Бесплатная техническая библиотека
Астрономический прибор Наблюдатель. Детская научная лаборатория

Справочник / Детская научная лаборатория
Комментарии к статье
Этот прибор даст возможность проводить многие астрономические измерения: определять моменты кульминаций и часовые углы небесных светил (Солнца, Луны, планет и ярких звезд), местное солнечное и звездное время, высоту полюса мира, а также точно сориентироваться на местности. Кроме того, прибор "Наблюдатель" поможет учащимся составить схему соотношения между линиями и плоскостями небесной сферы и Земли, то есть послужит ценным учебным пособием на школьных уроках астрономии. Особенностью прибора является то, что с ним можно работать как в ночное время по звездам, так и в дневное, по Солнцу.

На рисунке изображен общий вид прибора и отдельно, более крупно, - узел указателя. Основание 1 и опоры 2 могут быть изготовлены из прочного дерева или оргстекла. При помощи оси 3 к опорам прикреплены вертикальные стойки 4. Когда нужно зафиксировать угол наклона стоек, их прижимают винтами 6 к металлическим кронштейнам 5. Кронштейны имеют пазы, вырезанные по дугам окружности. Опоры соединены планкой 7, а стойки - поперечной пластиной 8, имеющей в середине отверстие для установки визирной трубки 9. К стойкам же прикреплена надетая на визирную трубку прозрачная (из оргстекла) круглая пластина 10. Она служит циферблатом для показания местного времени, для чего на нее нанесена часовая шкала с 24 часовыми делениями. На визирной трубке при помощи муфты 11 и косынки 12 смонтирована стрелка 13, способная поворачиваться вокруг визирной трубки.
Что представляет собой визирная трубка? Материал ее - дюралюминий, длина 40 см, диаметр 4 см. В нее вмонтирован простой объектив 23 - это может быть обыкновенная пластинка из оргстекла с нанесенными двумя - тремя тонкими круговыми рисками для точного наведения на Полярную звезду. На противоположном конце трубки окуляр 24 из темного материала с центральным отверстием диаметром 5-6 мм.
Стрелка - основная рабочая часть прибора. Она сделана из дюралюминиевого уголка длиной Около 80 см. В основании стрелки укреплена горизонтальная площадка 14, напротив которой на стрелке вертикально укреплена металлическая пластина 15. На стрелке также закреплен сектор 16 со шкалой склонения Солнца (от -23,5° до +23,5°, что соответствует изменению склонения Солнца в течение года) и указателем 17. Сектор имеет два тенеобразующих выступа 18 и 19, причем вертикальный выступ расположен вдоль оси указателя. К стойкам прикреплен высотомер 20 с отвесом 21. Высотомер - пластина из оргстекла с нанесенными по краям угловыми делениями от нуля до 90°.
Для фиксации стрелки на муфте предусмотрен винт 22.
Теперь о работе прибора. Прежде всего следует установить его в строго вертикальное положение, что проверяется по отвесу. Для измерения истинного солнечного времени прибор устанавливается таким образом, чтобы стрелка была направлена на Солнце. Для этого перемещают стойки по пазам кронштейнов и обеспечивают необходимый наклон корпуса. При этом объектив визирной трубки поворачивается в противоположную сторону. Указатель следует установить против того деления сектора склонения Солнца, которое соответствует величине склонения Солнца для данной календарной даты (эту величину следует предварительно определить по астрономическому календарю). В достигнутом положении стойка фиксируется винтами. Поворачивая стрелку и указатель, нужно добиться одновременного появления линейной тени от выступа 18 на выступе 19 и от пластины 15 на горизонтальной площадке 14. Если такое положение достигнуто, значит, прибор правильно сориентирован по местному меридиану. При этом визирная трубка и высотомер автоматически показывают высоту полюса мира (географическую широту), а значение часового угла, показанное стрелкой, соответствует местному солнечному времени.
