Как определить какая звезда ярче?
Звёздная величина — мера яркости звёзд на нашем небе. Чем звезда ярче, тем её величина меньше: самая яркая звезда, Сириус, имеет звёздную величину −1,5, а самые слабые звёзды, которые различает невооружённым глазом человек с нормальным зрением, — шестой звёздной величины.
Как определить звёздную величину?
Абсолютная звёздная величина (M) определяется как видимая звёздная величина объекта, если бы он был расположен на расстоянии 10 парсек от наблюдателя. Абсолютная болометрическая звёздная величина Солнца +4,7.
Как найти абсолютную звездную величину звезды?
Звездная величина, которую имела бы звезда, если ее наблюдать с расстояния в 10 пс, называется абсолютной звездной величиной. Как и видимые, абсолютные звездные величины могут быть визуальными, фотографическими и т. д. M = m + 5 — 5 lg r.
Какая звезда ярче?
Сириус
В списке приведены самые яркие звёзды, наблюдаемые с Земли, в оптическом диапазоне по видимой звёздной величине. Для кратных звёзд приведена суммарная звёздная величина. Самой яркой звездой помимо Солнца является Сириус.
Что такое светимость и яркость звезды?
СВЕТИМОСТЬ — СВЕТИМОСТЬ, абсолютная яркость ЗВЕЗДЫ количество энергии, излучаемой ее поверхностью в секунду. Выражается в ваттах (джоулях в секунду) или в единицах измерения яркости Солнца.
Кто ярче Вега или Денеба?
Звёздная величина веги равна 0,14, а звёздная величина денеба составляет 1,33. … Чем меньше значение звездной величины, тем ярче звезда. Вообще, Вега настолько яркая, что когда-то ее свечение принималось за эталон нулевой видимой звездной величины (по абсолютной шкале).
Что такое яркость звезды?
Блеск (астрономия) — Видимая звёздная величина (иногда просто «звёздная величина») безразмерная числовая характеристика объекта на небе, чаще всего звезды, говорящая о том, сколько света приходит от него в точку, где находится наблюдатель.
Кто первым определил видимую звёздную величину Солнца?
Гиппарх Никейский
Видимая звездная величина Описанная выше характеристика, которую определил Гиппарх Никейский, впоследствии стала носить название «видимая» или «визуальная».
Какая звезда всегда указывает на север?
Полярная звезда
Полярная звезда всегда находится над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать её для ориентации на местности.
Какая звезда ярче альфа или бета?
Исторически сложилось. Самую яркую звезду созвездия назвали альфой, вторую по яркости — бетой, и т. д.
В чем различие между видимыми и абсолютными звездными величинами?
Видимая и абсолютная звёздная величина Это звёздная величина объекта, которую он имел бы, если бы был на расстоянии 10 парсек от наблюдателя. Абсолютная величина, в отличие от видимой, позволяет сравнивать светимость разных звёзд, поскольку не зависит от расстояния до них.
Какое расстояние выбрано для определения абсолютной звёздной величины?
Поэтому, в метеорной астрономии принято другое определение абсолютной звёздной величины: абсолютной называется та звёздная величина метеора M, которую он имел бы, наблюдаясь в зените на расстоянии 100 км.
Как определить истинную светимость звёзд?
Для определения истинного блеска звезды вводят понятие абсолютной звездной величины. Абсолютная звездная величина М – это видимая звездная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась на стандартном расстоянии в 10 пк или 32,6 светового года.
Чему равна одна звёздная величина?
Звёздная величина́ (блеск) — безразмерная числовая характеристика яркости объекта, обозначаемая буквой m (от лат. magnitudo — «величина, размер»)….Звёздные величины некоторых объектов
Объект | m |
---|---|
Солнце | −26,7 (в 400 000 раз ярче полной Луны) |
Луна в полнолуние | −12,74 |
Вспышка «Иридиума» (максимум) | −9,5 |
Какая самая яркая звезда на планете?
Сириус
Пояснение: Сириус — это самая яркая звезда на ночном небе. Сириус в 20 раз ярче Солнца и в два раза массивнее его. Сириус находится на расстоянии 8.7 световых лет от Земли и не является ближайшей звездой. Самая близкая это звездная система альфа Центавра .
Чем отличается светимость от яркости?
Светимость: За единицу светимости принимают светимость такой поверхности, которая излучает с световой поток, равный . Яркость: За единицу яркости принята яркость такой плоской поверхности, которая в перпендикулярном направлении излучает силу света с .
Что понимается под годичный параллакс звезды?
Годичный параллакс звезды — это изменение координат звезды, вызванное изменением положения наблюдателя из-за орбитального движения Земли вокруг Солнца. Является доказательством движения Земли вокруг Солнца и основным методом измерения расстояний до звёзд.
