Методи астофізичних
досліджень
ЩО ВИВЧАЄ АСТОФІЗИКА?
Основним джерелом інформації є
електромагнітні хвилі та елементарні
частинки, які випромінюють космічні тіла, а
також гравітаційні та електромагнітні поля,
за допомогою яких ці тіла між собою
взаємодіють.
ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ЗІРОК
ТЕЛЕСКОПИ
Роздільна здатність ока
 Роздільна здатність ока, або гострота зору,— це
спроможність розрізняти об'єкти певних кутових
розмірів.
 Установлено, що роздільна здатність ока людини
не перевищує 1'.
 Це означає, що ми можемо бачити окремо дві
зорі,якщо кут між ними більший як 1', а якщо кут
менший - 1', то ці зорі зливаються в одне світило,
тому розрізнити їх неможливо.
Чутливість ока
 Чутливість ока визначається порогом сприйняття
окремих квантів світла.
 Найбільшу чутливість око має у жовто-зеленій
частині спектра, і ми можемо реагувати на 7—10
квантів, які потрапляють на сітківку за 0,2—0, 3с.
 В астрономії чутливість ока можна визначити за
допомогою так званих видимих зоряних величин,
які характеризують яскравість небесних світил.
Проходження електромагнітних
хвиль через атмосферу
Класифікація телескопів
Телескопи
Оптичні Радіотелескопи
Рефрактори
(лінзові)
Рефлектори
(дзеркальні)
Радіоінтерферометри
Будова оптичних телескопів
Рефрактор
F f
f
F
n 
Телескоп Галілея
Телескоп Озу
Рефлектор
Відомі телескопи
рефрактори
Телескоп Ньютона
Телескоп Кассегрена
Відомі обсерваторії
світу
Пулковська обсерваторія
Палморська обсерваторія
 Діаметр дзеркала – 5 метрів
 Вага - 13 тон
 Можна було спостерігати зорі – 21 зоряної
величини
Зеленчугська обсерваторія
 Діаметр дзеркала – 6 м
 Вага – 40 т
 Можна було спостерігати зорі – 25 зоряної величини
Кек 1 і Кек 2
 Діаметр дзеркала – 10 м
Грінвицька обсерваторія
Паризька обсерваторія
Телескоп Джеміні
Телескоп CFHT (the Canada-
France-Hawaii Telescope –
був побудований в кінці 70-х
років.
Діаметр дзеркала – 3.6 м
Знаходиться на горі Мауна
Кеа на висоті 4200 м над
рівнем моря
Телескоп Субару
Телескоп "Subaru" ( по японски
означает "Плеяды" ), має дзеркало
з діаметром 8,3 м,(діаметр робочої
поверхні - 8,2 м ).
розташований на горі Мауна Кеа (
Гаваї) на висоті 4100 м над
рівнем моря.
Телескоп працює в видимому і
інфрачервоному діапазоні в трьох
фокусах.
Телескоп Магелан
GMT (Giant Magellan Telescope — гіганський телескоп Магелана)
Діаметр кожного дзеркала – 8,4 м
Сім таких дзеркал утворить
дзеркало діаметром =24.5 м
Радіотелескопи
Принцип роботи радіотелескопа
Відомі радіотелескопи
Радіотелескоп в Арсебіо
 Діаметр дзеркала – 305 метрів
Кримський радіотелескоп
РАТАН - 600
Радіотелескоп УТР - 2
Радіоінтерферометри
Радіотелескоп VLA
Способи підвищення
роботи телескопів
Використання фотографій
 Накопичення фотонів
 Збереження зображення
tDm m
lg25,1lg5,28,14 
Використання фото помножувачів
Використання ППЗ матриць
 Застосування ППЗ
матриць дає можливість
для телескопа який
давав можливість
спостерігати зорі 25
зоряної величини,
спостерігати зорі 31
зоряної величини.
 Що рівноцінно
збільшенню діаметра
дзеркала з 5 м до 31 м.
ВИВЧЕННЯ НЕБА З
КОСМОСУ
КОСМІЧНІ ТЕЛЕСКОПИ
Космічний телескоп «Хаббл»
Був запущений в 1990 році. «Хаббл»
Маса 11 тон, діаметр 2,4 м.
За 15 років роботи «Хаббл» отримав 700 000 знімків 22 000 небесних об'єктів -
зірок, туманностей, галактик, планет. Близько 4000 астрономів вели з його
допомогою дослідження і спостереження.
ОПТИЧНІ ТЕЛЕСКОПИ
Зображення галактик з
телескопу Хаббл
ОПТИЧНІ ТЕЛЕСКОПИ
Кеплер – запущений в 2009 році.
Основне призначення – дослідження
екзопланет. Діаметр дзеркала 1,4 м.
Кеплер спостерігатиме за яскравістю
одночасно 100 000 зірок протягом 3.5
років, виявляючи зміни яскравості
внаслідок проходження планет по
диску зорі.
Рентгенівський телескоп «Чандра» виведений в космос 23 липня 1999 року.
Його завдання - спостерігати рентгенівські промені з областей, де є дуже
висока енергія.
РЕНТГЕНІВСЬКІ ТЕЛЕСКОПИ
ГАММА-ТЕЛЕСКОПИ
Телескоп Комптон – піонер гамма-досліджень. Друга із великих
обсерваторій НАСА після “Хаббла”.
Пропрацював з 1991 по 2001 рік.
Маса – 17 тон
УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ТЕЛЕСКОПИ
Космічний телескоп «Галекс»
запущений 28 квітня 2003 року.
Ця місія направлена на вивчення
форми, яскравості, розміру і
відстані до галактик за 10
мільярдів років космічної історії.
50-сантиметрове головне дзеркало
телескопа створене для
сканування неба у пошуках джерел
ультрафіолетового
випромінювання.

Урок 7. Методи астрофізичних досліджень

Editor's Notes

  • #9 Як відомо з курсу фізики, атоми можуть випромінювати або поглинати енергію електро­магнітних коливань різної частоти — від цього залежать яскравість та колір того чи іншого тіла. Для розрахунків інтенсивності випромінювання вводиться поняття так званого абсолютно чорного тіла, яке може ідеально поглинати і випромінювати електромагнітні коливання в діапазоні всіх довжин хвиль (неперервний спектр). Зорі випромінюють електромагнітні хвилі різної дов­жини , але в залежності від температури поверхні най­більше енергії припадає на певну частину спектра  (рис. 11). Цим пояснюються різноманітні кольори зір — від червоного до синього. Використовуючи закони випромінювання абсолютно чорного тіла, які відкрили фізики на Землі, астрономи розраховують температуру далеких космічних світил (рис. 12). При температурі 300 К абсолютно чорне тіло випро­мінює енергію переважно в інфрачервоній частині спектра, яка не сприймається неозброєним оком. При низьких температурах таке тіло, знаходячись у стані термодина­мічної рівноваги, має справді чорний колір.