Литература        23.05.2020   

Что видно на небе в телескоп. Что можно увидеть в телескоп? Использование бинокля для исследования Млечного Пути

Цветные и яркие фотографии галактик, планет и звездных скоплений способны заворожить любого, кто неравнодушен к космосу и изучению Вселенной. И многие из нас, вдохновившись опытом астрофотографов, захотят и сами испробовать это увлекательное хобби. С одной стороны, все довольно просто: здесь не нужно специальных навыков или долгих тренировок, как при катании на коньках. Купил себе телескоп, нужный объектив, дождался ночи – и можно приступать. Но на самом деле не все так просто. Многим из нас кажется, что как только мы направим трубу телескопа на ночное небо, отовсюду так и будут выскакивать разноцветные планеты размером с футбольный мяч, многочисленные звездные скопления и даже целые галактики. Как в кино. А может, перед вами сразу пролетит комета и помашет вам сияющим хвостом? Увы, нет. Реальность гораздо прозаичнее. Тем не менее, при правильном использовании телескопа вы получите от просмотра космических объектов море приятных эмоций и впечатлений.

Для начала давайте попробуем разобраться, как работает телескоп. Во-первых, способность приближать отдаленные объекты – увеличение телескопа – имеет очень посредственное отношение к тому, какую картинку вы в нем увидите. Даже на самом дешевом телескопе можно добиться чуть ли не любого увеличения, но это не означает, что вы сможете что-то разглядеть. Главная характеристика телескопа – это его разрешение, или же способность оптического прибора нарисовать в фокусе две близко расположенные детали. Для наглядности представьте камеру телефона. Помните старенькие Nokia с камерами 1–2 мегапикселя? А теперь сравните их с камерами на современных айфонах. Вроде бы, и там и там камера. И вы один и тот же. И помещаетесь в кадр одинаково хорошо. И приблизить можно, и удалить. Но фотографии совершенно разные: одна тусклая, размытая, совсем без деталей. А на другой, красивой и яркой, видно даже кончики ресниц. Все дело в разрешении. То же справедливо и для телескопа. Представьте, что телескоп – это «камера» вашего глаза. И если вы купите дешевую и простую «камеру», то сможете четко видеть объекты увеличенные, например, в 70 раз. Если будете увеличивать дальше, они станут тусклыми и размытыми. А если у вас хорошая, дорогая камера, вы сможете получать увеличение и до 500 раз, не теряя качества картинки. При этом размер объектов будет одинаковым, как и размер вашего лица на обеих фотографиях в примере про телефон.

Разрешение измеряют в угловых секундах (это всего лишь 0,00028 градуса). Чем больше диаметр объектива, тем лучше разрешение и тем более далекие объекты вы сможете разглядеть. Чтобы изображение было максимально четким и резким, в идеале увеличение должно быть не больше, чем диаметр объектива в миллиметрах. Например, для стократного увеличения понадобится объектив диаметром 100 мм. Некоторые используют для такого диаметра увеличения в 1,5–2 раза больше, если качество объектива и атмосферные условия позволяют. Больше этих значений увеличивать не стоит.

Вам, наверное, не терпится узнать, что можно увидеть в телескоп. Мы расскажем вам об этом и ответим на частые вопросы, которые возникают у начинающих астрономов. Для начала давайте развеем несколько популярных мифов:

Я смогу увидеть искусственный спутник?

Нет, они двигаются слишком быстро. Вы вряд ли сможете поймать спутник «на прицел».

Смогу ли я увидеть звезду в телескоп?

Увидеть – да, разглядеть – нет. Единственная звезда, которую вы сможете разглядеть, – это Солнце.