Эта заметка — справочник по десяти самым ярким звёздам на ночном небе и некоторым сопутствующим объектам, упорядоченным по их относительному расположению на небесной сфере.
В предыдущей статье «Астрономия с биноклем: что видно на звёздном небе, кроме звёзд?» мы рассказали о нескольких «необычных» объектах глубокого космоса, которые тем не менее можно рассмотреть при помощи бинокля, то есть имеющих разумные (до +9m — +10m или около того) значения видимой звёздной величины. На этот раз задача упрощена до описания ярких звёзд, которые локализуются на небесной сфере без оптических инструментов по характерным астеризмам (узнаваемым группам звёзд).
Самые яркие для наблюдателя на Земле звёзды находятся в ближайших галактических окрестностях, на расстояниях до нескольких сот световых лет. Распределение таких звёзд не вполне случайно и обусловлено локальными галактическими структурами таких же масштабов, например, привязано к плоскости Млечного Пути или «поясу Гулда». Также области появления ярких звёзд коррелируют с облаками межзвёздного газа, как видно на примере туманности Ориона, поэтому изучать звёзды сами по себе, тем более по признаку яркости не очень логично. Такой список лучше рассматривать как мнемоническую уловку при отборе информации, как было сделано в другой статье этой серии, где «странные космические объекты» выбирались по принципу нахождения в созвездиях Зодиака.
1. Ригель
RA: 05h 14m 32s, Dec: −08°12′06″, mag 0.13m
Ригель, или Бета Ориона — самая яркая в созвездии Ориона и седьмая по яркости звезда на ночном небе на расстоянии 860 световых лет. На небе выглядит как голубой сверхгигант спектрального класса B, но в небольшой телескоп или бинокль можно различить его парную компоненту. Предполагают, что система является четверной, или, как минимум — тройной. Главная звезда, или Ригель A — сверхгигант с массой в 21 солнечную массу, а Ригель B (возможно, это две звезды Ba и Bb) и C — бело-голубые субкарлики главной звёздной последовательности с массой около двух солнечных. Кроме Ригеля, на этом участке неба и примерно на этом же расстоянии находится несколько ярких звёзд и туманностей. Все эти достопримечательности составляют созвездие Ориона с характерным абрисом, расположенное на небесном экваторе.
Множество ярких звёзд недалеко от Солнца расположено более-менее в плоскости Млечного Пути, причём даже в этом списке больше звёзд оказалось в южном полушарии или вблизи небесного экватора: всего две звезды из десяти имеют заметное северное склонение. То же относится к близким «объектам глубокого космоса» — всевозможным туманностям, звёздным скоплениям и пр. Это не случайно. Специфика распределения по небу этих объектов определяется особенной локальной структурой рукава Галактики. Вблизи это выглядит как возмущение в форме «волны», или «ряби» на галактическом диске, которое выводит часть ярких звёзд и межзвёздных газопылевых облаков выше или ниже плоскости Галактики, смещая их в разные стороны по отношению к дуге Млечного Пути на небе. Такая видимая структура с XIX века называется поясом Гулда. Недавно выяснилось, что она является частью более масштабной волновой структуры — для неё предложили название волны Редклиффа. Она существует около 50—60 миллионов лет и вызвана каким-то крупным возмущением в этой части Галактики. Подробнее об этом мы писали ранее.
На масштабе в несколько сот световых лет она проявляется в том, что на небе виден пояс из ярких молодых звёзд и областей интенсивного звёздообразования, наклонённый под углом 20° к плоскости Млечного Пути. Солнце несколько смещено к одному из его краёв, а плоскость Солнечной системы наклонена по отношению к диску Галактики так, что к ближнему краю пояса обращено наше южное полушарие — поэтому на юге видимых ярких звёзд больше.
Если бы этой волны не было, многие яркие звёзды и облака терялись бы на фоне Млечного Пути. Созвездие Ориона — показательный пример набора таких объектов, среди которых — молодые очень яркие звёзды («OB-ассоциации»), скопления и газопылевые облака (туманность Ориона). Этот набор многочисленных туманностей в Орионе оказался ниже галактического диска и таким образом сдвинутым к югу — как раз на небесный экватор. На другой стороне неба аналогичными свойствами обладают структуры в созвездии Скорпиона — OB-ассоциация Скорпиона-Центавра в южном полушарии, включая самую яркую звезду Антарес (пятнадцатая по яркости на небе). Волна Редклиффа «вынесла» эти структуры по другую сторону галактической плоскости. В результате созвездие оказалось севернее, чем дуга Млечного Пути, и благодаря этому стало видимым из северного полушария. Кроме того, эти структуры в Скорпионе оказались и ближайшими к нам.
2. Бетельгейзе
RA: 05h 55m 10s Dec: +07°24′25″, mag +0.5m
Бетельгейзе — звезда с переменной яркостью (видимая звёздная величина изменяется от 0m до +1,6m) в созвездии Ориона (Альфа Ориона) на расстоянии около 700 световых лет. Она замыкает десятку самых ярких звёзд, и выделяется на небе рыжеватым оттенком, в отличие от горячих бело-голубых звёзд Ориона.
