क्रेटर का रैखिक व्यास कैसे ज्ञात करें। खगोल विज्ञान पर कार्यशाला: दिशानिर्देश

हमारे प्राकृतिक उपग्रह को समर्पित तीन लेख एक साथ प्रकाशित हुए। अपने जीवनकाल के दौरान, चंद्रमा पर क्षुद्रग्रहों या धूमकेतुओं की दो अलग-अलग आबादी द्वारा बमबारी की गई है, और इसकी सतह भूगर्भीय रूप से पहले की तुलना में अधिक जटिल है। इसके अलावा, लूनर टोही ऑर्बिटर (एलआरओ) से डेटा को संसाधित करने के बाद, वैज्ञानिकों ने हमारे उपग्रह का एक स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार किया, जिसमें 20 किमी से अधिक के व्यास के साथ 5,185 क्रेटर चिह्नित किए गए थे।

पहला पेपर लोला (लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर) लेजर अल्टीमीटर का उपयोग करके प्राप्त परिणामों का वर्णन करता है, जिसे चंद्र सतह के उच्च-रिज़ॉल्यूशन त्रि-आयामी मानचित्र को संकलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और चंद्र टोही ऑर्बिटर (एलआरओ) पर स्थापित किया गया है।


चंद्रमा के पिछले नक्शे उतने विस्तृत नहीं थे: देखने के कोण और प्रकाश की स्थिति ने चंद्र क्रेटरों के आकार और गहराई को लगातार निर्धारित करने में कुछ कठिनाइयां पैदा कीं। LOLA altimeter के लिए धन्यवाद, वैज्ञानिक अभूतपूर्व सटीकता के साथ चंद्र क्रेटरों की ऊंचाई की गणना करने में सक्षम थे। यह उपकरण लेसर स्पंदों को चंद्र सतह पर भेजता है, जो नाड़ी को उछलने और वापस आने में लगने वाले समय को मापता है। माप की सटीकता बस आश्चर्यजनक है: डिवाइस 10 सेमी की सटीकता के साथ इलाके की ऊंचाई निर्धारित करता है। इसके लिए धन्यवाद, वैज्ञानिकों ने हमारे उपग्रह का एक अभूतपूर्व विस्तृत स्थलाकृतिक मानचित्र संकलित किया है।

"परिणामस्वरूप मानचित्र की जांच करके, यह निर्धारित करना संभव है कि कौन से क्रेटर पहले बने थे, और बाद में, चंद्रमा की सतह पर जो पहले ही बदल चुके थे। आकार के अनुसार क्रेटरों के वितरण का विश्लेषण करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चंद्रमा से टकराने वाले सभी उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को सशर्त रूप से दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: हमारे उपग्रह की पहली, पहले की बमबारी, दूसरे के संदर्भ में काफी अधिक थी प्रतिशतबड़े शरीर। एक समूह से दूसरे समूह में संक्रमण का क्षण मोटे तौर पर पूर्वी सागर (उपग्रह के दृश्य डिस्क के पश्चिमी किनारे पर चंद्र समुद्र) के गठन से मेल खाता है, जो 3.8 अरब वर्ष पुराना होने का अनुमान है, "अध्ययन लेखक जेम्स बताते हैं ब्राउन विश्वविद्यालय के प्रमुख।

कोई भी बड़ा उल्कापिंड ग्रह के इतिहास को मौलिक रूप से बदल सकता है। खगोलविद ग्रहों की सतहों पर पाते हैं, उदाहरण के लिए, बुध, मंगल और यहां तक ​​कि शुक्र, प्राचीन क्रेटरों के निशान सैकड़ों और हजारों किलोमीटर के पार। चंद्रमा अध्ययन की सबसे सुविधाजनक वस्तु है, क्योंकि यह हमारे बगल में है और ब्रह्मांडीय बमबारी के साक्ष्य को संरक्षित करता है, जिसे पृथ्वी पर लंबे समय से विस्थापन के कारण मिटा दिया गया है। विवर्तनिक प्लेटें, पानी और हवा का क्षरण। हेड कहते हैं, "पृथ्वी पर बमबारी के इतिहास को समझने के लिए चंद्रमा रोसेटा पत्थर की तरह है।" "चंद्रमा की सतह से निपटने के बाद, हम अपने ग्रह पर पाए गए अस्पष्ट पैरों के निशान के लिए स्पष्टीकरण दे सकते हैं।"

दो अन्य अध्ययनों में, वैज्ञानिक डीएलआरई (द डिवाइनर लूनर रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट) रेडियोमीटर से प्राप्त डेटा का वर्णन करते हैं, जो एलआरओ पर भी स्थापित है। यह उपकरण चंद्र सतह के थर्मल विकिरण को पंजीकृत करता है, जिससे चंद्र चट्टानों की संरचना का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। अध्ययन के लेखकों के अनुसार, चंद्रमा की सतह को एनोर्थोसिटिक हाइलैंड्स के रूप में दर्शाया जा सकता है, जो कैल्शियम और एल्यूमीनियम से भरपूर होते हैं, साथ ही बेसाल्ट समुद्र भी होते हैं, जहां लोहे और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। इन दोनों क्रस्टल चट्टानों को प्राथमिक माना जाता है, अर्थात वे सीधे मेंटल पदार्थ के क्रिस्टलीकरण के परिणामस्वरूप बनते हैं। कुल मिलाकर, DLRE अवलोकन इस विभाजन की वैधता की पुष्टि करते हैं: चंद्र सतह के अधिकांश क्षेत्रों को संकेतित प्रकारों में से एक को सौंपा जा सकता है।

हालांकि, जांच के आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को यह मानने के लिए मजबूर किया कि कुछ चंद्र पहाड़ियां दूसरों से बहुत अलग हैं। उदाहरण के लिए, डीएलआरई ने अक्सर एक ऊंचा सोडियम सामग्री दर्ज की, जो "साधारण" एनोर्थोसिटिक क्रस्ट के लिए विशिष्ट नहीं है। सिलिकॉन ऑक्साइड में समृद्ध खनिजों के कई क्षेत्रों में खोज सबसे बड़ी रुचि थी, जो विकसित होने के अनुरूप है चट्टानों, आदिम एनोर्थोसाइट से अलग। यहां, थोरियम की बढ़ी हुई सामग्री पहले निर्धारित की गई थी, जो चट्टानों के "विकास" का एक और सबूत है।

जैसा कि वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया है, डीएलआरई "शुद्ध" मेंटल मैटर के निशान को दर्ज करने में असमर्थ था, जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चला है, कुछ जगहों पर सतह पर आना चाहिए। पूल की खोज करते हुए भी दक्षिणी ध्रुवएटकेन - सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे गहरा प्रभाव गड्ढा - वैज्ञानिकों को मेंटल से सामग्री की उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मिला है। शायद चंद्रमा पर वास्तव में मेंटल सामग्री का कोई प्रकोप नहीं है। या हो सकता है कि उनका क्षेत्र डीएलआरई के लिए उनका पता लगाने के लिए बहुत छोटा हो।

