ماه صد میلیون سال پس از تشکیل منظومه شمسی بهوجود آمد. بنابراین، دانشمندان با یک سوال مهم رو به رو هستند: اگر ماهواره سیاره ما از وقایعی که باعث تشکیل سیارهها شده است ناشی نشده باشد، علت به وجود آمدن آن چه بوده است؟ تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا سه مورد از محتملترین فرضیههای ارائهشده درباره شکلگیری ماه را بررسی کنیم.
فرضیه برخورد بزرگ که جامعه علمی آن را قبول دارد، عنوان میکند که ماه بر اثر برخورد یک جسم به زمین جوان به وجود آمده است. زمین مانند سایر سیارهها از ابر باقیمانده غبار و گازی که دور خورشید جوان میچرخیدند تشکیل شده است. منظومه شمسی اولیه محیط خشنی بود و به همین دلیل چند جرم تشکیل شده نتوانستند به سیاره کامل تبدیل شوند. احتمالا یکی از این اجرام مدت کوتاهی پس از تشکیل زمین به آن برخورد کرده است.
این پیش سیاره که اندازه مریخ بود و با نام تیا شناخته میشود، با زمین برخورد کرد و باعث شد تکههای تبخیرشده پوسته آن به فضا پرتاب شود. گرانش این تکهها را به هم وصل کرد و بزرگترین قمر نسبت به اندازه سیاره میزبان خود در منظومه شمسی ایجاد شد.
این فرضیه توضیح میدهد که چرا ماه عمدتا از عناصر سبکتر تشکیل شده است و چگالی کمتری نسبت به زمین دارد. بر اساس این نوع شکلگیری، پوسته زمین منشا مواد تشکیلدهنده ماه بود و هسته سنگی آن دستنخورده باقی ماند.
این مواد پیرامون آنچه از هسته تیا باقی مانده بود جمع شدند و جرم تشکیلشده در نزدیکی مدار دایره البروج زمین قرار گرفت. دایره البروج مسیری است که خورشید در طول یک سال طی میکند و ماه نیز روی همین مدار قرار گرفت.
به گفته ناسا وقتی زمین جوان و این جسم سرکش با هم برخورد کردند، انرژی دخیل ۱۰۰ میلیون برابر بیشتر از رویدادی بود که بعدها دایناسورها را منقرض کرد.
اگر چه این محبوبترین نظریه است، بدون چالش نیست. بیشتر مدلها پیشنهاد میکنند که بیش از ۶۰درصد ماه باید از مواد تیا تشکیل شده باشد. با این حال، نمونههای سنگی ماموریتهای آپولو چیز دیگری را نشان میدهند.
«الساندرا ماستروبونو-باتیستی»، اخترفیزیکدان موسسه فناوری اسرائیل در حیفا میگوید: «از نظر ترکیب، زمین و ماه تقریبا دوقلو هستند و ترکیب تشکیلدهنده آنها حداکثر چند مورد در یک میلیون متفاوت است. این واقعیت سایه بزرگی روی مدل برخورد بزرگ انداخته است.»
تحقیقی در سال ۲۰۲۰ در مجله نیچر ژئوساینس منتشر شد که توضیح داد چرا ماه و زمین ترکیب مشابهی دارند. محققان ایزوتوپهای اکسیژن را در سنگهای ماه که فضانوردان آپولو به زمین آورده بودند بررسی کردند و متوجه شدند که با سنگهای زمین تفاوت کمی دارند.
آنها گزارش کردند که نمونههای جمعآوریشده از گوشته عمیق ماه (لایه زیر پوسته) بسیار سنگینتر از نمونههای پیداشده روی زمین هستند و ترکیبهای ایزوتوپی دارند که کاملا بازنمای تیا هستند. در سال ۲۰۱۷، محققان اسرائیلی یک نظریه برخورد جایگزین ارائه کردند که پیشنهاد میکند بارانی از زبالههای کوچک روی زمین باعث ایجاد ماه شد.
«رالوکا روفو»، محقق مؤسسه علوم ویزمن در اسرائیل و نویسنده اصلی این مطالعه گفت: «سناریوی برخورد چندگانه فرضیه طبیعیتری برای توضیح شکلگیری ماه است. در مراحل اولیه منظومه شمسی، برخوردها بسیار فراوان بود. بنابراین طبیعیتر است که چند برخورد معمولی ماه را تشکیل داده باشتد تا یک برخورد خاص.»
برای اطلاع از مقاله 10 چیز روزمره که باید زیر میکروسکوپ ببینید روی لینک کلیک کنید. |
قمرها میتوانند همزمان با سیاره مادر تشکیل شوند. بر اساس این نظریه، نیروی گرانش باعث شد مواد اولیه در منظومه شمسی به هم وصل شوند و هم زمان زمین و ماه را تشکیل دهند.
چنین قمری ترکیبی بسیار شبیه به زمین خواهد داشت که وضعیت فعلی ماه را توضیح میدهد. با این حال اگر چه زمین و ماه مواد مشابهی دارند، چگالی ماه بسیار کمتر از زمین است. اگر هر دو جرم عناصر سنگین یکسان در هسته خود داشته باشند، این تفاوت چگالی منطقی نیست.
در سال ۲۰۱۲، «رابین کاناپ» محقق موسسه تحقیقاتی جنوب غربی در تگزاس، پیشنهاد کرد که زمین و ماه هم زمان در اثر برخورد دو جرم بسیار بزرگ که پنج برابر مریخ بودند به وجود آمدند.
ناسا گزارش میکند: «پس از برخورد اول، دو جرم هماندازه دوباره با هم برخورد کردند و زمین اولیه را تشکیل دادند که توسط هالهای از مواد احاطه شده بود. این مواد با هم ترکیب شدند و ماه را تشکیل دادند. برخورد مجدد و ادغام متعاقب آن، دو جرم با ترکیبهای شیمیایی مشابه که امروز میبینیم، باقی گذاشت.»
استفاده از ساختار اُپتیکی Ritchey-Chretien (RC) در تلسکوپ که برگرفته از نام طراحان آن «جورج ریچی» و «هنری کرتین» است به طور گسترده در تلسکوپهای حرفهای در سراسر جهان استفاده میشود و مزایای بسیاری را برای عکاسی نجومی از آسمان شب ارائه میکند.
در تلسکوپهای ریچی-کرتین از آینههای اولیه و ثانویهایی استفاده میشود که شکل هایپربولیک(هذلولی) دقیق دارند، این امر باعث میشود تا این تلسکوپها تقریبا خطای کُما (کشیدگی تصویر در گوشهها) که در تلسکوپهای نیوتنی معمول است را نداشته باشند. این تلسکوپها دارای میدان های دید مسطح هستند که تصاویر ستارهها را حتی در گوشههای تصویر به شکل دقیق و بدون کشیدگی نشان میدهند. آنها به عدسی یا تیغه تصحیح کننده نیاز ندارند، بنابراین هیچ انحراف رنگی مانند تلسکوپ های اشمیت-کاسگرین ندارند. و لولههای باز دارند که میتوانند انتقال گرمایی را با محیط اطراف خود آسانتر کنند.
دشواری ساخت تلسکوپهای ریچی-کرتین RC به این معنی بود که این تلسکوپ ها در گذشته برای ستاره شناسان آماتور بسیار گران بودند. اما تکنولوژی مدرن و طراحی و تکنیکهای ساخت در دهه گذشته، امکان تولید اسکوپهای RC با کیفیت بالا را فراهم کردهاند که به طور قابلتوجهی مقرون به صرفه هستند.
مجموعههای تلسکوپهای ریچی-کرتین (RC (Ritchey-Chretien که توسط شرکت تایوانی جیاساو GSO: Guan Sheng Optical تولید میشوند، کیفیت و امکانات فوقالعادهای را برای عکاسان نجومی متوسط و حرفهای ارائه میدهند. عکاسانی که به دنبال تلسکوپهایی با فاصله کانونی بالا برای عکاسی با دوربینهای DSLR فریم متوسط و فول فریم هستند. و همچنین تقریباً تمام دوربینهای تصویربرداری نجومی. این تلسکوپها دارای اپتیکهای دقیق، لولههای مستحکم فلزی کنگرهدار از داخل با اندود مشکی برای رسیدن به کنتراست تصویر عالی و فوکوسرهای دقیق و بادوام دوسرعته برای نگهداشتن ایمن دوربین و لوازم جانبی شما هستند.
تلسکوپ یا استروگراف 200 میلیمتری جیاساو مدل GSO GS600 (تقریباً 8 اینچی) نسبت کانونی سریعی دارد که برای گرفتن تصاویر میدان وسیع از صدها جرم آسمانی ایدهآل است. فاصله کانونی 800 میلی متری، طول لوله را تا ۷۲ سانت جمع و جور نگه می دارد و هدایت آن را در طول نوردهی های طولانی آسان تر میکند.
با وزن کلی نسبتا سبک حدود ۹ کیلوگرم این تلسکوپ برای استفاده با پایه های استوایی نسبتا کوچک و دقیق مانند Celestron CGEM، Skywatcher EQ5 & EQ-6 یا Orion Atlas ایده آل است. و با قیمتی بسیار کمتر از یک تلسکوپ شکستی ED یک جایگزین اقتصادی عالی برای عکاسان نجومی و رصدگرانی است که قصد داشتن تلسکوپی با دهانه بسیار بزرگ و قیمت نسبتا ارزان را دارند.
آینه اصلی 6 اینچی f/5 از شیشه با جنس BK7 (عدسی بوروسیلیکات Schott BK7) برای پایداری حرارتی بیشتر ساخته شده است. BK7 از نظر ویژگیهای حرارتی بسیار برتر از شیشههای معمولیتر است. این شیشه در محصولات مصرفی مانند ظروف پخت و پز استفاده میشود و در بسیاری از تلسکوپهای بازتابی در این محدوده قیمت استفاده میشود.
آینه اصلی با لایه نازکی از آلومینیوم تقویت شده تا حداقل 92% بازتاب داشته باشد و برای دوام با یک لایه محافظ SiO2 (کوارتز) پوشیده شده است. آینه اولیه در مقری با شش پیچ تنظیم کننده در پشت لوله نصب شده است تا در صورت نیاز تنظیم شود. مرکز آینه اصلی برای علامت گذاری شده است تا در صورت نیاز به همخطی با آینه ثانویه به راحتی انجام شود.
با اتصال یک دوربین دیجیتال DSLR یا یک دوربین نجومی مانند ZWO ASI071MC-Pro با سنسور APS-C، این تلسکوپ میدان دیدی نزدیک به 2 درجه می دهد، این میدان دید به اندازه کافی بزرگ است تا بتوانید از نواحی روشنتر اجرام اعماق آسمان مانند کهکشان های آندرومدا و یا کهکشان مثلث (Triangulum Galaxy) یا سحابی شکارچی و سحابی سر اسب عکاسی کنید.
فوکوسر دو سرعته 2 اینچی کریفورد ( Machined Linear Roller Bearing Newtonian)M-LRN میتواند دوربینهای DSLR، وب کم، دوربین های ویدئویی نجومی، و دوربین های CCD و CMOS با سنسور بزرگ را برای عکاسی نجومی به خوبی کنترل کند.