Это самая большая звезда из видимых невооружённым глазом: в Солнечной системе её радиус доходил бы где-то до орбиты Юпитера. Соответственно она стала первой звездой после Солнца, у которой в начале XX века начали измерять поперечные размеры, и вообще воспринимать звезду не только как точечный объект. Бетельгейзе — красный супергигант, находящийся на последней стадии эволюции, которая должна закончиться взрывом Сверхновой. Такое неизбежное событие ожидается на днях, то есть в следующие несколько тысяч или десятков тысяч лет. В новостях, включая российские, несколько раз встречалось утверждение, что взрыв звезды ожидается в ближайшую неделю. Вероятно, такие заметки получались в результате рерайтинга каких-то астрономических новостей и непонимания авторами заметок предмета. Пока что предсказать это событие, тем более с точностью до дня, нельзя. В окрестностях Солнечной системы есть ещё несколько звёзд-сверхгигантов, которые могут взорваться как сверхновые этого типа (Спика, Антарес, Ригель и др.), и в историческое время описано несколько таких взрывов.
3. Сириус
RA: 06h 45m 09s, Dec: −16°42′58″, mag −1.46m
Сириус — самая яркая звезда на небе после Солнца и одна из ближайших на расстоянии 9 световых лет в созвездии Большого Пса (α CMa). Сириус настолько яркий, что при определённых условиях его можно наблюдать и днём. В середине XIX века обнаружилось, что он является двойной звездой. Главный компонент, видимый невооружённым глазом, или Сириус A — звезда с массой в два раза больше Солнца, а парная звезда — белый карлик. Из-за близости к Солнечной системе это была одна из первых звёзд, у которых в начале XVIII века Э. Галлей открыл их собственное движение, то есть перемещение по небесной сфере, которое можно зафиксировать инструментально за разумное время (не за миллионы лет). Кажущаяся «неподвижность» звёзд на вращающейся небесной сфере из-за больших расстояний до них долгое время была серьёзным естественнонаучным аргументом против гелиоцентрической картины мира, даже без отсылок к догматам богословия (подробнее см. статью по ссылке). Тогда и выяснилось, что звезда переместилась по небесной сфере на половину градуса (примерно диаметр Луны) по сравнению с её координатами из каталога «Альмагест» Птолемея (II ст.н.э.). Аналогичные результаты он получил ещё для нескольких близких звёзд. Далее, в середине XIX века, Сириус стал одной из первых звёзд, у которых была определена радиальная (по направлению к нам или от нас) компонента скорости движения по доплеровскому смещению спектральных линий — метод, который сейчас используется повсеместно для разных объектов, включая экзопланеты.
4. Процион
RA: 07h 39m 18s, Dec: +05°13′30″, mag +0.34m
Процион — самая яркая звезда в созвездии Малого Пса (Canis Minor) и восьмая по яркости на ночном небе на расстоянии 11 световых лет. Звёздная система здесь также двойная, основной компонент относится к классу F5 — бело-жёлтый субгигант на почти завершающей стадии эволюции (перед стадией расширения и превращения в красного гиганта), а парный компонент — белый карлик, вряд ли различимый без сильного телескопа.
Бетельгейзе, Сириус и Процион составляют узнаваемый астеризм, называемый Зимний треугольник. Можно заметить, что Млечный Путь проходит сквозь него, так что звёзды лежат прямо на его «берегах» — закономерность распределения ярких звёзд, уже описанная выше. Название указывает на время, когда он лучше виден на ночном небе. Это также легко понять из небесных координат объектов. Напомним, как это делается на примере простой задачки. Подробнее про систему небесных координат написано во вставке к предыдущей статье («Астрономия с биноклем…»). Все три звезды находятся вблизи небесного экватора, то есть имеют небольшие значения склонения (Dec) возле нуля. Это означает, что звёзды половину времени суток проводят над горизонтом и половину — под ним. Значение их второй координаты — прямого восхождения (RA), аналога земной долготы — от 6 до 8 часов, примерно, как у зодиакального созвездия Близнецов. «Лучшее» время наблюдения наступит, когда эти звёзды будут восходить с заходом Солнца; в идеале — когда Солнце будет находиться на противоположной стороне небесного экватора, то есть иметь прямое восхождение 6+12=18 часов. Напомним, что Солнце имеет прямое восхождение 0 часов в день весеннего равноденствия (22 или 23 марта, или, как пишут в гороскопах, «Солнце в Рыбах»), и в течение года делает круг по небу, увеличивая его примерно на два часа каждый месяц, то есть проходя последовательно через созвездия Зодиака. Значение 18 часов — это ¾ круга, что как раз отвечает точке зимнего солнцестояния, то есть концу декабря. Получается, что идеальные условия, когда можно наблюдать Зимний треугольник хоть всю ночь, наступят где-то к концу осени и на протяжении зимних месяцев. Такие же построения можно выполнить для двух других звёздных треугольников, про которые будет написано дальше. Вместо Зимнего треугольника рассматривают и «Зимний шестиугольник» или «круг» в разных вариантах, включая в него соседние характерные звёзды — Ригель, Альдебаран, Капелла и др. Как видно, они все оказываются поблизости дуги Млечного Пути.
