Астрономия: различия между версиями
(перевод http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Астраномія) |
Нет описания правки |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
== Предметы астрономии == | == Предметы астрономии == | ||
* [[Астрометрия]] | * [[Астрометрия]] | ||
** [[Созвездия]] | ** [[Созвездия]] | ||
** [[Небесная сфера]] | ** [[Небесная сфера]] | ||
** [[Системы небесных координат]] | ** [[Системы небесных координат]] | ||
** [[Время]] | ** [[Время]] | ||
* [[Небесная механика]] | * [[Небесная механика]] | ||
* [[Астрофизика]] | * [[Астрофизика]] | ||
** [[Эволюция звезд]] | ** [[Эволюция звезд]] | ||
** [[Нейтронной звезда|нейтронной звезды]] и [[Черная дыра|черные дыры]] | ** [[Нейтронной звезда|нейтронной звезды]] и [[Черная дыра|черные дыры]] | ||
* [[Галактикой|Галактики]] | * [[Галактикой|Галактики]] | ||
** [[Млечный путь]] | ** [[Млечный путь]] | ||
** [[Создание галактик]] | ** [[Создание галактик]] | ||
** [[Эволюция галактик]] | ** [[Эволюция галактик]] | ||
* [[Космология]] | * [[Космология]] | ||
** [[Красное смещение]] | ** [[Красное смещение]] | ||
** [[Реликтовое излучение]] | ** [[Реликтовое излучение]] | ||
** [[Теория Большого взрыва]] | ** [[Теория Большого взрыва]] | ||
** [[Темное вещество]] | ** [[Темное вещество]] | ||
** [[Темная энергия]] | ** [[Темная энергия]] | ||
* [[История астрономии]] | * [[История астрономии]] | ||
* [[Астрономы]] | * [[Астрономы]] | ||
* [[Любительская астрономия]] | * [[Любительская астрономия]] | ||
* [[Астрономические инструменты]] | * [[Астрономические инструменты]] | ||
* [[Астрономические обсерватории]] | * [[Астрономические обсерватории]] | ||
* [[Астрономические символы]] | * [[Астрономические символы]] | ||
* [[Освоение космоса]] | * [[Освоение космоса]] | ||
* [[Планетология]] | * [[Планетология]] | ||
* [[Космонавтика]] | * [[Космонавтика]] | ||
== Задачи астрономии == | |||
Основными задачами астрономии являются: | |||
# Изучение и объяснение видимых движений небесных тел, нахождение закономерностей и причин этих движений. | |||
# Изучение строения небесных тел, их [[физика|физических]] и [[химия|химических]] свойств, построение моделей их внутреннего строения. | |||
# Решение проблем происхождения и развития небесных тел и их систем. | |||
# Изучение наиболее общих свойств [[Вселенная]] у, построение теории наблюдаемой части [[Вселенная]] в — [[Метагалактика|Метагалактики]]. | |||
Решение этих задач требует создания эффективных методов исследования — как теоретических, так и практических. Первая задача решается путем длительных наблюдений, начатых еще в глубокой древности, а также на основе законов [[механика|механики]], известных уже около 300 лет. Поэтому в этой области астрономии мы размещаем наиболее богатой информацией, особенно для сравнительно близких к [[Земля (планета)|Земли]] небесных тел: [[Луна (спутник Земли)|Луны]], [[Солнце]], [[планета|планет]], [[астероид]] и т. д.. | |||
Решение второй задачи стало возможным в связи с появлением спектральной анализа и [[Фотография|фотографии]]. Изучение [[физика|физических]] свойств небесных тел началось во второй половине [[19 век|XIX века]], а основных проблем — лишь в последние годы. | |||
Третья задача требует накопления наблюдаемого материала. В настоящее время таких данных еще не достаточно для точного описания процесса происхождения и развития небесных тел и их систем. Поэтому знания в этой области ограничиваются только общими соображениями и рядом более или менее правдоподобных гипотез. | |||
Четвертая задача является самой масштабной и самой сложной. Практика показывает, что для ее решения уже недостаточно существующих [[физика|физических]] теорий. Необходимо создание более общей [[физика|физической]] теории, способной описывать состояние [[Вещество|вещества]] и [[физика|физические]] процессы при предельных значениях [[плотность|плотности]], [[температура|температуры]], [[Давление|давления]]. Для решения этой задачи требуются наблюдательные данные в областях Вселенной, находящихся на расстояниях в несколько миллиардов световых лет. Современные технические возможности не позволяют детально исследовать эти области. Тем не менее, эта задача сейчас является наиболее актуальной и успешно решается астрономами ряда стран. | |||
Версия от 17:37, 7 октября 2014
| Эта статья в настоящее время активно дополняется. Не вносите сюда изменений до тех пор, пока это объявление не будет убрано. Последняя правка сделана 7 октября 2014 года в 17:37 участником Энгельберт Хампердинк. |
Астрономия — наука о размещении, строении, свойствах, происхождении и развитии небесных тел и их систем, вплоть до Вселенной в целом. В частности, астрономия изучает Солнце, планеты Солнечной системы и их спутники, астероиды, кометы, метеориты, межпланетные вещества; звезды и планеты, находящиеся вне Солнечной системы, туманности, межзвездное вещество, галактики и их скопление, пульсары, квазары, чёрные дыры, экзопланеты и многое другое.