همچنین دارای یک پیچ قفل حرکت است که به شما امکان می دهد بارهای سنگینتر را به خوبی مهار کنید. پیچهای بزرگ و عاجدار تنظیم فوکوس (وضوح تصویر) حتی در زمانی که در هوای سرد و با دستکش در حال رصد هستید به خوبی در دستان شما قرار میگیرند و به راحتی کار میکنند. همچنین دارای یک پیچ قفل حرکت است که به شما امکان می دهد بارهای سنگینتر را به خوبی مهار کنید.
پیچهای بزرگ و عاجدار تنظیم فوکوس (وضوح تصویر) حتی در زمانی که در هوای سرد و با دستکش در حال رصد هستید به خوبی در دستان شما قرار میگیرند و به راحتی کار میکنند. لوله متحرک فوکوسر به گونه ای طراحی شده است که حداقل سایش و فرسایش را داشته باشد و 40 میلیمتر حرکت فوکوس را ارائه میکند. روی آن اندازهگذاری و مدرج است تا بازگشت به موقعیت درست فوکوس را در زمان رصد آسان کند.
تلسکوپ ۲۰۰ میلیمتری جیاساو یک آداپتور چشمی 1.25 اینچی دارد تا بتوانید چشمیها و لوازم جانبی 1.25 اینچی را نصب کنید. علاوه بر این یک لوله افزاینده 2 اینچی به طول 35 میلی متر دارد که به شما امکان می دهد که چشمی 1.25 یا 2 اینچی به فوکوسر متصل کنید. علاوه بر این یک جوینده بزرگ ۸ˣ۵۰ دارد که یافتن اجرام آسمان شب را آسان میکند.
لوله این تلسکوپ بازتابی نیوتنی از ورق فولاد نورد شده ساخت هشده تا پایداری دما در آن عالی باشد. و برای محافظت و استحکام بیشتر انتهای آن با صفحه آلومینیومی فرزکاری شده پوشانده شده است. برای دهانه تلسکوپ نیز یک درپوش گرد و غبار درنظرگرفته شده است.
لوله تلسکوپ همچنین دارای دو حلقه اتصال از جنس آلومینیوم دایکاست لولایی با با پوشش نمدی برای محافظت از بدنه لوله است. این حلقه ها چرخش لوله را آسان می کند تا فوکوسر و جوینده به راحت ترین موقعیت برای رصد و عکاسی برسند. قسمت پایینی حلقه ها دارای سوراخ های رزوه شده است برای اتصال یک صفحه نصب Vixen (که روی تلسکوپ قرار دارد) است.
البته میتوانید آن را جدا کرده و صفحه اتصال Losmandy جای آن قرار دهید. بالای دو حلقه اتصال سوراخهای رزوهدار M6x25 میلیمتری هستند. بنابراین میتوانید لوازم جانبی مانند یک تلسکوپ راهنما نصب کنید. لوله تلسکوپ همچنین دارای پوشش رنگ کورهای سفید، براق و زیبا است و از داخل نیز یک پوشش مشکی مات برای کاهش انعکاس نورهای سرگردان و افزایش کنتراست تصویر دارد. لوله کمی از محل قرارگیری فوکوسر بلندتر است تا نورهای پراکنده وارد فوکوسر نشوند و کنتراست تصویر را کاهش ندهد. آینه اصلی مجهز به فن خنک کننده نیز است.
برای اطلاع از مقاله کرمچاله چیست؟ روی لینک کلیک کنید. |
یک نظریه دیگر پیشنهاد میکند که شاید نیروی گرانش زمین جسمی را که در حال گذر بود گرفتار کرده باشد. این اتفاقی بود که برای چند قمر دیگر در منظومه شمسی، مثل قمرهای فوبوس و دیموس مریخ اتفاق افتاد.
بر اساس نظریه تسخیر، یک جسم سنگی که در جای دیگری از منظومه شمسی تشکیل شده بود، به سمت مدار زمین کشیده شد و در آن گیر افتاد. این نظریه تفاوت ترکیب زمین و ماه را توضیح میدهد.
با این حال، این مدارگردها اغلب شکل عجیبی دارند و مثل ماه کروی نیستند. همچنین، مدار آنها برخلاف ماه تمایلی به همسو شدن با دایره البروج سیاره مادرشان ندارد.
نتیجه
اگرچه نظریه شکلگیری همزمان و تسخیر هر دو تاحدودی وجود ماه را توضیح میدهند، نمیتوانند به همه سوالها پاسخ دهند. در حال حاضر، به نظر میرسد که فرضیه برخورد بزرگ سوالهای بیشتری را پاسخ میدهد و از لحاظ شواهد علمی، بهترین مدل برای توضیح دادن نحوه شکلگیری ماه است.
اگر شما هم علاقمند هستید ماه را رصد کنید و اطلاعاتی در مورد آن به دست آورید می توانید با خرید تلسکوپ به این امر دست پیدا کنید. شما می توانید با مراجعه به سایت موسسه طبیعت آسمان شب با بهترین قیمت و کیفیت خرید تلسکوپ مد نظر خود را انجام دهید.
برای دانلود مقاله ماه چطور به وجود آمده است؟ روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و ماه چطور به وجود آمده است؟
شاید برایتان جای سوال باشد که جهان در مقیاس میکروسکوپی چگونه به نظر میرسد. آیا سلول ها بامزه هستند؟ مورچه ای که شبیه فیل است چطور؟ به دنیای شگفتانگیز میکروسکوپی خوش آمدید!
نگاه کردن به چیزهای معمولی زیر میکروسکوپ دیدگاهتان را نسبت به جهان تغییر خواهد داد. اگر نمی دانید از کجا شروع کنید، ما ۱۰ چیز روزمره را فهرست کرده ایم که اگر آن ها را زیر میکروسکوپ نگاه کنید قطعا حیرت زده خواهید شد.
در این مقاله درباره میکروسکوپ مرکب صحبت می کنیم. یک نمونه ممکن است زیر انواع مختلف میکروسکوپ کاملا متفاوت به نظر برسد. مثلا، میکروسکوپ استریو برای مشاهده بافت سطح سنگ است. با این حال اگر همان سنگ را زیر مدل مرکب قرار دهید، چیزی نخواهید دید زیرا نور نمی تواند از سنگ جامد عبور کند.
در این مقاله نمونه هایی را معرفی می کنیم که برای میکروسکوپ های مرکب ایدهآل هستند. زیرا رایج ترین و معمولا اولین میکروسکوپ هایی هستند که بیشتر مردم دارند. با این حال، حتی اگر مدل های دیگری مثل استریو، جیبی یا دیجیتال دارید، این نمونه ها را بررسی کنید. مطمئن باشید چیز خارق العادهای خواهید دید! پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
سلول های گونه (به بیان دقیقتر، سلول های اپیتلیال) یک سد محافظ در دهان تشکیل می دهند. به دلیل حجم کاری بالا، روزانه تعداد زیادی از سلول های گونه بازنشسته می شوند و سلول های جدید جای آن ها را می گیرند. سلول های قدیمی گونه به راحتی از پوشش دهان خارج می شوند. بنابراین، نمونه گیری از آن ها برای مشاهده راحت است.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک سواب پنبه ای تمیز و استریل را به آرامی روی پوست داخل دهان بکشید و سپس آن را روی یک لام میکروسکوپی بمالید تا سلول ها به لام منتقل شوند. با مشاهده سلول های گونه و شناسایی غشای سلولی، سیتوپلاسم، اندامک ها و هسته، می توانید ساختار سلولی را یاد بگیرید.
پوست پیاز لایه ای از سلولهای اپیدرمی محافظ در برابر ویروس ها و قارچ هایی است که به بافت های حساس گیاه آسیب می رسانند. این لایه شفاف است و به راحتی جدا می شود و به همین دلیل برای مطالعه ساختار سلول های گیاهی ایدهآل است.
سلول های پوست پیاز ساختار منظم و یک دست دارند. زیرا سلول های گیاهی چیزی دارندکه در سلول های حیوانی وجود ندارد: دیواره سلولی. دیواره های سلولی از سلولز تشکیل شده است که از سلول محافظت کرده و شکل آن را حفظ میکند.
مخمرها قارچ های تک سلولی بیضی شکل هستند که نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما دارند. بدون این میکروارگانیسم های کوچک، درست کردن نان، آبجو، شراب یا انواع محصول های غذایی تخمیری امکانپذیر نیست. برای کشت مخمر کافی است مخمر خشک فعال (مخصوص استفاده در نانوایی)، شکر و آب گرم را ترکیب کنید.
برای اطلاع از مقاله کرمچاله چیست؟ روی لینک کلیک کنید. |
میکروسکوپ زیستی آزمایشگاهی مدل F105 یک میکروسکوپ نوری-عبوری و مناسب بررسی نمونه های شفاف است. با سیستم اُپتیکی آکروماتیک میکروسکوپی مناسب بررسی های تحقیقاتی است. مناسب استفاده در منزل، آموزشگاهها، دبیرستان ها، دانشگاهها و بیمارستان ها است. تصاویر بسیار شفاف با سیستم مکانیکی مستحکم و دقیق همراه با بزرگنمایی های متفاوت امکان بررسی دقیق نمونه ها را فراهم می کند.
میکروسکوپ و لوپ دیجیتال مدل 10-220X توان بزرگ نمایی تا 220 برابر را دارد و مجهز به صفحه نمایش HD به اندازه 2.4 اینچ (6 سانتیمتر) و دوربینی قدرتمند است که می تواند با کیفیت 12 مگاپیکسل از نمونه ها عکس بگیرد و با کیفیت Full HD یا همان 1080 فیلمبرداری کند. منبع نور آن را 8 عدد LED با قابلیت تنظیم شدت روشنایی تأمین می کند، در نتیجه تصاویری روشن با کنتراست خوب را فراهم می کند.
میکروسکوپ و لوپ دیجیتال مدل 10-220X باتری لیتیومی دارد که پس از 2 ساعت شارژ کامل قابلیت کار مداوم تا 1.5 ساعت را دارد. صفحه نمایش محصول فوق از کارتهای حافظه Micro SD پشتیبانی نموده و می توان تصاویر بزرگنمایی شده را با نصب این کارتها ذخیره نمود.
قابل اتصال مستقیم با کابل HDMI به تلویزیون است تا بتوانید تصاویر را با کیفیت بالا در تلویزیون های بزرگ ببینید. علاوه بر این با کابل USB قابل اتصال به لپتاپ و کامپیوتر است و می توانید از طریق کامپیوتر نمونه ها را بررسی و اندازه گذاری کرده و یا تصاویر دلخواه را ضبط کنید.
در میکروسکوپ و لوپ دیجیتال مدل 10-220X، تصویر از انعکاس نور از روی نمونه تشکیل می شود، بنابراین نیاز به آماده سازی قبلی ندارید و می توانید از مدار الکتریکی گرفته تا گیاه و حشره، یا هر چیزی را زیر لنز آن قرار داده و آنرا بررسی نمایید.
برای اطلاع از مقاله ۱۵ صورت فلکی که باید بشناسید و نحوه پیدا کردن آنها را بدانید روی لینک کلیک کنید. |
کپک نوعی قارچ است که با مخمر فرق دارد. کپک به شکل رشته یا الیاف رشد می کند که ممکن است شبیه چمن به نظر برسد و هاگ تولید می کند. حتما کپک را روی میوه های پوسیده با رنگ های سفید، سبز یا سیاه دیده اید. کپک را می توانید مستقیما زیر میکروسکوپ استریو ببینید یا یک نمونه اسپور برای میکروسکوپ مرکب تهیه کنید.
