Как найти другую галактику

Одно из самых распространённых научных заблуждений – оно одинаково часто встречается и у взрослых, и у детей, – заключается в том, что «просто глазом» («невооружённым глазом») всё, всегда и везде видно хуже, чем «вооружённым» (то есть в бинокль, подзорную трубу или телескоп). Другая формулировка той же самой ошибки – «ну разве можно человеку заниматься астрономией, если у него нет телескопа?!». А ещё лучше – «приличного телескопа», то есть большого и дорогого… Вы тоже так думаете? Если думаете так, то ошибаетесь. И бинокль, и телескоп, и подзорная труба существенно расширяют возможности человеческого глаза – но не для всего, не всегда и не везде!

Самый простой пример – наблюдения метеорных потоков (он же «звездопад», он же «звёздный дождь» и так далее). Для того, чтобы увидеть звездопад во всей красе, нужны только три вещи – нормальное зрение (возможно с корректирующими очками), тёмное небо и удобное кресло-шезлонг, в котором вы будете сидеть или полулежать, глядя в небо. И никаких – я подчёркиваю, никаких! – биноклей, телескопов и подзорных труб. Потому что летают метеоры очень быстро, причём «то тут, то там», иногда в час можно наблюдать сотни и даже тысячи метеоров. Вы быстро упаритесь вертеться туда-сюда, чтобы «отловить» хотя бы одну падающую звезду в маленькое поле зрения даже восьмикратного (то есть «широкоугольного») бинокля.

Метеорный поток (он же звездопад)
Метеорный поток (он же звездопад)

Наш с вами глаз – на самом деле очень чувствительный и совершенный оптический прибор. Другое дело – он всегда нуждается в определённой «настройке» (которую ещё называют «световая адаптация»). Человеческие глаза (сами собой, без нашего участия!) умеют «подстраиваться» под среднюю яркость того, что находится вокруг нас, и яркость видимых объектов может различаться в немыслимые 10 миллиардов раз! Вспомните: ночью на даче вы выходите из освещённой комнаты во двор. Сперва глаза, настроенные на яркий свет, почти ничего вообще не видят. Темнота «хоть глаз выколи». Но подождём какое-то время – и вдруг мир начинает будто «проявляться», «светлеть»! Чувствительность глаза подстраивается как бы «на автомате». А если провести в темноте хотя бы пару часов? Насколько увеличится чувствительность глаза?

Вот простые цифры: из современного крупного города человек «просто глазом» может увидеть в небе в полночь 20-30 звёзд и ни одного объекта глубокого космоса. В средний телескоп «из магазина» будет видно около 1 000 звёзд и десяток-полтора объектов глубокого космоса. Если же человек вдруг окажется по-настоящему далеко от жилья, в дикой глуши, желательно ещё и высоко в горах, то после той самой «привычки к темноте», «темновой адаптации», ему для наблюдений невооружённым глазом становятся доступными… порядка 40 000 звёзд и более 100 объектов глубокого космоса. Без бинокля! Без телескопа! Чувствуете разницу?

Центр Млечного Пути планета Юпитер созвездия Стрельца и Скорпиона на деревенском и городском небе
Центр Млечного Пути планета Юпитер созвездия Стрельца и Скорпиона на деревенском и городском небе

Современные исследования показывают, что при «идеальной темноте» человек способен видеть звёзды 7-й и даже 8-й величины (особенно если научиться использовать не «прямое», а «боковое зрение»). При таком уровне темноты даже «просто» яркие объекты ночного неба – Венера или Юпитер – способны по-настоящему ослепить и заставить зажмуриться, как фары встречного автомобиля! Луны в таком небе быть не должно быть даже самого крохотного кусочка – иначе она немедленно «засветит» всю красоту. На таком небе центральная часть Млечного Пути (в созвездиях Скорпиона и Стрельца) видна настолько ярко, что отбрасывает на землю чётко видимые тени, а облака (при наличии) видны как угольно-чёрные «провалы», «дыры» в звёздном поле! Ну а поглядеть на такое небо в бинокль или телескоп – это и вовсе нирвана, рай для астронома.

Какие же «телескопические», «трудные» объекты можно увидеть в небе невооружённым глазом? Если у нас действительно тёмное и чистое небо? В этом случае невооружённым глазом можно найти планету Уран (6-я звёздная величина). Астероид Весту (в противостоянии у неё тоже 6-я звёздная величина). А если не планеты? Если вообще объекты глубокого космоса (ГК)? Легко. На северном небе самый яркий и нетрудный объект ГК для невооружённого глаза – «сеточка» Плеяд (объект М45) в созвездии Тельца. Хороший объект – скопление «Ясли» (оно же «Пчелиный улей», оно же М44) в созвездии Рака. Между созвездиями Персея и Кассиопеи находится шикарное «двойное скопление», оно же «хи-аш» (χ+h), оно же NGC869+NGC884.

