/
Текст
Сколько
Владимир Сурдин
100 ВОПРОСОВ
ПО АСТРОНОМИИ.
ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
‘Как
называют
кометы?
‘Вчём
раунищ
между
увеудоии
планетой?
Зачем
нужны
темскопы
на орбите?
►I
ПЕРВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
С ВИДЕОУРОКАМИ
Владимир Георгиевич Сурдин
Астроном, просветитель в области науки, кандидат
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга,
ДОЦЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ, ЛАУРЕАТ БЕЛЯЕВСКОЙ ПРЕМИИ
и премии «Просветитель». В его честь назван астероид.
100 ВОПРОСОВ
ПО АСТРОНОМИИ.
Давайте знакомиться: я — астроном *
Владимир Сурдин. Я изучаю Вселенную.
В этой книге я расскажу вам, где и как работа-
ют астрономы и чем они занимаются, что помо-
гает астрономам и что им мешает разгадывать
тайны близких и далеких планет. Я расскажу
о небе нашей планеты, о том, почему оно такое
разное днем и ночью, а также о том, чем небо
нашей Земли отличается от неба других планет.
Я научу вас правильно смотреть на небо и объ-
ясню, как увидеть то, чего вы раньше не виде-
ли. А еще открою тайну того, что вы уже много
раз видели, но считали загадочным. В общем,
в этой книге разговор пойдет о небе...
О
НА ДНЕ ОКЕАНА
Глава, из которой становится ясно,
хорошо ли астрономам на дне оксана,
почему венерианцы не видя г
звёзд и сколько на нас давит
афр] шанских слонов.
Но сначала мы поговорим... об океане’ По привычке слово
«океан» рождает у нас представление о гигантских водных
пространствах Действительно, большая часть нашей планеты по-
крыта водой Мирового оксана, и там, под водой, живут многие
животные и водоросли. Но какое отношение к океану имеем мы
с вами — жители суши? Вы удивитесь, но над нами океан Как и
все жители нашей планеты, мы с вами живём на дне воздушного
океана!
Вы ведь знаете, что вся наша планета покрыта воздушной обо-
лочкой — атмосферой Поэтому все жители Земли живут под ат-
мосферой Ну, или почти асе, кроме тех нескольких космонав-
тов, которые иногда летают над атмосферой. А мы с вами, как и
миллиарды других людей, родились и живём на дне воздушного
океана, порой даже не замечая этого.
А океан этот очень глубокий; он протянулся на сотни
километров вверх, до самого космоса. Нам только ка-
жется, что воздух такой лёгкий и незаметный Мы его
почти не ощущаем, если нет сильного ветра. Однако это
обманчивая легкость Воздуха над нашей головой очень
много Если бы какой-то сказочный гигант своей мощ-
ной рукой сверху нажал на нашу атмосферу и прижал
бы ее к поверхности планеты, сделав воздух -таким же
плотным, как вода, то мы бы с вами оказались под
десятиметровым слоем такого густого воздуха.
о
Я думаю, многие из вас умеют плавать и даже
нырять в ластах и с маской А вы пробовали
нырнуть в море на 10-метровую глубину? Я вот
пробовал и скажу вам, что это нелегко: на такой
глубине вода давит на вас довольно сильно
Но тот, кто уже научился нырять и управлять
своим дыханием, легко выдерживает такое
давление воды. Однако глубоко в море ны-
ряли не многие из нас, а вот на дне атмос-
феры с рождения живем мы все и поэтому
научились не чувствовать давления воздуха.
Мы замечаем его лишь иногда, когда летаем
на самолёте Сначала самолет поднимается
высоко над землей, а в конце полёта вновь
опускается на землю Поэтому воздуха над
нашей головой в начале полета становится
все меньше и меньше, а в конце полета —
больше. От этого меняется его давление
на нас. Поэтому во время взлета и посад-
ки самолета мы испытываем некоторое не-
удобство от перепадов давления — от этого
уши немного болят. Но тот, кто умеет нырять
в воде, без труда выравнивает давление
в ушах, сделав такое движение языком, как
будто он что-то глотает. И уши при этом пе-
рестают болеть. А тем, кто этого не умеет,
стюардесса дает пососать конфетку — и это
тоже помогает!
1/сг
Итак, над нашей головой огромная толща воз-
духа, и она довольно увесистая — на каждый
квадратный сантиметр нашего тела воздух да-
вит с силой в 1 килограмм Вроде бы немно-
го, но ведь это на каждый пятачок нашего тела
А если учесть, что поверхность тела
среднего школьника имеет площадь
1 квадратный метр, то воздух давит
на человека с силой в 10 тонн! Это
как будто на вас положили двух
африканских слонов! Почему же
давление воздуха не расплющивает
нас? Да потому, что изнутри нашего
тела эта тяжесть уравновешивается точ-
но таким же давлением воздуха в наших
легких Ну, как будто бы внутри нас тоже два
слона, и они удерживают тех двух, которые
снаружи И вообще наше тело довольно труд-
но сжать, ведь оно почти целиком состоит
из несжимаемой воды
Но мы отвлеклись Итак, над нашей головой огромная мас-
са атмосферного воздуха. И это для нас большая удача С од-
ной стороны, атмосфера защищает нас от космоса, а с дру
гои стороны — не мешает (ну, или почти не мешает) изучать
космос, нот давайте представим, что мы живём не на Земле,
а на какой-нибудь соседней планете — на Венере, например,
или на Марсе Обе эти планеты похожи на нашу Землю, обе
имеют атмосферу, но не такую, как у Земли.
Вообще-то на поверхности Венеры жить нельзя — там очень
жарко. Но мы наденем специальный скафандр, чтобы убе-
речься от жары, и возьмём с собой телескоп. С поверхно-
сти Венеры мы направим телескоп вверх и увидим... облака.
Днём облака, ночью облака, всегда только облака.
Атмосфера Венеры постоянно затянута облаками.
Да и увидим ли мы их — еще вопрос.
на Венере летают высоко, на
лометров от поверхности, а
плотный, как туман! Сквозь
облака-то трудно увидеть А
Облака
50 ки-
та ко и
с поверхности Венеры вообще никог-
да не виден. Так что эта планета не
для астрономов
расстоянии
воздух там
него и
космос
Радиоснимок межпла-
нетного зонда НАСА
«Магеллан». «Кратер •
ная ферма» на Венере
реперы
планет
сво
очень
глазами советского
Венера
«Венера-14»
аппарата
скупых
помо-
ставить, как выглядит поверхность
их спутников, лишь на основе
небо этих
Полвека назад, в ожидании первых посадок ав-
томатических станций на поверхности иных планет,
чешский астроном Йозеф Садил попытался пред-
научных данных, полученных с Земли при
щи телескопов. Фантазию учёного воплотил
фантазия оказалась
далека от реальности
их картинах художник Людек Пешек. Вместе они
выпустили великолепную книгу «Планеты Солнеч-
ной системы». Найдите её в Интернете и посмо-
трите, как изображена Венера. А теперь сравни-
. те с фотографиями, сделанными
на поверхности Венеры. Кажется,
; ТОР*”' Маат
^ости Венеры бЬ1л
с помощью Пя
,<со
Теперь полетим на Марс
о
Там атмосфера очень тонкая и прозрачная,
облаков почти никогда не бывает. Отличная
планета для астрономов Но... там очень хо-
лодно, как в самые лютые зимы на Земле.
Впрочем, холод — это не беда, у нас скафан-
дры с обогревом
Однако на Марсе есть еще одна опасность,
от которой никакой скафандр нас не защи-
тит, — это космическая радиация Она легко
пробивает и атмосферу Марса, и скафандр.
Космическая ра-
диация разрушает
на поверхности
планеты всё жи-
вое. Даже марсо-
ходы от радиации
страдают, хоть
они и не живые.
Изображение Марса на основе
102 снимков, полученных
АМС «Викинг-1»
22 февраля 1980 года
г
автоматических
полётов туда
камер американ
телевизионных
аппаратов
Марс в
ского зонда «Викинг»,
Снимок с орбитального
аппарата «Викинг-1»
А таким увидели мы
1Я?6 году с помощью
«Викинг-1» — первый из двух
космических аппаратов, направленных
к Марсу в рамках программы НАСА
«Викинг». Состоял из орбитальной
станции — искусственного спутника
Марса — и спускаемого аппарата
с автоматической марсианской станцией.
Это был первый космический аппарат,
успешно приземлившийся на поверхность
Марса и полностью выполнивший
программу исследований.
Холмы Марса
Автопортрет марсохода
«Къюриосити». Гора Шарп
Марсоход «Соджорнер» проводит
измерение камня «Йоги» альфа-
протонным рентгеновским спектро
метром. Миссия НАСА по исследо-
ванию Марса «Магз РаН1Лпс1ег».
^рса в районе
снятая лларсо^
в 2021 Г0ду-
Итак, у Венеры атмосфера слишком плотная,
а у Марса —• слишком тонкая, зато у Земли
именно такая, как надо. Земная атмосфера
надёжно защищает нас от космической радиации
и в то же время позволяет видеть космсс.
Наш воздух довольно прозра-
чен. Во всяком случае, чистый воз-
дух — без облаков и без городской
пыли. Он довольно хорошо пропу-
скает свет Для всех жителей Земли —
и животных, и растении — это большая
удача: растения могут питаться солнеч-
ным светом, а учёные, изучающие Вселен-
ную, то есть астрономы, могут наблюдать и
исследовать далёкие звёзды и планеты.
Глядя вверх и вниз
Когда, идя по улице, мы опускаем глаза вниз, то что мы ви-
дим? Поверхность Земли. Только поверхность и ни на мил-
лиметр глубже А подняв глаза кверху, мы видим всю Все-
ленную! Ночью мы видим далекие планеты, звезды и даже
галактики, от которых свет идёт к нам миллионы лет. И даже
днём, когда рассеянный в воздухе солнечный свет мешает
нам увидеть далекие звезды, мы все равно видим одну звез-
ду — наше Солнце, до которой 150 миллионов километров.
Знаете, как это много7
Чтобы обойти вокруг Земли, нужно преодолеть 40 тысяч
километров. Эю двое суток полета на самолете. А до Солнца
150 тысяч километров! Это почти 4 тысячи кругосветных путе-
шествий! Если бы можно было полететь на самолете к Солн-
цу, то пришлось бы 22 года лететь! Вот как далеко до Солн-
ца, а мы его видим на ясном дневном небе.
Но и в плохую, облачную погоду, когда Солнца на
небе не видно, мы всё же видим довольно далеко,
например, видим облака, удаленные от нас на не-
сколько километров. Представьте, если так же глубоко
можно было заглянуть под землю' тогда геологам не при-
шлось бы бурить множество скважин, они бы сразу увидели,
где скрыты полезные ископаемые. А палеонтологи, которые
изучают останки древних животных, могли бы легко нахо-
дить кости динозавров. Идешь себе по улице, смотришь вниз
и видишь, на глубине 100 метров лежит скелет тираннозав-
ра! Но геологам и палеонтологам не повезло — наша Земля
не прозрачная А вот астрономам повезло, сквозь атмосферу
Земли они видят всю Вселенную.
Правда, атмосфера всё же немного
мешает нам наблюдать космические
дали Свет
не совсем
прозрачен
постоянно
проходит сквозь
легко. Воздух не
и не однороден,
перемешиваются
и холодные потоки, проходя
которые лучи света немного
воздух
вполне
В нем
теплые
сквозь
меняют
направление Поэтому изображения
далеких объектов искажаются,
вблизи горц3
е рассеивается
^рИ наблюдении
Если у вас в доме сохра-
нились окна со старыми
стёклами (если их ещё
не заменили евроокнами),
то посмотрите сквозь
них на улицу и немного
поводите головой еправо-
нлено. Вы заметите, как
«плывут» изображения
за окном. Это потому что
стекло не совсем ровное.
Так же расплываются изо-
бражения далеких звёзд
и планет, когда мы смот-
рим на них и телескоп
сквозь земную атмосферу.
- а зените.
Теплый воздух поднимается от земли вверх, в стратосфе-
ру, туда, где летают самолёты, а там очень холодно Теплый
воздух смешивается с холодным не сразу, а отдельными пото-
ками, как молоко, которое доливают в чаи На границах хо-
лодного и теплого воздуха свет преломляется, как в неровном
стекле. От этого изображения расплываются. Вы и сами могли
это видеть, если в солнечный день ехали на автомобиле и за-
мечали, как впереди над горячим асфальтом поднимается тёп-
лый воздух и от этого наблюдается марево — расплываются
изображения далеких объектов.
Не только воздух, но и вода с разной температурой преломля-
ет лучи света. Сы можете дома поставить такой опыт (но только
вместе с родителями!): налить в прозрачный стакан горячей воды
и, глядя сбоку сквозь стакан, добавлять туда струйкой холодную
воду. Вы увидите, как при этом меняется картина, которая видна
сквозь стакан. Пока холодная и горячая вода перемешиваются,
картина, которую вы видите сквозь стакан, будет расплываться.
&
о О
Иногда лучи света даже отражаются от границы холод-
ного и тёплого воздуха. Так, например, бывает в пустыне,
где воздух нагревается, касаясь горячего песка. Там пут-
ник может увидеть отражение неба и принять его за озе-
ро Но напиться воды из такого «озера» ему не удастся.
Итак, земная атмосфера не мешает нам видеть Все-
ленную, но создает некоторые проблемы А как астроно-
мы их решают, я расскажу вам в следующих главах.
неоо
разговор о небе. В предыдущей главе
родолжаем
мы вы
планете
НЕБО ДНЕВНОЕ
Глава, из которой мы узнаем, отчего
голубое, а Солнце на закате красное,
почему Леонардо да В]-шчи был
не прав и как разглядеть что-го
сквозь туман. Л
яснили, что все животные и растения на нашей
ну и мы с вами тоже, одним словом — все обитатели Земли
живут на дне воздушного океана Вокруг нас и над нами —
атмосфера, то есть массивная воздушная оболочка нашей пла-
неты. Вообще-то атмосфера есть не только у Земли: почти
каждая планета окружена атмосферой Но наша, земная атмо-
сфера — самая удивительная Во-первых, она безопасная и
даже очень полезная, потому что мы ею дышим, а значит —
без нее мы вообще не могли бы жить. Бо-вгорых, атмосфера
Галактика Млечный Дуть
звезды
А на космодроме
। на небе
самолёт».
В общем,
с поверхности Земли мы можем видеть космос
планеты, далёкие галактики.
Глядя вверх
цы летают —
ракета взлетает в небо
часто мы вспоминаем небо, наверное, каждый день
мы часто произносим слово «небо». Пти
нами «голубой небесный свод», а ночью «звёзды
сияют». В аэропорту говорят «в небе показался <
защищает нас от вредных космических лучей, от космиче-
ской радиации. А в-третьих, — и для астрономов это самое
важное, — атмосфера прозрачна для безопасных лучей све-
та, которые освещают нашу Землю и благодаря которым
небо? Или почему небо днём голубое, а ночью чёрное?
И далеко ли до неба? И какое оно на других планетах?
И сколько ночью на небе звёзд? И все ли
животные видят звёзды? И можно ли со-
здать искусственную звезду? И почему на
восходе и перед заходом Солнце красне-
ет, а низко над горизонтом висящая Луна
кажется нам огромной и широколицей?
И ещё много-много вопросов о
небесных явлениях или вообще
никогда не приходят нам в го-
лову, или приходят, но остаются
без ответа.
Конечно, небом интересует-
ся не только наука. В небес-
ных явлениях много поэзии.
Человеческая фантазия насели-
ла небо добрыми и злыми бо-
жествами. Поэты слагают стихи
Луне и Солнце, о нежных зорях
и обжигающих солнечных лучах,
об утреннем тумане и причуд-
ливых облаках. Помните песен-
Людей, у кото-
рых такие вопросы
об окружающей природе
рождаются особенно часто,
называют любознательны-
ми. Повзрослев, многие из
них становятся учёными.
Все учёные очень любо-
знательны. И они не сидят
целый день за компьюте-
ром, а постоянно общаются
с природой, наблюдают её,
задают ей вопросы и сами
же пытаются найти на них
ответы.
ку: «Облака — белогривые ло-
шадки»?
I
к
мыи
Впрочем, та же неуёмная челове-
ческая фантазия населила небо
«пожирающими Солнце драконами»
и «летающими тарелками». Конечно,
с «драконами» наука
лась — солнечные и
давно уже перестали
А вот с «летающими
уже разобра-
лунные затмения
быть загадкой,
тарелками» не-
. Солнечное
затмение
которые проблемы остались — здесь
ещё не всё ясно. Если мы хотим по-
нимать небесные явления, то нужно
до конца разобраться и с ними.
Вообще, разбираться в небесных явлениях очень
интересно и даже полезно: порой от этого может
зависеть судьба и даже жизнь человека. Знания о
небе особенно помогают путешественникам. Если
знаешь фигуры созвездий и понимаешь фазы
Луны, то не заблудишься ночью в лесу. Ра-
зобравшись в движении Солнца, всегда смо-
жешь без часов определить время. Ну а для
тех, кому посчастливится попасть на необитае-
остров, уметь читать карту неба просто необходимо.
Только по звёздам и Солнцу можно определить своё поло-
жение в океане и с радостью убедиться, что твой остров
лежит вдали от оживлённых морских путей, а значит, ни-
кто не помешает тебе быть робинзоном на этом необи-
таемом острове!
Но, пожалуйста, не думайте, что все небес-
ные явления уже разгаданы. Ещё случаются
редкие, и непонятные, и даже удивитель-
и)
ные события над нашей головой,
в тайну которых пытаются про-
никнуть учёные. Внимательно
наблюдая небо, можно помочь
учёным. Итак, давай вместе по-
смотрим вверх, на голубое небо.
Почему небо голубое?
С давних пор любознательные люди за-
думывались над тем, почему небо голу-
бое. Да вы и сами наверняка спраши-
вали своих родителей. «А почему небо
голубое?» Эту загадку пытались разга-
дать многие естествоиспытатели, то есть
те, кто хочет понять, как устроена при
рода вокруг нас и по каким причинам
в ней все происходит. Различные гипо-
тезы о голубом небе предлагали ита-
льянский художник Леонардо да Винчи
(1452-1 519), знаменитым англиискии
ученый Исаак Ньютон (1643-1727), не-
мецкий писатель Иоганн Гете (1749—
1 832) и математик Леонард. Эйлер
(1707-1783). Каждый из них считал, что
сам воздух бесцветен, а голубую окраску
ему придают какие-то примеси.
Исаак Ньютон
Леонардо да Винчи
Глядя, как из печи поднимается го-
лубоватым дым, Леонардо да Винчи
думал, что цвет неба тоже создается
летающими в воздухе и похожими на
дым мелкими частицами А Ньютон
считал, что в окраске дневного неба
виновны мельчайшие капельки воды,
но и он тоже был неправ Оказалось,
что даже самый чистый горный воз-
дух всё равно окрашен в голубой
цвет. А настоящая причина зак-
лючалась в самом воздухе,
в его мельчайших частицах —
молекулах воздуха
лучи, немного слабее
ГОЛУБЫЕ,
Из всех солнечных лучей наибо-
лее сильно воздух рассеивает СИНИЕ
что белый солнечный
свет со-
ный СО или
□УИ-диск для ком-
ещё слабее — НЫ и совсем слабо —
и ОРАНЖЕВЫ . В результате небо при
обретает голубой цвет.
открытие
было сделано
почти 130 лет назад.
Английский физик лорд Рэлей
в 1899 году опубликовал рабо-
ту «О цвете неба», н которой
он доказал, что лучи солнечно-
го света в атмосфере рассеи-
ваются, то есть как бы раз-
брызгиваются ао нее стороны,
не какими-то примесями,
а самими молекулами воздуха.
Еще раньше, несколько веков
назад ученые доказали (и пер-
вым из них был Исаак Ньютон),
стоит из разных цветов, из всех
цветов радуги — от красного до
синего
Да вы и сами можете это лег-
ко проверить. Возьмите лазер
пьютера или музыкального цен
тра, переверните его картинкой вниз, а блестящей поверх-
ностью — вверх. На этой поверхности есть много мелких
спиральных дорожек, которые глазом не различимы, но когда
на них падает свет, эти мелкие «царапинки»
расщепляют его на отдельные цвета
Посмотрите на отражение солнечно-
го луча от блестящей поверхности
диска, и вы увидите все цвета раду-
ги — от красного до фиолетового
Так почему же
ружил, что мелкие
отклоняют в сторону
лучи света. Физики
небо голубое7
лорд Рэлей обна-
частицы вещества
падающие на них
об этом говорят
Капельки воды во время
ДОЖДЯ
самое
белый
делают то же
— расщепляют
свет
на отдельные
цвета, поэтому
мы и видим
радугу.
дш-беот Эйниле»
так. «Свет рассеивается на мелких ча-
стицах». Изучив это явление, Рэлеи вы-
вел математический закон отклонения
лучей света мелкими частицами.
и тулеевского
* ГЯ“СИТ: , т»
«Чем голубее свет*
рассеивают
Так Рэлей объяснил голубой цвет
неба От Солнца к нам идут лучи всех
цветов, но в воздухе рассеиваются
в основном голубые. Поэтому мы ви-
дим, что сам воздух как будто бы
светится
деле это
В XX
ховский
голубым светом А на самом
просто часть солнечного света,
веке физики Мариан Смолу-
(1872-1917) и Альберт Эйн-
штейн (1879-1955) уточнили теорию
Рэлея. Они обнаружили, что солнечный
свет рассеивают не столько сами
молекулы, сколько их небольшие
группы, случайно сбивающиеся
в кучки то тут, то там
Это похоже на то, как
школьники на перемене бе-
гают по коридору и стал-
Полное имя учёного, открывшего
тайну голубого неба, — Джон
Уильям Стретт (1842-1919), а ти-
тул лорда Рэлея III он унаследовал
в 1873 году от своего отца. А его
сын, Роберт Джон Стретт (1875-
1947), ставший лордом Рэлеем IV,
тоже был известным физиком,
он изучал атмосферу. И чтобы не
путать двух учеёных, отца обычно
называют Рэлеем Рассеивающим,
а сына — Рэлеем Атмосферным.
киваются в разных местах,
образуя на короткое время
маленькие заторы Так же ве-
дут себя и молекулы газа.
Их маленькие кучки стано-
вятся препятствием для света,
и он, налетая на эти кучки,
рассеивается во все стороны.
