在哪里可以看到一个小杓子。 如何找到一个小杓子

  1. 行踪
  2. 世界的北极
  3. 极星
  4. 星群
  5. 流星雨
  6. 星座历史
  7. 如何找到小北斗星 - 选择合适的情况
  8. 如何通过Polar Star找到小北斗星
  9. 如何找到小北斗星 - 一个额外的里程碑

也许是地球北半球天空中最着名的星座。 七颗最明亮的恒星组成了北斗七星的星座,这一点在全年中纬度地区都可以看到。 这使它成为在天空中寻找星座和在地球上定位的不可或缺的工具。

也许很多人都听说过这个星座,距离大星座不远,一年四季都可以在我们的天空中看到。 它的明亮恒星形成了Asterism Small Dipper,但是它的发现,以及Ursa Minor星座,远非一切。 与此同时,这个星座对地球北半球的居民起着重要的作用,因为着名的极地星位于其中,向北方向指示方向。

下面我们简要介绍如何通过北斗七星找到小北斗星。 从北斗星的星星开始,这一点都不难。

你需要做的第一件事就是找到天空 北斗七星 或者更确切地说,(大熊星座比北斗星大得多)。 最简单的事情是在春天找到北斗七星,在晚上几乎达到顶峰。 在夏季,北斗星位于西部,铲斗略微向下倾斜。

北斗星在夏季中期的位置。 图: Stellarium

秋天,在北方,低于地平线,处于几乎水平的位置......


大桶在秋天。 图: Stellarium

......而在冬天 - 在东部,而桶几乎在手柄上。

而在冬天 - 在东部,而桶几乎在手柄上。

冬季,北斗星位于东部。 图: Stellarium

现在您已经找到了北斗星,精神上连接了形成北斗星墙的两颗极星,Merak和Dubhe。 然后将线延长五倍于Merak - Dubhe的距离 。 它将指示与桶星相同亮度的恒星。 它是Ursa Minor星座中最亮的恒星。


如何在大泉上找到小北斗星。 Line Merak - Dubhe指向Polar Star。 Ursa Minor,Kokhab和Furkad的另外两颗明亮的恒星位于北斗七星的手柄上方。 图: Stellarium

极星位于小铲斗手柄的尖端。 总体而言,构成小北斗星的恒星比大型北斗星的恒星要暗许多,所以在灯光天空中找到城市中的小北斗星并不容易。 小铲斗大小约为大铲斗的一半,其把手弯曲到另一侧。 在构成这种星球的七颗恒星中,只有三颗在城市中可见:笔中的极星,以及构成小北斗星墙壁的Kokhab和Fercad星。 最后两颗星位于北斗斗的手柄上方


极星位于小铲斗手柄的尖端。 总体而言,构成小北斗星的恒星比大型北斗星的恒星要暗许多,所以在灯光天空中找到城市中的小北斗星并不容易。 小铲斗大小约为大铲斗的一半,其把手弯曲到另一侧。 在构成这种星球的七颗恒星中,只有三颗在城市中可见:笔中的极星,以及构成小北斗星墙壁的Kokhab和Fercad星。 最后两颗星位于北斗斗的手柄上方 。

在整个Ursa Minor星座的城市中,只有极星可以清晰可见,还有小北斗星,Kokhab和Farkad的墙壁上的星星。 最后两个位于北斗七星斗的手柄上方,为了清晰起见,在图片中用短划线连接。 这个北斗星相对于小熊的位置可以在春天观察到,当时北斗星几乎达到顶峰。 图: Stellarium

要想看整个小水桶,而不仅仅是它的极端明星,你很可能必须离开城市,远离城市的灯光。 夜晚应该是黑暗的,最好是没有月亮。 然后你会发现Bucket相对容易。 好消息是,与其他恒星图纸不同,小北斗星并没有从根本上改变它在天空中的位置 。 如果大多数星座是季节性的 - 它们只在一年中的某个特定时间可见,或者它们根据季节大幅改变它们在天空中的位置,例如,大熊座,那么小熊座在天空的一个扇区中总是可见的 。 然而,Small Bucket也改变了它的位置,现在看起来向北,现在向南,现在向西,现在向东,但它最亮的恒星Polar 总是在一个地方 - 在一天的任何时间和一年中的任何时间。 ! 极星就像小北斗星在其周围移动的轴,以及所有其他星座。