Двойное скопление хи-аш в созвездии Персея
Двойное скопление хи-аш в созвездии Персея

Зимой просто глазом прекрасно видима туманность Ориона (М42+М43). Конечно же, нельзя не упомянуть туманность Андромеды (М31) из фантастической книжки Ивана Ефремова. На самом деле это не туманность, а галактика, ну и расположена она в созвездии (вот как вы догадались?) Андромеды…

Галактика М31 из созвездия Андромеды
Галактика М31 из созвездия Андромеды

Настоящий «индикатор» или «знак качества» для звёздного неба – галактика М33 из созвездия Треугольника. Она слабо контрастная, поэтому жутко капризна к засветке фона от Луны или уличных фонарей. Если небо засвечено – вы не сможете увидеть её даже в толстый и мощный телескоп. Если небо хорошее и тёмное – её прекрасно видно «просто так», без всякого телескопа. Кстати, галактики М31 (Андромеды) и М33 (Треугольника) – наши ближайшие соседи по межгалактическому пространству, наша Галактика вместе с ними входит в так называемую «Местную группу».

Галактика Треугольника М33, любительский снимок
Галактика Треугольника М33, любительский снимок

В Южном полушарии также есть очень красивые объекты ГК, видимые невооружённым глазом – например, Большое и Малое Магеллановы облака, спутники нашей Галактики. Очень красиво скопление М7 (оно же скопление Птолемея, оно же Южные Плеяды) – но в средних широтах России увидеть его или очень трудно или вообще невозможно. Скажем, на широте Москвы оно никогда не поднимается из-за горизонта, к сожалению. Очень красиво яркое шаровое скопление Омега Центавра – но оно, увы, также относится к «южным» объектам глубокого космоса, невидимым из нашей страны.

Итак, думаю, вы уже поняли самый главный принцип? Там где небо действительно хорошее, можно много и успешно наблюдать «просто глазами. Там, где небо никуда не годится – можете покупать самый толстый, тяжёлый, навороченный и дорогой телескоп, какой только найдёте в магазине. Всё равно толком ничего не увидите. Грустно, но факт!

Однако как же всё-таки искать эти самые объекты глубокого космоса? Особенно на тёмном небе – когда видны тысячи и десятки тысяч ярких, как бриллианты, звёзд?

Можно с помощью компьютерных цифровых систем. Выбрал объект, нажал на кнопку, зажужжали моторы, телескоп навёлся. Но это неспортивно. Второй способ – «по разделённым кругам», то есть по небесным координатам. Это более зачётно, но для наблюдений невооружённым глазом тоже не подойдёт. Так что остаётся третий способ, используемый астрономами с глубочайшей древности – «метод руководящих объектов», «направляющих светил».

Допустим, мы хотим отыскать яркое шаровое скопление М13 в созвездии Геркулеса.

Шаровое скопление М13 из созвездия Геркулеса
Шаровое скопление М13 из созвездия Геркулеса

На хорошем тёмном небе оно видимо невооружённым глазом, а на не очень хорошем – в бинокль или маленький школьный телескоп. Первое – вспоминаем про нужное время года. Геркулес – это созвездие летнее и осеннее. Скажем, находимся мы где-нибудь под Москвой, на дворе середина сентября, часов 9 вечера. Высоко над головой (кресло-шезлонг и комплект тёплой одежды рекомендуются!) находим направленный «вниз» (то есть на юг) треугольник из трёх очень ярких звёзд.

Слева – белый Денеб из созвездия Лебедя, снизу – желтоватый Альтаир из созвездия Орла, справа – голубоватая Вега из созвездия Лиры. Наши первые «руководящие объекты» – именно Вега и Денеб.

Проведём через них воображаемую линию «слева направо», то есть с востока на запад. Нужно отыскать характерную фигуру из четырёх более слабых (третьей примерно величины) звёзд – «трапецию» или «туловище Геркулеса». Это второй руководящий объект.

Шаг 2. Находим четырехугольную трапецию (туловище) Геркулеса
Шаг 2. Находим четырехугольную трапецию (туловище) Геркулеса

Теперь смотрим пристально и внимательно на «правый» (западный) «бок» этой трапеции. Сразу может не получиться – помните? Глазам надо привыкнуть!

Шаг 3. Находим правый бок трапеции Геркулеса
Шаг 3. Находим правый бок трапеции Геркулеса

И вдруг почти в серединке этого «бока», между звёздами «дзета» (ζ) и «эта» (η), проявится тусклое, но отчётливо видимое туманное пятнышко. Не звезда, а именно размазанное пятнышко, похожее на крохотное светящееся облачко. Всё, большое скопление Геркулеса найдено!

Шаг 4. Возле линии правого бока находим скопление М13
Шаг 4. Возле линии правого бока находим скопление М13

Смогли отыскать «просто глазом»? Чудесно. Попробуйте сделать то же самое, только в бинокль или телескоп. В мощный телескоп скопление Геркулеса видимо уже не как туманное пятнышко, а как фантастической красоты «куча драгоценных камней, рассыпанных по столу».

Если есть такая возможность, подождём до полуночи (звёзды движутся, однако!). Высоко над головой отыщем большую яркую фигуру в форме латинской буквы «W». Это – созвездие Кассиопеи.

