531 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Анджело Секки (1818-1878) – Ватиканская обсерватория.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Основные характеристики звезд. Диаграмма «спектр – светимость» В самом начале XX в. Датский астроном Герцшпрунг и несколько позже американский астрофизик.
Advertisements

Шкала расстояний во Вселенной Цель: Уметь определять надежные расстояния в мире космических объектов Модель строения Галактики,
Модель атома Томсона Джозеф Джон Томсон (1856 – 1940) Атом представляет собой непрерывно заряженный положительным зарядом шар радиуса порядка м,
Урок 25 Тема: Связь между физическими характеристиками звезд На фотографии видны звездные облака из диска нашей Галактики Млечный Путь. Фото сделано с.
Атомная физика 11 класс Разработала: Двойнишникова Антонина Геннадьевна, учитель физики МОУ СОШ 91 города Новокузнецка.
Галактики - гигантские звездные острова, находящиеся за пределами нашей звездной системы (нашей Галактики). Различаются по своим размерам, внешнему виду.
Проверочная работа 3 Астероиды и кометы 1. Как называется крупнейший астероид главного пояса? 2. Между какими большими планетами расположен главный пояс.
Основные характеристики звезд Физика 11 класс Автор работы: Малимонов Денис.
Строение и эволюция звезд I.
Туманности Туманность участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба.
Физические основы естествознания Василий Семёнович Бескин Лекции
Цикл научного познания Тепловое излучение абсолютно черного тела: ультрафиолетовая катастрофа – расхождение классической теории теплового излучения с.
Вопросы по пройденному 1. Между какими большими планетами расположен главный пояс астероидов? 2. Сколько поясов астероидов существует в Солнечной системе?
По астрономии на тему: Диаграмма «спектр-светимость» Выполнила учитель физики СШ3 г.Запорожье Карпова Лариса Борисовна.
Квантовая физика В конце 19 века многие ученые считали – развитие физики завершилось: Больше 200 лет существуют законы механики, теория всемирного тяготения.
Строение атома Строение атома Содержание лекции Литература: 1.Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа М.Х.Карапетьянц, С.И.Дракин.
Основные характеристики звезд Работу выполнила: Ученица 11 «Г» класса Ученица 11 «Г» класса Бабенко Наталья.
Рождение и эволюция звезд. Содержание 1.Рождение звезд 2.Жизнь звезды 3.Белые карлики и нейтронные дыры 4.Черные дыры 5.Гибель звезд.
Основные характеристики звезд
Подготовила Сухарева Светлана Викторовна, учитель физики и астрономии МОУ «СОШ 17»
Транксрипт:

531 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Анджело Секки ( ) – Ватиканская обсерватория.

532 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Анджело Секки ( ) – Ватиканская обсерватория. К 1868 г. – им было изучено около 4000 звезд. 4 типа спектров, причем различия были и по цветам. 1. Белые или голубовато-белые – 4 сильные линии водорода и мало линий металлов. 2. Желтые – спектр как у Солнца. 3. Красные – в спектре темные полосы (Антарес). 4. Очень красные – в спектре широкие очень темные полосы.

533 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Генри Дрепер ( ) – (первая фотография туманности в Орионе, спектр Веги 1872 г., первая фотография хвоста кометы, первый спектр ядра кометы) – щелевой спектрограф - начало массовых снимков спектров г. – фонд вдовы Дрепера для спектральных исследований.

534 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Гарвардская обсерватория Эдуард Чарльз Пикеринг ( ) Директор Гарвардской обсерватории с 1877 г.

535 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация

536 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация

537 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Энн Кеннон ( ) В Гарварде с 1896 г. Антониа Мори ( ) В Гарварде гг. Вильямина Флеминг ( ) В Гарварде с 1879 г.

538 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Генриетта Ливитт ( ) В Гарварде с 1895 г. (северный пол. ряд)

539 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация 1908

5310 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация

5311 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Цефеиды

5312 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Цефеиды

5313 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Цефеиды

5314 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Вильямина Флеминг ( ) (Первоначально 16 классов – A, B, C,…,Q). Антониа Мори ( ) (ширины линий – a, b, c). (первые спектральные двойные – Мицар в 1889 г. и β Aurigae в 1900 г.)