संक्षिप्त जानकारी चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और रात के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। दिन और रात के तापमान में 300 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अपनी धुरी के चारों ओर चंद्रमा का घूर्णन स्थिर कोणीय वेग से उसी दिशा में होता है जिसमें वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और 27.3 दिनों की समान अवधि के साथ। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक गोलार्द्ध देखते हैं, और दूसरा, जिसे चंद्रमा का सबसे दूर का भाग कहा जाता है, हमेशा हमारी आंखों से छिपा रहता है।


चन्द्र कलाएं। अंक दिनों में चंद्रमा की आयु हैं।
उपकरण के आधार पर चंद्रमा पर विवरण इसकी निकटता के कारण, चंद्रमा खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा वस्तु है, और इसके योग्य भी है। यहां तक ​​कि नंगी आंखें भी हमारे प्राकृतिक उपग्रह पर चिंतन करने से बहुत सारे सुखद प्रभाव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, तथाकथित "राख प्रकाश" जिसे आप चंद्रमा के पतले अर्धचंद्राकार को देखते समय देखते हैं, सबसे अच्छा शाम को (शाम के समय) वैक्सिंग पर या सुबह-सुबह घटते चंद्रमा पर देखा जाता है। इसके अलावा, एक ऑप्टिकल उपकरण के बिना, चंद्रमा की सामान्य रूपरेखा - समुद्र और भूमि, कोपरनिकस क्रेटर के आसपास की किरण प्रणाली, आदि के दिलचस्प अवलोकन किए जा सकते हैं। चंद्रमा पर दूरबीन या एक छोटी कम शक्ति वाली दूरबीन को इंगित करके, आप चंद्र समुद्र, सबसे बड़े क्रेटर और पर्वत श्रृंखलाओं का अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस, जो पहली नज़र में बहुत शक्तिशाली नहीं है, आपको हमारे पड़ोसी के सभी सबसे दिलचस्प स्थलों से परिचित कराने की अनुमति देगा। जैसे-जैसे एपर्चर बढ़ता है, दृश्यमान विवरणों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा के अध्ययन में अतिरिक्त रुचि है। 200 - 300 मिमी के लेंस व्यास वाले टेलीस्कोप बड़े क्रेटर की संरचना में बारीक विवरणों की जांच करना, पर्वत श्रृंखलाओं की संरचना को देखना, कई खांचों और सिलवटों की जांच करना और छोटे चंद्र क्रेटरों की अनूठी श्रृंखलाओं को देखना संभव बनाते हैं। तालिका 1. विभिन्न दूरबीनों की क्षमताएँ

लेंस व्यास (मिमी)

बढ़ाई (एक्स)

अनुमोदक
योग्यता (")

सबसे छोटी संरचनाओं का व्यास,
अवलोकन के लिए उपलब्ध (किमी)

50 30 - 100 2,4 4,8
60 40 - 120 2 4
70 50 - 140 1,7 3,4
80 60 - 160 1,5 3
90 70 - 180 1,3 2,6
100 80 - 200 1,2 2,4
120 80 - 240 1 2
150 80 - 300 0,8 1,6
180 80 - 300 0,7 1,4
200 80 - 400 0,6 1,2
250 80 - 400 0,5 1
300 80 - 400 0,4 0,8


बेशक, उपरोक्त डेटा मुख्य रूप से विभिन्न दूरबीनों की क्षमताओं की सैद्धांतिक सीमा है। व्यवहार में, यह अक्सर कुछ कम होता है। इसका मुख्य कारण है बेचैन माहौल। एक नियम के रूप में, अधिकांश रातों में, एक बड़ी दूरबीन का भी अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 1"" से अधिक नहीं होता है। जैसा भी हो, कभी-कभी वातावरण एक या दो सेकंड के लिए "बस जाता है" और पर्यवेक्षकों को अपने दूरबीन से अधिकतम संभव निचोड़ने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, सबसे पारदर्शी और शांत रातों में, 200 मिमी के लेंस व्यास वाला एक दूरबीन 1.8 किमी के व्यास के साथ क्रेटर दिखाने में सक्षम है, और 300 मिमी लेंस - 1.2 किमी। आवश्यक उपकरण चंद्रमा एक बहुत ही चमकीली वस्तु है, जिसे जब दूरबीन से देखा जाता है, तो अक्सर पर्यवेक्षक को चकाचौंध कर देता है। चमक को कम करने और प्रेक्षणों को अधिक आरामदायक बनाने के लिए, कई शौकिया खगोलविद एनडी फिल्टर या एक चर घनत्व ध्रुवीकरण फिल्टर का उपयोग करते हैं। उत्तरार्द्ध अधिक बेहतर है, क्योंकि यह आपको प्रकाश संचरण के स्तर को 1 से 40% (ओरियन फिल्टर) में बदलने की अनुमति देता है। यह सुविधाजनक क्यों है? तथ्य यह है कि चंद्रमा से आने वाले प्रकाश की मात्रा उसके चरण और लागू आवर्धन पर निर्भर करती है। इसलिए, पारंपरिक एनडी फिल्टर का उपयोग करते समय, आप कभी-कभी ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां चंद्रमा की छवि या तो बहुत उज्ज्वल या बहुत अंधेरा है। चर घनत्व फ़िल्टर इन नुकसानों से मुक्त है और यदि आवश्यक हो तो आपको एक आरामदायक चमक स्तर सेट करने की अनुमति देता है।

ओरियन चर घनत्व फ़िल्टर। चंद्रमा के चरण के आधार पर फिल्टर घनत्व के चयन की संभावना का प्रदर्शन

ग्रहों के विपरीत, चंद्रमा के अवलोकन में आमतौर पर रंगीन फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि, लाल फिल्टर का उपयोग अक्सर सतह के क्षेत्रों को बहुत अधिक बेसाल्ट के साथ उजागर करने में मदद करता है, जिससे वे गहरे रंग के हो जाते हैं। लाल फिल्टर अस्थिर वातावरण में छवि को बेहतर बनाने और चांदनी को कम करने में भी मदद करता है। यदि आप चंद्रमा की खोज के बारे में गंभीर हैं, तो आपको चंद्र मानचित्र या एटलस प्राप्त करने की आवश्यकता है। बिक्री पर आप चंद्रमा के निम्नलिखित कार्ड पा सकते हैं: "", साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ""। हालांकि, मुफ्त संस्करण भी हैं अंग्रेजी भाषा- " " तथा " "। और निश्चित रूप से, "चंद्रमा के वर्चुअल एटलस" को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें - एक शक्तिशाली और कार्यात्मक कार्यक्रम जो आपको चंद्र टिप्पणियों की तैयारी के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।