Но все же главная идея
этого открытия, — почему
небо голубое, — принадле-
жит Рэлею.
Почему Солнце у горизонта красное?
------------------------------------о
А теперь, поняв, почему днём небо голубое, мы попробу-
ем выяснить, почему Солнце, Луна и даже звезды у горизонта
красные Вы, наверное, замечали, что на закате и на восходе,
низко у горизонта и Солнце, и Луна, и любое другое небес-
ное светило краснеет. Как будто они стыдятся чего-то. А дело
тут вот в чём
Мы уже знаем, что голубым лучам сложнее всего проити
через атмосферу — их легко рассеивает даже тонкий и чи -
стый слой воздуха. А наша атмосфера, — если посмотреть на
Землю издалека, — действительно выглядит очень
тонкой- она окутывает планету, как тонкая шкурка по-
крывает яблоко.
Когда Солнце высоко на небе, солнечный луч лег-
ко протыкает атмосферу А когда светило у гори-
зонта, его лучи проходят вдоль земной поверхности
длинным путём сквозь толстый слои воздуха, и не
каждый луч может до нас добраться
,1п1й
Да вы и сами можете это проверить, проделав простой опыт. Если у вас
под рукой есть яблоко и зубочистка, то яблоко — это будет Земля, а зу-
бочистка — это солнечный луч. Проткните зубочисткой кожицу яблока
сначала сверху, то есть по направлению к центру яблока, а потом вдоль
кожицы, по бочку яблока. Проделав этот эксперимент, вы заметите, что
вдоль кожицы проткнуть гораздо труднее.
Проходя к земле сверху, солнечный луч теряет только го-
лубой цвет, голубые лучи рассеиваются в воздухе — потому
и небо голубое. А толстый слой воздуха рассеивает не толь-
ко голубые, но также и зеленые, и жёлтые лучи
Поэтому, когда Солнце приближа-
ется к горизонту, до нас дохо-
дит всё меньше его голубых,
зеленых и желтых лучей.
У самого горизонта, ког-
да слой воздуха в направ-
лении на Солнце особен-
но толстый, из всех лучей
света сквозь воздух к нам
пробиваются только крас-
ные лучи, да и те сильно ос-
лабленные.
Когда в конце дня светило опускается на небе и от него до горизонта
остается 15 градусов, яркость светила ослабляется лишь вдвое по срав-
нению с той, которую оно имело бы в зените
А как вы думаете, во сколько раз чистая, безоблачная атмосфера
ослабляет блеск светил у самого горизонта7 Оказывается — в несколько
тысяч раз! Ведь когда мы видим светило на закате, его свет преодолева-
ет слой атмосферы почти в 40 раз более толстый, чем когда оно стоит
в зените.
< * ОПЫЛЮ*
Кстати» если вы ещё не проделали опыт с яблоком — ну нет
у вас под рукой яблока! — то этот же опыт можно проделать
иначе. Отрежьте тонкий ломтик хлеба без корки и попробуйте
проткнуть его пластиковом соломинкой (сквозь которую обыч-
но пьют воду). Проткните сначала поперёк ломтика, а затем
попробуйте проткнуть вдоль него. Это намного труднее, прав-
да? Вот так же и солнечному лучу трудно пробиться сквозь
атмосферу, когда он идёт вдоль поверхности Земли — на вос-
ходе и на закате.
Почему облака белые?
На фоне голубого неба особенного красивы белые облака.
А вас не удивляет, почему они белые7 Оказывается, их цвет
объясняется свойствами мелких частиц, летающих в воздухе,
такие частицы называют аэрозолями К ним относятся и части-
цы облаков — мельчайшие капельки воды размером в сотые
доли миллиметра. Они такие маленькие, что даже глазом не
разглядишь. Но всё же эти капельки гораздо крупнее молекул
воздуха, поэтому солнечные лучи они рассеивают иначе: аэро-
золи рассеивают их одинаково, независимо от цвета.
Поэтому облака всегда такого же цвета, какого цвета само
Солнце: днём они, как и Солнце, белые, а когда Солнце на
заказе краснеет, облака тоже становятся оранжевыми.
Иногда бывает, что облака спускаются до земли, и тогда во-
круг нас появляется туман. В тумане свет полностью рассеива-
ется, проходя всего 200—300 метров,
как в облаке; а контуры предме-
тов не видны уже на расстоянии
100-150 метров. Это особенно опасно для моряков и летчи-
ков Ведь самолет пролетает такое расстояние всего за пол-
секунды — не успеешь и глазом моргнуть. Даже для авто-
мобилиста туман — серьёзное испытание Автомобили часто
сталкиваются в тумане Поэтому люди ищут способы видеть
сквозь туман.
А мы с вами знаем уже достаточно, чтобы подумать, как
решить эту проблему. Наверное, нужно использовать такие
лучи, которые меньше всего рассеиваются частицами тумана.
Например, радиолучи. Сейчас на всех самолетах, и кораб-
лях, и даже на некоторых автомобилях стоят радиолокаторы;
им туман не помеха.
Звуки тоже довольно легко — лучше света — прохо-
дят сквозь туман, поэтому корабли в тумане гудят, чтобы
не столкнуться друг с другом.
I
о
Как представляли
небо наши предки?
Сегодня мы многое знаем о том, как и
что устроено в природе. Любознательные
учёные постоянно ищут объяснения тому,
что происходит вокруг нас. А изобрета-
тельные инженеры используют найденные учёны-
ми разгадки, чтобы создавать полезные вещи. Но так
было не всегда. В глубокой древности не было учё-
ных и инженеров. Древний человек отдавал все силы
в борьбе за жизнь и за пищу. Но любознательность
уже тогда просыпалась в его сознании.
Человек лежал у костра и смотрел в темноту. Он и сам
пока ещё не знал, что он — человек. Лёжа на грязной,
дурно пахнущей шкуре, он смотрел, как искры костра взле-
тают вверх и остаются на чёрном куполе негаснущими точ-
ками. Человек был сыт, ему было тепло — редкая удача,
тем,
и потому его короткие мысли, разорвав круг обычных
устремлялись к звёздам. Человек думал о том, что
есть
под
над
еду
два мира: понятный и привычный мир
ногами и таинственный, далёкий —
головой. На земле человек находит
и огонь, на земле его подстерега-
ют звери, и он их понимает, потому что
сам охотится на них. Но стоит поднять го-
лову вверх, и охватывает чувство беспомощ-
ности: небо безразлично к человеку, оно
неподвластно ему, оно не замечает чело-
века, как идущий слон не замечает стре-
кочущего в траве кузнечика.
Свет сменяется темнотой, тепло — хо-
лодом... Наверное, небо очень сильное,
если оно живёт по своим законам. Тот,
кто больше, всегда сильнее. Тот, кто
смотрит на тебя сверху, всегда сильнее.
А небо смотрит сверху на всех. Значит,
оно самое сильное!
Мы никогда не узнаем, что на самом
деле думал древний человек о небе, да
и было ли в его небогатом языке такое
слово — «небо»,
небе он думал и
о
’Чг
небесные картины,
письменность, он
свои наблюдения
их. Очень долго и
Но мы точно знаем, что
на стенах пещер изображал
А когда человек изобрёл
стал регистрировать
и анализировать
очень медлен-
О
но люди учились понимать небес-
ные явления. Сегодня мы знаем
небе много лишь потому, что
наши любознательные предки не ле-
нились поднимать голову к Солнцу и
звёздам, год за годом отмечать камнями
направления на точки восхода и захода
Луны и Солнца. В головах наших пред-
ков рождались изумительные по красоте
теории устройства мира: древнегреческий
небосвод из хрустальных сфер, вращаю-
щихся одна внутри другой с прикреплённы-
ми к ним звёздами и планетами, — эта ги-
потеза по смелости не уступает современной
теории расширяющейся Вселенной. Но на смену
хрустальным сферам приходили новые идеи: «Кри-
сталл небес мне не преграда боле; разрушивши его, подъ-
емлюсь в бесконечность!» — восклицал Джордано Бруно.
А 4 «им и мы встУ^аеМ ^0
Д0Р0^’
«Христианская топография:
Космы Индикоплова
Древние люди по-разному представляли себе небо.
виде перевёр-
Наунет с те-
У халдеев это был каменный свод в
нутой чаши, а у египтян — богиня
лом, покрытым звёздами. У древних
греков небо состояло из хрустальных
сфер, окружавших земной шар. А у
первых христиан небо вновь оперлось
на плоскую землю и само стало по-
хожим на ящик.
Гч Богиня Наунет подни-
мает солнечную барку
с новорождённым
солнцем из вод творения.
1
Глава, в которой рассказано о том,
как правильно смотреть на звёзды,
чем мы отличаемся от пиявок
и зачем астроному полушечка-
воротник.
Далеко ли до неба?
Мы продолжаем разговор о небе,
и я решил задать вам вот какой
вопрос: . .
Вопрос не простой. Сразу и не ответишь
НЕБО НОЧНОЕ
Давайте разберемся вместе. Мы с вами уже знаем,
что нам, обитателям Земли, выпала большая удача — хотя
мы редко обращаем на неё внимание — над нами прости-
рается бездонное небо. Тонкая воздушная оболочка, которая
отделяет живой мир Земли от бесконечного и опасного кос-
моса, обладает удивительными, почти несовместимыми ка-
чествами’ с одной стороны, она бережет нас от губительных
космических излучений, но в то же время она так прозрач-
на, что позволяет нам видеть и изучать самые далёкие
планеты и звёзды. Посмотрев вниз, мы всегда под
ногами видим поверхность Земли — на расстоянии
одного-двух метров от наших глаз, не ближе и не
дальше. Зато посмотрев вверх, мы каждый раз ви-
дим новую глубину: вот плывет тяжелое кучевое об-
лако — до него около одного километра. Если бы мы
могли сейчас прямо по воздуху неторопливо к нему пой-
Серебристые облака
ти, то минут через 15 были бы уже непо-
далеку. А еще дальше видны изящные пери-
стые облака — до них километров 5-7 Часа за
2 мы бы и до них добрались.
А вот между облаками проглянуло Солнце — пой-
дём к нему? Но до него 150 миллионов километров!
Долго пришлось бы идти. Даже на ракете летели бы меся-
ца четыре — каникул бы не хватило. Однако Солнце — это
I
И
дг 1'
самый далекий объект, видимыи в дневное время.
Дальше него мы днем ничего не видим.
Но вот наступает ночь: невысоко над го- .
ризонтом блестят серебристые
о которых я вам еще расскажу, —
100 километров А вот озарили
всполохи полярного сияния — до
1000 километров. Взошла Луна —
нее почти 400 тысяч километров.
облака,
до них
небо
них 1
до Л
ОЯИ4ЯЙ к л^е АОР°ГУ’
пришлось^
иеаснаиопииха
ГОд/
Но луч света пролетает это расстояние примерно за одну
секунду
Рядом с Луной на небе
них недалеко, но даже от
блестят звезды; кажется, что и до
ближайших звезд свет идет к нам
годы, а от большинства видимых невооруженным глазом звезд
свет идет к нам сотни лет. Представляете их свет отправился
в путь, когда нас с вами на Земле ещё не было1
Ну а где же на небе самый далёкий объект, который мы
можем увидеть своими глазами? Пожалуй, в городе вы его
не разглядите. Но за городом, где небо тёмное, найдите на
небе созвездие Андромеда и присмотритесь повнимательнее,
там вы заметите бледное пятнышко — это далекая галактика,
туманность Андромеды, от которой луч света добирался до
нас 2,5 миллиона лет!
Вот какая глубина у ночного неба. И все это мы видим
невооружённым глазом, без помощи оптических приборов
А если вооружиться биноклем или, еще лучше, телескопом,
то можно увидеть далекие ззездные «города» — галактики, от
которых свет добирается до нас лишь за миллиарды лет!
видно ни Солнца, ни
если бы мы жили не
возможно, не знали
красоты и поэзии
। бы о существовании
На Марсе нам бы не пришлось
любоваться разнообразными фор-
мами облаков, грозой, радугой
и даже простым голубым небом
А если когда-нибудь человек отва-
жится ступить на поверхность Ве-
неры (хотя там очень жарко!), то
над его головой всегда будет вы-
сокий и плотный туман — никогда
на Венере не ।
звёзд Так что ।
на Земле, то,
бы истинной
неба, не знали
других миров.
родиться
планеты есть такое гУАи<
Астрономы так и измеряют расстоя-
ния к космосе — временем, за ко-
торое свет это расстояние проходит.
Например, от Земли до Луны
примерно одна световая секунда.
До Солнца 8 световых минут.
До галактики Туманность
Андромеды — 2,5 миллиона
световых лет,
и так далее.
Падающий метеор
Галактика Млечный Путь
Только на земном небе можно
сразу увидеть близкие и далё-
кие объекты и явления — об-
лака и метеоры, Луну и поляр-
ное сияние, планеты и звёзды.
га Сколько времени глаза
\ привыкают к темноте?
\ о
Ну, раз уж мы говорим о ночном небе, то
самое время поговорить о наших глазах.
Глаз человека — поразительный оптиче-
ский прибор. Он совершенствовался мил-
лионы лет и стал очень чувствительным
глазом могут сопер-
ничать только луч-
шие фотокамеры
с дорогими объек-
тивами. Наш глаз с
расстояния примерно
в 1,5 метра различа-
ет маленькую точку,
ту, что ставят в кни-
гах в конце предло-
жения. Вы можете
прямо сейчас прове-
рить свои глаза!
По четкости изоб-
ражения с нашим
и зорким Возможности наших глаз кажут-
ся почти безграничными Ночью мы видим
слабо светящиеся звезды, а днём не слеп-
нем от яркого солнечного света, который
в миллиарды раз ярче света звезд.
Правда, четкое изображение наш глаз
даёт только в центре поля зрения Если
мы смотрим на предмет в упор, то видим
мельчайшие его детали, но стоит немного
отвести взгляд в сторону, как изображение
предмета расплывается, и мелкие детали
становятся неразличимы.
Зато недостаток чёткости у такого «бо-
кового зрения» компенсируется его повы-
шенной чувствительностью к свету: если
хотите увидеть слабо светящуюся звезду,
не смотрите на нее «в упор», а немного
отведите взгляд в сторону, и вы увиди-
те ее боковым зрением.
Этим методом часто
пользуются астрономы,
когда ищут на небе
еле заметные звёз-
ды и кометы. Боковое
зрение — очень полез-
ное свойство глаз. На-
Раскройте и поставь-
те вертикально книгу,
отойдите на полтора
метра. Видите точки
в конце предложе-
ний? Если видите, то
ваши глаза в полном
порядке!
оно помогало уберечься от опасности, от хищни-
ков. Если в тёмном лесу сбоку от вас что-то по-
явилось, то это вполне может быть тигр. И тогда
уже не важно, сколько полосок на боку у этого
тигра и какого цвета у него усы, а главное —
вовремя заметить в темноте опасность и
убежать. Вот для этого боковое зрение от-
Тж лично приспособлено.
радужка
роговица
склера
Глаз человека похож
сетчатка
зрительный
на фотоаппарат: роговаца
зрачок
сосудистая
ободочка
в темноте
расширяется
а на свету
'сужается'
а зрачок — это объектов, ра-
дужная оболочка — даафрагма,
а сетчатка — плёнка. В темноте
зрачок расширяется, чтобы про-
пускать больше света, а пра
ярком освещенаа — сужается.
Вообще, наши глаза — хороший прибор; их
нужно беречь и уметь ими пользоваться Яркий сол-
нечный свет вреден для зрения' берегите свои глаза
с помощью темных очков. Старайтесь долго не смотреть
на Солнце. И никогда не смотрите на Солнце в бинокль или
телескоп, иначе потеряете зрение’ У астрономов даже есть та-
кая шутка:
А для наблюдения ночного неба глаза нужно подготовить.
Вы наверняка замечали, что, выйдя из ярко освещённой ком-
наты на темную улицу, сначала вообще ничего не видишь,
а уж звёзды на небе и подавно не можешь разглядеть.
Но если не торопиться, отоити от фонарей и ярких окон и
подождать несколько минут, то наши глаза постепенно адапти-
руются к темноте, то есть привыкают к ней.
Через 5 минут мы уже начинаем разли-
чать звёзды: сначала самые яркие, а за-
тем все более и более тусклые Для
полной темновой адаптации нашему
зрению нужно минут 20, а лучше —
полчаса.
Как происходит адаптация наше
го зрения к темноте, я подроби
объяснять не буду — это довольно
сложный процесс. Но одно изме-
нение видно сразу: в темноте зрачок нашего
глаза расширяется, чтобы пропускать боль-
ше света, а при ярком освещении — су-
жается
Это мешает астрономам смотреть
ночью на карту звездного неба. Стоит
включить фонарик, чтобы посмотреть
на карту, и зрачок сразу сужается, глаз
отвыкает от темноты и звезды уже не
видны. После этого вновь потребует-
ся несколько минут, чтобы привыкнуть
к темноте. Поэтому, изучая созвездия, не
светите на карту звёздного неба ярким
фонарем — это притупит ваше ночное
зрение. Если нужно взглянуть на карту, то
возьмите красный фонарик или же затяните
обычный фонарь куском красного ситца или
тонкой красной бумаги Красный свет не вре-
дит ночному зрению, и ваши глаза по-прежнему
хорошо будут видеть в темноте.
Как не похоже
беззвездное
городское небо
на «усыпанное
алмазами»
небо деревни.
-•^С1
Это не звезды на ночном небе, это —
города на ночной Земле. Из-за ярких
городских огней нас хорошо видно
из космоса, но сами мы не можем
видеть Вселенную.
У) Глаза животных
Мы с вами говорили о том, как человек е?идит
небо. Но ведь небо видит не только человек:
его видят и все животные и даже растения. Но
все — по-разному. У каждого живого существа
основой зрения служат светочувствительные клетки.
Они есть и у растений, которые поворачивают свои
листья и соцветия к Солнцу Одно из них так и назва
ли — подсолнечник!
Но настоящее зрение есть только у животных
У них тоже есть светочувствительные клетки. Но
конструкции глаз у разных животных различают-
ся очень сильно У некоторых простых живот-
ных вообще нет глаз как отдельного органа.
Например, у дождевого червя одиночные
светочувствительные клетки распределены
по всей поверхности тела. Поэтому
он не видит изображения, а лишь
чувствует, с какой стороны от него
светлее Днем он может заметить
свет неба и определить, что выбрался на поверхность зем-
ли, но не более того А вот у пиявки, кроме отдельных
зрительных клеток, есть и
роны тела непрозрачными
тельные клетки от боковых
заметить движение жертвы
щие по небу облака.
их скопления, окруженные со сто-
клетками, которые закрывают зри-
лучей света Поэтому пиявка может
возможно, и бегу-
или хищника, а
слег?ел/
О
паука 8 глаз. Огромные гла~
самки слепня состоят (лз не-
У
за
осъ^
скольких тысяч фасеток — про-
стейших «глазиков», способных
определять только яркость света.
пау^
Даже у высокоразвитых животных глаза
сильно различаются чувствительностью к свету
и чёткостью восприятия Например, у ночных
животных — крыс или сов — зрение намного
чувствительнее, чем у человека, для них небо
усеяно звездами гораздо гуще, чем для нас. Зато
зрения у человека почти нет соперников. Пожалуй,
ношении нам не уступают лишь обезьяны, крысы
хищные птицы. А вот кошка, курица или лошадь
видят во много раз менее четко. Что уж гово-
рить о хомячке или пчеле, которые не могут
различить даже диски Луны или Солнца: эти /
светила кажутся им такими же точками, Лг
как нам звезды или планеты.
по остроте
в этом от-
и
Впрочем, средний человек не может отличить
звезду от планеты: они кажутся точками одного
размера. Правда, не все люди одинаковые. Неко-
торые счастливцы с особо острым зрением видят диск
Венеры похожий на серп Луны — с рожками. У меня есть
один знакомый, который невооруженным глазом различает
спутники у планеты Юпитер’ А я их и в бинокль-то с трудом
вижу
У некоторых животных зрение особенное Например, та
же муха, пчела или стрекоза, хоть и не могут похвастаться
очень резким зрением, но зато различают быстрые движения-
в 10-20 раз более быстрые, чем может различить человек
Для нас полет по небу метеора или вспышка молнии длятся
лишь миг, а для стрекозы это целый кинофильм.
Так что не будем особенно восторгаться своим зрением,
а лучше станем его беречь и тренировать.
Как смотреть на небо?
В общем, с глазами мы разобрались, а теперь давайте выяс-
ним, как смотреть на небо Казалось бы, что тут сложного?
Подними голову и смотри! Но не все так просто Я ведь уже
идёт,
назвал ее «Свет
вились — ведь
свет? Но если
небо никогда
говорил, что наблюдение неба требует спе-
циальных знании и даже тренировки
Много лет назад опытный любитель астрономии
Лесли Пелтье написал книгу о своем увлечении и
ночного неба'>. Вы, конечно, уди-
ночное небо тёмное! Откуда же
посмотреть внимательно, ночное
не бывает совершенно тёмным,
до полной черноты.
Это легко проверить: ночью потушите в ком-
нате свет и посмотрите в окно. Небо всегда вы-
глядит светлее, чем тёмные стены комнаты Ночью
светится земная атмосфера, солнечный свет рассеи-
вается на мелких межпланетных пылинках, светятся
далекие звёзды и галактики. Но самый сильный свет
конечно, от городских ночных фонарей Поэтому астро-
номы всегда работают за городом, вдали от цивилизации.
Но для любительских наблюдений и в городе можно найти
место, где небо достаточно тёмное
Конечно, можно увидеть много интересного из окна или
с балкона, но все же для настоящих наблюдении лучше все-
го выбирать открытые места, такие, где ничего не заслоняет
небо Если недалеко от вас горит яркий фонарь или мелькают
фарами автомобили, отойдите в тень дома, но так, чтобы вам
была видна южная часть неба, та, где днем ходит Солнце.
Для нас, жителей Северного полушария, именно южная часть
неба самая интересная
А
ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ
равильно выбрать момент особенно важно при ноч-
ных наблюдениях. Небо окончательно темнеет лишь
через 1,5-2 часа после захода Солнца. Это
от географической широты, на которой вы
тесь. В южных странах Солнце круто уходит
зонт, и небо темнеет быстро. А в северных
зависит
находи-
под гори-
странах су-
мерки длятся долго, иногда — всю ночь (в середине лета).
