Астрономическая неделя с 12 по 18 марта 2012 года
На данной неделе Венера пройдет в трех градусах севернее Юпитера при элонгации 46 градусов, а Марс сближается с галактикой М96.
Из планет Солнечной системы Меркурий и Уран, также как и Венера и Юпитер наблюдаются фоне вечерней зари. Нептун находится на утреннем небе, но не виден. Марс виден с вечера и до утра, а Сатурн - всю ночь.
Луна в своем движении по небесной сфере посетит созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Змееносца, Стрельца и Козерога, обладая ночной и утренней видимостью. Начало недели ночное светило проведет в созвездии Девы. Уменьшив фазу до 0,83 лунный овал войдет в созвездие Весов, где будет находиться до утра 13 марта. День и вечер этого дня Луна проведет в созвездии Скорпиона, а около полуночи 14 марта при фазе 0,63 начнет движение по созвездию Змееносца севернее эклиптики. Достигнув границы созвездия Стрельца под утро 15 марта Ночное светило примет фазу последней четверти и начет более чем двухдневное путешествие по этому созвездию. В следующем созвездии Козерога тающий серп проведет два дня - 18 и 19 марта (с заходом в южную часть созвездия Водолея), уменьшив фазу от 0,22 до 0,08.
Из комет Garradd (C/2009 P1) имеет блеск слабее 7m, перемещаясь по созвездию Малой Медведицы и Дракона.
Среди астероидов первенство по яркости принадлежит Весте (8,1m), которую можно наблюдать вечером в созвездии Кита, но на этой неделе ее видимость заканчивается.
Из относительно ярких (до 9,0m фот.) долгопериодических переменных звезд (по данным AAVSO), наблюдаемых с территории нашей страны, максимума блеска достигнет: U ORI 6,3m - 12 марта, T CEP 8,5m - 14 марта, X AUR 8,6m - 16 марта, R CAE 7,9m - 18 марта.
Дополнительно - Астрономический календарь на 2012 год. Вышел в свет Астрономический календарь на 2013 год.
Ясного неба и успешных наблюдений!
Памятные даты недели:
13 марта 1930 г. официальная дата открытия американским астрономом Клайдо Томбо (1906-1997) девятой планеты Солнечной системы, названной позднее Плутоном. В этот день было распространено сообщение об открытии, которое фактически было сделано 19 февраля, когда Томбо, сравнивая три фотопластинки, снятые 21, 23 и 29 января, обнаружил перемещение очень слабого объекта, оказавшегося занептуновой планетой. Плутон был открыт благодаря целенаправленным многолетним поискам, организатором и вдохновителем которых был американский астроном Персивал Ловелл (1855-1916).
13 марта 1855 г. родился американский астроном Персивал Ловелл. Работал ученый в обсерватории во Флагстаффе (штат Аризона), которую он построил и оснастил по последнему слову техники на собственные средства специально для проведения планетных исследований (в настоящее время носит его имя). Ловелл активно занялся астрономией после десяти лет, отданных предпринимательству, под влиянием работ итальянского астронома Д. В. Скиапарелли (1835-1910), посвященных открытым им различным деталям поверхности Марса, прежде всего "каналам". Во время великого противостояния Марса в 1894 г. и других противостояний ученый выполнил большое количество визуальных наблюдений красной планеты, на основании которых он пришел к выводу о существовании разумной жизни на ней . Свои идеи он горячо отстаивал в живо написанных книгах ("Марс", "Марс и его каналы", "Марс как пристанище жизни"), переведенных на многие языки мира, в том числе и на русский. В 1905 г. на основании возмущений движения Урана рассчитал положение девятой планеты, находящейся за Нептуном; в дальнейшем несколько раз уточнял вычисленное положение. Ученый организовал в своей обсерватории систематические поиски этой планеты, которые завершились открытием Плутона в 1930 г. американским астрономом К. Томбо (1906-1997). Умер Ловелл 12 ноября 1916 г.
14 марта 1879 г. родился физик-теоретик Альберт Эйнштейн. Уроженец Германии, ученый жил и работал в Швейцарии, Бельгии, Англии и в США. Эйнштейн - один из создателей современной физики, труды которого оказали огромное влияние на развитие астрономии. В 1905 г. ученый заложил основы специальной теории относительности (СТО), обобщив законы движения Ньютона и показав, что они верны только в случае, когда скорости движущихся тел малы по сравнению со скоростью света. Благодаря СТО были установлены относительность понятий времени и пространства, объяснен отрицательный результат опыта Майкельсона, а гипотеза светового эфира была отброшена как ненужная. На основании СТО Эйнштейн показал, что масса тела пропорциональна заключающейся в ней энергии и связана с ней формулой E=mc2. Это соотношение, блестяще подтвержденное различными экспериментами в микромире, является основой для всех расчетов энергетического выхода ядерных реакций в звездах. Эйнштейн дал новый, более последовательный и общий вывод формулы Планка, введя при этом понятие о спонтанном и индуцированном излучениях и соответствующих коэффициентах вероятности перехода из одного энергетического состояния в другое. Эта работа имела очень большое значение для астрофизики, в частности для теории газовых туманностей и мазерных источников в нашей и других галактиках. В общей теории относительности (ОТО) Эйнштейн показал неразрывную связь пространства, времени и тяготения, которое определяется метрикой пространства-времени. В свою очередь метрика связана с распределением масс так называемыми уравнениями поля Эйнштейна. Эффекты ОТО, являющиеся следствием уравнений поля, проявляются в астрономических масштабах. Ученый сразу же указал на три следствия ОТО:
1) при движении планеты вокруг Солнца ее орбита, оставаясь все время плоской, будет иметь вид эллипса, линия апсид которого в системе координат, связанной с Солнцем, медленно процессирует;
2) при прохождении света вблизи больших масс должно наблюдаться искривление лучей;
3) часы должны идти медленнее вблизи более массивных тел, поэтому частота колебаний атомов уменьшается и линии в спектрах Солнца и звезд должны быть смещены в красную сторону по сравнению с их положением в спектрах земных источников света.
Первое следствие объяснило известную в астрономии аномалию движения Меркурия, состоявшую в том, что после учета всех возмущений от планет все еще оставалось необъяснимым угловое смещение его перигелия примерно на 43" в столетие (именно столько, сколько предсказала теория Эйнштейна). Второе следствие впервые подтвердилось при фотографическом наблюдении полного солнечного затмения в 1919 г., когда на снимках были обнаружены радиальные смещения звезд, находящихся вблизи края солнечного диска, почти точно совпавшие с теоретической величиной, вытекавшей из ОТО (1,75"). Третье следствие было также подтверждено наблюдениями спектров белых карликов. Выводы ОТО стали основополагающими для современной космологии. Уравнения ОТО Эйнштейна дают возможность создания моделей происхождения Вселенной, которые могут быть открытыми и закрытыми, статическими и нестатическими. Умер Эйнштейн 18 апреля 1955 г.
Подробнее на
http://www.astronet.ru/db/msg/1262158