चंद्रमा पर क्या और कैसे देखना है

चाँद देखने का सबसे अच्छा समय कब है?
पहली नज़र में यह बेतुका लगता है, लेकिन पूर्णिमा सबसे ज्यादा नहीं है सही वक्तचंद्रमा का निरीक्षण करने के लिए। चंद्र विशेषताओं के विपरीत न्यूनतम है, जिससे उनका निरीक्षण करना लगभग असंभव हो जाता है। "चंद्र मास" (अमावस्या से अमावस्या तक की अवधि) के दौरान, चंद्रमा को देखने के लिए दो सबसे अनुकूल अवधि होती है। पहला अमावस्या के तुरंत बाद शुरू होता है और पहली तिमाही के दो दिन बाद समाप्त होता है। इस अवधि को कई पर्यवेक्षकों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा की दृश्यता शाम के समय होती है।

दूसरी अनुकूल अवधि अंतिम तिमाही से दो दिन पहले शुरू होती है और लगभग अमावस्या तक चलती है। इन दिनों, हमारे पड़ोसी की सतह पर छाया विशेष रूप से लंबी होती है, जो पहाड़ी इलाकों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अंतिम तिमाही के चरण में चंद्रमा को देखने का एक और प्लस यह है कि सुबह का वातावरण शांत और स्वच्छ होता है। इसके कारण, छवि अधिक स्थिर और स्पष्ट होती है, जिससे इसकी सतह पर बारीक विवरण देखना संभव हो जाता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्षितिज से ऊपर चंद्रमा की ऊंचाई है। चंद्रमा जितना ऊंचा होता है, हवा की उतनी ही कम घनी परत उससे आने वाली रोशनी पर काबू पाती है। इसलिए, कम विकृति है, और बेहतर गुणवत्ताइमेजिस। हालांकि, क्षितिज के ऊपर चंद्रमा की ऊंचाई हर मौसम में अलग-अलग होती है।

तालिका 2. विभिन्न चरणों में चंद्रमा को देखने के लिए सबसे कम और सबसे कम अनुकूल मौसम


अपने अवलोकन की योजना बनाते समय, अपने पसंदीदा तारामंडल कार्यक्रम को खोलना सुनिश्चित करें और सर्वोत्तम दृश्यता के घंटे निर्धारित करें।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्रों के बीच की औसत दूरी 384,402 किमी है, लेकिन वास्तविक दूरी 356,410 से 406,720 किमी के बीच भिन्न होती है, जिसके कारण चंद्रमा का स्पष्ट आकार 33"30"" (पेरीजी पर) से 29" तक भिन्न होता है। 22"" (अपोजी)। )






बेशक, आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम न हो, बस ध्यान दें कि पेरिगी में कोई चंद्र सतह के उन विवरणों पर विचार करने का प्रयास कर सकता है जो दृश्यता की सीमा पर हैं।

अवलोकन शुरू करते हुए, अपनी दूरबीन को उस रेखा के पास किसी भी बिंदु पर निर्देशित करें जो चंद्रमा को दो भागों में विभाजित करती है - प्रकाश और अंधेरा। दिन और रात की सीमा होने के कारण इस रेखा को टर्मिनेटर कहा जाता है। बढ़ते चंद्रमा के दौरान, टर्मिनेटर सूर्योदय के स्थान को इंगित करता है, और ढलते समय - सूर्यास्त।

टर्मिनेटर क्षेत्र में चंद्रमा का अवलोकन करते समय, आप पहाड़ों के शीर्ष देख सकते हैं, जो पहले से ही सूर्य की किरणों से प्रकाशित होते हैं, जबकि उनके आसपास की सतह का निचला हिस्सा अभी भी छाया में है। टर्मिनेटर लाइन के साथ दृश्य वास्तविक समय में बदलते हैं, इसलिए यदि आप दूरबीन पर कुछ घंटे इस या उस चंद्र मील के पत्थर को देखते हुए बिताते हैं, तो आपके धैर्य को बिल्कुल आश्चर्यजनक दृष्टि से पुरस्कृत किया जाएगा।



चाँद पर क्या देखना है

खड्ड- चंद्र सतह पर सबसे आम संरचनाएं। उनका नाम . से मिला ग्रीक शब्द"कप" को दर्शाता है। अधिकांश चंद्र क्रेटर प्रभाव मूल के हैं, अर्थात। प्रभाव के परिणामस्वरूप गठित ब्रह्मांडीय शरीरहमारे उपग्रह की सतह पर।

मून सीज़- अंधेरे क्षेत्र जो चंद्रमा की सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके मूल में, समुद्र तराई हैं जो पृथ्वी से दिखाई देने वाले पूरे सतह क्षेत्र के 40% हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं।

पूर्णिमा पर चंद्रमा को देखें। तथाकथित "चंद्रमा पर चेहरा" बनाने वाले काले धब्बे चंद्र समुद्र से ज्यादा कुछ नहीं हैं।

खांचे- चंद्र घाटियाँ, सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई तक पहुँचती हैं। अक्सर खांचे की चौड़ाई 3.5 किमी तक पहुंच जाती है, और गहराई 0.5-1 किमी है।

मुड़ी हुई नसें- दिखने में वे रस्सियों से मिलते जुलते हैं और जाहिर है, समुद्र के डूबने के कारण होने वाले विरूपण और संपीड़न का परिणाम हैं।

पर्वत श्रृंखलाएं- चंद्र पर्वत, जिनकी ऊंचाई कई सौ से लेकर कई हजार मीटर तक होती है।

गुंबद- सबसे रहस्यमय संरचनाओं में से एक, क्योंकि उनकी वास्तविक प्रकृति अभी भी अज्ञात है। फिलहाल, केवल कुछ दर्जन गुंबद ही ज्ञात हैं, जो छोटे (आमतौर पर 15 किमी व्यास) और कम (कई सौ मीटर), गोल और चिकनी ऊंचाई वाले होते हैं।


चंद्रमा का निरीक्षण कैसे करें
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चंद्रमा का अवलोकन टर्मिनेटर लाइन के साथ किया जाना चाहिए। यह यहां है कि चंद्र विवरण के विपरीत अधिकतम है, और छाया के खेल के लिए धन्यवाद, चंद्र सतह के अद्वितीय परिदृश्य खुलते हैं।

चंद्रमा को देखते समय, आवर्धन के साथ प्रयोग करें और दी गई स्थितियों और इस वस्तु के लिए सबसे उपयुक्त खोजें।
ज्यादातर मामलों में, तीन ऐपिस आपके लिए पर्याप्त होंगे:

1) एक ऐपिस जो एक छोटी सी वृद्धि देता है, या तथाकथित खोज एक, जो आपको आराम से चंद्रमा की पूरी डिस्क को देखने की अनुमति देता है। इस ऐपिस का उपयोग सामान्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा, चंद्र ग्रहण देखने और परिवार और दोस्तों के लिए चंद्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है।