Подразделение астрономии
Современная астрономия подразделяется на ряд отдельных разделов, которые тесно связаны между собой, и такое разделение астрономии в известном смысле условно. Главнейшими разделами астрономии являются:
- Астрометрия — изучает видимые положения и движения светил, а также способы определения по ним географических координат и точного времени. Она состоит из:
- Сферической астрономии, разрабатывающей математические методы определения видимых положений и движений небесных тел с помощью различных систем координат, а также теорию закономерных изменений координат светил со временем;
- Фундаментальной астрометрии, задачами которой являются определение координат небесных тел из наблюдений, составление каталогов звездных положений и определение числовых значений важнейших астрономических постоянных, то есть величин, позволяющих учитывать закономерные изменения координат светил; в практической астрономии, в которой излагаются методы определения географических координат, азимута направлений, точного времени и описываются применяемые при этом устройства.
- Теоретическая астрономия дает методы для определения орбит небесных тел по их видимым положениям и методы вычисления эфемерид (видимых положений) небесных тел по известным элементах их орбит (обратная задача).
- Небесная механика изучает законы движений небесных тел под действием сил Всемирного тяготения, определяет массы и форму небесных тел и устойчивость их систем.
Эти три раздела в основном решают первую задачу астрономии, и их часто называют классической астрономией.
- Астрофизика изучает строение, физические свойства и химический состав небесных объектов. Она делится на: а) практическую астрофизику, в которой разрабатываются и применяются практические методы астрофизических исследований и соответствующие инструменты и приборы; б) теоретическую астрофизику, в которой на основании законов физики даются объяснения наблюдаемым физическим заявлениям.
Ряд разделов астрофизики выделяются по специфическим методам исследования.
- Звездная астрономия изучает закономерности пространственного распределения и движения звезд, звездных систем и межзвездной материи с учетом их физических особенностей.
В этих двух разделах в основном решаются вопросы второй задачи астрономии.
- Космогония рассматривает вопросы происхождения и эволюции небесных тел, в том числе и нашей Земли.
- Космология изучает общие закономерности строения и развития Вселенной.
На основании всех полученных знаний о небесных телах последние два раздела астрономии решают её третью задачу.
Курс общей астрономии содержит систематическое изложение сведений об основных методах и главнейших результатах, полученных различными разделами астрономии.
Одним из новых, сформировавшихся только во второй половине XX века, направлений является археоастрономия, которая изучает астрономические познания древних людей и помогает датировать древние сооружения, исходя из явления процессии Земли.
Предметы астрономии
- Астрометрия
- Небесная механика
- Астрофизика
- Галактики
- Космология
- История астрономии
- Астрономы
- Любительская астрономия
- Астрономические инструменты
- Астрономические обсерватории
- Астрономические символы
- Освоение космоса
- Планетология
- Космонавтика
Задачи астрономии
Основными задачами астрономии являются:
- Изучение и объяснение видимых движений небесных тел, нахождение закономерностей и причин этих движений.
- Изучение строения небесных тел, их физических и химических свойств, построение моделей их внутреннего строения.
- Решение проблем происхождения и развития небесных тел и их систем.
- Изучение наиболее общих свойств Вселенная у, построение теории наблюдаемой части Вселенная в — Метагалактики.
Решение этих задач требует создания эффективных методов исследования — как теоретических, так и практических. Первая задача решается путем длительных наблюдений, начатых еще в глубокой древности, а также на основе законов механики, известных уже около 300 лет. Поэтому в этой области астрономии мы размещаем наиболее богатой информацией, особенно для сравнительно близких к Земли небесных тел: Луны, Солнце, планет, астероид и т. д..
Решение второй задачи стало возможным в связи с появлением спектральной анализа и фотографии. Изучение физических свойств небесных тел началось во второй половине XIX века, а основных проблем — лишь в последние годы.
Третья задача требует накопления наблюдаемого материала. В настоящее время таких данных еще не достаточно для точного описания процесса происхождения и развития небесных тел и их систем. Поэтому знания в этой области ограничиваются только общими соображениями и рядом более или менее правдоподобных гипотез.
Четвертая задача является самой масштабной и самой сложной. Практика показывает, что для ее решения уже недостаточно существующих физических теорий. Необходимо создание более общей физической теории, способной описывать состояние вещества и физические процессы при предельных значениях плотности, температуры, давления. Для решения этой задачи требуются наблюдательные данные в областях Вселенной, находящихся на расстояниях в несколько миллиардов световых лет. Современные технические возможности не позволяют детально исследовать эти области. Тем не менее, эта задача сейчас является наиболее актуальной и успешно решается астрономами ряда стран.