5. Ахернар
RA: 01h 37m 43s, Dec: −57°14′12″, mag +0.4m
Ахернар — самая яркая звезда в созвездии Эридана на расстоянии 140 световых лет. Это бело-голубой гигант класса B, и самая горячая из десяти ярких звёзд с температурой поверхности 10 — 20 000 K, соответственно визуально наиболее голубая из них по цвету. Недавно установлено, что это двойная звезда, обладающая сравнительно небольшим спутником — звездой, в два раза более массивной, чем Солнце, и с периодом обращения системы около 14 лет.
Ахернар выделяется тем, что она очень быстро вращается вокруг своей оси: экваториальная скорость вращения составляет порядка 300 км/сек, поэтому звезда сильно сплюснута — её экваториальный диаметр в полтора раза больше полярного из-за центробежной силы (для сравнения: из-за вращения вокруг своей оси Земля сжата у полюсов примерно на 20 км, а сплюснутость Солнца всего 0,001 %). Как следствие, вещество звезды интенсивно выносится в околозвёздное пространство, и формирует оболочку из газа и плазмы, которая проявляется и в виде избыточного свечения в инфракрасном диапазоне.
Название звезды обозначает «конец реки» и указывает на крайнюю точку стилизованного изображения реки (Эридан). Но Ахернар находится сильно ниже небесного экватора, и из Европы видна над горизонтом только в южных широтах (южнее Тель Авива). Кроме того, из-за прецессии земной оси раньше звезда находилась ещё дальше на юге, и в историческую эпоху (например, во времена Птолемея в 100 г.н.э.) её не могли наблюдать ни из Греции, ни даже из египетской Александрии. Поэтому «концом реки» греческие астрономы сначала называли другую звезду в этом же созвездии, вероятно, это была характерная яркая звезда Акамар (θ Эридана) значительно севернее по «течению» реки, как раз на её «изгибе», но во времена «Альмагеста» Птолемея — самая южная звезда созвездия, видимая над горизонтом.
6. Канопус
RA: 06h 23m 57s, Dec: −52°41′44″, mag: −0.74m
Канопус — вторая по яркости звезда ночного неба после Сириуса в южном созвездии Киля (Carina). Это жёлтая звезда-сверхгигант на поздней стадии эволюции (спектральный класс A9 или F0) с массой 8—9 масс Солнца на расстоянии 310 световых лет. Как и Ахернар, она расположена далеко на юге и из Европы видна только с широт южнее Афин и на юге Пиренейского и Анатолийского полуострова. Из-за прецессии земной оси несколько тысяч лет назад он находился ещё южнее, и предположительно не был виден из материковой Греции и Рима, но его можно было наблюдать из Египта.
Канопус использовался для морской навигации в южных широтах. Поскольку на месте южного небесного полюса нет звезды, аналогичной Полярной звезде в северном полушарии, для определения направления по сторонам света использовали несколько методов по ярким звёздам южного неба. Один из таких методов использует звёзды Канопус и Ахернар (Канопус, Ахернар и южный полюс мира составляют вершины равностороннего треугольника). Звезда даже использовалась с 1960-х годов в качестве реперной точки в космонавтике для определения ориентации космического корабля при помощи звёздных датчиков.
7. Альфа Центавра
RA: 14h 39m 35s, Dec: −60°50′15″, mag −0.27m
Альфа Центавра — третья по яркости звезда ночного неба в южном созвездии Кентавра. Она же — самая близкая к Солнцу звёздная система на расстоянии 4,3 световых года. Другое название звезды — Ригель Кентаурус, причём это «не тот» Ригель (ещё одна звезда с названием Ригель, тоже в десятке самых ярких звёзд, находится в Орионе и видна, в отличие от Альфы Центавра, отовсюду в северном полушарии).
Звезда является тройной звёздной системой. Две её компоненты — звёзды с обозначением α Центавра A и B — расположенные близко друг к другу звёзды, похожие на Солнце и визуально неразличимые как два объекта. Третий компонент — красный карлик Проксима Центавра, она удалена от них на существенное расстояние по небесной сфере и не видна невооружённым глазом (на фотографии эта звезда отмечена красным кружком). Возле звезды Проксима Центавра недавно было подтверждено существование экзопланеты земного типа в «зоне потенциальной обитаемости» — см. статью.