2) मध्यम शक्ति की एक ऐपिस (दूरबीन के आधार पर लगभग 80-150x) का उपयोग अधिकांश अवलोकनों के लिए किया जाता है। यह अस्थिर वातावरण में भी उपयोगी होगा जहां उच्च आवर्धन संभव नहीं है।

3) एक शक्तिशाली ऐपिस (2D-3D, जहां D लेंस का व्यास मिमी में है) का उपयोग दूरबीन की क्षमताओं की सीमा पर चंद्र सतह का विस्तार से अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अच्छी वायुमंडलीय परिस्थितियों और दूरबीन के पूर्ण तापीय स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है।


यदि वे केंद्रित हैं तो आपके अवलोकन अधिक उत्पादक बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप चार्ल्स वुड द्वारा संकलित सूची " " से अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। लेखों की श्रृंखला पर भी ध्यान दें "", चंद्र स्थलों के बारे में बता रहा है।

एक और मजेदार गतिविधि आपके उपकरण की सीमा पर दिखाई देने वाले छोटे क्रेटर की तलाश कर सकती है।

एक अवलोकन डायरी रखने की आदत बनाएं जिसमें आप नियमित रूप से अवलोकन की स्थिति, समय, चंद्रमा का चरण, वातावरण की स्थिति, उपयोग किए गए आवर्धन और आपके द्वारा देखी जाने वाली वस्तुओं का विवरण दर्ज करते हैं। इस तरह के रिकॉर्ड स्केच के साथ हो सकते हैं।


10 सबसे दिलचस्प चंद्र वस्तुएं

(साइनस इरिडम) टी (चंद्रमा की आयु दिनों में) - 9, 23, 24, 25
यह चंद्रमा के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। 10x दूरबीन से देखा जा सकता है। मध्यम आवर्धन पर एक दूरबीन में एक अविस्मरणीय दृश्य है। 260 किमी व्यास के इस प्राचीन गड्ढे में कोई रिम नहीं है। कई छोटे क्रेटर रेनबो बे के उल्लेखनीय रूप से सपाट तल को डॉट करते हैं।










(कोपरनिकस) टी - 9, 21, 22
सबसे प्रसिद्ध चंद्र संरचनाओं में से एक एक छोटी दूरबीन के साथ अवलोकन के लिए उपलब्ध है। परिसर में किरणों की तथाकथित प्रणाली शामिल है, जो क्रेटर से 800 किमी तक फैली हुई है। गड्ढा 93 किमी व्यास और 3.75 किमी गहरा है, जो क्रेटर के ऊपर सूर्योदय और सूर्यास्त को एक लुभावनी दृष्टि बनाता है।










(रुपये रेक्टा) टी - 8, 21, 22
120 किमी लंबा एक विवर्तनिक दोष, 60 मिमी दूरबीन में आसानी से दिखाई देता है। एक बर्बाद प्राचीन गड्ढे के तल के साथ एक सीधी दीवार चलती है, जिसके निशान गलती के पूर्व की ओर पाए जा सकते हैं।












(रुम्कर हिल्स) टी - 12, 26, 27, 28
60 मिमी दूरबीन या बड़े खगोलीय दूरबीन के साथ दिखाई देने वाला एक बड़ा ज्वालामुखीय गुंबद। पहाड़ी का व्यास 70 किमी और अधिकतम ऊंचाई 1.1 किमी है।












(एपेनिन्स) टी - 7, 21, 22
पर्वत श्रृंखला 604 किमी लंबी है। दूरबीन से आसानी से दिखाई देता है, लेकिन इसके विस्तृत अध्ययन के लिए एक दूरबीन की आवश्यकता होती है। रिज की कुछ चोटियाँ आसपास की सतह से 5 या अधिक किलोमीटर तक ऊपर उठती हैं। कुछ स्थानों पर, पर्वत श्रृंखला को खांचों से पार किया जाता है।











(प्लेटो) टी - 8, 21, 22
दूरबीन से भी दिखाई देने वाला प्लेटो क्रेटर खगोलविदों का पसंदीदा है। इसका व्यास 104 किमी है। पोलिश खगोलशास्त्री जान हेवेलियस (1611-1687) ने इस क्रेटर का नाम "ग्रेट ब्लैक लेक" रखा। दरअसल, दूरबीन या छोटी दूरबीन के माध्यम से प्लेटो चंद्रमा की चमकदार सतह पर एक बड़े काले धब्बे की तरह दिखता है।










मेसियर और मेसियर ए (मेसियर और मेसियर ए) टी - 4, 15, 16, 17
दो छोटे क्रेटर जिन्हें देखने के लिए 100 मिमी के वस्तुनिष्ठ लेंस के साथ एक दूरबीन की आवश्यकता होती है। मेसियर का आयताकार आकार 9 गुणा 11 किमी है। मेसियर ए थोड़ा बड़ा है - 11 गुणा 13 किमी। क्रेटरों के पश्चिम में मेसियर और मेसियर ए, दो उज्ज्वल बीम 60 किमी लंबा खिंचाव।











(पेटावियस) टी - 2, 15, 16, 17
इस तथ्य के बावजूद कि गड्ढा छोटे दूरबीनों में दिखाई देता है, एक उच्च आवर्धन के साथ एक दूरबीन में वास्तव में लुभावनी तस्वीर खुलती है। क्रेटर का गुंबददार तल खांचों और दरारों से युक्त है।












(टाइको) टी - 9, 21, 22
सबसे प्रसिद्ध चंद्र संरचनाएं, जो मुख्य रूप से क्रेटर के चारों ओर किरणों की विशाल प्रणाली और 1450 किमी तक फैली होने के कारण प्रसिद्ध हुआ। छोटे दूरबीनों से किरणें पूरी तरह से दिखाई देती हैं।












(गसेंडी) टी - 10, 23, 24, 25
अंडाकार गड्ढा, 110 किमी लंबा, 10x दूरबीन के साथ अवलोकन के लिए सुलभ है। दूरबीन स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गड्ढे के नीचे कई दरारें, पहाड़ियाँ हैं, और कई केंद्रीय पहाड़ियाँ भी हैं। एक सावधान पर्यवेक्षक ध्यान देगा कि क्रेटर के पास की दीवारें कुछ जगहों पर नष्ट हो गई हैं। उत्तरी छोर पर छोटा गड्ढा गैसेंडी ए है, जो अपने बड़े भाई के साथ मिलकर हीरे की अंगूठी जैसा दिखता है।