Важно знать, в какой фазе Луна. В полнолуние звезды вид-
ны плохо. Собираясь наблюдать какое-то конкретное явление,
момент которого вам известен, например, покрытие Луной
звезды или планеты, лунное затмение или пролет искусствен-
ного спутника, выходите из дома пораньше, чтобы глаза успе-
ли привыкнуть к темноте; для этого нужно как минимум 10 —
15 минут.
УЮ ВЫБРАТЬ ОДЕЖДУ
Ну, тут всё просто — чем теплее, тем
лучше. На открытом месте, да еще но-
чью, можно изрядно замерзнуть даже ле-
том. Отнеситесь к выбору одежды серьёзно.
Шапку лучше надеть вязанную — она не пада
ет с головы, когда смотришь вверх.
Если собираетесь наблюдать в бинокль, то
не забудьте перчатки, а то руки замёрзнут.
Наблюдателю всегда пригодятся карма
ны, но если их мало, то не поленитесь
взять рюкзак со всем необходимым (запасные карандаши и
блокноты, фонарик и тому подобное) Лишних вещей в таком
деле не бывает — бывают только позабытые.
Главные
КАК ВЫБРАТЬ ПОЗЫ
На небо смотрят, подняв голову, а долго стоять
с поднятой головой тяжело. Некоторые люди исполь-
зуют надувную подушечку-воротник. А наблюдатели
метеоров, которым нужно долго смотреть прямо вверх,
в зенит, делают это лежа на спине, подложив под себя
что-нибудь плотное и тёплое.
ВЫБРАТЬ ПРИБОР
«приборы» у нас всегда с собой — это
наши глаза и наша память Но очень пригодит-
ся бинокль, даже небольшой, театральный Но
лучше иметь полевой или морской бинокль; с ними наблю-
дать небо гораздо интереснее Желательно ззять с собой часы,
компас и красный фонарик. Но помните, что, взглянув ночью
на фонарик, на экран телефона или на Луну, вы на несколько
минут понизите чувствительность своих глаз. А днем, повто-
ряю, остерегайтесь смотреть на Солнце!
Ночное небо вовсе не такое
уж тёмное: ночью неосве-
щённые предметы гораздо
темнее неба.
ТЕЛЕСКОП И НЕБО
Глава, из которой можно узнать, зачем
инженеры заглянули в глаза раку, что
общего у телескопа с акулой и как
сделать свой собственный телескоп,
такой же, как у Галилея.
Мы продолжаем разговор о небе и теперь поговорим о те-
лескопах.
Что такое телескоп, я уверен, знает каждый. Но не все зна-
ют, что телескоп есть у каждого из нас, даже два телескопа...
Ну конечно — это наши глаза. Их пара И у каждого живот-
ного тоже есть пара глаз-телескопов, а у некоторых даже по
четыре пары. Например — у пауков.
В принципе, глаза ничем не отличаются от телескопов. Про-
сто наши глаза маленькие. Свет попадает в глаз через зрачок,
размер которого у нас меньше сантиметра. А у телескопа зра-
чок — его называют объективом — бывает размером во мно-
гие метры То есть «зрачок» телескопа больше вашей комнаты!
Он собирает намного больше света, чем наш глаз, и поэтому
в телескоп видны очень тусклые и далёкие небесные светила,
намного более далекие, чем видим мы без телескопа.
Кстати, напомню вам...
расстояниях в космосе
о
Когда я говорю «далёкие объекты», то что это значит7 На-
сколько они далекие? Мы уже говорили об этом, но все же
напомню. Ведь в космосе расстояния совсем не те, к которым
мы привыкли.
Космические расстояния можно, конечно, измерять киломе-
трами, сантиметрами и даже миллиметрами, но это очень не-
удобно, поскольку все расстояния в космосе невероятно боль-
шие. Ближайшее к нам космическое тело — это Луна. Она
рядом с нами, но и до нее почти 400 тысяч кило-
метров. Это в 100 раз дальше, чем от Москвы
до города Иркутска, что находится у озера
Байкал. А от Земли до Солнца 150 миллио-
нов километров Это еще в 400 раз дальше,
чем до Луны! А до ближайших звезд... Ну,
до них так далеко, что в километрах это
были бы невероятно большие числа.
Луна
Ч00 осо и*
юс
до гороАа га
п кос^кКИЕ РАССТ0«ния
- В МИНИЧАХ
указываю'
Помните, мы с вами уже представляли, сколько бы нам
пришлось лететь на самолете до Солнца или сколько ехать на
автомобиле до Луны. Мы и на Земле часто пользуемся време-
нем, чтобы указать расстояние. Например, кто-нибудь спросит
вас: «Далеко ли от дома до школы?» И вы ответите «Мож-
но доити за 10 минут» А до магазина7 15 минут пешком
А от Москвы до Санкт-Петербурга? 8 часов на поезде или
1 час на самолете. То есть расстояния мы тоже часто измеря-
ем временем, за которое это расстояние можно преодолеть.
Но на Луну пешком, или на поезде, или даже на самолете
не попадешь. А вот луч света, пущенный из лазера, долетает
до Луны примерно за секунду, от Солнца свет идет к нам
8 минут, а от ближайшей звезды — она в созвездии Кен-
тавр — свет летит к нам 4 года.
Как видите, это очень удобный способ указывать космиче-
ские расстояния — по времени полёта луча света
До самой далёкой планеты Нептун луч света летит 4 часа
(пока вы днем в школе, на уроках, луч света долетит от Неп-
туна до Земли). От звёзд, видимых невооружённым глазом,
свет добирается к нам за годы и даже за столетия, от сосед-
них галактик — за миллионы лет. А от самых далёких галак-
тик — за миллиарды лет. Это, конечно, большие числа, но
все же не такие гигантские, как если бы мы измеряли косми-
ческие расстояния в километрах
Земля
Ч ЧАСА
И вот что удивительно, некоторые из далёких
галактик, до которых даже свет летит миллионы
лет, мы можем заметить невооружённым глазом
Например, туманность Андромеды, это соседняя
галактика, от нее свет идет к нам 2,5 миллиона лет.
Представляете, тот свет, который сегодня мы видим, тронул-
ся в путь от туманности Андромеды, когда наши предки были
ещё дикими-предикими, одевались в шкуры и пользовались
каменными топорами Но и они могли тогда, 2,5 миллиона
лет назад видеть туманность Андромеды. У них ведь не было
компьютеров, и они чаще нас смотрели на небо. А вот более
далекие галактики они увидеть всё же не могли. Глаз челове-
ка для этого слишком слаб
Но в помощь глазу люди придумали очки, лупу, бинокль,
микроскоп, телескоп. Эти замечательные приборы открыли нам
новые миры, населенные, с одной стороны, мельчайшими жи-
выми существами — микробами, а с другой — гигантскими
звездными системами, галактиками. О существовании этих ми-
ров до изобретения оптических приборов люди даже не дога-
дывались.
И вот вопрос: если люди не догадывались о том, что на
свете есть о-о-очень маленькие микробы и о-о-очень далёкие
звезды, которые так вот просто не увидишь, то зачем же во-
обще стали изобретать микроскопы-телескопы? Ведь изобрета-
ют всегда только то, что очень нужно. Никто ведь не станет
изобретать квадратное колесо — кому оно нужно? И вот во-
прос...
@ Когда, как и зачем
ч-\ изобрели телескоп?
История эта довольно интересная
В принципе, телескоп устроен очень просто.
Это трубка, в которую с двух концов вставле-
ны увеличительные стёкла. Вот и всё — труб-
ка и два стекла! Увеличительные стекла были
придуманы задолго до телескопа, за несколько
столетий Их использовали для очков Очки —
очень нужный прибор. Если у человека испор-
тилось зрение, ему нужны очки Поэтому их изобре-
ли давным-давно А телескоп до поры до времени никому
не был нужен Когда же и кому он понадобился? Думаете —
астрономам7 Нет’ Морякам!
Древние мореходы обычно не рисковали уходить в от-
крытое море, а плавали вдоль берегов. Это называется ка-
ботажным плаванием Берега были знакомые, и ориентиро-
ваться можно было «на глаз». В XV веке суда стали крупнее
и надежнее, и моряки уже не боялись выходить на океан-
ские просторы. В конце XV века Христофор Колумб переплыл
Атлантическим океан и открыл Америку. На просторах океана
его флотилия из трёх кораблей была одна и никого по пути
не встречала. Но позже, в XVI веке, начались интенсивные
морские перевозки- купцы плавали из Америки в Европу, из
Индии в Европу, а пираты их грабили... Вот тут-то и понадо-
бились морякам подзорные трубы Плывёшь и видишь где-то
вдали у горизонта корабль. Важно поскорее понять, что это
за судно и какие у него намерения, сколько пушек и какие
паруса. Если это пираты — нужно удирать, а если торговое
судно, то можно и ограбить. В общем, кто первым рассмо-
трит далёкий корабль, у того преимущество. В ту эпоху самый
большой торговый флот был у голландских купцов, поэтому
именно в Голландии изобрели подзорную трубу.
Сделали это мастера очковых стёкол. Они начали изготав-
ливать небольшие подзорные трубы, увеличивающие всего
в 2-3 раза, как современный театральный бинокль. Морякам
этого было достаточно' стоя на палубе корабля, который ка-
чается от ветра и волн в открытом море, в трубу с большим
увеличением трудно было бы наблюдать.
Об этом изобретении голландских мастеров вскоре узнал
итальянский физик, профессор университета в городе Падуя
Галилео Галилеи (1564-1642), и он тоже своими руками сде-
лал такую подзорную трубу Но она увеличивала слабо, а ему
хотелось иметь большее увеличение, чтобы рассмотреть мел-
кие детали вдали Тогда он изготовил несколько новых под-
зорных труб, которые увеличивали сначала в 15, а затем и в
30 раз. И вот тогда, направив трубу на небо, Галилеи увидел
много нового, о чем до него никто даже не по-
дозревал. Он увидел горы и метеоритные крате-
ры на Луне, спутники у планеты Юпитер и об-
лака в атмосфере этой планеты; к тому же он
увидел множество новых звезд на небе.
^'0,9
словом, и-5 простенькой
создал телескоп! И
по^орНоГ/
‘Олу — 4°° с лишним лет
Галилей на портрете
1636 года работы
Ю. Сустерманса
Галилей не только одним из пер-
вых, используя телескоп, сделал ряд
выдающихся астрономических откры
тин, но и основал эксперименталь-
ную физику, заложив
фундамент классической *
•алилеи пок;
венецианско!
Дж. Бертини
Давным-давно, ещё школьником, я прочитал эту историю про Галилея.
И мне тоже захотелось иметь свой телескоп, чтобы посмотреть на Луну
и на далекие планеты. Компьютеров и Интернета в ту пору ещё не было,
да и увидеть всё своими глазами намного интереснее, чем на экране
компьютера. Но доступных по цене телескопов в те годы в магазинах
не продавали, да и жили мы небогато, так что мечтать о покупке телеско-
па я не мог. Поэтому решил сделать сам.
Оказалось, что это не так уж сложно. ВЕДЬ ПРОСТЕЙШИЙ ТЕЛЕСКОП —
ЭТО ТРУБКА, НА КОНЦАХ КОТОРОЙ УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЁКЛА.
Всего лишь трубка и два стекла! Кстати, а почему два, а не одно? Ведь
мы часто пользуемся лупой, которая тоже увеличивает изображения,
а у неё не два, а всего лишь одно стекло! Вот в этом-то и состояла за-
гадка телескопа В этом и состояло изобретение!
: > 1
' ЭКСПЕРИМЕНТ НЙ
Давайте подумаем, почему без
лупы мы не можем разглядеть
мелкие детали на каком-то пред-
мете. Проделайте такой экспери-
мент: поставьте книгу в одном конце
комнаты, а сами отойдите к проти-
воположной стене. Мелкие надписи на
обложке не видны. Постепенно приближай-
тесь к кни1е — буквы начинают различать-
ся, затем и более мелкие детали становятся
видны Но если вы приблизите глаза к книге
на ширину ладони, то уже ничего не сможете
- ? '0^-
-*1 »
различить — изображение расплывётся, потому
что ваш глаз не может его сфокусировать И тут
на помощь приходит лупа Увеличительное стекло помога-
ет глазу сфокусироваться на близком предмете и таким обра-
зом рассмотреть его мелкие детали.
А можно ли с помощью лупы рассмотреть мелкие детали
на Луне7 Конечно нет! Ведь даже если у нас есть лупа, мы
не сможем подойти к Луне поближе Как же быть?
Вот в этом-то и состоит идея телескопа и любой подзорной
трубы. Нужно взять вторую лупу,
далёкого объекта рядом с
нами.
которая создаст изображение
и к нему мы сможем подой-
ти. Любое увеличительное
стекло для этого годится.
ЭКСПЕРИМЕНТ №2
Возьмите лупу и белый лист бумаги и пойдите с ними
в комнату, где есть что-нибудь яркое, — например, лампоч-
ка или окно, за которым светит Солнце Если между лампоч-
кой и бумагой вы поместите лупу и немного её подвигаете,
то сможете сделать так, что изображение лампочки появится
на бумаге. Конечно, чтобы добиться этого, придётся немного
потрудиться, подбирая правильное расстояние лупы от бумаги
Это и называется «сфокусировать изображение»,
Так же и в телескопе: одно увеличительное стекло создает
рядом с нами изображение Луны или планеты, а другое стек-
ло — лупа — помогает нашему глазу приблизиться к этому
изображению и рассмотреть его детали. Первую линзу мы на-
зываем «объективом», потому что она направлена на объект
наблюдения. А вторую линзу-лупу называем «окуляром», по-
скольку к нему прижат наш глаз, или око, как раньше гово-
рили.
Вот такой телескоп я и сделал — из двух увеличительных
стекол, купленных в магазине «Оптика», где продают очки и
объективы для фотокамер. Линзу для объектива я взял со
слабым увеличением, как у очков в одну диоптрию. Возмож-
но, у кого-то из вас есть такие очки, они называются «плюс
1»; у меня сейчас именно такие. Но когда я был школь-
ником, то не носил очки, так что линзу пришлось купить
в магазине А для окуляра я взял линзу с большим уве-
личением — лупу. С этими двумя линзами мой телескоп
увеличивал примерно в 30 раз — как первый телескоп
Галилея. Правда, Галилей трубу для своего телескопа вы-
точил из дерева, а я поступил проще — трубу свернул
из бумаги.
Вы думаете, что бумага слишком
мягкая? Ничего подобного! Надо
взять длинную круглую палку по
толщине чуть меньше объективной
линзы и наматывать на неё бу-
магу, смазывая каждый ее слой клеем. Когда клей высохнет,
бумажная трубка станет твёрдой, как дерево, и при этом оста-
нется очень легкой. Сделав телескоп как у Галилея, я повто-
рил все его открытия, увидел горы и кратеры на Луне, звезды
в Млечном Пути, спутники Юпитера. Со временем у меня по-
явились более качественные телескопы, но тот первый я храню
Учимся у природы
С тех пор как Галилеи сделал первые телескопы, астрономы
постоянно их совершенствуют Конструкторы оптических прибо-
ров ищут оригинальные решения, изобретают новые наблюда-
тельные устройства, чтобы видеть дальше, ночью и в тумане,
чтобы замечать прозрачные предметы и видеть сквозь непро-
зрачные. Но ведь такие же задачи решала и живая
природа в течение миллионов лет, совершен-
ствуя зрение животных. И человеку
есть чему у природы поучиться.
Глаза у животных очень
разные
улавливают свет и наводятся
на резкость, по-разному при-
по- разному
спосабливаются к разным средам — к воздуху и к воде Это
особенно важно для земноводных животных вроде лягушек
или тритонов — ведь им нужно хорошо видеть и под водой,
и на земле Люди, придумывая телескопы и фотоаппараты, до
многого додумались сами, но кое-что «подсмотрели» в при-
роде. Например, поняв, как устроены глаза у рака, инжене-
ры недавно сконструировали астрономический телескоп нового
типа. И даже назвали так же — рачий глаз.
Чтобы получить яркое и чёткое изображение светящего-
ся объекта, нужно сфокусировать, то есть собрать вместе, его
свет. Это могут сделать выпуклая линза или вогнутое зерка-
ло У позвоночных животных (к ним принадлежит и человек),
а также у пауков и головоногих (например, у осьминога) глаз
имеет линзовый объектив, который состоит из выпуклой ро-
говицы и хрусталика Так же устроены и линзовые телескопы,
типа того, что сделал Галилей. Их называют рефракторами.
Но вогнутое зеркало тоже умеет фокусировать свет. Поэтому
0° позже астрономы стали строить зеркальные телескопы По мно-
оО гим параметрам эти телескопы-рефлекторы превосходят линзо-
вые рефракторы. А вы думаете, природа «не догадалась» до
такого решения? Догадалась: зеркальные глаза тоже суще-
ствуют. Например, зеркальце есть в глазу у моллюска-гре-
Телескоп-рефрактор (схема)
Глаз осьминога
(схема)
Глаза большинства животных схожи по кон-
струкции с телескопом-рефрактором, создаю-
щим изображение при помощи линз.
бешка: свет отражается от этого зеркальца и собирается на
поверхности сетчаткой. Так же устроен и астрономический
зеркальный телескоп Но зсе же астрономы придумали эту
конструкцию сами, а не подсмотрели у гребешка.
Потом астрономы пошли еще дальше и приду-
мали телескоп, в котором есть и линза, и зер-
кало Но оказывается, что и глаза у некоторых
животных устроены похожим образом в них
тоже можно наити одновременно и линзу-хруста-
лик, и зеркальный отражающий слои! Благодаря этому
зрение становится ещё чувствительнее Так устроены гла-
за у ночных и глубоководных животных. У них свет сначала
проходит через хрусталик, собирается на поверхности сетчатки,
а затем не поглощенная ею часть света попадает в зеркаль-
це и вновь возвращается на сетчатку Но часть отраженного
света всё же выходит из глаза наружу — вот почему светят-
ся в темноте глаза у кошки и акулы. Ясно, что они светятся
не сами по себе (в глазах у кошки ведь
кины глаза светятся лишь в том случае,
внешний свет, например — лунный
Так что глаза животных и человека
сложно, чем самые сложные оптические
хуже их, а иногда даже лучше
нет лампочек!). Кош-
когда на них падает
устроены не менее
приборы, и видят не
У некоторых животных глаза устроены
как телескоп-рефлектор, изображение
в котором образуется после отражения
света от вогнутого зеркала.
Глаз моллюска-гребешка (схема)
роговица
Телескоп-рефлектор (схема)
Ни один телескоп не может окинуть взглядом сразу пол-
неба, а наши глаза на это способны. Но если нужно увидеть
что-то очень далёкое, то помощь нашим глазам
не помешает. И эту помощь всегда готовы ока-
зать нам и бинокль, и телескоп.
Траектория пролёта слабо
светящегося объекта
Попе
ясного
зрения
В центре поля^ЯЦ
У зрения видны только
^яркие звёзды
АСТРОНОМИЯ В ГОРАХ
И В СТРАТОСФЕРЕ
Глава, в которой появляются серебристые
облака и астрономы поднимаются
на Эльбрус.
Продолжая разговор о небе и телескопах, мы будем подни-
маться всё выше и выше.
Цветные звёзды
Ночью, вдали от городских огней скажем, где-нибудь на
даче или в походе, посмотрите на звёзды. Что вы видите? На
первый взгляд все звезды кажутся одинаковыми — маленькие
искорки света, одна светит чуть ярче, другая — чуть слабее.
Но присмотритесь к ним внимательнее, и вы увидите нечто
интересное. Оказывается, у каждой звезды свои цвет. Нево-
оруженным глазом его можно заметить лишь у самых ярких
звёзд. Например, Арктур и Альдебаран — оранжевые звезды,
Бетельгейзе и Антарес — красные, Сириус и Вега — белые,
Спика и Регул — бледно-голубые, а Капелла и альфа Кентав-
ра — желтые, как наше Солнце Все эти звёзды яркие, поэто-
му их цвет легко различить. Но если вооружиться биноклем,
то и многие тусклые звезды тоже приобретут цвет. Астрономы
знают, что цвет звёзд зависит от температуры их поверхности.
Впрочем, это знают и те ребята, у кого дом отапливает-
ся печью В детстве я тоже жил в таком доме В печи го-
рел уголь, а он дает высокую температуру, порой боль-
ше 1000 °С. Засунешь в горящий уголь железную кочергу
Сириус.
фото «Хабблу
и видишь’ ручка холодная и черная, середи-
на кочерги нагрелась и светится темно-крас-
ным светом, конец кочерги желтовато-красный,
а самый кончик, нагретый сильнее всего, ярко
светится бледно-желтым, почти белым цветом
Отсюда и выражение «Раскалить добела», то есть
очень сильно нагреть.
Вот так же и звёзды. Самые холодные из них —
красные; их температура 3500-4000 °С. ггь
звезды нагреты до 6000 °С, как наше Солнце;
температура звезд около 10 300 °С, а
звёзды самые горячие — они нагреты
до 30 000 °С.
В общем, чем поверхность звезды горячее, тем больше
в ее свете голубых и меньше красных тонов
Почему мерцают звёзды?
Мы продолжаем смотреть на звёзды и замечаем еще одно
любопытное их свойство: оказывается, звезды мерцают, как бы
«подмигивают» нам и даже немного меняют свой цвет. Осо-
бенно хорошо заметно мерцание звёзд, когда смотришь на
них в телескоп. Если навести его на яркую звезду и немно-
го расфокусировать, то получится изумительная картина — пе-
реливающийся цветными пятнами и дрожащий
по краям диск. Если у вас есть телескоп или
бинокль, попробуйте сделать так: наведите
его на яркую звезду и расфокусируйте
Вы увидите красивый мерцающий диск
Легко понять, отчего происходит
мерцание звезд Летним днём посмо-
I
I
1
Космический телескоп, работе которого не мешает
атмосфера, видит у крупных и близких звёзд структуру
диска. Например, у Бетельгейзе.
1
I
I
I
трите вдоль нагретой Солнцем крыши автомобиля или же зи-
мой посмотрите вдоль автомобильного капота, под которым
горячий мотор. Вы увидите, как поднимаются струи тёплого
воздуха и, смешиваясь с холодным, образуют такое «марево»,
в котором изображения далеких предметов колеблются и ис-
кажаются, быстро меняют свою форму. Вы уже знаете, поче-
му это происходит: лучи света преломляются в струях воздуха
разной плотности, как в стеклянных линзах и призмах.