尽管北斗星的位置因季节而异,但极地之星的位置仍保持不变。 通过北斗星斗的极端星星搜索极地的方法在一年中的任何时候都可以使用。 图: Stellarium

这可能是由于北极星附近的事实。 极地之星保留在一个地方的独特属性使其可以用作地形的指南。 事实上,如果你从极地恒星垂直到地平线,它将指向北方。 然而,不仅极地之星,而且北斗星也可以在地形中实现良好的定位。 在春天,大桶把手向东看,水桶本身朝西,在其他季节,正如我们上面所写, 在晚上大桶位于西部或北部或东部,有助于确定世界的方向。

学会找到小北斗星,仙后座和龙

由O. Malakhov编写

那么,让我们开始认识 满天星斗的天空 。 今天我们将会遇到北方天空的四个星座:大熊座,小熊座(有着名的极星),龙和仙后座。 由于它们靠近前苏联欧洲领土上的世界北极,所有这些星座都是不可或缺的。 即 它们可以随时随地在星空中找到。 第一步应该从每个人都知道的北斗七星开始。 你有没有在天空中找到它? 如果没有,那么要去寻找它,请记住,在夏天的晚上,“瓢”在西北部,秋季 - 北部,冬季 - 东北部,春季 - 直接在头顶。 现在要注意这个“桶”的两个极端明星(见图)。

如果你在精神上通过这两颗恒星绘制一条直线,那么第一颗恒星的亮度与大熊座“北斗星”的恒星亮度相当,将成为属于小熊座的极星。 使用图中所示的地图,尝试找到该星座的其他恒星。 如果你在城市环境中观察,那么就很难看到“小水桶”的星星(即非正式地称为小熊座星座):它们不像“大水桶”的星星那样明亮,即 大熊座。 为此,最好有手持双筒望远镜。 当你弄清楚小熊座时,你可以尝试找到仙后座(Cassiopeia)。 我不了解你,但对我而言,它最初与另一个“斗”有关。 相反,它甚至是一个“咖啡壶”。 那么,看看北斗星手柄的最后一颗星的第二个。 这是一颗恒星,旁边是肉眼可见的裸星。 这颗明星的名字是Mizar,旁边的是Alcor(这里是新西伯利亚仪器制造厂(炼油厂)生产的天文爱好者的标志性苏联望远镜的型号范围)。 他们说,如果用阿拉伯语翻译,那么Mizar就是一匹马,而Alcor则是一名骑士。 熟悉阿拉伯语,我无法证实,但我们相信这些书。

所以,Mizar发现了。 现在从Mizara通过Polar Star绘制一条心理线,并进一步大致相同的距离。 而你肯定会看到一个拉丁字母W形式的明亮星座(见图)。 这是仙后座。 还是像“咖啡壶”之类的东西,不是吗?

Cassiopaea试图找到龙的星座。 从页面顶部的图中可以看出,它似乎在大熊小熊的“水桶”之间延伸,向仙王座,天琴座,赫拉克勒斯和天鹅座方向移动。 稍后我们将讨论这些星座,并且在星空中获得基本的方向体验后,尝试使用上述图完全找到龙星座。

现在,您可以轻松地在天空中找到大熊座和小熊座,仙后座,龙的星座。

问题:
1.在观察期间,天空的哪个区域是仙后座的星座?
在天空的哪个区域是大熊座的“杓子”?
你能用肉眼看到Alcor吗?