پیشنهاد می کنیم هنگام جمعآوری هاگ های کپک از عینک و ماسک محافظ استفاده کنید، زیرا بعضی از آن ها برای دستگاه تنفسی مضر هستند. برای اطمینان از ایمنی، توصیه می کنیم لام کپک آماده شده بخرید.
آیا متوجه شده اید که یک لایه بسیار نازک به دیواره داخلی پوسته تخم مرغ چسبیده است؟ این لایه غشای پوسته تخم مرغ است. در واقع، این غشا دو لایه دارد که وظیفه آن ها حفاظت در برابر تهاجم باکتری ها است. اگر این لایه ها را بکشید، متوجه می شوید که به طرز شگفت آوری قوی هستند! این لایه ها حاوی کراتین هستند، پروتئینی که در موهای انسان نیز وجود دارد.
خرس آبی که نام رسمی آن تاردیگرید است، سوپراستار کلاس علوم است. این موجود می تواند در بسیاری از محیطهای خشن مثل دماهای بسیار بالا و پایین، فشار کم، کم آبی و تشعشع بالا زنده بماند. این موجود میکروسکوپی هشت پا با چهار تا هشت چنگال در هر کدام دارد. زیر میکروسکوپ می توانید آن ها را ببینید که با هشت پای خود به آرامی شنا می کنند یا می خزند. دانشمندان متوجه شدهاند که آن ها تقریبا نابودنشدنی هستند و حتی می توانند در فضا زنده بمانند.
خرسهای آبی تقریبا در هر جایی از جمله خزه، سرخس، گلسنگ، خاک، سواحل، تپه های شنی و سایر زیستگاه های مرطوب، وجود دارند. دفعه بعد که به پیاده روی می روید، چند ابزار ساده همراه داشته باشید تا این موجود را شکار کنید.
چیزهای جالب زیادی در یک قطره آب برکه وجود دارد. همه میکروارگانیسمهای آب برکه را می توانیم به دو گروه تقسیم کنیم: پروتوزوآ (شبیه حیوان) و پروتوفیتا (شبیه گیاه).
جلبک ها بخش عمده ارگانیسم های گیاه مانند برکه را تشکیل می دهند و اشکال مختلفی دارند. بعضی از جلبک ها مثل ابریشم سبز چسبیده به سنگ رشد می کنند و بعضی از جلبک های تک سلولی آزادانه شناور هستند. همچنین، تعداد از جلبک های بزرگ، مثل کلپ بزرگ می توانند تا ۱۰۰ فوت رشد کنند. بسیاری از جلبک ها کلروپلاست دارند که یعنی می توانند انرژی نور خورشید را جذب کنند.
موجودات ریز زیادی در آب برکه زندگی میکنند که بدون میکروسکوپ نمیتوانید آنها را ببینید. این موجودات میتوانند میکروارگانیسمهای تک سلولی مانند پارامسی، روتیفر ریزشکارچی، ورتیسلا، ﺳﺘﻨﺘﻮر یا دافنی سخت پوست کوچک باشند. هنگام نزدیک شدن به برکه، نهر، رودخانه یا دریاچه مراقب باشید. لام میکروسکوپی با یک بخش مقعر که بتواند مقداری آب را در خود نگه دارد برای نمونهگیری مناسب است.
شاید از آن دسته افرادی هستید که در فصل آلرژی علائم بسیار بدی را تجربه می کنید. با این حال، پیشنهاد می کنیم زیبایی گرده را زیر میکروسکوپ تماشا کنید. دانه های گرده توسط پرچم (نر) گیاهان گلدار تولید می شوند. این دانه ها توسط جانوران (مثل زنبورها)، باد یا آب به مادگی (ماده) انتقال می یابند.
هر دانه گرده حاوی دو سلول در یک پوسته سخت است. مشاهده دانه های گرده آسان است. کافی است با یک خلال دندان یاگوش پاککن دانه های گرده را روی یک اسلاید میکروسکوپی بگذارید. سپس، یک قطره آب اضافه کنید و روی آن را با لامل بپوشانید.
وقتی دنبال چیزهایی مختلفی می گردید که زیر میکروسکوپ تماشا کنید، انواع چیزهای روزمره را در آشپزخانهتان فراموش نکنید! زیبایی آنها شگفتزدهتان خواهد کرد. مثلا، دو نوع نمک را در نظر بگیرید. آنها شبیه هم هستند و همچنین طعم مشابهی دارند. با این حال، خواهید دید که زیر میکروسکوپ کاملا متفاوت هستند.
نمک مورتون ریزتر است و دانه های آن شبیه کریستال های سفید هستند. در مقابل، دانه های نمک دریا بزرگتر هستند و ساختار شبیه به سنگ دارند. اگر چه نمک های دریایی سفید هستند، بعضی از آنها با منعکس کردن نور به رنگ نارنجی می درخشند. شاید منشا این رنگ مواد معدنی موجود در نمک های دریا باشد. وقتی از بزرگنمایی بالاتر برای دیدن نمکهای دریایی استفاده کنید، احساس می کنید در حال نگاه کردن به یک شهاب سنگ یا سیارک هستید.
آیا تعجب کردهاید که چرا کف صابون در این فهرست قرار دارد؟ به ما اعتماد کنید. کف صابون یکی از سرگرمکنندهترین و شگفتانگیزترین چیزهایی است که می توانید زیر میکروسکوپ تماشا کنید. ابتدا انواع مختلفی از صابون، مایع مخصوص ماشین ظرفشویی و لباسشویی را در یک شیشه با آب مخلوط کنید و در آن را ببندید. شیشه را تکان دهید تا کف ریزتری تشکیل شود. سپس، با استفاده از قطرهچکان یا انگشتتان مقداری از کف را روی اسلاید بگذارید و آن را با لامل بپوشانید.
زیر میکروسکوپ خواهید دید که کف از حباب های زیادی تشکیل شده است. این حبابها بسیار پویا (یا ناپایدار) هستند. بعضی از آنها به یک سمت حرکت می کنند، بعضی با هم برخورد می کنند و به یک حباب بزرگتر تبدیل می شوند و تعدادی ناگهان می ترکند. اگر نسبت متفاوتی از صابون و آب را امتحان کنید، حبابهایی که ایجاد می شوند کاملا متفاوت خواهند بود.
موارد بالا یک لیست کوتاه از چیزهای روزمرهای است که باید زیر میکروسکوپ تماشا کنید. در واقع، ما فقط بخش کوچکی از دنیای شگفتانگیز میکروسکوپی را معرفی کردهایم. مقالههای دیگر ما را از دست ندهید! همچنین شما اگر قصد خرید میکروسکوپ را دارید می توانید به سایت ما مراجعه کنید. خرید میکروسکوپ در سایت موسسه طبیعت آسمان شب با بهترین قیمت و بهترین کیفیت امکان پذیر است.
برای دانلود مقاله ۱۰ چیز روزمره که باید زیر میکروسکوپ ببینید روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و ۱۰ چیز روزمره که باید زیر میکروسکوپ ببینید
اخیرا، در کمپینگی در کوههای کلرادو شرکت کردم. یکی از بهترین ویژگیهای این سفر این بود که روی زمین دراز کشیدم و به راحتی صورتهای فلکی را بدون مزاحمت نورهای شهری دیدم. اگرچه بیشتر صورتهای فلکی شناخته شدهتر را تشخیص دادم، ناراحت بودم که چرا موارد بیشتری را نمیشناسم و هیچ چیزی از درسهای مدرسه را درباره راز و رمز ستارهها به خاطر نمیآورم.
پیشینیان آسمان شب را مثل کف دست خود میشناختند. برای آنها، صورت فلکی به معنای واقعی کلمه یک ابزار ناوبری حیاتی و همچنین یک هدایتکننده معنوی بود که اساطیر و جایگاه آنها را در دنیا یادآوری میکرد. امروزه، شناخت صورتهای فلکی همچنان یک دانش مفید و منبع شگفتی است. تا انتهای این مقاله با من همراه باشید تا با ۱۵ صورت فلکی معروف و نحوه پیدا کردن هر کدام آشنا شوید.
در قرن دوم، «بطلمیوس» ۴۸ صورت فلکی را شناسایی و نامگذاری کرد. این اولین گزارش مکتوب و علمی از صورتهای فلکی بود. اگرچه گزارش بطلمیوس فقط آسمانی را پوشش میداد که میتوانست ببیند، به مدت چند قرن به عنوان معیاری در علم نجوم استفاده میشد. اتحادیه بینالمللی اخترشناسی ۸۸ صورت فلکی را فهرست کرده است. این فهرست از سال ۱۹۲۲ استفاده میشود و تمام آسمان شب را در سراسر جهان پوشش میدهد.
۱۵ صورت فلکی که در ادامه برررسی میکنیم بر اساس ترکیبی از اندازه، قابلیت دیده شدن، اهمیت ستارههای درون آنها، سهولت تشخیص و جایگاهی که در فرهنگ عامه در طول تاریخ داشتهاند، انتخاب شدهاند.
نقشه ستارهای بهترین ابزار کمکی برای یافتن محل جستجوی صورتهای فلکی بسته به مکان و زمان است. نقشه ستارهها بسته به موقعیت مکانی و فصلها متفاوت است. بنابراین، بهتر است از نرمافزاری مثل AstroViewer استفاده کنید که به شما اجازه میدهد موقعیت مکانیتان را وارد کنید و یک نقشه ستارهای سفارشی بگیرید.
یک نرمافزار خوب دیگر Starmap است که اپلیکیشن مخصوص آی او اس نیز دارد. میتوانید نقشههای این برنامه را به صورت PDF دانلود کنید و همراه داشته باشد. برنامه Google Sky نیز گزینه خوبی برای تمرین تشخیص صورتهای فلکی از روی ظاهر است.
علاوهبر نقشه ستارهای، به آسمان تاریک (تا جای ممکن دور از شهرها) و یک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ نیاز دارید. با چشم غیرمسلح فقط میتوانید خطوط اصلی را ببینید ولی با دوربین دوچشمی یا تلسکوپ، ستارههای کمنورتر، سحابیها و خوشههای ستارهای را نیز خواهید دید.
استفاده از ساختار اُپتیکی Ritchey-Chretien (RC) در تلسکوپ که برگرفته از نام طراحان آن «جورج ریچی» و «هنری کرتین» است به طور گسترده در تلسکوپهای حرفهای در سراسر جهان استفاده میشود و مزایای بسیاری را برای عکاسی نجومی آسمان شب ارائه میکند.
در تلسکوپهای ریچی-کرتین از آینههای اولیه و ثانویهایی استفاده میشود که شکل هایپربولیک(هذلولی) دقیق دارند، این امر باعث میشود تا این تلسکوپ ها تقریبا خطای کُما (کشیدگی تصویر در گوشهها) که در تلسکوپهای نیوتنی معمول است را نداشته باشند.
این تلسکوپها دارای میدان های دید مسطح هستند که تصاویر ستارهها را حتی در گوشههای تصویر به شکل دقیق و بدون کشیدگی نشان میدهند. آنها به عدسی یا تیغه تصحیح کننده نیاز ندارند، بنابراین هیچ انحراف رنگی مانند تلسکوپ های اشمیت-کاسگرین ندارند. و لولههای باز دارند که میتوانند انتقال گرمایی را با محیط اطراف خود آسانتر کنند.
