asemaneshab asemaneshab .

asemaneshab

آيا فيزيكدانان مي‌توانند ثابت كنند كه چندجهاني واقعي است؟

جهان از يك انفجار بزرگ شروع شد و تقريبا بلافاصله شروع به گسترش كرد. اين انبساط ناگهاني باعث شد كيهان صاف شود و مواد و تشعشع‌ها به‌ طور يكنواخت در آن پخش شوند. گسترش كيهان تنها پس از كسري از ثانيه متوقف شد ولي بر اساس نظريه «چندجهاني تورمي»، همچنان ادامه دارد و جهان‌هاي ديگر را به وجود مي‌آورد.

ستاره‌شناسان هنوز مطمئن نيستند كه آيا مي‌توانند به اين ايده آزمايش‌نشده و غيرقابل آزمايش اعتماد كنند يا نه. سوال اين است كه آيا مي‌توانيم نظريه چندجهاني را اثبات كنيم؟ براي يافتن پاسخ اين سوال تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد.

نظريه چندجهاني چه مي‌گويد؟
بر اساس نظريه چندجهاني، انبساط كيهان در جايي كه ما قادر به ديدن آن نيستيم، ادامه دارد و جهان‌هاي ديگر را توليد مي‌كند. اين «تورم ابدي» مي‌تواند بي‌نهايت جهان ديگر را ايجاد كند. اين جزاير كيهاني در كنار هم چيزي را تشكيل مي دهند كه دانشمندان به آن «چندجهان» مي‌گويند. در هر كدام از اين جزاير، اصول فيزيكي مانند بارها، جرم‌ الكترون‌ها و پروتون‌ها و نحوه انبساط فضا متفاوت است.

كيهان‌شناسان بيشتر اين نسخه چندجهاني را مطالعه مي‌كنند ولي اين سناريو اشكال ديگري نيز دارد. مثلا، تصور كنيد كه كيهان بي‌نهايت است. بنابراين بخشي از آن را كه مي‌توانيم ببينيم، يعني جهان مرئي، فقط يكي از جهان‌هاي غيرقابل شمارش هم‌ اندازه ديگر است كه با هم جمع مي‌شوند و يك جهان چندگانه را مي‌سازند.

يك نسخه ديگر با عنوان «تفسير دنياهاي چندگانه» از مكانيك كوانتومي مي‌آيد. بر اين اساس هر بار كه يك ذره فيزيكي مانند يك الكترون گزينه‌هاي متعددي دارد، همه آن‌ها را انجام مي‌دهد. به‌ عبارت ديگر، هر كدام را در يك جهان متفاوت و تازه توليد‌شده عملي مي‌كند.

 

نظريه چندجهاني چه مي‌گويد؟

 

تلاش براي اثبات چندجهاني چه مشكلاتي دارد؟
در حوزه علم، محققان سعي مي‌كنند با استفاده از پيش‌بيني‌هايي كه آن‌ها را به‌ طور رسمي فرضيه مي‌نامند، توضيح دهند كه طبيعت چطور كار مي‌كند. دانشمندان پيش‌بيني‌هاي خود را آزمايش كرده و سپس نتايج را تجزيه و تحليل مي‌كنند تا ببينند آيا حدس اوليه آن‌ها توسط داده‌ها پشتيباني مي‌شود يا نه. به اين ترتيب، فرضيه به نظريه تبديل مي‌شود.

آزمايش فرضيه‌اي مانند چندجهاني بسيار دشوار و شايد حتي غيرممكن است. بدون توانايي اثبات يا رد ايده‌ چندجهاني، هيچ راهي براي دانشمندان وجود ندارد تا نزديك بودن اين ايده را به واقعيت بسنجند. در نتيجه، بحثي ميان فيزيكدانان شكل گرفته است كه آيا ايده‌هايي مانند چندجهاني را از فيزيك به متافيزيك و از دنياي علم به دنياي فلسفه منتقل كنند يا نه.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

پشتيباني دانشمندان از چندجهاني
گروهي از حاميان چندجهاني ادعا مي‌كنند كه شواهد فيزيكي واقعي براي اثبات چندجهاني پيدا كرده‌اند. «جوزف پولچينسكي» از دانشگاه كاليفرنيا و «آندري ليندا» از دانشگاه استنفورد مي‌گويند كه اثبات چندجهاني در كيهان ما به‌ صورت رمزي وجود دارد.