Ну а если вы надеетесь подробно рассмотреть звездные диски и узнать, чем звезды в созвездии Большой Медведицы отличаются от звезд в Малой – увы, не получится. Самая близкая к нам звезда, Проксима Центавра, в 7 раз меньше Солнца и находится на расстоянии 4 световых лет. Для того чтобы ее увидеть, вам понадобился бы телескоп с зеркалом диаметром 140 м, что невозможно в земных условиях. Самый большой из существующих на данный момент оптических телескопов, Большой Канарский телескоп (Gran Telescopio Canarias), имеет диаметр зеркала всего 10,4 метра. Поэтому в ближайшем будущем мы сможем увидеть звезды только как светящиеся размытые пятнышки, окруженные концентрическими колечками.

А следы первого человека на Луне? Американский флаг? Луноход?

Нет, нет и нет. Почему же мы видим целые галактики, находящиеся так далеко от нас, но не можем разглядеть предметы, расположенные на Луне, совсем рядом с нами? По той же самой причине, что и далекие звезды. Разрешающая способность любого оптического телескопа слишком мала, чтобы разглядеть такие маленькие объекты, хотя они и находятся на гораздо более близком расстоянии. Используя тот же телескоп Gran Telescopio Canarias, различить объекты такого размера можно на максимальном расстоянии в 10 тыс. км. А Луна удалена от нас на целых 380 тыс. км. Поэтому самый маленький объект, который можно на ней рассмотреть, должен быть размером не меньше 20 м. Кроме того, галактики светятся и выделяются на темном фоне космического пространства, а предметы, оставленные на Луне, – нет. Они не дают никакого контраста, и максимум, что мы смогли бы там разглядеть, – слабую тень.

«Зачем же мне тогда телескоп?!» – разочарованно спросите вы и топнете ногой. Не торопитесь отчаиваться. Есть масса удивительных, фантастических по своей красоте вещей, которые вы можете наблюдать в телескоп.

1. Луна

Луна – единственный спутник Земли и прекрасный объект для наблюдений. Даже небольшого телескопа будет достаточно, чтобы рассмотреть ее многочисленные кратеры, расщелины, моря и борозды. При увеличениях от 100 крат она даже не будет помещаться в поле зрения вашего телескопа. Вам придется рассматривать ее по частям. А самое интересное – вы можете наблюдать Луну хоть каждую ночь, если позволяет погода. В зависимости от изменения фаз Луны вы сможете разглядеть все больше и больше подробностей.

Фотография сделана астрономом-любителем Владимиром Суворовым для сайта www.сайт

2. Солнце

Вот она, та единственная звезда, которую мы с вами можем разглядеть в телескоп. Но не торопитесь! Перед тем как наблюдать Солнце, обязательно (!) купите надежный солнечный фильтр, а то рассматривать его будет уже нечем. Никаких самодельных пленок, закопченных стекол и дискет! Поберегите свои глаза! Солнце можно наблюдать только в специальный, профессионально изготовленный солнечный фильтр. Иначе зрение можно безвозвратно повредить – вплоть до полной слепоты. Хватит всего одного раза, к сожалению. Помните, что искатель при наблюдении Солнца надо закрыть крышкой или снять – без солнечного фильтра смотреть на Солнце в искатель не менее опасно, чем в трубу телескопа.

Купив солнечный фильтр и надежно закрепив его на трубе телескопа, вы сможете приступать к наблюдениям. Даже в самый маленький телескоп получится разглядеть солнечные пятна – темные пятна на яркой поверхности Солнца. Солнце вращается с периодичностью в 25 суток, и наблюдая за перемещениями пятен каждый день, вы сможете увидеть его вращение. Солнце – это единственный астрономический объект, который можно наблюдать днем.

3. Планеты

В телескоп можно увидеть и планеты нашей Солнечной системы. Они не будут выглядеть такими большими и яркими, как на фотографиях с космических аппаратов, пролетавших рядом с ними. Скорее, планеты будут похожи на светящиеся горошинки. Например, Меркурий при рассмотрении в небольшие телескопы будет выглядеть как звездочка. Если использовать телескоп с бОльшим диаметром, у Меркурия можно будет разглядеть фазу – небольшой «серпик».