دشواری ساخت تلسکوپهای ریچی-کرتین RC به این معنی بود که این تلسکوپ ها در گذشته برای ستاره شناسان آماتور بسیار گران بودند. اما تکنولوژی مدرن و طراحی و تکنیکهای ساخت در دهه گذشته، امکان تولید اسکوپهای RC با کیفیت بالا را فراهم کردهاند که به طور قابلتوجهی مقرون به صرفه هستند.
مجموعههای تلسکوپهای ریچی-کرتین (RC (Ritchey-Chretien که توسط شرکت تایوانی جیاساو GSO: Guan Sheng Optical تولید میشوند، کیفیت و امکانات فوقالعادهای را برای عکاسان نجومی متوسط و حرفهای ارائه میدهند. عکاسانی که به دنبال تلسکوپهایی با فاصله کانونی بالا برای عکاسی با دوربینهای DSLR فریم متوسط و فول فریم هستند.
همچنین تقریباً تمام دوربینهای تصویربرداری نجومی. این تلسکوپها دارای اپتیکهای دقیق، لولههای مستحکم فلزی کنگرهدار از داخل با اندود مشکی برای رسیدن به کنتراست تصویر عالی و فوکوسرهای دقیق و بادوام دوسرعته برای نگهداشتن ایمن دوربین و لوازم جانبی شما هستند.
تلسکوپ 8 اینچ ریچیکرتین جیاساو یک استروگراف Astrograph است استروگرافها تلسکوهایی هستند که به طور خاص برای عکاسی نجومی طراحی و ساخته میشوند. این استروگراف ۸ اینچی در هنگام تصویربرداری نجومی قابلیت پوشش کامل سنسورهای عکاسی با فرمت ۳۵ میلیمتری (24x36mm) را دارد.
برای چنین فرمتی یا سایر دوربینهای CCD نیازی به تخت کننده و تصحیح کننده میدان نداری. اما برای دوربینهای عکاسی با سنسورهای بزرگتر میتوانید تخت کننده میدان تهیه کنید. از آنجایی که در ساخت و طراحی تلسکوپهای ریچی-کرتین Ritchey-Chretien از تیغه تصحیح کننده استفاده نمیشود. خطای رنگی در این تلسکوپها وجود ندارد.
برای اطلاع از مقاله کرمچاله چیست؟ روی لینک کلیک کنید. |
اگرچه هر کدام از صورتهای فلکی که معرفی میکنیم زمان مشخصی برای دیده شدن دارند، بسیاری از آنها حداقل ۶ ماه از سال، البته با وضوح کمتر، قابل مشاهده هستند. مواردی که در زیر معرفی میکنیم معروفترین و قابلمشاهدهترین صورتهای فلکی با چشم غیرمسلح در نیمکره شمالی هستند.
اگرچه دلو به عنوان یکی از بزرگترین، معروفترین و قدیمیترین صورتهای فلکی شناخته میشود، کمنور است و اغلب به سختی میتوان آن را پیدا کرد. در اساطیر یونانی، دلو نماد گانیمده است که یک مرد جوان بسیار زیبا بود. زئوس به خاطر ظاهر زیبای این پسر او را به کوه المپوس دعوت کرد تا جامدار خدایان باشد. بابت خدمات گانیمده، جوانی ابدی و همچنین جایگاهی در آسمان شب به او عطا شد.
صورت فلکی دلو با وجود موقعیت برجسته و اندازه بزرگ، ویژگیهای مشخص یا حتی ستارههای درخشان ندارد. خط بیرونزده از سمت راست بازوی راست است و بخش میانی بزرگ ترکیبی از آب جاری از جام و پای راست است. اگرچه این کل صورت فلکی دلو نیست، چیزی است که به احتمال زیاد در آسمان شب میبینید. دلو در شهر قابل مشاهده نیست و برای دیدن آن به آسمان تاریک نیاز دارید.
در اساطیر یونانی، آکویلا عقابی بود که گانیمده (دلو) را به کوه المپوس برد. این عقاب همچنین حامل صاعقه زئوس بود. این صورت فلکی در نوار راه شیری قرار دارد و برجستهترین ستاره آن Altair (الطیر یا کرکس پرنده) است که یکی از نزدیکترین ستارههایی که با چشم غیرمسلح دیده میشوند، محسوب میشود. بخش بالایی صورت فلکی عقاب به شکل یک V معکوس کم عمق است و ستاره الطیر تقریبا وسط آن قرار دارد. این قسمت سر و بالهای عقاب است و خطی که از الطیر پایین میآید بدن عقاب را تشکیل میدهد.
بره یکی از ۱۲ صورت فلکی است که زودیاک را تشکیل میدهند. این صورتهای فلکی مسیر فرضی خورشید در آسمان هستند که در اصطلاح علمی به عنوان منطقه البروج شناخته میشود. به همین دلیل، صورتهای فلکی زودیاک در زمانهای قدیم اهمیت خاصی داشتند.
در اساطیر یونان، آریس قوچی بود که پشمش به پشم طلایی تبدیل شد. پشم طلایی نماد پادشاهی و اقتدار است و نقش مهمی در داستان جیسون و آرگونوتها دارد. جیسون دنبال پشم گوسفند میرود تا عنوان پادشاهی را از آن خود کند و با کمک مدیا (همسر آیندهاش) آن را پیدا میکند. این یکی از قدیمیترین داستانهای دوران باستان است و در زمان هومر رایج بود.
صورت فلکی بره از ۴ (گاهی ۵) ستاره قابل مشاهده تشکیل شده است که یک خط از سر قوچ تا پایین آن ایجاد کردهاند. حمل بزرگترین و قابلمشاهدهترین ستاره این صورت فلکی است و در دسته غولهای نارنجی قرار دارد.
صورت فلکی سگ بزرگ نماد سگ مشهور یونانی لایلاپس (Laelaps) است. داستانهای مختلفی درباره این سگ وجود دارد ولی تمامی آنها میگویند به قدری سریع بود که توسط زئوس به آسمان برده شد. لایلاپس همچنین یکی از سگهای صورت فلکی شکارچی در نظر گرفته میشود که پشت سر او در آسمان شب در تعقیب گاو ثور هستند.
کلب اکبر درخشانترین ستاره آسمان شب را در خود جا داده است که با نام شباهنگ یا سیریوس شناخته میشود. اولین ظهور کلب اکبر هنگام سپیده دم در اواخر زمستان رخ میدهد و شروع روزهای گرم زمستان را نوید میدهد.
کاسیوپیا در اساطیر یونان ملکهای متکبر بود که به زیبایی خود میبالید. او مادر پرنسس آندرومدا بود و برخلاف سایر شخصیتهایی که با افتخار در آسمان قرار میگرفتند، به عنوان مجازات مجبور به حضور در قلمروهای آسمانی شد.
ماجرا این بود که کاسیوپیا معتقد بود زیبایی او (یا در بعضی از داستانها، دخترش) بیشتر از پریهای دریایی است. این توهین بزرگی بود و باعث شد به آسمان فرستاده شود تا همه با نگاه تحقیرآمیز به او زل بزنند. ذاتالکرسی با شکل متمایز W که توسط پنج ستاره درخشان تشکیل شده است، یکی از قابلتشخیصترین صورتهای فلکی در آسمان شب پاییز و اوایل زمستان است.
در اساطیر یونان، چند شخصیت به شکل قو در میآیند. مثلا، زئوس برای اغوای لدا، مادر جمینی و هلن تروی، به قو تبدیل شد. در یک داستان دیگر، اورفئوس به قتل رسید و سپس به شکل یک قو در کنار چنگ خود (صورت فلکی شلیاق) در آسمان قرار گرفت. این صورت فلکی همچنین ممکن است نام خود را از داستان فایتون و سیگنوس گرفته باشد. فایتون پسر هلیوس (خدای خورشید) بود و یک روز ارابه خورشیدی پدرش را برای سواری قرض گرفت.
فایتون نمیتوانست افسار را کنترل کند و زئوس مجبور شد به ارابه شکلیک کند که منجر به مرگ فایتون شد. برادر فایتون، سیگنوس، روزهای زیادی را صرف غصه خوردن و جمعآوری استخوانهای برادرش کرد. این کار سیگنوس خدایان را چنان تحتتاثیر قرار داد که او را به یک قو تبدیل کردند و مکانی در آسمان به او دادند.
صلیب شمالی در واقع یک صورتواره (الگوی قابلتشخیصی از ستارهها) داخل سیگنوس قو است. دنب، دم قو (یا نقطه بالایی صلیب)، یکی از درخشانترین ستارههای آسمان شب است. این صورت فلکی به ستون فقرات کهکشان نیز معروف است و در آسمان شب به شکل یک غاز با بالهای باز به موازات افق دیده میشود.
صورت فلکی دوپیکر نماد دوقولوهایی با نامهای کاستور و پولوکس است. لدا مادر دوقلوها بود، پدر کاستور پادشاه فانی اسپارتا و پدر پولوکس زئوس بود (او لدا را بهشکل یک قو اغوا کرد، یادتان هست؟ این داستانها همه به هم گره خوردهاند!).
وقتی کاستور کشته شد، پولوکس نامیرا به زئوس التماس کرد تا کاستور را هم جاودانه کند. زئوس این کار را با قرار دادن این دو برادر در آسمان شب برای همیشه انجام داد. کاستور و پولوکس اتفاقا نام درخشانترین ستارههای این صورت فلکی و نشاندهنده سر دوقلوها هستند. هر کدام از این ستارهها خطی دارند که بدن آنها را تشکیل میدهد و ظاهری مثل U به این صورت فلکی میدهد. دوقلوها کنار شکارچی قرار دارند و پیدا کردن آنها در زمستان نسبتا راحت است.
لئو تقریبا در تمام سنتهای اساطیری شیر بزرگی در آسمان شب بوده است. در فرهنگ یونانی، لئو شیر بزرگی است که توسط هرکول به عنوان مرحلهای از دوازده خان کشته شد. شیر با سلاحهای فانی قابل کشتن نبود، زیرا خز تنش در برابر حمله نفوذناپذیر بود و چنگالهایش از هر شمشیر انسانی تیزتر بود. سرانجام هرکول موفق شد این شیر را خفه کند، البته در این راه انگشت خود را از دست داد.
از آن جایی که این صورت فلکی ظاهری شبیه اسم خود دارد، به راحتی میتوانید آن را در زودیاک پیدا کنید. یک علامت سوال سر و سینه را تشکیل میدهد و دنباله آن که به سمت چپ میرود، انتهای شیر را میسازد. سپس به سمت چپ حرکت می کند تا مثلث و انتهای شیر را تشکیل دهد. قلبالاسد (رگولوس)، درخشانترین ستاره صورت فلکی شیر، در سمت راست پایین آن قرار دارد و نشاندهنده پای راست جلوی شیر است.
شلیاق با اسطوره اورفئوس، موسیقیدان بزرگ، مرتبط است. آپولو چنگ را به اورفئوس داد و میگویند که موسیقی او زیباتر از موسیقی هر انسان فانی بود. موسیقی او میتوانست خشم را آرام کند و شادی را به دلهای خسته بیاورد. اورفئوس که پس از مرگ همسرش افسرده و سرگردان بود، کشته شد و چنگش به رودخانه انداخته شد. زئوس عقابی را برای پیدا کردن چنگ فرستاد و سپس آن را در آسمان شب قرار داد.
