Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'телескоп 10 до 14 дюймов'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору



Фильтр по количеству...

Страна


Интересы


Город


Телескоп


Второй телескоп


Бинокль


Фотокамера

Найдено 24 результата

  1. Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 дюймов (25 см) до 14 дюймов (36 см) Объект: скопление галактик Эйбелла 1060 Просмотреть полную статью
  2. Порядковый номер 1060 в Каталоге скоплений галактик Эйбелла (AGC), также известный под названием Гидра 1, охватывает почти 3° нашего южного весеннего неба и включает более сотни отдельных галактик. Четырнадцать из них имеют обозначения в Новом общем каталоге (NGC), а еще одна входит в Индекс-каталог — дополнение к каталогу NGC. Шесть из этих галактик NGC сияют ярче 14-й звездной величины и находятся в пределах 20' поля. Десятки других членов скопления слишком тусклы, чтобы попасть в эти каталоги, но имеют отдельные записи в Каталоге галактик Европейской южной обсерватории (ESO), Каталоге галактик тысячелетия (MGC) и Каталоге основных галактик (PGC). Выше: вечерняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца из книги Фила Харрингтона Cosmic Challenge: The Ultimate Observing List for Amateurs.    Найти AGC 1060 — несложная задача, если вы сможете обнаружить SAO 179041 с блеском 4,5. Это красное солнце-гигант накладывается на центр скопления и находится в 4¼° к северу от альфы (α) Насоса. Конечно, обнаружение альфы Насоса представляет собой сложную задачу, поскольку она сияет с блеском всего лишь 4,2 и находится далеко от удобных опорных звезд. На мой взгляд, лучшее предложение — использовать бинокль и начать с четырехугольного тела Ворона. Протянув диагональ на юго-запад от дельты (δ) Ворона (Альгораб) через эпсилон (ε) Ворона и продолжив ее еще на 24°, вы подойдете к альфе Насоса, а затем — к дельте (δ) Насоса в градусе северо-восточнее. SAO 179041 теперь находится примерно на 2/3 поля зрения к северу от них. Расположите SAO 179041 в центре поля зрения телескопа, переключитесь на 100× и выделите минутку, чтобы сориентироваться. В частности, обратите внимание на солнце 7-й величины, SAO 179027, в 16' к юго-юго-западу.   Дуга как минимум из шести галактик NGC изгибается к югу и западу от SAO 179041. Сколько видите вы? Самую яркую пару образуют NGC 3309 и NGC 3311. Обе они расположены к западу от средней точки между двумя опорными звездами SAO. Мой 10-дюймовый телескоп показывает NGC 3309 в виде небольшого круглого диска с концентрированным ядром. Совокупная звездная величина NGC 3311 выше, чем у NGC 3309, однако более низкая поверхностная яркость делает ее менее заметной. Эта галактика тоже выглядит круглой, но равномерно светящейся. Выше: часть AGC 1060, изображенная с помощью 10-дюймового (25-см) телескопа автора.   Еще один тусклый уголёк галактики светится к востоку от средней точки между двумя звездами SAO и западнее пары точек 12-й величины. NGC 3312 выглядит довольно вытянутой, ориентирована почти точно с севера на юг и выделяется ярким звездоподобным ядром. Фотографии скопления показывают, что это классическая спиральная галактика, частично наклоненная к нашей линии взгляда. Гигантские дворовые телескопы могут показать намек на темную полосу, которая проходит по краю гало спирального рукава.   NGC 3316 приютилась в 8' к востоку от NGC 3312. Эта маленькая спираль с перемычкой — одна из самых сложных NGC-галактик в AGC 1060, поскольку ее крошечный диск визуально не превышает 1' в диаметре и имеет лишь с 13-ю звездную величину.   Ненадолго отклонившись от дуги, попытайте удачу с еще более тусклой парой, NGC 3314A и 3314B. Ни та ни другая не преодолевает барьер 13-й величины, при этом последняя едва перевалила за 14-ю. Звезда 14-й величины наложена на северную оконечность NGC 3314A, а еще более тусклая звезда поля зрения примыкает к NGC 3314B с востока.   Вернемся к SAO 179041. Просматривайте небо в 11' строго на запад, чтобы увидеть слабое пятнышко NGC 3308. Натренированный глаз покажет, что ее тусклый диск имеет слегка овальную форму, ориентирован в направлении с юго-юго-запада на северо-северо-восток и прорисовывается к более яркому центральному ядру.   А теперь в 20' к северо-западу от SAO 179041 ищите тусклое свечение NGC 3305, спрятавшейся на краю скопления. Маленький круглый диск галактики находится к востоку от звезды 12-й величины. 10-дюймовый телескоп не дает ни намека на центральное ядро, показывая лишь тусклое равномерно освещенное пятно.   NGC 3315 находится примерно в 14' севернее SAO 179041, к востоку от солнца 11-й величины. На увеличении 106× мой 10-дюймовый телескоп выявляет небольшое слабое свечение, вытянутое с северо-запада на юго-восток. Чтобы увидеть эту маленькую систему S0 14-й звездной величины, скорее всего, потребуется боковое зрение.   Еще на 9' северо-восточнее находится плотная группа из четырех тусклых галактик, имеющая собственное название Hickson 48 в каталоге групп галактик Пола Хиксона. Самая яркая из этой группы — IC 2597 — небольшое пятнышко 13-й величины, расположенное к востоку от тусклой звезды. Ее окружают галактики PGC 31588 (блеск 14,8), PGC 31577  (блеск 16,3) и PGC 31580 (блеск 16,7). Боюсь, при таких величинах нам придется оставить это трио для «тяжелой артиллерии» в следующей статье.   Три члена NGC охраняют западный фланг AGC 1060. Чтобы найти их, переместитесь на ¾° строго на запад к SAO 178978 7-й величины. NGC 3285 находится всего в 7' к юго-западу от звезды и демонстрирует небольшое овальное свечение, наклоненное с запада-северо-запада на восток-юго-восток. В центре — тусклое звездоподобное ядро. Две другие NGC-галактики здесь — NGC 3285A (в 12' к западу-юго-западу от NGC 3285) и NGC 3285B (в 18' к юго-востоку) — имеют всего лишь 14-ю звездную величину.   Наконец, спиральная галактика с перемычкой NGC 3336 расположена  возле восточного края скопления, примерно в ¾° к востоку-юго-востоку от центра. Это сложная добыча. Ищите тусклое слегка вытянутое пятно равномерного сероватого света.   Справившись с космическим вызовом этого месяца, вы запишете на свой галактический счет еще 14 побед, но в засаде ждет множество более тусклых галактик. Приведенная ниже таблица включает центральную область AGC 1060 с перечислением галактик, сияющих с блеском 14,5 и выше. На поисковую карту они нанесены наряду со звездами с блеском 15. Проверьте, сколько из этих галактических обитателей вы сможете найти.   Центральная часть AGC (выделенные галактики обсуждаются выше)   Объект ESO  RA  DEC  Зв. вел Размер NGC 3285A    10 32.8  -27 31.4  14.5p  1.1x0.9'  PGC 31212  501-13  10 33.5  -26 53.8  13.9p  1.3x0.5'  NGC 3285    10 33.6  -27 27.3  13.1b  2.5x1.4'  NGC 3285B    10 34.6  -27 39.1  13.9p  1.5x1.1'  PGC 31312  501-20  10 34.8  -27 12.8  14.5b  0.9x0.6'  PGC 31310  436-44  10 34.8  -28 29.8  13.9p  1.1x0.7'  PGC 31316  436-46  10 34.8  -28 35.0  13.4p  2.7x2.0'  PGC 31360  437-4  10 35.4  -28 18.9  13.9p  1.8x1.1'  PGC 31366  501-25  10 35.4  -26 39.8  14.1p  1.7x0.8'  NGC 3305   10 36.2  -27 09.7  13.8b  1.1'  NGC 3307   10 36.3  -27 31.8  14.5v  0.8x0.4'  PGC 31443 501-35  10 36.4  -27 00.0  14.2p  1.5x0.5'  NGC 3308   10 36.4  -27 26.3  12.9b  1.7x1.2'  NGC 3309   10 36.6  -27 31.1  12.6b  1.8x1.5'  NGC 3311   10 36.7  -27 31.6  11.6v  2.1x1.9'  PGC 31488 437-11  10 36.8  -27 55.2  14.3b  1.1x0.5'  PGC 31504  437-15  10 37.0  -28 10.7  13.5p  2.4x0.4'  NGC 3312    10 37.0  -27 33.8  12.7p  3.3x1.2'  NGC 3314B   10 37.2  -27 39.5  13.5  0.3x0.2'  NGC 3314A   10 37.2  -27 41.0  14  1.6x0.7'  NGC 3315   10 37.3  -27 11.5  14.4b  1.1x0.9'  NGC 3316   10 37.6  -27 35.6  13.6p  1.2x1.0'  PGC 31577   10 37.7  -27 03.5  16.4b  0.6'x0.3'  PGC 31580   10 37.7  -27 02.6  17.0  0.3'  IC 2597   10 37.8  -27 04.9  12.8b  2.5x1.7'  PGC 31588   10 37.8  -27 07.3  15.0b  0.9'x0.7'  PGC 31585 501-56  10 37.8  -26 37.8  13.8p  2.0x0.4'  PGC 31638  501-65  10 38.6  -27 44.3  13.7p  1.7x1.0'  PGC 31683  501-68  10 39.3  -26 50.4  14.3p  2.0x0.6'  NGC 3336    10 40.3  -27 46.6  13.0p  1.9x1.5'    Удачи со сложным объектом этого месяца! Обязательно опубликуйте свои результаты в обсуждении этой статьи здесь или на форуме.   До следующего месяца, и помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!     Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com    
  3. Космический вызов: Arp 82