С поверхности Земли тоже поднимается теплый воздух и
рождает легкое марево, которое мы замечаем ночью по «дро-
жанию» света звезд. Области холодного и теплого воздуха
по-разному преломляют пучи разного цвета, отчего мерцающая
звезда постоянно меняет свою яркость и оттенок цвета Чем
ниже звезда опускается к горизонту, тем толще слой воздуха,
сквозь который проходит к нам ее свет, и тем сильнее изо-
бражение звезды дрожит и переливается. Поэтому астрономы
не любят изучать звёзды вблизи горизонта и ждут, когда те
поднимутся достаточно высоко, к зениту, чтобы слой воздуха
между телескопом и космосом стал тоньше..
Астрономы в горах
-------------------- о
Давайте подумаем, что можно сделать, чтобы воздух ещё
меньше мешал нам наблюдать небесные светила?
Астрономы уже давно поняли, что нужно сделать: нуж-
но подняться на гору, Тогда часть атмосферы останется внизу,
а мы приблизимся к космосу, и воздуха у нас над головой
станет меньше.
Чем выше поднимаешься на гору, тем меньше воздуха остает-
ся над тобой, но, к сожалению, по той же причине и дышать
становится всё труднее Кто был в горах — тот знает. Если
подниматься не выше 2 километров над уровнем моря, то ни-
каких неприятных ощущении обычно не возникает1 если не бе-
гать быстро и не носить тяжестей, то даже не замечаешь, что
ты в горах. Но высота в 3 километра уже дает себя знать
И я однажды это почувствовал. У подножия горы Эльбрус,
на пике Терскол, на высоте чуть больше 3 километров есть
астрономическая обсерватория, куда недавно я ездил со сво-
ими студентами. Сначала мы остановились у подножия этого
пика, в посёлке Терскол, на высоте 2 километров, и жили там
несколько дней, чтобы привыкнуть к разреженному горному
воздуху. Затем поднялись к обсерватории. А это уже немного
выше трех километров. Так вот там, если сидишь спокойно,
Международная
обсерватория
«Пик Терскол»
расположена
на высоте
3150 метров
над уровнем
моря
Большинство астрономических обсервато-
рий, где установлены большие телескопы,
хотя и находятся в горах, но на высоте
от 2 до 3 километров над уровнем моря.
то всё хорошо Но на горной обсерватории сотрудников мало,
а работы много: поэтому каждый занимается не только наблю-
дениями в телескопы, но и хозяйственными делами — помо-
гает готовить обед, убирать мусор, строить новые помещения.
В эту работу включились и мы. И сразу ощутили, что такое
горы На равнине нести ведро воды не так уж сложно, а в
горах — мышцы слабеют, воздуха не хватает.
Но это были, как говорят, еще цветочки А как-то раз,
в свободный день, я решил повести студентов к вершине Эль-
бруса. Конечно, не на самую вершину, где вечные снега: туда
без опытного проводника и специальной одежды и обуви
ходить нельзя. Но мы поднялись до ледника, прошли по нему
и вышли на границу вечных снегов на высоте 4 километров.
И вот тут я ощутил, как тяжело идти. Студенты ещё бодрились,
а мне, немолодому человеку, было тяжело Ноги как будто бы
налились свинцом, и воздуха для дыхания не хватало.
. ^вар0ДНаЯ
^980 голу на
г Вот тогда я понял, почему боль-
шинство астрономических обсерва-
торий, где установлены большие те-
лескопы, хотя и находятся в горах, но
на высоте от 2 до 3 километров над
уровнем моря. Там и построить их не
очень сложно, и работать легко. Правда,
некоторые обсерватории стоят на вы-
соте 4 и даже 5 километров. Но на
этих высотах воздух уже такой раз-
реженный, что некоторым людям,
к чтобы нормально дышать, при-
\ ходится использовать баллоны
. с кислородом.
Обсерватория САО РАН
Обсерватория
Сфинкс, Швейцария
Телескоп Кек
(о Гавайи)
Древняя
обсерватория
Чхомсондэ,
Республика Корея
Телескоп
Джемини
Старинная обсерватория
Джантар-Мантар
Обсерватория
Мауна-Кеа
Выше гор
Вообщею на Земле есть и более высокие горы Например,
вершина горы Эверест поднялась почти на 9 километров. Но
добраться туда чрезвычайно трудно, на это способны толь-
ко самые опытные альпинисты. К тому же там сильный ветер
и очень холодно. Поэтому строить на Эвересте обсерваторию
пока никто не собирается Впрочем, на какую бы гору мы ни
поднялись, над нашей головой все равно будет довольно мно-
го воздуха. Ведь атмосфера протянулась до больших высот.
Но Выход есть-
-на самолет "
мо^о поставишь т^еСКОп
с ним выше гор, в
на высоту /2-/4
И такие летающие обсерватории действительно есть; правда,
их не много, но астрономы используют летающие обсервато-
рии очень активно. Но и на высоте 14 километров осе равно
есть воздух, который портит изображения Нельзя ли поднять
Телескоп готовится к запуску
Стратоскоп I
— телескоп,
Аэростатная обсерватория
А8ТНЕО8 НАСА
прикрепленный к полиэтиленовому
воздушному шару. Это был первый
астрономический телескоп, поднятый
на воздушном шаре.
телескопы с помощью огромного воздушного шара поднима-
ются на высоту до 40 километров над землей. Но человека
туда отправлять опасно, без космического скафандра человек
бы там не выжил, поэтому телескопом управляют с земли по
радио
Казалось бы, выше 40 километров уже космос? Ничего по-
добного1 И до больших высот тянется земная атмосфера. Ино-
гда на высоте 80 и даже 90 километров можно видеть об-
лака. Про облака мы уже говорили и выяснили, почему они
белые. Но тогда шла речь о дневном небе, а теперь мы го-
ворим о ночном. Но разве на нём видны облака? Разумеет-
ся, по ночам в городе мы иногда видим низкие облака, осве-
щенные городскими огнями. А за городом в безлунную ночь
облака удается заметить лишь по отсутствию на небе звезд,
которые закрыты облаками Всё это так, когда речь идет об
обычных облаках, которые парят на высоте нескольких кило-
метров над поверхностью Земли Но сейчас я расскажу о со-
всем других, удивительных облаках, ле-
тающих на огромной высоте.
Это серебристые облака, или, как их
еще называют, ночные светящиеся об
лака. В нашем Северном полушарии
они бывают видны только в летние меся-
цы — обычно с середины июня до сере-
дины июля И видны они бывают обычно
лишь в средних широтах, примерно там,
где находятся Москва и Санкт-Петербург.
В летнее время в этих местах Солнце
даже в полночь опускается не очень глу-
боко под горизонт, и его лучи освещают
высокие слои атмосферы над нами.
Серебристые облака,
Бурятия, 2021 год
Именно там, на >.ысоте около 85 километров, по-
являются серебристые облака. Видны они нсегда
в северной стороне неба, не очень высоко над
горизонтом и обычно имеют форму неподвижных
морских волн или песчаных барханов.
Днём, даже на фоне чистого го-
лубого неба эти облака не видны:
очень уж они тонкие и прозрачные.
Заметны они лишь на фоне темно-
го ночного неба, подсвеченные Солн-
цем. Серебристые облака чрезвычай-
но прозрачны, сквозь них прекрасно
видны звёзды.
Это их свойство доставляет астро-
номам немалые хлопоты. Когда лет-
ние месяцы миновали, серебристые
облака перестают подсвечиваться
Солнцем из-под горизонта и стано-
вятся почти незаметными на ночном
небе. Однако чуткие телескопы, из-
меряющие яркость звёзд, регистриру-
ют поглощение света в этих облаках,
и астрономы иногда ошибочно при-
нимают это за истинное «подмигива-
ние» звезд
А вот для учёных, исследующих атмосферу, серебристые
облака не помеха, а напротив — предмет изучения. Ведь
эти облака рождаются в очень интересной области атмос-
феры, на высотах 80-90 километров, где температура воз-
духа около -80 °С, как на полюсе холода в Антарктиде.
На этих высотах атмосфера исследована ещё слабо.
Самолёты и аэростаты подняться туда не могут, посколь-
ку воздуха там уже почти нет, а значит, нет опоры для
крыльев самолёта и воздушного шара. А космические спут-
ники не могут опуститься так низко, поскольку даже те
остатки воздуха, что там есть, сильно тормозят полёт спут-
ников и они быстро падают на Землю.
Поэтому высокие слои атмосферы изучены недостаточно
полно, и учёные до сих пор спорят о природе серебристых
облаков. Им не совсем понятно, откуда на таких высотах
берётся водяной пар и как он превращается в кристаллики
льда, из которых состоят эти облака.
Я рассказал вам о серебристых облаках, чтобы стало по-
нятно, что атмосфера нашей планеты тянется очень дале-
ко, выше, чем летают самолёты и аэростаты, на которых
астрономы иногда устанавливают свои телескопы. Значит,
и над этими телескопами ещё есть воздух, который меша-
ет наблюдениям. На высоте 100 километров проходит гра-
ница между атмосферой и космосом. На больших высотах
воздуха уже почти нет, и там могут двигаться только кос-
мические аппараты. Но ведь это
означает, что космический ап-
парат — идеальное место для
обсерватории! И астроно-
мы этим пользуются. А как
именно
дующей
— расскажу в сле-
главе.
Серебристые облака:
вид из космоса (НАЗА)
АСТРОНОМИЯ
В КОСМОСЕ
Глава, в которой мы наконец отправляемся
в космос и узнаем, зачем телескопы подни-
маются в космос, чем космонавты мешают
телескопу, а еще что делают астро-
номы, чтобы научить наземные
телескопы космической
Наш разговор о небе и телескопах близится к завершению
Я обещал рассказать вам о космических обсерваториях.
Выполняю свое обещание
Прыгающие ракеты
История космической астрономии началась сразу после Второй
мировой войны. Это была ужасная война, погубившая десят-
ки миллионов людей. Она разразилась в середине прошлого,
XX века. В ней участвовали все крупные страны, поэтому вой-
на и называется «мировой». Каждая воюющая страна ста-
ралась использовать самое совершенное оружие. Вот тогда
и были созданы первые мощные ракеты, способные летать
на сотни километров. Война закончилась, а ракеты остались.
И учёные поняли, что у них впервые появилась возможность
отправить научные приборы в космос, ведь самые мощные
боевые ракеты тогда уже поднимались выше 100 километров
над землей, то есть они пересекали границу между атмосфе-
рой и космосом.
Правда, эти ракеты еще не могли разгоняться до такой ско-
рости, чтобы летать вокруг Земли, ведь необходимая для это-
Снимок Солнца
в Рентгеновском
диапазоне
Снимок Солнца
во птическом
диапазоне
1111(1 чо.луие]{ы косМ^ц'
т°Р^и «
го скорость очень велика — почти 8 километров в секунду! Ее
называют «первой космической скоростью». С такой скоростью
ракета летит в 500 раз быстрее, чем обычно по улице едут
автомобили Не умея разгоняться до такой скорости, военные
ракеты могли только подпрыгивать вверх, чуть выше границы
атмосферы, и через несколько минут падали обратно на зем-
лю Вот на них-то впервые и установили маленькие телеско-
пы, способные принимать такие лучи, которые не проходят
Рентгеновские и
ультрафиолетовые
лучи рождаются
только при очень
высокой температу-
ре, которая возни-
кает при взрывах
на поверхности
знёзд или даже
при пзрыеах самих
звёзд целиком!
сквозь атмосферу к поверхности Земли;
а это ультрафиолетовые и рентгеновские
лучи. И уже первые наблюдения показали,
что Вселенная заполнена такими лучами,
о чем астрономы до этого момента даже
не подозревали.
Эти лучи опасны для живых организ-
мов, они разрушают наше тело. Поэто-
му очень хорошо, что атмосфера Земли
нас от них защищает. Но астрономам эти
1 Поразительно различается вид ночного неба с пересекающим
। его Млечным Путём, полученный с помощью оптического,
радио- и рентгеновского телескопов.
лучи рассказывают о самых интересных и самых грандиозных
явлениях во Вселенном — о взрывах звёзд, о черных дырах.
Астрономы поняли, что космические телескопы позволяют изу-
чать самые важные космические катастрофы. Вот только не-
скольких минут полета маленькой ракеты не хватает для пол-
ноценных наблюдении. Астрономам требовались телескопы,
способные долго находиться в космосе и работать там годами.
Телескопы на орбите
Возможность отправить телескоп в космос надолго появи-
лась лишь после того, как в Советском Союзе был запущен
первый в мире искусственный спутник Земли. Это случилось
в 1957 году. Мощная ракета, созданная нашими инженерами,
разогнала спутник до первой космической скорости, и он уже
не упал на Землю через несколько минут, а летал долго, де-
лая оборот за оборотом вокруг Земли.
Сегодня уже многие страны умеют делать такие ракеты и
запускают свои спутники с разными целями одни спутни-
ки наблюдают поверхность Земли, чтобы вовремя замечать
лесные пожары или наводнения. Другие спутники передают
нам телевизионные программы. Есть и такие спутники, кото-
рые помогают нашим электронным навигаторам, установ-
ленным в автомобиле или даже в телефоне, по-
казывать дорогу, чтобы мы не сбились
с пути. Но самые полезные для астрономии спутники —
это те, на которых установлены космические телескопы.
А они есть на многих спутниках Ведь с помощью тако-
го телескопа можно изучать не только далекие космические
объекты, но и нашу Землю, например, рассматривать на ней
мельчайшие детали.
Глядя на Землю из космоса, учёные сделали немало откры-
тии ведь то, что не видно снизу, иногда бывает видно свер-
ху. Но астрономов, конечно, интересуют внеземные объекты.
К планетам Солнечной системы — к Марсу, Ве
нере, Юпитеру и другим — стали посылать
межпланетные зонды, это небольшие космиче-
ские роботы с маленькими телескопами для
разглядывания планет вблизи
сследобания далеких Збсзд
стали спускать
проблема - а
' такими /Т1
?г>
к?
о
| 1
1 й>
из космоса, учёные сделали
Глядя на Землю
немало открытий: ведь то, что не видно снизу,
иногда бывает видно сверху. Но астрономов, ко-
нечно, интересуют внеземные объекты. К планетам
Солнечной системы — к Марсу, Венере, Юпитеру
и другим — стали посылать межпланетные зонды,
это небольшие космические роботы с маленьки-
ми телескопами для разглядывания планет вблизи.
А для исследования далёких звёзд и галактик на
орбиту вокруг Земли стали запускать более круп-
ные телескопы. И тут возникла проблема — а кто
и как будет управлять такими телескопами?
Национальный телескоп
Галилео, Италия
3,58-метровый итальянский теле-
скоп, расположенный в обсервато-
рии Роке-де-лос-Мучачос на острове
Ла-Пальма на Канарских островах,
Испания. Он управляется некоммер-
ческим учреждением «Фонд Галилео
Галилея, Фонд Канарии» от имени
Итальянского национального инсти-
тута астрофизики.
о
Работая на Земле, астрономы привыкли на-
ходиться рядом с телескопом, нацеливать его
в нужном направлении, включать и выключать
разные приборы, в общем — своей головой
и своими руками управлять телескопом Понача-
лу и в космосе хотели работать так же, но ока-
залось, что в космос профессиональных астроно-
мов не берут.
Дело в том, что в первые годы космонавтики на
орбиту отправляли только опытных летчиков, да и то
лишь после многолетней подготовки Ведь космонавт в пер-
вую очередь должен был уметь управлять космическим кораб-
лём. Это умеют летчики А работа с телескопом считалась
не таким важным занятием.
Однако космические обсерватории всё же создавались —
и на небольших кораблях, и на крупных орбитальных станци-
ях Например, телескопы были на советских и российских
станциях «Салют» и «Мир» и на американской
Схема внутреннего
объема в разрезе
Первая и единственная
национальная орбитальная
станция США, предназна-
ченная для технологиче-
ских, астрофизических,
медико-биологических
исследований, а также
1Я наблюдения Земли.
• Запуск: 14 мая 1973 года.
• Сход с орбиты:
11 июля 1979 года.
• Количество витков: 34981
• Масса: 77 тонн.
• Длина: 24,6 метра.
«Мир» — советская и
российская пилотируемая
научно-исследовательская
орбитальная станция.
Внутри космической
станции «Мир».
Орбитальная станция
«Мир» 24 сентября 1996 г.
Перед полётом
астрономы обучали
космонавтов работе
с телескопами,
и те в целом непло
хо справлялись
с этой работой
в космосе.
Чтобы слишком сильно не загружать космонавтов
научной работой, — у них и без этого хватает дел, —
космические телескопы старались автоматизировать, поручая
простые операции компьютерам. В конце концов астрономы
поняли, что можно запускать телескоп в космос и без чело
века, поскольку компьютер хорошо справляется со всеми обя-
занностями Так на орбите появились автоматические беспи-
лотные обсерватории. Точнее говоря — полуавтоматические,
поскольку астрономы управляют ими по радио с Земли. Теле-
скопу-роботу наземные астрономы дают задание, и дальше он
выполняет его самостоятельно
И тут выяснилось, что
автоматические телескопы работают
в космосе даже лучше, чем под управлением космонавта.
Дело вот в чем.
Во время наблюдений телескоп должен точно смотреть на
звезду и нисколечко не дрожать Наземный телескоп прочно
укреплен на грунте, поэтому перемещения астронома по об-
серватории не вызывают дрожание телескопа (конечно, если
астроном рядом с телескопом не прыгает, как слон!)
А в космосе — совсем другое дело
Телескоп укреплен в космическом ко-
рабле и вместе с ним свободно летит
в пространстве. Внутри корабля невесо-
Работы на
телескопе во
нремя первой
экспедиции.
Лаббл» в грузов^
отсеке шатт 1(1
мость Если космонавту нужно переместиться внутри корабля,
он отталкивается от стенки: при этом дрожит корабль и вме-
сте с ним дрожит телескоп, К тому же, чтобы космонавту
было комфортно в корабле, чтобы воздух был чистым и тем-
пература нормальной, там постоянно работают моторы вен-
тиляторов и кондиционеров, а это тоже вызывает дрожание
корпуса корабля и телескопа.
Ну и не последнее дело — стоимость работы. Для поддер-
жания жизни и работы одного человека на орбите туда в те-
чение года нужно доставить 3,5 тонны разных материалов —
воды, еды, воздуха, одежды и прочих вещей И эю очень
дорого, А телескоп-робот не пьёт, не ест, не дышит, энергию
для своей работы получает из солнечных лучей (как дерево!),
К тому же робот не спит и может заниматься научными ис-
следованиями 24 часа в сутки. Поэтому астрономы теперь от-
дают предпочтение беспилотным орбитальным обсерваториям,
каждая из которых служит науке многие годы, а иногда и де-
сятки лет.
Например, знаменитый космиче-
ский телескоп «Хаббл» работает
на орбите уже 30 лет
и передаёт нам на Землю
изумительные
фотографии планет,
звезд и галактик.
Фотография Столпов Творения, сделан-
ная в 2014 году телескопом «Хаббл»
ОТ На Земле — как в космосе!
Одна только проблема с космическими телескопами: их мало,
а астрономов много! И каждому астроному хочется понаблю-
дать небо в хороший телескоп.
Задумались астрономы: «Что же делать'? Ведь наши назем-
ные телескопы стоят на дне воздушного океана. Если атмос-
фера искажает изображения космических объектов, то нельзя
ли как-то вернуть им исходную четкость? Так сказать, искри-
вить полученную картинку в обратную сторону?» Думали-дума-
ли и придумали!
Недавно астрономы создали систему адаптивной оптики
Адаптивной — это значит приспосабливающейся
Вспомните, как автомобиль едет по неровной дороге: ко-
леса прыгают на кочках, а корпус автомобиля движется поч-
ти ровно. Можно сказать, что автомобиль приспосабливается
к неровной дороге, опуская и подтягивая колеса, чтобы пас-
сажиры не чувствовали тряску. Вот так же и адаптивная оп-
тическая система телескопа исправляет недостатки кос-
мических изображений, испорченных земной
атмосферой, как бы искривляя их в обрат-
!* ную сторону с помощью мягких зеркал,
управляемых компьютером. И это уже
| неплохо получается. Когда-нибудь я
в расскажу о тех открытиях, которые
Ж, астрономы уже сделали благода-
ря этому изобретению
А пока я прощаюсь с вами
советую: почаще смотрите на
небо, там много интересно-
загадочного и еще не из-
ученного. Там, на небе —
наша Вселенная'
ВЕСТА (4 А/Е5ТА) — крупнейший и наиболее массивный астероид Глав-
ного пояса, имеющий средний диаметр 525 км. Правда, в Главном по-
ясе астероидов, то есть в области Солнечной системы, заключённой
между орбитами Марса и Юпитера, есть ещё более крупное тело —
Церера диаметром 891 км, в 2006 году астрономы
включили её в группу планет-карликов, поэтому Веста
вышла на первое место среди астероидов.
Различие между астероидами и пла-
нетами-карликами состоит в том, что
последние, как и большие планеты,
благодаря своей высокой гравитации
имеют шарообразную форму, тогда как
астероиды своей слабой гравитацией
не способны «округлить» себя. Форма Весты тоже да-
лека от шарообразной Длина-ширина-высота у нее такие: 573 х 557 х
446 километров В районе южного полюса Весты явно не хватает веще-
ства Астрономы подозревают, что несколько миллиардов лет назад туда
врезался другой астероид, и от этого мощного удара ог Весты отколо-
лось большое количество материала, который летает теперь по Солнеч-
ной системе и нередко падает на Землю в виде метеоритов.
'
3
Сравнение размеров десяти
первых открытых астероидов
с земной Луной. Веста — четвёртая
слева Крайний левый объект —
Иеоера. которую сейчас относят
к карликовым планетам
ЗР ГД **
Поверхность у Весты очень светлая, как
песок на пляже или чистый бетон, что
не характерно для большинства астероидов
Поэтому метеориты, прилетевшие к нам
от Весты, узнать не сложно.
ЕОЛИД :
Кратеры
Весты
Порой бывает, что в атмосферу Земли залетает
ЛИДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Не песчинка разме-
ром в миллиметр, способная оставить в ночном небе
лишь короткую вспышку метеора, а увесистый камень
величиной с морскую гальку. Его полёт в атмосфере
порождает очень яркую вспышку и длинный светя-
щийся след.