شلیاق به شکل یک مربع کج است که دم آن به وگا، درخشانترین ستاره این صورت فلکی و یکی از درخشانترین ستارههای آسمان، متصل است. شلیاق کوچک است و در ماههای تابستان تقریبا مستقیما بالای سر است، ولی وگای درخشان پیدا کردن آن را آسان میکند.
شکارچی یا جبار یکی از بزرگترین و قابلتشخیصترین صورتهای فلکی است. این صورت فلکی در سرتاسر جهان قابل مشاهده است و هومر، ویرژیل و حتی انجیل به آن اشاره کردهاند. اوریون، پسر پوزیدون، یک شکارچی بزرگ با قدرت فوق طبیعی بود. او مدام با آرتمیس (الهه شکار) در جزیره کرت شکار میکرد و توسط کمان او یا نیش عقرب بزرگ که بعدا صورت فلکی عقرب شد، کشته شد.
کمربند سه ستاره شکارچی سادهترین صورتواره برای پیدا کردن است. پای شکارچی (سمت راست پایین) و آلفای شکارچی (بالا سمت چپ) درخشانترین ستارههای آن هستند. دو گوشه دیگر یک چهارضلعی نامنظم را تشکیل میدهند. شکارچی همچنین از این لحاظ منحصر به فرد است که میتوانید از آن برای پیدا کردن صورتهای فلکی دیگر در آسمان زمستان استفاده کنید.
دو ماهی آسمان نماد آفرودیت و پسرش اروس هستند که خود را به ماهی تبدیل کردند و با طناب به هم گره زدند تا از تایفون، بزرگترین و پستترین هیولا در تمام اساطیر یونان، بگریزند. بعید است که صورت فلکی ماهی را وسط شهر پیدا کنید، زیرا هیچ کدام از ستارههای آن خیلی خاص یا درخشان نیستند. این صورت فلکی به شکل یک V بزرگ است که ماهی سمت راست یک O کوچک و ماهی سمت چپ یک مثلث کوچک در انتها میسازد.
افسانههای مختلفی درباره عقرب وجود دارد که اوریون شکارچی تقریبا در همه آنها دخیل است. اوریون به خود میبالید که میتواند تمام حیوانهای روی زمین را بکشد. او با عقرب روبهرو شد و پس از یک مبارزه طولانی و شدید، شکست خورد. این مبارزه به قدری سخت بود که توجه زئوس را به خود جلب کرد و عقرب تا ابد در آسمان شب قرار گرفت.
با وجود ستارههای درخشان زیاد، به راحتی میتوانید عقرب را در آسمان شب پیدا کنید. آنتارس، درخشانترین ستاره این صورت فلکی، به قلبالعقرب معروف است. پیدا کردن این ستاره بسیار راحت است ولی گاهی به دلیل رنگ قرمز روشن خود با مریخ اشتباه گرفته میشود. سمت راست قلب ۳ تا ۵ ستاره وجود دارد که سر را تشکیل میدهند. در سمت چپ، خطی طولانی از ستارهها وجود دارد که به شکل یک علامت سوال وارونه منحنی میشوند.
برج ثور یکی از اجزای بزرگ و برجسته آسمان زمستان است. به عنوان یکی از قدیمیترین صورتهای فلکی شناختهشده، قدمت اسطورههای آن به اوایل عصر برنز برمیگردد. اسطورههای یونانی متعددی درباره گاو وجود دارد. در یکی از آنها، زئوس خود یا معشوقهاش را به شکل یک گاو نر درآورد تا جلوی فاش شدن خیانتش را بگیرد. در یک اسطوره دیگر، گاو نر هفتمین خان هرکول بود.
پیدا کردن این صورت فلکی نسبتا آسان است، زیرا قابل تشخیص ترین ستاره آن یک V بسیار برجسته را تشکیل میدهد که نشاندهنده سر و شاخ گاو است. دبران درخشانترین ستاره صورت فلکی ثور است که چشم راست گاو را تشکیل میدهد. پنج ستاره که با چشم غیرمسلح نسبتا نزدیک هم هستند، یک V کوچک تقریبا کامل را تشکیل میدهند که به سمت دو ستاره نهایی که نوک شاخ هستند گسترش مییابد.
ملاقه بزرگ عموما به عنوان یک صورت فلکی در نظر گرفته میشود، ولی در واقع یک صورتواره در صورت فلکی دب اکبر است. این شناختهشدهترین الگوی ستارهای در جهان محسوب میشود، زیرا همیشه در نیمکره شمالی قابلمشاهده است.
اسطوره یونانی دب اکبر داستان دب اصغر را هم تعریف میکند. زئوس شیفته الهه جوانی به نام کالیستو شد. هرا، همسر زئوس، از شدت حسادت کالیستو را به خرس تبدیل کرد. کالیستو وقتی خرس بود با پسرش آرکاس روبخرو شد. آرکاس قصد داشت به خرس شلیک کند، ولی زئوس اجازه نداد این اتفاق بیافتد. زئوس آرکاس را نیز به خرس تبدیل کرد و مادر (دب اکبر) و پسر (دب اصغر) را برای همیشه در آسمان شب قرار داد.
هفت ستاره دب اکبر به راحتی تشخیص داده میشوند و تقریبا همیشه قابلمشاهده هستند. آنها بخشی از پشت و دم خرس بزرگ را تشکیل میدهند. در حالیکه سایر قسمتهای این صورت فلکی شکل خرس را تکمیل میکنند، اغلب در مناطقی که آلودگی نوری بالا دارند قابل مشاهده نیست.
دب اکبر چیزی بیش از یک صورت فلکی زیبا است. لبه بیرونی کاسه آن همیشه شما را به سمت ستاره شمالی هدایت میکند و در قرون گذشته برای جهتیابی مورد استفاده قرار میگرفت. کافی است با دو ستاره لبه بیرونی دب اکبر یک خط بسازید و آن را پنج برابر فاصله بین این دو ستاره امتداد دهید تا ستاره شمالی را پیدا کنید.
دب اصغر به خاطر پولاریس یا ستاره شمالی معروف است. بسیاری از مردم به اشتباه فکر میکنند که ستاره شمالی مستقیما بالای سرشان است، ولی این فقط در قطب شمال صادق است. برای بیشتر مردم نیمکره شمالی، ستاره شمالی در اعماق آسمان شب خواهد بود.
دب اصغر شبیه یک توله خرس با دم بسیار بلند است. دب اصغر نه تنها از طریق اندازه، بلکه با کمک انحنای دم از دب اکبر متمایز میشود. وقتی ستاره شمالی را در انتهای دم خرس با استفاده از دب اکبر پیدا کردید، تشخیص بقیه صورت فلکی آسان خواهد بود.
نتیجه
صورت های فلکی کشف شده در آسمان شب توسط دانشمندان را در مقاله برای شما نام بردیم و اسامی آنها همراه با مشخصاتشان برای شما بررسی کردیم. همچنین شکل ظاهری آنها را توضیح دادیم تا در صورت رصد در آسمان بتوانید آنها را تشخیص دهید. شما می توانید با خرید تلسکوپ این صورت های فلکی را در آسمان شب ببینید. خرید تلسکوپ در سایت موسسه طبیعت آسمان شب به راحتی و با بهترین قیمت و کیفیت در دسترس است.
برای دانلود مقاله ۱۵ صورت فلکی که باید بشناسید و نحوه پیدا کردن آنها را بدانید روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و ۱۵ صورت فلکی که باید بشناسید و نحوه پیدا کردن آنها را بدانید
کرمچاله راهحلی خاص برای معادلههای نظریه نسبیت عام انیشتین است که دو نقطه دور را در فضا یا زمان از طریق یک تونل به هم متصل میکند. در حالت ایدهآل، طول این تونل کمتر از فاصله بین دو نقطه موردنظر است که باعث میشود کرمچاله نوعی میانبر باشد.
اگرچه کرمچاله ها بخشی جداییناپذیر از داستانهای علمی تخیلی هستند و علاقهمندان زیادی دارند، تا جایی که میدانیم فرضی هستند. آنها راهحلهای معقولی برای نسبیت عام هستند، ولی دانشمندان هنوز نتوانستهاند راهی برای حفظ یک کرمچاله پایدار در جهان واقعی پیدا کند. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا این پدیده جذاب را بیشتر بشناسید.
سادهترین راهحل ممکن کرمچاله توسط آلبرت انیشتین و نیتان روزن در سال ۱۹۳۵ کشف شد. به همین دلیل، کرمچاله با نام «پل اینشتین-روزن» نیز شناخته میشود.
اینشتین و روزن کار خود را با بررسی راهحل ریاضی یک سیاهچاله شروع کردند که شامل یک تکینگی (نقطهای با چگالی بینهایت) و یک افق رویداد (محدوده پیرامون تکینگی که هیچ چیزی نمیتواند از آن فرار کند) بود. آنها متوجه شدند که بر اساس فیزیک کیهان میتوان این راهحل را گسترش داد تا شامل قطب مخالف سیاهچالهها، یعنی سفیدچالهها شود.
این سفیدچالههای فرضی نیز تکینگی دارند ،ولی برعکس سیاهچاله عمل میکنند. به عبارت دیگر، هیچ چیزی نمیتواند وارد افق رویداد یک سفیدچاله شود و هر چیزی که درون آن باشد بلافاصله به بیرون پرتاب میشود. انیشتین و روزن متوجه شدند که از نظر تئوری، هر سیاهچاله با یک سفیدچاله جفت میشود. از آن جاییکه این دو چاله در مکانهای جداگانه در فضا وجود دارند، یک تونل یا همان کرمچاله، آنها را به هم وصل میکند.
کرمچاله ای که توسط جفت سیاهچاله و سفیدچاله ایجاد شده است، فایده زیادی ندارد. ابتدا اینکه سفیدچالهها ناپایدار هستند. اگر یک ذره را به سمت افق رویداد سفیدچاله بندازید، هرگز به آن نخواهد رسید.
زیرا هیچ چیز نمیتواند وارد سفیدچاله شود. به گفته «اندرو همیلتون»، فیزیکدان دانشگاه کلرادو، انرژی سیستم تا بینهایت افزایش مییابد و در نهایت سفیدچاله منفجر میشود.
سپس، حتی اگر سفیدچالهها میتوانستند وجود داشته باشند، تنها راه ورود به این نوع کرمچاله عبور از افق رویداد سیاهچالهای است که در طرف دیگر قرار دارد. مشکل این است که وقتی یک شی از افق رویداد عبور کند، دیگر قادر به فرار نیست. بنابراین، اجسام میتوانند وارد کرمچاله شوند ولی امکان گریز نخواهند داشت.
در نهایت، خود کرمچاله نیز ناپایدار است. بر اساس گزارش رصدخانه جنوبی اروپا، حتی اگر یک فوتون یا ذره نور از تونل کرمچاله عبور کند چنان انرژی زیادی به سیستم وارد میکند که تونل از هم میپاشد و کرمچاله از بین میرود.
