Карта видимой стороны Луны
Рассмотрим детали этой части лунного диска.
Море Гумбольдта (лат.
Море Краевое — лежит немного севернее лунного экватора в восточной части лунного диска.
Море Смита — расположено вблизи экватора на восточном краю лунного диска. Названо в честь британского астронома XIX века Уильяма Генри Смита.
Море Южное — его название было впервые предложено И. Мёдлером.
Эти моря, как и Море Гумбольдта, могут иметь разные условия видимости в результате либраций.
Море Кризисов — небольшое, но хорошо заметное море четкой округлой формы, расположено в восточной части лунного диска севернее экватора. Бассейн Моря Кризисов образовался от 4,55 до 3,85 миллиардов лет назад. Море имеет диаметр 418 км, площадь 137 000 км². Для наглядности стоит сказать, что по площади оно чуть меньше земного Адриатического моря или государства Таджикистан, но чуть больше Греции. У него очень плоское дно, окружённое морщинистым кольцевым хребтом. В южной части этого моря расположены частично погребённые под залежами породы кратеры.
Море Змеи (лат.
Море Изобилия (лат.
Море Волн — лежит южнее и восточнее Моря Кризисов. Его границы не так четко очерчены. Диаметр 243 км. В южной части моря расположен кратер Дубяго диаметром 53 км, с юго-востока примыкает кратер Кондорсе P (диаметр 46 км).
Море Пены — расположено в юго-восточной части лунного диска к востоку от моря Изобилия и к юго-западу от моря Волн. Имеет 139 километров в диаметре.
Крупные кратеры
Лангрен (лат.
Через пять дней после новолуния очень интересно наблюдать как бы сросшиеся вместе кратеры Кирилл, Теофил и Катарина. Из тени выходят Море Ясности и Море Спокойствия. На шестой день после новолуния во всем своем величии появляется Море Ясности. На седьмой день, когда Луна в фазе первой четверти, терминатор проходит через Море Паров. На восьмой день можно начинать изучать систему светлых лучей кратера Тихо и центральную горку этого кратера.
Рассмотрим лунные моря этой области, двигаясь с северной до южной части лунного диска.
Море Холода (лат.
Море Ясности (лат.
Море Спокойствия (лат.
Море Нектара (лат.
Теофил, Кирилл, Катарина. Цепочка из трех кратеров, лежащая поблизости от Моря Спокойствия и Моря Нектара. Вал кратера Теофил частично перекрывает кратер Кирилл, что говорит о его более позднем происхождении. Все три кратера имеют одинаковый диаметр — 98 км.
Тихо. Этот кратер показывается из-за терминатора на 8 лунный день, но только вблизи полнолуния предстает во всей красе его гигантская система лучей, состоящих из вещества, выброшенного при образовании кратера. Они тянутся почти на половину лунного диска, самый длинный из них достигает 4000 км! Системы лучей — признак молодости кратера; со временем их вещество темнеет. Считается, что Тихо образовался всего около 110 млн лет назад.
Теофил, Кирилл, Катарина
Море Ясности, Море Спокойствия, Море Кризисов
Коперник
Море Дождей. Диаметр моря составляет 1123 км. Оно появилось в результате затопления лавой большого ударного кратера, который возник в результате падения крупного метеорита или ядра кометы примерно 3,85 млрд лет назад. Наполняясь лавой, дно кратера сглаживалось, в результате чего образовалась относительно ровная поверхность.
Дно моря пересечено волнами, что, возможно, свидетельствует о том, что лава затапливала ударную котловину не за один раз. Вероятно, Луна пережила несколько ударов, следующих один за другим.
Море Облаков. Диаметр этого моря — 713 км. На западе моря расположен кратер Буллиальд, на юге — кратер Питат. Лучи кратера Тихо пересекают море с юга на северо-запад. В южной части моря между кратерами Берт и Табит расположен тектонический сброс Прямая Стена длиной 125 км и высотой около 300 м, легко различимый в 60-миллиметровый телескоп.