天空中有星座,几乎每个人都知道它的存在。 其中有小熊座。

Ursa Minor星座位于天空的极地区域,包含25颗星。 但是对于大多数人来说,只有七个人知道,形成了星球,称为小北斗星。 该星座中最受欢迎的恒星的位置实际上与世界北极重合。 除了足够明亮的恒星之外,星座中还包含一个小椭圆星系,其大小与矮小的小熊座一样大。

行踪


行踪

星座Ursa Minor,在天文馆Stellarium的节目中查看

在天空中寻找星座非常简单。 他的邻居是长颈鹿,龙和仙王座。 但搜索指南通常有用。 通过它的两个极端灯具查看线路,并测量它们之间的五个距离,你可以找到Polar Star,它是另一个较小“铲”的“手柄”的开头。 这将是小熊座。 它不如大光明亮,但它仍然在天空中清晰地表达,并且很容易与其他星座区分开来。 在北半球,这个星座可以全年观察。

世界的北极

极点是天球的点,地球上的观察者似乎是静止的,而所有其他物体围绕它旋转。 如果附近有一颗明亮的星星,那么它可以作为向导,因为它的位置不依赖于一天中的时间。 由于地球运动的特殊性,这一点正在发生变化,但在几个世纪的范围内,它可以被认为是不变的。 目前,极星最接近极点。 从角度来看,她只有40分钟的距离。

极星


极星

Alpha Ursa Minor位于离地球434光年远的地方,其平均强度为1.97。 但事实上,这不是一个有名的,而是三个,在一个系统中联合起来。 其中最大的是太阳的4.5倍,比它的亮度高出两千倍。 第二大恒星与主星的距离相当不错;甚至可以用小型望远镜观察。 光量 - 约1.39太阳能。 第三颗恒星与第一颗恒星非常接近,它们只能在望远镜的帮助下才能在视觉上分离,即使这样做也很困难。 它比太阳重1.25倍。


25倍。

小熊的第二个亮度是它的β值,其亮度为2.08。 这颗恒星离地球约126光年远。 它的名字,用阿拉伯语翻译,意思是“北方之星”,因为BC的最近一段时间(估计从2000年到500年),最近的灯具的Kokhab位于极点,并作为当时居民​​的导航参考点。 2014年,韩国天文学家用这颗双星发现了一颗行星,其质量是木星的6.1倍。 这个天然气巨头的流通期为522.3天。


3天。

Ursa Minor Gamma距离地球约480光年,其明显幅度从3.04到3.09不等。 恒星的亮度变化周期为3.43小时。 星座的第三个最明亮的物体是一个温度约为8,600 K的热巨人。它的光度是太阳的1.1万倍,而且它的大小是我们黄色矮星的15倍。 根据分类适用于T型盾牌的可变灯具。

星群


星群

星座包含两个小行星:小北斗星和极地守护者。 第一个是现代观察家所熟知的。 它与位于附近的北斗星非常相似,但只有不那么明亮。 它由天上阵形中最明显的杰出人物组成。 很多人认为Ursa Minor仅限于这七个物体,尽管事实上它的构成还有18颗星。

第二个星座不太为人所知,在古代,它的名字叫做Ferkad和Kokhab,比极地之星更接近极点。

流星雨


流星雨

小熊座(Ursa Minor)是一个容光焕发的人,是今年的最后一次“观星”,其研究相当糟糕。 它的光芒四射在Little Bucket附近,流星雨来自12月17日至25日,非常难以预测。 通常在最活跃的一天里,你可以看到10到20颗流星,这对普通的观察者来说几乎没什么意义。 但是当他们的人数超过一百时,就会发生不可预测的活动爆发。 1988年,1994年,2000年,2006年,特别是1945年和1986年对于流星而言是如此“富有成效”。 它是这些溪流的最北端 - 这是由于它诞生了短期彗星塔特尔。