Самый яркий объект на небе после Солнца и Луны – это Венера, ее еще называют утренней звездой. Иногда вы даже можете видеть ее днем невооруженным взглядом. Рассмотреть какие-либо детали на Венере невозможно, потому что она покрыта плотной непрозрачной атмосферой. Но можно наблюдать фазы, подобные лунным.

Марс же даже в крупный телескоп виден как маленький кружочек, поэтому миф о том, что раз в год его можно видеть на небе как огромный красный диск, размером с две Луны, – это и правда всего лишь миф. Во время противостояний, когда расстояние между Марсом и Землей минимальное, на планете можно разглядеть темные пятна, которые называют морями.

Сатурн вас точно не разочарует. Это, пожалуй, самая красивая планета. Кольцо можно заметить даже в самый маленький телескоп. Лучше всего наблюдать Сатурн в телескопы диаметром 200 мм и более. Тогда вы сможете рассмотреть его спутники, главное разделение между кольцами (щель Кассини) и облачные пояса.

Юпитер, с которого и началась история астрономических наблюдений, имеет немного сплюснутый вид из-за быстрого вращения вокруг своей оси. Даже с небольшим телескопом можно увидеть две полосы на диске планеты – это облачные пояса. Если рассматривать Юпитер в телескоп побольше, будет видно 5–6 полос. Виден и знаменитый гигантский вихрь в виде красного пятна. А еще можно заметить четыре галилеевских спутника (Ио, Европа, Ганимед, Каллисто), которые отбрасывают на Юпитер свои тени, когда проходят перед диском планеты.

Уран и Нептун даже в самые крупные телескопы будут видны как голубовато-зеленые светящиеся горошинки.

4. Галактики

Каждая галактика состоит из миллиардов звезд. В телескоп они видны как небольшие бесцветные пятнышки. При достаточно большом увеличении можно рассмотреть их форму и спиральные рукава. Наверняка вы видели в интернете много красочных фото того, что можно увидеть в телескоп. В том числе и множество красивых цветных фотографий галактик, полученных с помощью электронных камер. Дело в том, что эти фотографии сделаны с большой выдержкой, когда в матрице фотоаппарата накапливается свет. В результате они получаются такими яркими. А наш глаз не способен делать длинную экспозицию, поэтому большинство космических объектов мы видим черно-белыми. Туманность Андромеды – одна из ближайших к нам галактик. И даже она находится на расстоянии 2,5 млн световых лет. Из-за ее большой удаленности свет идет до нас очень долго, и сейчас мы видим лишь то, как галактика выглядела 2,5 млн лет назад, когда на Земле еще не было людей.


5. Звездные скопления

Звездные скопления, или плеяды звезд, бывают шаровые и рассеянные. Все звезды скопления связаны между собой силой гравитации и движутся как единое целое в гравитационном поле галактики. Рассеянные скопления обычно не имеют определенной формы или заметной концентрации к центру. Одно из самых известных рассеянных скоплений – это плеяды в созвездии Тельца. Рассеянные плеяды будут видны как более или менее равномерные кучки звезд. А шаровые выглядят как круглые пятнышки, которые при диаметре телескопа от 150 мм будут распадаться на звезды. Они похожи на рой пчел: чем ближе к центру, тем более плотно они расположены друг к другу.


Фотография сделана астрономом-любителем Ричардом Флинном (США)

6. Двойные звезды

Вокруг звезд могут вращаться не только планеты (как в нашей Солнечной системе), но и другие звезды. Такие пары или небольшие скопления звезд называют двойными или кратными. Хотя подробно разглядеть звездные диски, как мы уже сказали, у вас не получится, двойные звезды, несомненно, стоят вашего внимания. Часто они бывают разных цветов – например, одна звезда желтая, другая красная или голубая. Вы можете наблюдать эти маленькие сияющие огоньки даже в небольшой телескоп или бинокль. Одна из красивейших двойных звезд – Альбирео в созвездии Лебедя.