Море Влажности (лат.
Окружающие море Влажности горы образуют границу древнего бассейна ударного происхождения. Бассейн заполнен застывшей базальтовой лавой, простирающейся местами за его границу. Слой застывшей лавы, предположительно, имеет толщину свыше 3 км, при этом толщина слоя увеличивается к центру бассейна. Точный возраст моря сложно установить, поскольку не существует образцов горной породы, собранных в данной области. Однако считается, что он лежит в пределах от 3,4 до 4,4 млрд лет.
Море Познанное (лат.
С северо-запада море ограничивают Рифейские горы, которые являются остатками крупных кратеров.
Море Познанное получило свое название совсем недавно и названо так потому, что именно здесь приземлился «Рейнджер-7». Немного севернее моря приземлились «Сервейер-3», «Аполлон-12». Также недалеко от него осуществил посадку «Аполлон-14».
Коперник. Еще один молодой ударный кратер со светлой системой лучей, не такой широкой как у Тихо, но достигающей 800 км. Его возраст — около 800 млн лет.
Кеплер — тоже молодой ударный кратер с системой лучей, с системой лучей, простирающейся на 300 км. Благодаря ей он виден в самый маленький телескоп.
Полностью открывается для наблюдателя Океан Бурь (лат. Oceanus Procellarum) — крупнейшее лунное море неправильной формы, расположенное в западной части видимой стороны Луны. Название дано итальянским астрономом Джованни Баттиста Риччоли на основе бытовавшего тогда заблуждения, что погода на Земле меняется в зависимости от фаз Луны. Протяженность Океана Бурь с севера на юг составляет 2500 км, а занимаемая площадь — 4 000 000 км², что приблизительно равно земному Аравийскому морю.
На северо-востоке лунные горы Карпаты отделяют Океан Бурь от Моря Дождей.
19 ноября 1969 года на Луну опустился лунный модуль Интрепид — посадочный отсек американского космического корабля Аполлон-12. Посадка произошла на территории Океана Бурь, в 370 км к югу от кратера Коперник. На поверхность лунного моря высадились Чарльз Конрад и Алан Бин.
Они доставили на Землю с Луны около 34 кг пород, в том числе 45 камней. Образцы из Океана Бурь оказались более светлыми, чем собранные в Море Спокойствия Апполоном-11.
Ариста́рх (лат.
После полнолуния все вышеперечисленные области Луны снова проходят через терминатор в том же порядке, только на этот раз — погружаясь в тень.
Стареющая Луна
Некоторые аппараты, совершавшие посадку на поверхность Луны
3. Солнце
Наша звезда
Наша звезда, безусловно, важнейший для нас объект. Солнцу земляне обязаны своим существованием — ведь вокруг него образовалась наша планетная система, а благодаря его энергии на древней Земле появились первые ростки жизни.
Солнце — желтая звезда, принадлежащая к так называемым желтым карликам. По меркам Вселенной она не слишком велика, не очень горяча и не очень стара. Диаметр Солнца равен 109 диаметрам Земли, площадь составляет 12 000 площадей Земли, объем больше земного в 1,3 млн раз, а масса — в 333 000 раз. Температура его поверхности около 6000 К. Считается, что Солнце сформировалось примерно 4,5 млрд лет назад. Звезда такой массы, как Солнце, должна оставаться на главной последовательности примерно 10 млрд лет, а затем довольно быстро завершать свою эволюцию… Таким образом, сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла.
Солнце. Снимок в линии водорода Hальфа.
Даже ближайшие звезды отдалены от нас настолько, что в самые крупные телескопы почти все из них остаются такими же точками света, как и при наблюдении невооружённым глазом. Лишь в последние годы для самых крупных звезд — красных сверхгигантов, например, Бетельгейзе и Миры Кита — получены изображения их дисков, которые, однако, дают лишь очень приблизительное представление об их поверхности.