小熊座(Ursa Minor)是一个容光焕发的人,是今年的最后一次“观星”,其研究相当糟糕。 它的光芒四射在Little Bucket附近,流星雨来自12月17日至25日,非常难以预测。 通常在最活跃的一天里,你可以看到10到20颗流星,这对普通的观察者来说几乎没什么意义。 但是当他们的人数超过一百时,就会发生不可预测的活动爆发。  1988年,1994年,2000年,2006年,特别是1945年和1986年对于流星而言是如此“富有成效”。 它是这些溪流的最北端 - 这是由于它诞生了短期彗星塔特尔。

除了主星之外,位于其中的小熊星系也很有趣。 已经提到的矮人是银河系的卫星,于1954年被发现。 这是一个相当古老的星系,至少有一百亿年的历史。 它太小,看不到它是否含有气体,尘埃和任何恒星形成过程。 有时由于靠近地球自转轴的位置,它被称为Polarissim。


除了主星之外,位于其中的小熊星系也很有趣。 已经提到的矮人是银河系的卫星,于1954年被发现。 这是一个相当古老的星系,至少有一百亿年的历史。 它太小,看不到它是否含有气体,尘埃和任何恒星形成过程。 有时由于靠近地球自转轴的位置,它被称为Polarissim。

此外,星座中还有星系NGC 6217和NGC 5832.所有在空间尺度上列出的物体都非常小,因此没有良好的光学设备就无法观察它们。

星座历史


星座历史

Ursa Minor是北半球的一个小星座,包括25颗可见的恒星。 其中七个最大的在天空中形成一个桶形图案,其手柄由北极星完成。 Ursa Minor并没有超越地平线,因此即使用肉眼观察,也可以在晚上看到使用一些地标的小型铲斗。

如何找到小北斗星 - 选择合适的情况

为了观察星星是否成功,请记住我们的提示:

  • 在晴朗的夜晚寻找星星,以便天空中没有云和层云;
  • 走出城市,那里没有燃烧的路灯和明亮的房屋窗户,但是有一个巨大的黑暗天空,在那里你可以很容易地找到小北斗星;
  • 在开始观察时,站在这样的方式,高大的树木或建筑物不会挡住你的地平线。 最好的选择是在没有任何障碍的情况下,也就是说,地平线是清晰的。

如何通过Polar Star找到小北斗星

这颗着名的恒星并不是天空中最亮的恒星,所以最好沿着北斗七星寻找它,它的轮廓看起来就像一个巨大的水桶。 天气好的时候晚上天空中可以看到星座 - 秋天和冬天它悬挂在天空的北部,春天它位于东部 直立 - 在夏天,在西方写下笔,向上笔。

  • 应用我们的建议,找到天空中的北斗七星。 将线路与所有星星进行精神连接 - 获得带手柄的水桶。
  • 注意碗,由4颗星组成。 他们最外面的星星--Dubhe和Merak,他们确定了北极星的位置。
  • 用想象中的光线连接Merak和Dubha。 将它向上略微向右延伸,距离大于这些恒星之间的段的五倍。 在线的末端,您将看到Polaris - 小铲斗手柄的终点。

即使经过此类调查,您也无法完全呈现小北斗星,请使用以下提示。


如何找到小北斗星 - 一个额外的里程碑

你找到了极地之星,但小杓子没有出现? 在这种情况下,Ursa Minor碗前面的巨星--Kokhab和Farkad将会有所帮助。

  • 看看 左侧 来自Polar Star并注意到一个橙色光环中的一个明亮的圆圈 - 这就是Kokhab,在它上面,形成了勺子的顶角--Ferkad。 这些恒星围绕着北极星,被称为极地守护者。
  • 仔细看看,你会看到另外两颗星组成碗的内角。 将它们与线条结合在一起 - 在你面前 - 没有把手的水桶。
  • 在碗和北极星之间寻找两个昏暗的星点。 将剩余的间隙用直线和一个带有把手的小桶连接起来 对面 从北斗七星的手柄。

虽然可以随时找到小北斗星,但最好在日出前的冬天或春天日落的第一个小时看到天空。


如果时间允许,去大自然从城市的喧嚣中休息一下,欣赏夜空的星光散射,想想遥远的未知世界,光线不会到达我们的星球。