Как правило, в конце траектории болид производит мощную, яркую
вспышку. Это потому что влетевшим в атмосферу Земли камень при
давлении на него воздушных потоков дробится, распыляется на целую
кучу мелких частиц, они резко тормозятся о воздух, и весь остаток ки-
нетической энергии выделяется в виде вспышки. Нередко это видно
даже на фоне дневного неба. Точной границы по яркости вспышки, от-
деляющей метеоры от болидов, астрономы пока не ввели Обычно счи-
тается, что вспышка болида превосходит яркость Венеры (-4т) Особо
яркие болиды называют суперболидами; их яркость превышает -17т,
чго в сотню раз ярче Луны в полнолуние. Например, в 2013 году су-
Для астронома этот вопрос звучит странно, если не сказать - дико:
I ну как же можно не понимать РАЗНИЦУ МЕЖДУ ЗВЕЗДОЙ И ПЛА-
НЕТОЙ? Однако для обывателя разница не очевидна. Глядя на ночное
небо, мы видим все светила как точки — одни яркие, дру-
гие тусклые. Астроном посмотрит на небо и скажет:
«Вот звезда, а вот планета». Но как он догадался?
А дело в том, что астроном помнит неизменный рисунок
созвездий и легко замечает на нём случайно забред-
шее «лишнее» светило. По-древнегречески слово «пла-
нетес» как раз и означает «странник». Астрономы —
и профессионалы, и любители — обычно держат в па-
мяти текущее положение ярких планет и легко нахо-
дят их на небе, удивляя непосвящённых. Но главное не
в этом. Астрономы ясно понимают, что разница между
звёздами и планетами заключается в их массе: звёзды в ты-
сячи и даже порой в миллионы раз массивнее планет. Поэто-
му в недрах звёзд гигантское давление и огромная температура,
создающие условия для термоядерных реакций. Там легкие эле-
менты, например водород, превращаются в более тяжелые — гелий,
углерод, азот..., выделяя
энергию, поддерживающую свечение звез-
способна и сияет лишь отраженным звёзд-
ды. А планета на это не
ным светом.
Малая
медведицы
К чём разница между кометами и астероидами? ;
На первый взгляд между КОМЕТАМИ и АСТЕРОИДАМИ нет ничего
общего. Комета — красивое хвостатое светило, нередко наблюдаемое
невооружённым глазом, а астероид — крохотная «звёздочка», невидимая
для глаза и с трудом различимая даже г телескоп. Но астрономы выяс-
нили. что не только астероиды, но и кометы — это небольшие твердые
тела, а красивые хвосты — всего лишь испарения с их поверхности.
В чём же тогда разница меж-
ду кометами и астероидами? Зачем
Астероиды — это каменные,
или, как говорят астрономы,
каменистые тела, а коме-
ты — это льдистые тела
или, проще говоря, ледяные
глыбы. Камень и лёд —
вот в чём разница между
астероидами и кометами.
ница есть.
.—1 Т
астрономы
слова для
Солнечной
используют два разных
названия этих малых тел
системы? Разумеется, раз-
АстероиДПсИХ
Комета
Темпеля 1
□
Правда, каменные астероиды порой богаты металлами (напри-
мер, астероид 16 Психея), а лед в ядрах комет порой одержит
немало минерального, т. е. каменного, вещества. Поверхность ле-
дяного ядра кометы часто покрыта темной минеральной корой, так
что внешне почти не отличается от астероид. Различие проявляется,
когда комета, сближаясь с Солнцем, нагревается его лучами, и лед
под тёмной корой, испаряясь, вырывается газовыми струями на поверх-
ность Так и возникают у комет хвосты. А вдали от Солнца кометы и
астероиды так похожи друг на друга, что иногда их пугают Между ор-
битами Юпитера и Нептуна есть целое семейство кентавров, каменное
вещество которых так богато льдами, что, приближаясь к Солнцу, они
выпускают хвосты и становятся похожи на кометы.
ы
ременные спутники планет <
Вокруг Солнца летают миллионы астероидов (астрономы уже обнару-
жили более полутора миллионов из них). Пролетая мимо массивной
планеты, астероид иногда оказывается захваченным её гравитацией
и на некоторое время становится спутником планеты. Поэтому
все ЕСТЕСТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ПЛАНЕТ можно разделить
на ДВЕ КАТЕГОРИИ.
С
возникла
вдали от
одновре-
или поз-
выяснили, как
Луна: отдельно
Земли, рядом и
менно с Землей
У большинства планет есть спутники родственники, кото-
рые родились рядом с ней то(да же, когда формиро-
валась она сама: например, галилеевы спутники Юпи-
тера — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Возможно,
к ним относится и наша Луна. А есть спутники
пришельцы, которые случайно приблизились
к планете и стали её пленниками, пожили рядом
с ней несколько миллионов лет, а затем, под
влиянием гравитационных возмущении со сто
роны окружающих тел, могут и улететь, уйти,
так сказать, в свободное планание по Солнеч-
ной системе.
\\о
Дс сих пор астрономы не
же из потерянного Зем-
лёй вещества.
Почти у каждого астронома в домашней коллекции есть КУСОЧКИ СИ
ХОТЭ-АЛИНСКОГО -МЕТЕОРИТА. Дело в том, что их было собрано
очень много: уже найдены десятки тысяч таких осколков, так что они
не очень редкие. Их достаточно легко можно найти у охотников за ме-
теоритами и коллекционеров, купить, обменять, и мы иногда дарим друг
космоса? Нет? Так приходи-
много нового и интересного
и прикоснётесь к кусочку да-
рит, прилетевший из
те на лекцию! Узнаете
о строении Вселенной
лёкого космоса.
Но крупные и наиболее ценные образцы,
конечно, находятся в больших музеях, на-
пример, в музее Московского планетария
или в Минералогическом музее Рос- Д
сиискои академии наук, который тоже
в Москве, да и во многих других му-
зеях и планетариях Например, в кол- 1-(ЕЯ
лекции Института геологии и минерало-
гии СО РАН в новосибирском Академгородке есть
великолепные образцы разных метеоритов. Неболь-
шие метеориты из моей домашней коллекции астро-
номы и геологи часто приносят на свои публичные
лекции, показываю их и даже даю подержать слу-
шателям
А вы ещё не держали в руках настоящий метео-
другу такие находки
Некоторые думают, что самая яркая звезда — Полярная. Но это не так.
Полярная умеренно яркая; на городском небе её трудно отыскать. Но
есть звёзды, которые даже в центре большого города хорошо видны.
Это ВЕГА, СИРИУС, АРКТУР, БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ. Чемпион
среди них - СИРИУС, АЛЬФА БОЛЬШОГО ПСА; это
ярчайшая звезда ночного неба. Сириус виден в зимние
ночи, а летом он уступает первенство Веге. Но если
вспомнить, что Солнце — это ведь тоже звезда, то у
него соперников нет. Солнце ничем не выдающееся
светило, просто оно расположено близко к нам.
Сиоиус
Выходит, что яркость звезды на небе зависит не
только от неё самой, но и от положения наблю-
дателя. А если не брать в расчёт наблюдателя, то
какая звезда среди известных астрономам облада-
ет наибольшей силой свечения? Это звезда К136а1
в соседней галактике Большое Магелланово Обла-
ко. Мощность её излучения почти в 9 миллионов
раз выше, чем у Солнца. К тому же она абсолют-
ный чемпион по весу: её масса в 315 раз боль-
ше солнечной. Но не пытайтесь найти её на небе.
Во-первых, видна она только
из Южного полушария, по-
скольку находится в со-
звездии Золотая Рыба.
А во-вторых, увидеть
её можно только в
телескоп, поскольку
она далеко и име-
ет видимый блеск
около 13-й звёздной
величины.
Звезда П136а1 в пред-
ставлении художника
О
Звеада Барнарда
* * -_к. _
Одна из самых близких к нам звёзд — это Г ЗДА
БАРНАРДА в созвездии Змееносец. По расстоянию от
Солнца она на втором месте после ближайших к нам
трёх звёзд системы Альфа Кентавра (цСеп А + цСеп
И + Ргох,та).
Названа звезда Барнарда в честь американского астронома Эдварда
Эмерсона Барнарда (1857-1923), обнаружившего, что она не просто
наш сосед, а самая шустрая из звёзд она быстрее других перемеща-
ется по небу на фоне далеких светил Поэтому ее часто называют Ле-
тящая звезда Барнарда, Убегающая звезда Барнарда и даже Гончая Не-
бес Долгие годы у этой звезды были только официальные обозначения
по различным каталогам. Вообще-то в астрономии не принято назы-
вать звезды именами ученых. Собственные имена звёзд, такие как Си-
риус, Вега, Денеб, Бетельгейзе и ещё около трех сотен других, дошли
до нас из прошлого. А термин «Звезда Барнарда» использовался лишь
неофициально среди астрономов, просто мы, профессионалы, привык-
ли так ее называть Но в 2016 году Рабочая группа по именам звёзд
при Международном астрономическом союзе решила расширить список
собственных имён звезд. В 2017 году в него официально внесли имя
«Звезда Барнарда» (ВагпагсГз 51аг), и теперь это ее законное название.
С этой звездой связана ин-
тересная история. В начале
1960-х астрономы объявили,
что рядом с ней есть пла-
нета, но в середине 1970-х
выяснилось, что это ошибка.
В 2018 году вновь появилось
сообщение, что планета
обнаружена, но в 2021 году
его опровергли. Интересно,
так есть планета у звезды
Барнарда или же нет?
Так иногда называют ОСТАТКИ ЭВОЛЮЦИИ ЗВЁЗД — «звёздной труп»
(англ. зЬеНаг согрзе). Это не общепринятый термин, но в последнее
время журналисты его полюбили, и, надо признать, он весьма точный.
Учитывая последовательность увеличения плотности вещества у остат-
ков эволюции звёзд, некоторые авторы используют следующие подраз-
деления
Белый карлик — звездный труп первой степени.
Нейтронная звезда — звездный труп второй степени.
Черная дыра — звездный труп третьей степени.
Впервые этот термин появился в стихах. В 1916 году петербургская
барышня 24 лет от роду, русская шведка, поэтесса, больная туберку-
лезом, опубликовала стихотворение, которое она написала по шведски.
Дословно в переводе Изабеллы Захаряевой он звучит так: «Я — часть
бесконечности, часть иеликои всеобщей силы, один мир среди миллио-
нов видимых миров, первой степени звездный труп, который скоро по-
гаснет».
ная никакая не
умершей звезды, то есть ее труп
Следует признать,
что в отношении
нейтронных звёзд
определение «труп»
выглядит более
точным, чем «звез-
да». Ведь нейтрон-
звезда, а остаток
Существуют ли звёзды в 1000 раз массивнее Солнца?*
Вопрос интересный и очень важный для наших представлений о жиз-
ни Вселенной. Дело в том, что звезды малой массы, такие как наше
Солнце и даже ещё меньшие, почти ничего не возвращают природе
и не меняют состав межзвездного вещества. Кроме слабого света
они ничего не излучают, а их вещество оказывается замурованным в
недрах белых карликов. Иное дело — МАССИВНЫЕ ЗВЁЗДЬ . Их век
короток, а излучение и звёздный ветер невероятно сильны. В конце
жизни они взрываются, разгоняя и уплотняя окружающий газ, обога-
щая его новыми химическими элементами. Массивные звёзды — дви-
гатель эволюции Вселенной. Какова же их предельная масса? Есть ли
звёзды в 1000 раз более массивные, чем наше Солнце?
Ответа на этот вопрос у нас пока нет. Чем мас-
сивнее звезды, тем реже они встречаются. Мы уже
открыли звезды, которые в 200-300 раз массив-
нее Солнца Чемпион среди них — звезда В136а 1
н соседней галактике Большое Магелланово Облако
Масса этой звезды оценивается в 315 ± 55 масс
Солнца Это очень много Еще недавно теоретики уверенно говорили,
что таких звёзд в природе быть не может, поскольку своим мощным
излучением они должны разрывать себя на части. Действительно,
В136а 1 светит в 9 миллионов раз мощнее Солнца, но пока не раз-
рушилась
Астрономы подозревают, что давным-давно, коща наша Вселенная
была очень молодая, рождались звезды в 1000 раз более массив
ные, чем Солнце, а может быть, даже в 100 ты-
сяч раз! За несколько миллионов лет они со-
жгли свое топливо и взорвались. Вполне
вероятно, что ядра этих сверхмассивных
звёзд сжались в чёрные дыры большой
массы, которые астрономы время от
времени обнаруживают. Так что, воз-
можно, в молодой Вселенной
звезды даже в 100 тысяч раз
сивнее Солнца, но их уже нет.
были
мас-
Изучая звезды, астрономы для удобства группируют
их в определенные классы. Например, звезды-кар-
лики, звезды-гиганты, нейтронные звезды и т. д.
Но есть один тип звёзд, который встречается редко,
но он очень интересен. Его в 1867 году открыли два
французских астронома — ШАРЛЬ ВОЛЬФ и ЖОРЖ
РАЙЕ. Поэтому звезды этого типа и получили такое
название. Чем они примечательны?
Звёзды Вольфа — Райе довольно крупные и
яркие, очень массивные и страшно горячие. Во-
дород, который звёзды сжигают в своих недрах,
у этих звёзд уже почти закончился и превратил-
ся в гелий. Иногда на их поверхности уже виден
азот, кислород или даже углерод. С горячей по-
верхности звёзд Вольфа — Райе «дует» мощный
звёздный ветер, поэтому они часто окружены
расширяющейся газовой оболочкой из своего ве-
щества. Оболочка светится так ярко, что в спект-
ре звёзд видны эмиссионные линии, т. е. линии
излучения. При рождении эти звёзды имеют мас-
су 30-40 масс Солнца, но к стадии Вольфа —
Райе они худеют до 10 солнечных масс. Продол-
жительность жизни таких звёзд совсем неболь-
шая — несколько миллионов лет. В конце жизни
звезды Вольфа - Райе, как правило, взрывают-
ся, оставляя после себя либо нейтронную звезду,
либо чёрную дыру.
В зимний вечер на ясном небе легко найти со-
звездие Орион. Под тремя яркими звёздами
Пояса Ориона вы заметите маленькое туманное
пятнышко — это ТУМАННОСТЬ ОРИОНА. Для
глаза она еле заметна, но на фотографиях, полу-
ченных телескопами, мы видим огромное светя-
щееся газовое облако.
Ещё несколько миллионов лет назад оно
было холодным и невидимым. Но уже тогда
в его недрах формировались звёзды, которые
теперь нагрели окружающий их газ, он засиял
и стал заметен даже для невооружённого гла-
за, а уж для телескопа и подавно. Такой кра-
сотой отмечают себя на небе «родильные
дома звёзд». Новорождённые звёзды разогре-
ли окружающий их газ, его давление повы-
силось, и он стал стремительно расширяться,
вылетая из области рождения звезд, как пена
из бутылки шампанского. Его-то мы и видим
как туманность Ориона. Но это лишь малая
часть исходного облака. По соседству с яркой
туманностью Ориона, в тёмных и холодных
частях облака, занимающих большую часть со-
звездия Орион, продолжают формироваться
новые звёзды. Пока они еле тёплые и замет-
ны лишь в инфракрасный телескоп. Но скоро
придёт их время...
Туманность Ориона
в видимом и инфракрасном
диапазоне, изображение
телескопа «Хаббл»
Из чего и как формируются звёзды?
Практически всё, что мы видим на небе, — это ЕЗДЬ . Они излучают
свет, а значит — теряют энергию и не могут жить вечно. Поэтому один
из важнейших вопросов астрономии: из какого вещества, где и в ходе
каких физических процессов формируются новые звёзды?
Вещество, из которого образуются и звезды, и планеты, нам хорошо из-
вестно. Это межзвездное рассеянное вещество — газ и мелкие твердые пы-
линки, заполняющие пространство между уже существующими звездами На
некоторых фотографиях, полученных и космическим телескопом «Хаббл», и
крупными наземными телескопами, мы видим это вещество, если оно на-
грето и светится само (газ) или отражает свет соседних звезд (пыль) Но
порой его трудно заметить: холодный газ не светится, а мелкие пылинки
^дали от источников света почти не видны Но если рядом с ними на-
ходятся горячие звезды и освещают их, вот тогда межзвездное вещество
становится видимым. На звездном небе мы замечаем такие горячие светя-
щиеся облака, потому что звезды нагрели их до высокой температуры. Если
же рядом нет звезд, облака остывают, сжимаются и мы догадываемся об
их существовании лишь в том случае, если они закрывают собой далекие
светила. Это протозвёздные облака.
Приставка «прото» означает «пред-
шественник», то, из чего позже
сформируются звёзды и планеты.
Заглянуть в недра таких облаков
удаётся с помощью недавно соз-
данных микроволновых и инфра-
красных телескопов. Они помогают
астрономам понять, как формируют-
ся звёзды. Но пока
многое ещё остаётся неясным.
Далеко не сразу астрономы научились ИЗМЕРЯТЬ КОСМИЧЕСКИЕ
РАССТОЯНИЯ, которые исчисляются миллионами, а иногда миллиар-
дами световых лет. Ещё и сегодня мы учимся это делать, стремясь
повысить точность измерений.
До ближайших звезд можно измерить расстояние, глядя с разных
точек земной орбиты на одну заезду, которая видна на фоне гораз-
до более далеких звезд. Из разных точек земной орбиты звезда вид-
на со смещением. Это называется эффектом параллакса, и астроно-
мы этим пользуются Затем мы измеряем расстояния до подобных ей
звёзд, которые находятся дальше и поэюму выглядят менее яркими.
А чем меньше видимая яркость звезды, тем, очевидно, она дальше.
Так мы измеряем расстояния до звёзд нашей Галактики и до звёзд
Й соседних галактик Затем, обнаруживая самые яркие
звёзды или даже их взрывы — сверхновые — в са-
мых далеких галактиках, определяем расстояния до
них. Так, шаг за шагом, мы строим шкалу галакти-
ческих и даже межгалактических расстояний до са-
мой границы видимой Вселенной.
ак выглядит метеорит?-
К нам на Землю падают КАМЕННЫЕ МЕТЕОРИТЫ и ЖЕЛЕЗНЫЕ.
Каменных намного больше, но железный узнать проще. Ведь каменные
булыжники валяются везде; попробуй угадать, какой из них метеорит.
А бесформенный кусок металла не так часто
встретишь, поэтому и обратишь на него
"у&'е внимание. Да и внешность у железно-
го метеорита оригинальная: его поверх-
1^1 ТЙ ность часто покрыта углублениями —
регмаглиптами. Но и каменный метеорит знатоки за-
метят без труда. Этот «булыжник» как-никак прилетел
из космоса Об этом часто говорит его форма Он
был облизан, охвачен воздушными потоками и в ре-
зультате принял обтекаемую аэродинамическую форму.
Кроме того, двигаясь в атмосфере Земли с большой
скоростью, он нагревался и от этого покрылся короч-
кой, похожей на корку черного хлеба Если он уда-
рился о поверхность Земли, то, как правило, часть
этой коры отламывается от метеорита, и вы видите
его внутреннее, более светлое содержимое, которое
не подверглось сильному нагреву К тому же в со-
ставе каменных метеоритов довольно много металлов,
намного больше, чем в земных камнях Поэтому, от-
правляясь на охоту за метеоритами, не забудь-
те захватить с собой маленький магнит на
шнурке Это почти всегда помогает отли-
чить земной камень от небесного
Как называют кометы?
У астрономов есть разные традиции. Одна из них касается названия
комет. До начала XX века чётких правил не было, и КОМЕТЫ обыч-
но называли по году их появления, иногда с дополнительными при-
лагательными для особенно ярких комет. Например, «Великая комета
1680 года», «Великая комета 1882 года», «Великая январская комета
1910 года».
После того как Эдмонд Галлей (1656-1742) обнаружил, что коме-
ты 1531, 1607 и 1682 годов были одним и тем же телом, и, рас-
считав его орбиту, успешно предсказал его возвращение в 1759 году,
эта комета стала известна как комета Галлея Аналогичным обра-
зом комета Энке и комета Биэлы были названы в честь астрономов,
которые вычислили их орбиты, а не их первооткрывателей
В начале XX века возникла всемирная научная организация —
Международный астрономический союз, который закрепил в своих
Например, 9Р/Тетре1 —
девятая периодическая ко-
правилах систему названия комет.
Кроме очередного номера в порядке
открытия, комете присваивается имя
её первооткрывателя. Если за корот-
кое время комету независимо открыли
два или три человека, то ей дадут
их имена.
История кометы 41Р/Туттля —
Джакобини — Кресака затянулась
почти на век ее открывали, теря-
ли и вновь открывали, поэтому у нее
столько имен. Буква после номера ко-
меты указывает тип ее орбиты: Р —
короткопериодическая (от репосНс),
с орбитальным периодом обычно ме-
нее 200 лет; С — долгопериодиче-
ская (от соте!), I — межзвёздная (от
1п1ег$!е11аг), До сих пор межзвездная
комета была открыта лишь однажды:
в 2019 году комету 21/Вог15ОУ обна-
ружил российским астроном Геннадии
Борисов. Как бы то ни было, если
вы открыли комету первым, то вашим
именем её и назовут Так что ищите
комету, и тогда ваше имя останется
в истории науки навсегда.
мета, открыта Эрнстом Тем-
пелем. А шестьдесят седь-
мую периодическую комету
67Р/СЬигуитоу-6егаз1тепко
открыли Клим Чурюмов
и Светлана Герасименко;
Светлана получила снимки
на телескопе в Алма-Атин-
ской обсерватории, а в Кие-
ве Клим обнаружил на этих
фотографиях новую комету.
. Как найти железный метеорит?
МЕТЕОР1 надо искать — это космическое вещество представляет
большую ценность для научных исследований, для ювелирных изделий
и просто для домашних коллекций любознательных людей. Как прави-
ло, метеориты бывают двух типов — каменные и металлические (обычно
их называют железными). Металлический метеорит найти лег-
че, чем каменный. Вы берёте миноискатель или даже простой
магнит и ходите по территории, пытаясь обнаружить что-то
I металлическое. Нашли и смотрите — не метеорит ли это?
Конечно, это может быть какая-нибудь старая железяка.