7. Туманности

Туманности, как и галактики, нужно наблюдать на очень темном небе. В городской засветке вам вряд ли удастся что-то подробно рассмотреть, лучше выезжать подальше на природу. Туманности вы тоже увидите только черно-белыми, по той же причине – наш глаз не способен накапливать свет и нечувствителен к цветам в темноте. Представьте, что вы находитесь в темной комнате. Посмотрите на предметы вокруг, они все будут в разных оттенках серого цвета. Ваши глаза переключатся из режима «цветочувствительности» в режим «светочувствительности». Чтобы рассмотреть туманность в деталях, вам понадобится телескоп диаметром не менее 200 мм. Но даже с небольшим телескопом вы сможете увидеть Туманность Ориона, Кольцо в созвездии Лиры, Туманность Гантель в созвездии Лисички и многие другие.


Фотография сделана астрономом-любителем Ричардом Флинном (США)

8. Кометы

Кометы появляются на ночном небе много раз в год. Достаточно только знать, где и когда их искать (для этого неплохо бы обзавестись календарем астрономических явлений). Как туманности и галактики, кометы видны как небольшие светящиеся пятнышки, но с хвостиками. Яркие кометы появляются гораздо реже, и о таких событиях говорят во всех новостях, посвященных астрономии, поэтому вы их вряд ли пропустите.

9. Наземные объекты

Телескоп можно использовать не только по прямому назначению, но и как большую подзорную трубу. Хотите увидеть домик далеко на вершине горы? Или уезжающий вдаль поезд? Разглядеть надпись на билборде далеко от вас? Все это вы можете увидеть в телескоп. Помните, что астрономические телескопы, как правило, дают перевернутое изображение. Поэтому для наземных наблюдений вам дополнительно понадобится специальная оборачивающая призма.

Вот мы и рассказали вам о том, что можно разглядеть в телескоп. Конечно, сначала не все будет получаться, нужен определенный навык. Но чем больше вы практикуетесь, пробуете разные телескопы, насадки, фильтры, тем больше красочных и разнообразных объектов вы сможете увидеть. А при желании и сфотографировать. И не думайте, что для хорошего результата обязательно нужен дорогой телескоп. Опытный любитель с небольшим телескопом увидит гораздо больше, чем новичок с кучей дорогой оптической техники. Астрономия и астрофотография – это увлекательные хобби, которое имеют множество последователей по всему миру. Выезжайте на природу, забирайтесь на крышу своего дома, берите с собой друзей, делитесь с ними фото того, что видно в телескоп, путешествуйте по миру с телескопом – ваши возможности ограничены только вашей собственной фантазией.

сайт
Август 2017

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.сайт.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Смотрите также

Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии:

Обзоры оптической техники и аксессуаров:

Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:

Все об основах астрономии и «космических» объектах:

«Что можно увидеть в телескоп ?» – таким вопросом задается начинающий астроном. В зависимости от устройства трубы, диаметра линз и зеркал космос может показаться размытым скоплением пятен или живой и яркой картинкой нового мира. При этом главной характеристикой, влияющей на качество изображения, становится апертура – способность оптического прибора к собиранию световых пучков. Чем больше света пропускает или отражает оптика, тем ярче и итоговая картинка у наблюдателя. Для примера возьмем два телескопа в 100 и 200 мм: у последнего изображение будет ярче в 4 раза. Есть еще одна зависимость, чем больше диаметр объектива, тем более мелкие детали можно различить на Луне, планетах или разрешить более тесные звездные пары. Главное, чтобы атмосфера во время наблюдений была максимально стабильной и подходящей для разрешения мелких деталей. Именно поэтому , и с различным диаметром трубы показывают наблюдателю строго определенные космические объекты (планеты, звезды, туманности, галактики и т. п.), формируя только лишь очертания либо более детализированную или даже цветную картину мира. На видимость космических объектов влияет не только апертура, но и конструкция прибора. Все доступные для рядового пользователя телескопы подразделяются на три вида:

  • – традиционные и самые популярные у покупателей нашего магазина из-за простоты эксплуатации и приемлемых размеров. Подходят для наблюдения за Луной, планетами, двойными звездами.
  • – имеют вогнутое зеркало и лишены хроматических аберраций. Из-за особой конструкции могут быть меньше и легче рефракторов, имеется в виду от 150 мм, создают более четкое изображение. В отношении рефлекторов работает правило – максимум апертуры по минимальной цене
  • – снабжены сферическим главным зеркалом и компенсирующими аберрации линзами (мениск или коррекционная пластина). Совмещая достоинства рефракторов и рефлекторов, данные телескопы обеспечивают более детализированную картинку, если сравнивать оптические приборы с одинаковой апертурой. Их основные недостатки: высокая цена, низкая способность к светопропусканию в сравнении с рефракторами и немного меньшая контрастность изображения.

Здесь уместно рассказать немного о конструкциях и дополнительных возможностях телескопов. Если надо дополнительно наблюдать за наземными объектами (помните, что не все телескопы дают прямое изображение), тогда Ваш выбор должен пасть на азимутную монтировку.

Рис. Любительский телескоп в полевых условиях. Подготовка к наблюдениям

Итак, вы приблизительно должны понять, что можно увидеть в телескоп различного типа и диаметра объектива. Руководствуясь этими сведениями, вы можете сделать выбор телескопа исходя из собственных желаний и запросов. Следует учесть, что чем сложнее конструкция телескопа и больше его увеличение, тем больше цена. Но все равно все наблюдения за небом, вне зависимости от типа и качества телескопа, доставят вам истинное удовольствие от приобщения к тайнам строения Вселенной.

Туманность Ориона. Очень яркий и впечатляющий объект. Невооруженным глазом туманность воспринимается как неясное свечение, в бинокль видна как яркое облачко. А между прочим, размер этого «облачка» таков, что его вещества хватило бы примерно на тысячу Солнц, или более трехсот миллионов планет Земля.


Levehuk Skyline PRO 1000 EQ

Звездное скопление Плеяды. Расположено в созвездии Тельца. В Плеядах около 1000 звезд, но с Земли, конечно, видны не все. Голубой ореол вокруг звезд - это туманность, в которую погружено звездное скопление. Туманность видна только вокруг самых ярких звезд Плеяды.


Фотография сделана через телескоп Levehuk Skyline PRO 1000 EQ

Луна. Невооруженным глазом мы бы увидели только светящийся полумесяц. Темные пятна - это лунные моря, светлые участки - возвышенности. Именно моря и возвышенности образуют «улыбающееся лицо» на полной Луне.


Фотография сделана через телескоп Levehuk Skyline PRO 2000 EQ

Лунная поверхность. Хорошо видны кратеры. Советский луноход и американский флаг не просматривается. Чтобы их увидеть, нужен гигантский телескоп с зеркалом диаметром в сотни метров - такого на Земле пока нет.


Фотография сделана через телескоп BRESSER Messier NT-203

Галактика (или туманность) Андромеды - одна из самых близких к нам галактик. Близко - понятие относительное: это около 2,52 миллиона световых лет. Из-за удаленности мы видим эту галактику такой, какой она была 2,5 миллиона лет назад. Тогда на Земле еще не было людей. Как Галактика Андромеды выглядит сейчас на самом деле, узнать невозможно.

И наконец…


Фотография сделана через телескоп Levehuk Skyline PRO 1000 EQ

Узнали? Да, это Юпитер ! И его тоже можно увидеть в телескоп. Как и Венеру, Сатурн, Уран и Нептун, и многие другие космические объекты.

Наблюдать за звездным небом лучше всего за городом, где нет фонарей и подсветки. Хотя и в городе можно увидеть много интересного. Телескоп для начала подойдет любой, а потом можно перейти на профессиональные модели. Новичкам не стоит покупать телескоп самостоятельно, лучше посоветоваться с опытными астрономами. Поймать и расспросить таковых можно в Дни Открытой Астрономии (ДОА), которые проходят во многих городах России (расписание ДОА - ). На этих мероприятиях собираются фанаты своего дела, которые могут рассказать про астрономию все и даже больше, и разрешают бесплатно смотреть в телескоп.