5315 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация Энн Кэннон ( ) – (O, B, A, F, G, K; O1-10, B1-10,…). В 1910 г. система принята МАС. Первый Каталог Генри Дрепера – 1890 г. Каталог спектров звезд – Каталог Генри Дрепера - HD – гг. – 9 томов – звезд.

5316 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация 1885 г. – Иоганн Бальмер ( ) – линии H α, H β, H γ и H δ при n = 3, 4, 5, 6 УФ спектры Веги и хромосферы Солнца (Хёггинс и Дрепер) – линии – при n = 7, 8, 9 и т.д.

5317 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация 1896 г. – Пикеринг – спектр ζ Кормы - линии как в серии Бальмера, но с n = 3½, 4 ½, 5 ½, Серия Пикеринга – водород в необычных условиях г. Нильс Бор ( ) – модель атома – серия Пикеринга образуется атомами HeII.

5318 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Гарвардская классификация 1920 г. - М. Саха – различия вызваны различиями температуры (разная степень ионизации). Основополагающая работа была отклонена из ApJ. Сесилия Пейн-Гапошкина. Звезды на 70% состоят из водорода и на 28% из гелия.

5319 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Совершенствование спектральной классификации Диаграмма Герцшпрунга-Рессела Фотографические параллаксы с конца XIX в. С 1903 г. - Йеркская обсерватория – параллаксы М 1910 г. - Генри Норрис Рессел ( ) – корреляция между спектральным классом звезды и ее светимостью (абсолютной звездной величиной; звезды в окрестности Солнца).

5320 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Совершенствование спектральной классификации Диаграмма Герцшпрунга-Рессела 1905 г. - Эйнар Герцшпрунг ( ) (Дания) – данные Гарвардской обсерватории – различия в ширинах линий одного и того же спектрального класса.

5321 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Совершенствование спектральной классификации Диаграмма Герцшпрунга-Рессела 1905 г. - Эйнар Герцшпрунг Собственные движения. O и B – собственные движения – малы. Статистически у звезд с узкими линиями светимость больше, чем у звезд с широкими линиями – две разные последовательности в пределах одного спектрального класса (гиганты и карлики). (m, CI) для Плеяд и Гиад.

5322 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Совершенствование спектральной классификации Диаграмма Герцшпрунга-Рессела 1910 г. - Генри Норрис Рессел. Случайное открытие БК. (Иванов, стр.2)

5323 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Первые эволюционные модели Рессел Эволюция за счет освобождения гравитационной энергии.

5324 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Возраст звезд 1904 г. – Эрнест Резерфорд ( ) – возраст горных пород (> 2 млрд. лет) г. – Эддингтон: L ~ m 3 - для звезд ГП. Устойчивая масса < 100 масс Солнца.

5325 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Возраст звезд Дж. Джинс – начальная масса Солнца – верхний предел. Далее она уменьшается за счет высвечивания энергии. Возраст – несколько триллионов лет! Длинная и короткая шкалы. Другие соображения – равнораспределение по энергиям. 68 визуально-двойных звезд – е от 0.4 до 0.6 (позже В.А. Амбарцумян в 1937 г. опроверг этот вывод). 15 лет спор. (Климишин, стр.270)

5326 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Источники энергии Солнца 1837 г. – Джон Гершель и Клод Пулье – независимые оценки солнечной постоянной (Гершель – теплоты, получаемой Землей за год, хватит, чтобы растопить на ней слой льда толщиной в 36 м - оценка была занижена)! Вопрос: откуда Солнце черпает столько энергии (на Землю попадает 1/ часть).

5327 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Источники энергии Солнца Вопрос: откуда Солнце черпает столько энергии (на Землю попадает 1/ часть). Роберт Майер – 1842 г. – закон сохранения энергии. И именно он поставил вопрос об источниках солнечной энергии. Он же выдвинул гипотезу о нагреве Солнца за счет энергии падающих метеоритов.

5328 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Источники энергии Солнца 1854 г. – Герман Гельмгольц – Солнце излучает энергию, освобождающуюся при его непрерывном сжатии. Количественно была разработана Кельвином, но получаемые времена противоречили данным геологии.

5329 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Источники энергии звезд 1845 г. - Роберт Майер ( ) – источник энергии – падающие метеориты г. – Герман Гельмгольц ( ) – гравитационная энергия г. – открытие явления радиоактивности (в 1926 г. Дж. Джинс настаивал на этом) г. – открытие электрона. Аннигиляция материи (Дж. Лармор – 1900 г.; Дж. Джинс – 1904 г.).