Однако метеорит можно узнать по его внешнему виду.
Когда он стремительно летит сквозь атмосферу, поток набе-
гающего воздуха создаёт на его нагретой и полурасплавленнои
поверхности небольшие углубления — регмаглипты. Похоже, как
будто бы в кусочек пластилина вдавливали пальцем. Из этих углу-
блений под действием высокой температуры и давления воздуха ис-
парились части метеоритного тела. Но регмаглипты характерны для не-
больших метеоритов. Если же тело было крупным, то оно может, почти
не потеряв космическую скорость, сильно удариться о землю, разлететь-
ся на куски и даже частично переплавиться Тогда труднее станет опре-
делить его природу. Б этом вам помогут ученые.
Как рождаются звёзды?
Тысячелетия астрономы наблюдают за звёздами. Мы иногда видим, как
звёзды гибнут; это очень яркое событие, например — взрыв сверхно-
вой. Но если одни гибнут, значит, вместо них должны рождаться другие.
Астрономам всегда хотелось понять, как звёзды рождаются. В последние
годы в этом направлении небесная наука продвинулась далеко.
В нашей огромной звездной системе — Галакти-
ке — есть много разреженного межзвездного газа.
Этот газ и перемешанные с ним мелкие твёрдые ча-
стицы — космические пылинки по большей части со-
браны в огромные скопления — гигантские молекуляр-
ные облака. Постепенно остывая, эти облака сжимаются
под действием собственной гравитации Внутреннее
давление газа пытается препятствовать этому, но если облако остывает,
то оно постепенно сжимается, его вещество уплотняется, и внутри хо-
лодного газового облака начинают формироваться отдельные плотные
части, которые в дальнейшем становятся звездами. Некоторое время на
них ещё продолжает падать окружающее вещество, и со временем во-
круг молодой новорождённой звезды формируется протопланетный га-
зово-пылевой диск В целом эта картина уже понятна астрономам, но
многие ее детали еще предстоит выяснить. Плотные межзвездные обла-
ка не прозрачны для света, поэтому для наблюдения за формированием
звёзд в их недрах используют инфракрасные и радиотелескопы. С их
помощью мы выясняем этапы рождения звезд.
от астероида? ;
У Разумеется, кинорежиссёры знают всё лучше, чем инженеры и учёные.
В своих фильмах они уже давно рассказали нам, КАК СПАСТИСЬ ОТ
АС1ЕРО-1ДС< 5. Нужно собрать команду крутых астронавтов и послать
их на приближающийся к Земле астероид. Смелые ребята
заложат там ядерный заряд и взорвут опасную космиче-
скую глыбу. Все счастливы — планета спасена...
Землей, то есть ме-
даже маленьким их
Сейчас инженеры и
результаты уже есть.
V дить их от опасного места встречи с
нять их траекторию и не позволять
г кусочкам коснуться нашей планеты,
ученые испытывают такие методы И
Однако ученые не уверены, что это хорошая идея.
Математические модели показывают, что если разрушить
один крупный астероид, то вместо него почти по той же
опасной орбите будут двигаться тысячи более мелких, но
не менее опасных. Например, при разрушении сравни-
тельно небольшого астероида размером 10 километров
появится тысяча обломков километрового размера Спра-
виться со всеми будет уже невозможно. А ведь даже
одного такого «камушка» достаточно, чтобы вызвать на
нашей планете глобальную катастрофу. Так что взрывать
астероиды ни в коем случае нельзя Надо мягко отво-
Малые тела Солнечной системы — это АСТЕРОИДЫ МЕТЕОРОИ-
ДЫ (твёрдые объекты размером приблизительно менее 10 метров) и
ЯДРА КОМЕТ. Наибольшее число астероидов обнаружено в Главном
поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера. Там большое
пустое от планет пространство, заполненное огромным количеством
мелких тел. В этой области уже найдено около 1,5 миллиона асте-
роидов размером более километра.
Количество
Движутся они,
но вытянутым
ние малых тел
менее крупных тел пока не известно,
как правило, по круговым или не силь-
эллипсоидальным орбитам. Второе скопле-
— Пояс Эджворта-Койпера за орбитой Нептуна.
Он далеко, поэтому там обнаружены только крупные тела. По
оценкам астрономов, полная масса Пояса Эджворта-Койпера
в десятки раз больше массы Главного пояса астероидов. А са-
мая внешняя часть Солнечной системы — Облако Оорта — содер-
жит многие миллиарды ледяных тел, то есть ядер комет. Тем не
менее если собрать вместе все астероиды и кометы Солнечной
системы, то из них не удалось бы слепить даже одну нашу Луну.
Какой метеорит может пробить -
, атмосферу Земли? |
Из космоса в атмосферу Земли влетают МЕТЕОРНЫЕ АСТИЦЫ —
большие и маленькие. Сталкиваясь с воздушной оболочкой планеты, они
частично или полностью разрушаются. Это только кажется, что воздух
«мягкий». Все зависит от скорости. Вода тоже кажется мягкой, если по-
грузить в неё руку. А когда прыгаешь с 10-метровой вышки, да ешё пу-
зом о воду, кажется, что ударился об асфальт. Мелкая частица, ударяясь
о воздух, полностью разрушается, и мы видим вспышку метеора в небе.
Крупный космический камень — метеороид — частично обдирает-
ся потоками воздуха, но долетает до Земли с большой скоростью и
оставляет ударный кратер. А где граница между мелким и крупным?
Ее легко найти, вспомнив, какую толщу воздуха приходится пробить
космическому пришельцу. У поверхности Земли давление воздуха около
1 атмосферы, то есть 1 кг/см2. Такое давление оказывает столб воды
высотой 10 метров или каменный столб высотой 3 метра. Каменное
метеорное тело заметно большего размера, например, 10 метров в по-
перечнике, почти не пострадает от столкновения с атмосферой, пробьёт
в ней канал и почти с космической скоростью ударит по поверхности
Земли А метеороид заметно меньшего размера, например, диаметром
1 метр, затормозит или рассыплется на осколки. Это при вертикаль-
ном падении. А если метеороид летит под неболь-
шим углом (о) к поверхности Земли, то масса воздуха
на его пути будет больше пропорционально 1/5ш(а).
Соответственно больше будет и критический размер
метеороида, которому удастся долететь до поверхности
планеты, не потеряв скорость
нок с его поверхности и в 2010 году доставил их
на Землю. Так мы
образцы грунта с поверхности
Когда впервые мы прикоснулись к астероиду? ;
впервые получили
астероида.
Возвращаемая
капсула О$1Н18-ПЕх
после посадки
в 2023 году
1 -л
Это случилось в 2005 году. Тогда впервые к поверхности астероида
(25143) 1ТОКАВА длиной 535 метров подлетел японский космиче-
ский робот «ХАЯБУСА». Кстати, по-японски «хаябуса» означает «со-
кол». Вот этот сокол и подлетел к астероиду, взял несколько песчи-
Ас'Те0ОИд Бечи
А в 2018 году «Хаябуса-2» полетел к астероиду
(1621 73) Рюгу диаметром около 1 километра и уже
не только взял с его поверхности порцию грунта, но
и высадил на поверхность несколько маленьких робо-
тов, а также вырыл яму и из ее глубины достал не
испорченные космической радиацией образцы веще-
ства этого астероида (что особенно ценно для плане-
тологов!). Всё это в 2020 году он доставил на Зем-
лю Третью порцию астероидного
доставил зонд О51К15-КЕх (ЫА8А)
в 2023 году с поверхности асте-
роида (101955) Бенну диаме-
тром полкилометра. Теперь в ру-
ках у астрономов есть образцы
вещества трёх астероидов.
А также — несколько
крупинок с поверхно-
рюгу
вещества нам
сти одной
кометы.
т
1
I
Когда-нибудь мы будем жить на астероидах <
И это не шутка. Хотя следует уточнить: жить мы будем не на поверхно-
сти астероидов, а ОД ИХ ПОВЕРХНОС ГЬЮ, под грунтом, в пещерах,
которые там наверняка есть. Некоторые из них уже открыты.
Под грунтом стабильная температура и отсутствует кос-
мическая радиация Там можно построить научные ла-
боратории и заводы для производства космической
техники А жить и работать там будет одно удоволь-
ствие1 Кому бы не хотелось, живя в такой кварти-
ре, зесить всего лишь несколько граммов? Надо вам
что-нибудь перенести, например, книжный шкаф7 Пожалуйста1 Взяли его
двумя пальчиками, подняли и перенесли на новое место А отправив-
шись погулять, можете одним прыжком перенестись на 3 километра,
с одного полюса астероида на другой. Красиво, но опасно если оттол-
кнуться слишком сильно, то можно улететь в космос и не вернуться.
X
Комета Хейла -
Боппа в 1997 году
Ледяные космические тела — КОМЕТЫ — довольно часто проносятся
мимо Земли. Быть может, кому-то из вас уже повезло своими глазами нр
земном небосводе наблюдать комету. Для этого требуется ясное ночное
небо, желательно за городом, а ещё лучше — в горах. Только не путайте
комету с метеором. Метеор — это вспышка в атмосфере Земли, когда
в нее из космоса влетает маленькая песчинка. Длится эта вспышка не
более нескольких Ъекунд. А ХВОСТ КОМЕТЫ имеет огромный размер,
движется далеко от Земли и поэтому в течение одной ночи почти не
меняет свой вид и положение относительно звёзд.
Я неоднократно видел кометы, поскольку давно уже наблюдаю
небо. Некоторые кометы я видел даже в городе, несмотря на го-
родское освещение. Самое сильное впечатление оставила у меня
комета Хейла — Боппа 1997 года; она была видна много меся-
цев и оказалась очень яркой и красивой Возможно, вы или каши
родители тоже видели эту комету. В 1995 году её открыли амери-
канские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп, а особенно яркой она
стала в 1997 году, когда сблизилась
с Солнцем и Землей. Разумеется, не-
вооруженный глаз не видит всех дета-
лей и богатства цветов на ночном небе
Это фото сделал 6ео1Т СНеЫег 11 марта
1997 года с помощью 20-сантиметро-
вои камеры Шмидта на цветную нега-
тивную плёнку Кодак.
я:
Я
*
Комета Холмса ►
в ноябре 2007 года
Комета 17Р/Но1тез названа не в честь знаменито-
го сыщика Шерлока Холмса. Её открыл 6 ноября
1892 года английский астроном-любитель (рабо-
тавший продавцом стекла) Эдвин Альфред Холмс
(1839-1919) с помощью собственноручно изготов-
ленного 12-дюймового телескопа-рефлектора.
&’1892го’’
Эта комета движется меж-
ду орбитами Марса и Юпи-
тера с периодом 6,9 года.
С момента открытия астроно-
мы наблюдали её довольно ре-
гулярно, время от времени от-
мечая у неё яркие вспышки. Но
широкую известность она получила в октябре
2007 года, когда произошедшая на ней вспышка
увеличила её яркость в 400 000 раз, с +17 до
+2,5 звёздной величины, то есть из еле замет-
ной в телескоп сделала легко видимой для не-
вооружённого глаза. Наблюдатели увидели, как
газовая голова кометы стремительно расширя-
ется. Подобные взрывы иногда происходят и
у других комет, но эта вспышка стала самой
сильной за всю историю кометных наблюде-
ний. Честно говоря, причина столь мощных
взрывов комет нам пока не понятна.
А Комета
17Р/Холмса и ее
синий ионный
хвост (снято
4 ноября 2007 года)
I
Среди всех малых тел Солнечной системы одно из наиболее из-
ученных - ядро КОМЕТЫ ЧУРЮМОВА-ГЕРАСИМЕНКО (67Р/
СН11КУ11МО\/-6ЕКА$1МЕМКО). Советские астрономы Клим Иванович
Чурюмов и Светлана Ивановна Герасименко впервые обнаружили эту
комету о 1969 году. А 2 марта 2004 года к ней стартовал европей-
ский космический аппарат «Розетта».
Спустя 10 лет, летом 2014 года он достиг кометы и вышел на
орбиту вокруг её ядра - твёрдого тела гантелеобразной формы
размером 4x3 километра. Исследователи выяснили, что когда-то
I
две половинки этой кометы
летали отдельно друг от друга,
а потом случайно встретились,
мягко ударились и прилипли
друг к другу, и теперь это еди-
ное тело.
Судя по испаряющимся газам, ядро
состоит из водяного льда, однако
его средняя плотность (0,47 г/см3)
вдвое меньше, чем у льда.
Вероятно, в недрах много
пустот. Отделившийся от «Ро-
зетты» спускаемый аппарат
«Филы» 12 ноября 2014 го-
да совершил посадку на по-
верхность, но не вполне удач-
но — перевернулся. Однако
в целом миссия «Розетты» ока-
залась очень удачной и дала
много информации о том, как
зарождалась и эволюциониро-
вала Солнечная система.
Снимок кометы ▲
67Р/Чурюмова —
Герасименко,
сделанный 28
марта 2025 года
камерой
КА «Розетта»
алые спутники Юпитера и Сатурна <
У больших планет Солнечной системы — от Меркурия до Нептуна —
к середине 2025 года астрономы открыли +188 СПУТНИ1 01 . Большая
их часть принадлежит двум гигантским планетами — Юпитеру (97 спут-
ников) и Сатурну (274).
Их все можно разделить на две группы: ппанетообразные и астерои-
дообразные. В первую группу планет-спутников входят 16 крупнейших
(Ганимед, Титан, Каллисто, Луна, Ио, Европа, Тритон и т. д.) Они име-
ют все признаки планет, кроме одного — сопровождают еще более
крупное тело Остальные спутники, которые называют «малыми», похо-
жи на астероиды. Их размеры не превышают нескольких сотен киломе-
тров и в большинстве случаев составляют десятки или даже единицы
километров Они похожи на бесформенные камни, лишены атмосферы
и на первый взгляд не представляют интереса. Но это лишь на первый
взгляд. Если с происхождением крупных спутников все более или ме-
нее ясно — они сформировались вместе со своей планетой и никогда
ее не покидали, — то происхождение ма-
лых спутников пока остается загадкой.
Поэтому в последние годы астро-
номы активно заняты их изу-
чением, наряду с исследова-
нием малых тел Солнечной
системы — астероидов и
комет.
Рекордный, то есть самый большой и самый массивный, метеорит
был найден в 1920 году на юге Африки, в Намибии, в местечке Грот-
фонтейн, близ фермы, Гоба-Уэст. Поэтому и назвали его «МЕТЕОРИТ
ГОБА» (НоЬа). Он железный, точнее, железно-никелевый: 84 % же-
леза, 16 % никеля *и небольшая примесь кобальта.
Метеорит упал примерно 80 тысяч лет назад. Найден был по чи-
стой случайности, потому что не осталось ни кратера, ни других сле-
дов падения. Обнаружил метеорит владелец фермы. По его словам,
он наткнулся на металлическую глыбу, когда вспахивал поле. Метео-
рит до сих пор лежит там, где его нашли Сначала владелец фермы
решил не расставаться с ним — не продавать, не дарить его никому,
а оставить в своей собственности, поскольку он имеет на это пра-
во. Однако организовать охрану метеорита оказалось не так просто,
и были случаи вандализма — от метеорита отрезали кусочки Поэто-
му в 198 7 году владелец фермы НоЬа ХА/ез! пожертвовал метеорит
и землю, на которой он находится, государству.
После этого правительство в этом месте открыло
туристический центр Вокруг метеорита соорудили
круглую аудиторию, в которую водят туоистов, рас-
саживают их там, показывают метеорит и расска-
зывают о нем Каждый год на метеорит приезжают
посмотреть тысячи туристов.
Это плотное металлическое тело весом
около 60 тонн со сравнительно гладки-
ми и плоскими поверхностями;
его размеры 2,7 х 2,7 х 0,9 метра.
КАЖДЫЙ НАЙДЕННЫЙ МЕТЕОРИТ - это большой подарок астронсГ- .
мам. Ведь метеориты сами прилетают к нам из космоса и дают'возмож-
ность его изучать. Можно сказать, это бесплатная
доставка космического вещества на Землю.
у»*
Дов
комет. А метеоритного
Ещё до начала космических полетов уче-
ные немало узнали о Солнечной системе,
изучая метеориты. Даже сегодня доставка
на Землю внеземного вещества — очень
сложная и дорогая задача. В достаточном
для изучения количестве его доставили толь-
ко с Луны, в виде горсточки — с трёх астерои-
и буквально несколько пылинок — с одной из
вещества в коллекциях ученых многие тонны,
и оно для науки бесценно1
К сожалению, в руки ученых метеориты самостоятельно не попадают.
Случайные находки редки Метеориты надо искать. Этим заняты охот-
ники за метеоритами. Они целенаправленно идут, едут и летят туда,
где, с их точки зрения, больше вероятность найти метеориты. А где их
можно наити? Камней много; если вы будете просто бродить по лесу,
то вряд ли среди большого количества булыжников найдете метеорит.
А вот если вы, например, оказались в пустыне, то будьте внимательны.
Вокруг вас сплошной жёлтый или красноватый песок, и вдруг на нем
лежит черный обгоревший камень — скорее всего, это метеорит. Под-
берите его, храните, покажите учёным, а лучше всего — подарите учё-
ным для того, чтобы они могли его исследовать. Бэш подарок может
Радиант метеорного потрка
Порой бывает, что п атмосферу Земли залетает СОЛИДНОЕ КОСМИ-
ЧЕС1 ОЕ ТЕЛ . Не песчинка размером в миллиметр, способная оста-
вить в ночном небе лишь короткую вспышку метеора, а увесистый ка-
мень величиной с морскую гальку. Его полёт в атмосфере порождает
очень яркую вспышку и длинный светящийся след.
На Земле мы часто его замечаем, например, глядя на уходящие
вдаль железнодорожные рельсы, которые кажутся сходящимися у го-
ризонта. А приближаясь к нам, рельсы как бы расходятся в стороны
Все метеоры одного потока тоже приближаются к нам издалека, дви-
гаясь параллельно друг другу, как рельсы, и поэтому кажутся расходя-
щимися в стороны из одной точки. Эту точку на небосводе мы называ-
ем радиантом (от латинского гасНапИ$ — излучающий); нам кажется, что
вспышки метеоров как бы разбегаются по радиусу в разные стороны.
Конечно, каждый метеорный поток летит относительно Земли со своего
направления, то есть имеет свой радиант на небе Поэтому метеорные
потоки мы называем по именам тех созвездий, на фоне которых лежат
их радианты: Персеиды (их радиант лежит в созвездии Персей), Лири-
ды (созвездие Лира), Ориониды (догадайтесь сами, где лежит их ра-
диант) и т. д.
А почему бы и нет? ПРЫГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! Только чем это за-
кончится — вот вопрос! Астероид — это маленькое космическое тело,
размером не более нескольких сотен километров, а как правило —
всего лишь несколько километров. Притяжение у такого тела очень
слабое.
иначе вы
Предположим, вы гуляете по поверхности ка- Нёйи
менного астероида диаметром 4 км и вам захоте-
лось подпрыгнуть. Если вы умеете хорошо прыгать
и можете на Земле подпрыгнуть выше чем на пол-
метра, то такой же прыжок на астероиде просто
отправит вас в космическое путешествие, и вы уже
никогда не вернётесь на эту маленькую планетку.
Астероид не сможет притянуть вас обратно. А если вы подпрыгнете
вполсилы, то подлетите на несколько километров и вернётесь
на поверхность не раньше чем через час. Поэтому не сове-
туем вам слишком активно прыгать на астероиде. И даже
играть в футбол там надо очень аккуратно
лишитесь мяча: он либо навсегда улетит
в пространство, либо выйдет на орбиту
вокруг вашего астероида и поймать его
будет нелегко.
Есть два типа опасных астероидов и ядер комет — очень опасные
и не очень. Те, что «не очень», называют ОБЪЕКТАМИ, СБЛИЖА-
ЮЩИМИСЯ С ЗЕМЛЁЙ (пеаг-ЕагЬН оЬ]ес1, МЕО), хотя точнее было
бы сказать «сближающимися с орбитой Земли». Перигелии их орбит
удалены от Солнца не более чем на 1,3 а. е. Если вспомнить, что
1 а. е. = 150 млн км — это радиус земной орбиты, то ясно, что они
могут приближаться к орбите Земли на расстояние менее 0,3 а. е. -
= 45 млн км. Это в 117 раз больше расстояния от Земли до Луны.
Подобные объекты не настолько опасны, чтобы беспокоить-
ся об этом сегодня, но когда-нибудь в далёком будущем не-
большое изменение их орбит под влиянием окружающих
планет всё-таки может привести к тому, что они стол-
кнутся с Землёй. По данным на 2025 год, сближающихся
с Землёй астероидов (пеаг-ЕаиЪ а51его1с1, ИЕА) было об-
наружено около 35 тысяч и ещё более 120 сближаю-
щихся с Землёй короткопериодических комет (пеаг-
Еаг1Ь сотеС ЫЕС). Те из них, которые в обозримом
будущем могут приблизиться к Земле на расстояние
менее 0,05 а. е. (7,5 млн км = 20 расстояний до
Луны), и имеют размер более 140 метров, счита-
ются потенциально опасными объектами (ро1епба11у
Ьа2агс1ои$ оЬ]есГ, РНО). Их пути в ближайшее (по
астрономическим меркам) время могут пересечься
с полётом нашей планеты, и она получит ощути-
мый удар. Таковых в 2025 году известно около 2,5
тысяч. Встреча с абсолютным большинством из них
в ближайшие 100 лет нам не угрожает, но астрономы
внимательно следят за ними. Нужно быть начеку —
в космосе немало опасностей!
ет, когда разрушение
произошло, а люди остались
ие метеорита Челябинск ,
◄ Вид из Екатеринбурга,
примерно 200 км от
эпицентра вхождения
метеорита ь плотные
слои атмосферы Земли
живы Но этот случай заставил правительства неко-
торых стран обратить серьёзное внимание на асте-
роидную опасность
сразу
упал на землю.
Он
ся в
2013 год. Утром 15 февраля в атмосферу Земли над Южным Уралом
влетело космическое тело размером около 20 метров и массой 13 тыс.