11 कार्य 2 चंद्रमा की भौतिक प्रकृति कार्य का उद्देश्य: चंद्रमा की स्थलाकृति का अध्ययन करना और चंद्र वस्तुओं के आकार का निर्धारण करना। लाभ: चंद्र सतह की तस्वीर, चंद्रमा के दृश्य उल्टे गोलार्द्धों के योजनाबद्ध नक्शे, चंद्र वस्तुओं की सूची (परिशिष्ट में तालिका 3 और 4)। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी सतह पहाड़ों, सर्कस और क्रेटरों से फैली हुई है पर्वत श्रृंखलाएं . इसमें व्यापक अवसाद हैं और गहरी दरारों से युक्त हैं। चंद्रमा की सतह (तराई) पर काले धब्बों को "समुद्र" कहा जाता था। चंद्रमा की अधिकांश सतह पर "महाद्वीप" - हल्की पहाड़ियों का कब्जा है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के गोलार्ध का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा का उल्टा गोलार्द्ध मूल रूप से दृश्यमान से भिन्न नहीं है, लेकिन इसमें कम "समुद्र" अवसाद हैं और छोटे हल्के समतल क्षेत्र पाए गए हैं जिन्हें गैलासोइड्स कहा जाता है। चंद्र सतह पर लगभग 200,000 विशेषताएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 4,800 सूचीबद्ध हैं। आंतरिक और बाहरी ताकतों की भागीदारी के साथ विकास की एक जटिल प्रक्रिया में चंद्रमा की राहत का गठन किया गया था। चंद्र सतह का अध्ययन उनके आधार पर संकलित तस्वीरों और मानचित्रों से किया जाता है। उसी समय, यह याद रखना चाहिए कि तस्वीरें और नक्शे चंद्रमा की एक दूरबीन छवि को पुन: पेश करते हैं, जिसमें इसका उत्तरी ध्रुव सबसे नीचे होता है। चंद्र संरचनाओं के रैखिक आयामों का निर्धारण। मान लें कि d1 चंद्रमा का रैखिक व्यास है, जिसे किलोमीटर में व्यक्त किया गया है; d2 चंद्रमा का कोणीय व्यास है, जिसे मिनटों में व्यक्त किया जाता है; डी मिलीमीटर में चंद्रमा की फोटोग्राफिक छवि का रैखिक व्यास है। तब फोटोग्राफिक छवि के पैमाने होंगे: रैखिक पैमाने: l = d1/D, (1) कोणीय पैमाने: ρ = d2/D। (2) चंद्रमा का स्पष्ट कोणीय व्यास इसके लंबन के साथ बदलता रहता है, और वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए इसके मान खगोलीय वार्षिक पुस्तकों में दिए गए हैं। हालांकि, लगभग कोई d2 = 32' ले सकता है। चंद्रमा से दूरी (r = 380,000 किमी) और उसके कोणीय व्यास को जानकर, हम रैखिक व्यास d1 = r d2 की गणना कर सकते हैं। ज्ञात पैमानों के साथ एक तस्वीर में एक चंद्र वस्तु के आकार d को मिलीमीटर में मापकर, हम इसका कोणीय dρ और रैखिक d1 12 आयाम प्राप्त करते हैं: dρ = d, (3) d1 = l ⋅ d। (4) पूर्णिमा की तस्वीर के ज्ञात पैमानों l और से, चंद्र सतह के एक हिस्से की तस्वीर के पैमाने l1 और ρ1 को निर्धारित करना संभव है। ऐसा करने के लिए, समान वस्तुओं की पहचान करना और मिलीमीटर में तस्वीरों में उनकी छवियों के आयाम d और d को मापना आवश्यक है। चंद्र सतह के एक हिस्से की तस्वीर के पैमाने पर: dρ = ρ1 d', (5) d1 = l1 ⋅ d। (6) सूत्रों (3) और (4) का उपयोग करते हुए, हमारे पास है: l1 = l d/d', (7) ρ1 = ⋅ d/d'। (8) प्राप्त तराजू 1 और l1 का उपयोग करके, चंद्र वस्तुओं के कोणीय और रैखिक आयामों को पर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित करना संभव है। प्रगति। 1. शिक्षक द्वारा इंगित संख्याओं के तहत दिखाई देने वाली चंद्र वस्तुओं के नाम निर्धारित करें। 2. चंद्रमा के दृश्य गोलार्ध के फोटोग्राफिक मानचित्र के कोणीय और रैखिक पैमानों की गणना करें और समुद्र के कोणीय और रैखिक आयाम, पर्वत श्रृंखला की लंबाई और दो क्रेटर के व्यास (जैसा कि शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) निर्धारित करें। 3. चंद्र सतह के एक हिस्से की तस्वीर का उपयोग करके, चंद्र सतह की वस्तुओं की पहचान करें, जिसके आकार से इस तस्वीर के पैमाने की गणना करें। स्व-विकसित रूप में कार्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। परीक्षण प्रश्न। 1. चंद्रमा के कौन से अवलोकन साबित करते हैं कि दिन और रात में परिवर्तन होता है? 2. वर्ष के दौरान चंद्रमा सूर्य के संबंध में अपनी धुरी पर कितने चक्कर लगाता है? 3. क्या चंद्रमा पर चंद्र अरोरा का निरीक्षण करना संभव है? 4. चंद्रमा एक तरफ पृथ्वी का सामना क्यों कर रहा है, लेकिन विभिन्न चरणों में देखा जाता है? 5. चंद्रमा की सतह का 50% से अधिक भाग पृथ्वी से क्यों देखा जा सकता है? 13 कार्य 3 स्टार सिस्टम कार्य का उद्देश्य: आकाशगंगाओं के अध्ययन के कुछ तरीकों से परिचित होना। लाभ: विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाओं के लिए फोटोग्राफिक मानक, आकाशगंगाओं की तस्वीरें। आकाशगंगाओं के वर्तमान मौजूदा वर्गीकरणों में सबसे सरल और इसलिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हबल वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में आकाशगंगाओं को अनियमित (I), अण्डाकार (E) और सर्पिल (S) में विभाजित किया गया है। आकाशगंगाओं के प्रत्येक वर्ग में कई उपवर्ग या प्रकार होते हैं। अध्ययन की गई आकाशगंगाओं की तस्वीरों की उनके विशिष्ट प्रतिनिधियों की तस्वीरों के साथ तुलना करके, जिसके अनुसार वर्गीकरण बनाया गया था, इन आकाशगंगाओं के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। यदि आकाशगंगा से दूरी D या दूरी मापांक (m−M) ज्ञात है, जहां m स्पष्ट परिमाण है और M वस्तु का पूर्ण परिमाण है, तो इसके रैखिक आयामों की गणना मापा कोणीय आयाम p: l से की जा सकती है। = डी पाप (पी)। (1) चूँकि आकाशगंगाओं के स्पष्ट आकार बहुत छोटे हैं, तो चाप मिनट में p को व्यक्त करते हुए और 1 रेडियन = 3438' पर विचार करते हुए, हम प्राप्त करते हैं: l = D p/3438'। (2) वस्तु का पूर्ण परिमाण M = m + 5 - 5 lgD है। (3) हालाँकि, दूरी D, दूरी के मापांक द्वारा गणना की जाती है, यदि अंतरिक्ष में प्रकाश के अवशोषण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इसे कम करके आंका जाएगा। ऐसा करने के लिए, सूत्र (3) में स्पष्ट तारकीय परिमाण के सही मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक है: m' = m - CE, (4) जहां गुणांक है, जो दृश्य किरणों के लिए (mv का उपयोग करते समय) 3.7 है, और फोटोग्राफिक किरणों के लिए (उपयोग करते समय) 4.7 के बराबर है। सीई \u003d सी - सी0। (5) C = mpg - mv स्पष्ट रंग सूचकांक है, और C0 वास्तविक रंग सूचकांक है, जिसे द्वारा निर्धारित किया जाता है वर्णक्रमीय वर्गवस्तु (परिशिष्ट में तालिका 2)। 