Рядом с Альфа Центавра на небесной сфере находится также одна из ярких звёзд неба — Бета Центавра, или Гадар, с видимой звёздной величиной +0,6m. Это тоже тройная звёздная система, очень заметная на небе, но она формально не входит в десятку, занимая следующее место по яркости после Бетельгейзе и находится значительно дальше — на расстоянии 390 световых лет.
8. Арктур
RA: 14h 15m 40s, Dec: +19°10′56″, mag −0.05m
Арктур — красный гигант в северном созвездии Волопаса (Boötes) на расстоянии 34 световых года. По яркости это четвёртая звезда на небе, и первая среди звёзд северного полушария. Его масса в полтора раза больше, чем у Солнца, но температура меньше, как бывает у звёзд, вошедших в фазу красных гигантов. Поэтому значительная доля излучаемой энергии попадает на инфракрасную, то есть «тепловую» часть спектра. По абсолютной величине Арктур ярче Солнца в 100 раз в видимом диапазоне, но в 200 раз по всему спектру за счёт перевеса в инфракрасной части. В таком состоянии красного гиганта окажется Солнце через несколько миллиардов лет после выгорания его запасов водорода в термоядерных реакциях.
Арктур составляет вершину ещё одного «треугольного» астеризма — Весеннего треугольника, в который также входят звёзды Спика (α Девы) и Денебола (β Льва). Спика входит в двадцатку ярких звёзд, но Денебола по яркости где-то на 60-м месте. В другом варианте вместо Денеболы в качестве вершины указывают звезду Регул (α Льва): она ярче, но «треугольник» из равностороннего получается более вытянутым и сложнее локализуемым. Обычно эти звёзды находят по характерным линиям ковша Большой Медведицы, как видно на схеме.
9. Капелла
RA: 05h 16m 41s, Dec: +45°59′53″, mag +0.08m
Капелла — жёлтый гигант в созвездии Возничего (Auriga), похожий на Солнце, но существенно больше. Она находится на расстоянии 41 световой год и относится к спектральному классу G5. К классу G относится и Солнце, но по звёздной классификации оно проходит как «жёлтый карлик» (подкласс G2V). В списке ярких звёзд Капелла занимает шестое место.
Это четверная звёздная система, состоящая из двух двойных звёзд с обозначениями Капелла Aa, Ab, H и L. Пара Aa, Ab — два жёлтых гиганта с массами в 2,5 массы Солнца, вращающиеся очень близко друг к другу, а пара H, L — красные карлики с массой примерно половину солнечной (спектральный класс M) на удалении от них. Из-за жёлто-красного цвета и значительной яркости утверждают, что звезду можно спутать на небе с Марсом, но она находится в совершенно другой области неба, сильно севернее плоскости движения Солнца и планет (эклиптики) и почти на уровне Большой Медведицы, куда Марс заведомо не зайдёт.
10. Вега
RA: 18h 36m 56s, Dec: +38°47′01″, mag +0.03m
Вега — звезда класса A0V (бело-голубоватая звезда Главной последовательности, в два раза более массивная и в 40 раз более яркая, чем Солнце) на расстоянии 25 световых лет в северном созвездии Лиры. Это вторая по видимой яркости звезда в Северном полушарии после Арктура и пятая на всём ночном небе. Из-за прецессии земной оси около 15 тысяч лет назад Вега была «Полярной звездой», то есть ось вращения Земли была направлена на неё, а не на α Малой Медведицы, как в нашу эпоху; соответственно через 12 тысяч лет полюс мира снова переместится к ней.
Очевидный исторический интерес к Веге сделал её в Новое время «одной из самых изучаемых звёзд». Она оказалась первой после Солнца сфотографированной (в 1850 году) звездой, одной из первой, до которой определили расстояние по методу параллакса (смещения на небесной сфере при годовом движении Земли) и одной из первых звёзд, для которых в 1870-х годах был получен спектр излучения. Вега раньше использовалась в качестве эталона для определения видимых звёздных величин. Для звёздной величины применяется логарифмическая шкала по яркости: уменьшение яркости в сто раз соответствует увеличению звёздной величины на 5 единиц, например, с -1m до 4m. При этом яркость Веги принималась за нуль-пункт, то есть её видимая звёздная величина полагалась равной 0m.
Вега, Денеб (α Лебедя) и Альтаир (α Орла) составляют Летний треугольник (Летне-осенний треугольник). Как и Зимний треугольник, он лежит прямо на дуге Млечного Пути, но в этих окрестностях Млечный Путь выглядит живописнее. Это связано с тем, что на этой стороне неба направление в плоскости Млечного Пути указывает примерно на центр Галактики в южном созвездии Стрельца с плотным галактическим ядром и множеством звёзд, а на противоположной стороне неба, там, где Орион — в противоположную от центра сторону в менее заселённые районы. По этой же причине Млечный Путь лучше фотографировать и изучать из южного полушария, например, из Южной Европейской обсерватории в Чили или обсерватории на станции Скотта-Амундсена на Южном полюсе.