тонн. Это был ОЛЬШОЙ АСТЕРОИД. На фоне ясного неба оче-
видны наблюдали суперболид, сиявший ярче Солнца. Этот астероид не
пролетел по пологой траектории, раздробил-
атмосфере на множество осколков, оставил за
собой мощный конденсационный след (похожий на
след высоко летящего самолета, но значительно мощ-
нее) и породил ударную волну, которая расходится
во все стороны, в том числе и к поверхности Земли
И вот к чему это привело, многие жилые дома лишились своих окон,
стёкла вылетели в сторону комнат, а там за стёклами стояли любозна-
тельные люди, наблюдавшие за полетом космического гостя Более по-
лутора тысяч человек получили порезы лица. На складе цинкового за-
вода от ударной волны рухнула крыша и часть стены. К счастью, это
были ранние часы дня, и никого из работников на
складе ещё не было. Пострадали и другие крупные
здания. Немало людей оказалось в больнице, од-
нако ни один человек не погиб Редко такое быва-
АС- ЕРОн Д — это древние космические камни, на которых давно
нас и интересны!
уже ничего не происходит. Но именно этим они для
хорошо. Их при-
может спокойно
То, что они маленькие, совсем не плохо, а даже
тяжение очень слабое Поэтому к их поверхности
Полезно ли знакомство с астрономией? <
Помните, как в 2013 году над южноуральским городом Челябинск
пролетело КРУПНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО? Хотя оно двигалось
в стратосфере и не упало на город, вызванная им ударная волна вы-
била стёкла в окнах домов, и многие очевидцы получили ранения
лица. Те, кто смотрели в окна на редкое природное зрелище, были
любознательны, но они пренебрегали основами естественных наук.
□
Мораль: учите физику и астрономию, следите за
тем, что происходит на небе в атмосфере Земли, и
будьте внимательны к таким мощным явлениям, как
полет крупного метеорного тела в земной атмосфе-
ре. Это красиво, но опасно. А мы, астрономы, бу-
дем следить за их движением в космосе и преду-
преждать вас, когда эти тела станут угрожать Земле
Почему нам интересны астероиды? ;
подлететь автоматический зонд, взять образец вещества и доставить
его на Землю, что уже неоднократно происходило А вы попробуй-
те добыть вещество с большой планеты, обладающей сильным при-
тяжением Пока это никому не удалось. Вместе с кусочком астероида
в руки ученых попадает древнее вещество нашей планетной систе-
мы. В недрах планет оно многократно переработано, а в астероидах
сохраняется, как в музее Правда, порой оно попадает к нам и без
полета космического зонда к астероиду, когда пада-
ет на Землю в виде метеорита. Это тоже ценный
подарок ученым, но с ним сложнее работать. Ведь
не ясно, из какой области Солнечной системы при-
был метеорит. Образцы вещества астероидов значи-
тельно более ценные.
Чтобы ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО
ся определённое искусство
там очень слабое. Даже на
ПОВЕРХНОСТИ АСТЕРОИДА, требует-
и осторожность, поскольку притяжение
крупнейшем астероиде Веста диаметром
525 километров обычный 70-килограммовый человек будет весить
1,75 килограмма. На астероиде Эрос, имеющем средний диаметр
17 километров, вес такого человека уменьшится до 45 граммов. А на
астероиде Икар размером около полутора километров (это типичный
размер большинства известных нам астероидов) вес человека соста-
вит всего 4 грамма. Казалось, очень приятно быть таким лёгким!
Но если там вы от восторга подпрыгнете, то |“1
улетите в космос навсегда. Притяжение астерои-
да вас не удержит. Поэтому по астероиду надо
ходить медленно, аккуратно, нежно ступая на по-
верхность. Ведь любой неосторожный прыжок
грозит вам отлётом в космос. Лёгкий астероид 1!1
не сможет вас удержать, и вы просто удалитесь
в пустоту. Возможно, именно поэтому герой писателя Антуана де
Сент-Экзюпери — Маленький принц, который жил на крохотном
астероиде, так легко путешествовал с планеты на планету.
I
Е
АСТЕРОИД ЭРОС (433 ЕКО5) был первым, к которому близко под-
летел космический аппарат и сфотографировал его. Оказалось, что
у этого астероида странная форма. Говорят, он похож на земляной
орех. А некоторым людям кажется, что он больше похож на карто-
фелину.
Действительно, у астероидов никогда не бывает идеальной ша-
рообразной формы, как у планет. Обычно они имеют неправиль-
ную форму, как обыкновенные булыжники. Её нельзя описать
никаким простым телом — ни шаром, ни эллипсоидом, ни од-
ним из платоновых тел. Всё дело в том, что притяжение на по-
верхности астероидов очень слабое, поэтому оно не выравнивает
и не сглаживает случайные выпуклости и провалы. Например,
и 11 киломе-
◄ Составное
изображение северной
полярной области
Эрос довольно маленький: 34 километра в длину
тров в ширину; к тому же он весьма рыхлый
(средняя плотность 2,7 г/см3). Поэтому количество
вещества там такое небольшое, что притяжение
его почти неощутимо.
«I
стероиды - не малые планеты
Это раньше астероиды часто называли МАЛЫМИ ПЛАНЕТАМИ, но в
наше время астрономы решили впредь не употреблять этот термин, ре-
шили забыть его, чтобы не было путаницы. Дело в том, что в 2006 году I
было образовано новое семейство объектов Солнечной системы — «плЗ- |
неты-карлики» или «карликовые планеты» (д\л/агГ р1апе1). Пока это самое .
немногочисленное семейство: Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и Цере-
ра (бывший крупнейший астероид). Но это только начало.
Астрономы уверены, что в Солнечной систе-
ме довольно много планет-карликов, просто их
трудно обнаруживать, поскольку все они, кро-
ме Цереры, находятся далеко от Солнца. Что-
бы не путать «карликовую планету» с «малой
планетой», от последнего термина решили от-
казаться Пока это лишь рекомендация: Междуна-
родный астрономический союз советует коллегам
не
употреблять термин «малые планеты» в учебниках, статьях и
монографиях. Итак, в Солнечной системе есть планеты,
глыбы неправильной формы. А у пла-
ные
^срсра
их спутники, астероиды, кометы и планеты-карлики
Кстати, они хоть и карлики, но заметно крупнее
, астероидов. Граница между ними проходит по
\ диаметру около 700 километров Астероиды
& и кометы — это просто каменные и ледя-
Почему не меняются рисунки созвездий?
ной системы со скоростями 25, 30, а иногда даже
50 километров в секунду. Изредка мимо нас проле-
тают звёзды со скоростью 250, 300 и даже 350 кило-
метров в секунду. Это те, которые летят из гало Галак-
тики сквозь галактический диск, в котором мы живём.
Почему же созвездия не меняют свой внешний вид?
Да потому, что звезды находятся очень далеко от нас,
нет-карликов гравитация достаточно силь-
на, чтобы придать телу округлую форму
и разделить вещество в недрах по плот-
ности — плотное внизу, легкое вверху
А это уже свойство настоящих планет.
Чтобы с полным правом войти в се-
мейство настоящих планет, карликовым не
хватает лишь одного — быть хозяевами на
своих орбитах и расталки-
вать вдоль них своих соседей.
Для этого им не хватает массы.
А может быть, просто они хорошо
воспитаны?
Эрида
наше Солнце
Звёзды, как известно, движутся
в пространстве с огромной скоро-
стью. Почему же от века к веку
НЕ МЕНЯЕТСЯ КОНФИГУРА-
ЦИЯ СОЗВЕЗДИЙ? Например,
соседние звёзды, окружающие
движутся относительно Солнеч-
и как бы быстро они ни летели, заметить это за короткое время не-
возможно. Вспомните, как медленно перемещается самолет высоко
в небе, а ведь он летит почти со скоростью звука Вот поэтому мы
и наши предки видели практически один и тот же рисунок звездного
Так выглядит Ковы Большой
Медведицы г! наше время. Стрелки
показывают движения звезд
Так выглядел Ковш \
150 000 лет назад
А таким он станет
чеоез 150 000 лет.
неба. Но астрономы умеют изме-
рять скорости звезд и рассчиты-
вать их положение на миллионы
лет в прошлое и будущее Эти
расчеты показывают, что за про-
шедшие 100 тысяч лет знакомый
всем Ковш Большой Медведицы
изменился неузнаваемо. А еще
через 100 тысяч лет его звезды
так поменяют свое положение,
что Ковш станет похож на мел-
кий черпачок со сломанной руч-
кой Так что звёзды летят, кон-
фигурация созвездий меняется,
но происходит это медленно, по-
скольку звезды находятся от нас
очень далеко.
Какого размера самый крупный астероид? *
Когда встаёт вопрос о пограничных значениях каких-либо параметров,
то главная проблема — где провести границу. В Солнечной системе есть
ТЕЛА РАЗ ЮГО РАЗ-Мс РА: от миллиметров до тысяч километров.
Маленькие тела обладают слабым притяжением, которое не в силах
справиться с твердостью их вещества Поэтому такие тела имеют са-
мую причудливую форму, приобретенную при случайном соударении,
разрушении или слипании с другими телами. В их недрах вещество
твердое; оно не движется, не разделяется на слои
в зависимости от плотности А у тела размером в ты-
сячи километров притяжение сильное; оно превосхо-
дит твёрдость вещества и делает тело шарообразным
Под давлением верхних слоёв нижние нагреваются и
плавятся; плотное вещество опускается вниз, а легкое
всплывает. Одним словом, в их недрах происхо-
дит геологическая жизнь Такие крупные тела мы
называем планетами, а менее крупные — астеро-
идами. Граница между ними проходит примерно
по размеру 700 километров Крупнейший астеро-
ид Веста имеет средний диаметр 525 километров
Следующее за ним по размеру тело — Церера —
имеет диаметр 927 километров и относится уже
к группе планет-карликов
Снимок Цереры
в ьа^уральном цвете
Самый известный метеоритный кратер на Земле .
Этот метеоритный кратер находится в Соединённых Штатах Америки,
в пустыне Аризона. Обычно его так и называют — АРИЗОНСКИЙ ’ 1Е-
ГЕОРИТНЫЙ КРА (англ. МеЬеог СгаЬег) или же кратер Бэрринджера
(англ. 8агпп§ег СгаЬег). Его диаметр — чуть больше километра, а глуби-
на — 230 метров. А образовался этот кратер при па-
дении метеорита диаметром около 50 метров.
Вы только представьте себе, что бы было, если бы
этот метеорит упал на какой нибудь город. Это хо
рошо, чю он попал в безжизненное место, там, где
никто из людей не жил Впрочем, мы точно не зна-
ем, может быть, кто-то и жил там. Дело в том, что произошло это
почти 50 тысяч лет назад Вероятно, в те годы там никого ещё не
было Тогда Америка только начинала заселяться первыми пришельца-
ми с азиатского материка. До сих пор этот кратер неплохо сохранился.
Аризоне^"
С ним почти ничего не произошло
за 50 тысяч лет Он лишь немного
оплыл Аризонская пустыня сухая,
дожди там редко бывают, и мно-
гие туристы рассматривают этот кра-
тер и ужасаются: что было бы, если
бы этот космический «гость» угодил
в современный город7
ый красивый метеорит
Почему самое редкое — всегда самое красивое?
И наоборот — очень красивое встречается редко.
Не знаю, почему. Но это касается и метеоритов.
Кроме каменных и железных метеоритов есть ЖЕ-
ЛЕЗНО КАМЕННЫЕ, Именно они самые красивые.
Вырезанная из такого метеорита тонкая отполирован-
ная пластинка выглядит потрясающе, особенно на про-
свет. В железно-никелевую матрицу вплавлены кусочки
минерального вещества — камня. Это ГАЛЛЫ ОЛИ-
ВИНА. Смотрится это как произведение ювелира. Но это
природное явление. Однако на Земле такое вещество полу-
чить невозможно.
Если в одном тигле расплавить металлы и минералы, то плот-
ные металлы осядут вниз, а минеральное вещество всплывет.
Получится, как у планет — железное ядро и минеральная мантия.
А в железно-каменном метеорите метал и минерал перемешаны поч-
ти однородно Такого на Земле не получишь, как их не переме-
шивай А где же это возможно? Только в космо-
се, там, где невесомость, там, где железо и
камень весят одинаково, потому что вооб-
ще ничего не весят. Это сразу доказыва-
ет, что такие метеориты никогда не вхо-
дили в состав массивных космических тел,
где зелика гравитация. Они не были частью
крупного астероида или небольшой планеты,
а всегда летали в космосе сами по себе Ино-
гда они прилетают и к нам. Астрономы и геоло-
ги называют их палласитами, потому что первым
из них найденным был метеорит «Палласово железо» весом почти
700 килограммов. Его нашли в районе города Красноярск в 1749
году, а описал находку Петр Симон Паллас в 1773 году
и* Сихотэ-Алинский железный метеорит ।
Этот метеорит упал на территории нашей страны 12 февраля 1947
года на Дальнем Востоке, в Уссурийской тайге, в районе 2ИХОТЭ-
АЛИНСКОГО ГОРНОГО ХРЕБТА. В те годы эта местность была почти
ненаселённой, поэтому жертв среди людей не было.
Метеорит раздробился в атмосфере и выпал же-
лезным дождем на площади 35 квадратных киломе-
тров Экспедиции Академии наук собрали более 3500
фрагментов общей массой 27 тонн, а неофициаль-
ные искатели, возможно, еще больше. Общая мас-
са осколков оценивается в 60-100 тонн. Вещество
метеорита состоит из 94 % железа, 5,5 % никеля, 0,38 % кобальта
и малого количества углерода, хлора, фосфора и серы У многих
астрономов и любителей науки в домашней колпекции есть небольшие
фрагменты Сихотэ-Алинского метеорита Большие фрагменты хранятся
музеях и планетариях. Крупнейший целый фрагмент имеет массу
1745 килограммов Сихотэ-Алинскии метеорит входит в десятку
крупнейших метеоритов мира.
Точно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку каждый день
астрономы находят новые небесные тела. В 2025 году в Солнечной си-
стеме зарегистрировано 8 БОЛЬШИХ ПЛАНЕ 1 (типа Земли, Юпитера
и т. п.) и 5 планет-карликов (типа Плутона). А у соседних звёзд уже
найдено более 7400 Ьланет, и их число постоянно растёт.
В Солнечной системе найдено более 300 спутников у планет и
сотни — у астероидов. А самих астероидов открыто уже более по-
лутора миллионов, и кроме того — ещё многие тысячи комет. Но
у соседних звёзд столь малые тела пока не видны. Быстрый рост
количества космических тел, обнаруженных в Солнечной системе,
в основном связан с тем, что в начале XXI века астрономы взя-
лись за создание телескопов-роботов, которые сами фотографиру-
ют небо, а компьютер сам находит на этих снимках новые объекты
и предоставляет данные о них астрономам. Нужно иметь в виду,
что перечисленные небесные объекты сами не светятся, а лишь от-
ражают свет звёзд; поэтому обнаруживать их непросто. Зато самих
звёзд астрономы обнаружили уже многие миллиарды!
той метеоритными кратерами.
ваются ли астероиды в космосе?
Б нашей Солнечной системе уже обнаружено более полутора миллионов
астероидов. И темп их открытия не снижается: каждые сутки астрономы
обнаруживают не менее сотни новых! Большинство открытых астероидов
движется между орбитами Марса и Юпитера. И хотя места там много,
по причине своего ХАОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (регулировщика там
нет!) астероиды время от времени сближаются друг с другом, а иногда
даже сталкиваются. Это доказывают фотографии их поверхности, изры-
Мелких астероидов больше, чем крупных.
Именно мелкие оставляют следы на поверхности
более крупных тел Изредка сталкиваются и круп-
ные астероиды друг с другом. Результат зависит от
их взаимной скорости. Представьте, как два гигант-
ских камня сталкиваются со скоростью несколько ки-
лометров в секунду. С такой скоростью даже ар-
тиллерийские снаряды не летают, а тут — две гигантских глыбы От
такого удара они сильно разрушают-
ся и выбрасывают в космос множе-
ство мелких обломкоз 7акие случаи
астрономам приходилось наблюдать.
Но если взаимная скорость невели-
ка, то два тела могут «слипнуться»
и получится одно гантелеобразное
тело. Среди изученных астероидов
таких немало. Например, астероид
Итокава.
Уникальное Тунгусское явление 1908 года ;
* ~ - I. - - - - - —
30 июня (по новому стилю) 1908 года над территорией России про-
летело довольно крупное метеорное тело и, не долетая до земли,
взорвалось в воздухе над тайгой. Произошло это в 7 часов утра
по местному времени в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Потому
и называется это событие — Ч"УССКОЕ ЯВЛЕНИ .
Иногда говорят «Тунгусский метеорит», но это неверно, поскольку
ни метеорита, ни метеоритного кратера на земле так и не нашли,
а видели лишь, как взрыв повалил тайгу. На площади 2000 квадрат-
ных километров тайга от взрыва просто легла. Деревья повалились
и даже загорелись, поскольку взрыв был очень горячим Звук взрыва
был слышен на расстоянии более 1000 километров, взрывную волну
зафиксировали сейсмографы по всему миру. А причина взрыва до-
подлинно не известна. Возможно, это было ледяное тело небольшой
кометы диаметром около 100 метров, которое полностью раздроби-
лось в атмосфере Земли, и от торможения выделилось большое ко-
личество тепла, то есть взрыв был тепловой. Но не исключено, что
тело было металлическим, и, двигаясь по касательной траектории,
оно породило мощную ударную волну, вызвав раз-
рушения на земле, а само рикошетировало обратно
в космос.
и
ЭвеНСКцЦ <*в»*оНомНый
округ Красноярского крля.
Лес в районе взрыва
Тунгусского меиаеорсм^л.
И. Зорхин / РИА новости
* ’« 1...
Нм ' “ .
ЧЬО. . 0
II
‘I
грозят нам астероиды и кометы?
И АДЕ И) | а, . :Е-1ЛЮ даже небольшого астероида или ядра маленькой
кометы грозит нам большими неприятностями. Астрономы знают, что при
падении на Землю крупного метеорита диаметр образованного им кратера
примерно в 20 раз больше размера самого космического камня.
Если размер астероида ТОО метров, то его падение
на крупный город просто уничтожило бы этот город
целиком, поскольку от 2-километрового кратера во
все стороны разошлась бы сейсмическая волна, спо-
собная разрушить все постройки в радиусе десятков
километров Если размер астероида или ядра кометы
составляет 1 километр, то его падение в любом месте Европы уничто-
жит почти всю Европу. А если размер космического тела 10 километ-
ров, то в каком бы месте нашей планеты оно ни упало, хоть в Тихий
океан, хоть е безжизненную пустыню, глобальная катастрофа неминуема
Именно поэтому астрономы вни-
мательно следят за астероидами
и кометами, чтобы заранее пред-
упредить жителей Земли, если им
будет угрожать опасность.
Чем различаются метеороид, метеор и метеор....
Почему астрономы используют эти три раз-
ных, но очень похожих друг на друга слова —
метеороид, метеор, метеорит? Оказывается, все
они связаны между собой это последователь-
ные этапы превращения одного и того же космиче-
ского тела, обычно каменного или металлического. Пока
это тело
про него
ра. Когда
трении о
летит в космосе, вдали от Земли, мы говорим (
— метеороид, то есть родитель будущего метео
тело влетает в атмосферу Земли, нагревается при
воздух, разрушается, испаряется и в небе наблюдает-
ся вспышка — это метеор Ну а если что-то не разрушилось, сохрани-
лось и в виде небольшого булыжника упало на по-
верхность Земли, мы поднимаем его и что говорим?
Правильно! Мы нашли метеорит^ Все эти слова имеют
один и тот же корень — метеор, от древнегреческого
те1еого$, что значит атмосферный или небесный
Но когда комета подлетает к Солнцу, яркие солнечные лучи на
нагревать её поверхность, лёд под ней тает и превращается
Давление пара проламывает тоненькую минеральную кору,
струями вылетает через образовавшиеся проломы в от-
космос Притяжение ядра кометы ничтожно мало, поэто
чинают
в пар.
и пар
крытый
Что будет, если комета подлетит к Солнцу?
Что такое КОМЕТА, вы уже знаете это большая
глыба грязного льда. Пока эта глыба летает да-
леко от Солнца, она холодная и почти неотли-
чимая от большой каменной глыбы, то есть от
астероида. Внешне они очень схожи, поскольку
твёрдое тело кометы, её ядро, покрыто тёмной
корой из засохшей пыли.
му молекулы пара (в основном это вода, но и другие газы тоже)
не удерживаются рядом с кометой, а обволакивают сё временной
атмосферой и
постепенно, под напором солнечного ветра, вытягива-
ются в виде длинного кометного хвоста. Кроме пара
в хвосте есть и небольшое количество твердых час-
тиц — пылинок. На них сильнее давит солнечный
свет и отбрасывает их немного в другую сторону. По-
этому у комет обычно два хвоста — голубой газовый
(точнее — плазменный) и желтоватый пылевой.
Что будет, если метеорит упадет на автомобиль^
Б газетах и Интернете можно найти несколько сообщений о ПОПАДА-
НИИ МЕТЕОРИТОВ В АВТОМОБИЛИ, но надёжно документирован
лишь один такой случай, произошедший 9 октября 1992 года в США,
в местечке Пикскилл (Реек$к|Ц, ИУ).
18-летняя Мишель Кнапп (М1сГте11е Кпарр) И"
смотрела телевизор, когда услышала оглуши-
тельный грохот рядом с домом. Она выбе-
। жала на улицу и обнаружила большую дыру
! в багажнике своего автомобиля. Такая же дыра
была на дорожке под машиной, а в дыре —
виновник, похожий на обычный камень размером с шар для
боулинга, тор есть чуть меньше волейбольного
мяча Для своего размера он оказался весьма
тяжелым — весил около 13 килограммов, был
тёплым на ощупь и слегка пах тухлыми яйца-
ми Природу метеорита подтвердили специа-
листы. Нашлось много свидетелей и даже ки-
нокадры полета болида над штатом Нью-Йорк
в этот вечер в сторону Пикскилла Позже Ми-
шель Кнапп весьма выгодно продала этот ка-
менный метеорит и испорченный им старый
автомобиль л местный краеведческий музеи,
где они находятся до сих пор.
Знакомьтесь — АСТЕРОИД! Входит в группу малых тел Солнеч-
ной системы. К астероидам уже неоднократно подлетали космиче-
ские зонды, фотографировали их снаружи, касались их поверхности
и даже доставляли на Землю образцы их вещества. В основном это
минеральное вещество, грубо говоря — камень. А почему их называ-
ют астероидами?