14 फिर, logD = 0.2(m' - M) + 1. (6) आकाशगंगा की दूरी उसके स्पेक्ट्रम में रेखाओं के रेडशिफ्ट से निर्धारित की जा सकती है: D = V/H, (7) जहाँ H = 100km/ s Mpc हबल स्थिरांक है; वी = с /λ; c = 300,000 किमी/सेकेंड प्रकाश की गति है; = ' - ; '- स्थानांतरित लाइनों की तरंग दैर्ध्य; समान रेखाओं की सामान्य तरंगदैर्घ्य है। प्रगति। 1. उन नक्षत्रों के नाम निर्धारित करें जिनमें तारा मंडल स्थित हैं। 2. फोटो के पैमाने का उपयोग करना तारा प्रणालीशिक्षक द्वारा निर्दिष्ट, इसके कोणीय आयाम निर्धारित करें। 3. कोणीय आयामों और दूरी मापांक से रैखिक आयामों और समान स्टार सिस्टम की दूरी की गणना करें। 4. हबल वर्गीकरण के अनुसार, तालिका 11* में दर्शाए गए स्टार सिस्टम को वर्गीकृत करें। 5. माप और गणना के परिणामों को तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत करें और निष्कर्ष निकालें। परीक्षण प्रश्न। 1. हबल का नियम। 2. रेडशिफ्ट क्या है? 3. आकाशगंगाओं की मुख्य विशेषताएं। 4. हमारी गैलेक्सी क्या है? 15 तालिका 11. क्रमांक सितारों की संख्या। भूमध्यरेखीय दर्शनीय सितारे. समन्वय प्रणाली मूल्य एसपी जिला का स्पेक्ट्रम मापांक। एनजीसी एम α δ एमवी एमपीजी एमवी-एमपीजी एच एम एम 1 4486 87 12 28 .3 +12°40' 9 .2 10m.7 G5 +33m.2 2 5055 63 13h13m.5 +42°17' 9m.5 10m.5 F8 +30m.0 3 5005 - 13h08m.5 +37°19' 9m.8 11m.3 G0 +32m.9 4 4826 64 12h54m.3 +21°47' 8m.0 8m.9 G7 +26m.9 5 3031 81 9h51m.5 +69°18' 7m.9 8m.9 G3 +28m.2 6 5194 51 13h27m.8 +47°27' 8m.1 8m.9 F8 +28m.4 7 5236 83 13h34m.3 - 29°37' 7m.6 8m.0 F0 +28m.2 8 4565 - 12h33m.9 +26°16' 10m.2 10m.7 G0 +30m.3 * NGC - "नेबुला और स्टार क्लस्टर का नया सामान्य कैटलॉग" , ड्रेयर द्वारा संकलित और 1888 में प्रकाशित; एम - "नेबुला और स्टार क्लस्टर्स की सूची", मेसियर द्वारा संकलित और 1771 में प्रकाशित। संदर्भ 1. वोरोत्सोव-वेल्यामिनोव बी.ए. खगोल विज्ञान: हाई स्कूल की 11वीं कक्षा के लिए। - एम .: शिक्षा, 1989। 2. बाकुलिन पी.आई., कोनोनोव ई.वी., मोरोज़ वी.आई. सामान्य खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम। - एम .: नौका, 1983। 3. मिखाइलोव ए.ए. तारों वाले आकाश का एटलस। - एम .: नौका, 1979। 4. गल्किन आई.एन., श्वारेव वी.वी. चंद्रमा की संरचना। - एम .: ज्ञान, 1977। 5. वोरोत्सोव-वेल्यामिनोव बी.ए. एक्स्ट्रागैलेक्टिक खगोल विज्ञान। - एम।: नावा, 1978। द्वारा संकलित: रस्कोज़ेव व्लादिमीर निलोविच लियोनोवा लियाना युरिवेना संपादक कुज़नेत्सोवा जेड.ई. 16 परिशिष्ट तालिका 1. चमकीले तारों के बारे में जानकारी स्पेक्ट्रम में नाम। तापमान दूरी स्पष्ट तारकीय नाम नक्षत्र वर्ग में एक तारे का रंग 103 K पवित्र वर्ष ps परिमाण Aldebaran α वृषभ K5 3.5 नारंगी 64 20 1m.06 Altair α ओरला A6 8.4 पीला 16 4.9 0m.89 Antares α वृश्चिक M1 5.1 लाल 270 83 1m .22 आर्कटुरस α बूट्स K0 4.1 ऑरेंज 37 11.4 0m.24 Betelgeuse α Orion M0 3.1 Red 640 200 0m.92 Vega α Lyrae A1 10.6 व्हाइट 27 8.3 0m.14 डेनेब α सिग्नस A2 9.8 व्हाइट 800 250 1m.33 कैपेला येलो 52 वोज़्निचेगो 16 0m,21 कैस्टर α जेमिनी A1 10.4 व्हाइट 47 14.5 1m,58 पोलक्स β जेमिनी 4.2 ऑरेंज 33 10.7 1m,21 प्रोसीओन α कैनिस माइनर F4 6.9 पीला 11.2 3.4 0m, 48 रेगुलस α लियो B8 13.2 रिगेल 1,3m 24 व्हाइट 80 ओरियोना B8 12.8 नीला 540 170 0m,34 सीरियस α बड़ा कुत्ता A2 16.8 सफेद 8.7 2.7 -1m.58 स्पाइक α कन्या B2 16.8 नीला 300 90 1m.25 Fomalhaut α दक्षिणी मीन A3 9.8 सफेद 23 7.1 1m.29 तालिका 2. सही रंग सूचकांक स्पेक्ट्रम। O5 B0 B5 A0 A5 F0 F5 G0 G5 K0 K5 M0 M5 वर्ग सही मान -0m.50 -0m.45 -0m.39 -0m.15 0m.00 +0m.12 +0m 64 +0m,89 +1m, 20 +1m,30 +1m,80 रंग, C0 17 तालिका 3. चंद्र समुद्र के नामों की सूची रूसी नामअंतर्राष्ट्रीय नाम तूफानों का महासागर महासागर प्रोसेलरम खाड़ी मध्य साइनस मध्यम गर्मी की खाड़ी (अशांति) साइनस एस्टुम प्रजनन क्षमता का सागर (बहुतायत) अमृत घोड़ी घोड़ी नेक्टारिस सागर शांति का घोड़ी ट्रैंक्विलिटैटिस सागर (खतरे) ) घोड़ी क्राइसियम सी ऑफ क्लैरिटी घोड़ी सेरेनिटैटिस सी ऑफ कोल्ड घोड़ी फ्रिगोरिस बे ऑफ ड्यू साइनस रोरिस सी ऑफ रेन्स घोड़ी इम्ब्रियम रेनबो बे साइनस इरिडम सी ऑफ वेपर्स घोड़ी वेपोरम सी ऑफ क्लाउड्स घोड़ी न्यूबियम सी ऑफ नमी घोड़ी हमोरम सागर ऑफ स्मिथ घोड़ी स्माइथी सी ऑफ मार्जिन्स घोड़ी मार्जिन्स साउथ सी घोड़ी ऑस्ट्रेल सागर ऑफ मॉस्को घोड़ी मस्जिद सी ऑफ ड्रीम्स घोड़ी इंजेनी सी ऑफ ओरिएंटल घोड़ी ओरिएंटलिस टेबल 4. ऑर्डर की गई सूची चंद्र सर्कस और क्रेटर। Русская Международная № Русская Международная № транскрипция транскрипция транскрипция транскрипция 1 Ньютон Newton 100 Лангрен Langrenus 13 Клавдий Clavius ​​​​109 Альбатегний Albategnius 14 Шейнер Scheiner 110 Альфонс Alphonsus 18 Неарх Nearchus 111 Птолемей Ptolemaeus 22 Магин Maginus 119 Гиппарх Hipparchus 29 Вильгельм Wilhelm 141 Гевелий Hevelius 30 Тихо Tycho 142 Риччиоли Riccioli 32 Штефлер Stoefler 146 Кеплер Kepler 33 Мавролик Maurolycus 147 Коперник Copernicus 48 Вальтер Walter 168 Эратосфен Eratosthenes 52 Фурнерий Furnerius 175 Геродот Herodotes 53 Стевин Stevinus 176 Аристарх Aristarchus 69 Виета Vieta 186 Посидоний Posidonius 73 Пурбах Purbach 189 Автолик Autolycus 74 Лакайль La- कैइल 190 एरिस्टिलस एरिस्टिलस 77 सैक्रोबोस्को सैक्राबोस्को 191 आर्किमिडीज आर्किमिडीज 78 फ्रैकेस्टर फ्रैकेस्टर 192 टिमोचारिस टिमोचारिस 80 पेटावियस पेटावियस 193 लैम्बर्ट लैम्बर्ट 84 अर्ज़ाचेल अर्ज़ाचेल 201 गॉस गॉस 86 बुलियालडस बुलियालडस 208 यूडोक्सस 88 कैवेन्डस 209 Mersenius 210 प्लेटो प्लेटो 90 Gassendi Gassendi 220 पाइथागोरस पाइथागोरस 95 Catharina Catharina 228 एटलस 96 सिरिल सिरिलस 229 हरक्यूलिस हरक्यूलिस

