Фил Харрингтон

mon_sm.jpg.5801d794c2e6cc730b3551a49c835

Январь
NGC 2244 — одного из самых ярких скоплений на небе не из списка Мессье.

Туманности Розетка и Конус — зимние достопримечательности.

Скопление Рождественская Ёлка и астеризмы Волшебная Лоза, Дельтовидное Крыло.

В этом месяце мы посетим северо-западный район созвездия Monoceros, Единорог. Эта пустая с виду область, ограниченная сверкающей Бетельгейзе на западе и Проционом на востоке, не особенно притягивает взгляд, но в бинокль начинает по-настоящему оживать.
Зимняя карта неба из книги Фила Харрингтона Star Watch
 

Поисковая карта создана в TUBA
Давайте начнем наше путешествие с рассеянного скопления NGC 2244, одного из самых ярких скоплений на небе не из списка Мессье. Нацельте свой бинокль примерно на треть пути от Бетельгейзе до Проциона и вы увидите около полудюжины звёзд 6–7-й величины, образующих крошечный прямоугольный узор. В целом, NGC 2244 состоит из 40 звёзд, охватывающих 24 угловые минуты, самая яркая из которых — желтая звезда 6-й величины 12 Mon. Члены скопления расположены в 4500 световых годах от нас и разбросаны на 50 световых лет.
Если вам повезло наблюдать под тёмным небом, вы можете заметить слабый туман, окружающий NGC 2244. Это тусклое свечение туманности Розетка, огромного облака в форме венка, окутывающего звёздное скопление. Многие каталоги дипскай называют Розетку NGC 2237, но Джон Дрейер в Новом общем каталоге(NGC) обозначает ее четырьмя отдельными записями: NGC 2237, 2238, 2239 и 2246. Они соответствуют четырем самым ярким частям этого огромного облака.
Розетка в диаметре имеет размер больше градуса и является действительно сложной задачей для обнаружения в большинство биноклей. Мне удалось мельком увидеть едва заметный северо-западный сегмент в бинокль 10х50, а лучший вид я получил одной особенно ясной зимней ночью несколько лет назад в мой 16х70. Туманность была похожа на сломанное кольцо, плотно окружающее скопление.
NGC 2244 — очень молодое рассеянное скопление. Его звёзды, вероятно, не старше 4 миллионов лет. Все были сформированы из материала окружающей их туманности Розетка, которая, как полагают, содержит достаточно вещества, чтобы произвести 11 000 звезд, эквивалентных по массе Солнцу! Это делает её одной из самых массивных из известных диффузных туманностей. Энергия молодых звёзд скопления ионизирует окружающие водородные газовые облака, вызывая характерное красное свечение, заметное на фотографиях. Потоки горячих частиц открыли отверстие в центре туманности, придав ей вид венка.
Как можно заметить на поисковой карте выше, вокруг Розетки разбросаны несколько членов каталога рассеянных скоплений Collinder,. Самое заметное — Collinder 106 (Cr 106), хотя и оно не очевидно в бинокль. Их поиск может стать неплохой забавой. Сколько вы сможете обнаружить?
Комплекс Розетки — лишь небольшая часть более крупной туманности, простирающейся через данную область. Ещё один пучок межзвёздной облачности лежит в 5° севернее NGC 2244 и окружает звезду 5-й величины 15 Mon. Эта звезда обозначает ствол Рождественской Ёлки, скопления NGC 2264.
NGC 2264 — одно из ярчайших «не Мессье-скоплений» на зимнем небе. На самом деле оно настолько яркое, что даже бинокль 6х30 покажет его как яркое пятно, погружённое в нежные облака зимнего Млечного Пути, струящиеся сквозь эту область.
NGC 2244 видна в правом нижнем углу. NGC 2264 в верхнем левом. Зарисовка автора в бинокль 10х50. Лоза и Дельтовидное крыло в правом верхнем углу.
Но NGC 2264 интересно для изучения не из-за яркости его звезд, а благодаря узору, который они образуют. Бинокль 16х70 показывает дюжину самых ярких звезд скопления в форме клина. Играя в «соедини точки» со звёздами скопления, одни люди видят наконечник стрелы, другим кажется, что звезды образуют корабельный парус. По мне, лучшее описание дал астроном-любитель, наблюдатель дипскай XX столетия Лиланд Коплэнд, который сказал, что звёзды скопления напоминают ему огни на рождественской ёлке. Этот визуальный образ прижился, и сегодня мы знаем NGC 2264 как скопление Рождественская ёлка.Основное очертание ёлки формируют десять ярких звёзд. Самая яркая звезда скопления, 15 Mon, отмечает ствол дерева, а остальные девять — это огни на его воображаемых ветвях.
Возможно, вы и так это знаете из других источников, но NGC 2264 окружает комплекс из эмиссионной, отражательной и темной туманностей. Он известен как туманность Sharpless 2-273 и охватывает на небе почти 4 квадратных градуса с центром, расположенным на 1,5° западнее 15 Mon. В эту смесь входит туманность Конус, лежащая немного южнее скопления, — крайне сложная цель даже для больших дачных телескопов при хорошей прозрачности.
Прошлой зимой, блуждая по этой области со своим биноклем 10х50, я натолкнулся на небольшой привлекательный астеризм из четырех звезд 5–6-й величины с центром в точке RA 06h 26.5m, Dec. +11° 11.7', приблизительно на 3° северо-западнее Рождественской ёлки. Просмотрев некоторые источники, в частности книгу "Star Clusters" авторов Арчинала и Хиниса ("Star Clusters", Archinal and Hynes, издательство "Willmann-Bell"), я не нашёл упоминания об этом узоре в форме буквы "Y", по всей видимости состоящем из несвязанных между собой солнц. Однако его форма, напоминающая об устаревшей «волшебной лозе», используемой для поисков грунтовых вод, была чёткой.
Другой, не помеченный на карте, астеризм находится в этом же поле зрения, только лежит на 1,5° западнее RA 06h 26.5m, Dec. +11° 11.7'. И снова проверка источников не показала упоминания о нем ни как о звёздном скоплении, ни как об астеризме. В бинокли 10х50 и 12х50 он напоминает мне покрытое туманом треугольное (дельтовидное) крыло самолета. Повторное наблюдение района в бинокль 16х70 позволило избавиться от тумана и показало несколько более тусклых точек света.
Объекты этого месяца за исключением двух упомянутых выше астеризмов:

Хотите предложить интересную цель для последующих наблюдений с биноклем? Пишите мне на phil@philharrington.net. В следующем месяце мы встретимся снова, а пока наслаждайтесь красотой зимнего неба. И помните, один глаз — хорошо, а два лучше.  
Автор Phil Harrington
Адаптированный перевод с английского RealSky.ru
Публикуется с разрешения автора.
Сайт автора www.philharrington.net
Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
Новая книга Фила Харрингтона «Cosmic Challenge» доступна для приобретения. 
Подробней на сайте автора.  
Фил Харрингтон

Autumn_Globulars_sm.jpg.08850cf54bfd669c

 
Октябрь
Шаровые скопления — M2, M15, M72

Рассеянное скопление — M73

Всякий раз, когда я привожу своих учеников в небольшой планетарий при колледже графства Саффолк для изучения созвездий, неизменно кто-то из них просит показать его астрологический знак. Так что когда я показываю им созвездия вроде Скорпиона, Тельца, Близнецов или Льва, они уходят под впечатлением. Однако когда, прокладывая путь вдоль эклиптики, мы добираемся до Водолея, родившиеся под этим знаком чувствуют себя обманутыми, ведь нет ярких звёзд, ассоциирующихся с их знаком. (Еще бы, вообразите реакцию, когда я говорю родившимся между 1 и 18 декабря, что фактически их знак — Змееносец! Но я увлекся...).
                                                                    Небо осени. Карта из книги Star Watch

