Cтраница 3
Если допустить, что специальным подбором компенсаторов удалось создать объектив, который, согласно математическим расчетам, должен давать коллинеарное изображение ( например, какой-либо далекой звезды), то и в этом случае наблюдение показало бы, что в пространстве изображений имеется не точка, а маленький диск, окруженный концентрическими кольцами. [31]
![]() |
Галактическая система координат. [32] |
Относительная яркость звезды при наблюдении с Земли, Шкала визуальных звездных величин начинается со значения - 26 7 для Солнца и кончается значением 24 для наиболее далеких звезд, наблюдаемых с помощью 200-дюймового ( 5 м) телескопа. [33]
Для начала можно принять, что, находясь на Земле, мы построим декартову систему координат, орты которой параллельны ортам некоторой инерциальнои системы координат, если они взаимно ортогональны и сохраняют неизменную ориентацию относительно далеких звезд. Если представить, что ось телескопа определяет направление орта ег этой системы координат, то телескоп необходимо вращать относительно Земли так, чтобы звезды в поле зрения телескопа ( на пластинке) не смещались. [34]
В ходе исследования динамики и эволюции растянутого горизонта в последующих подразделах было бы очень неудобно ( хотя и возможно) пользоваться в качестве координат для абсолютного пространства координатами Бойера - Линдквиста г, 6 и f, фиксированными относительно далеких звезд. [35]
Вызывали критику необычные выводы о том, что в системе, совершающей путешествие, процессы должны протекать замедленнее, чем в системе, остающейся в это время неподвижной, ввиду чего, скажем, космонавт, летавший к далекой звезде и вернувшийся обратно на Землю, оказывается моложе своих сверстников на Земле. [36]
Асимптотическая система покоя в свою очередь прецессирует относительно далеких звезд, или, что эквивалентно, относительно глобальных декартовых координат х ] в системе центра масс, которая становится асимптотически инерциальной вдали от исследуемой системы и, следовательно, фиксированной по отношению к далеким звездам. [37]
Теория тяготения Эйнштейна предсказывает еще одно замечательное свойство вакуума: гравитационное поле вблизи тяжелых тел изменяет геометрические свойства пространства - вблизи Солнца геометрия отклоняется от евклидовой, которую мы учим в школе, сумма углов треугольника хоть и мало, но отличается от 180 градусов, отношение длины окружности к радиусу - от 2я; линия кратчайшего расстояния между двумя точками отличается от прямой, проходящей через них, - эти изменения проявляются на опыте, лучи далеких звезд, проходящие вблизи Солнца, искривляются. [38]
И тут выступает единство явлений во Вселенной. Движение атомов далекой звезды даже на огромных расстояниях возбуждает электроны нашего глаза, и мы узнаем о звездах. Если бы закона воздействия полей не существовало, мы бы буквально ничего не знали о внешнем мире. А электрические бури в галактике, удаленной от нас на пять миллиардов световых лет ( самой далекой из обнаруженных до сих пор), еще способны возбуждать токи в гигантской чаше радиотелескопа. Вот почему мы видим и звезды, и галактики. [39]
Помимо звезд с испускаемым ими характерным светом, для астрономов большой интерес представляет межзвездное пространство. Свет от далеких звезд должен пройти фантастически огромные расстояния, прежде чем попасть в объективы наших телескопов. Поэтому поглощение этого света атомами и молекулами межзвездного пространства приобретает большое значение и вполне может быть обнаружено. [40]
С помощью сложнейших приборов невидимые нейтрино помогут увидеть недоступные человеку внутренности реакторов. Солнца, далеких звезд, различных слоев атмосферы. [41]
На этом свойстве основано устройство параболических телескопов. Лучи от далеких звезд приходят к нам в виде параллельного пучка. Изготовив параболический телескоп и поместив в его фокус фотопластинку, мы получаем возможность усилить световой сигнал, идущий от звезды. Этот же принцип лежит в основе создания параболических антенн, позволяющих усилить радиосигналы. [42]
Поскольку Земля движется, обе звезды, близкая и далекая, уже не лежат на одной прямой, соединяющей близкую звезду и центр объектива фотоаппарата, и на фотопластинке получаются два отдельных изображения. Так как направление на далекую звезду сохраняется прежним, расстояние s между изображениями на фотопластинке будет относиться к диаметру b земной орбиты, как длина пути / света в фотоаппарате относится к расстоянию d до близкой звезды. В этом вы можете убедиться, рассматривая подобные треугольники на рис. 3.4. Конечно, если далекая звезда окажется расположенной не так, как это изображено на рис. 3.4, задача окажется немного сложнее, но в принципе метод останется прежним. [43]
В то время как революции 1648 и 1789 годов были преисполнены безграничным чувством гордости оттого, что они были венцом творения, берлинская революция 1848 года кичилась тем, что она представляла собой анахронизм. Ее свет был подобен свету далеких звезд, который доходит до нас, жителей Земли, спустя 100 000 лет после того, как погасло излучавшее его светило. [44]
Если же обратиться ко Вселенной, в которой мы живем, то в ней фактически далекие звезды и реликтовое излучение выделяют в каждой точке одну покоящуюся ( в среднем относительно материи) систему координат. Не только вращение, но и поступательное движение относительно далеких звезд может быть обнаружено и измерено, хотя на локальные законы природы они и не влияют. В покоящейся системе мы во всех направлениях наблюдаем изотропное красное смещение света далеких галактик, температура радиофона во всех направлениях равна 2 7 К. [45]