Шаг 1. Находим созвездия Кассиопеи, Персея, Андромеды и Треугольника
Шаг 1. Находим созвездия Кассиопеи, Персея, Андромеды и Треугольника

Под ним – созвездие Персея. Справа и чуть ниже – созвездие Андромеды, как бы слабо выгнутая «дуга» из трёх звёзд. Ниже Андромеды – маленькое созвездие Треугольника.

Никуда не торопимся! Нужно убедиться в том, что все созвездия найдены верно. Если под рукой у вас есть звёздная карта в смартфоне или компьютерный планетарий в ноутбуке – воспользуйтесь ими. Только не забудьте переключить их в «ночной режим» – иначе яркий экран смартфона или ноута вас ослепит, «собьёт темновую адаптацию» – и… начинай сначала.

Теперь соединим вторую слева звезду буквы «W» (она называется Рукбах) с самой яркой звездой в созвездии Персея (она называется Мирфак) воображаемой прямой линией.

Шаг 2. Проводим воображаемые линии между звездами
Шаг 2. Проводим воображаемые линии между звездами

И почти посредине этой линии увидим очередное «туманное облачко» – двойное скопление хи-аш. Соединим теперь четвёртую слева звезду буквы «W» (Шедар) и среднюю звезду дуги Андромеды (Мирах) воображаемой прямой. И почти посредине чуть правее натыкаемся глазом на ещё одно яркое облачко – галактику Андромеды (М31). Наконец, опять же посреди прямой линии между средней звездой Андромеды и острым «носиком» созвездия Треугольника – если у нас ОЧЕНЬ хорошее небо! – находим галактику Треугольника, она же М33.

Шаг 3. Находим вдоль линий наши объекты глубокого космоса
Шаг 3. Находим вдоль линий наши объекты глубокого космоса

Вот вам и внегалактическая астрономия «просто глазом». А вы думали, это нереально? Да, объекты будут видимы просто «как пятнышки». Но это намного лучше, чем навести крутой автоматический телескоп с городского балкона – и не увидеть НИЧЕГО ВООБЩЕ…

Автор: Александр Червяков

Читайте также:

Планета-невидимка

Как разговаривают звёзды?

Как Плутон перестал быть планетой

Как найти в ночном небе и разглядеть невооружённым взглядом другие галактики?

Подпишите детей на журнал «Лучик»! Это можно сделать на сайте Почты России.

Как найти в ночном небе и разглядеть невооружённым взглядом другие галактики?

После открытия Галактики казалось, что теперь мы все знаем об устройстве Вселенной. Но только казалось…

Во-первых, снова нам как бы не повезло с местом, занимаемым Солнцем и Солнечной системой в Галактике. Дело в том, что мы находимся совсем не в центре Галактики, а примерно на расстоянии в 30 000 световых лет от него. Впрочем, это не так уж плохо, потому что нелегко себе вообразить, каково приходится звездам и планетам вблизи до сих пор загадочного центра Галактики, где, наверное, очень и очень неспокойно. Скорее всего, в центре Галактики не только много массивных звезд и различных источников рентгеновского инфракрасного и радиоизлучения. Быть может, там притаилась и пока дремлет огромная черная дыра?

Во-вторых, пытливым наблюдателям долгое время не давали покоя многочисленные туманные “пятнышки”. Некоторые из них видны невооруженным глазом, но большинство удается рассмотреть лишь в бинокли и телескопы.

Что это? В 1771 году французский астроном Шарль Мессье ( 1730 – 1817) опубликовал список (каталог), содержащий сотню таких объектов. Сделал это Ш. Мессье для того, чтобы охотники за кометами (а Мессье сам был одним из них) не путали бы вновь открываемые кометы с туманными объектами, которые к кометам не имеют никакого отношения.

У. Гершель тоже составил каталог туманностей, но в нем уже было свыше 2500 новых объектов. Среди них, как потом выяснилось, оказались и настоящие туманности из газа и пыли, и звездные скопления, которые, как и туманности, принадлежат нашей Галактике, и, наконец, другие звездные острова – галактики (о чем узнали значительно позже).

Астрономы не сразу поняли, что перед ними далекие звездные системы, похожие или не очень похожие на нашу собственную Галактику. А чтобы убедиться в этом, требовалось решить две главные задачи: доказать, что “кандидаты” в другие галактики находятся далеко за пределами нашей Галактики и действительно состоят из множества звезд, а не представляют собой светлые облака разреженной космической материи в Галактике.

Гершель, которому, напомним, удалось в 1785 году построить первую, весьма приближенную модель Галактики, считал, что среди множества туманностей есть внегалактические звездные туманности. Но решающие открытия были сделаны лишь в ХХ веке. Однако не прямой и широкой была дорога к этим открытиям. Уж слишком неправдоподобным выглядело представление о том, что Вселенная простирается далеко за пределы нашего Млечного Пути.