    Само созвездие Рака довольно невзрачно, но в его чахлом теле содержится несколько очаровательных объектов. Наглядный тому пример — Arp 82, 82-я запись в Атласе пекулярных галактик Хэлтона Арпа. Arp 82, состоящая из NGC 2535 и NGC 2536, это странная пара, которая, похоже, переживает галактическую версию замедленного развития. Для галактик, образованных в ранней Вселенной, теория гласит, что огромное количество туманностей сближались одна за другой, формируя обширные пространства быстрого звездообразования. По мере взросления каждой галактики скорость звездообразования замедлялась.   Выше: вечерняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона. Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца.    Однако с NGC 2535 и NGC 2536 всё иначе. В исследовании 2007 года  Марк Хэнкок из Государственного университета Восточного Теннесси пришел к заключению, что они не создавали звезд в начале своего существования. Основываясь на наблюдениях космических телескопов GALEX (Galaxy Evolution Explorer) и «Спитцер», а также Юго-восточной ассоциации исследований при астрономической обсерватории Китт-Пик в Аризоне, Хэнкок с коллегами сделали вывод, что звездообразование в жизни этих галактик было запущено гораздо позже, когда внезапно стали появляться волны новых звезд. Сегодня мы видим, что более крупная NGC 2535 соединена мостиком вещества с NGC 2536, ее младшим компаньоном. Второй, длинный хвост межзвездного вещества уносится от NGC 2535 в направлении, прямо противоположном NGC 2536. Два изображения взаимодействующих галактик, — NGC 2535 (вверху/больше) и NGC 2536 (внизу/меньше) — известных под общим названием Arp 82. Верхнее: наземное изображение, сделанное модератором Cloudy Nights Дэном Кроусоном под темным небом Нью-Мексико на Ранчо Идальго (Анимас, Нью-Мексико). Подробности доступны по ссылке.   Нижнее: составное изображение, полученное с помощью космических телескопов «Спитцер» (красный) и GALEX (синий), а также телескопа SARA (зеленый). Источник: NASA / JPL-Caltech / ETSU   Изучая отдельные звезды в каждой из галактик, мы найдем мало солнц, возраст которых превышает 2 миллиарда лет. Это немного относительно предполагаемого возраста Вселенной  13,7 миллиарда лет. По-видимому, до того, как галактики прошли мимо друг друга около двух миллиардов лет назад, обе они были по большей части туманными. Только после того, как гравитация одной галактики взвихрила вещество в другой, образование звезд ускорилось. Второй близкий проход около 2 миллионов лет назад привел к следующему всплеску активности. Почему галактики в Arp 82 не начали формировать звезды раньше, как другие галактики, остается предметом будущих исследований.   Чтобы увидеть эту необычную пару самостоятельно, начните с каппы (κ) Близнецов 4-й величины и просматривайте примерно одно поле искателя в восточном направлении до пси (ψ) Рака 6-й величины. Arp 82 находится в 21' к юго-востоку от каппы, рядом с линией звезд 12-й и 13-й величины. Эта линия станет отличным эталоном для оценки видимого размера галактик, а также их разделения. На фотографиях этой области полный размах NGC 2535, включая рукава, практически совпадает по длине с этой линией тусклых звезд, хотя на глубоких фотографиях спиральный рукав напротив NGC 2536 почти полностью огибает северо-западный конец линии. Однако будет ли этот эффект заметен визуально, большой вопрос. Выше: Arp 82, вид через 10-дюймовый (25-см) рефлектор автора.   Вид через мой 10-дюймовый рефлектор на увеличении 106× позволил провести интересное сравнение между поверхностной яркостью и звездной величиной. Блеск NGC 2535 выше, однако ее более крупный видимый размер приводит к тому, что итоговая поверхностная яркость у этой галактики ниже, чем у «более тусклой» NGC 2536. В результате NGC 2536, хотя и выглядит почти звездоподобной при таком увеличении, показалась мне чуть более яркой. Более крупная NGC 2535 выглядит слегка овальной и ориентированной с северо-востока на юго-запад. Ее слабая концентрация лишь намекает на центральное ядро, хотя на фотографиях видно отчетливую сердцевину, окруженную активным кольцом звездообразования. Несмотря на сложную природу спиральных рукавов, в 10 дюймов не было видно ни намека на структуру. На самом деле, даже мой 18-дюймовый телескоп мало помог, разве что немного осветлил галактики. Возможно, более крупные инструменты смогут раскрыть сложную природу этих галактик, которую столь эффектно демонстрируют фотографии.   Удачи с космическим вызовом этого месяца! Обязательно опубликуйте свои результаты в обсуждении этой статьи здесь или на форуме.     Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com  
  4. Космический вызов: Arp 82

    Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце:  телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см)    Объект:  Arp 82 — пара галактик   Просмотреть полную статью
  5. Собирая и публикуя в 1888 году Новый общий каталог туманностей и скоплений звезд, или NGC, Джон Л. Э. Дрейер (1852–1926) решил упорядочить более 7800 записей в порядке возрастания прямого восхождения, начиная с 00 часов. В координатах 1860 года, на которых базировался исходный NGC, эта крошечная пара галактик появлялась первой, позиция NGC 1 была указана как 00h 00m 04s. Но в последующие годы прецессия Земли (медленное, 26 000-летнее, круговое колебание нашей оси вращения) сместило небесную систему координат под звездами. В координатах эпохи 2000-х годов не меньше 30 объектов NGC имеют более низкие значения прямого восхождения по сравнению с NGC 1.     Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца.    Но мы не позволим этому маленькому факту испортить нам удовольствие, не так ли? Ни в коем случае! NGC 1 и NGC 2 по-прежнему представляют сложнейшую задачу для наших телескопов. Эти спиральные галактики расположены в 1,4° к югу от Альфераца, звезды в северо-восточном углу Большого квадрата (хотя технически Альферац принадлежит соседней Андромеде, отсюда и двойная идентичность альфы [α] Андромеды). Следуйте вдоль кривой линии из четырех звезд с блеском 6,5, которая простирается на юго-запад от Альфераца примерно на 1½ °. Четвертая звезда в этой линии, желтый гигант SAO 73733, находится в ½ ° западнее нашей галактической пары.   Выше: вид NGC 1 и NGC 2 через 10-дюймовый (25см) рефлектор автора. Также обведено положение NGC 7839, хотя, как отмечено в тексте, в действительности это неверно идентифицированная пара тусклых звезд.   NGC 1 более яркая и под темным небом может быть видна в телескоп с апертурой всего 6 дюймов. Мой 10-дюймовый на 58× выявляет тусклый овальный диск в 2' южнее звезды 11-й величины. Добавляя увеличение до 106× и используя боковое зрение, я могу лишь различить звездоподобное ядро в центре. Ядро становится легче увидеть, повысив увеличение в три или четыре раза, и только при устойчивой видимости.   Я считаю, что 106× — это как раз то, что нужно, чтобы через 10-дюймовый телескоп разглядеть маленький тусклый диск NGC 2. Как и NGC 1, NGC 2 слегка вытянута и ориентирована примерно в направлении с северо-запада на юго-восток. NGC 2 в три раза тусклее своей соседки, поэтому демонстрирует лишь слабое равномерное свечение. Независимо от увеличения настройтесь использовать боковое зрение, чтобы просто различить ее.   Несмотря на близость друг к другу, NGC 1 и NGC 2 не являются истинной физической парой. Изучая красные смещения в их спектрах, а также сравнивая уровень структурных деталей, видимых на фотографиях, астрономы могут сказать, что NGC 2 находится дальше, чем NGC 1. По современным оценкам NGC 1 расположена на расстоянии около 215 миллионов световых лет, а расчетное расстояние до NGC 2 — порядка 345 миллионов световых лет.   Кстати, на некоторые карты нанесена еще одна цель в непосредственной близости, NGC 7839. Этот объект может выглядеть в телескоп «туманным», однако оказалось, что NGC 7839 не более чем пара очень тусклых звезд Млечного Пути в 4' юго-западнее NGC 2.   Удачи! И обязательно опубликуйте свои результаты в обсуждении этой статьи здесь или на форуме.   Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
  6. Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см)   Объекты: галактики NGC 1 и NGC 2 Просмотреть полную статью
  7. Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см)   Объект: спутники Урана Просмотреть полную статью
  8. Космический вызов: Спутники Урана