Что значит слово «Like»

Как улучшить результат письменного теста на знание английского

Хватит отговорок! 3 мифа об изучении языков, которые препятствуют вашему успеху

10 самых популярных сокращений в английском интернет-сленге

Финансирование для ваших идей по улучшению городской среды Москвы!

Читаем на каникулах: книги, которые «зарядят» на весь 2015-й год

KLM желает вам весёлого Рождества и приглашает на распродажу авиабилетов!

5 способов не забывать слова, рассказывая историю на английском

Рефрактор 60-70 мм, рефлектор 70-80 мм.

  • Двойные звезды с разделением больше 2” - Альбирео, Мицар и т.д.
  • Слабые звезды до 11,5 зв. величины
  • Пятна на Солнце (только с апертурным фильтром)
  • Фазы Венеры
  • На Луне кратеры диаметром 8 км
  • Полярные шапки и моря на Марсе во время Великого противостояния
  • Пояса на Юпитере и в идеальных условиях Большое Красное Пятно (БКП), четыре спутника Юпитера
  • Кольца Сатурна, щель Кассини при отличных условиях видимости, розовый пояс на диске Сатурна
  • Уран и Нептун в виде звезд
  • Крупные шаровые (например M13) и рассеянные скопления
  • Почти все объекты каталога Мессье без деталей в них

Рефрактор 80-90 мм, рефлектор 100-120 мм, зеркально-линзовый 90-125 мм.

  • Двойные звезды с разделением 1,5" и более, слабые звезды до 12 зв. величины
  • Структуру солнечных пятен, грануляцию и факельные поля (только с апертурным фильтром)
  • Фазы Меркурия
  • Лунные Кратеры размером около 5 км
  • Полярные шапки и моря на Марсе во время противостояний
  • Несколько дополнительных поясов на Юпитере и БКП. Тени от спутников Юпитера на диске планеты
  • Щель Кассини в кольцах Сатурна и 4-5 спутников
  • Уран и Нептун в виде маленьких дисков без деталей на них
  • Десятки шаровых скоплений, яркие шаровые скопления будут распадаться на звездную пыль по краям
  • Десятки планетарных и диффузных туманностей и все объекты каталога Мессье
  • Ярчайшие объекты из каталога NGC
  • У наиболее ярких и крупных объектов можно различить некоторые детали
  • Галактики в большинстве своем остаются туманными пятнами без деталей

Рефрактор 100-130 мм, рефлектор или зеркально-линзовый 130-150 мм.

  • Двойные звезды с разделением 1" и более, слабые звезды до 13 зв. величины
  • Детали Лунных гор и кратеров размером 3-4 км
  • Можно попытаться с синим фильтром рассмотреть пятна в облаках на Венере
  • Многочисленные детали на Марсе во время противостояний
  • Подробности в поясах Юпитера
  • Облачные пояса на Сатурне
  • Множество слабых астероидов и комет
  • Сотни звездных скоплений, туманностей и галактик
  • У наиболее ярких галактик можно увидеть следы спиральной структуры (М33, M51)
  • Большое количество объектов каталога NGC (у многих объектов можно разглядеть интересные подробности)

Рефрактор 150-180 мм, рефлектор или зеркально-линзовый 175-200 мм.

  • Двойные звезды с разделением менее 1", слабые звезды до 14 зв. величины
  • Лунные образования размером 2 км
  • Облака и пылевые бури на Марсе
  • 6-7 спутников Сатурна, можно попытаться увидеть диск Титана
  • Спицы в кольцах Сатурна при максимальном их раскрытии
  • Галилеевы спутники в виде маленьких дисков
  • Детальность изображения с такими апертурами уже определяется не возможностями оптики, а состоянием атмосферы
  • Некоторые шаровые скопления разрешаются на звезды почти до самого центра
  • Видны подробности строения многих туманностей и галактик при наблюдении от городской засветки

Рефрактор 200 мм и более, рефлектор или зеркально-линзовый 250 мм и более.