И даже после того, как Гершель заметил, что некоторые “туманности” состоят из звезд (1785 г.), он на склоне лет своих писал: “Все, что за пределами нашей собственной системы, покрыто мраком неизвестности”. А спустя 70 лет Агнеса Кларк (тоже английский астроном) уверяла: “Можно с уверенностью сказать, что ни один компетентный ученый, располагающий всеми доказательствами, не станет придерживаться мнения, что хотя бы одна туманность является звездной системой, сравнимой по размерам с Млечным Путем…”

Действительность оказалась более интересной. Не успел завершиться XIX век, как появились данные, противоречащие этому приговору. Каковы они? Во-первых, выяснили, что Туманность Андромеды, едва различимая невооруженным глазом (она 5-й звездной величины), по-видимому, состоит из звезд. Во-вторых, по мере вступления в строй все более мощных и совершенных телескопов открывали тысячи новых туманностей и на многих фотографиях обнаруживали, что они напоминают спирали. Они хорошо видны на снимках Туманности Андромеды. А ведь еще в начале XX века астрономы, основываясь на оказавшихся ошибочными определениях расстояний до Туманности Андромеды, считали, что это одна из туманностей нашей Галактики…

Пожалуй, “по-настоящему” (или окончательно) внегалактические туманности (то есть другие галактики) были открыты в 20-х годах XX столетия. В апреле 1920 года в Национальной академии наук США состоялась публичная дискуссия между двумя известными астрономами – Xapлoy Шепли и Гербертом Кертисом. Это был “великий спор” в основном о том, что представляют собой спиральные туманности. Считая, что Туманность Андромеды удалена от нас на расстояние около 500 000 световых лет (в действительности оно составляет 2 300 000 световых лет), Кертис доказывал, что Туманность Андромеды – это другая галактика. Иной точки зрения придерживался Шепли. По его мнению, диаметр нашей Галактики не менее 300 000 световых лет (втрое больше, чем на самом деле) и большинство наблюдаемых туманностей находятся внутри Галактики. Если же внегалактические туманности где-то есть, то они так далеки от нас, что мы их просто не можем увидеть. Спор закончился “вничью”: каждый остался при своем мнении… Одно было очевидным: нужны новые наблюдения туманностей и новые данные о масштабах огромного звездного мира, в котором мы живем.

И вскоре решающее слово было сказано. Его произнес великий американский астроном Эдвин Хаббл (1889-1953), который с помощью 2,5-метрового телескопа получил четкие изображения звезд в трех туманностях. Ими были “туманности” в созвездиях Андромеды, Треугольника и Печи.

Хаббл не только убедительно показал, что внешние части “туманностей” состоят из звезд. Более того: он открыл среди них переменные звезды – цефеиды, которые по праву называют “маяками Вселенной”. Мог ли думать английский любитель астрономии, глухонемой юноша Джон Гудрайк, открывший в 1784 году переменность четвертой по блеску звезды в созвездии Цефея, что им обнаружен не только интереснейший, ныне насчитывающий тысячи объектов, класс пульсирующих звезд – цефеид, но и найден один из ключей от “дверей” бездны мироздания? Но именно так и оказалось, потому что в XX веке цефеиды помогли астрономам определить расстояния до звездных систем (звездных скоплений, галактик), в которых их находили.

Предположив, что цефеиды действительно принадлежат “туманностям” (а не случайно видны на их фоне) и мигают они в других звездных системах точно так, как и в нашей собственной, Хаббл определил расстояния до этих таинственных туманных пятен. Расстояния оказались столь велики, что стало ясно: “туманности” – это огромные звездные системы, расположенные за пределами Галактики. Хабблу принадлежат и другие великие открытия. О некоторых из них вы скоро узнаете. Однако это уже будет рассказ не о “великое споре”, который, наконец, был завершен в середине 20-х годов прошлого века. В последующие годы и десятилетия происходили не менее драматические события. Ведь взору землян открылся удивительный мир галактик, их грандиозных “сообществ” (скоплений и сверхскоплений галактик) и величественная расширяющаяся Вселенная…

Смотрите также:

  • Новые разработки ученых: от абсурда до сенсаций →
  • Как началось открытие нашей Галактики →
  • Космическая машина времени →


Download Article


Download Article

The Andromeda Galaxy, also known as Messier 31 or “the Great Spiral Galaxy” is one of the most distant objects that the unaided human eye can see. Use the constellations around the Andromeda Galaxy to help you pinpoint its location in the sky. You can see the galaxy faintly with your eyes, but binoculars or a telescope will make it clearer. To maximize your view, go out on a dark night in autumn or winter. Locating it for the first time is a little tricky, but once you find it, it’s hard to ever lose it again.

  1. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 1

    1

    Go away from the lights of the city. Any light pollution can make it difficult to find the Andromeda Galaxy. It is best to go away from any urban areas, street lights, or lit parks. Take a hike onto a mountain, go out into an isolated field, or find another area without any light pollution.[1]

  2. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 2

    2

    Adapt your eyes to the dark. The Andromeda Galaxy is not as bright as other stars around it. When you go out to stargaze, give yourself fifteen minutes to adjust to the darkness. You may realize that you can see more stars than you could at first.[2]

    Advertisement

  3. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 3

    3

    Use a star chart to determine where the galaxy will appear in the sky. The position of galaxies, stars, and constellations can change with the seasons. Look for a star chart designed for the current month.