    Если вы похожи на меня, то одним из первых объектов, которые вы увидели в телескоп, был Юпитер и четыре его галилеевых спутника. Меня поразила мысль, что я могу вернуться через несколько часов и увидеть, что спутники сместились относительно планеты и друг друга. Представьте изумление Галилея, когда он впервые наблюдал это удивительное зрелище.   Галилеевы спутники можно увидеть в бинокль. Если говорить о Сатурне, то его самую большую луну, Титан, можно с небольшим усилием различить в самые маленькие дворовые телескопы. А что насчет лун, вращающихся вокруг планеты Уран? Вы когда-нибудь видели хоть одну из них? Говорите, это невозможно?   Выше: осенняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона. Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца. На карту нанесено положение Урана в даты противостояний вплоть до 2028 года. Кликните по ссылке, чтобы загрузить версию для печати.     Из 27 известных спутников в семье Урана четыре выделяются так же, как четыре галилеевых спутника в клане Юпитера. Уильям Гершель открыл первые две луны Урана 11 января 1787 года, через шесть лет после того, как открыл саму планету. Следующие две оставались незамеченными, пока 24 октября 1851 года их не обнаружил британский астроном Уильям Ласселл (1799–1880). Именно эти четыре мы и надеемся поймать с помощью наших телескопов.   Четыре главных луны Урана — Титания, Оберон, Ариэль и Умбриэль — получили свои имена из сочинений Уильяма Шекспира и Александра Поупа. Оберон — это царь фей в пьесе «Сон в летнюю ночь», а Титания — его королева. Ариэлем звали ведущего сильфа в поэме Александра Поупа «Похищение локона» и, по совпадению, духа, который прислуживал Просперо в «Буре» Шекспира. Наконец, Умбриэль назван в честь угрюмого сумеречного тролля из «Похищения локона».   Все четыре состоят из камня вперемешку с замороженным коктейлем из аммиака, метана и водяного льда. Подобно главным спутникам Юпитера, Сатурна и Нептуна, Титания, Оберон, Ариэль и Умбриэль вращаются вокруг Урана почти точно в плоскости экватора планеты. Однако из-за необычного бокового наклона оси вращения Урана это может привести к появлению лун под странными углами относительно самой планеты. По мере ее вращения  вокруг Солнца курсы, которыми следуют спутники, со временем меняют форму и ориентацию. В настоящее время они ориентированы с северо-запада на юго-восток, прочерчивая узкие тропинки по часовой стрелке вокруг планеты.   Оба крупнейших спутника Урана, Титания и Оберон, имеют диаметр порядка 900 миль (1500 км). Фотографии, сделанные во время их облета космическим аппаратом «Вояджер-2» в 1986 году, показывают, что исполосованная поверхность Титании пересечена долинами и разломами, простирающимися на сотни миль. Видно много ударных кратеров, но их меньше, чем на Обероне. В совокупности меньшее количество кратеров и множество линий разлома говорят о том, что поверхность Титании моложе поверхности Оберона. Поскольку обе луны имеют одинаковый физический возраст, это означает, что Титания когда-то испытывала более высокий уровень геологической активности по сравнению с соседом.   Блеск и Титании, и Оберона никогда не превышает 14. Из них двоих Оберон различить легче, поскольку он вращается дальше от Урана и, следовательно, может появляться дальше от яркого света планеты. Однако даже при наибольшем удалении он всегда находится на расстоянии меньше одной угловой минуты от планеты.   Ариэль имеет диаметр 720 миль (1158 км) и на фотографиях «Вояджера» напоминает Титанию — такая же переплетенная сеть долин и разломов, прорезающих его ледяную поверхность. Как и на Титании, эти разломы могут быть результатом быстрого охлаждения горячего лунного ядра вскоре после образования.   Наконец, Умбриэль (727 миль, или 1170 км в диаметре) очень напоминает Оберон. Его темная поверхность испещрена множеством ударных кратеров, но не имеет разломов и долин, характерных для Титании и Ариэля. Умбриэль и Ариэль такие же по яркости, как Титания и Оберон, но поскольку они движутся по еще более близкой к планете орбите, представляют собой еще большую проблему для наблюдателей. Ближайший, Ариэль, никогда не бывает дальше 15" от Урана. Выше: пять крупнейших лун Урана, запечатленных аппаратом «Вояджер-2» в 1986 году. Изображения НАСА.   Выше: любительский вид на планету Уран и три ее главных спутника.   Если различить эти четыре «легко», попытайте удачу с пятой луной, Мирандой. Поверхность Миранды — настоящая мешанина. Некоторые регионы, по всей вероятности, очень старые, судя по количеству кратеров, другие области сравнительно новые, опять же по количеству кратеров. Есть много теорий, пытающихся объяснить ее потрепанный вид. Согласно некоторым она была разбита на куски в результате одного или нескольких столкновений в своей ранней истории, но смогла вновь собраться в хаотичном порядке, шиворот-навыворот. Другие объясняют, что мозаичная поверхность Миранды возникла из-за подъема частично растаявших льдов. Как-никак, на Миранде около 50% льда. До сих пор лишь «Вояджер-2» пролетал мимо системы Урана, так что, безусловно, необходимо более тщательное расследование.   Сможете ли вы самостоятельно увидеть Миранду? Держись крепче, ее средний блеск 16! Это ниже предела для рекомендуемой в этом месяце апертуры, однако рассмотреть спутник можно только в большой любительский телескоп.   Для увеличения шансов увидеть любую из этих сложных целей, Уран должен находиться вблизи противостояния, когда его расстояние от Земли минимально. Наберитесь терпения и дождитесь, пока каждый спутник не достигнет наибольшей точки удаления от планеты. Чтобы помочь вам выяснить, когда это произойдет, несколько популярных программ*, включая старый добрый Guide Project Pluto, отображают положение каждой луны Урана для любой даты и времени. На сайте журнала Sky & Telescope также есть отличная Javascript-утилита, которая покажет положение каждой луны в любой момент. Инструмент по умолчанию использует ваше системное время и дату, но его можно установить вручную для любого события между 2008 и этим годом. Вот расположение на 1 ноября 2019 года в 00:00 по всемирному времени (UT). [При необходимости используйте этот веб-сайт для преобразования между всемирным временем, также известным как гринвичское время (или GMT), и местным временем.]   Чтобы изучить все тонкости инструмента S & T, прочитайте статью Роджера Синнотта и Эдриана Эшфорда.   Удачи! И обязательно опубликуйте свои результаты в обсуждении этой статьи здесь или на форуме.   До следующего месяца, и помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!  * - большинство современных астрономических программ планетариев показывают положение лун Урана. Например Stellarium и Sky Safari. Достаточно поместить планету в центр поля зрения и поднять увеличение.        Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
  9. Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см)   Объект: планетарная туманность IC 4732 Просмотреть полную статью
  10. Каждый раз, когда меня просят назвать любимые шаровые скопления, первым в моем списке стоит M22 в Стрельце. Я считаю его более впечатляющим, чем M13 в Геркулесе. Всё, что требуется, чтобы звездная сокровищница распалась на мириады тусклых точек вокруг плотного ядра, это 4-дюймовая (10,2 см) апертура. В телескоп 10–14 дюймов это удивительное зрелище.   Выше: летняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона. Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца.    M22 находится в самой гуще событий, недалеко от галактического центра Млечного Пути, так что оно в богатом окружении. В 10–14-дюймовые телескопы достойную конкуренцию ему составляет интересующая нас планетарная туманность — IC 4732. IC 4732 находится всего в 1,4° к северо-северо-западу от M22. Ее диск с блеском 12,1 сложно выделить из кучи фоновых звезд. Сложно, но не невозможно.   Чтобы найти IC 4732, установите широкоугольный окуляр и поместите M22 в центр поля зрения. От середины шаровика сдвиньтесь на половину градуса севернее к звезде SAO 187033 9-й величины, а затем еще на полградуса дальше на север к SAO 187032, также 9-й величины. Наконец, сместитесь еще на полградуса в северо-западном направлении к SAO 187000 8-й величины. Последнюю звезду поместите на северо-западе поля зрения, тогда IC 4732 окажется рядом с его центром, всего в 2' восточнее звезды SAO 186976 10-й величины.   Несколько лет назад под спокойным пригородным небом мой старый 13,1-дюймовый (33 см) рефлектор на 214×выделил ее из окружения, благодаря методу «фильтр снаружи и внутри». Нацельте телескоп на поле, в котором предположительно содержится IC 4732, поместите фильтр между окуляром и глазом и внимательно смотрите. Поочередно вводя и выводя фильтр из оптической системы, вы увидите «мигание» планетарной туманности. Звезды как объекты широкополосного излучения будут тускнеть более заметно, чем планетарка, которая концентрирует выбросы своей энергии лишь в узкой части видимого спектра. Быстро вводите и выводите фильтр, проверяя каждую звездную точку, которую встретите, и у планетарки не останется другого выхода кроме как проявить себя. Я добился наибольшего успеха с фильтром OIII.   Независимо от используемого инструмента и увеличения, IC 4732 будет выделяться ненамного лучше, чем точка тусклого света. Она относится к «звездоподобному» классу 1 по шкале морфологии планетарных туманностей Воронцова-Вельяминова, созданной в 1934 году, что указывает на то, что даже профессионалы не могут разрешить ее диск за пределы небольшой сферы. Для тех, кто не в курсе, система оценки планетарных туманностей Воронцова-Вельяминова была разработана российским астрофизиком Борисом Воронцовым-Вельяминовым (1904–1994). Его шестибалльная система, описывающая морфологию планетарных туманностей, приведена в таблице ниже.   1. Звездоподобный вид 2. Гладкий диск (a — с увеличением яркости к центру; b — равномерной яркости; c — со следами кольцевой структуры) 3. Неравномерный диск (a — очень неравномерное распределение яркости; b — со следами кольцевой структуры) 4. Кольцевая структура 5. Неправильная форма, сходство с диффузной туманностью 6. Аномальная форма   Планетарные туманности с более сложными структурами описываются с помощью комбинации классов. Например, M27 — туманность Гантель в Лисичке — относится к типу «4 + 3a» из-за сложной морфологии своего диска.   Немногие любители сумели различить IC 4732, но еще меньше людей могут заявить, что видели ее центральную звезду с удручающим блеском 16,6.    Выше: IC 4732, зарисованная через 18-дюймовый (46см) рефлектор автора.   Другая планетарная туманность, расположенная всего в 14' к востоку-юго-востоку от IC 4732, станет для вас еще большим вызовом. PK 10-6.2 диаметром всего 8" имеет фотографическую звездную величину 15,1. Она относится к классу 2 и выглядит похожей на звезду, даже если наблюдать на увеличении выше 400×. Опять же, попробуйте идентифицировать ее методом фильтра снаружи и внутри.   Пока мы неподалеку, не забудьте проверить шаровое скопление 9-й величины NGC 6642. Возможно, вы уже заметили его, когда двигались от M22 к IC 4732. В мой 10-дюймовый рефлектор NGC 6642 выглядит как маленький хлопковый шарик с несколькими тусклыми точками 13-й и 14-й величины по краям.   Есть и планетарная туманность, спрятанная среди звезд M22, но я сомневаюсь, что PK 9-7.1 можно увидеть через 10–14-дюймовые инструменты. Оставим ее на потом.   До следующего месяца, и помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!    Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
  11. Космический вызов: Leo III