آن‌ها معتقدند كه كيهان عظيم، صاف و مسطح است و اين ويژگي‌ها نبايد بي‌اهميت باشند. در عوض، بايد آن‌ها را داده‌هاي تجربي در نظر گرفت كه نياز به توضيح دارند و توضيح آن‌ها انبساط جهان است.

به‌ طور مشابه، به نظر مي‌رسد جهان ما طوري تنظيم شده است كه براي زندگي مطلوب باشد. اگر الكترون يا پروتون مثلا يك درصد بزرگ‌تر بودند، زندگي امكان‌پذير نبود. چقدر احتمال دارد كه همه اين ويژگي‌ها براي ايجاد محيطي مناسب براي شكل‌گيري و تكامل حيات هماهنگ شوند؟

در جهاني كه در واقع تنها جهان است، اين احتمال بسيار پايين است ولي در يك چندجهاني در حال انبساط ابدي، مسلم است كه يكي از كيهان‌ها بايد مثل جهان ما باشد.

هر جهاني قوانين و اصول فيزيكي متفاوتي دارد. با توجه به جهش‌هاي بي‌نهايت، جهاني كه در آن انسان‌ها مي‌توانند متولد شوند در نهايت به‌ وجود مي‌آيد. چندجهاني در واقع توضيح مي‌دهد كه چرا ما اين‌جا هستيم و بنابراين وجود ما به توضيح اينكه چرا چندجهاني قابل‌قبول است، كمك مي‌كند.

در نهايت، دانشمندان ممكن است بتوانند شواهد مستقيم‌تري را از چندجهاني كشف كنند. آن‌ها تلاش مي‌كنند آثار كشش ناشي از انبساط را روي پس‌زمينه كيهاني، نور باقي‌مانده از بيگ بنگ، پيدا كنند. اين آثار به دانشمندان مي‌گويد كه آيا انبساط اتفاق افتاده يا نه و آيا دور از چشم ما هنوز در حال رخ دادن است يا متوقف شده است.

 

 

 

نياز به تكامل اثبات چندجهاني
گروهي از دانشمندان معتقد هستند كه دو تعريف شواهد و اثبات نياز به ارتقا دارند. «ريچارد ديويد» از مركز فلسفه رياضي مونيخ معتقد است كه دانشمندان مي‌توانند فرضيه‌هاي خود را مانند چندجهاني بدون پيدا كردن پشتوانه فيزيكي پشتيباني كنند. او در كتاب خود عنوان مي‌كند اگر يك نظريه سه معيار را برآورده كند، احتمالا درست است.

اول، اگر دانشمندان براي پيدا كردن يك نظريه جايگزين كه پديده‌اي را به‌ خوبي توضيح مي‌دهد تلاش كرده‌اند و شكست خورده‌اند، اين به‌ عنوان مدركي به نفع نظريه اصلي محسوب مي‌شود. دوم، اگر نظريه‌اي با مطالعه و بررسي بيشتر ايده بهتري به نظر مي‌رسد، شواهد به نفع آن است. در نهايت، اگر يك خط فكري نظريه‌اي را ارائه دهد كه شواهد بعدا آن را تاييد كنند، به احتمال زياد دوباره اين كار را خواهد كرد.

از نظر تاريخي، اين روش خيلي موفق نبوده است. مثلا، خورشيد در طلوع و غروب خود به نظر مي‌رسد كه دور زمين مي‌چرخد. بنابراين مردم مدت‌ها فكر مي‌كردند كه خورشيد دور ما مي‌چرخد.