    • You can often find star charts for free online. They are also sometimes sold at planetariums or by astronomical societies.
    • The star chart may also tell you what the best of time night to see the Andromeda Galaxy is based on the season.
    • For example, in September and October, the Andromeda Galaxy will rise in the eastern sky of the northern hemisphere. By midnight, it should be directly above your head.[3]
    • If you live in the southern hemisphere, you might look towards the northern horizon in December to see it. It may not rise high in the sky.[4]
  4. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 4

    4

    Download a stargazing app. There are many apps that can help you find the Andromeda Galaxy and other stars. These will adjust the star charts based on your position, hemisphere, season, and time of night. These include the Star Chart app, NightSky app, and GoSkyWatch.

  5. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 5

    5

    Locate the Cassiopeia constellation. If you can find the Big Dipper, look for the bright star next to it. This is called Polaris or the North Star. Across Polaris from the Big Dipper will be Cassiopeia. Cassiopeia contains five stars in a “W” shape. The right side of this “W” will point down directly at the Andromeda Galaxy.[5]

  6. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 6

    6

    Find the Pegasus and Andromeda constellations. Pegasus looks like a giant rectangle. You should see two lines of stars extending from the upper left-hand corner of this star. This is the Andromeda constellation.[6]

    • Keep in mind that the Andromeda constellation is separate from the Andromeda Galaxy.
  7. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 7

    7

    Look between Pegasus and Cassiopeia for a smudge. The Andromeda Galaxy lies between the Pegasus constellation and the point of Cassiopeia. It should look like a blur or a hazy oval in the sky.

  8. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 8

    8

    Draw a line through the Mirach and Mu Andromedae stars. Start at the star on the upper left-hand corner of Pegasus. The constellation Andromeda begins here. Follow Andromeda down two stars. You should see two stars stacked on top of one another called Mirach and Mu Andromedae. If you draw a line through the two stars and extend it past Mu Andromedae, you should run into the Andromeda Galaxy.[7]

    • Mu Andromedae is dimmer than Mirach. It is also the star closest to the Andromeda Galaxy.
  9. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 9

    9

    Look for the companion galaxies. If you are using a telescope, you may find two faint fuzzy spots beside the galaxy. One of them, M32, is smaller in size and closer to the actual galaxy core. The other, NGC 205, is larger in size, and farther from the actual galaxy. Both are companion galaxies to Andromeda.[8]

  10. Advertisement

  1. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 10

    1

    Start by locating the galaxy with your naked eye. You can see the Andromeda Galaxy without any special tools. It will look like a faint, fuzzy oval in the night sky. Once you have found the area of the sky where the galaxy is located, it may be easier to find it with binoculars or a telescope.[9]

  2. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 11

    2

    Use binoculars for a closer look. Binoculars will give you a closer look at the galaxy. Once you find the galaxy with your eye, bring the binoculars up slowly, and adjust your view until you can find the galaxy. It should look like an oval cloud when viewed through binoculars.[10]

    • You can use normal binoculars for this. The best binoculars to use have 7×50, 8×40, or 10×50 lenses.[11]
  3. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 12

    3

    Use a telescope for a more detailed examination. A typical 8 inches (20 cm) reflector telescope will let you see nucleus (or center) of the galaxy as well as its two companion galaxies. The galaxy is so large that you may not be able to see the whole thing at once using your telescope.[12]

    • If you are using a telescope, keep it at the lowest magnification settings. While the Andromeda Galaxy appears quite small to the naked eye, it will appear very large when using a telescope.
  4. Advertisement

  1. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 13

    1

    Look for the Andromeda Galaxy in fall or winter. In the Northern hemisphere, the best time to view the Andromeda Galaxy is between August and September. In the southern hemisphere, you can see it between October and December. During these seasons, Andromeda will appear as soon as the sky darkens.[13]

    • It is possible to view the Andromeda Galaxy all year long in the northern hemisphere, although it may be more difficult to find in other seasons.[14]
  2. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 14

    2

    Choose a night without a moon. The moon can also dim your view of the stars. You will have the clearest view of the Andromeda Galaxy if you go out during the new moon or a crescent moon.[15]

    • If the moon is full, it may be difficult to find the Andromeda Galaxy.
    • A new moon occurs once a month. Use an online lunar calendar to find the best night for stargazing this month.
  3. Image titled Find the Andromeda Galaxy Step 15

    3

    Check the weather for a cloudless evening. Any clouds in the sky will obstruct your view of the stars. Look at weather reports before you head out to make sure that there will be no cloud cover.

  4. Advertisement

Add New Question

  • Question

    Can I see it from Egypt?

    Community Answer

    You should be able to see it in Egypt, but it may be easier to see it in the northern parts of the country than in the southern areas.

  • Question

    Can Andromeda be seen from India?

    TomPN

    Yes. It can be seen from anywhere in the northern hemisphere.

