Но удивительное дело, блеск планеты составил только седьмую звездную величину, т. е. но блеску она была слабее Юпитера почти в 6000 раз!
Чтобы подобные оценки блеска вы умели делать сами, давайте познакомимся с методом установления блеска небесных объектов, а затем продолжим наше повествование.
Наследие Гиппарха
Блеск звезд, планет, спутников и других небесных объектов определяется их звездной величиной. Обратите внимание, что в данном случае слово "величина" не надо отождествлять со словом "размер". Итак, блеск звезд принято оценивать в звездных величинах. При этом чем ярче звезда, тем меньше ее звездная величина.
Что делать? Такая система сложилась еще во II веко до н. 9., и астрономы ни за что не хотят ее менять
Автором системы является древнегреческий астроном Гиппарх из Никеи. Из той самой Никои, слава о которой через много лет, уже в XIII веке н. э., раскатилась по всей Малой Азии.
В 1204 году под ударами крестоносцев пал волшебный город Константинополь столица процветающей Византии, а за ним и другие многочисленные княжества и земли. И лишь Никейская империя не пропустила врага в свои владения. Мало того, спустя 57 лет именно император Никеи Михаил VIII штурмом взял Констап-тинополь и вернул Византийской империи былое величие
II
Сам Гиппарх для проведения наблюдений имел и своем распоряжении один-единственный инстр^ мент - острые глаза. Поэтому он мог систематизировать по блеску лишь доступные глазу звезды.
Звездные величины наиболее ярких небесных объектов отрицательны. Например, Арктур - ярчайшая звезда в созвездии Волопаса -имеет звездную величину (-О.Об^/Сириус (созвездие Большого Пса) - (-143"^ Юпитер - (-2,4^), Венера (-4,3"), Луна - (-12")' Солнце- (-27").
Кстати) почему в системе звездных величин фигурирует такое некруглое число 2,512?
А просто так условились. Это оказалось очень удобным, потому что это число есть корень пятой спшснп
почти на 200 лет, вплоть до рокового нашествия турок...
Однако для нас с вами Никея интересна тем фактом, что здесь более двух тысяч лет наза^ родился блестящий астроном по имени Гиппарх. Покинув родной город, он отправился в долгое путешествие по суше и по морю и наконец обосновался на острове Родос в Эгейском море и с этого момента посвятил свою жизнь беззаветному служению науке.
Наследие его многообразно, хотя от него не осталось почти никаких рукописных трудов. Именно Гиппарх дал теоретическое объяснение неравенства четырех времен года на Земле, ввел географические координаты, определил параллакс Луны и расстояние до нее, усовершенствовал тригонометрию.
Обнаружение Новой звезды в 134 году до н.э. в созвездии Скорпиона, отсутствовавшей в имевшихся звездных каталогах) побудило Гиппарха к созданию нового каталога. Около 1000 звезд занес в него великий астроном, и, кстати, это его творение в течение шестнадцати столетий считалось венцом такого рода работы] Труд над составлением каталога вылился еще в два выдающихся следствия. Первое - по разным каталогам положения некоторых звезд Гиппарх обнаружил, что расстояние от точек равноденствий до звезд медленно, но непрерывно меняется. Точками весеннего и осеннего равноденствий называются воображаемые точки пересечения на небесной сфере линий эклиптики и небесного экватора) происходящего ежегодно 20 или 21 марта и 22 или 23 сентября. Это поразительное явление носит название прецессии.
Второе - в ходе работы над каталогом великий грек придумал систему звездных величин, которой астрономы пользуются и по сей день.
Если блеск двадцати самцх ярких звезд на небе сложить и сумму разделить на двадцать, т. е. определить средний блеск этих звезд, то он как раз будет соответствовать первой звездной величине (+Г").
Звезда первой величины (1^) (обычно в случае положительных звездных величин знак " 4-" опускается) в 2,512 раза ярче звезды второй величины (2"), в 2,512Х2,512==6,31 раз ярче звезды третьей величины (З"), в 100 раз ярче звезды шестой величины (6^) и т. д. Таким образом, каждая последующая звездная .величина указывает на изменение блеска в 2,512 раза по сравне" ник) с предыдущей.
из ста, ^1Ш, и его десятичный логарифм равен точно 0,4. Запомните, разница в 5 звездных величин означает отличие в блеске в 100 раз.
Звезды разного блеска создают разную освещенность в зрачках наших глаз, на эмульсиях фотопластинок, на катодах фотоэлектрических приборов. Попробуем более наглядно пояснить, что такое освещенность.
Представые себе, что вы вечером заглянули в дпев-ндк, чтобы освежить в памяти последовательность завтрашних уроков, и в это время погас свет во всем микрорайоне. Вы зажигаете спичку и при ее свете с некоторым трудом различаете свои собственные записи. Досадуя на себя, вы достаете сразу три спички и зажигаете их, чиркнув одновременно тремя головками о коробок. Теперь прекрасно видны милые сердцу строчки, и вы с ужасом замечаете, что совершенно забыли подготовить задание по физике.
Читать дальше