طبق گفته «دیاندیان وانگ»، فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا و «سانتا باربارا»، فیزیکدانان در دهه ۱۹۷۰ معادلههای ریاضی موردنیاز را برای ایجاد یک کرمچاله پایدار یا قابل عبور حل کردند. ترفند این است که ورودی تونل کرمچاله را به بیرون از افق رویداد سیاهچاله منتقل کنیم و خود تونل را تثبیت کنیم تا مادهای که از آن عبور میکند، باعث فروپاشی فوری نشود.
عنصر کلیدی برای تثبیت کرمچاله ها، ماده عجیب است که جرم منفی دارد. متاسفانه، دانشمندان شواهدی مبنی بر وجود جرم منفی پیدا نکردهاند. این ماده قانون پایستگی تکانه را نقض میکند. بر اساس این قانون اگر نیرویی اعمال نشود، تکانه باید ثابت بماند. وقتی یک جسم با جرم منفی کنار یک جسم با جرم مثبت قرار میگیرد، بلافاصله و بدون منبع انرژی شتاب میگیرد.
برای اطلاع از مقاله اختر فیزیک چیست؟ روی لینک کلیک کنید. |
تلسکوپ شکستی 70 میلیمتری نایتاسکای مدل Stellarview 70AZ، تلسکوپی با کاربری آسان، سبک و قابل حمل است که برای رصدگران تازهکار به ویژه کودکان، نوجوانان و دانشآموزان طراحی و ساخته شده است.
یک تلسکوپ شکستی یا گالیلهای با قطر عدسی ۷۰ میلیمتر که ۱۰۰ برابر چشم انسان گردآوری نور دارد و میتواند تا ۱۴۰ برابر بزرگنمایی قابل قبول داشته باشد. و کاملا مناسب رصد ماه، سیارات و تا حدودی اجرام اعماق آسمان و همین طور مناظر زمینی است.
Stellarview 70AZ یک تلسکوپ شکستی آکروماتیک است که لنز اصلی آن از دو عدسی با قطر ۷۰ میلیمتر و از جنس شیشه مرغوب و پوشش ضد انعکاس تمام سطوح اپتیکی و فاصله کانونی ۷۰۰ میلیمتر ساخته شده است.
وظیفه اصلی تلسکوپ گردآوری نور است تا ما بتوانیم اجرام کمنور آسمان که با چشم قابل مشاهده نیستند را ببینیم و رصد کنیم.
این تلسکوپ ۱۰۰ برابر چشم غیرمسلح نور جمع آوری میکند و به طور قابل توجهی از یک تلسکوپ کوچکتر با قطر ۶۰ میلیمتر نور بیشتری برای رصد فراهم میکند و این بدان معناست که وضوح تصویر بالاتری نیز دارد.
میزان بزرگنمای قابل قبول این تلسکوپ در حدود ۱۴۰ برابر است که با لوازم جانبی همراه آن به راحتی به این میزان بزرگنمایی دست پیدا میکنید.
با این میزان بزرگنمایی به راحتی نماهایی بسیار زیبا از ماه و پستی-بلندیها، کوهها و عوارض سطح آن را میتوانید مشاهده کنید.
یکی از مهمترین بخشهای یک تلسکوپ فوکوسر آن است که باید دقیق و خوب عمل کند تا تصویر قابل مشاهده شفاف و واضح باشد. فوکوسر مدرج Stellarview 70AZ از نوع Gear Rack است و از جنس فلز ساخته شده و به خوبی و با دقت بالا عمل میکند تا تصویر نهایی بسیار شفاف و واضح باشد.
بدنه تلسکوپ از آلومینوم ساخته شده و در مقابل ضربه مقاوم است و در عین حال بسیار سبک و قابل حمل است.
نکته دیگری که وجود دارد استفاده از استاندارد 1.25 اینچ در قطعات اپتیکی مانند چشمیها، بارلو و چپقی این تلسکوپ است که برتری و تفاوت بسیار زیادی نسبت به مدلهای مشابه بازار با چشمی های 0.965 اینچ که معمولا کیفیت بسیار پایینی دارند، ایجاد میکند. میدان دید در چشمیهای 1.25 اینچ بسیار وسیعتر است و وضوح تصویر بسیار بالاتری نسبت به چشمیهای 0.965 اینچ دارد.
سه پایه و مقر تلسکوپ Stellarview 70AZ از جنس استیل ساخته شده و در عین حال که سبک و قابل حمل است، بسیار مقاوم و مستحکم است. ارتفاع سه پایه قابل تنظیم است و به راحتی حتی بر روی سطوح ناهموار نیز تراز میشود.
ارتفاع آن در کمترین حالت ۷۳ سانتیمتر و در حالت کاملا باز ۱۱۶ سانتیمتر است. مقر تلسکوپ به راحتی با یک دسته فلزی در هر دو جهت افقی و عمودی قابل هدایت و کنترل است.
لوازم جانبی همراه تلسکوپ Stellarview 70AZ طوری انتخاب شده که تقریبا شما نیاز به خرید هیچ ابزاری دیگری ندارید و با لوازم همراهِ داخل بسته تمام نیازهای یک رصدگر برطرف میشود.
همراه این تلسکوپ سه چشمی استاندارد با قطر 1.25 اینچ با فاصله کانونی های 25 میلیمتر، 10 میلیمتر و 6 میلیمتر وجود دارد که همگی از شیشه با کیفیت ساخته شده و پوشش چند لایه و ضد انعکاس دارند و بدنه آنها از فلز است و به ترتیب بزرگنمایی ۲۸ برابر، ۷۰ برابر و ۱۱۶ برابر ایجاد میکنند.
داخل پکیج تلسکوپ یک بارلو ۳ برابر نیز وجود دارد. بارلو ابزاری است که نسبت به ضریبی که دارد بزرگنمایی شما را افزایش میدهد.
این بارلو بزرگنمایی هر چشمی را ۳ برابر افزایش میدهد. به طور مثال بزرگنمایی با چشمی ۱۰ میلیمتر ۲۸ برابر است و با استفاده از بارلو به ۸۴ برابر افزایش پیدا میکند.
تصویر از پشت هر تلسکوپی وارونه و معکوس است. چه تلسکوپهای بازتابی و چه شکستی. هنگام رصد آسمان این موضوع مشکل زیادی ایجاد نمیکند. اما در مشاهده زمینی همه چیز وارونه و معکوس خواهد بود.
چپقی همراه این تلسکوپ ۴۵ درجه مستقیمکننده است و به همین خاطر این مشکل را به طور کامل برطرف میکند و شما میتوانید از آن در روز برای دیدن مناظر زمینی نیز استفاده کنید.
به دلیل بزرگنمایی زیاد، جستجو و یافتن اجرام در آسمان و زمین با یک تلسکوپ کار دشواری است. به همین دلیل تلسکوپ شکستی 70 میلیمتری نایتاسکای مدل Stellarview 70AZ از یک جوینده نورقرمز بهره میبرد که برای یافتن اجرام در آسمان بسیار کاربردی است.
بعد از انجام مراحلی ساده و هم راستا کردن تلسکوپ و جوینده به راحتی میتوانید از طریق جوینده نور قرمز اجرام را پیدا کنید و با استفاده از تلسکوپ با بزرگنمایی بیشتر آنها را مشاهده کنید.
یکی دیگر از نیازهای رصدگران و علاقهمندان آسمان، عکاسی از طریق تلسکوپ با بزرگنمایی بالا است. روشهای مختلفی برای عکاسی با تلسکوپ وجود دارد.
استفاده از دوربینهای عکاسی DSLR، دوربینهای مخصوص عکاسی با تلسکوپ یا CCDها و یا سادهترین روش استفاد از گوشی تلفن همراه.
همراه استلارویو 70AZ یک رابط و نگهدارنده گوشی موبایل وجود دارد تا شما به راحتی بتوانید تلفن همراه خود را روی چشمی تلسکوپ قرار داده و از هر آنچه از داخل چشمی دیده میشود، چه شب و چه روز، عکاسی و فیلمبرداری کنید.
با توجه به اینکه Stellarview 70AZ برای کودکان، نوجوانان، دانش آموزان و بزرگسالان تازه کار آماده و ساخته شده است، راهاندازی و کار با آن بسیار ساده و سریع است. به طوری که حتی در اولین تجربهی نصب و راهاندازی، به راحتی میتوانید تلسکوپ را برای رصد آماده کنید و به خوبی از آن استفاده کنید.
همراه تلسکوپ راهنمای نصب وجود دارد که شما را برای نصب و راهاندازی کمک میکند و مطمئن باشید در هر مرحله از نصب اگر دچار مشکل شدید میتوانید با همکاران ما در موسسه طبیعت آسمان شب برای راهنمایی و مشاوره تماس بگیرید.
علاوه بر رصد آسمان شب و دیدن زیباییهای آن، به دلیل استفاده از چپقی ۴۵ درجه مستقیمکننده شما میتوانید به راحتی از استلارویو 70AZ برای مشاهده مناظر زمینی، پرندگان و فواصل دور دست نیز استفاده کنید.
هدایت تلسکوپ از طریق مقر سمت و ارتفاعی AZ و در دو جهت افقی و عمودی انجام میشود که کار را برای یافتن و دنبال کردن اجرام بسیار آسان میسازد.
شاید این اولین سوالی باشد که در ذهن خریدار تلسکوپ شکل میگیرد. در زیر لیستی برخی از اجرام قابل مشاهده را برایتان فراهم کردهایم.
• خورشید: در صورت وجود، لکههای خورشیدی قابل رویت هستند (حتما از فیلتر خورشید استفاده کنید)
• ماه: تصاویری فوقالعاده از دهانهها، کوهها و محلهای برخوردی سطح ماه که قطری بزرگتر از ۴ کیلومتر دارند
• عطارد: اهله به سختی قابل رصد است
• زهره: اهله به سختی قابل رصد است
• مریخ: در شرایط رصدی بسیار خوب، ممکن است کلاهک قطبی قابل تشخیص باشد
• مشتری: دو نوار یا کمربند در شرایط رصدی مناسب قابل رصد هستند، حرکت و جابه جایی قمرهای گالیلهای قابل تشخیص است
• زحل: حلقه از گوی قابل تشخیص است و درخشانترین قمر زحل تایتان نیز قابل رویت است.
• اورانوس: همچون یک ستاره به نظر میرسد
• نپتون: همچون یک ستاره به نظر میرسد
• خوشههای ستارهای باز از لیست مسیه
• خوشههای کروی به صورت نقاط نورانی
• سحابیها با بزرگنمایی کم قابل مشاهده هستند
• کهکشانها به صورت لکههای مه آلود قابل رویت هستند
• لوله تلسکوپ شکستی 70 میلیمتری آکروماتیک
• جوینده نور قرمز
• سه عدد چشمی 25 م.م (28 برابر بزرگنمایی)، 10 م.م (70 برابر بزرگنمایی)، 6 م.م (116 برابر بزرگنمایی)
• رابط عکاسی با موبایل
• بارلو 3 برابر
• چپقی 45 درجه مستقیمکننده
• سینی لوازم جانبی
• سه پایه استیل ضد زنگ و مقر
• کیف حمل تلسکوپ
• کیف لوازم جانبی
تلسکوپ شکستی 70 میلیمتری نایتاسکای مدل Stellarview 70AZ با گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش ۵ ساله عرضه میشود و میتوانید اطمینان داشته باشید اگر تلسکوپ شما دچار مشکل شد یا قطعهای از اقلام تلسکوپ مفقود شد، موسسه طبیعت آسمان شب در رفع مشکل و تامین قطعات همراه شما خواهد بود.