  • Question

    How do I find the Dumbbell Nebula?

    TomPN

    Find the three stars that make up the Summer Triangle: Deneb, Altair and Vega. The Dumbbell Nebula is in the center of the triangle.

See more answers

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

Video

  • What you actually see is the core of the galaxy, the outer arms are very faint. You might wish to try to photograph it to make it show up, but you will likely need a long exposure time, a camera adapter, and image stacking software such as Registax or ImagesPlus.

  • Remember to dress for the weather, especially in the colder months.

Thanks for submitting a tip for review!

Advertisement

References

About This Article

Article SummaryX

To find the Andromeda Galaxy, look between August and September if you live in the northern hemisphere or October and December if you live in the southern hemisphere. Also, wait for a cloudless night when the moon isn’t out, which will make the Andromeda Galaxy easier to see. Then, when you’re looking in the sky, start by finding the Cassiopeia constellation, which has 5 stars in a “w” shape and is located near the north star. Next, find the nearby Pegasus constellation, which looks like a big rectangle. Finally, locate the hazy oval between Cassiopeia and Pegasus, which is the Andromeda Galaxy. To learn how to use a star chart or stargazing app to find the Andromeda Galaxy, scroll down!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 845,974 times.

Reader Success Stories

  • Peter Clarke

    Peter Clarke

    Sep 11, 2016

    “The documentary I saw pointed out that Andromeda is red shifted because it is moving away from us at thousands of…” more

Did this article help you?

ВикиЧтение

Твиты о вселенной
Чаун Маркус

87. Как были обнаружены галактики?

В XVIII в. астрономы были безумно увлечены охотой за кометами. Но ночное небо содержит много туманных пятен, которые могут быть ошибочно приняты за кометы.

Для оказания помощи охотникам за кометами в 1784 Шарль Мессье составил каталоги небесных хищников. Неизвестные ему, некоторые из этих «туманностей» это галактики.

В Бир-Касле (Ирландия) в 1845 лорд Росс строит 72-дюймовый телескоп — самый крупный в мире. С помощью «Левиафана» он обнаруживает, что большинство туманностей имеют форму спирали.

Самая совершенная спиральная туманность — М51. Впоследствии ее назовут «Галактика Водоворот» (Whirlpool Galaxy).

Даже большие телескопы, построенные позже, показывают, что размытость спиральных туманностей связана с бесчисленными звездами, которые смазывают изображение.

В 1920 идут жаркие споры о существовании спиральных туманностей внутри нашего Млечного Пути. Или это отдельные «островные вселенные» далеко в океане космоса?

Харлоу Шепли поддерживал мнение, что спиральные туманности находятся в пределах Млечного Пути; Хебер Кертис утверждал, что они далеко за его пределами. Спор был разрешен в 1922.

Эдвин Хаббл, используя 100-дюймовый телескоп Хукера в обсерватории Маунт-Вилсон, недалеко от Лос-Анджелеса, увидел переменные Цефеиды в Большой Туманности Андромеды.

Колебания периода светимости Цефеид связаны с их собственной светимостью. Хаббл заключил, что Андромеда находится в миллионах световых лет за пределами Млечного Пути.

Андромеда и другие спиральные туманности, следовательно, находятся на огромных расстояниях от Млечного Пути. Это отдельные острова из миллиардов звезд.

Хаббл обнаружил фундаментальные строительные блоки Вселенной. Галактики усеивают космическое пространство в пределах, поддающихся исследованиям с помощью крупнейших телескопов.

Наконец, человечество узнало истинные масштабы Вселенной и потерялось в них. Она оказалась невообразимо более обширной, чем кто-либо когда-либо мог представить.

Читайте также

Смерть галактики

Смерть галактики
Если говорить о временных масштабах порядка нескольких миллиардов лет, то надо понимать, что галактика Млечный Путь, в которой живем, погибнет. Точнее, мы живем на спиральной ветви (рукаве Млечного Пути) Ориона. Когда по ночам мы смотрим в небо и чувствуем

Галактики: первые теории и наблюдения

Галактики: первые теории и наблюдения
Теперь посмотрим, как астрономия пришла к пониманию галактик. Слово галактика греческое и означает «млечный путь». Шведский философ Эмануэль Сведенборг пришел к заключению, что все звезды образуют большое сообщество, где Солнечная

Одна большая Галактика или многочисленные обособленные галактики

Одна большая Галактика или многочисленные обособленные галактики
Различие между предлагаемой Шепли моделью Млечного Пути и более привычной моделью оказалось в центре внимания на состоявшемся в 1920 году собрании Национальной академии наук в Вашингтоне (округ Колумбия).

Туманности или галактики

Туманности или галактики

Это самый молодой раздел науки о происхождении и развитии небесных тел и их систем. Молодой, потому что только в нашем XX столетии новая мощная астрономическая техника позволила подтвердить предположение о существовании других галактик —

Нормальные галактики должны бы рождаться так…

Нормальные галактики должны бы рождаться так…
40-е годы нашего столетия ознаменовались многими любопытными открытиями в области звездной астрономии, открытиями, которые сыграли решающую роль в космогонии галактик. Несмотря на гибель теории, трещины в фундаменте

А как рождаются галактики «ненормальные»?