 

 

نتيجه‌گيري نهايي چيست؟
تا امروز تمام حوزه‌هاي علم بر آزمون‌پذيري متكي بوده‌اند. اين چيزي است كه علم را به علم تبديل مي‌كند و نه خيال‌پردازي. قوانين سختگيرانه اثبات فرضيه‌ها، انسان‌ها را از چاه‌هاي تاريك بيرون مي‌آورد و به فضا مي‌برد. آزمون‌هاي اثبات گاهي دشوار و زمان‌بر هستند و بيشتر نظريه‌پردازان صبر كافي ندارند.

آن‌ها طاقت ندارند ايده چندجهاني را كنار بگذارند تا آزمون‌هاي درست براي اثبات آن پيدا كنند. زيرا معتقد هستند كه چندجهاني در واقع مي‌تواند پاسخي براي زندگي، جهان و همه چيز باشد.

در نهايت، جهان طبق تعريف شامل همه چيزهايي مي‌شود كه هر كسي كه داخل آن است مي‌تواند ببيند، تشخيص دهد يا كاوش كند. از آن‌جايي كه جهان چندگانه از نظر فيزيكي و فلسفي دست‌نيافتني است، اخترشناسان ممكن است نتوانند به‌ طور قطع وجود آن را تاييد كنند.

نتيجه

اگر جهان چندگانه وجود داشته باشد، قابليت ميزباني حيات در جهان خاص ما ديگر عجيب نخواهد بود، زيرا تعداد نامتناهي جهان‌هاي ديگر وجود دارند كه اين قابليت را ندارند. به‌ عبارت ديگر، شرايط جهان ما فقط يك اتفاق تصادفي است.

ما در سايت موسسه طبيعت آسمان شب اطلاعات مفيدي در رابطه با تلسكوپ، ميكروسكوپ، دوربين دوچشمي، دوربين تك چشمي و حتي مقالاتي در رابطه با علم نجوم و ستاره شناسي براي شما منتشر كرديم. همچنين شما مي توانيد در سايت ما خريد تلسكوپ مد نظر خود را با بهترين كيفيت و قيمت انجام دهيد. خريد تلسكوپ در آسمان شب با ايمني كامل انجام مي شود. شما مي توانيد تلسكوپ و لوازم جانبي تلسكوپ را در سايت ما خريداري نمائيد.

 

براي دانلود مقاله آيا فيزيكدانان مي‌توانند ثابت كنند كه چندجهاني واقعي است؟ روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و آيا فيزيكدانان مي‌توانند ثابت كنند كه چندجهاني واقعي است؟


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۲۹:۵۴ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

آيا سفر در زمان ممكن است؟

آيا سفر در زمان ممكن است؟ پاسخ كوتاه اين است: بله. شما در همين لحظه در حال سفر در زمان هستيد، يعني با سرعت يك ثانيه در ثانيه به سمت آينده مي‌رويد. ما تقريبا هميشه با سرعت يكسان در زمان حركت مي‌كنيم، ولي اين سفر در زماني نيست كه تعداد بي‌شماري از نويسنده‌هاي علمي تخيلي را مجذوب خود كرده باشد. علم مي‌گويد سفر در زمان ممكن است ولي احتمالا نه به روشي كه فكر مي‌كنيم. براي درك بيشتر مفهوم سفر در زمان، تا انتهاي مقاله با ما همراه باشيد.

 

نسبيت خاص و سفر در زمان به آينده نزديك
اينشتين نظريه نسبيت خاص خود را در سال ۱۹۰۵ مطرح كرد. اين نظريه همراه با نظريه نسبيت عام به يكي از اصول اساسي فيزيك مدرن تبديل شده است. نسبيت خاص رابطه بين فضا و زمان را براي اجسامي كه با سرعت ثابت در يك خط مستقيم حركت مي‌كنند توصيف مي‌كند.

اين نظريه را مي‌توانيم به‌ صورت ساده توضيح دهيم. اول، همه چيز در ارتباط با چيز ديگري سنجيده مي‌شود، يعني هيچ چارچوب مرجع مطلقي وجود ندارد. دوم، سرعت نور بدون توجه به هر چيزي ثابت است و ثابت مي‌ماند. سوم، هيچ چيز نمي‌تواند سريع‌تر از سرعت نور حركت كند.

