкция по эксплуатации
- Celestron PowerSeeker 127 EQ Инструкция по эксплуатации
- BBK BKT-128 RU Инструкция по эксплуатации
- Leica Super-Elmar-M 18mm f/3.8 Asph Инструкция по эксплуатации
- Sony SLV-GA55PS Инструкция по эксплуатации
- Indesit PWSE 6107 S Инструкция по эксплуатации