    Весенний ритуал начался здесь два года назад, в апрельском выпуске этой электронной колонки 2017 года, когда я предложил читателям найти карликовую галактику Leo I. Leo I — одна из множества тусклых карликовых галактик, гравитационно связанных с Млечным Путем. Тот факт, что ее поверхностная яркость составляет лишь 15, в сочетании с расположением всего в 20' севернее Регула делает Leo I сложной задачей.   Выше: весенняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона.    Однако многие успешно справились с этой задачей, о чем свидетельствуют все оставленные комментарии. Больше всего удивил пользователь Cloudy Nights Sasa, который сообщил: «Я смог мельком увидеть эту галактику в 4-дюймовый (10-см) рефрактор [Sky-Watcher ED100]». А я считал себя молодцом, разглядев ее в свой 18-дюймовый (46 см) Доб!   Затем, в апреле прошлого года, я бросил перчатку и вызвал вас на поиски Leo II. Leo II — еще одна карликовая сфероидальная галактика во Льве. Многие считают, что она даже сложнее Лео I. После нескольких неудачных попыток я наконец поймал ее несколько лет назад в 18-дюймовый телескоп. В прошлогодней статье я написал: «На 171× она выглядела очень тусклым овальным диском, охватывающим примерно 6'×4', т.е. где-то вдвое меньше ее полного размера на фотографиях».   И вновь многие читатели приняли вызов, но только один опубликовал историю успеха. Пользователь SNH сообщил: «Я пытался ее увидеть и добился успеха в свой 10-дюймовый (25 см) SCT. Теперь я видел Leo I, Leo II и Leo III! Приятно».   Снова запустив этот план в действие, мы возвращаемся в апреле этого года, чтобы попробовать Leo III. Первые две галактики я отнес к задачам для гигантских телескопов, с апертурой от 15 дюймов (38 см) и выше, однако Leo III публикую в категории «большие телескопы». Большинство различивших Leo III сообщают, что ее проще увидеть, чем Leo II, и поскольку SNH заметил ее в 10 дюймов (25 см), имеет смысл отнести ее именно к этой категории.   Leo I и Leo II были открыты еще в 1950 году астрономами Робертом Харрингтоном (не имеющим отношения ко мне) и А. Дж. Уилсоном при просмотре фотопластинок Паломарского обзора неба. Исходя из этого вы, наверно, полагаете, что Leo III был обнаружен позже? Я полагал, но оказался не прав. На самом деле, Фриц Цвикки обнаружил Leo III в 1942 году. Об открытии было объявлено в его статье On the Large Scale Distribution of Matter in the Universe, которая появилась в журнале Physical Review, том 61, выпуск 7-8, с. 489-503.   Вполне вероятно, что последовательность открытий привела к появлению альтер эго Leo III — Leo А. Кому-то больше нравятся его каталожные обозначения: UGC 5364 или PGC 28868. Однако в этой статье я буду упоминать его под названием Leo III, в продолжение нашей традиции, заложенной два года назад.   Leo III классифицируется как карликовая неправильная галактика. Как и Leo I и II, она является членом Местной группы. Расположена на расстоянии 2,6 миллиона световых лет, на 100 000 световых лет дальше, чем M31.   Исследования, опубликованные в 2007 году, показали, что Leo III имеет оценочную массу 8,0 (± 2,7) × 107 солнечных масс. В исследовании Stellar Velocity Dispersion of the Leo A Dwarf Galaxy (The Astrophysical Journal. 666 (1): 231–235) говорится, что как минимум  80% этой массы составляет таинственная темная материя.   Вторая статья 2007 года продемонстрировала, насколько Leo III уникальна среди неправильных галактик. Считается, что большинство неправильных галактик являются потомками галактических столкновений, при которых переплетение гравитаций разрушает первоначальную структуру галактики. Но Leo III стоит особняком. Она не демонстрирует никаких признаков какого-либо взаимодействия или слияния в галактическом масштабе за последние несколько миллиардов лет. В статье Leo A: A Late-blooming Survivor of the Epoch of Reionization in the Local Group (The Astrophysical Journal, Volume 659, Issue 1, pp. L17-L20)  авторы утверждают, что более 90% звезд Leo III образовались менее 8 миллиардов лет назад.   Итак, давайте начнем охоту на Льва III. Он изолирован не только от других членов Местной группы, но и от каких-либо удобных звезд неподалеку. Лучшей отправной точкой для путешественников по звездным тропам является ближайшая звезда, доступная невооруженному глазу, — Расалас [мю (μ) Льва], формирующая вершину «Серпа». Направьте искатель в ее направлении, а затем смещайте его к южному краю поля зрения. После чего, в зависимости от размера поля зрения вашего искателя, вы заметите, как в поле вдоль северо-восточного края вползает звезда 5-й величины. Это 20 Малого Льва (Lmi) в 6,2° к северо-северо-востоку от Расаласа. Leo III находится чуть более чем на 3/4 пути вдоль воображаемой линии от Расаласа до 20 Lmi. Вы поймете, что приближаетесь, когда увидите две близко расположенные оранжевые звезды 8-й величины — SAO 61782 и SAO 61791. Они находятся на расстоянии 12' друг от друга и образуют основание узора в форме стрелки, на кончике которой лежит Leo III. В качестве ориентира ищите дугу из звезд 11–14-й величины прямо за пределами мягкого свечения галактики, которые в совокупности идут параллельно плавной кривой Leo III.   Для помощи в поисках вот три изображения Leo I, II и III, опубликованные в 2013 году покойным членом Cloudy Nights из Великобритании Nytecam (Морисом Гэвином), который скончался в прошлом году. Снимки Мориса слева были сделаны с помощью 12-дюймового (30 см) Шмидта-Кассегрена, по его словам, «под типичным небом Нижнего полуострова Мичигана [предельная звездная величина, видимая невооруженным глазом (NELM) ~ 3.5]», а справа — из обзора SDSS (Слоановский цифровой небесный обзор). Они хорошо иллюстрируют относительную яркость каждого из них.   Когда несколько лет назад я обнаружил Leo III через свой 18-дюймовый (46 см) рефлектор, он показался мне очень тусклым, аморфным овальным пятном, которое плавно растворялось в окружающем небе. У пользователя WeltevredenKaroo из Южной Африки осталось другое впечатление. В 2016 году он написал, что через 8-дюймовый (20 см) Максутов-Ньютон галактика выглядела как «нечеткость... [которая] устойчиво держится боковым зрением, отчетливо треугольной формы, красиво обрамленная L-образной линией из звезд от 8,5 до 10-й величины».   Мне было бы интересно услышать впечатления читателей о форме Leo III. Вы видите его треугольным? Опубликуйте свои мысли в комментариях.   А как насчет Leo IV? Этот НАМНОГО сложнее Leo I, II или III. Я никогда не добивался успеха в его розысках. А вы? Если да, пожалуйста, пришлите мне свои наблюдения, чтобы я смог включить их в апрельскую статью 2020 года.   До следующего месяца, и помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!       Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com
  12. Космический вызов: Leo III

    Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см) Объект: Leo III Просмотреть полную статью
  13. Космический вызов: Sharpless 2-301

    1950-е годы были знаковым десятилетием для дипскай-каталогов. Это десятилетие дало нам такие фундаментальные работы, как каталоги планетарных туманностей и скоплений галактик Эйбелла, а завершилось выпуском второго издания знаменитого каталога эмиссионных туманностей Стюарта Шарплесса. Шарплесс собрал свою коллекцию объектов во время исследований на станции Флагстафф военно-морской обсерватории США в Аризоне. В каталоге Sharpless 2 — пересмотренной версии списка, который он опубликовал в 1953 году, находясь в обсерватории Маунт-Вилсон, — перечислено 313 эмиссионных туманностей (зон водорода-II, как их предпочитал называть Шарплесс). Это одни из самых впечатляющих фотографических достопримечательностей, которые предлагает нам Млечный Путь.   Выше: зимняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона. Кликните по ссылке, чтобы загрузить версию для печати.   Некоторые члены каталога Шарплесса, например Sh2-25 (более известная как M8, туманность Лагуна) и Sh2-49 (M16, туманность Орел), хорошо известны визуальщикам, однако большинство из них входит в число самых сложных объектов для визуального наблюдения.   Если вы никогда не предпринимали усилий, чтобы увидеть менее известные объекты Шарплесса, то данное испытание, Sh2-301 в Большом Псе, станет хорошим стартом. Вы найдете ее примерно в 6° к востоку-юго-востоку от Сириуса [альфы (α) Большого Пса], внутри ромба из шести звезд 6–8-й величины. Примерно 42 000 световых лет отделяют ее от наших телескопов.   В отличие от множества объектов Шарплесса, которые покрывают участок неба, превышающий поле зрения многих телескопов, Sh2-301 занимает всего 9'×8'. Она достаточно мала, чтобы без труда уместиться в одном поле зрения окуляра, и достаточно велика, чтобы выглядеть очевидной, если нацелишься в правильном направлении. Мой лучший вид получился в 10-дюймовый (25 см) телескоп на 58×, с 22-мм окуляром и узкополосным фильтром (типа UHC). Без него туманность трудно увидеть даже в темной местности. Однако с установленным фильтром намек на облако может промелькнуть и в пригороде, если световое загрязнение в южном направлении минимально.   В местах с темным небом Sh2-301 демонстрирует необычную форму, которую лучше всего описать как неровную трехдольную дымку с пронизывающими ее тонкими дорожками темной туманности. На туманность накладывается несколько звезд. Наиболее яркой из них является точка 10-й величины с юго-восточного края облака. Еще один, более яркий клочок туманности будто окружает треугольник из звезд 12-й величины на северной границе. Эти звезды представляют собой удобный способ оценки полного размера туманности.   Вот два изображения Sh2-301 из раздела зарисовок форума Cloudy Nights.   Выше слева: Sh2-301, зарисованная пользователем сайта Cloudy Nights Sheliak_sp через 12-дюймовый (30,5 см) телескоп.   Выше справа: зарисовка пользователя Raul Leon с использованием 14,5-дюймового (36,6 см) телескопа.     Опубликуйте свои собственные наблюдения и зарисовки в обсуждении этой статьи. Особенно интересно услышать тех, кто различил Sh2-301 в меньшую апертуру!   У вас есть свой интересный сложный объект? Я, как и другие читатели, буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!       Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com    
  14. Космический вызов: Sharpless 2-301

    Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см)   Объект: Sharpless 2-301   Просмотреть полную статью
  15. Космический вызов: Препарируем М101

    Даже просто различить гигантскую галактику Вертушка, M101, иногда может оказаться достаточно сложной задачей. Ее низкая поверхностная яркость вводит в заблуждение пригородного наблюдателя, особенно если посмотреть на фотографии, показывающие ее большой и яркой, или на ее звездную величину 8 в каталоге. И всё из-за поверхностной яркости, а точнее ее дефицита. Наблюдение тусклого свечения маленького галактического ядра или даже слабых проблесков окружающих его спиральных рукавов требует напряженной работы. Но при наличии времени и терпения M101 можно увидеть, пусть и с трудом, через 50-миллиметровый бинокль даже на пригородном небе с предельной звездной величиной для невооруженного глаза, равной 4,5.   Выше: летняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона демонстрирует положение сложного объекта этого месяца.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона. Кликните по ссылке, чтобы загрузить версию для печати.     Испытание, которое представляет собой М101 для двузначных апертур, состоит в том, чтобы увидеть не только галактику, но и скрытые элементы ее структуры. Пьер Мешен обнаружил Вертушку в 1781 году, но потребовался натренированный взгляд Уильяма Гершеля через 18,5-дюймовый телескоп, чтобы взломать этот галактический сейф M101 и найти первые скрытые сокровища — три из внутренних облаков галактики.   Это было лишь началом, а отнюдь не концом истории. Следующая глава открылась в 1845 году, когда Уильям Парсонс, третий лорд Росс, изучал галактику через свой исполинский 72-дюймовый рефлектор в Бирр-касле в Парсонстауне (Ирландия). Лорд Росс первым обнаружил девять узелков, разбросанных по изумительным спиральным рукавам галактики.   Открытия Росса были добавлены в Общий каталог Джона Гершеля в 1864 году, а затем в 1888 году — в Новый общий каталог Джона Дрейера. Сегодня семейство зон H II галактики M101 включает одиннадцать элементов NGC — больше, чем любой другой отдельный объект. Каждое из этих облаков представляет собой огромное пространство ионизированного водорода, окружающего вкрапления звезд, наподобие туманности Ориона (M42) или туманности Лагуна (M8).   Используйте окуляр не больше 75× с широким полем зрения, чтобы изначально найти M101 и проследить всю ширь ее спирального диска. Получится ли у вас повторить историческое наблюдение лорда Росса и различить тонкие змеевидные рукава, изгибающиеся от галактического ядра? Один рукав исходит из южной оконечности ядра, обвивает его и загибается к западу и югу. Второй крупный рукав исходит из северного края ядра, закручивается к западу, а затем идет вокруг противоположной стороны, где разделяется.   Была давняя путаница с точным расположением многих объектов NGC в M101, еще со времен зарисовки графа Россе, которую он сделал в 1861 году. Впоследствии Джон Гершель опирался на этот рисунок при определении положения объектов для включения в свой Общий каталог, что в конечном итоге привело к тому, что ошибки дожили до наших дней. Спустя более века эти галактические промашки были наконец исправлены Гарольдом Г. Корвином (младшим)  из Калифорнийского технологического института. Положение и отметки, указанные в таблице ниже, а также нанесенные на карту выше, основаны на исследованиях Корвина.     Таблица: туманности в пределах M101   Объект RA  DEC  Зв. вел Размер NGC 5450  14 02.5 +54 16.2  13     20"x6" NGC 5447  14 02.5 +54 16.8  14     8" NGC 5449  14 02.5 +54 19.8  14     ~15" NGC 5451  14 02.6 +54 21.8  14     ~10" NGC 5453  14 02.9 +54 18.5  14     <10" NGC 5455  14 03.0 +54 14.5  13     15" NGC 5458  14 03.2 +54 17.9  14     ~20" NGC 5461  14 03.7 +54 19.1  14     25"x15" NGC 5462  14 03.9 +54 21.9  14     60"x18" NGC 5471  14 04.5 +54 23.8  15     25"   Наша первая остановка —  NGC 5471 на дальнем конце восточного рукава, в 11,5' северо-восточнее ядра. Первым ее обнаружил Генрих Луи д'Арре в 1863 году. Ее изолированность от сердца M101 привела многих наблюдателей XX века к выводу, что NGC 5471 на самом деле является отдельной галактикой, и в мой 10-дюймовый телескоп на 254× она прекрасно имитирует небольшую эллиптическую галактику с бесформенным свечением, окружающим более яркую сердцевину. Сегодня ее истинная природа больше не вызывает вопросов. Фотографии, сделанные космическим телескопом «Хаббл», показывают светящуюся область примерно в 200 раз больше туманности Ориона, включающую несколько более ярких областей. Обнаружение чрезвычайно сильных рентгеновских излучений, исходящих из нее, привело исследователей к выводу, что NGC 5471 приютила не менее трех остатков сверхновых.   Продвигаясь внутрь по тому же спиральному рукаву, мы доберемся до NGC 5462, первой из трио открытий Гершеля. В отличие от NGC 5471, которая кажется почти круглой, NGC 5462 выглядит довольно растянутой, ориентированной с северо-востока на юго-запад. Она чуть тусклее NGC 5471, но всё же должна быть заметна в 10-дюймовый телескоп. С применением узкополосного фильтра или «туманного» O III становится ненамного лучше.   Ближайшей на том же рукаве нам встретится NGC 5461, еще одна из находок Гершеля. NGC 5461 расположена примерно на 5' юго-юго-восточнее ядра галактики и через 10-дюймовый телескоп выглядит как тусклая, слегка размытая звезда. В 18 дюймов на 411× появляется некоторый намек на тонкую структуру облака, в том числе на нечто с северо-восточного края, выглядящее как звездная подсветка. Опять же, узкополосный фильтр очень мало помогает.   Наконец, NGC 5458 расположена на том же спиральном рукаве как раз перед его поворотом к ядру M101. Ищите в 5' прямо к югу от ядра очень маленькое, очень тусклое свечение меньше 30" в поперечнике.   Западный рукав M101 также предлагает множество зон H II. Начав от галактического ядра, мы сперва обнаружим NGC 5451, расположенную примерно в 5' западнее. Это непростая добыча. Если ваше небо и оптика не идеальны, низкая поверхностная яркость этого туманного перышка, вероятно, оставит его незамеченным. Всего в 1' от западного края облака находится пара тусклых звезд, так что используйте их как ориентир. Но вероятность увидеть одни лишь звезды намного превышает шансы наблюдать и звезды, и туманность. NGC 5449, примерно в 2' южнее вдоль рукава, также является трудной мишенью. Для обоих объектов используйте высокое увеличение.   У южного конца западного рукава находится близкая пара туманных узелков NGC 5447 и NGC 5450. При неидеальных условиях видимости они сливаются в единое вытянутое пятно, но под устойчивым небом каждый можно разрешить как отдельное свечение к югу от звезды Млечного Пути 14-величины. NGC 5447 — это гигантская ассоциация горячих звезд О- и В-типа, а NGC 5450 — это зона H II, которая со временем эволюционирует и будет напоминать соседку.   Следуя по той части вилки западного рукава, которая загибается назад к галактическому центру, мы подойдем к NGC 5453. Ищите эту крошку примерно в 2' западнее-северо-западнее NGC 5458.   NGC 5455 находится почти в половине градуса к югу от центра M101, недалеко от внешнего края обширного галактического гало спирального рукава. Любопытно, что некоторые компьютерные программы отображают NGC 5455 как одну из звезд в поле зрения, не распознавая ее истинную внегалактическую природу. Туманность обозначает южную вершину равностороннего треугольника, образованного ею и двумя звездами 14-й величины, одна из которых находится северо-восточнее, а вторая — северо-западнее.   Выше: зарисовка M101 через 18-дюймовый (46 см) рефлектор автора.   У вас есть свой интересный сложный объект? Я, как и другие читатели, буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!   Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com  
  16. Июль Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см) Объект: туманности в М101    Просмотреть полную статью