Я могу понять, почему. Отсутствие ярких звёзд не способствует выделению Водолея, а световое загрязнение зачастую скрывает и без того тусклую фигуру созвездия. В греческой мифологии Водолея отожествляют с Ганимедом, водоносом Зевса. Согласно легенде Ганимед заслужил своей добротой расположение Зевса, который позже обожествил его, превратив в Водолея, бога дождя. В итоге он был поднят на небо как одно из 12 зодиакальных созвездий (на самом деле 13, если считать вышеупомянутого Змееносца).  
Но мы не позволим общей невыразительности созвездия помешать нам в наблюдении некоторых бинокулярных достопримечательностей этого месяца. Сделать это проще, если начать наш тур по Водолею с более очевидного звездного узора — Большого Квадрата Пегаса, находящегося севернее. Прочертите воображаемую линию от северо-восточной звезды квадрата, Альферац, по диагонали через Маркаб к юго-западному углу и продолжите линию на такое же расстояние дальше на юго-запад. Там вы должны найти Y-образный астеризм из 4 звёзд 5-й величины, известный как Кувшин Водолея. Он тютелька в тютельку поместится в поле зрения большинства биноклей. Добавьте к ним звезду Садальмелик, расположенную западнее, и сможете получить вполне правдоподобную стрелку.  
Переместитесь по указанному стрелкой направлению на одно поле зрения бинокля западнее, и доберетесь до маленького пятнышка света. Это шаровое скопление M2, которое в действительности является гигантским мегаполисом, предположительно из 150 000 звёзд. Как правило, биноклю не хватает достаточной силы для разрешения M2 на что-то большее, чем крошечный небесный ватный шарик, хотя мой 16x70 показывает его немного сплюснутым. Большинство шаровиков выглядят почти идеально круглыми.  
Мне всегда нравится проводить параллели между объектами схожего типа, и сейчас у нас есть отличная возможность проделать это с M2. Если вы направите бинокль на два поля зрения точно к северу, вернувшись в Пегас, то возьмете на мушку другое шаровое скопление — M15. M15 располагается в 4° (или в половине поля зрения) от звезды Эниф, кончика носа Пегаса. Поищите звезду 6-й величины западнее скопления. Вместе они образуют необычную «двойную звезду». Отличить шаровик от звезды несложно, так как M15 будет выглядеть намного более расплывчатым. А по сравнению с M2? Скорее всего, M15 покажется вам немного меньше, круглее и, возможно, чуть-чуть ярче.  
                                                            Шаровое скопление M2. Зарисовка автора в бинокль 10х50
Шаровое скопление M2. Зарисовка автора в бинокль 10х50

M2 и M15 достаточно ярки, чтобы заметить их в бинокль почти любого размера, но наше третье шаровое скопление намного тусклее и, как следствие, требует больших усилий. Фактически, имея 9-ю звездную величину, M72 является самым тусклым из 29 шаровых скоплений в каталоге Шарля Мессье. В лучшие ночи с помощью бинокля 10х50 я могу лишь разглядеть его как немного нечеткую точку света примерно в 3° южнее Мю Водолея. Мои бинокли 16х70 и 25х100 показывают его более отчетливо, но мало что добавляют к общему визуальному впечатлению от этого далекого звёздного роя.  
Пока вы здесь, попытайтесь различить M73, примерно в 1,5° восточнее M72. Не то чтобы здесь было на что смотреть. M73 — лишь Y-образный узор из 4-х звёзд с диапазоном блеска от 10-й до 12-й величины. Связаны ли эти звёзды физически или случайно оказались на одной линии в пространстве — всё ещё объект дебатов среди профессиональных астрономов. Некоторые считают, что мы видим остаток рассеянного скопления, которое почти распалось со временем, но не все с этим согласны. К сожалению, астрометрический спутник «Гиппарх» не смог проанализировать расстояние до звёзд из-за их близости друг к другу (видимой с Земли). Как бы там ни было, чтобы различить скопление, вам понадобится большой бинокль.  
В следующем месяце мы навестим королевскую семью, так что убедитесь, что одеты подобающе. А пока помните, один глаз — хорошо, а два лучше.     Автор Phil Harrington
Адаптированный перевод с английского RealSky.ru
Публикуется с разрешения автора.
Сайт автора www.philharrington.net
Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
Новая книга Фила Харрингтона «Cosmic Challenge» доступна для приобретения. 
Подробней на сайте автора.  

Рекомендуем:

Грелки на телескопы. Скажи росе нет!
map2Грелки R-Sky – эффективное средство борьбы с запотеванием и обмерзанием телескопов и фотообъективов. Узнать подробнее...
Грелки на вторичные зеркала Ньютонов
map2Обогреватели на вторичные зеркала помогают предотвратить запотевание и обмерзание вторичного зеркала телескопов системы Ньютон. Узнать подробнее...
roman

solar_sm.jpg.dd7097e692699f7986f1df693deНовый 2011 год начинается с солнечного затмения, на Сатурне бушует гигантский шторм, а утреннее небо украшает Венера и Меркурий

Король всех планет — Юпитер — в начале нового 2011 года сияет как звезда –2,4 величины. Расстояние между Землёй и Юпитером продолжает увеличиваться, поэтому условия видимости планеты с каждым днем становятся всё хуже. Несмотря на это в январе 2011 года Юпитер остаётся планетой номер один для наблюдателей. Астрономы-профессионалы и любители во всём мире следят за возвращением недавно исчезнувшего Южного Экваториального Пояса. Более подробно о том, что можно увидеть на планете, читайте в статье «Юпитер и как его наблюдать».   Чтобы найти Юпитер, посмотрите в сторону юго-западной части неба. Видите яркую жёлтую звезду, сияющую ровным светом? Это и есть ваша цель! Направьте на нее свой телескоп и, применив поисковое увеличение, поместите Юпитер в центр поля зрения. Затем, медленно перемещая трубу телескопа, посмотрите немного севернее и найдите достаточно яркую голубую звезду. Это наша следующая цель — Уран. Расстояние между двумя планетами — примерно 0,5°, и это последнее сильное сближение Урана и Юпитера из серии соединений, прошедших в 2010–2011 годах. Следующее сближение этих гигантов произойдет в 2038 году, когда обе планеты в своём видимом движении по небу сблизятся на расстояние менее 1°.   Самую далёкую планету солнечной системы Нептун можно найти после окончания сумерек в западной части неба. Блеск планеты составляет порядка 8-ми зв. величин. Условия для наблюдений Нептуна далеки от совершенства. У вас есть не больше часа на поиски и наблюдение маленького (2,2'') серо-синего диска планеты, пока Нептун не опустится слишком низко. Сатурн восходит в районе 0:30 в начале января 2011 года и двумя часами ранее — ближе к концу месяца. Оптимальной для наблюдения высоты планета достигает примерно через 2,5 часа после восхода. Блеск Сатурна за 30 дней увеличивается с 0,8 до 0,6 зв. величины, а видимый размер с 17'' до 18''. Конечно, в январе планета предстаёт перед земным наблюдателем не во всей красе, ведь ближайшее противостояние Сатурна произойдет только 4 апреля 2011 года. Однако, как и его более крупный сосед Юпитер, Сатурн переживает серьезные изменения в атмосфере. Дело в том, что недавно астрономы зафиксировали в атмосфере планеты гигантский шторм. Следует отметить, что сравнимый по размеру шторм наблюдался на Сатурне в 1994 году, но в тот раз его контраст был значительно ниже. Даже если вы новичок в астрономии и пока испытываете трудности с нахождением планет на звёздном небе, с Венерой у вас не должно возникнуть каких-либо сложностей. Просто посмотрите в юго-восточную часть неба и найдите ослепительно яркую звезду — это Венера.   Еще одна планета доступна в январе 2011 года — Меркурий. Самую близкую к Солнцу планету можно увидеть низко над горизонтом в юго-восточной части неба. В начале месяца Меркурий светит как звезда 0-й величины и имеет видимый размер 7,8''. Наибольшей элонгации Меркурий достигает 8 января.   Где и когда искать планеты в январе 2011 Вечернее небо Ночное небо Утреннее небо Юпитер на юго-западе Сатурн на востоке Меркурий на юго-востоке Уран на юго-западе   Венера на юго-востоке Нептун на юго-западе   Сатурн на юге Частное солнечной затмение 4 января 2011 года В самый разгар новогодних праздников, а именно 4 января, произойдет уникальное природное явление — частное солнечное затмение, которое можно наблюдать с территории нашей страны. Так, жители Москвы смогут начать наблюдать затмение в 10:38 по московскому времени, а максимальное покрытие Луной Солнца произойдёт ровно в полдень. Для других городов середину затмения можно посмотреть на карте NASA. Обратите внимание, что время на зеленых линиях, отмечающих максимальную фазу, указанно по Гринвичу.
 