चंद्रमा, जब हम इसे क्षितिज से ऊपर देखते हैं, तो हमें बहुत छोटा लगता है: इसके स्पष्ट आयामों की तुलना आमतौर पर 25-30 सेंटीमीटर व्यास वाली वस्तुओं से की जाती है। जब हम चंद्रमा को क्षितिज के करीब देखते हैं, तो यह बहुत बड़ा प्रतीत होता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि इस मामले में चंद्रमा हमारे करीब है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है: यह माप द्वारा स्थापित किया गया है कि चंद्रमा दोनों क्षितिज पर और गोलोवेई के ऊपर एक ही स्पष्ट आयाम हैं।

जब चंद्रमा क्षितिज पर कम होता है, तो हम अनजाने में चंद्रमा की डिस्क की तुलना चंद्रमा (घरों, पेड़ों, आदि) के समान दिशा में दिखाई देने वाली वस्तुओं के साथ करके इसके स्पष्ट आकार को बढ़ा देते हैं। उनकी दूरदर्शिता के कारण, इन वस्तुओं के स्पष्ट आयाम भी बहुत छोटे होते हैं; हम अनजाने में चंद्रमा के प्रत्यक्ष आयामों की तुलना स्थलीय पिंडों के वास्तविक आयामों से करते हैं।

स्थलीय वस्तुओं की तुलना में आकाश में चंद्रमा के स्पष्ट आयामों का निर्धारण किया जाता है भिन्न लोगअलग ढंग से। लेकिन यहाँ इस स्कोर पर अधिक सटीक वस्तुनिष्ठ डेटा हैं: हम लगभग चंद्रमा के स्पष्ट आयामों की तुलना हमसे एक मीटर की दूरी पर रखे गए कांस्य पेनी के स्पष्ट आयामों से कर सकते हैं।

यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। लेकिन ऐसा है, यह सत्यापित करना सभी के लिए कठिन नहीं है। कागज की एक छोटी पट्टी का उपयोग करके स्वयं चंद्रमा के स्पष्ट व्यास को मापने का प्रयास करें।

आइए इस पट्टी के किनारे पर एक छोटा सा कटआउट बनाने की कोशिश करें, जिसमें चंद्रमा का पूरा दृश्य व्यास किनारे से किनारे तक फिट हो जाए। ऐसा करने के बाद, हम कटआउट को मापते हैं: इसका आकार लगभग कांस्य पेनी के व्यास के बराबर होगा।

कोई दूसरा प्रयोग करके आकाश में चंद्रमा के स्पष्ट आयामों की कल्पना कर सकता है। एक चांदनी रात में एक दर्पण लें, अपनी पीठ के साथ चंद्रमा की ओर खड़े हों और देखें कि चंद्रमा उसमें कितना बड़ा परिलक्षित होता है। आपको एक छोटा सा चमकीला स्थान दिखाई देगा, जिसका आकार लगभग आधा सेंटीमीटर होगा। लेकिन, निश्चित रूप से, चंद्रमा का वास्तविक आकार अपने स्पष्ट आकार से बहुत दूर है: चंद्रमा हमसे बहुत दूर है और इसलिए केवल छोटा लगता है।

चंद्रमा से वास्तविक दूरी जानने और इसके स्पष्ट व्यास (व्यास) को सटीक रूप से मापने में सक्षम होने के कारण, इसके वास्तविक व्यास की गणना करना संभव है। यह पता चला है कि चंद्रमा का वास्तविक व्यास (किनारे से किनारे तक की सबसे बड़ी दूरी) 3476 किमी है। यह मॉस्को से टॉम्स्क की दूरी के लगभग बराबर है।

जैसा कि आप जानते हैं, भूमध्यरेखीय व्यास पृथ्वी 12,757 किमी के बराबर है। इसका मतलब है कि चंद्रमा अपने व्यास में पृथ्वी से चार गुना छोटा है। अधिक सटीक रूप से, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास (7) के 0.272 के बराबर है।

लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की तरह ही एक गेंद है। यह गणना की जाती है कि इस गेंद की परिधि 10,920 किमी है; इसलिए, यह पृथ्वी की भूमध्यरेखीय परिधि से 40,077 किमी के बराबर, लगभग चार गुना कम है और चंद्रमा की सतह 37,965,499 वर्ग मीटर है। किमी, यानी यह ग्लोब की सतह से कम है, जो कि 510,000,000 वर्ग मीटर है। किमी, लगभग 14 बार।

क्षेत्रफल की दृष्टि से चंद्रमा की सतह की तुलना पृथ्वी पर उत्तरी और द्वारा कब्जा किए गए स्थान से की जा सकती है दक्षिण अमेरिकासाथ में। हमारी विशाल मातृभूमि एक ऐसे क्षेत्र को कवर करती है जो चंद्रमा की पूरी सतह के आधे से अधिक है।

अब मजा आ रहा है प्रसिद्ध सूत्रगेंद की मात्रा निर्धारित करने के लिए ज्यामिति, घन किलोमीटर में चंद्रमा की मात्रा की गणना करना आसान है। यहां बताया गया है कि यह मात्रा कैसे व्यक्त की जाती है: 2,210,200,000 घन मीटर। किमी.

इस बीच, ग्लोब का आयतन 1083,000,000,000 क्यूबिक मीटर की संख्या से निर्धारित होता है। किमी. नतीजतन, आयतन के मामले में, चंद्रमा पृथ्वी से 50 गुना छोटा है; अधिक सटीक रूप से: चंद्रमा का आयतन ग्लोब का 0.0202 है।

हालाँकि, यह काफी उल्लेखनीय है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है।

हम पाठकों को याद दिलाते हैं कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान किसी दिए गए आयतन के लिए उसमें निहित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। किसी दिए गए शरीर में जितना अधिक पदार्थ होता है, उसका वजन उतना ही अधिक होता है; नतीजतन, किसी दिए गए शरीर को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए जितना अधिक प्रयास करना चाहिए, उतना ही अधिक प्रयास करना चाहिए।

चंद्रमा की गति का सावधानीपूर्वक अवलोकन और सटीक गणना हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है कि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में लगभग 82 गुना हल्का है। और आयतन के संदर्भ में, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग पचास गुना छोटा है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा का घनत्व भी पृथ्वी से कम है (पृथ्वी के घनत्व का केवल 0.6)। हालांकि, हम चंद्रमा के घनत्व के बारे में बाद में बात करेंगे।

ये चंद्रमा के आकार की विशेषता वाली मुख्य आकृतियाँ हैं। हम देखते हैं कि चंद्रमा उतना छोटा नहीं है जितना पहले सोचा गया था, जैसा कि परियों की कहानियों और धार्मिक किंवदंतियों में दर्शाया गया था, और जैसा कि यह आंखों को दिखाई देता है।

ऍपेंनिनेस

सी प्लेटो कोप सी रियास

स्पष्टता केप्लर आईहो। ई "एन एस ..-

चंद्र गोलार्ध की राहत "पृथ्वी का सामना करना" एक छोटी दूरबीन के साथ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 11वीं शताब्दी में ही विशाल अंधेरे, गोल और अपेक्षाकृत तराई क्षेत्र दिखाई देने लगे। समुद्रों का नाम: शांति का सागर, स्पष्टता का सागर, आदि। (चित्र 200)। इनका आकार 200 से 1200 किमी तक होता है। 2000 किमी से अधिक लंबी सबसे बड़ी तराई को तूफानों का महासागर कहा जाता है। समुद्र की चिकनी सतह काले पदार्थ से ढकी हुई है, जिसमें कठोर लावा भी शामिल है, जो एक बार चंद्र आंतरिक भाग से निकला था। तूफानों का महासागर और सबसे बड़े समुद्र नंगी आंखों को काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं।

प्रकाश क्षेत्र - महाद्वीप चंद्रमा की दृश्यमान सतह के 60% से अधिक भाग पर कब्जा करते हैं। महाद्वीप व्यक्तिगत पहाड़ों और पर्वत श्रृंखलाओं दोनों से आच्छादित हैं। तो, वर्षा का सागर उत्तर पूर्व से आल्प्स द्वारा, पूर्व से - काकेशस द्वारा सीमित है। पहाड़ों की ऊंचाई अलग है, कुछ पर्वत चोटियां 8 किमी तक पहुंचती हैं।

पर्वतीय क्षेत्र कई वलय संरचनाओं से आच्छादित हैं - क्रेटर, कम संख्या में वे समुद्र में भी पाए जाते हैं। गड्ढों का आकार 1 मीटर से 250 किमी तक होता है। कई क्रेटरों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं: आर्किमिडीज, हिप्पार्कस, आदि। टाइको, कॉपरनिकस, केप्लर जैसे बड़े क्रेटर में प्रकाश किरण संरचनाएं भिन्न होती हैं।

आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार, अधिकांश क्रेटर चंद्र सतह से टकराने के दौरान बने थे। बड़े उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु।

आत्मनिरीक्षण के लिए प्रश्न

1. "यह ऋतुओं के परिवर्तन और तापीय क्षेत्रों की उपस्थिति को निर्धारित करता है"

जमीन पर?

2. पूर्वसर्ग की परिघटना क्या है?

3. क्या है भौतिक प्रकृतिग्रीनहाउस प्रभाव?

4. चंद्र क्रेटर की प्रकृति क्या है?

टास्क 50

सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करें, यह जानते हुए कि O \u003d 6.67 10 c N ° mz, "kgz, i \u003d 9 8 mTsz।

प्रयोगशाला का काम एम 9

चंद्र क्रेटर के आकार का निर्धारण

कार्य का उद्देश्य आयामों को मापना सीखना है विभिन्न संरचनाएंसतह पर चंद्रमा की स्टाई.

उपकरण और सामग्री: चंद्रमा की दृश्य सतह की तस्वीर (चित्र 200 देखें), मिलीमीटर शासक।

कार्य के प्रदर्शन का क्रम 1. संदर्भ पुस्तक से चंद्रमा के कोणीय और रैखिक व्यास को याद करें या लिखें। 2. चंद्रमा की तस्वीर में कुछ संरचनाएं खोजें: बारिश का सागर, स्पष्टता का सागर, एपेनाइन पर्वत, टाइको क्रेटर, प्लेटो क्रेटर। 3. मिलीमीटर रूलर की माप त्रुटि का अनुमान लगाएं। 4. चंद्र सतह की तस्वीर के रैखिक पैमाने का निर्धारण करें। मास "पताब किमी में चंद्रमा के व्यास और मिमी में चंद्रमा के व्यास के अनुपात के बराबर है। बी। चंद्र संरचनाओं के अधिकतम और न्यूनतम आकार को मापें। तालिका 28 में माप परिणामों को रिकॉर्ड करें। 6. इन संरचनाओं के रैखिक आयामों की गणना करें और परिणाम तालिका 28 में लिखें।