  17. Вскоре после того, как я получил свой первый «хороший» телескоп (8-дюймовый рефлектор Ньютона Criterion RV-8 Dynascope) в подарок на Рождество 1971 года, меня очаровало скопление галактик Персея.   Одна из причин, по которым мне так нравится эта коллекция из 500 с лишним галактик, —  скопление растет с увеличением апертуры телескопа. Маленькие домашние телескопы покажут пару крупных ребят в этой компании, NGC 1272 и NGC 1275, но со всей «малышней» не справятся даже самые большие любительские инструменты.   Объект Тип RA DEC Созвездие Зв. вел Размер AGC 426 Скопление галактик 03 18.6 +41 30.0 Персей -- 190'   Выше: осенняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона. Кликните по ссылке, чтобы загрузить версию для печати.    Скопление галактик Персея, также известное под названием Abell 426, расположено настолько близко к плоскости Млечного Пути, что окружающее его поле усыпано соседней звездной пылью, создающей очень красивый совокупный эффект. Множество скрытых сокровищ разбросано по всему 190-минутному пространству скопления. Сколько из них вы сможете различить в свой телескоп?   «Мегаполис» Персея, расположенный примерно в 230 миллионах световых годах, легко найти всего в 2° к востоку-северо-востоку от демонической звезды Алголь [беты (β) Персея]. Самая яркая галактика в группе, NGC 1275, светит с блеском 12 и находится ровно в 2' восточнее звезды 11-й величины в центре скопления. Ваш телескоп, как и мой 10-дюймовый, покажет NGC 1275 как небольшое свечение слегка вытянутой формы с подчеркнуто ярким звездным ядром.   Направив взгляд на эту маленькую крапинку, мы смотрим на бурлящую беспокойную систему, галактику, излучающую колоссальное количество рентгеновских лучей. Полная история NGC 1275 открылась в 1943 году, когда Карл Сейферт включил ее в свой список галактик с активными ядрами. NGC 1275 также включена под номером 3C 87 в Третий Кембриджский каталог квазаров и радиоисточников, опубликованный в 1959 году (пересмотрен в 1976 году). И не абы какой радиоисточник, заметьте, а второй по мощности во всем небе — сильнее только Центавр A (NGC 5128).   По данным исследований, из ядра NGC 1275 извергаются волокнистые струи вещества и выпускаются в пространство со скоростью более 5,3 миллиона миль в час (2400 км в секунду). Изображения Хаббла показывают, из-за чего весь сыр-бор. Наблюдая NGC 1275, мы смотрим не на одну галактику — мы видим две отдельные галактики, тесно охваченные гравитацией. Фотографии отчетливо демонстрируют разрушенный диск запыленной спиральной галактики, прорезающий большую эллиптическую галактику со скоростью около 7 миллионов миль в час (3000 километров в секунду). При этом гравитационные приливные силы искажают каждую галактику, сжимая гигантские облака межзвездного вещества и запуская новое звездообразование.   Вторым по яркости членом клана Персея является эллиптическая галактика NGC 1272. Ее можно найти всего в 5' западнее. Хотя в каталоге для NGC 1272 указана видимая звездная величина 11,7, вы ощутите, что ее поверхностная яркость как минимум на целую величину ниже. Самый приятный вид NGC 1272 в мой 10-дюймовый телескоп получился на увеличении 106×.   Выше: зарисовка центральной части AGC 426 через 18-дюймовый (46 см) рефрактор автора. Сравните вид с картой выше, помня о перевернутой ориентации. Самая крупная галактика NGC 1275 видна справа от центра, а NGC 1272, что под вторым номером, левее центра.   Несмотря на то что блеск NGC 1273 всего 13,2, увидеть ее легче, чем NGC 1272. Разница в видимом размере. По диаметру NGC 1273 вдвое меньше своего крупного, но тусклого соседа. В результате более высокая поверхностная яркость (12,5 против 13,5) помогает сделать эту маленькую спиральную галактику более легкой добычей по сравнению с эллиптической. Все три галактики образуют треугольник в центре скопления.   Четвертый очень бледный, растянутый блик превращает этот треугольник в параллелограмм. Самый тусклый из этой четверки член скопления в действительности представляет собой две галактики, NGC 1277 и 1278, разделенные менее чем 50 секундами. Если добавить увеличение примерно до 175× и дождаться устойчивой видимости, их можно различить как отдельные объекты, среди которых более крупный и яркий, NGC 1278, расположен юго-восточнее NGC 1277.   Посередине между NGC 1278 и NGC 1273, всего в 2,7' к северо-западу от NGC 1275, находится NGC 1274 — без сомнения суровое испытание. В моих заметках о наблюдении в 13,1 дюйма (33,2 см) на увеличении 125× значится просто очень тусклое, очень маленькое пятнышко.   NGC 1270 расположена дальше к юго-западу от NGC 1272. Той же ночью, через телескоп 13,1 дюйма, я отметил ее как «тусклое свечение со скудной концентрацией». Западнее находятся NGC 1267 и NGC 1268, пара еще более тусклых задачек.   Видите звезду 10-й величины в 7' севернее NGC 1275? Ищите на 1' к востоку от нее слабый свет NGC 1281. Сможете ли вы различить его? Увидеть крошечный диск галактики, который занимает всего 0,9'×0,4' и сияет с блеском 13,3, довольно сложно, к тому же мешает рассеянный свет от вышеупомянутой звезды. Если у вас есть окуляр с затемняющей перемычкой, самое время его опробовать.   Покорив галактики, описанные выше, расширяйте горизонты самостоятельно, чтобы найти еще больше. В приведенной ниже таблице перечислены все галактики в AGC 426 со звездной величиной ярче 14,5, что является разумным порогом для 10–14-дюймовых телескопов, тогда как на карте изображен заселенный центр скопления.   Объект RA Dec Зв. вел Размер UGC 2598 03 14.1 +41 17.5 14.4p   1.5'x0.5' IC 301 03 14.8 +42 13.4 14.2p 1.2'x 1.2' UGC 2608 03 15.0 +42 02.2 13.7p 0.9'x 0.7' UGC 2614 03 15.3 +42 41.8 14.3p 1.6'x 0.7' NGC 1250 03 15.4 +41 21.3 12.8v   2.2'x 0.8' UGC 2617 03 16.0 +40 53.2 13.8p 2.5'x0.8' UGC 2618 03 16.0 +42 04.5 14.5p 1.2'x 0.4' IC 309 03 16.1 +40 48.3 14.5p 0.9'x 0.9' IC 310 03 16.7 +41 19.5 12.7v 1.4'x 1.4' NGC 1260 03 17.5 +41 24.3 14.3b 1.1'x 0.6' PGC 12254 03 17.9 +41 27.1 13.9v 0.7'x 0.5' IC 312  03 18.1 +41 45.3 14.4p   1.4'x 0.7' NGC 1265  03 18.3 +41 51.5 12.1v   1.7'x 1.4' NGC 1267  03 18.7 +41 28.1 14.1    0.8'x 0.8' NGC 1268  03 18.7 +41 29.3 14.2p   1.0'x 0.7' UGC 2654 03 18.7 +42 18.0 14.2p 1.4'x 0.5' NGC 1270  03 19.0 +41 28.2 13.1v   1.0'x 0.8' NGC 1271  03 19.2 +41 21.2 13.9v   0.7'x 0.3' NGC 1272  03 19.4 +41 29.5 11.7v   1.8'x 1.8' NGC 1273  03 19.4 +41 32.4 13.2v   1.0'x 0.8' IC 1907  03 19.6 +41 34.8 14.2v   0.9'x 0.8' NGC 1274  03 19.7 +41 32.9 14.0v   0.8'x 0.4' NGC 1275  03 19.8 +41 30.7 11.9v   2.2'x 1.8' NGC 1278  03 19.9 +41 33.8 12.4v   1.4'x 1.0' NGC 1277  03 19.9 +41 34.4 13.4v   0.8'x 0.4' NGC 1281  03 20.1 +41 37.8 13.3v   0.9'x 0.4' NGC 1282  03 20.2 +41 22.0 13.9b   1.2'x 0.9' NGC 1283  03 20.3 +41 23.9 13.5v   0.9'x 0.6' UGC 2686 03 21.0 +40 47.9 14.4  0.9'x 0.4' UGC 2689 03 21.5 +40 48.1 14.1  1.4'x 0.5' NGC 1293  03 21.6 +41 23.6 14.5b   0.8'x 0.8' NGC 1294  03 21.7 +41 21.6 14.3b   1.0'x 1.0' UGC 2698 03 22.0 +40 51.8 13.9p 1.0'x 0.6' UGC 2717 03 24.6 +40 41.5 14.3p 1.0'x 0.8' IC 320  03 26.0 +40 47.4 14.6p   1.2'x 1.0' UGC 2733 03 26.1 +41 15.2 14.5p 1.0'x 0.6'   Как видите, есть множество других, по большей части мелких и тусклых систем, которые ждут вас.   У вас есть свой интересный сложный объект? Я, как и другие читатели, буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась! Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com   Книга Фила Харрингтона "Cosmic Challenge", из которой выросла данная рубрика, доступна для приобретения.    
  18. Декабрь 2017 года   Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: большие телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см) Объект: скопление галактик Персея Просмотреть полную статью
  19. Октябрь 2017 года   Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см) Объект: Квинтет Стефана — группа галактик Просмотреть полную статью
  20. Космический вызов: Квинтет Стефана