Вечернее небо     Ночное небо   Другие фотографии шторма на Сатурне
  Утреннее небо Предрассветное небо января 2011 года украшает Венера. Планета восходит примерно за 3 часа до Солнца и успевает подняться на достаточную высоту над горизонтом, что делает её доступной для телескопических наблюдений. Венера достигает наибольшей элонгации, а соответственно и своей наилучшей видимости, 8 января. В телескоп отчетливо видна фаза планеты. Более подробно о наблюдениях Венеры читайте в статье «Меркурий, Венера и как их наблюдать».
      Астероид Fides Астероид Fides в январе 2011 года держит свой путь среди звёзд рассеянного скопления Плеяды. Светит астероид как звезда величины 10,4, что делает его трудной целью для даже для опытных наблюдателей. Попробуйте свои силы и найдите среди множества звёзд одного из самых красивых скоплений эту каменную глыбу, светящую отражённым солнечным светом.

Что еще наблюдать в январе 2011
Гид по созвездиям: созвездие Возничий
TomT
auriga_smЛучшее время наблюдения — зима

Интересные звёзды — Капелла
Яркие рассеянные скопления — M36, M37, M38
Интересные рассеянные скопления — NGC 1857, NGC 1907, NGC 1664
Сложный объект — IC 2149

 
Возничий (Auriga) - яркое созвездие, расположенное в зимнем Млечном Пути. Впервые возничий был помещен на ночное небо, вероятно, еще древними вавилонянами. Согласно «Пользовательскому гиду по ночному небу» ("Night Sky Users Guide", Kepple & Sanner) Возничий отождествляется с "... Эрихтонием, четвертым из ранних королей Афин, хромота которого побудила его создать колесницу". Достаточно интересно, что в ночном небе представлена одна лишь техника – сейчас нет, и, кажется, никогда не было никаких признаков самого возничего. Как современный человек, одержимый техникой, должен признать, что так мне нравится больше.
Возничий часто упоминается как созвездие-пятиугольник, потому что для создания указанного астеризма люди свободно одалживают Бету Тельца (Эльнат). И хотя формально это неверно, ибо Бета Тельца принадлежит Тельцу, всё же нельзя отрицать наличие очевидного астеризма, что весьма полезно при нахождении трёх объектов Мессье Возничего. Несмотря на свою осведомленность, я часто думаю о пятиугольном астеризме как о самом созвездии.
Объект Название Тип Размер Зв.величина   Капелла (Альфа) Звезда   0,1   NGC 1857 Рассеянное скопление 10' 7   NGC 1907 Рассеянное скопление 5' 8,2   NGC 1664 Рассеянное скопление 18' 7,6   M38 Рассеянное скопление 15' 6,4   M36 Рассеянное скопление 10' 6,0   M37 Рассеянное скопление 15' 5,6 Сложный объект IC 2149 Планетарная туманность 34'' 10,6  
Ярчайшая звезда в Возничем –– Капелла (Альфа Возничего). Капелла находится на расстоянии 42 световых года и сияет с блеском 0,8 зв. величины. Это шестая по яркости звезда в вечернем небе, её опережают только Сириус, Канопус, Ригель Центавра, Арктур и Вега (в указанном порядке). Капелла, как известно, является двойной, но это обнаруживалось только спектроскопически (разделение 5 угловых миллисекунд!) вплоть до 1995 года, когда при «крещении» оптического интерферометра COAST (Кембриджский оптический телескоп синтеза апертур) было получено изображение в оптическом диапазоне.
Разделение Капеллы вне досягаемости, но владельцам маленьких телескопов не стоит опасаться нехватки целей в Возничем. Это созвездие зимнего Млечного Пути –– настоящее игровое поле для рассеянных скоплений, где игру ведут три захватывающих объекта Мессье –– M36, M37 и M38, а также многие другие.
Найти три Мессье в Возничем поможет «неправильное» изображение Возничего. Основываясь на поисковой карте, прочертите линию между Бетой Тельца и Тетой Возничего, затем разделите эту линию пополам, и три Мессье почти точно лягут на перпендикуляр, проведенный из середины. Поскольку они находятся практически на прямой восток-запад, их очень легко найти с небольшим телескопом и азимутальной монтировкой. Просто установите ваш самый слабый окуляр и просмотрите вверх и вниз от первого скопления, которое найдете. При достаточно большом поле зрения можно легко увидеть несколько скоплений Мессье в одном поле. Все три Мессье –– довольно легкие цели для бинокля.
Я отношусь к этим скоплениям, как к старым друзьям, которых посещаю вновь и вновь, год за годом.
 
M36, M37, M38, NGC 1907

M37
Начнём с M37, самого восточного из трёх.
Лично я в небольшой телескоп нахожу M37 самым захватывающим из скоплений Возничего. Это на самом деле одно из моих любимых рассеянных скоплений в небе. Визуально в 4" телескоп я обнаруживаю «... повсюду большие волокнистые цепочки звезд и одну отчётливо выделяющуюся звезду в центре. Если достаточно долго концентрироваться, можно превратить всё это в голову лонгхорнского быка».
Треугольная форма, заметная на фотографии Джона Крилли, весьма очевидна и визуально, так что по структуре M37 похоже на горку мелкого песка. На мой взгляд, это чем-то напоминает M11 –– не столько по форме, сколько из-за большого количества отдельных звезд, втиснутых в очень маленькое пространство. Можно сказать, что в какой-то мере такие богатые рассеянные скопления, как M37, превосходят даже прекраснейшие шаровики.

M37 видно невооруженным глазом в темной местности, легко заметно в бинокль и захватывающе выглядит в телескоп почти любого размера.
M36
Меньше чем в трёх с половиной градусах западнее M37 (и в том же поле зрения при малом увеличении широкоугольных телескопов) мы находим M36.
Оно обнаружено в 1749 году Ле Жантилем (Le Gentil), имеет диаметр порядка 12–14 световых лет и находится на расстоянии примерно 4100 световых лет. Это ещё одно крупное, внушительное скопление, по сравнению с M37 оно грубовато, но все еще представляет собой превосходную цель для маленьких телескопов.

Я считаю, что лучше всего оно видно в 102-миллиметровый телескоп при увеличении в 22 и 44 раза.
При 22x M36 находится в одном поле зрения с M38, которое лежит примерно в 2,2 градуса к западу-северо-западу.
Как и его соседей, M36 легко поймать в бинокль в темной местности.

 
M38 и 1907 NGC
Рассматривая M38 в маленький телескоп, я обнаружил, что это –– еще одно из моих любимых скоплений. Оно не столь богато, как M36 (расположенное в нескольких градусах к востоку-юго-востоку), однако богаче, чем его ближайший Мессье-компаньон M37. Обычно при наблюдении рассеянных скоплений мне нравятся небольшие увеличения и широкие поля –– так скопления выглядят наиболее привлекательно на фоне черноты окружающего пространства или, как в этом случае, разбросанных звезд зимнего Млечного Пути.

Как можно видеть на карте выше, есть еще несколько объектов, расположенных поблизости от M38, однако лишь пара из них действительно подходит для владельцев небольших телескопов.
PK 172 + 01 (Abell 9) предположительно считается планетарной туманностью. При величине 18,9 (визуальной) она скорее всего недоступна большинству любительских телескопов. Астрофотографы могут заинтересоваться получением её снимков, и если вы займетесь этим, я с удовольствием посмотрю на результаты.
Еще один объект по соседству –– рассеянное скопление Czernik 21. Шириной 9 минут, оно характеризуется как "слабое" для больших телескопов (18 дюймов и больше), т.е. скорее всего, опять не подходит под цель этого вечера.
Однако NGC1907 представляет собой прямую противоположность этой паре. При увеличении 44x в 102-миллиметровом рефракторе NGC1907 выглядит как отчетливый треугольный клубок света примерно в половине градуса южнее M38. В 15" телескоп я видел некоторое разрешение 1907, но в моих заметках нет соответствующих записей для меньших апертур. После того как вы определите местоположение этого отдаленного скопления звезд, попробуйте использовать более высокие увеличения и определить наименьшую апертуру, которая начинает показывать отдельные звезды в NGC 1907.
NGC 1664 и 1857 NGC
NGC 1857

На западной стороне Возничего мы найдем треугольный астеризм, составленный из Эпсилона, Эты и Дзеты, иногда называемый "Дети". В подходящей местности его легко видно невооруженным глазом, однако городским обитателям, чтобы найти его, придется посмотреть в бинокль на юго-запад от Капеллы. Это ориентир для двух последних рассеянных скоплений в нашем туре.
Приблизительно в трех градусах юго-восточнее "Детей" мы находим NGC 1857.
Согласно моим записям, оно показалось мне хорошей целью для маленького телескопа. Однако я отметил и то, что с чуть большей апертурой оно выглядит гораздо лучше. Попробуйте использовать более высокие увеличения и посмотрите, помогают ли они разрешить скопление. Я обнаружил, что в 102-миллиметровый телескоп при 44x оно выглядело лучше всего и имело довольно явную форму пропеллера.

