Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Podobné dokumenty
Projekt Brána do vesmíru

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem

Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

Optika. Zápisy do sešitu

Projekt Brána do vesmíru

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

- mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují

DÖRR. Návod k obsluze. Katadioptrický zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží EQ3-2 a EQ5 (Doerr Atlas 2000, Orion 200, Sirius 150)

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Projekt Brána do vesmíru

DÖRR SATURN 45. Návod k obsluze. Zrcadlový astronomický dalekohled s paralaktickou montáží 114 / 900 mm

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

Rozdělení přístroje zobrazovací

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

CZECH REPUBLIC. Pravidla soutěže týmů

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy

Optika pro mikroskopii materiálů I

NO Severní obloha podzimní souhvězdí

9. Geometrická optika

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Metodika práce s astronomickými přístroji 2

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP

Astronomická pozorování

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Optické přístroje

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

M I K R O S K O P I E

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop zobrazování optickými soustavami.

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky

Návod k použití. Teleskopy: Levenhuk Skyline 120х1000 EQ. Levenhuk Skyline 130х900 EQ Levenhuk Skyline 70х900 EQ

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Stučný přehled toho co zde uslyšíte

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kdy se v zrcadle vidíme převrácení. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

25. Zobrazování optickými soustavami

3. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ

naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo,

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Astronomické dalekohledy

Základní jednotky v astronomii

7. Světelné jevy a jejich využití

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OBSAH. Úvod... str.3. Základní popis trekru TRS-05 str.4. Základní technické požadavky... str.5. Technická data trekru TRS str.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Typy digitálních fotoaparátů

Pozorovací soutěž noční pozorování. Pokyny. 1. Jsou zadány 2 otázky, každá za 25 bodů. Na jejich vyřešení máte 80 minut, ze kterých máte:

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU. A.Mikš 1, V.Obr 2

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

Fokální korektory. Okuláry. Miroslav Palatka

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

2. Optika II Zobrazování dutým zrcadlem

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Teleskopie díl třetí. (Jednoduché metody měření a výpočty pro amatérskou konstrukci dalekohledů)

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Měsíc přirozená družice Země

Pořízení rastrového obrazu

Využití zrcadel a čoček

POZOROVÁNÍ PŘÍRODY PŘÍRODU MŮŽEME POZOROVAT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 1. Pouhým okem. Obr. č. 1. Obr. č. 2

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

5.2.8 Zobrazení spojkou II

Transkript:

Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a sekundárního) zrcadel. obr.1 - reflektor Primární zrcadlo má vybroušenu kulovou, popř. parabolickou plochu kvůli odrazu paprsků do ohniska. Ještě před průchodem paprsku ohniskem dochází k jeho vychýlení rovinným sekundárním zrcátkem o 90 stupňů směrem k okuláru. Refraktor - Čočkový dalekohled zobrazující objektivem a okulárem. Tedy soustavou čoček. Na rozdíl od reflektoru má uzavřený tubus. obr. 2 - refraktor Binokulár V převážné většině čočkový dalekohled, do něhož se pozorovatel (Triedr) dívá oběma očima. Má pevné zvětšení. Označení např. 10x50, 20x60,.. apod. (1. číslo zvětšení, 2. číslo průměr vstupní čočky)

obr. 3 - triedr Tubus Samotné tělo dalekohledu (většinou kovový válec). Okulárový výtah Vkládáme do něho okulár. Pomocí OV také zaostřujeme obraz při pozorování. Okulár Jednoduše řečeno je okulár to, do čeho se díváme při pozorování. Tedy soustava několika (1,2,3..) čoček. Na jeho kvalitě podstatně závisí kvality výsledného obrazu. (Několik typů okulárů Kellner, Plossl, Huygens.) Montáž Abychom nemuseli dalekohled držet v ruce (což je až na výjimky při pozorování nemožné), potřebujeme montáž. Podle toho, v jakých osách na ní s dalekohledem pohybujeme, rozdělujeme montáže na azimutální a paralaktické. Azimut.montáž Osy pohybů jsou v tzv. azimutu a výšce nad obzorem. Tedy jednoduše: vodorovně a svisle. Opět až na výjimky jsou nevhodné k fotografování slabších objektů. Plně postačují k pozorování. Dobsonova montáž Dalekohled se v obou osách pohybuje na kluzných ložiskách. obr.4 - Dobson Azimut. montáž se stativem a jemnými pohyby obr.5,6 azimut. montáž