    Холст, на котором рисуется наша картина Вселенной, базируется на незыблемости закона Хаббла. Закон Хаббла гласит, что существует связь между расстоянием до галактики и скоростью, с которой она удаляется от нас. Чем дальше галактика, тем больше ее скорость и тем больше ее спектральные линии смещаются в сторону красного конца спектра.   Выше: осенняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона. Кликните по ссылке, чтобы загрузить версию для печати.    Чтобы закон Хаббла и принцип красного смещения были справедливы, они должны работать не просто для нескольких галактик, а для всех. И это действительно так... почти. В наблюдаемой Вселенной существует несколько пресловутых исключений из этих правил. Один из самых известных парадоксов можно найти на осеннем небе, менее чем в полутора градусах к югу от яркой галактики NGC 7331 в Пегасе. Квинтет Стефана был обнаружен в 1877 году директором Марсельской обсерватории Эдуардом Стефаном (1837–1923). С тех пор эта группа была предметом множества детальных исследований и горячих споров.   Как следует из названия, Квинтет Стефана включает пять галактик. Первая, NGC 7317, благодаря своему слегка овальному диску была отнесена к эллиптическим (E2). Следующая, NGC 7318, на момент ее обнаружения Стефаном считалась единым объектом, но теперь известна как две отдельные перекрывающиеся системы. NGC 7318a отмечена как эллиптическая E2, также как и NGC 7317, а NGC 7318b является спиралью SBb с перемычкой.  NGC 7320 тоже была признана спиральной галактикой с перемычкой SBb, а NGC 7319 — SBd-спиралью с широкими рукавами. Все галактики толпятся в тесной 20-дюймовой области. Все они приведены в таблице ниже.   Объект RA DEC Зв.вел Размер NGC 7317 22 35.9 +33 56.7 13.6 0.8'x0.7' NGC 7318a 22 35.9 +33 57.9 14.3b 0.8'x0.6' NGC 7318b 22 36.0 +33 58.0 13.9b 1.4'x0.9' NGC 7319 22 36.1 +33 58.6 13.1 1.5'x1.1' NGC 7320 22 36.1 +33 56.9 13.2 2.3'x1.1'   Споры вокруг этих пяти галактик связаны с различиями в красном смещении их спектров, откуда следует, что они находятся на совершенно разном расстоянии от нас. Четыре галактики (NGC 7317, 7318a, 7318b и 7319), судя по всему, удаляются от нас со скоростью в среднем 6000 км/сек, что соответствует расстоянию порядка 270 миллионов световых лет. Измеренное красное смещение пятой, NGC 7320, всего 800 км/с, что указывает на расстояние около 35 миллионов световых лет до нее. В чем же тут дело?   Дальнейшее исследование детальных фотографий группы показало частичное разрешение NGC 7320 с уровнем детализации, который свойствен относительно близким галактикам. Остальные четыре галактики квинтета демонстрируют лишь размытые черты, что вроде бы говорит о том, что они расположены гораздо дальше. На основании этих фактов, а также  различия в красном смещении многие астрономы делают вывод, что NGC 7320 — случайный объект переднего плана, который просто проецируется на более отдаленный квартет галактик. Оказалось, что красное смещение этой галактики соответствует значению NGC 7331, т.е. они вполне могут быть гравитационно связаны. Дополнительные исследования Мариано Молеса (Mariano Moles) из Института фундаментальной физики в Мадриде указывают на то, что NGC 7318b тоже сама по себе и не связана с группой.   Квинтет Стефана бросает вызов не только космологическим теориям, но и наблюдательным навыкам астрономов-любителей. Получится ли у вас различить эту группу?   Двойная галактика NGC 7318a/b показалась мне самой яркой в группе. В 10-дюймовый рефлектор она выглядит как небольшое свечение 13-й звездной величины размером около 1 × ½ угловой минуты. Два ее ядра заметны лишь боковым зрением, и то с трудом, на увеличении больше 250×. Вызывающая споры NGC 7320 кажется немного тусклее NGC 7318a/b, но в два раза больше. Визуально ее диск с мимолетно мелькнувшим центральным ядром охватывает примерно 2' × 1'.   Выше: зарисовка Квинтета Стефана через 18-дюймовый (46 см) рефлектор автора на увеличении 171×.   Из двух оставшихся галактик NGC 7317 занимает меньше 0,5 угловой минуты в поперечнике и даже на высоких увеличениях выглядит как слегка размытая «звезда». Вдобавок ее крошечный диск 14-й величины скрывается за «ослепляющим» светом звезды с блеском 12, расположенной всего в нескольких угловых секундах.   Наконец, мы добрались до NGC 7319. Эта галактика самая крупная, однако она произвела на меня впечатление самой сложной для наблюдения. При звездной величине 13 у нее очень низкая поверхностная яркость, что затрудняет обнаружение. Можно заметить что-то похожее на центральную звезду, но только после дополнительного исследования боковым зрением. Я считаю, что лучше не прилагать чрезмерных усилий, пытаясь разглядеть тусклые, рассеянные объекты типа этого. Любое напряжение будет порождать «шум» между глазом наблюдателя и мозгом, и в результате достаточно ослабить внимание, чтобы вообще потерять едва различимую цель.   У вас есть свой интересный сложный объект? Я, как и другие читатели, буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась!     Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com   Книга Фила Харрингтона "Cosmic Challenge", из которой выросла данная рубрика, доступна для приобретения.    
  21. Диапазон апертуры, рекомендованный в этом месяце: телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см)   Объект: пропеллер в шаровом скоплении М13 со звездной величиной 5,8 и размером 20'   Просмотреть полную статью
  22. Космический вызов: пропеллер в M13