На этой обзорной карте небесной сферы можно увидеть все десять самых ярких звёзд, описанных здесь, разбросанных по всем 88 созвездиям.
Рубрика: Астрономия для чайников
Как найти на небе Сириус?
Опубликовано 14.01.2019 ·
Комментарии: 0
·
На чтение: 4 мин
·
Просмотры:
Post Views:
79 341
Многие начинающие любители астрономии задаются вопросом, как найти на небе Сириус. На первый взгляд вопрос странный, ведь Сириус — ярчайшая звезда ночного неба. Зачем искать ярчайшую звезду? Наоборот, это другие звезды следовало бы искать, отталкиваясь от Сириуса!
Но все, конечно, не так просто. Для начинающего астронома-любителя ночное небо представляет собой в лучшем случае хаотичное нагромождение сотен звезд (за городом), а чаще всего просто несколько десятков звездочек, разбросанных то тут, то там (на небе крупного города). Которая из них Сириус? Самая яркая? А вдруг это другая яркая звезда, а Сириус в это время находится под горизонтом? А вдруг это вообще не звезда, а планета, ведь некоторые планеты ярче звезд?
Все так. Чтобы находить даже самые яркие небесные объекты — планеты и звезды, надо знать когда и куда смотреть.
Когда искать Сириус?
Летом Сириус не увидеть. В это время звезда находится на небе поблизости от Солнца — на дневном небе. Ее первое появление в утренних сумерках приходится на самый конец августа. Но на широте Москвы и Петербурга ее увидеть очень сложно — лучше ехать на юг России.
Осенью Сириус наблюдается глубокой ночью и утром. В конце сентября звезда видна пару часов по утрам, а вот в ноябре уже наблюдается от полуночи и до рассвета.
Лучшее время для наблюдения Сириуса — зима. В январе ярчайшая звезда ночного неба блистает в небе с вечера до глубокой ночи.
На этом снимке Сириус — самая яркая звезда. Фото: Laurie Hatch
Наконец, в первой половине весны Сириус можно найти на небе ранним вечером, сразу после захода Солнца.
Ясно, что увидеть Сириус проще всего зимой и ранней весной, когда звезда наблюдается в самое удобное время — по вечерам. Самое главное, что нужно помнить, — с мая по август наступает «мертвый сезон», когда Сириус вообще не виден на небе.
Где искать Сириус?
Чтобы отыскать Сириус на небе, мало знать, когда надо искать, нужно еще знать, куда смотреть.
На восходе Сириус наблюдается на юго-востоке, выше всего поднимается в небе, находясь в южной стороне неба, заходит за горизонт на юго-западе.
Важный момент: на небе России Сириус не поднимается очень высоко над горизонтом, поэтому в городах его частенько загораживают дома и деревья. В Мурманске и Архангельске он наблюдается в течение всего пары часов очень низко в небе на юге. В Петербурге и Москве Сириус виден гораздо выше и дольше. Лучше всех тем, кто живет на Кавказе — там Сириус можно наблюдать без каких-либо проблем.
Главный ориентир при поиске Сириуса — созвездие Ориона. Вернее, часть созвездия Ориона, называемая Поясом Ориона.
Пояс Ориона — это три довольно яркие звезды, расположенные поблизости друг от друга как-будто на одной прямой. Что поражает: все три звезды примерно одного блеска, а центральная звезда находятся практически на одинаковом расстоянии от двух других. Вместе с четырьмя другими, более яркими, звездами Пояс образует фигуру охотника-Ориона, которая моментально запоминается.
Теперь главное. Когда созвездие Ориона находится в южной части неба, Пояс Ориона находится под наклоном к горизонту. Если продлить к горизонту линию, соединяющую звезды пояса, то она укажет на очень яркую звезду. Это и будет Сириус!
Проще всего найти Сириус, отталкиваясь от трех звезд Пояса Ориона. Рисунок: Stellarium
Морозными вечерами Сириус часто похож на какой-то безумный алмаз, переливающийся всеми цветами радуги. Это первое, что поражает в нем всех новичков. Почему, в отличие от других звезд, Сириус дрожит, мерцает и переливается разными цветами?!
На самом деле в ночь, когда атмосфера неспокойна, мерцают и переливаются разными цветами все звезды; Сириус «делает» это гораздо заметнее просто потому, что он а) гораздо ярче и б) находится низко над горизонтом. Тем поразительнее контраст в редкие тихие вечера, когда вдруг атмосфера успокаивается, и Сириус начинает светить ровным белым светом!