اما برای اینکه بتوانید از تلسکوپ خود به مدت طولانی استفاده کنید لازم است از وارد شدن هرگونه ضربه به آن جلوگیری کنید. شاید تنها عاملی که آسیب جدی و جبرانناپذیر به تلسکوپ شما وارد میکند ضربه باشد.
هنگام حمل و نقل حتما از کیف تلسکوپ استفاده کنید و آن را در شرایط امن و مطمئن جا به جا کنید. هنگام نظافت تلسکوپ ابتدا حتما از یک دمنده برای برداشتن گرد و غبار استفاده کنید و سپس از یک دستمال با کیفیت مانند دستمال عینک برای تمیز کردن سطوح اپتیکی بهره ببرید.
تلسکوپ شکستی 70 میلیمتری نایت اسکای مدل Stellarview 70AZ برای کودکان، دانشآموزان، نوجوانان و رصدگران تازه کار طراحی و ساخته شده است. کار با آن بسیار آسان است و لوازم جانبی کاملی دارد که شما را از خرید لوازم اضافه بینیاز میکند.
هم برای رصد آسمان و هم برای مشاهده مناظر زمینی مناسب است. این مدل برای کسانی که قصد آشنایی با نجوم و رصد را دارند انتخابی عالی است اما نباید انتظار بسیار زیادی از یک تلسکوپ در این رده قیمتی داشت.
همینطور یک هدیه مناسب برای کودکان و دانش آموزان است تا حس کنجکاوی ذاتی آنها را برای کشف دنیای شگفتانگیز آسمان شب و نجوم تقویت کند.
نکته بسیار بسیار مهم در مورد بزرگنمایی: تلسکوپهای مشابه و حتی با قطر عدسی کوچکتر در بسیاری از فروشگاهها با بزرگنمایی بیش از ۳۰۰ برابر یا حتی ۶۰۰ برابر تبلیغ و عرضه میشوند.
از نظر تئوری هر تلسکوپی میتواند به این بزرگنماییها برسد، اما در واقعیت به طور قطع نمیتوانید چیزی ببینید. همه چیز بسیار تار خواهد بود.
و در نهایت Stellarview 70AZ یک انتخاب و شروع عالی برای کودکان و دانش آموزان و هدیهای ارزنده برای آنان است اما نوجوانان و بزرگسالان قطعا لذت بیشتری از تلسکوپ شکستی ۸۰ میلیمتری نایت اسکای مدل Stellarview 80AZ و یا تلسکوپ بازتابی ۱۱۴ میلیمتری نایتاسکای مدل Astroguide 114AZ خواهند برد.
اگر کرمچاله وجود داشته باشد، ظاهر بسیار عجیبی خواهد داشت. ورودی کرمچاله، دایرهای مثل یک سیاره خواهد بود که اگر به آن نگاه کنید، نوری را که از طرف دیگر وارد میشود میبینید. تونل کرمچاله میتواند هر طولی داشته باشد. هنگام حرکت در طول این تونل تصاویری مخدوش از منطقهای از جهان که از آن آمدهاید و نقطهای که به آن میروید خواهید دید.
در تئوری، کرمچاله میتواند به عنوان ماشین زمان نیز عمل کند. بر اساس نسبیت خاص، ساعتهای در حال حرکت آرامتر کار میکنند. به عبارت دیگر کسی که تقریبا با سرعت نور حرکت میکند، به سرعت کسی که ساکن است به سمت آیندهاش پیش نمیرود.
اگر دانشمندان بتوانند به طریقی یک کرمچاله بسازند، در ابتدا دو انتهای آن از لحاظ زمانی هماهنگ خواهند بود. سپس اگر یک انتها تقریبا به اندازه سرعت نور شتاب بگیرد، از لحاظ زمانی از انتهای دیگر عقب میافتد. به گفته «اندرو فریدمن»، فیزیکدان دانشگاه MIT، این دو ورودی را میتوان به هم نزدیک کرد ولی یکی از آنها در گذشته دیگری خواهد بود. برای سفر به گذشته، کافی است از یک انتها عبور کنید. وقتی از کرمچاله خارج شوید، در گذشته خود خواهید بود.
در حال حاضر، هیچ روش شناختهشدهای برای ساخت کرمچاله وجود ندارد و کاملا فرضی است. ماده عجیب که برای تثبیت آن ضروری است بعید است که وجود داشته باشد. با این حال، یک گزینه ممکن دیگر برای تثبیت وجود دارد: انرژی منفی.
خلاء فضا زمان با میدانهای کوانتومی پر شده است. این میدانها بلوکهای سازنده کوانتومی بنیادی هستند که نیروها و ذرههایی را که تجربه میکنیم ایجاد میکنند. این میدانهای کوانتومی انرژی ذاتی دارند.
میتوانیم سناریویی را فرض کنیم در آن انرژی کوانتومی در یک منطقه خاص کمتر از محیط اطراف آن است و در نتیجه این انرژی در سطح محلی منفی است. به گفته «جان بائز»، ریاضیدان دانشگاه کالیفرنیا، این انرژی منفی در دنیای واقعی به شکل اثر کازیمیر خود را نشان میدهد. بر اساس اثر کازیمیر، انرژیهای کوانتومی منفی بین دو صفحه فلزی موازی باعث جذب آنها به یکدیگر میشود.
با این حال، هیچ کس نمیداند که آیا میتوانیم از این انرژی کوانتومی منفی برای تثبیت یک کرمچاله استفاده کنیم یا نه. این انرژی حتی ممکن است نوع درست انرژی منفی نباشد. زیرا منفی بودن آن مطلق نیست و فقط نسبت به محیط اطراف خودش است.
نتیجه
کرمچالهها ممکن است به طور طبیعی در مقیاسهای میکروسکوپی در کف کوانتومی رخ دهند. در این صورت، ممکن است مدام به وجود بیایند و از بین بروند. با این حال، باز هم مشخص نیست که چطور میتوانیم آنها را به اندازهای بزرگ کنیم که قابل عبور باشند و پایدار بمانند.
دنیای علم نجوم و ستاره شناسی مملو از شگفتی هاست که مطلع شدن و یا دیدن هر کدام از این شگفتی ها می توانید شما را به سر ذوق آورد. شاگر شما علاقمند به رصد آسمان و مطالعه علم نجوم هستید می توانید با خرید تلسکوپ به این علاقه خود برسید. شما می توانید با مراجعه به سایت موسسه طبیعت آسمان شب با خیالی آسوده خرید تلسکوپ مد نظر خود را انجام دهید.
برای دانلود مقاله کرمچاله چیست؟ روی لینک کلیک کنید. |
اختر فیزیک شاخه ای از علوم فضایی است که از قوانین فیزیک و شیمی برای درک جهان و جایگاه ما در آن استفاده می کند. این رشته به بررسی موضوع هایی مانند تولد، زندگی و مرگ ستاره ها، سیاره ها، کهکشان ها، سحابی ها و سایر اجرام در کیهان می پردازد. این رشته ارتباط بسیار نزدیکی با نجوم و کیهان شناسی دارد و گاهی مرز بین آن ها از بین می رود.
اگر معنای این رشته ها را بدون هیچ انعطاف پذیری در نظر بگیریم، پس:
اگر درباره موقعیت یک سحابی یا نوع نوری که ساطع می کند سوال بپرسید، یک ستاره شناس میتواند به این سوال ها جواب دهد. اگر بپرسید این سحابی از چه چیزی ساخته شده و چگونه شکل گرفته است، اختر فیزیکدان وارد عمل می شود. در نهایت اگر بپرسید که چگونه داده ها با شکل گیری جهان مطابقت دارند، کیهان شناس پاسخگوی شما خواهد بود.
تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با علم اختر فیزیک و مسیری که تا به امروز طی کرده است، بیشتر آشنا شوید.
اختر فیزیکدانان تلاش می کنند جهان و جایگاه ما را در آن درک کنند. بر اساس وب سایت ناسا، هدف از مطالعه های اختر فیزیک در این سازمان کشف نحوه عملکرد جهان، کشف چگونگی آغاز و تکامل آن و جستجوی حیات در سیاره های پیرامون ستاره های دیگر است.
اگر چه نجوم یکی از قدیمی ترین علوم است، اخترفیزیک نظری با اسحاق نیوتن آغاز شد. قبل از نیوتن، ستاره شناسان با استفاده از مدل های پیچیده ریاضی که مبنای فیزیکی نداشتند، حرکت های اجرام آسمانی را توصیف میکردند. نیوتن نشان داد که یک نظریه واحد، توصیف کننده چیزی که ما در حال حاضر به عنوان گرانش می شناسیم، همزمان گردش قمرها و سیاره ها را در فضا و مسیر حرکت یک توپ را روی زمین توضیح میدهد.
این تصور منطبق با مجموعه شواهد شگفت انگیزی بود که نشان می داد آسمان ها و زمین تابع قوانین فیزیکی یکسان هستند. با این حال، شاید آنچه مدل نیوتن را از مفاهیم قبلی جدا می کند این است که نظریه او پیش بینی کننده و همچنین توصیفی بود. ستاره شناسان بر اساس انحراف های مدار اورانوس، موقعیت سیاره جدیدی را پیشبینی کردند که سپس مشاهده شد و نپتون نام گرفت.
ما نمی توانیم مستقیما با اجرام کیهانی دور تعامل داشته باشیم ولی می توانیم تشعشع هایی را که از خود ساطع می کنند، ببینیم. بخش زیادی از علم اختر فیزیک به مطالعه این تابش و توضیح مکانیسم های زیربنایی آن مربوط است.
اولین ایده ها در مورد ماهیت ستاره ها در اواسط قرن نوزدهم از علم نوظهور تجزیه و تحلیل طیفی پدیدار شد. این علم یکی از پایه های اصلی علوم فضایی است که به مشاهده فرکانس های خاص نور که مواد خاص هنگام گرم شدن جذب و ساطع می کنند، می پردازد.
طیف سنجی اولیه اولین شواهدی را ارائه کرد که ستاره ها حاوی موادی هستند که در زمین نیز وجود دارند. همچنین نشان داده است که بعضی از سحابی ها کاملا از گاز تشکیل شده اند، در حالیکه بعضی دیگر حاوی ستاره هستند. این یافته بعدها به تثبیت این ایده کمک کرد که بعضی از سحابی ها اصلا سحابی نیستند، بلکه کهکشان های دیگر هستند.
در اوایل دهه ۱۹۲۰، سیسیلیا پین، ستاره شناس و اختر فیزیکدان آمریکایی، با استفاده از طیف سنجی کشف کرد که ستاره ها عمدتا از هیدروژن تشکیل شده اند (حداقل تا زمان پیری). اختر فیزیکدانان با مطالعه طیف ستاره ها همچنین توانستند سرعت حرکت آن ها را به سمت زمین یا در جهت مخالف تعیین کنند.
صدایی که یک وسیله نقلیه منتشر می کند، هنگامی که به سمت ما می آید یا از ما دور می شود، متفاوت است. نور نیز به دلیل اثر دوپلر به همین شکل رفتار می کند. به عبارت دیگر، طیف ستاره ها چه به سمت ما حرکت کنند یا از ما دور شوند، تغییر می کند.