При увеличениях от малых до средних (22–44x) в моем 102-миллиметровом телескопе в том же поле зрения, на расстоянии меньше градуса от 1857, находится отчетливый астеризм –– мини-Кассиопея (правда, несколько искаженная). Большинство визуально очевидных астеризмов трудно найти на фотопластинах, но здесь не тот случай. Я отметил его на фотографии и для лучшего представления обвел 1857. Оно довольно отчетливо и в нескольких компьютерных программах, которые я проверял.
Этот астеризм находится в том же месте (на самом деле, немного севернее), но выглядит крупнее, чем Czernik 20 –– по предположению, галактическое скопление звезд. Карта "Skymap pro", вроде бы, не наталкивает ни на какую связь, однако некоторые задаются вопросом, связаны ли они –– скопление это или астеризм? Я ставлю на астеризм, но расстояния до нескольких звезд, которые я смог найти, оказались довольно близкими, и я не смог зафиксировать независимое движение звезд.
В любом случае, это очень приятная группа объектов для разнообразных телескопов. Используйте от малых до средних увеличений, которые дадут, как минимум, 1 градус поля зрения.
NGC 1664
В двух или трех градусах северо-западнее "Детей" и строго к западу от Эпсилон расположено другое прекрасное рассеянное скопление для маленького телескопа –– NGC 1664.
Нигде поблизости нет таких ярких и очевидных объектов, как Мессье в Возничем, и всё же 1664 –– действительно лёгкая добыча, если просматривать область с небольшим телескопом.
Большинством ночей скопление выглядит в 4" телескоп на грани разрешения, с мигающими на пределе видимости точками, а фон скопления дает мягкое свечение. Более высокое увеличение обычно помогает выделить несколько звезд.
Мое общее впечатление от 1664 в маленькие телескопы –– звездный водоворот или спираль. Скопление красиво в телескопе любого размера, но оно, несомненно, относится к тем объектам, которые вознаграждаются апертурой. Если есть возможность, сравните вид в маленький телескоп и большой. Какие различия вы заметите?
 
 
Сложный объект: IC2149
Сложный объект этого месяца, IC2149, –– довольно яркая (10,6 зв. величины), но крошечная (34") планетарная туманность.
Она легко заметна в маленький телескоп, но из-за почти звездного вида нахождение и подтверждение планетарки представляет реальную сложность. При высоких увеличениях в большие инструменты она приобретает несколько удлиненный вид.

Центральная звезда имеет зв. величину 11,6 (визуально), таким образом, ее тоже довольно легко найти в телескоп приличных размеров.
Некоторые пользователи сообщают о появлении удлинений по краям.
  Чтобы подтвердить находку, используйте высокие увеличения, фотографию DSS и поисковые карты. Если у вас есть фильтр OIII или UHC, попробуйте, что называется, «мигнуть» им, чтобы было проще обнаружить планетарку. Так как планетарные туманности излучают больше света на длине волны OIII, перемещение фильтра на пути лучей может помочь идентифицировать ее. Все другие объекты в поле зрения, кроме планетарной туманности, будут тускнеть. Держите фильтр между своим глазом и окуляром и то вводите его, то выводите. Это требует некоторой практики, и данный метод не всегда приносил мне удачу. Но как бы там ни было, это может оказаться весьма полезным. До новых встреч,    Tom T.




        Автор Tom Trusock
Адаптированный перевод с английского RealSky.ru
Публикуется с разрешения автора.
Оригинальная версия статьи на http://www.cloudynights.com
 



Полезная информация:
Читайте другие статьи цикла "Гид по созвездиям"
Искусство наблюдения Deep-Sky 
http://www.realsky.ru/book/58-howobserve/73-observingdso
Фил Харрингтон

Per_sm.gif.11d45816f176bd4a6cf831e90a985Декабрь

Ассоциация Альфа Персея — красивое скопление, доступное для наблюдений в любой бинокль.
Мессье 34 — яркое и крупное скопление, рекомендованное для обязательного просмотра в бинокль.
Алголь — переменная звезда, внушавшая ужас астрономам древности.
NGC 1528 и NGC 1545 — парочка сложных целей для большого бинокля.

Хотите немного любви со счастливым концом? Думаю, что да. Только представьте: принцесса Андромеда, беспомощная девушка, в беде, прикованная цепью к скале, а где-то на горизонте свирепый морской монстр. И вот, в то самое время, когда казалось бы уже нет шансов, с неба спускается наш герой Персей, убивает чудовище и подхватывает девушку на руки. Они вместе улетают на крылатом коне в сторону заходящего Солнца, чтобы жить долго и счастливо.    Таково содержание мифов и легенд. Эту историю, легенду о Персее и Андромеде, я рассказал в этой колонке в прошлом месяце, когда мы посетили некоторые бинокулярные цели в созвездии Кассиопея. По мифологии королева Кассиопея была матерью Андромеды и главной причиной её злоключений.                                                                  Карта неба из книги StarWatch Фила Харрингтона    В этом месяце мы возвращаемся к месту спасательных работ нашего героя, Персея. На небе он располагается восточнее Кассиопеи и Андромеды, на случай если бахвальство королевы снова доставит проблем ее дочери.   Самая яркая звезда созвездия, Мирфак (Альфа Персея), находится на расстоянии примерно двух третей пути вдоль линии от Пегаса до яркой звезды Капелла в Возничем. Сияя с блеском +1,8, Мирфак классифицируется как белый сверхгигант класса F5. Он излучает примерно в 5000 раз сильнее нашего Солнца и в 62 раза превосходит его по диаметру. Измерения показывают, что расстояние до него составляет около 590 световых лет.                                                 Поисковая карта создана с помощью TUBA http://www.philharrington.net/tuba.htm   Изучение Мирфака в бинокль показывает, что он окружён дюжинами тусклых звёзд, разбросанных в виде маленьких комков и узелков. Хотя большинство звёзд кажутся белыми или сине-белыми, у некоторых можно обнаружить едва уловимые намеки жёлтого и оранжевого цвета. Например, звезда Сигма Персея (σ Per) — одна из трёх солнц, формирующих маленький треугольник к югу от Мирфака, — сияет отчётливым оранжевым цветом.    Все вместе звезды образуют участок в виде футбольного мяча и формируют Ассоциацию Альфа Персея. Звездная ассоциация главным образом содержит сине-белые и белые (спектральные типы O, B и A) звёзды, как большинство рассеянных скоплений. Правда, обычно в ассоциациях звезды более свободно разбросаны в пространстве, чем в рассеянных скоплениях. В случае группы Альфа Персея около 50-ти солнц связаны хотя и слабой, но взаимной гравитационной силой. Они расположены на таком же расстоянии, как и Мирфак, и образовались из того же облака газа и пыли более 51-го миллиона лет назад. В конечном счёте, их гравитационные связи продолжат ослабевать, и они разбегутся в разные стороны.    Ассоциация Альфа Персея также известна как ассоциация OB3 Персея и Melotte 20. Последнее относится к каталогу 245-ти рассеянных скоплений, составленному Филибертом Жаком  Мелоттом. Каталог Melotte — отличный ресурс для бинокулярщиков, так как содержит много объектов, размеры которых слишком велики для наблюдения с небольшим полем зрения телескопа.    Ассоциация Альфа Персея выглядит красиво даже в самый маленький театральный бинокль, как и наша следующая цель — рассеянное скопление M34. M34 расположено примерно на полпути между Алголем (Бета Персея) и Альмахом (Гамма Андромеды). Алголь и M34 разделены пятью градусами, так что, в зависимости от характеристик вашего бинокля, оба могут уместиться в одном поле зрения.    В большинстве биноклей M34 похоже на туманный участок света, сравнимый по размеру с полной Луной. Посмотрите примерно на сотню ярких звезд, мерцающих в мягком свечении более тусклых, нерешенных солнц. Если расстояние до M34 оценено правильно (1400 световых лет), то скопление занимает примерно 14 световых лет от одной границы до другой.    Интересно, что открытие M34 случилось на столетие раньше первого наблюдения Мессье. Джованни Батиста Годиерна, итальянский астроном при дворе герцога Монтекьяро, по всей видимости был первым, кто наблюдал его даже раньше 1654г. А в 1764 году Мессье независимо открыл его вновь.                         Зарисовка Melotte 20 сделанная автором через бинокль 7х50. В центре Альфа Персея. Север вверху.       Пока мы находимся в этой области, обязательно взгляните на Алголь, «Звезду Дьявола». Алголь — забавная переменная звезда, особенно через бинокль, но в прошлом ее рассматривали со страхом и трепетом. В Илиаде Гомер описывает Алголь как «жуткое зрелище, уродливое и отвратительное, предвещающее беду».    Если бы Гомер смотрел более внимательно, он, возможно, заметил бы нечто еще более ужасное — что Алголь на самом деле подмигивает ему. Это объясняется тем, что каждые 2 дня 20 часов 49 минут блеск звезды падает от 2,1 до 3,4 зв. величины.   Конечно, на самом деле Алголь нам не подмигивает. Эти видимые колебания — следствие наличия невидимой глазу звезды-спутника, проходящей перед главной звездой. Каждое затмение длится примерно 10 часов. Как только спутник открывает основную звезду, Алголь возвращается к максимуму блеска. Незначительное падение блеска происходит и когда спутник проходит позади главной звезды. В течение всего цикла видимая яркость Алголя находится в диапазоне, доступном для невооруженного глаза и бинокля, что делает его идеальной звездой для изучения начинающими наблюдателями переменных звёзд.    Чтобы отследить блеск Алголя, следует периодически сравнивать его со звёздами, имеющими известный блеск и расположенными неподалеку. Используйте Гамму Андромеды с блеском 2,1 на западе от Алголя, на востоке Эпсилон Персея с величиной 2,9 и Каппу Персея севернее с величиной 3,8. Все они отмечены на карте выше, а таблица ниже приводит моменты минимума блеска Алголя на этот месяц.    Давайте закроем этот месяц парой рассеянных скоплений, более сложных, чем объекты, рассмотренные выше. Оба находятся к востоку от Ассоциации Альфа Персея около астеризма «Двойной треугольник», образованного Лямбдой, Мю, 48 и 53 Персея.    Из этой пары проще всего обнаружить NGC 1528. Под тёмным небом мой бинокль 10х50 показывает совершенно круглое пятно далекого звёздного света рядом с крошечным астеризмом, напоминающим букву «Y».    NGC 1545 труднее поймать, даже в большой бинокль. Всё, что я могу разобрать, — это только слабый намёк на его существование вокруг слабых звезд САО 24556 и САО 24554. Мой огромный бинокль 25x100 добавляет лишь несколько дополнительных тусклых точек в пределах скопления.    Для читателей, которые хотят погрузиться в более глубокие изыскания, на поисковой карте выше обозначены дополнительные бинокулярные цели. Попытайте своего счастья с каждой и сообщите о своих результатах в личном блоге на этом сайте.   2011 год мы начнем с одной из моих любимых зимних целей — Гиады. А пока позвольте поздравить вас и вашу семью с Рождеством Христовым, или пожелать счастливой Хануки, хороших праздников и безоблачного во всех смыслах нового года!    До следующего месяца и помните: когда дело касается наблюдения звезд, два глаза лучше, чем один.  
Автор Phil Harrington
Адаптированный перевод с английского RealSky.ru
Публикуется с разрешения автора.
Сайт автора www.philharrington.net
Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
Новая книга Фила Харрингтона «Cosmic Challenge» доступна для приобретения. 
Подробней на сайте автора.  
roman