Соединяя звезды линиями, гораздо легче запомнить созвездия, в частности, семь звезд Ориона и созвездие Большого Пса, которое возглавляет Сириус. Рисунок: Stellarium
Итак, проще всего найти Сириус по звездам Пояса Ориона. Один-два вечера тренировки, и эта картина — созвездие Ориона и Сириус — станет для вас неотъемлемой частью зимнего звездного неба. Вооружившись биноклем или небольшим телескопом, в пределах этих двух объектов уже можно найти немало интересного — не особо зная звездное небо!
Post Views:
79 341
Содержание
- Какая звезда на небе ярко светит с луной
- Как найти яркую звезду с луной
- Какая звезда ярко светит с луной
- Почему Сириус светит ярче остальных звезд на ночном небе?
- Общий итог
- Какая звезда на небе ярко светит с луной
- Что такое Сириус?
- Как найти Сириус на ночном небе
- Вывод
- Какая звезда на небе ярко светит с луной
- Созвездие Лебедь
- История и происхождение названия
- Наблюдение звезды Денеб
- Итог
Какая звезда на небе ярко светит с луной
Наблюдая за ночным небом, мы любуемся множеством звезд, располагающихся на разных уровнях яркости. Однако, часто мы замечаем звезду, которая засияла ярче всех, расположившись рядом с луной. Но как найти эту звезду и что она представляет из себя? Давайте разберемся!
Как найти яркую звезду с луной
Как правило, яркая звезда с луной наблюдается в первой половине ночи. Для того, чтобы её обнаружить, нужно найти луну на небосклоне и обратить внимание на звезды, расположенные справа от неё. Если звезда ярче остальных, то вероятно, это и есть та самая звезда, которую ищем.
Какая звезда ярко светит с луной
Такую звезду можно найти, просто ориентируясь на положение луны на небосклоне. Эта звезда, как правило, представляет собой ярчайшую звезду на ночном небе и называется Сириусом.
Сириус является двойной звездой, состоящей из белого карлика и белого гиганта. Её дистанция до нас составляет около 8,6 световых лет, что делает её одной из ближайших звезд к Земле. Она расположена в созвездии Большого Пса и является самой яркой звездой на ночном небосклоне.
Почему Сириус светит ярче остальных звезд на ночном небе?
Причина яркости Сириуса заключается в её большой массе и высокой температуре поверхности. Благодаря этому Сириус является не только самой яркой, но и одной из самых горячих звезд нашей галактики.
Общий итог
Таким образом, если вы наблюдаете ночное небо и замечаете, что одна звезда ярче всех, расположенная рядом с луной, скорее всего, это Сириус. Она является самой яркой, ближайшей и одной из самых горячих звезд нашей галактики. Её яркость связана с массой и температурой поверхности.
“Великая мудрость приходит через упокоение ума. Передвигаясь среди звезд, вы стремитесь перенося свои мысли за пределы экспериментов человеческого разума. Мудрость состоит в том, чтоб из событий экспериментальных выводить всеобщие законы.” — Карл Саган
Какая звезда на небе ярко светит с луной
Смотреть на звездные небесные пейзажи является одним из самых любимых занятий в мире. Люди всегда предпочитали проводить ночные вечера на террасах, дачах и просторных полях, чтобы насладиться яркостью звезд и Луны. Многие люди даже уверены, что небесное тело влияет на нашу жизнь и нашу судьбу.
Безусловно, одна из самых популярных звезд на небосклоне, которая светит ярко с Луной, — Сириус. Но не многие знают, что она на самом деле является самой яркой звездой на небе, залитой белым светом.
Что такое Сириус?
Сириус — это двойная звезда в созвездии Большого Пса, находящаяся на расстоянии приблизительно в 8,6 световых лет от Земли. Именно Сириус является наиболее яркой звездой, которая сияет на ночном небе в заснеженных регионах Земли.
Звезда была известна еще древними греками и египтянами. Они считали ее своего рода предзнаменованием важных событий. Сириус часто используется в качестве точки отсчета для звездных карт и навигации
Свет Сириуса настолько мощен, что его можно увидеть даже невооруженным глазом. Но, что более важно, Сириус расположен в непосредственной близости от Луны, что делает его изумительным световым пейзажем, который можно наблюдать на ночном небе.
Как найти Сириус на ночном небе
Найти Сириус — это очень просто! В первую очередь, нужно найти созвездие Ориона, которое появляется на ночном небе в декабре и январе. Орион — это одно из самых легкообнаруживаемых созвездий благодаря трем ярким звездам на его поясе.
От звезды, расположенной на западе пояса, нужно будет смотреть налево, и вы увидите яркую белую звезду — это Сириус! Если темное небо, Луна и Сириус находятся в наилучшем сочетании, вы увидите невероятный световой пейзаж, который оставит вам незабываемые впечатления.