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
در دهه ۱۹۳۰، ادوین هابل با ترکیب اثر دوپلر و نظریه نسبیت عام انیشتین، شواهد محکمی ارائه کرد که جهان در حال انبساط است. این توسط نظریه انیشتین نیز پیش بینی شده است و با هم اساس نظریه بیگ بنگ را تشکیل می دهند.
در اواسط قرن نوزدهم، فیزیکدانان لرد کلوین (ویلیام تامسون) و گوستاو فون هلمهولتز این فرضیه را مطرح کردند که فروپاشی گرانشی می تواند منبع انرژی خورشید باشد، ولی در نهایت متوجه شدند که انرژی تولید شده از این طریق فقط ۱۰۰ هزار سال دوام می آورد.
پنجاه سال بعد، معادله معروف E=mc2 انیشتین اولین سرنخ را به اختر فیزیکدانان داد که منبع این انرژی چه چیزی میتواند باشد (اگر چه معلوم شد که فروپاشی گرانشی نقش مهمی ایفا میکند).
با پیشرفت حوزه های فیزیک هسته ای، مکانیک کوانتومی و فیزیک ذره ها در نیمه اول قرن بیستم، امکان فرموله کردن نظریه هایی برای توضیح چگونگی تامین انرژی ستاره ها توسط همجوشی هسته ای فراهم شد. این نظریه ها چگونگی شکل گیری، زندگی و مردن ستاره ها را توصیف می کنند و توزیع مشاهده شده انواع مختلف ستاره ها، طیف، درخشندگی، سن و سایر ویژگی ها را به خوبی توضیح می دهند.
طبق نظریه بیگ بنگ، اولین ستاره ها تقریبا به طور کامل هیدروژن بودند. فرآیند همجوشی هسته ای که به آن ها انرژی می دهد، اتم های هیدروژن را به هم می کوبد و عنصر سنگین تر هلیم را تشکیل می دهد.
در سال ۱۹۵۷، زوج اخترشناس مارگارت و جفری باربیج همراه با فیزیکدانان ویلیام آلفرد فاولر و فرد هویل، نشان دادند که ستاره ها با افزایش سن عناصر سنگین تری تولید می کنند و آن ها را به نسل های بعدی ستاره ها منتقل می کنند.
تنها در مراحل پایانی زندگی ستاره های جدیدتر است که عناصر تشکیل دهنده زمین مانند آهن (۳۲.۱درصد)، اکسیژن (۳۰.۱درصد) و سیلیکون (۱۵.درصد) تولید می شوند.
یکی دیگر از این عناصر کربن است که همراه با اکسیژن بخش عمده ای از جرم تمامی موجود های زنده از جمله ما را تشکیل می دهد. به همین دلیل است که اختر فیزیک می گوید همه ما از غبار ستاره ای ساخته شده ایم، زیرا گونه های حیاتی مبتنی بر کربن هستیم.
استفاده از ساختار اُپتیکی Ritchey-Chretien (RC) در تلسکوپ که برگرفته از نام طراحان آن «جورج ریچی» و «هنری کرتین» است به طور گسترده در تلسکوپ های حرفه ای در سراسر جهان استفاده می شود و مزایای بسیاری را برای عکاسی نجومی آسمان شب ارائه می کند.
در تلسکوپ های ریچی-کرتین از آینه های اولیه و ثانویه ایی استفاده می شود که شکل هایپربولیک(هذلولی) دقیق دارند، این امر باعث می شود تا این تلسکوپ ها تقریبا خطای کُما (کشیدگی تصویر در گوشهها) که در تلسکوپ های نیوتنی معمول است را نداشته باشند. این تلسکوپ ها دارای میدان های دید مسطح هستند که تصاویر ستاره ها را حتی در گوشه های تصویر به شکل دقیق و بدون کشیدگی نشان می دهند. آنها به عدسی یا تیغه تصحیح کننده نیاز ندارند، بنابراین هیچ انحراف رنگی مانند تلسکوپ های اشمیت-کاسگرین ندارند. و لوله های باز دارند که می توانند انتقال گرمایی را با محیط اطراف خود آسان تر کنند.
دشواری ساخت تلسکوپ های ریچی-کرتین RC به این معنی بود که این تلسکوپ ها در گذشته برای ستاره شناسان آماتور بسیار گران بودند. اما تکنولوژی مدرن و طراحی و تکنیک های ساخت در دهه گذشته، امکان تولید اسکوپ های RC با کیفیت بالا را فراهم کردهاند که به طور قابل توجهی مقرون به صرفه هستند.
مجموعه های تلسکوپ های ریچی-کرتین (RC (Ritchey-Chretien که توسط شرکت تایوانی جی اس او GSO: Guan Sheng Optical تولید می شوند، کیفیت و امکانات فوق العاده ای را برای عکاسان نجومی متوسط و حرفهای ارائه می دهند. عکاسانی که به دنبال تلسکوپهایی با فاصله کانونی بالا برای عکاسی با دوربین های DSLR فریم متوسط و فول فریم هستند. و همچنین تقریباً تمام دوربین های تصویربرداری نجومی. این تلسکوپ ها دارای اپتیک های دقیق، لوله های مستحکم فلزی کنگره دار از داخل با اندود مشکی برای رسیدن به کنتراست تصویر عالی و فوکوسر های دقیق و بادوام دو سرعته برای نگه داشتن ایمن دوربین و لوازم جانبی شما هستند.
تلسکوپ 8 اینچ ریچی کرتین جی اس او یک استروگراف Astrograph است استروگراف ها تلسکوپ هایی هستند که به طور خاص برای عکاسی نجومی طراحی و ساخته می شوند. این استروگراف ۸ اینچی در هنگام تصویربرداری نجومی قابلیت پوشش کامل سنسورهای عکاسی با فرمت ۳۵ میلیمتری (24x36mm) را دارد. برای چنین فرمتی یا سایر دوربین های CCD نیازی به تخت کننده و تصحیح کننده میدان نداری. اما برای دوربین های عکاسی با سنسورهای بزرگتر می توانید تخت کننده میدان تهیه کنید. از آنجایی که در ساخت و طراحی تلسکوپ های ریچی-کرتین Ritchey-Chretien از تیغه تصحیح کننده استفاده نمی شود. خطای رنگی در این تلسکوپ ها وجود ندارد.
ویژگی های تلسکوپ 8 اینچ ریچی کرتین جی اس او:
اگر رویای مطالعه ستاره ها را دارید، باید بدانید که اختر فیزیکدان شدن به سال ها رصد، آموزش و کار نیاز دارد. با این حال، صرف نظر از سنتان می توانید با کارهایی مثل عضویت در یک باشگاه نجوم، شرکت در رویداد های نجوم محلی، گذراندن دوره های آنلاین رایگان نجوم و اختر فیزیک و پیگیری اخبار این حوزه (مثلا، با استفاده از وبسایت Space.com)، شروع کنید.
اگر دنبال شغلی در حوزه اختر فیزیک هستید، بهتر است یک مدرک دانشگاهی مرتبط بگیرید و سپس در رشته اختر فیزیک فوق لیسانس یا دکترا بگیرید. حتی می توانید تا مقطع فوق دکتری نیز ادامه تحصیل دهید. اختر فیزیکدانان می توانند برای دولت، آزمایشگاه های دانشگاهی و حتی سازمان های خصوصی کار کنند. اگر می خواهید در حوزه اختر فیزیک کار کنید، به توصیه های زیر دقت کنید.
حتما در کلاس های علوم مختلف شرکت کنید. نجوم و اختر فیزیک معمولا عناصر زیست شناسی، شیمی و سایر علوم را با هم ترکیب می کنند تا طیف گستردهای از پدیده های کیهان را بررسی کنند. همچنین، در انجمن های مدرسه، فعالیت های داوطلبانه، مشاغل تابستانی یا دوره های کارآموزی مربوط به رشته های علوم یا ریاضی شرکت کنید.
اگرچه گرفتن مدرک لیسانس اختر فیزیک راه خوبی است، مسیرهای مختلف دیگری وجود دارد که می تواند شما را وارد این حوزه کند. مثلا، علم کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده ها مهم است. اگر این گزینه را در نظر دارید، با مشاور مدرسه یا دانشگاه صحبت کنید تا بهترین رشته را پیدا کنید.
بسیاری از دانشگاه ها آزمایشگاه هایی دارند که دانشجویان در آن ها در تحقیق شرکت می کنند و حتی گاهی نتیجه کار خود را منتشر می کنند. سازمان هایی مثل ناسا همچنین دوره های کارآموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می کنند.
برای اطلاع از مقاله چرا تلسکوپهای هوشمند آینده عکاسی نجومی هستند؟ روی لینک کلیک کنید. |
با توجه به اداره آمار کار ایالات متحده، اگر چه برخی از اختر فیزیکدانان لیسانس دارند، بیشتر آن ها در این رشته دکترا گرفته اند. در سال ۲۰۱۵، ناتالی هینکل، اختر فیزیکدان سیاره ای، در مصاحبه ای طولانی با سایت Lifehacker، درباره مزایا و چالش های یک محقق اختر فیزیک بودن صحبت کرد. او درباره سال های زیادی که صرف تحقیق کرده است، تغییر شغل های مکرر، ساعت های کاری و تجربه اش به عنوان یک زن در این حوزه صحبت کرد.
همچنین، بینش های جالبی درباره کار روزانه خود به اشتراک گذاشت. برای برخی از خوانندگان تعجب آور بود که او در واقع زمان بسیار کمی را صرف استفاده از تلسکوپ می کند.
«من بیشتر وقتم را صرف برنامه نویسی می کنم. بیشتر مردم تصور می کنند که ستاره شناسان تمام وقت خود را پشت تلسکوپ می گذرانند ولی این فقط بخش بسیار کوچکی از کار است. من تا حدودی رصد انجام می دهم ولی در چند سال گذشته، فقط دو بار و در مجموع حدود دو هفته رصد کردهام.»
«وقتی داده جمع می کنید، باید آن را کم کنید (یعنی قسمت های به درد نخور را حذف کرده و سپس پردازش کنید تا اطلاعات واقعی به دست آورید)، معمولا آن را با داده های دیگر ترکیب کنید تا تصویر کامل را ببینید و سپس مقاله ای درباره یافته های خود بنویسید. از آن جایی که هر رصدی معمولا داده هایی از چند ستاره فراهم می کند، لازم نیست تمام وقتتان را پشت تلسکوپ بگذرانید تا داده کافی جمع کنید.»
نتیجه
تمامی رشته ها برای هدفی بوجود آمده اند و هرکدام به یک موضوع می پردازند تا زندگی بشر شاید پیشرفته تر و یا بهتر شود. علم اختر فیزیک نیز به نظریه های فیزیکی در رابطه با اجرام آسمانی می پردازد و اطلاعاتی را که در مورد این اجرام به دست می آورد را مطالعه و بررسی می کند. شما هم اگر به علم اختر فیزیک و نجوم علاقه دارید می توانید با خرید تلسکوپ به مشغول یادگیری این رشته ها شوید. خرید تلسکوپ در سایت موسسه طبیعت آسمان شب با بهترین قیمت و کیفیت در دسترس شماست.
برای دانلود مقاله اختر فیزیک چیست؟ روی لینک کلیک کنید. |
منبع: سایت موسسه طبیعت آسمان شب و اختر فیزیک چیست؟