Venus_saturn_dec10_sm.jpg.5ee93bbf21b6e6Центром декабрьских наблюдений станет Юпитер – здесь увеличивается яркость Большого Красного Пятна и начинает проявляться ЮЭП. Также ожидается максимум метеорного потока Гемениды.

Вечернее небо В первые дни декабря 2010 года Меркурий едва заметен на сумеречном небе сразу после захода Солнца. Конечно, о каких-либо наблюдениях планеты говорить не приходится, так как её высота — всего несколько градусов над горизонтом. В таких же невыгодных условиях находится Марс.   Декабрь 2010 года является благоприятным месяцем для наблюдения Юпитера. Несмотря на то что расстояние между Землей и Юпитером продолжает увеличиваться, а блеск планеты соответственно падает с -2,6 в начале месяца до -2,4 в конце, владельцы средних телескопов получат от наблюдений массу удовольствия. Особое внимание стоит уделить пропавшему поясу. Как мы неоднократно отмечали, последние полгода Южный Экваториальный Пояс (ЮЭП) на поверхности планеты. отсутствовал Вместе с тем и Большое Красное Пятно (БКП) выглядело довольно бледно и было труднодоступным для наблюдений. Однако последнее время наблюдается всплеск яркости БКП. Пятно уверенно видно даже в небольшие телескопы, что не фиксировалось в последние годы. Вслед за пятном начинает проявляться и ЮЭП. Есть сообщения о появлении в облачном покрове деталей Южного Экваториального Пояса. Поэтому наблюдая Юпитер, выделите немного времени и попробуйте рассмотреть область ЮЭП на предмет наличия его фрагментов. Более подробно о наблюдении Юпитера читайте в статье "Юпитер и как его наблюдать"   Юпитер появляется на небе спустя 30 минут после захода Солнца и доступен для наблюдений до 9–10 часов вечера. Ищите яркую не мерцающую жёлтую звезду на юго-западе.    Неподалеку от Юпитера можно найти еще одну планету — Уран. Блеск планеты составляет 5,8 зв. величины. Воспользовавшись биноклем, вы без труда найдете Уран в виде голубовато-зеленой звездочки немного северо-западнее Юпитера.   В заключение вечерних наблюдений стоит найти Нептун. Планета весь декабрь сияет как звезда 8-й величины. Нептун легко найти, если направить телескоп или бинокль на Мю (μ) Козерога и посмотреть немного севернее. Ищите звезду, имеющую ярко выраженный голубой цвет.                                    Венера и Сатурн утром 15 декабря 2010 года   Утреннее небо Около 2-х часов ночи восходит Сатурн. Медленно набирая высоту, планета достигает оптимальных для наблюдения условий ближе к 6-ти часам утра. Имея под рукой телескоп, каждый может самолично убедиться в наличии колец у планеты.   Бесспорно, украшением утреннего неба декабря 2010 года является Венера. Венера приковывает взгляд любого неравнодушного к небу человека, так как сияет достаточно высоко (около 30°), являясь самой яркой «звездой» утреннего неба. Найти её просто — надо лишь посмотреть в сторону юго-восточной части неба. Регулярно наблюдая Венеру в течение декабря, вы сможете проследить за изменениями фазы планеты от узкого серпа до полумесяца.   В последнюю неделю декабря появляется возможность наблюдать на утреннем небе Меркурий. Почти перед самым восходом Солнца планета немного набирает высоту, и можно попробовать рассмотреть её фазу в телескоп. Более подробно о наблюдении Меркурия и Венеры читайте в статье "Меркурий , Венера и как их наблюдать"   Метеорный дождь Геминиды В ночь с 13-го на 14-е декабря 2010 года ожидается максимум метеорного потока Геминиды, радиант которого находится в созвездии Близнецы. Геминиды из года в год славятся стабильным числом метеоров в час (около 120), что делает поток привлекательным для наблюдения.     Комета 10P/Hartley Самая яркая комета осени теряет в блеске, но остается доступной для наблюдения. В декабре комета медленно перемещается по созвездиям Корма и Большой пёс. Ожидаемый блеск 10P/Hartley — 9 зв. величин, что позволяет проводить наблюдения кометы в самые скромные любительские телескопы.   Фазы Луны в декабре 2010 года Что еще наблюдать в декабре Неизвестная Луна: Залив Радуги
roman

Lady_sm.jpg.661f8330623236cf71a616b93df0

Залив радуги — древний кратер, потерявший часть оправы.

Кратер Фракасторо — наглядная иллюстрация разрушения структуры кратера в результате опускания дна бассейна

Женская голова — лунный «астеризм», напоминающий женский профиль.