А как рождаются галактики «ненормальные»?
Все-таки пока споры шли вокруг старой хаббловской классификации о рождении и эволюции нормальных галактик, обстановка была более или менее мирной. Но в послевоенные годы одну позицию за другой в древней науке начинают

Так как же все-таки рождаются галактики вообще!

Так как же все-таки рождаются галактики вообще!
Первоначальная хаббловская классификация галактик устарела; особенно после появления знаменитой работы В. Бааде о звездных населениях. По мере накопления новых данных о галактиках, Э. Хаббл сам не раз пытался пересмотреть

Галактики

Галактики

86. Что такое галактики?
Галактики — большие острова звезд, дрейфующие в океане космического пространства. Это строительные блоки Вселенной, которых около 100 млрд.Галактики разлетаются друг от друга как части космической шрапнели после колоссального взрыва —

86. Что такое галактики?

86. Что такое галактики?
Галактики — большие острова звезд, дрейфующие в океане космического пространства. Это строительные блоки Вселенной, которых около 100 млрд.Галактики разлетаются друг от друга как части космической шрапнели после колоссального взрыва — Большого

88. Откуда мы знаем, как далеко галактики?

88. Откуда мы знаем, как далеко галактики?
Галактики — это строительные блоки Вселенной, поэтому вопрос «Как мы узнаем расстояния до галактик?» является синонимом вопроса «Откуда мы узнаем размер Вселенной?».Чтобы найти расстояние до галактики, необходимо найти

94. Возможно ли, что галактики, которые мы видим, есть иллюзия?

94. Возможно ли, что галактики, которые мы видим, есть иллюзия?
В 1977 МЕРЛИН (MERLIN) — массив радиотелескопов, расположенных в Джодрелл-Бэнк в Великобритании, обнаружил два квазара, выглядевших удивительно похожими друг на друга.Два квазара QSO 0957+561 были более чем похожи — они

112. Какие самые странные экзопланеты обнаружены?

112. Какие самые странные экзопланеты обнаружены?
Почти все экзопланеты, найденные до настоящего времени, странны так или иначе. Экзопланеты демонстрируют изумительное разнообразие свойств.Первые обнаруженные экзопланеты (1992) вращались вокруг пульсара (звездный труп,

Галактики

Галактики
По мере расширения Вселенной горячий газ, из которого она состояла, охлаждался. В каких-то случайных ее областях плотность газа была немного выше, чем в других. Когда газ становился достаточно холодным, гравитация стягивала каждую из областей высокой


Загрузить PDF


Загрузить PDF

Галактика Андромеды, также известная как М31 или Туманность Андромеды — один из самых отдаленных объектов, которые видно невооруженным глазом. Галактику Андромеды можно найти на небе по расположению окружающих ее созвездий. Эта галактика слабо видна невооруженным глазом, поэтому лучше использовать бинокль или телескоп. Ее лучше наблюдать в темную осеннюю или зимнюю ночь. Отыскать ее впервые может быть непросто, но после этого вы вряд ли забудете, где она находится.

  1. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 1

    1

    Удалитесь от огней города. Любые посторонние источники света могут затруднить поиск галактики Андромеды. Лучше всего удалиться от городских строений, освещенных улиц и парков. Попробуйте забраться на возвышенность, выехать на природу или найти другое место, где вам не помешает посторонний свет.[1]

  2. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 2

    2

    Подождите, пока ваши глаза привыкнут к темноте. По яркости галактика Андромеды уступает окружающим ее звездам. Прежде чем приступить к наблюдению за звездами, подождите 15 минут, чтобы ваши глаза привыкли к темноте. После этого вы обнаружите, что видите больше звезд, чем вначале.[2]

  3. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 3

    3

    Определите местонахождение галактики с помощью карты звездного неба. Положения галактик, звезд и созвездий могут меняться в зависимости от времени года. Найдите звездную карту для текущего месяца.[3]

    • Бесплатные карты звездного неба можно найти в интернете. Кроме того, такие карты иногда продаются в планетариях и астрономических обществах.
    • Карта звездного неба подскажет вам, в какой промежуток времени лучше всего искать галактику Андромеды, в зависимости от времени года.
    • Например, в Северном полушарии в сентябре и октябре галактика Андромеды восходит на востоке, и к полуночи она должна располагаться прямо над вами.[4]
    • Если вы живете в Южном полушарии, в декабре галактику Андромеды следует искать над северной стороной горизонта. В Южном полушарии эта галактика может не подниматься высоко над горизонтом.[5]
  4. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 4

    4

    Установите приложение для наблюдения за звездами. Есть множество приложений, с помощью которых можно отыскать галактику Андромеды и другие космические объекты. В подобных приложениях учитываются ваше положение, полушарие, текущий месяц и время. К популярным приложениям относятся Star Chart, NightSky и GoSkyWatch.