  • Двойные звезды с разделением до 0,5" при идеальных условиях, звезды до 15 зв. величины и слабее
  • Лунные образования размером менее 1,5 км
  • Небольшие облака и мелкие структуры на Марсе, в редких случаях — Фобос и Деймос
  • Большое количество подробностей в атмосфере Юпитера
  • Деление Энке в кольцах Сатурна, диск Титана
  • Спутник Нептуна Тритон
  • Плутон в виде слабой звездочки
  • Предельная детальность изображений определяется состоянием атмосферы
  • Тысячи галактик, звездных скоплений и туманностей
  • Практически все объекты каталога NGC. У наиболее ярких туманностей наблюдаются едва заметные цвета
  • Многие объекты каталога NGC показывают подробности, невидимые в телескопы меньших размеров

Какой прибор предназначен для изучения звезд и планет? Телескоп — безусловно, но кроме него, богатства Вселенной можно разглядеть и в бинокль. И начинающим исследователям небесных тел, и опытным астрономам-любителям не стоит пренебрегать им. Бинокли могут стать лучшими друзьями туриста, который хочет вечером поближе познакомиться с небесной бездной, полной звезд; городского жителя, разглядывающего из окна на Луну. Разные модели биноклей продаются в магазине оптических приборов и хорошо подходят для того, чтобы познакомиться с удовольствием, которое может доставить изучение ночного неба. Джон Шибли (John Shibley), энтузиаст и любитель биноклей, подготовил несколько советов тем, кого интересуют эти приборы и их возможности.

Для начинающих бинокли лучше, чем телескопы

Такой вывод связан с тем, что большинство новичков в любительской астрономии просто не готовы к полноценной работе с телескопом. Совершено запутавшись в настройках, можно потерять интерес к самому занятию, а сложные детали оборудования только ухудшают ситуацию. — прибор достаточно простой, даже с наиболее совершенными моделями затруднения при использовании обычно не возникают.

Пара биноклей с разными характеристиками способны обеспечить нужный уровень навыка обращения с наблюдательной оптикой за ночным небом. Для начинающих астрономов увеличение и светосила бинокля может быть достаточной, чтобы увидеть многое из того, что есть «там, наверху». Даже умеренно-мощные способны «показать» в 7 раз больше, чем можно увидеть невооруженным глазом. Параллельно можно отрабатывать обращение с планисферами (подвижными картами звездного неба) и так далее.

Какой бинокль выбрать для начала, чтобы наблюдать ночное небо

Постарайтесь избежать соблазна — не покупайте сразу огромную, супервнушительную модель бинокля. Не с этого нужно начинать. Если подобную тяжелую оптику не установить на штатив , то при малейшем подрагивании рук она будет сильно смазывать изображение, и звездное небо тоже начнет «дрожать». Для начинающих оптимальным будет все тот же 7х50, его можно держать в руках, и картинка не расплывется, останется четкой. Увидеть при этом можно много. К тому же, бинокли 7х50 пригодны для использования днем, например, для наблюдения за птицами. Если 7х50 слишком велик для вас, или бинокль приобретается для ребенка, можно остановиться на модели 7х35.

Бинокль отлично подходит для наблюдений за Луной


Начиная исследовать звездное небо, большинству энтузиастов хочется хорошо рассмотреть фазы Луны. Тем, кого интересует глубокий космос внутри Галактики Млечный путь или за ее пределами, обычно не концентрируются на спутнике Земли. Но Луна — идеальная мишень для отработки астрономических навыков. Чтобы рассмотреть ее в бинокль, лучше вести наблюдения в сумерках, тогда свет не слишком яркий и Лугу видно детально. Чтобы проследить за прибыванием молодого месяца, нужно смотреть на западную часть неба сразу после захода солнца. В такие моменты хорошо виден отраженный от Земли свет — в бинокль получится рассмотреть все подробности.

