
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
- •Напишите аннотацию к данному тексту.
Напишите аннотацию к данному тексту.
Основы колориметрии
Наиболее полной информацией об излучении звезды является распределение энергии в ее спектре, выраженное в абсолютных энергетических единицах, как это удается получить для Солнца. Однако достаточно точные спектрофотометрические измерения можно осуществить лишь для сравнительно небольшого числа звезд, поток излучения от которых наибольший.
В тех случаях, когда это удается сделать, оказывается, что звезды излучают не по закону Планка, причем нередко отличие сильнее, чем в случае Солнца.
Для слабых звезд, излучение которых удается зарегистрировать лишь в широком участке спектра, единственным источником информации остается поток излучения, определяющий их звездные величины.
Некоторое представление о распределении энергии в спектре звезд можно получить, если измерять поток их излучения в различных частях спектра, пользуясь светофильтрами.
Звездные величины, полученные в результате применения визуальных фотометров или путем глазомерных оценок, называются визуальными. До изобретения фотографии и применения ее в астрономии визуальные методы определения звездных величин были единственным способом фотометрии звезд. Сейчас этот метод играет меньшую роль, хотя его и применяют при исследовании переменных звезд.
Звездные величины, которые получаются методом фотометрических измерений изображений звезд, полученных на несенсибилизированной фотоэмульсии, называются фотографическими звездными величинами.
Звездные величины, которые получаются методом фотометрических измерений изображений звезд, полученных на ортохроматических или изоортохроматических эмульсиях со специальным желтым светофильтром, называются фотовизуальными. Поскольку спектральная чувствительность сенсибилизированной фотоэмульсии в сочетании с определенным желтым светофильтром может быть сделана близкой к спектральной чувствительности глаза, эта комбинация используется для того, чтобы получающаяся в результате система звездных величин была близка к результатам глазомерных определений.Наиболее точные современные определения потока излучения от звезд получаются фотоэлектрическими или фотографическими методами с применением специально подобранных светофильтров в новой международной системе U, B, V что соответствует измерению потока в трех участках спектра, ультрафиолетовой (U), синей (B), и желтой (визуальный - V) . Существуют и другие много - цветные фотометрические системы, включающие, например, измерения в красной или инфракрасной областях спектра.
Напишите реферат-резюме к данному тексту.
Природа тяготения и ее роль в астрономии
До создания теории строения атому были известны два типа взаимодействий между макроскопическими телами : гравитационное, описываемое законом всемирного тяготения, и электромагнитное, выражаемого уравнениями Максвелла. В обоих случаях силы, связанные с этими взаимодействиями, убывают обратно пропорционально определенным характеристикам тел: массе в случае тяготения и заряду в электростатике. Так как в природе имеются два типа зарядов, противоположное действие которых в обычных телах, как правила, компенсирует друг друга, то для движения компактных масс типа звезд, планет, галактик и т.д. решающими оказываются гравитационные силы. Поэтому закон всемирного тяготения оказывается одним из наиболее важных законов природы, используемых в астрономии. В сочетании с другими законами механики он позволяет объяснить движения планет и искусственных тел в Солнечной системе, звезд в звездных систем. Тяготением определяется форма большинства небесных тел и, в частности, сферичность звезд и планет. Закон всемирного тяготения в сочетании с закономерности внутреннего строения звезд и их эволюции. Гравитационные силы во многом определяют свойства атмосфер звезд и планет и характер происходящих в них явлений.
Закон всемирного тяготения в классической формулировке Ньютона справедлив только для относительно слабых гравитационных полей, создаваемых обычными телами с не слишком большими значениями плотности. Для сильных гравитационных полей, а также для движений с очень большими скоростями (соизмеримыми со скоростью света) более точное описание движения дает общая теория относительности (ОТО), которая является теорией тяготения, учитывающей влияние распределения масс на свойства пространства и времени.