  5. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 5

    5

    Найдите созвездие Кассиопеи. Если вам виден Большой ковш, поищите рядом с ним яркую звезду. Это Полярная звезда. Немного дальше от Полярной звезды вы найдете созвездие Кассиопеи. Это созвездие состоит из пяти звезд, которые расположены в виде буквы “М”. Левая вершина этой буквы указывает прямо на галактику Андромеды.[6]

  6. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 6

    6

    Найдите созвездия Пегаса и Андромеды. Созвездие Пегаса похоже на огромный квадрат. Вы увидите две линии звезд, которые выходят из верхнего левого угла этого квадрата. Это созвездие Андромеды.

    • Учтите, что созвездие Андромеды отличается от галактики Андромеды.
  7. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 7

    7

    Поищите светлое пятно между созвездиями Пегаса и Кассиопеи. Туманность Андромеды находится между созвездием Пегаса и вершиной созвездия Кассиопеи. На ночном небе оно выглядит как овальное пятно с неясными очертаниями.

  8. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 8

    8

    Соедините прямой линией звезды Мирах и Мю созвездия Андромеды. Начните со звезды в верхнем левом углу созвездия Пегаса. Созвездие Андромеды начинается именно здесь. Найдите две соседние звезды созвездия Андромеды. Вы увидите две звезды по соседству — Мирах и Мю Андромеды. Если соединить их линией и продолжить ее за Мю Андромеды, эта линия упрется в галактику Андромеды.[7]

    • Мю Андромеды тусклее, чем Мирах, и расположена ближе других видимых звезд к туманности Андромеды.
  9. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 9

    9

    Найдите галактики-спутники. С помощью телескопа по соседству с туманностью Андромеды можно найти два небольших тусклых пятна. Одно из них, M32, имеет меньшие размеры и расположено ближе к ядру галактики. Второе, NGC 205, несколько крупнее и находится дальше от галактики Андромеды. Эти две галактики являются спутниками туманности Андромеды.[8]

    Реклама

  1. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 10

    1

    Для начала определите местонахождение галактики невооруженным глазом. Галактику Андромеды можно рассмотреть без помощи дополнительных приборов. На ночном небе она выглядит как тусклое размытое пятно овальной формы. После того как вы определите, в какой части неба расположена данная галактика, для ее дальнейшего поиска можно использовать бинокль или телескоп.[9]

  2. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 11

    2

    Найдите галактику с помощью бинокля. Бинокль позволит вам лучше рассмотреть галактику Андромеды. После того как вы определите местонахождение галактики невооруженным глазом, плавно поднимите бинокль и настройте его так, чтобы лучше рассмотреть галактику. Через бинокль она будет выглядеть как овальное облако.[10]

    • Можно использовать обычный бинокль. Лучше всего подойдет бинокль с линзами 7×50, 8×40 или 10×50.[11]
  3. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 12

    3

    Чтобы увидеть больше подробностей, используйте телескоп. Стандартный 20-сантиметровый рефлекторный телескоп позволит рассмотреть ядро (или центр) галактики, а также две галактики-спутника. Галактика Андромеды настолько велика, что может не поместиться целиком в поле зрения телескопа.[12]

    • Если вы используете телескоп, выставьте на нем минимальное увеличение. Хотя галактика Андромеды и кажется довольно маленькой, когда вы пытаетесь разглядеть ее невооруженным глазом, через телескоп она будет выглядеть очень большой.

    Реклама

  1. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 13

    1

    Ищите галактику Андромеды осенью или зимой. В Северном полушарии галактика Андромеды лучше всего видна в августе и сентябре. В Южном полушарии ее можно увидеть между октябрем и декабрем. В это время галактика Андромеды становится видна сразу после сумерек.[13]

    • В Северном полушарии галактику Андромеды можно увидеть на протяжении всего года, хотя в другие месяцы она видна хуже.[14]
  2. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 14

    2

    Выберите безлунную ночь. Лунный свет также мешает рассмотреть звезды. Галактику Андромеды легче всего найти на небе в период новолуния или старой луны.[15]

    • Вам будет сложно найти галактику Андромеды в период полнолуния.
    • Новолуние случается раз в месяц. Найдите в интернете лунный календарь и определите, какая ночь месяца лучше всего подходит для наблюдения за звездами.
  3. Изображение с названием Find the Andromeda Galaxy Step 15

    3

    Убедитесь, что намечается безоблачная ночь. Облака на небе мешают наблюдать за звездами. Прежде чем отправиться на поиски галактики Андромеды, просмотрите прогнозы погоды и убедитесь, что небо будет ясным.

    Реклама

Советы

  • То, что вы на самом деле видите — это ядро галактики, так как ее внешние рукава очень тусклы. Можно сфотографировать галактику, чтобы ее рукава проявились, но для этого понадобится длительная выдержка, насадка для камеры и программа для совмещения изображений, например RegiStax или ImagesPlus.
  • Не забудьте одеться по погоде, особенно в зимнее время.

Реклама

Об этой статье

Эту страницу просматривали 80 396 раз.

Была ли эта статья полезной?

Добавить комментарий