Блуждая по Морю Дождей, вы наверняка замечали интересную выемку у его северо-западной границы. Это древний кратер, который на лунных картах обозначен как Залив радуги (Sinus Iridum). Ширина этого гиганта около 260 км.   Залив Радуги доступен для наблюдений уже в бинокль, но именно телескопические наблюдения раскрывают его таинственные подробности. Примерно на третий день после первой четверти обязательно направьте на него свой телескоп и внимательно рассмотрите эту область Луны. Северная оправа кратера представляет собой невысокую горную гряду, имеющую собственное название — Горы Юра (Montes Jura). С южной стороны вход в залив венчают два мыса — западный Мыс Гераклида (Promontorium Heraclides) и восточный Мыс Лапласа (Promontorium Laplace).   Когда великий итальянский астроном Джованни Риччоли в 1651 году наблюдал эту область Луны, она напомнила ему лунный залив, по аналогии с земным. Стоит напомнить, что астрономы того времени верили, что на Луне, как и на земле, есть материки и моря, а также озера, болота и т.д. Риччоли, дав кратеру название «Залив Радуги», конечно и не подозревал о его истинной природе. Это и не удивительно, так как он не похож на другие лунные кратеры — у него отсутствует центральная горка и южная часть оправы.  
Такое удивительное строение кратера порождало массу гипотез. Нобелевский лауреат Гарольд Юри выдвинул предположение, что гигантское космическое тело вошло в лунную поверхность на северо-западе и буквально вырыло Залив Радуги, а затем, продолжив движение, образовало Бассейн Моря Дождей и его внутреннее кольцо, состоящее из горных хребтов. Однако более поздние исследования поверхности показали, что Залив Радуги, кратеры Архимед и Платон несколько моложе Бассейна Моря Дождей. Поэтому эту гипотезу пришлось отбросить.
     
На сегодняшний день наиболее правдоподобным выглядит следующее объяснение происхождения Залива Радуги. После образования Бассейна Моря Дождей космическая глыба врезалась в лунную поверхность. Столкновение произошло на границе бассейна, где поверхность имела небольшой уклон в сторону его центра. После этого наступил период формирования Моря Дождей. Потоки лавы, заполняющие бассейн, хлынули через северную часть оправы Залива Радуги. По всей видимости, это было грандиозным зрелищем! Представьте себе гигантский водопад, где вместо воды каскадом течет раскаленная базальтовая лава, равномерно разливаясь по полу кратера и скапливаясь у южной границы. Из-за перепада высот южная оправа кратера оказывается затопленной лавой.   Вместе с тем есть одна неувязка в этой теории. Если южная оправа Залива Радуги была похоронена под пластом лавы, то мы должны были бы наблюдать её постепенное исчезновение. Вместо этого оправа кратера имеет почти одинаковую высоту по всей длине, от западного до восточного мыса. Вы можете это проверить самостоятельно, наблюдая тени от пиков Гор Юра во время восхода или захода над ними Солнца.

Известный американский ученый и писатель Чарльз Вуд сделал интересное предположение, что в результате опускания дна бассейна образовался разлом, который прошел под южной оправой кратера. Южная оправа откололась и разрушилась, а уже её остатки были затоплены лавой, как, впрочем, и сам разлом. В доказательство своей теории Вуд указывает на сохранившиеся концентрические борозды в районе кратера Архимед — Борозду Бредли (Rima Bradley) и Борозду Хэдли (Rima Hadley), которые прекрасно видно в средние любительские телескопы. Такие борозды обнаружены у большинства лунных бассейнов и, как считают ученые, как раз свидетельствуют о деформации и опускании пола бассейнов.  
Более яркий и наглядный пример аналогичного разрушения можно обнаружить, если посмотреть на кратер Фракасторо (Fracastorius), который расположен у южной границы Моря Нектара (Mare Nectarius). Кратер наклонён к центру бассейна. Посмотрите внимательно. Видите тонкую борозду, которая делит картер пополам и как бы повторяет очертания оправы бассейна? Конечно, в данном примере действие лавы было не таким губительным, и, к счастью, мы можем проследить остатки северной части оправы Фракасторо.    
Теперь давайте вернемся к Заливу радуги и немного пофантазируем. Что касается меня, то залив больше напоминает мне небольшую бухту, перед входом в которую плещутся волны. Создается ощущение, что с минуты на минуту в бухту зайдет очередной лунный корабль, который идет на маяк, расположенный на одном из мысов. Я часами могу смотреть на Залив Радуги и находить в нём что-то новое и интересное.

Моя любимая особенность, которую можно рассмотреть в Заливе радуги, — это Женская Голова, которая является своеобразным лунным астеризмом. Впервые женский профиль появился на карте Луны, составленной известным астрономом Жаном Домиником Кассини в 1679 году. Считается, что Кассини изобразил на карте и, соответственно, увековечил настоящую женщину, а именно свою жену. Однако существуют и другие версии. Например, это вполне могла быть и экс-королева Швеции Кристина, которая была подругой Кассини и чрезвычайно сильно интересовалась наукой, а также королева Франции.
      Как бы то ни было, женский образ до сих пор можно найти на западной окраине Залива Радуги. Для этого лучше всего использовать телескоп, который даёт перевернутое изображение, например телескоп системы Ньютона. Примените увеличение чуть-чуть больше среднего и посмотрите на Мыс Гераклида, который и является своеобразным лунным портретом.   Дополнительная информация: Список лунных образований упомянутых в статье: Залив Радуги (Sinus Iridum) Лучшее время для наблюдений когда возраст Луны составляет  9, 23, 24, 25 дней Кратер Фракасторо (Fracastorius) Лучшее время для наблюдений, когда возраст Луны составляет 5, 18, 19, 20 дней Окраины Архимеда (Archimedus) Лучшее время для наблюдений, когда возраст Луны составляет 7, 21, 22 дней
Автор Роман Бакай. Ноябрь 2010г.
Роман является основателем и шеф-редактором сайта RealSky.ru,
где он пишет о практической любительской астрономии, дает советы новичкам
на форуме и ведет личный блог.
Так же, Роман основал компанию R-Sky по производству оборудования необходимого для каждого любителя астрономии.
roman

oblaka.jpg.2017c80c432f2d3e379dc81662174Успех астронаблюдений на пятьдесят процентов зависит от качества атмосферы. Учитесь определять устойчивость и прозрачность атмосферы.