Paralaktická montáž Osy montáže se pohybují v deklinaci a rektascenzi (viz níže). Při správném zosení montáže (hlavní osa míří na sever a výška je nastavena na zeměpisnou šířku místa pozorování) potřebujeme pro udržení objektu v zorném poli pohybovat pouze podél osy rektascenze. Tato montáž se používá při astrofotografii. Osa deklinace Upínací kruhy Osa rektascenze směřující na sever Jemné pohyby závaží obr. 7 paralaktická montáž stativ Upínací kruhy Vkládá se do nich dalekohled Závaží Vyrovnává váhu dalekohledu. Před pozorováním se doporučuje dalekohled se závažím vyvážit. Dělené kruhy Stupnice k odečítání rektascenze a deklinace objektu. Lze podle nich vyhledat objekt se známými souřadnicemi (spolehlivé většinou jen u velmi kvalitních montáží.) EQ1, EQ2.. Typy paralaktických montáží CG, LX - Typy paralaktických montáží Obecně platí: čím tužší montáž, tím větší pohodlí při pozorování a fotografování. (Tím méně se montáž třese). Rozkmitání montáže je nepříjemné z mnoha důvodů. Zaostřování na klepající se montáži probíhá stylem zaostřit na oko, nechat uklidnit, doostřit, opět nechat uklidnit, pozorovat. Naopak kvalitní pevné montáže umožňují při pozorování si klidně na dalekohled položit ruku. Další příčinnou rozkmitání může být vítr. Pro astrofotografii je pevná montáž nutností. Spousta amatérských astronomů si dokonce montáže upravuje k obrazu svému např. úpravou šnekového převodu, či výměnnou motorového pohonu v osách montáže. Více o astrofotografii zde. GOTO systém příslušenství k montážím s vlastní databází objektů, které po zadání požadovaného objektu dá příkaz pohonu montáže k jeho vyhledání. Polární hledáček Součást paralaktických montáží, jejíž pomocí nastavíme hlavní osu montáže na sever Další pojmy Ohnisková vzdálenost- Vzdálenost od středu optické plochy, ve které se spojí odražené (prošlé) paprsky světla.

zrcadlo ohnisko Ohnisková vzdálenost čočka ohnisko obr. 8 ohnisková vzdálenost Ohnisková vzdálenost Zvětšení dalekohledu- Je závislé na použitém okuláru. Pokud má dalekohled ohniskovou vzdálenost F mm a okulár f mm platí: Zvětšení = F / f Při pozorování vždy neplatí čím větší zvětšení, tím lépe!!! Při větších zvětšeních je obraz tmavší a zmenšuje se zorné pole. Nehledě na to, při velkém zvětšení už hodně vadí vlnící se atmosféra Země. Světelnost dalekohledu Má vliv při astrofotografování. Určíme ji z podílu ohniskové vzdálenosti dalekohledu (F) a průměru objektivu (resp. zrcadla)(d). Tedy platí : Světelnost = F / D Pojmy z astrofotografie Afokální konfigurace Fotoaparát je připevněn objektivem za okulárem dalekohledu. Tento způsob je vhodný na jasné objekty: Slunce, Měsíc a jasné planety. Foto v primárním ohnisku- Fotoaparát bez objektivu je připevněn na okulárovém výtahu bez okuláru. Tedy dalekohled slouží fotoaparátu jako objektiv. Tento způsob fotografování vyžaduje patřičné zkušenosti a ve většině případů tzv. pointaci. Pointace- Aby nebyly hvězdy a objekty na fotografii protažené do oblouků vlivem zemské rotace, potřebujeme pohon montáže. Ale i takový pohon nevede

Pojmy z pozorování montáž bez chyby. Eliminace této chyby (ať ruční či automatická) se nazývá pointace. Bližší vysvětlení zde Čas B (T) Schopnost fotoaparátu nechat otevřenou závěrku po delší dobu. Tedy exponovat na film (čip) libovolně dlouhý čas. Nezbytné pro fotografování slabých objektů. Vinětace Na fotografii jsou její okraje exponovány méně než střed. Koma K okraji fotografie (zorného pole při pozorování) se hvězdy jeví jako krátké úsečky. odstraňuje se komakorektory.více je třeba ji hlídat v astrofoto. Galaxie Soustava několika miliard (set miliard) hvězd o rozměrech několika tisíc (set tisíc) světelných let, většinou spirálního tvaru. Až na výjimky vnímáme tento objekt při pozorování jako mlhavý obláček, ve větších dalekohledech s náznakem tvaru a detailů (spirální ramena, temné pásy ) obr. 9 - galaxie Hvězdokupa - Otevřená- Systém většinou menšího počtu gravitačně vázaných hvězd, uspořádaných do různých tvarů. obr. 10 Otevřená hvězdokupa Kulová - Systém velkého množství gravitačně vázaných, převážně starších, hvězd, uspořádaných do specifického tvaru (viz obr. 11) obr. 11- Kulová hvězdokupa

Mlhovina Oblak plynu. Většinou kolem žhavých hvězd. Emisní svítí znovuvyzářením pohlceného světla blízké hvězdy. obr. 12 - Mlhovina Temná Oblak plynu a prachu zastiňující hvězdy (popř. objekty) v jejím pozadí. obr. 13 Temná mlhovina Reflexní svítí odraženým světlem blízké hvězdy. Mléčná dráha Rovina naší Galaxie, kterou pozorujeme jako pás nespočetného množství hvězd s temnými zákoutími. obr. 13 Mléčná dráha Deep Sky objekty ( DSO ) Jsou to všechny výše uvedené objekty. Tedy mlhoviny, galaxie, hvězdokupy. Messierův katalog Katalog DSO, vytvořený Charlesem Messierem. Odtud pochází označení DSO např. M31, M27. Obsahuje 110 objektů. 2005 Petr Smolák