    В этом месяце мы погрузимся в глубокий космос, чтобы рассмотреть одну из самых впечатляющих целей из каталога Шарля Мессье: M13, Большое шаровое скопление Геркулеса. Выше: летняя звездная карта из книги Star Watch Фила Харрингтона.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона.      Трудно найти объект более впечатляющий в телескоп, чем шаровые скопления. Каждый шаровик содержит от сотен тысяч до нескольких миллионов звезд, и все они толпятся вокруг ядра, настолько плотного, что попытка рассмотреть отдельные точки бросает вызов разрешающей способности. Тем не менее, вид всё равно впечатляющий.   На непритязательный взгляд все шаровые скопления могут выглядеть одинаково. Просто большой звездный шарик, да? Ничего подобного. Если присмотреться, каждый из них имеет свою индивидуальность, и зачастую со скрытыми внутри сокровищами.   M13, большое шаровое скопление в могучем Геркулесе, является прекрасным примером вышесказанного. Чтобы заметить, что звезды M13 распределены асимметрично, не нужна двузначная апертура. Восьмидюймовые (20 см) инструменты и даже меньшие покажут расположение звезд в виде кривых или бороздок. Многие сравнивают вид скопления с пауком. Джон Гершель описал кластер как демонстрирующий «похожие на волосы криволинейные ответвления». Позже лорд Росс увидел М13 как «более отчетливо выделяющееся и более яркое, чем ожидалось; необычно окаймляющие шаровидную фигуру отростки, которые разветвляются в окружающее пространство».   Просмотр заметок, которые я сделал во время наблюдения в 10-дюймовый телескоп на 58×, вызвал в памяти неровные вереницы звезд, разбегающиеся из плотного ядра скопления. Две тонкие нити, изгибающиеся к западу, особенно бросились мне в глаза. Эти звездные цепочки создают впечатление, что М13 так быстро несется через пространство, что оставляет за собой звездный след.   Добавление увеличения на 10 дюймах до 181× выявляет сюрприз, который трудно заподозрить при более низких значениях. Звездные полоски всё так же очевидны, но внутри ядра, к юго-востоку от точного центра, скрываются три тонкие темные дорожки, которые, объединившись, формируют букву Y. Этот комбинированный эффект прозвали пропеллером M13.     Выше: зарисовка M13 и его пропеллера через мой 10-дюймовый (25 см) Ньютон.   Эти необычные полосы, или пропеллер, как многие их называют, были впервые обнаружены Биндоном Стоуни примерно в 1850 году. В то время Стоуни был астрономом, работающим на лорда Росса в замке Бирр в Парсонтауне (Ирландия). После того как исходное наблюдение Стоуни получило огласку, множество наблюдателей подтвердили существование этих уникальных темных провалов с помощью инструментов до 6 дюймов (15 см). Но поскольку фотография снизила потребность в точных визуальных наблюдениях, пропеллер M13 потерялся в свечении яркого ядра.   Выше: зарисовка М13 Стоуни. Ширина лопастей сильно преувеличена, но общая форма верная.   Уолтер Скотт Хьюстон воскресил темные полосы Стоуни в своей колонке Deep-Sky Wonders в июльском выпуске 1953 года журнала Sky&Telescope. Однако в то время это упоминание вызвало слабый отклик. Но благодаря настойчивости Хьюстона и Добсоновской революции пропеллер стал популярной сложной задачей в 1980-х. Сегодня, еще три десятилетия спустя, множество современных любителей видели пропеллер M13.   Большинство фотографий M13 не показывают пропеллер, потому что ядро скопления обычно настолько передержано, что полосы поглощаются свечением. Однако пропеллер можно увидеть, если использовать более короткую выдержку, предназначенную для разрешения ядра. Я сделал приведенную здесь фотографию несколько лет назад через 100-мм апохроматический рефрактор, обзор которого я тогда делал для журнала Astronomy.   Выше: на этом изображении, сделанном автором через 100-миллиметровый апохроматический рефрактор, заметен пропеллер M13.   Для успешного визуального наблюдения ключевым является увеличение. Возьмете слишком низкое — и полосы останутся скрытыми. Чтобы увидеть полосы своими глазами, дождитесь, когда кластер будет высоко в небе, вдали от какой бы то ни было дымки и светового загрязнения, которые могут заглушить их. В идеальных условиях темные полосы очевидны в 12-дюймовый телескоп. Их соединенные концы напоминают фирменный логотип знаменитого немецкого автопроизводителя, что в очередной раз доказывает, что M13 —  мерседес среди шаровых скоплений.   У вас есть свой интересный сложный объект? Я, как и другие читатели, буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась! Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com   Книга Фила Харрингтона "Cosmic Challenge", из которой выросла данная рубрика, доступна для приобретения.
  23. Предлагаю начать этот выпуск с загадки. Что большое и круглое, находится под боком, однако его почти невозможно увидеть? Если вы ответили «карликовая галактика в созвездии Печь», то угадали! Карликовая сфероидальная система Печи охватывает область 17'×13' в небе поздней осени и расположена примерно в 530 000 световых годах от Млечного Пути. Она входит в Местную группу галактик. Уровень блеска 9,3 вроде бы говорит о том, что объект должен быть ярким и заметным. Однако взглянув на нее, мы обнаружим, что это не так. Даже на лучших фотографиях удалось запечатлеть лишь чрезвычайно тусклую эллиптическую дымку, присыпанную несколькими звездами 19-й величины!   Выше: осенняя карта звездного неба из книги Star Watch Фила Харрингтона.   Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона. Кликните по Поисковой карте.pdf, чтобы загрузить версию для печати.    Карликовая галактика Печи парадоксальна. Несмотря на то что сама галактика недосягаема для наших телескопов даже в самых темных наблюдательных местах, четыре из ее шести известных шаровых скоплений доступны для 10-дюймовых (в крайнем случае 12-дюймовых) телескопов.   Из этих отдаленных шаровиков NGC 1049 самый яркий, так что с него и начнем. Интересно, что карлик в созвездии Печь был обнаружен лишь в 1938 году Харлоу Шепли, при этом скопление NGC 1049 было найдено веком ранее, когда Джон Гершель каталогизировал южное небо на мысе Доброй Надежды. Конечно, Гершель не понимал ни истинного местоположения, ни удаленности своей находки.   Частично сложность NGC 1049 порождается определением его положения. Печь не то созвездие, которое легко увидеть. Лучше всего начать с пятиугольника, представляющего хвост Кита, и спуститься примерно на 35° южнее вдоль границы Кита-Эридана до беты (β) Печи 3-й величины. Бинокль, несомненно, поможет в этом путешествии. Добравшись до беты, ищите небольшой равнобедренный треугольник южнее, образованный этой-1 (η-1), этой-2 (η-2) и этой-3 (η-3) Печи. Следуйте «указателю» треугольника (эте-1) в северо-западном направлении до лямбды-2 (λ-2) Печи. NGC 1049 находится примерно в ¾° к северо-востоку от лямбды-2.   Некоторые наблюдатели утверждают, что видели NGC 1049 в телескопы не больше 6 дюймов, но обычно объект считается трудной добычей даже для 10-дюймового инструмента на пригородном небе. Мой старый Ньютон f/4,5 с апертурой 13,1 дюйма показал NGC 1049 как круглое свечение, занимающее всего порядка 1 угловой минуты в поперечнике и сияющее с блеском около 13. На увеличении 125× я смог разглядеть лишь смутное центральное ядро, похожее на звезду. На 214× ядро стало чуть более отчетливым, но было мало надежды увидеть отдельные звезды, самая яркая из которых имеет блеск 18,4.   Еще три шаровых скопления в карлике Печи также подвластны лишь крупным наблюдательным инструментам. Наиболее яркий из них шаровик под названием Fornax 5 расположен в 40' к северо-востоку от NGC 1049. В книге «Справочник наблюдателя и каталог дипскай объектов» (Observing Handbook and Catalogue of Deep-Sky Objects, Cambridge University Press, второе издание 2003 г.) авторы Кристиан Лугинбюль и Брайан Скифф сообщают, что заметили в 6-дюймовый телескоп и NGC 1049, и Fornax 5 как звездоподобные точки. Ах, эта жизнь в Аризоне! В 12-дюймовый инструмент Fornax 5 показалась им даже чуть более яркой, чем NGC 1049. При этом на Восточном побережье она произвела на меня впечатление более маленькой и тусклой. А что скажете вы?   Шаровое скопление Fornax 4 меньше, и несмотря на это тусклее. Ищите крошечный расплывчатый диск примерно в 7' к востоку-юго-востоку от звезды 8-й величины и в 18' юго-восточнее NGC 1049.   Fornax 2 выглядит самым крупным из четырех, но из-за чрезвычайно низкой поверхностной яркости его трудно идентифицировать. Ищите его примерно в 37' юго-западнее NGC 1049. Лугенбюль и Скифф говорят нам, что скопление наблюдается в их 12-дюймовый рефлектор Кассегрена на увеличении 250×, но у меня на Лонг-Айленде ни разу не получилось повторить этот подвиг с помощью Ньютона с апертурой 13,1 дюйма. Придется рассмотреть вопрос о переезде!   У нас остались два шаровых скопления, которые можно различить только в самые большие телескопы. Fornax 1 находится в 23' севернее лямбды-2. Его диск размером 0,8' имеет блеск всего 15,6. Fornax 6, расположенное недалеко от центра своей родительской галактики, еще тусклее и меньше. Все шаровики нанесены на карту выше. Удачи в обнаружении любого из них!   Выше: изображение из Цифрового обзора неба — 2 (DSS-2) карликовой галактики в созвездии Печь вместе с ее шестью шаровыми скоплениями, которые бросают нам вызов в этом месяце. Предоставлено ESO / DSS-2.     У вас есть свой интересный сложный объект? Я, как и другие читатели, буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась! Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com   Книга Фила Харрингтона "Cosmic Challenge", из которой выросла данная рубрика, доступна для приобретения.
  24. Если вы похожи на меня, то наверняка видели Юпитер, Сатурн, туманность Ориона и все прочие небесные жемчужины бессчетное число раз. И несмотря на то что они действительно впечатляют и стоят повторных визитов, вы ищете что-то новое, что-то сложное для наблюдений.   Это предположение легло в основу новой ежемесячной рубрики на RealSky.ru. Каждый месяц мы будем разыскивать объекты, которые, положа руку на сердце, многим любителям вообще неизвестны!   На самом деле, искра, из которой выросла рубрика «Космический вызов», вспыхнула почти три десятилетия назад, в статье под названием «Сложные объекты», которую я написал для журнала Deep Sky. Позже она переросла в книгу Cosmic Challenge (издательство Кембриджского университета, 2010), а теперь, в качестве ответвления, родилась эта рубрика.   Конечно же, трудно определить, что можно отнести к «сложностям». Объект может быть очень тусклым, или очень маленьким, или его сложно различить по одной из множества других причин. Некоторые из них требуют превосходной прозрачности неба, другим нужна  устойчивая видимость. Многое зависит и от человеческого опыта, ясности и темноты места наблюдения, а также используемого телескопа.   Чтобы уравнять шансы, в каждом месяце будет указана одна из шести категорий инструментов в зависимости от апертуры: невооруженный глаз, бинокль (менее 70 мм), гигантские бинокли и телескопы от 3 до 5 дюймов (7,5–13 см), телескопы от 6 до 9,25 дюймов (15–23,5 см), телескопы от 10 до 14 дюймов (25–36 см) и телескопы от 15-дюймовых (38 см) и выше. Этот месяц, например, рассчитан на 10–14-дюймовые телескопы, как можно видеть в подзаголовке статьи. Следующий месяц — кто знает.   Прежде чем мы начнем, позвольте дать вам один совет: терпение! Если у вас нет времени, чтобы сконцентрироваться на охоте, чтобы остановиться и сделать передышку, освобождая свой разум, прежде чем погрузиться обратно, то Космический вызов может вас разочаровать. Эти цели не подходят для быстрых наблюдательных сессий. Большинство из них можно увидеть только после терпеливого поиска в течение долгих минут — а в действительности иногда и часов. Выше: летняя карта звездного неба из книги Star Watch Фила Харрингтона.     Выше: поисковая карта рубрики «Космический вызов» этого месяца, взята из книги Cosmic Challenge Фила Харрингтона. Кликните здесь, чтобы открыть версию для печати.   Я уверен, что большинство из вас видели M13, великое шаровое скопление Геркулеса, во множество различных биноклей, телескопов и  даже, возможно, одним лишь глазом. Это настоящая бомба.   Но смотрели ли вы когда-нибудь вокруг M13, исследовали его окрестности? В пределах примерно одного градуса есть шесть тусклых межгалактических членов каталогов NGC и IC. Они станут интересным вызовом для апертур от 8 до 12 дюймов, а при значительном световом загрязнении и выше.   Наиболее яркая из этой компании — NGC 6207, спираль 12-й величины, расположенная всего в 28' к северо-востоку от сердца шарового скопления. Чтобы найти ее, перейдите на широкоугольный окуляр, который втискивает «звезды-охранники» M13, SAO 65481 на юго-западе и SAO 65508 на востоке, в одно поле зрения со скоплением. Примерно в половине градуса к северу от восточного охранника ищите звезду SAO 65509 8-й величины. Тусклое свечение галактики находится где-то на полпути между этими двумя звездами, прямо к западу от небольшого треугольника из солнц 13-й величины. Размер NGC 6207 всего 3,3' x 1,7', но галактика является достаточно яркой, чтобы под темным сельским небом увидеть ее в 6-дюймовый телескоп. Ищите эллиптическое свечение, ориентированное с северо-востока на юго-запад и подчеркнутое тусклым звездным ядром.   Уильям Гершель обнаружил NGC 6207, но пропустил IC 4617. А вы сможете его превзойти? Эту галактику вы найдете посередине между NGC 6207 и M13, она практически касается западной стороны трапецоида из звезд 13-й величины. Эта маленькая сигарообразная спираль — довольно трудный улов для моего 18-дюймового телескопа под пригородным небом, но при наилучших условиях хорошо видна в 10-дюймовый. Апертура это прекрасно, однако ничто не заменит темное небо.   Если IC 4617 оказалась чересчур требовательной, то   — самая яркая из трио галактик примерно в градусе к юго-западу от шаровика — должна быть проще. Под темным небом 10-дюймовый телескоп показывает эту цель 14-й величины как небольшое округлое свечение, подсвеченное более ярким центральным ядром.   Второе, более тусклое галактическое пятнышко расположено в 6' юго-восточнее. Настоящий каталожный номер этого объекта IC 4616, хотя некоторые источники ошибочно указывают  NGC 6197. Путаница идет от астронома немецкого происхождения Альберта Марта (1828–1897). В 1853 году Март приехал в Англию и в конце концов стал ассистентом британского астронома Уильяма Лассела (1799–1880) в его обсерватории на Мальте. В период с 1863 по 1865 год Март открыл более 600 новых объектов глубокого космоса с помощью 48-дюймового рефлектора обсерватории. На эту пару галактик он наткнулся 9 июля 1864 года, но неправильно записал их расположение. Впоследствии французский астроном Камиль Гийом Бигурдан (1851–1932) заново идентифицировал заблудившуюся галактику как IC 4616, после того как поиск в исходном местоположении, указанном Мартом, ничего не дал. Более поздние исторические исследования показали, что это один и тот же объект.   Далее попытайте удачу с IC 4614, которая находится в 3' к северо-западу от NGC 6196. Как и IC 4616, она имеет 15-ю звездную величину, и требуется особая ночь, чтобы разглядеть ее даже в самые крупные любительские телескопы.   Дальше на запад от всей компании — NGC 6194. Эта маленькая эллиптическая галактика, расположенная в 1,1° к западу-юго-западу от M13, сияет с блеском 14 и занимает всего 1' в поперечнике. Понадобится как минимум 150х, чтобы увидеть ее маленькое бесформенное свечение.   Выше: вид (слева направо) NGC 6194, IC 4614, NGC 6196 и IC 4616 в мой 18-дюймовый Ньютон.   У вас есть свой интересный сложный объект? Буду рад узнать о нем, а также о том, что у вас получилось с испытанием этого месяца. Пишите сообщения в комментариях к статье или в обсуждении этой рубрики на форуме.   Помните, что половина удовольствия — это азарт охоты. Игра началась! Автор Phil Harrington Адаптированный перевод с английского RealSky.ru Публикуется с разрешения автора. Сайт автора www.philharrington.net Оригинал статьи на www.CloudyNights.com   Книга Фила Харрингтона "Cosmic Challenge" — предтеча данной рубрики — доступна для приобретения