Пятьдесят процентов успеха в астрономических наблюдениях приходится на качество телескопа, другие пятьдесят процентов — на качество атмосферы. Зачастую начинающий наблюдатель, дождавшись ближайшей ясной ночи и направив свой новенький телескоп на яркую планету, бывает разочарован увиденным. Вместо отчетливого диска планеты, материков на Марсе или деталей строения атмосферы Юпитера он видит нечто бесформенное и размытое. Первым делом он начинает винить неудовлетворительное качество оптики своего телескопа. Однако виновата не оптика, а нестабильная атмосфера.   К сожалению, в отличие от плохого телескопа, атмосферу не обменяешь на лучшую, поэтому у подавляющего большинства любителей астрономии нет другого выхода, кроме как ловить те редкие моменты, когда атмосфера станет наиболее спокойной и позволит раскрыть потенциал телескопа. Любители астрономии выделяют два понятия, характеризующие состояние атмосферы, — устойчивость атмосферы или качество изображения (Astronomical seeing) и прозрачность (Transparency).   Устойчивость атмосферы и качество изображения  Спокойная атмосфера является обязательным условием при наблюдении объектов, которые требуют большого увеличения, — Луны, планет и тесных двойных звезд. Если воздух спокоен, вы сможете применить максимально возможное увеличение, на которое способен ваш телескоп, в противном случае ваши наблюдения обречены на неудачу.   Здесь следует выделить три основных причины плохого изображения: - нестабильность самой атмосферы, вызванная флуктуациями в плотных слоях атмосферы, которые приводят к мерцанию звёзд; - «бурление» воздуха, вызванное смешиванием теплых и холодных потоков около земной поверхности, т.е. струи теплого воздуха внутри трубы неостывшего телескопа. С последней причиной достаточно легко бороться: перед наблюдениями следует привести телескоп в тепловое равновесие с окружающей средой, иными словами остудить. На эту процедуру, как правило, уходит от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от телескопа.    Первые две практически неустранимы, если, конечно, не брать в расчет путешествие в горы, где влияние атмосферы минимально. Существует несколько способов оценки качества изображения, например шкала Пикеринга. Но для повседневных задач достаточно упрощенной схемы, состоящей из пятибалльной шкалы, которая приведена ниже.   1 - очень плохо   2 - плохо   3 - удовлетворительно   4 - хорошо   5 - отлично   Просто направьте свой телескоп на яркую звезду и, применив большое увеличение, сопоставьте увиденную вами картинку со шкалой. Данная оценка удобна для быстрого определения качества изображения и последующего внесения отметки в дневник наблюдений.  Однако вы можете воспользоваться и полной шкалой Пикеринга.
    Прозрачность Еще один фактор, влияющий на результативность наблюдений, — прозрачность атмосферы. Этот показатель особенно важен для наблюдения туманностей, галактик и звездных скоплений. Вероятно, вы обращали внимание, что при прочих равных условиях (отсутствие Луны и засветки) ночи очень сильно отличаются друг от друга. Например, в одни ночи небо как бы молочное, звезд видно мало и они тусклы, а другие ночи очень темные, звезды сияют как алмазы и их настолько много, что не сосчитать.   Виной всему — водяной пар, пыль, дым и пыльца, находящиеся в атмосфере и рассеивающие свет.     К несчастью, так получается, что редко выпадает ночь, когда атмосфера спокойна и одновременно кристально прозрачна. Зачастую эти два фактора несовместимы. Зимними ночами небо, как правило, прозрачное, но неспокойное, а летом — наоборот. Наилучшие ночи по прозрачности и спокойствию атмосферы обычно выпадают осенью и весной.   Любители астрономии из американского астрономического клуба SAC разработали шкалу оценки прозрачности атмосферы. Конечно, эта шкала достаточно условная, но вполне годится для пометок в дневнике наблюдения.   Рейтинг
Расшифровка
0
Абсолютная облачность. Полное отсутствие звёзд
1
Более 50% неба покрыто облаками
2
От 25% до 50% неба покрыто облаками
3
От 10% до 25% неба покрыто облаками
4
Облаков не наблюдается, но стоит плотный туман, через который просвечиваются наиболее яркие звезды, самые слабые из которых имеют 4-ю зв. величину
5
Немного туманно, видны звезды 5-й величины. Видны наиболее яркие участки Млечного Пути
6
Наблюдается едва заметная туманная дымка. Однако видны только наиболее яркие участки Млечного Пути (в созвездиях Стрелец, Лебедь...) Едва заметны звезды 5,8
7
Заметны звезды 6-й величины, просматриваются менее яркие участки Млечного Пути. Боковым зрением заметен Зодиакальный свет
8
Заметны звезды слабее 6-й величины, а тусклые участки Млечного Пути уверенно видны. Зодиакальный свет виден прямым зрением.
9
Отчетливо видны звезды слабее 6-й величины. Тусклые участки Млечного Пути уверенно видны (в созвездии Лира, Весы... ). Противосияние заметно боковым зрением.
10
Мириады звезд усеивают небосвод. Млечный Путь яркий, широкий и виден от горизонта до горизонта. Яркое Противосияние тянется почти через всё небо.
    Есть хороший способ определить, насколько хорошая ожидает нас прозрачность атмосферы предстоящей ночью. Для этого посмотрите на Солнце невооруженным глазом, предварительно прикрыв его диск рукой или каким-либо подходящим предметом. Если небо вокруг Солнца окажется белесым на большом расстоянии от диска, то прозрачность плохая, а если голубое небо примыкает к солнечному диску почти вплотную, рассчитывайте на ночь с хорошей прозрачностью.   Дополнение от 13.05.2016. Предлагаю вашему вниманию, более простую и понятную шкалу прозрачности атмосферы, которую рекомендую использовать при описании наблюдений.  Ниже в комментариях:  
Автор Роман Бакай. 2008 год
Роман является основателем и шеф-редактором сайта RealSky.ru,
где он пишет о практической любительской астрономии, дает советы новичкам
на форуме и ведет личный блог.
Так же, Роман основал компанию R-Sky по производству оборудования необходимого для каждого любителя астрономии.
Фил Харрингтон

cas_sm.gif.17ad5ae6cef97232be4e822e6d2fdНоябрь

Самолёт и Дельтаплан — два астеризма. M52 — яркое рассеянное скопление

NGC 7789 — богатое рассеянное скопление, обнаруженное Кэролайн Гершель
NGC 225 и NGC 129 — неяркие скопления в красивом обрамлении

STT 254 — красивая двойная звезда

Я надеюсь, что вы одеты подобающе, поскольку в этом месяце у нас аудиенция у королевы... Королевы Кассиопеи, если быть точным. Кассиопея правит осеннем небом – она скользит высоко на севере, сидя на своем королевском троне.   Вероятно, вы слышали историю о королеве Кассиопее и о том, как она и король Цефей правили древней Эфиопией. Кассиопея была известна благодаря двум вещам: неземной красоте и бесцеремонной заносчивости. Однажды она похвасталась тем, что красивее морских нимф, которые были широко известны своим уточнённым очарованием.                                             Осенняя часть неба. Карта из книги StarWatch. Автор ФилХаррингтон   Морские нимфы услышали это хвастовство и пожаловались своему отцу Посейдону, царю морей. Посейдон был настолько взбешён, что создал Кита, морского монстра. Кита послали в Эфиопию, чтобы уничтожить всё население. Цефею было сказано, что его народ может быть спасен, в случае если он пожертвует морскому чудовищу свою дочь Андромеду. Как у короля у Цефея не было другого выхода, и он привел дочь на берег моря и приковал её цепью к скале, оставив на милость Кита.    В этот момент на сцене появляется наш герой Персей. Персею, сыну Зевса, было поручено убить горгону по имени Медуза. Медуза была на редкость уродливым существом, волосы которого были сделаны из змей. По сути она была настолько уродлива, что любой, посмотревший в её сторону, моментально каменел. Чтобы избежать этой судьбы, Персею дали хорошо отполированный щит и наказали не смотреть непосредственно на Медузу, а только на её отражение. Ещё ему дали шлем, который сделал его невидимым, и пару крылатых сандалий, с помощью которых можно летать. Благодаря им Персей смог незаметно подкрасться и быстро обезглавить ужасное существо, а голову положить в кожаную сумку. Часть крови Медузы попало в воду, создав Пегаса, летающую лошадь. Персей взобрался на спину Пегаса и улетел.   Тем временем, на побережье обстоятельства складывались довольно плохо для Андромеды. Персей услышал её крики о помощи и спустился, чтобы ей помочь. Приказав Андромеде закрыть глаза, он вытащил голову Медузы из сумки и помахал ею перед Китом, который взглянул на неё и немедленно окаменел. Персей спас Андромеду, и они влюбились друг в друга. Поднявшись на спину Пегаса, они полетели в сторону заходящего Солнца.                Поисковая карта по созвездию Лисичка. Карта адаптирована из Touring the Universe through Binoculars Atlas (TUBA)   Как и мифологическая тезка Кассиопеи, созвездие по-королевски великолепно при рассмотрении в бинокль. Давайте начнем с одного из моих любимых рассеянных скоплений в созвездии — M52. Чтобы найти его, проведите линию от Шедар (Schedar, Альфа Кассиопеи) до Каф (Caph, Бета Кассиопеи), самой западной звезды созвездия в известном астеризме W, и продолжите её на такое же расстояние на северо-запад. Там вы должны увидеть четыре звезды, образующие ромбовидный узор. M52 находится южнее ромба.   Несмотря на то что в M52 примерно 200 звезд, лишь немногие из них достаточно ярки, чтобы преодолеть бинокулярный барьер; остальные смешиваются в облако туманного звездного света. Всякий раз, когда я смотрю на M52 в бинокль, я вспоминаю, что видел сам Шарль Мессье, когда обнаружил это скопление 7 сентября 1974. Он описал его как «скопление очень маленьких звезд, смешивающихся с туманностью».   Если усесться поудобнее и начать просматривать область вокруг M52, вы обязательно натолкнетесь на множество интересных узлов и маленьких комков из звезд. Это всегда интересно — рассматривать узоры звёзд и составлять свои собственные мини-созвездия. Это именно то, чем занимался мой приятель Джон Девис (опытный наблюдатель дипскай из Амхерста, Массачусетс), когда случайно наткнулся на ромбовидный астеризм северо-западнее M52, который я упомянул как Harrington 12 в своей книге Touring the Universe through Binoculars. Прибавив несколько звезд на севере, Девис увидел очертания самолета. Как он объясняет, «самая яркая звезда самолёта (4 Cas на звездных атласах) отмечает конец восточного крыла, а одинокая звезда 6-й величины находится на кончике западного крыла. Короткая, вытянутая на север дуга слабых звёзд имеет форму хвоста самолета».   Зарисовка M52 сделанная автором в бинокль 10х50. Астеризм Самолёт лежит немного выше и правее. Север вверху.   Продолжая авиационною тему, вернемся к звезде Каф в астеризме W Кассиопеи и посмотрим на юго-запад. Удаётся ли вам разглядеть три пары звёзд? Ни одна из них не является настоящей двойной системой, но каждая пара формирует угол тонкого треугольного астеризма, который напоминает мне дельтаплан. Одна из двух звезд на носу дельтаплана — самая яркая в этом астеризме Rho (Ро) Кассипеи, а Сигма Кассиопеи — наиболее яркая из двух звезд на конце южного крыла.   Посмотрев внимательно, можно заметить тусклое пятно на задней кромке южного крыла планера. Это NGC 7789 — богатое рассеянное скопление, обнаруженное осенью 1783 года Кэролайн Гершель, сестрой Уильяма Гершеля. В бинокль оно выглядит как круглое сияние, через которое просвечивают несколько неярких точек. Хотя отдельные звезды скопления слабы по бинокулярным стандартам, вместе они смешиваются в маленькое приятное свечение, которое отлично выделяется на звёздном фоне.   Два месяца назад я получил письмо по электронной почте от Майкла Аллена из Огайо, который предложил широкую двойную звезду неподалёку от Каф. Он пишет, что двойная звезда STT 254 является хорошей целью для очень большого бинокля. STT 254 состоит их WZ Кассиопеи — красно-оранжевой углеродной звезды, которая меняет свой блеск в интервале 7,4–10 — и ярко-синего спутника 8-й величины. Книга Celestial Handbook Бёрнхема указывает разделение пары в 53''. Аллен отмечает, что «красный и синий необычно контрастируют. За исключением одиночной жёлтой звезды, расположенной немного севернее, двойная окружена брызгами белоснежных звёзд различной величины». Обязательно посмотрите и поделитесь впечатлениями в своём астроблоге на сайте www.realsky.ru   Если вы проведете линию между Каф и Гамма Кассиопеи и прицелитесь ровно посередине между ними, то найдете звезду 6-й величины SAO 21457, а на севере от неё NGC 129. NGC 129 — скопление 7-й величины примерно из трёх дюжин звезд, обнаруженное Уильямом Гершелем в 1789 году. В мой бинокль 10х50 NGC 129 похоже на маленькое, невыразительное свечение, однако 16х70 показывает пять тусклых звёздочек, в ответ поглядывающих на меня.   Одна из этих звёзд — DL Кассиопеи, переменная цефеида. Цефеиды, характеризующиеся быстрым ростом блеска и последующим замедленным его падением, стали ключом к разгадке тайны расстояния до других галактик. За 8 дней эта пульсирующая желтая звезда-гигант совершит полный период от величины 8,6 до 9,3 и обратно.   Последняя цель этого месяца — еще одно рассеянное скопление, NGC 225. Оно находится на полпути от Гаммы до Каппы Кассиопеи. В августе этого года, наблюдая на Stellafane, я смог разглядеть кое-что в 10х50, но выглядело оно довольно невзрачно. В бинокль 16х70 NGC 225 превратилось в небольшой полукруг из 10-ти слабых точек-звёзд. Как и в случае с NGC 129, полчища окружающих скопление звезд добавляют красоты картине.   На этом завершаем наш трехмесячный обзор неба, который проходил под знаком Stellafane 2010. Как я упоминал в сентябрьской статье, слёт в этом году был на редкость хорош. Погода была великолепной, небо — прекрасным, а выставленные самодельные телескопы — лучшими.   В следующем месяце мы исследуем одного из героев этой истории — Персея. А пока, если у вас есть комментарии и предложения для будущих статей, напишите мне на phil@philharrington.net     До следующего месяца, и помните — один глаз хорошо, а два лучше.  
  Автор Phil Harrington
Адаптированный перевод с английского RealSky.ru
Публикуется с разрешения автора.
Сайт автора www.philharrington.net
Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
Осенью 2010г выходит новая книга Фила Харрингтона «Cosmic Challenge».
roman