Слово «астер» по-гречески значит «звезда» Но ка-
кие же это звезды? А дело вот в чем. Когда были
открыты первые астероиды, астрономы, глядя в теле-
скоп, не могли отличить их от звёзд Лишь малень-
кие яркие точки были видны на небе, неотличимые
по внешнему виду от звезд. Но когда выяснилось,
что эти «звездочки» живут в нашей Солнечной системе и обращают-
ся по орбитам вокруг Солнца, ясно стало, что никакие это не звёз-
ды, а просто глыбы камня, но только очень маленькие и далёкие При
рассматривании в телескоп они почти неотличимы от звезд Так их и
назвали астероиды (астер — звезда, эйдос — вид), то есть звёздо-
образные или знездоподобные. Долгое время их называли «малыми
планетами», но с 2006 года этот термин употреблять не рекомендуется,
чтобы не путать астероиды с новой группой обь-
ектов Солнечной системы, которые получи-
ли название «планеты-карлики». Граница
между ними проходит приблизительно
по размеру в 700 километров Те, что
крупнее 700 километров — это плане-
ты-карлики А более мелкие, вплоть до
размера в несколько мегров — это
астероиды.
I
I
I
I
I
I
I
«Хаббл» — космическая обсерватория,
которая находится на орбите вокруг
Земли и ведёт наблюдения за Вселенной
в видимом, ультрафиолетовом и ближнем
инфракрасном диапазонах.
Само это слово — О1)А$АК — родилось в английском
языке в 1964 году. Так астрономы стали кратко называть
космические объекты, которые до этого именовали как
^иа5^-5^е^^аг гасНо зоигсез, то есть квазизвёздные радио-
источники. В те годы радиоастрономы обнаружили много
«точечных» радиоисточников, но понять их природу не
могли. По положению на небе некоторые из них совпа-
дали с крохотными звёздочками — отсюда и название.
В 1963 году американский астроном голландского
происхождения Мартен Шмидт, используя крупнейший
в те годы оптический Паломарский телескоп с объ-
ективом диаметром 5 метров, получил спектры этих
«звёздочек» и определил по красному смещению ли-
ний, что они удаляются от нас с большой скоростью.
Сначала астрономы решили, что это просто очень да-
лёкие галактики, которые удаляются из-за расширения
Вселенной. Но всё оказалось значительно интереснее!
Два молодых сотрудника Государственного астрономи-
ческого института им. П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ) —
Александр Сергеевич Шаров и Юрий Николаевич Еф-
ремов — изучили фотопластинки,
на которых за многие годы были
сфотографированы эти квазары,
и обнаружили, что за несколько
суток они меняют свою яркость.
Следовательно, свет от разных
частей квазара приходит к нам
с разницей не более этого корот-
кого времени. А это значит, что
они очень маленькие, в миллио-
ны раз меньше размера галактик.
Галактика 1МСС 4319 и квазар
Маркарян 205 205 (справа верху)
Изображение квазара ЗС 273,
полученное космическим
телескопом «Хаббл»
Но энергия в этих ком-
пактных областях выделяется
огромная! Теперь мы зна-
ем, что квазары — это ак-
тивные ядра галактик. Там,
в центрах далёких галак-
тик, сидят сверхмассивные
чёрные дыры, пожирающие
окружающее вещество, кото-
рое ярко светится, падая на
чёрную дыру.
Что такое комета? ;
КОМЕ!А — это невероятно красивое, хвостатое небесное светило. Имен-
но так она видна на земном небосводе, медленно перемещаясь от ночи
к ночи на фоне звездного узора. Иногда комета простирает свой хвост
на полнеба, а порою её можно заметить лишь в бинокль или телескоп.
Однако хвост кометы — это чрезвычайно разреженные газ и пыль; как
говорят астрономы, это «видимое ничто».
ми лучами лёд
Главное у кометы — ее ядро, грязная ледяная глы-
ба размером в несколько, а то и а десятки киломе-
тров. Пока комета движется вдалеке от Солнца, её
маленькое и темное ядро невозможно заметить даже
при наблюдении в телескоп Но когда комета прибли-
жается к Солнцу, все меняется. Нагретый солнечны-
начинает испаряться, превращаясь в газ. Из-за слабо-
го притяжения к ядру газ улетает в космос и своими потоками уносит
с поверхности кометы мелкие твёрдые частицы — пылинки. Вокруг ядра
формируется временная атмосфера —гало размером в сотни тысяч ки-
лометров, которое называют головой кометы. Под давлением солнечно-
го ветра и света из головы р-ытягиваются длинные газовый и пылевой
хвосты, которые рассеивают вещество кометы вдоль ее орбиты. Поэто-
му кометы, как и астероиды, поставляют в Солнечную систему огромное
количество мелкого вещества. Иногда
оно попадает на Землю и, сгорая в ат-
мосфере, украшает ночное небо метео-
рами
Большая комета 1861. ОМ
Рисунок Эдмунда Ваиса
◄ Комёта 9Р/Тем^ёляд
.снято зондом-1—-
!«Дип Импа^т» .
'через 67 секунд
после столкновения
1 =с ударником, \ ।
’ “выпущенным эЙимП
аппаратом
Что такое пульсар?
ПУЛЬСАР — слово как будто бы понятное. Наверное, это что-то пульси-
рующее, нечто, посылающее нам периодические сигналы. В общем, так
оно и есть. " 1967 году радиоастрономы заметили, что с неба приходят
пульсирующие радиосигналы, похожие на азбуку Морзе. Радиоастроно-
мы обрадовались: «Это внеземные цивилизации передают нам сигналы!
Поговорить с нами хотят». Но затем подумали-подумали и решили, что
нет, это не сигналы внеземных цивилизаций: слишком уж они одно-
образные, просто тикают, как часы.
Решение подсказали астрофизики. Они уже
в космосе должны быть маленькие, но очень
давно подозревали, что
плотные остатки массив-
ных знезд, так называемые нейтронные звезды. Когда массивная звез-
да заканчивает свою жизнь, ее ядро сжимается силой гравитации до
размера в несколько десятков километров, а за счёт выделившейся при
сжатии ядра энергии оболочка звезды сбрасывается в виде взрыва. На
небе в течение нескольких месяцев видна яркая вспышка; астрономы
называют это сверхновой. Через некоторое время сброшенная оболочка
рассеивается и становится прозрачной А можно ли внутри неё отыскать
сжавшееся ядро звезды? Астрофизики долго сомневались- как отыскать
такую кроху в безбрежном космосе... Но оказалось — легко! При сжа-
тии ядро звезды раскручивается до огромной скорости, совершая сотни
оборотов в секунду Его магнитное поле
тоже усиливается при сжатии и этот бы-
стровращающийся магнит становится кос-
мическим радиопередатчиком, посылая
нам короткие радиосигналы. Иногда до
тысячи сигналов в секунду. Это и есть
радиопульсар, или просто — пульсар.
Изображение пульсара ►
в центре Крабовидной
туманности в условных
цветах (синий - рентге-
новский,. красный —
оптический диапазон).
Что такое транснешуновые объекты? -
I
* ;
Как известно, приставка «транс» означает «через, за». РАНСНЕПТУ-
НОВЫЙ — значит занептуновый. Нептун — восьмая, последняя планета
Солнечной системы, самая далекая от Солнца. Не исключено, что за ней
тоже есть планеты, ещё более далёкие, но пока не открытые. Мы об их
существовании пока ничего не знаем, но подозрения есть и поиски про-
должаются.
Теоретики предсказывают, что по крайней мере одна такая плане-
та должна быть Но она так далека от Солнца, что слабо освещается
его лучами, и наши телескопы пока не могли ее заметить Однако те-
лескопы со временем становятся все более мощными. Есть надежда,
что огромные телескопы нового поколения помогут разыскать далёкую
транснептуновую планету. Однако более близкие объекты меньшего раз-
мера за Нептуном астрономы уже нашли. Первым из транснептуновых
объектов (по-английски 1гапз-МерЩшап оЬ]ес1, Т1\Ю)
стал Плутон, открытый в 1930 году и возглав-
ляющий теперь небольшую группу пла-
нет-карликов А следующий был обна-
ружен лишь в 1992 году К началу
202 5 года их уже было открыто
более 5000. Все очи похожи на
астероиды или спутники планет.
А поиски большой планеты за
Нептуном пока не принесли
результата.
ЧЁРНАЯ ДЫРА — это массивное тело, сжатое до столь малого раз-
мера, что рядом с ним гравитационное поле стало настолько мощным,
что вырваться из его .притяжения ничто не может, даже луч света
Например, наше Солнце сейчас притягивает к себе так, что с его
поверхности могла бы стартовать ракета только со скоростью больше
620 км/с. А если бы нам удалось сжать Солнце до радиуса пример-
но в 3 километра, то с его поверхности даже луч света со своей ско-
ростью 300 000 км/с не смог бы стартовать: мощная гравитация сжа-
того Солнца удержала бы его И уж подавно никакая ракета тоже не
улетела бы с поверхности такого тела Вот это и есть черная дыра все
к себе притягивает и ничего не отпускает, даже лучи света. Разумеется,
это объяснение крайне упрощённое и не полное Современная теория
гравитации — общая теория относительности Эйнштейна — предсказы-
вает у чёрных дыр много новых и необычных свойств. Например, ря-
дом с ними изменяется темп течения времени Но даже эта теория не
может полностью описать черную дыру, поскольку рядом с ней важную
роль играют эффекты квантовой механики, которые теория относитель-
ности не учитывает.
Астрономы уже обнаружили
разнообразные черные дыры
в космосе. Их изучение помо-
жет усовершенствовать физиче-
ские теории и, возможно,
объединить теорию относитель-
ности и квантовую механику.
I
I
СОДЕРЖАНИЕ
Здравствуйте, друзья!................................ 2
На дне океана...........................................3
Давление атмосферы.............................. .... 4
Сначала отправимся на Венеру......................... 7
Теперо полетим на Марс............................... 9
Глядя вверх и вниз.................................. 12
Небо дневное...........................................15
Что такое небо?..................................... 17
Почему небо голубое?................................ 19
Почему Солнце у горизонта красное? 22
Почему облака белые?....... ... 27
Небо ночное.................................... 30
Далеко ли до неба?.................................. 30
Сколько времени глаза привыкают к темноте?..........35
Глаза животных...................................... 39
Как смотреть на небо?. 41
Телескоп и небо......................... ..............45
О расстояниях в космосе .......................... 45
Когда, как и зачем изобрели телескоп?................49
Учимся у природы.................................... 55
Астрономия в горах и в стратосфере.............. 59
Цветные звезды 59
Почему мерцают звёзды7...............................60
Астрономы в горах .................................. 62
Выше гор.............................................66
Астрономия в космосе .............................. 71
Прыгающие ракеты.................................. 71
Телескопы на орбите................................. 74
Нужен ли астроном в космосе..........................77
На Земле — как в космосе1 ............ 82
Самые популярные вопросы о космосе............... 83
Астероид Веста ... ...... 84
Болид........................................ .... 85
В чём разница между звездой и планетой?..............86
В чем разница между кометами и астероидами7 . 87
Воеменные спутники планет 88
Где можно познакомиться с метеоритами7 89
Где находится самая яркая звезда? .... .90
Звезда Барнарда................................... 91
Что такое «звездный труп»? ........................ 92
Существуют ли звёзды в 1000 раз массивнее Солнца?.... 93
Звёзды Вольфа - Райе.................................94
Здесь рождаются звезды...............................96
Из чего и как формируются звёзды?..........................98
Как астрономы смогли измерить огромные расстояния
до звёзд и галактик?.......................................99
Как выглядит метеорит?.....................................99
Как называют кометы?.................................... .100
Как найти железный метеорит?............................ .102
Как рождаются звезды?.....................................103
Как спастись от астероида?................................104
Каков был бы размер всех малых тел Солнечной системы,
вместе взятых?............................................105
Какой метеорит может пробить атмосферу Земли?.............106
Когда впервые мы прикоснулись к астероиду?................107
Когда-нибудь мы будем жить на астероидах..................108
Комета Хейла — Боппа......................................109
Комета Холмса.............................................110
Комета Чурюмова—Герасименко...............................111
Малые спутники Юпитера и Сатурна......................... 112
Метеорит-рекордсмен Гоба..................................113
Метеориты.................................................114
Радиант метеорного потока.................................115
Можно ли прыгать на астероиде?........................... 116
Опасные астероиды и кометы................................117
Падение метеорита Челябинск...............................118
Полезно ли знакомство с астрономией?..................... 119
Почему нам интересны астероиды?...........................119
Почему опасно гулять по астероиду?........................120
Причудливая форма астероида Эрос..........................121
Почему астероиды — не малые планеты.......................122
Почему не меняются рисунки созвездий?.....................123
Какого размера самый крупный астероид?........... ........124
Самый известный метеоритный кратер на Земле...............125
Самый красивый метеорит...................................126
Сихотэ-Алинский железный метеорит .127
Сколько небесных тел нашли астрономы?.....................128
Сталкиваются ли астероиды в космосе?......................130
Уникальное Тунгусское явление 1908 года...................131
Чем грозят нам астероиды и кометы?........................132
Чем различаются метеороид, метеор и метеорит?.............133
Что будет, если комета подлетит к Солнцу?.............133
Что будет, если метеорит упадёт на автомобиль?...........134
Что такое астероид?......................................135
Что такое квазар?........................................136
Что такое комета?........................................138
Что такое пульсар?.......................................139
Что такое транснептуновые объекты?.......................140
Что такое чёрная дыра?...................................141
УДК 52
ББК 22 С
СЭС
Серия -Первая энциклопедия с видеоуроками»
-Бейнесабактары бар ал<ашк,ы энциклопедия' сериясы
Научно-популярное издание
Танымал < ылыми бась-ль-м
Для среднего и старшего школьного возрас ’з
Орта жане жогар! ы мектег жасына арналган
Сурдин Владимир Георгиевич
100 ВОПРОСОВ ПО АСТРОНОМИИ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Эрк1м бту! керек ЮО астрономияльп^ сурац
В оформлении книги использованы иллюстрации В. Китавиной, М, Ступак, а также материалы, предоставленные фотобанком ВЬиПегяоск/
ЕОТОООМ; ак1то* к0П81апИп, Рак Аопд, МеугоМ, 1МогИ18ку ЕНгпб ($КиИег81оск/ЕОТОООМ). а также Нала А. АозЬасП (СС ВУ-8А 3.0), Не 2Пи (СС ВУ 4.0).
БмеИапа КоггПоуа (СС ВУ5А3.0), Кеез ЗсПегег (ССО), Абат Еуапз (СС ВТ2.0), Ву Е. К<ЯтГх>!ег, Н. Вааб, иоЬапп&8-Кер»ег (СС ВУ-5А 3.0)
Кемп М БК (СС ВУ 2), Ып| (СС ВУ ЗА4.0) СЛпз Ргосйи аги) 31ече Сипит (СС ВУ 3 0)Л8А (СС ВУ2), (ЗА АХА (СС ВУД )), Ьгап Ь)ег (СС ВУ ЗА 3 0)
ВгиппВягга' (ССВУ ЗАД 0), 01% КьсНиптеку ;СС0), 01% Во (ССВУ-ЗАД 0) Б1(-Е.Че1<ССВУ2), а также мзоАажения сеата КАЗА
Дизайн обложки и шрифтовая композиция Е Гордеевой
Ведущий редактор Т. Деркач Художественный редактор Е Гордеева. Технический редактор Е. Кудияровэ
Корректор Р Низяева. Компьютерная верстка и разрабоща макета А. Филатовой
Общероссийский классификатор продукции ОК 034-20Т4(КПЕС 2008) 58 11.1 — книги, брошюры печатные.
Книжная продукция — ТР ТС 007/2011. Произведено в Российской Федерации
Подписано в печать 28.08.2025 г. Дата изготовления, октябрь 2025 г Формат 60-90'8. Бумага офсетная.
Печать офсетная Гарнитура РиТига. Усл печ л 18 0. Тираж 3000 экз Заказ №
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению издательской продукции
Российская Федерация Москва, 123317 Пресненская набережная, дом 6. строение 2.
Деловой комплекс --Империя», 14, 15 этаж
Изготовитель. Даиындаушы. ООО -Издатольсгво АСТ-. 129085, Российская Федерация, г. Москва,
Звездный бульвар, дом 21 строение 1, комната 705. пом. I. 7 этаж
Наш электронный адрес азк&азГги Ноте раде имлм азИи
Тауар КО ГР 007/201 ’ Ьалалар мен жасосп1р1мдер-е арналган ен1мдерд1н
кауйлс!1»1г1 гуралы- талашарнпа сай-ес келвд-.
Ресчй Фиднкщиясыцда онд-р-лген
Он1м енд!ру кывмет(н жузеге асыру мекенжайы: 123112. Ресей Федерация».. Москву, /Ч
Пресненская жат., 6-уй, 2-кур., «Империя» 1скерл(к кешен|, 14, 15-кабат / У.
АСТ Ьасяас». ЖШК <6+>
е»<д»руш1 -Издательство АСТ- ЖШК, 129085, Ресей Федерациясы. Москву, /
Звездный бульвары 21 -уй. 1-курыль*с 705-белме, I уй-жай, 7-хабат \<
129085, Мэскеу к., Звездный бульвары, 21-уй, 1 -курылыс, 705-белме. I жай, 7-хабат.
Б|ЗД)ц электрондык мекенжаймыз: ^л**.аз1ш
Е-лшй азк©аз1,ги Интернет-магазин: тммм,Ьоок24.кх Интернет-дукем: млм*м.(хюк24.1с2
Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.
Казахстан Реслубликасына импорттаушы жане Казахстан Республикасыида наразылыхтарды кабылдау бойынша екш - «РДЦ-Алматы- ЖШС,
Алматы к«. Домбровский кеш., 3«а», Б литере, офис 1. Тел В (727) 251 59 90 91, факс: 8 (727) 251 59 92 (шй 107;
Е-таЯ: А0С-А1та1у®»екзпю.1а. *л*АУ.Роок24.к2
Тауэр белПси -АСТ- 0нд1р<пген кун!: казан 2025
9н1ммн жарамдылык мерз*м! шехтелмегем. Сертификаттауга жатады
Сурдин, Владимир Георгиевич.
С90 100 ьппросов по астрономии ответы на которые должен знать каждый/В.Г. Сур-
дин. — Москва: Издательство АСТ, 2025. — 137 [7] с. ил. — (Первая энциклопедия
с видеоуроками)
15В1У978 5 17-171638 -7.
В этой книге во! найдёте ответы на самые часто задаваемые автору — известному
астроному Владимиру Сурдину — космические вопросы, г чём разница между звездой
и планетой, кометами и астероидами9 Как и где рождаются звезды9 Существуют ли
звёзды в 1000 раз массивнее Солнца? Как измерили огромные расстояния до звёзд и
галактик? Как спастись от астероида? Чем грозят нам кометы? Что такое квазар и пуль-
сар9 И конечно, 01вет на самый популярный вопрос что такое чёрные дыры9 О,веты
короткие и понятные, кроме того, воспользовавшись любым гаджетом и ОЯ-кодом из
книги, вы сможете посмотреть видеозапись с ответом автора Усваиваем знания, под-
тяг иваем свое образование в любом возрасте1
Для среднего и саршего школьного возраста.
Мы в. социальных сетях. Присоединяйтесь!
тти/.азСги/геёасОопз/ауапга
О ук.сот/азГПеО
О ук.сот/ауамаЬоокз
Е I те/эзМеО
□ геп.уапс1ех.г11/аз1с1е1|
УДК 52
ББК 22 6
© Сурдин В Г., текст, 2025
© ООО - Издательство АСТ», 2025
[Щ
‘Как
А ЕЩЁ СМОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ ЦК-КОДОВ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО С ОТВЕТАМИ НА НИХ
САМОГО АВТОРА!
В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ НАЙДЁТЕ ТОЧНЫЕ И ПОНЯТНЫЕ
ОТВЕТЫ НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.
те.1еекоп?
II Т
наши
предки?
какиоаием
‘Какой
метеорит
самый
красивый?
ЕСТЬ СОТНИ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МЫ ВРЕМЯ
ОТ ВРЕМЕНИ ЗАДАЕМ САМИ СЕБЕ, НО ОБЫЧНО
НЕ ДОКАПЫВАЕМСЯ ДО ОТВЕТА. ЧТО ТАКОЕ НЕБО,
ОТЧЕГО ОНО ГОЛУБОЕ? ПОЧЕМУ ОБЛАКА БЕЛЫЕ,
А СОЛНЦЕ НА ЗАКАТЕ КРАСНОЕ? ДАВИТ ЛИ НА НАС
воздух? Почему мерцают звёзды? Что ждёт
ЛЮДЕЙ, КОГДА ОНИ ПОЛ ЕТЯТ НА ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ?
Опасны ли метеориты? В чём разница между
КОМЕТАМИ И АСТЕРОИДАМИ? ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
звёзды? Что такое чёрные дыры? Где на планете
МОЖНО УВИДЕТЬ МЕТЕОРИТЫ? СМОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК
КОГДА-НИБУДЬ ЖИТЬ НА АСТЕРОИДЕ?..
‘Вчём
рауниир.
между
кометами и
Присоединимтесь к нам!
астроном
в космосе?
у
Давайте знакомиться: я - астроном Владимир Сурдин. Я изучаю Вселенную.
В этой книге я расскажу вам, где и как работают астрономы и чем они
занимаются, что помогает астрономам и что им мешает разгадывать тайны
БЛИЗКИХ И ДАЛЁКИХ ПЛАНЕТ. Я РАССКАЖУ О НЕБЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, О ТОМ, ПОЧЕМУ
ОНО ТАКОЕ РАЗНОЕ ДНЁМ И НОЧЬЮ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧЕМ НЕБО НАШЕЙ ЗЕМЛИ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕБА ДРУГИХ ПЛАНЕТ. Я НАУЧУ ВАС ПРАВИЛЬНО СМОТРЕТЬ НА НЕБО
И ОБЪЯСНЮ, КАК УВИДЕТЬ ТО, ЧЕГО ВЫ РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛИ. А ЕЩЁ ОТКРОЮ ТАЙНУ
ТОГО, ЧТО ВЫ УЖЕ МНОГО РАЗ ВИДЕЛИ, НО СЧИТАЛИ ЗАГАДОЧНЫМ...