Также в него видны фазы изменения, линия восхода и захода солнца на фронтальной стороне земного спутника. В бинокль хорошо заметен лунный терминатор. Это линия между светлой и темной частями светила (точнее, его дневной и ночной сторонами) и лучше всего вести наблюдения вдоль нее. В этой сумеречной зоне солнце низко (угол его небольшой) и на поверхности Луны можно увидеть тени, отбрасываемые рельефными объектами.

Также в бинокль хорошо видны пепельно-серые пятна на ночном части спутника. Это лунные моря, названные так еще средневековыми астрономами. Они, как полагают сегодня, сформировались около 3,5 миллиардов лет назад, когда астероиды, сталкиваясь с Луной, вызвали растрескивание коры. Через разломы просочилась лава и затопила бассейны, образованные ударами. После охлаждения она образовала серые лунные моря, которые можно наблюдать сегодня. Высокогорье, расположенное между ними, усеяно тысячами кратеров, и наиболее крупные также видны в бинокль. Например, рядом с Тайхо (Tycho), извергавшимся более 2,5 миллионов лет назад, и сегодня видны длинные белые следы прошлых событий.

https://fotoskala.ru/img/blog/big/2017/6/1/361.jpg" alt="" width="580" height="324" class="pic_frame img_zoom">

Использование бинокля для исследования Млечного Пути

Звездные скопления, которые находятся внутри нашей родной галактики и близки к Земле, тоже видны в бинокль. Они занимают на небе большую площадь, поэтому их можно наблюдать не только в телескоп. Каждую осень и весну на небе появляется скопление «Семь сестер» — Плеяды. Невооруженным глазом видно только шесть из них (седьмая сестра, как утверждали греческие мифы, вышла замуж за смертного и потускнела). В бинокль, однако, видны все семь. Плюс, как вишенка на торте, — целая цепочка звезд, которые находятся неподалеку. Плеяды хорошо различимы, потому что они расположены относительно недалеко — всего в 400 световых годах от Земли. Они достаточно молоды (20 миллионов лет, тогда как возраст Солнца — 5 миллиардов) и удерживаются рядом друг с другом силой тяготения.


Неподалеку от Плеяд находится созвездие Ориона. Небесный охотник носит пояс из звезд. Если ночь ясная, поблизости нет огней, городской засветки, то в бинокль видно, что в нем есть также и участок светящегося газа — туманность Ориона, где прямо в тот момент, когда вы наблюдаете, зарождается новая звезда. Еще один похожий летний объект, — туманность Лагуна, есть в созвездии Стрельца. В глубине ее находятся молодые звезды, заливающие облако газа ультрафиолетовым излучением, отчего оно светится. Через несколько десятков тысяч лет звездные ветры сдуют эти коконы, и новое звездное скопление станет видно с Земли (нужно просто подождать).

Если взглянуть на Млечный Путь через бинокль, станет видно, что в нем сотни тысяч звезд, которые перемежаются шарообразными чернеющими пустотами. Это "карманы" газа и пыли, — материал для построения новых звездных и солнечных систем, которые просто ждут момента слияния с новыми звездами.


Взгляд за пределы нашей галактики с помощью бинокля

Вы представляете? Это возможно: осенью и зимой высоко в небе Северного полушария видна совершенно иная галактика. Овальный блик, похожий на далекую звезду, находится рядом с созвездием Андромеды. Похожую на нашу галактику, которая светит нам через все расстояния, хорошо можно разглядеть и в бинокль. Если отойти подальше от городских огней, ее можно увидеть даже невооруженным глазом. Свет путешествовал от Андромеды больше 2 миллионов лет, прежде чем достиг Земли. Рядом с ней находятся два небольших «компаньона» — Магеллановы облака. Это галактики неправильной формы со своими орбитами. Когда-нибудь они оторвутся друг от друга под действием силы тяжести «родительского» скопления.