november10.gif.36174b556e273024ae3fcb1e0В ноябре доступны для наблюдений почти все планеты, по-прежнему радует глаз комета 103P/Hartley, а в середине месяца звездное небо расчертят Леониды.

Вечернее небо В ноябре 2010 года Юпитер можно найти сразу после захода Солнца в южной части неба. Расстояние между Юпитером и Землей увеличивается, и планета-гигант теряет как в блеске, так и в видимом размере. Тем не менее, это не мешает Юпитеру быть самой впечатляющей планетой ноября. Любительский телескоп показывает массу интересного на диске планеты и в системе его спутников. Прежде чем взяться за наблюдения, прочтите статью «Юпитер и как его наблюдать».                                                        Юпитер на вечернем небе в ноябре 2010 года   Неподалеку от Юпитера находится еще один газовый гигант — Уран. В ноябре 2010 года Уран легко найти в бинокль как сине-зеленую звезду 5,8 зв. величины немного левее и выше Юпитера.   В течение ноября стремительно меняются условия наблюдения Юпитера и Урана. Так, в начале месяца обе планеты можно наблюдать весь вечер, вплоть до полуночи. Однако уже во второй половине ноября исследования обеих планет придется закончить после 22 часов, так как их высота над горизонтом будет менее 30°, что негативно сказывается на выявлении тонких деталей на поверхности планет.   Еще одна интересная планета, доступная для наблюдения в вечерние часы ноября, — Нептун. Планета весь месяц находится в районе хвоста Козерога, на границе с Водолеем. Наиболее оптимальное время для наблюдений Нептуна приходится на ранние вечерние часы, с 18 до 20 ч. Владельцы телескопов с диаметром объектива 200–300 мм могут попробовать свои силы и найти спутник Нептуна — Тритон, блеск которого всего 13,5 зв. величины. Подробнее о наблюдении Урана и Нептуна читайте в статье «Уран, Нептун, Плутон и как их наблюдать»   Во второй половине ноября ради разминки попробуйте найти Меркурий. К сожалению, условия видимости планеты крайне плохие. Высота Меркурия — всего несколько градусов над горизонтом. Для успешных поисков лучше всего воспользоваться биноклем, просканировав юго-западную часть горизонта спустя 30 минут после захода Солнца.   Утреннее небо Утреннее небо этого месяца весьма богато на достопримечательности. Во второй половине ноября 2010 года становится доступен для наблюдений Сатурн. До его противостояния еще достаточно далеко (оно наступит 4 апреля 2011г.), однако уже сейчас можно уверенно разглядеть диск планеты и окружающие её кольца. Ищите планету на юго-востоке, среди звезд созвездия Дева.                                                                    Венера и Сатурн утром в ноябре 2010 года   Но если Сатурн пока еще не богат деталями, то Венера способна показать немало интересного. В последние две недели месяца Венера видна достаточно высоко над горизонтом. Оптимальное время для наблюдения «утренней звезды» лежит между 6:30 и 8:30 утра. В телескоп заметен узкий серп Венеры. Если вы решили более подробно изучить планету, прежде обязательно ознакомьтесь со статьей на нашем сайте «Меркурий, Венера и как их наблюдать».   Где и когда искать планеты в ноябре 2010 года Вечернее небо Ночное небо Утреннее небо Меркурий на юго-западе Юпитер на юго-западе Венера на юго-востоке Марс на юго-западе Уран на юго-западе Сатурн на юго-востоке Юпитер на юго-востоке     Уран на юго-востоке     Нептун на юге       Комета 103P/Hartley в ноябре 2010 В течение ноября доступна для наблюдений самая интересная и яркая комета 2010 года 103P/Hartley. Причем, ноябрь — один из лучших месяцев для её наблюдения. Не поленитесь и обязательно уделите этой комете немного своего времени. Почти весь месяц 103P/Hartley медленно перемещается по созвездию Единорог (Monoceros), однако на своём пути пересекает Малого Пса (Canis Minor), а заканчивает этот месяц в созвездии Корма (Puppis), где 27–28 ноября пройдет вблизи рассеянных скоплений М46, М47 и NGC 2423. Такое соседство обеспечит потрясающее зрелище как в телескоп, так и в бинокль! Помимо всего прочего, астрофотографы имеют шанс получить редкий по красоте кадр.   Скачать поисковую карту кометы 103P/Hartley на ноябрь     Метеорный поток Леониды 2010 Бесспорно, один из самых красивых и богатых метеорных потоков — Леониды. В этом году активность потока придется на 10–23 ноября, а по предварительным расчётам пик попадает на предрассветные часы 17 ноября, когда даже на засвеченном городском небе за час можно будет насчитать около 20 ярких метеоров.     Фазы Луны в ноябре 2010 Что ещё наблюдать в ноябре Неизвестная Луна: Мессье и Мессье А Гид по созвездиям: Созвездие Цефей Вселенная в бинокль: Да здравствует королева!