5330 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало теоретической астрофизики: теория внутреннего строения звезд 1920–е гг. - Артур Эддингтон ( ) – основы теории строения звезд. Звезды – газовые шары в состоянии равновесия. Высокая температура. Учитывал еще и уравнение энергетического равновесия е гг. доказал непригодность гравитационного сжатия как основного источника энергии. Считал, что необходимую энергию могут дать ядерные реакции. (Ефремов, стр. 46)

5331 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало теоретической астрофизики: теория белых карликов Субрахманьян Чандрасекар ( ). Зависимость масса-радиус г.

5332 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Исследования туманностей и межзвездной среды Процессы взаимодействия между веществом и излучением (аппарат квантовой механики). Планетарные туманности (ПТ). Линии небулия г. – Айра Боуэн ( ) - две из линий небулия N 1 и N 2 – запрещенные переходы [OIII]. При маленькой плотности газа и маленькой плотности излучения.

5333 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Исследования туманностей и межзвездной среды Свен Росселанд ( ) – присутствие эмиссионных линий в спектрах ПТ – флюоресценция 1931 г. - теорема Росселанда чаще в туманностях, подсвечиваемых звездой, чем 1231 Занстра – метод определения температуры звезды, ионизующей газ. В.А. Амбарцумян – массы туманностей и температура газа (30-е гг.).

5334 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Исследования туманностей и межзвездной среды 1904 г. – Иоганнес Гартман ( ) – спектр двойной звезды δ Ориона - линии Н и К (Ca II) не сдвигаются. Межзвездное облако г. – межзвездные линии натрия г. – калий, железо, титан и т.д г. – Роберт Трюмплер ( ) – по статистике размеров рассеянных скоплений – межзвездное поглощение.

5335 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Пространственное распределение звезд в Галактике Якоб Каптейн ( ) 1906 г. - план избранных площадок неба. 206 площадок. 1 град х 1 град. Звездные подсчеты, собственные движения, лучевые скорости, расстояния – по стат. зависимостям.

5336 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Структура Галактики гг. - Шепли

5337 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Спор о природе туманностей 26 апреля 1920 г. – Great Debate - Куртис - Шепли

5338 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Кинематика и динамика Галактики Бертил Линдблад ( ) 1926 г. – по асимметрии распределения скоростей и собственных движений звезд – вращение Галактики. Скорости ШС – оценка массы Галактики. Понятие подсистем. Связь между структурой и кинематикой. Объяснил существование двух потоков; эллипсоид скоростей.

5339 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Кинематика и динамика Галактики Ян Оорт ( ) 1927 г. – по пространственному распределению лучевых скоростей звезд и собственным движениям – вращение дифференциальное. Открыл балдж Галактики.

5340 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные телескопы XVII в. – длиннофокусные рефракторы (хроматическая аберрация). XVIII в. – рефлекторы (зеркало из металла). XIX в. – двухлинзовые ахроматические объективы (Доллонд – 1757 г., Фраунгофер).

5341 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные телескопы Альван Кларк и сыновья

5342 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные телескопы Альван Кларк и сыновья 1862 г. – 43 см – 18 (спутник Сириуса) г. – 66 см – 26 Вашингтонская обсерватория (1877 г. – Холл спутники Марса) г. – 76 см – 30 Пулковская обсерватория г. – 91 см – Ликская обсерватория (19 попыток) г. – 102 см (40 дюймов) – Йеркская обсерватория.

5343 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные телескопы 1896 г. – 102 см (40 дюймов) – Йеркская обсерватория

5344 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные телескопы 1845 г. – Уильям Парсонс (лорд Росс) ( ) – 183 см (72 дюйма), фокусное расстояние 15.8 м – металлическое зеркало г. – Юстус Либих (Германия)- химический способ серебрения зеркал рефлекторов – новая эра в телескопостроении (1929 г. – Д. Стронг – США – алюминирование зеркал) г см. Англия г. – телескоп приобрел любитель астрономии Э. Кроссель г. – Ликкская обсерватория (первая горная).

5345 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Обсерватория Маунт-Вилсон 1904

5346 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Обсерватория Маунт-Вилсон Джордж Хейл (1868–1938)

5347 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Джордж Хейл (1868–1938) 1889 г. - спектрогелиограф – прибор, позволяющий фотографировать хромосферу Солнца (фотографии в спектральной линии – 2 щели) г. – первые фотографии протуберанцев. Предположение о наличии сильных магнитных полей в солнечных пятнах (доказал по зеемановскому расщеплению спектральных линий ). Первые эксперименты по обнаружению общего магнитного поля Солнца.