Другое дело Солнце, оно доступно для подробного изучения в каждый ясный день.
Фотография Солнца в ультрафиолетовом участке спектра, изображённая в «ложных цветах»
Солнечные пятна
Протуберанцы
Как и большинство других звезд, Солнце вырабатывает свою огромную энергию за счет происходящих в его недрах термоядерных реакций, прежде всего превращения водорода в гелий. На ослепительной поверхности, вооружившись телескопом с защитной пленкой, можно рассмотреть темные пятна. Это — участки солнечной поверхности, через которые проходят сильные магнитные поля. Они примерно на 2000 градусов холоднее, чем остальная поверхность Солнца, и выглядят по контрасту с ней черными пятнами, хотя в действительности имеют темно-оранжевый цвет. На видимой поверхности Солнца наблюдаются также светлые гранулы и темные волокна, яркие солнечные вспышки и гигантские выбросы вещества — протуберанцы. Солнце — источник не только видимого света, но и широкого диапазона других излучений: от радио- до ультрафилолетового и гамма-излучения. Вспышки, выбросы вещества на нашей звезде приводят к возмущению ионосферы Земли — мы слышим помехи в радиоприемниках и наблюдаем полярные сияния.
Как и все обычные звезды, Солнце — газовый шар, его наблюдаемая поверхность является, по сути, границей его атмосферы. Видимый светящийся слой солнечной атмосферы называется фотосферой. При полном солнечном затмении становится виден другой слой солнечной атмосферы — хромосфера — в виде красной полоски. Ее окружает протяженный внешний слой — солнечная корона — видимый как серебристо-жемчужное сияние.
Наблюдения Солнца
«ВНИМАНИЕ! Никогда не направляйте телескоп на Солнце!» — такое предостережение, как правило, встречается на новом телескопе в виде яркой наклейки или ярлычка на трубе и ему стоит безоговорочно следовать, пока вы специально не подготовите ваш телескоп для наблюдений Солнца.
Без преувеличения можно сказать, что наблюдения Солнца — самый опасный вид астрономических наблюдений. Даже для невооруженного глаза Солнце — очень яркий объект, и просто посмотрев на него, без всякой оптики, можно сильно повредить сетчатку глаза. Телескоп же усиливает интенсивность потока солнечного света в десятки раз. Поэтому запомните главное правило: НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ В ТЕЛЕСКОП, БИНОКЛЬ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ!
Многие любители астрономии используют для наблюдений солнечный экран, закрепленный у окуляра телескопа. Его можно сделать самостоятельно, а некоторые модели телескопов уже укомплектованы им. И все же этот метод в последнее время теряет свою популярность. Во-первых, контраст изображения при таком способе довольно низкий, к тому же отслеживать объект сложнее, чем при просмотре в окуляр. Во-вторых, в зависимости от конструкции оптики телескопа и материалов, из которых изготовлены его детали, его можно испортить такими наблюдениями. Дело в том, что воздух внутри трубы и все оптические детали сильно нагреваются от лучей, особенно это касается тех узлов, которые находятся вблизи от фокуса телескопа. Это могут быть вторичное или диагональное зеркало, фильтры, окуляры, оборачивающие системы, фокусёр и т. д. Зачастую от сильного нагрева пластиковые корпуса окуляров просто плавятся на глазах, а линзы, которые от сильного нагрева пережаты в металлическом корпусе окуляра, лопаются. Наиболее безопасны наблюдения методом проекции для рефракторов и рефлекторов Ньютона, а наибольший риск повреждения оптики — у телескопов систем Максутова и Кассегрена, в которых используются и зеркала, и линзы. Кроме того, выходящий из окуляра яркий пучок света может попасть на чью-нибудь незащищенную руку или глаз и вызвать ожог, а в случае с глазом — нанести непоправимый ущерб зрению.