Астрономия: различия между версиями

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(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

Attention.pngЭта 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

Задачи астрономии

Основными задачами астрономии являются:

  1. Изучение и объяснение видимых движений небесных тел, нахождение закономерностей и причин этих движений.
  2. Изучение строения небесных тел, их физических и химических свойств, построение моделей их внутреннего строения.
  3. Решение проблем происхождения и развития небесных тел и их систем.
  4. 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.