5348 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Обсерватория Маунт-Вилсон

5349 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Обсерватория Маунт-Вилсон

5350 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Обсерватория Маунт-Вилсон 1908 г см (60 дюймов). Диск – во Франции. Шлифовка – Джордж Уиллис Ричи ( ). (Климишин, стр ) 1918 г. – 2.5 м (100 дюймов). Телескоп Гукера (сначала были деньги только на 84 дюйма). (Климишин, стр )

5351 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Крупные обсерватории Обсерватория Маунт-Вилсон

5352 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало внегалактической астрономии Эдвин Пауэлл Хаббл (1889–1953)

53 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало внегалактической астрономии Эдвин Пауэлл Хаббл (1889–1953) Мир туманностей (The Realm of the Nebulae, 1936); Наблюдательный подход к космологии (The Observational Approach to Cosmology, 1937). Обнаружение цефеид в M 33 и M 31 – 1924 г. (первая цефеида в М 31 в 1923 г.). (Расстояние до М 31 – 285 кпк).

5354 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало внегалактической астрономии Камертон Хаббла (1925 г.)

5355 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения С 1912 г. Вестон Слайфер ( ) (Ловеловская обсерватория в Флагстаффе) – систематические определения лучевых скоростей спиральных туманностей (опорные точки – движение Солнца вокруг центра Галактики) г. – первое определение лучевой скорости туманности Андромеды (24 дюйма – Ловелловская обсерватория). К 1925 г. – спектры 41 объекта. Почти все удаляются со скоростями от 375 до 1125 км/с, некоторые приближаются (М 31, М 33).

5356 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения 1919 г. – К. Лундмарк – расстояние до туманностей по угловым размерам (оценив расстояние до М 31) г. – Курт Виртц ( ) – чем меньше угловые размеры, тем больше скорость (согласуется с моделью де Ситтера). (коэффициент корреляции !!!) 1925 г. – Лундмарк и Стрёмгрен не подтверждают.

5357 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения Хаббл – расстояния по сходным объектам (цефеиды, ярчайшие звезды, новые в максимуме блеска). Скорости измерял Милтон Хьюмасон ( ) г. – 18 ближайших галактик.

5358 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения Хаббл г. – 18 ближайших галактик

5359 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения

5360 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Первые космологические модели ОТО – Альберт Эйнштейн – гг г. – Вопросы космологии и общей теории относительности. Плотность и давление в каждой точке пространства Вселенной неизменны. Уравнения ОТО этому противоречили – Λ-член г. (два месяца спустя) – В. де Ситтер – модель пустой Вселенной.

5361 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Первые космологические модели 1925 г. - Ж. Леметр - расширение непустой Вселенной 1927 г. - Ж. Леметр - "Однородная Вселенная постоянной массы и возрастающего радиуса, объясняющая радиальные скорости внегалактических туманностей". (В 1931 г. по инициативе Эддингтона статья Леметра была перепечатана в "Monthly Notices" и стала с тех пор широко цитироваться) 1922 г. – А.А. Фридман ( ) – О кривизне пространства г. – О возможности мира с постоянной отрицательной кривизной. Нестатические модели.

5362 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения Н = 500 км/(с Мпк) – 1929 г. Н = 535 км/(с Мпк) – 1935 г. (по 29 галактикам, в том числе в Деве – скорости до 1100 км/с). t = 1.8 млрд. лет (1929 г. Белопольский – старение фотонов).

5363 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения

5364 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения t = 1.8 млрд. лет (1929 г. Белопольский – старение фотонов). (Климишин, стр. 290 – хаббловская зависимость лучевая скорость-расстояние)

5365 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Начало наблюдательной космологии Открытие красного смещения Хаббл понимал значение своего открытия (эффект де Ситтера), но вскоре потерял уверенность. (Ефремов, стр. 209)

5366 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Изучение природы тел Солнечной системы – комет и астероидов Открытие Плутона (1930 г.)

5367 История астрономии На пути к современной астрономии (начало XX века) Применение в астрометрии атомных часов, установление неравномерности вращения Земли, движения полюсов