В ночное время, определяя истинное звездное время, следует сориентировать визирную трубку на Полярную звезду. Это равносильно точной ориентации на местности: ведь Полярная звезда находится на севере. При этом пластина с часовой шкалой автоматически оказывается в плоскости небесного экватора. Установим стрелку "Наблюдателя" так, чтобы оба тенеобразующих выступа находились на одной прямой с любой выбранной нами яркой звездой (это проверяется непосредственным визированием). Так мы определим часовой угол звезды. Зная из таблиц астрономического календаря значение прямого восхождения этой звезды на дату наблюдения, легко определить истинное звездное время. Разумеется, выбранная нами звезда может не лежать в плоскости небесного экватора. Если так, то, отжав винт 22, следует передвинуть муфту вместе со стрелкой вдоль визирной трубки до нужного положения. В этом случае часовой угол определяется по проекции стрелки на часовую шкалу.
Автор: Х.Байбеков
Рекомендуем интересные статьи раздела Детская научная лаборатория:
▪ Фонтан в комнате
▪ Кумулятивный эффект
▪ Гравитационные часы
Смотрите другие статьи раздела Детская научная лаборатория.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Многофункциональный микроконтроллер Toshiba с ядром ARM Cortex-M0
03.09.2014
Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) представила новый продукт в серии микроконтроллеров TX00 на базе ядра ARM Cortex-M0. Микроконтроллер TMPM037FWUG предназначен для систем управления электродвигателями в таком оборудовании, как принтеры (обычные и многофункциональные), потребительские электронные устройства, цифровые приборы, а также в оборудовании для автоматизации производства.
При разработке очень сложных систем управления электродвигателями от современных устройств требуется целый ряд функций, в том числе несколько каналов связи для обмена данными с главным блоком управления и с периферийными устройствами, а также интерфейсы для считывания числовых данных с датчиков. Кроме того, необходим таймер, формирующий импульсы для управления электродвигателем, например шаговым двигателем или двигателем постоянного тока.
Микроконтроллер производится в корпусе LQFP64, имеющем размер всего 10x10 мм и всего лишь 64 вывода с шагом 0,5 мм. Микроконтроллер TMPM037FWUG содержит 8-канальный 10-разрядный АЦП и 10-канальный 16-разрядный таймер с программируемым генератором импульсов.
Кроме того, в микроконтроллер интегрирован 6-канальный последовательный интерфейс (5 каналов шины SIO/UART и 1 канал шины I2C), что делает ненужным использование микросхемы расширения интерфейса и снижает затраты на производство. В микроконтроллере применяется также технология Bit Banding, которая позволяет получать доступ к отдельным битам и управлять ими. Благодаря этому можно повысить эффективность работы с отдельными битами и оптимизировать использование небольшого объема памяти, состоящей из 128 Кбайт флеш-памяти NAND и 16 Кбайт оперативной памяти SRAM.
Благодаря использованию такого же ядра ARM Cortex-M0, как в сериях TX03 и TX04, микроконтроллер TMPM037FWUG повышает эффективность разработок и позволяет снизить затраты на них: для всех этих серий можно применять одни и те же средства разработки для средних и больших систем. Ядро M0 способно работать с максимальной тактовой частотой 20 МГц в диапазоне рабочих напряжений 2,3-3,6 В.
|
Другие интересные новости:
▪ Умный пластик
▪ Домашний врач в шкафу
▪ Опасность противосудорожных препаратов
▪ Твердотельный накопитель Transcend TS128GMTS810
▪ Искусственная зубная эмаль
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Охрана и безопасность. Подборка статей
▪ статья Фазы оказания медицинской помощи пораженным при катастрофах. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Действительно ли французский тост из Франции? Подробный ответ
▪ статья Электромонтер телефонной связи при обслуживании координатных АТС. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Измерение параметров Тиля-Смолла в домашних условиях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Карты меняются местами. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026