Астранамічныя тэлескопы — праблемы і рашэнні

Астранамічныя тэлескопы — праблемы і рашэнні

1.

Астранамічныя тэлескопы – праблемы і рашэнні 1

Зыходзячы з графіка вышэй, вызначце павелічэнне тэлескопа , калі вока расслабленае.

Вядома:

Лінза, найбліжэйшая да аб'екта, называецца аб'ектывам (фокусная адлегласць f o ) і фармуе рэальны малюнак. Другая лінза, якая называецца акулярам (фокусная адлегласць f e ), выконвае ролю лупы.

Фокусная адлегласць аб'ектыва (f₂o ) = 100 см

Фокусная адлегласць акулярнай лінзы (f e ) = 8 см

Шукаецца: павелічэнне тэлескопа пры расслабленым воку

Рашэнне:

M = -f o / f e

M = -100 см / 8 см

М = -12.5 X

Знак мінус паказвае, што малюнак інвертаваны.

2.

Астранамічныя тэлескопы – праблемы і рашэнні 2

Зыходзячы з малюнка вышэй, якое павелічэнне тэлескопа, калі вока расслабленае?

Вядома:

Фокусная адлегласць аб'ектыва (f₂o ) = 200 см

Фокусная адлегласць акулярнай лінзы (f e ) = 5 см

Патрабуецца: Поўнае павелічэнне

Рашэнне:

Калі вока расслабленае, павелічэнне тэлескопа:

M = -f o / f e

M = -200 см / 5 см

М = -40 X

Знак мінус паказвае, што малюнак інвертаваны.

3.

Астранамічныя тэлескопы – праблемы і рашэнні 3

Зыходзячы з прыведзенага вышэй малюнка, калі адлегласць паміж акулярам і аб'ектывам (d) у 11 разоў перавышае фокусную адлегласць акуляра, то якое агульнае павелічэнне, калі вока расслаблена?

Вядома:

Адлегласць паміж акулярам і аб'ектывам = даўжыня тэлескопа = 11 f e

Фокусная адлегласць акулярнай лінзы (f e ) = f e

Фокусная адлегласць аб'ектыва (f₂o ) = даўжыня тэлескопа – фокусная адлегласць акуляра = 11 f₂e – f₂e = 10 f₂e

Шукаецца: павелічэнне тэлескопа

Рашэнне:

M = -f o / f e

M = -10 f e / f e

М = -10 X

Знак мінус паказвае, што малюнак інвертаваны.

4. Якое агульнае павелічэнне астранамічнага тэлескопа?

Астранамічныя тэлескопы – праблемы і рашэнні 4

Вядома:

Адлегласць паміж аб'ектывам і акулярам (l) = 126 см

Фокусная адлегласць акулярнай лінзы (f e ) = 6 см

Фокусная адлегласць аб'ектыва (f₂o ) = 120 см

Патрэбна: Агульнае павелічэнне

Рашэнне:

Зыходзячы з прыведзенага вышэй малюнка, атрыманы канчатковы малюнак на бясконцасці, таму вока расслаблена.

Агульнае павелічэнне астранамічнага тэлескопа:

Астранамічныя тэлескопы – праблемы і рашэнні 5

  1. Якая асноўная функцыя астранамічнага тэлескопа? АдказАсноўная функцыя астранамічнага тэлескопа — збіраць больш святла, чым можа сабраць чалавечае вока самастойна, што дазваляе больш выразна і дэталёва разглядаць аддаленыя або цьмяныя нябесныя аб'екты.
  2. Чым адрозніваюцца рэфрактарныя тэлескопы ад люстраных тэлескопаў? АдказРэфрактарныя тэлескопы выкарыстоўваюць лінзы для ламання (праламлення) і факусоўкі святла, у той час як рэфлектарныя тэлескопы выкарыстоўваюць люстэркі для адлюстравання і факусоўкі святла. Асноўным аптычным элементам у рэфрактары з'яўляецца лінза, а ў рэфлектары — люстэрка.
  3. Чаму большасць сучасных абсерваторый аддаюць перавагу рэфлектарным тэлескопам? АдказРэфлектарныя тэлескопы маюць некалькі пераваг перад рэфрактарамі: іх можна зрабіць значна большымі, яны не пакутуюць ад храматычнай аберацыі (калі розныя колеры не трапляюць у адзін і той жа фокус), і яны звычайна больш кампактныя для зададзенай фокуснай адлегласці, таму што могуць выкарыстоўваць некалькі люстэркаў.
  4. Што такое храматычная аберацыя і як яна ўплывае на тэлескапічныя назіранні? АдказХраматычная аберацыя — гэта тып аптычнага скажэння, пры якім розныя колеры святла факусуюцца на крыху розных адлегласцях з-за змены паказчыка праламлення шкла ў залежнасці ад даўжыні хвалі. Гэта можа выклікаць вясёлкавыя гало вакол назіраных аб'ектаў. Рэфлектарныя тэлескопы пазбягаюць гэтай праблемы, таму што люстэркі аднолькава адлюстроўваюць усе колеры святла, не згінаючы іх па-рознаму, як гэта робяць лінзы.
  5. Чаму памер апертуры важны ў тэлескопах? АдказДыяметр дыяфрагмы, або дыяметр асноўнай лінзы або люстэрка, вызначае, колькі святла можа сабраць тэлескоп. Большая дыяфрагма дазваляе назіраць больш цьмяныя аб'екты і забяспечвае больш высокі дазвол, робячы аддаленыя аб'екты больш рэзкімі.
  6. У чым розніца паміж павелічэннем і раздзяляльнай здольнасцю ў тэлескопах? АдказПавелічэнне адносіцца да каэфіцыента, на які тэлескоп можа павялічыць аб'ект. Раздзяляльная здольнасць, з іншага боку, адносіцца да здольнасці тэлескопа адрозніваць два блізка размешчаныя аб'екты. Тэлескоп можа значна павялічыць выяву, але без добрай раздзяляльнай здольнасці выява ўсё роўна можа выглядаць размытай.
  7. Чаму шмат буйных абсерваторый размешчана на вяршынях гор або ў космасе? АдказВялікія вышыні памяншаюць аб'ём зямной атмасферы, праз які павінна праходзіць святло, мінімізуючы скажэнне і паглынанне атмасферы. Касмічныя тэлескопы, такія як «Хабл», цалкам пазбягаюць атмасферных перашкод, што дазваляе праводзіць значна больш выразныя і падрабязныя назіранні.
  8. Што такое адаптыўная оптыка і чаму яна карысная для наземных тэлескопаў? АдказАдаптыўная оптыка — гэта тэхналогія, якая выкарыстоўваецца для карэкцыі скажэнняў, выкліканых зямной атмасферай, у рэжыме рэальнага часу. Звычайна яна ўключае дэфармаванае люстэрка, якое можа хутка мяняць форму, каб супрацьстаяць атмасферным уздзеянням, што прыводзіць да значна больш выразных малюнкаў.
  9. Чым адрозніваецца радыётэлескоп ад аптычнага? АдказРадыётэлескопы выяўляюць радыёхвалі, а не бачнае святло. Яны часта маюць вялікія парабалічныя антэны для збору і факусоўкі радыёхваль на прыёмнік. У той час як аптычныя тэлескопы даюць «малюнкі» космасу, радыётэлескопы фіксуюць дадзеныя, якія звычайна візуалізуюцца рознымі спосабамі або выкарыстоўваюцца для спектральнага аналізу.
  10. Чаму інтэрфераметрыя выкарыстоўваецца ў астраноміі і якую карысць яна прыносіць тэлескапічным назіранням? Адказ : Інтэрфераметрыя прадугледжвае аб'яднанне дадзеных з некалькіх тэлескопаў для імітацыі тэлескопа са значна большай апертурай. Гэты метад паляпшае раздзяляльную здольнасць, дазваляючы астраномам бачыць больш дробныя дэталі нябесных аб'ектаў, чым з дапамогай аднаго тэлескопа.