Вывод
В завершении, можно сказать, что Сириус — это идеальная звезда для того, чтобы предаться мыслям и насладиться ночным небом. Свет Сириуса, сочетающийся со светом Луны, создает красивую картину, что может обеспечить вам удивительный вечер. Найти Сириус очень просто, и это может стать для вас приятным занятием, чтобы насладиться звездным небом и прекрасным светом Луны в период ночных прогулок. Получите максимальное удовольствие от ночного неба вместе с Сириусом.
Какая звезда на небе ярко светит с луной
Наблюдая за ночным небом, многие из нас задаются вопросом, какая звезда на небе ярче других и светится вместе с луной. Этот вопрос вызывает интерес у любителей астрономии и не только. В данной статье мы разберемся, какая звезда на небе светится ярко вместе с луной и как эта звезда получила свое название.
Созвездие Лебедь
Звезда, которая близко расположена к луне, называется Денеб. Она находится в южной части звездного созвездия Лебедь и является самой яркой звездой в этом созвездии. Денеб является третьей по яркости звездой на небе. Она также является одной из самых больших и самых светящихся звезд нашей галактики. Ее яркость составляет около 54 тысяч раз больше, чем яркость Солнца.
История и происхождение названия
Денеб известна людям с древних времен. Название этой звезды происходит от арабского слова «ذنب» (Dhanab), которое может быть переведено на русский язык как «хвост». Древние арабы назвали эту звезду так из-за ее близости к небесному экватору, в представлении которых звезда казалась «хвостом».
В течение истории Денеб была использована для различных целей. В культуре древних египтян звезда связывалась с богиней Изидой, а в суфизме – с сияющим светом Божества.
Наблюдение звезды Денеб
Наблюдение звезды Денеб возможно в любое время года. Ее можно увидеть в ночное время на южном небосклоне, где она является основной звездой созвездия Лебедь. В зависимости от времени года и времени ночи звезда может находиться на разных высотах относительно горизонта.
Для наблюдения звезды Денеб, необходимо воспользоваться биноклем или телескопом, так как она находится на достаточно большом расстоянии от нашей планеты. Кроме того, звезда имеет очень высокую яркость, что делает ее наблюдение без устройств сложным.
Желаем всем любителям астрономии удачи в наблюдении яркой звезды Денеб. Не забывайте, что наблюдение звезд и вселенной может расширить границы нашего понимания мира и оставить неизгладимые впечатления на всю жизнь.
Итог
Таким образом, звезда Денеб является наиболее яркой звездой созвездия Лебедь. Название этой звезды можно перевести с арабского как «хвост», что связано с ее близостью к небесному экватору в представлениях древних арабов. Наблюдение звезды Денеб возможно в любое время года, однако для этого необходимы специальные устройства.
В мае 2023 будет можно рассмотреть Венеру и Марс, а также Сатурн. Но появляются на небе они в разное время. Я обновляю информацию регулярно.
Движение планет в мае 2023 года
После захода Солнца на небе уже будут висеть планеты, которые можно рассмотреть невооруженным глазом. Ранним вечером их расположение такое:
· Венера (самая яркая «звезда») висит в районе запада;
· Марс (планета с красновато-желтым оттенком) находится левее и чуть выше Венеры.
Венера
С 11 по 20 мая эту яркую планету можно рассмотреть после заката. Она висит в районе запада после захода Солнца. У нас есть около 4 часов, чтобы успеть ее увидеть. Венера исчезает после полуночи (время МСК, остальные регионы – отсчитывайте 4-5 часов после захода Солнца).
Марс
11-20 мая после захода Солнца Марс уже будет висеть в районе запада. Его можно узнать по красноватому оттенку.
В течение ночи планета начнет потихоньку снижаться:
· к 22:00 Марс следует искать ровно на западе;
· после 22:00 и почти до 01:00 – между западом и северо-западом. После полуночи его получится рассмотреть только тем, кто сможет увидеть линию горизонта (в западном направлении), поскольку планета висит довольно низко. Венера зайдет чуть раньше Марса.
Юпитер
В мае 2023 Юпитер не видно. Он начнет потихоньку появляться на утреннем небе в конце месяца.
Сатурн
В мае 2023 Сатурн можно попытаться разглядеть в районе востока ранним утром перед восходом Солнца. Планета будет висеть довольно низко. Он поднимается над горизонтом после 02:00.
Как найти планеты по Луне
13 и 14 мая убывающая Луна будет висеть по утрам чуть ниже Сатурна.
А с 20 мая молодой месяц начнет приближаться к Венере. Остальное – в следующем обновлении статьи. Подписывайтесь!
Заходите сюда ежедневно, чтобы быть в курсе. Ставьте лайк, если было интересно! И подписывайтесь, если хотите знать о космосе больше! Группа Вконтакте
Если хотите помочь каналу материально, вам сюда. Также я завела Boosty, куда я выкладываю архив расположения планет за предыдущий период. Можете поддерживать меня там!