با توجه به اين اصول ساده،‌ ناظري كه با سرعت بالا حركت مي‌كند، زمان را با سرعت كمتري نسبت به ناظري كه در فضا سرعت ندارد، تجربه مي‌كند. اگر چه نمي‌توانيم با سرعت نور حركت كنيم، فضانوردان با سرعت ۱۷۵۰۰ مايل در ساعت (۲۸۱۶۰ كيلومتر بر ساعت) در ايستگاه فضايي بين‌المللي دور زمين مي‌چرخند.

فضانورد «اسكات كلي» بعد از برادر دوقلوي فضانورد خود «مارك كلي» به دنيا آمد. اسكات كلي ۵۲۰ روز را در مدار گذراند، در حالي‌ كه مارك ۵۴ روز در فضا بود. تفاوت در سرعتي كه آن‌ها زمان را در طول زندگي خود تجربه كرده‌اند، در واقع فاصله سني بين آن‌ها را افزايش داده است.

 

نسبيت عام و سفر در زمان

 

نسبيت عام و سفر در زمان
تفاوتي كه مدار پايين زمين در طول عمر يك فضانورد ايجاد مي‌كند، ممكن است ناچيز باشد اما اتساع زمان بين افراد روي زمين و ماهواره‌هاي GPS كه در فضا پرواز مي‌كنند قابل‌ توجه است. ماهواره‌هاي GPS در فاصله ۱۲۵۰۰ مايلي (۲۰۱۰۰ كيلومتري) با سرعت ۸۷۰۰ مايل در ساعت (۱۴ هزار كيلومتر در ساعت) دور زمين مي‌چرخند.

بر اساس نسبيت خاص، هر چه يك شي سريع‌تر نسبت به جسم ديگر حركت كند، زمان را كندتر تجربه مي‌كند. براي ماهواره‌هاي GPS با ساعت اتمي، اين اثر از هر روز ۷ ميكروثانيه يا ۷ ميليونم ثانيه كم مي‌كند.

همچنين، بر اساس نسبيت عام، ساعت‌هاي نزديك‌تر به مركز يك جرم گرانشي بزرگ مانند زمين، كندتر از ساعت‌هاي دورتر حركت مي‌كنند. بنابراين از آن‌ جايي كه ماهواره‌هاي GPS در مقايسه با ساعت‌هاي روي زمين از مركز آن بسيار دور هستند، هر روز ۴۵ ميكروثانيه ديگر به ساعت‌هاي ماهواره GPS اضافه مي‌شود.

با در نظر گرفتن كاهش ۷ ثانيه‌اي بر اساس نسبيت خاص، نتيجه خالص ۳۸ ميكروثانيه اضافه است. اين يعني مهندسان بايد ۳۸ ميكروثانيه اضافي در روز هر ماهواره در نظر بگيرند.

با توجه به اين اعداد، بيش از هفت سال طول مي‌كشد تا زماني كه ساعت اتمي در يك ماهواره جي‌پي‌اس نشان مي‌دهد به ميزان بيش از يك چشم بر هم زدن با ساعت‌هاي روي زمين متفاوت شود. اين نوع سفر در زمان ممكن است به اندازه فاصله سني برادران كلي ناچيز به نظر برسد ولي با توجه به دقت بيش از حد فناوري مدرن GPS، در واقع اهميت دارد.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

آيا كرمچاله‌ها مي‌توانند ما را در زمان عقب ببرند؟
به گفته ناسا، نسبيت عام ممكن است سناريوهايي را ارائه دهد كه به ما اجازه مي‌دهد در زمان به عقب برگرديم، ولي واقعيت فيزيكي اين روش‌هاي سفر در زمان آسان نخواهد بود. كرم‌چاله‌ها در واقع تونل‌هايي نظري هستند كه از ميان بافت فضا زمان مي‌گذرند و مي‌توانند لحظه‌ها يا مكان‌هاي مختلف را در واقعيت به ديگران متصل كنند. كرم‌چاله‌ها به‌ عنوان پل‌هاي انيشتين-روزن يا سفيدچاله‌ها نيز شناخته مي‌شوند.

بر خلاف سياهچاله‌ها، گمانه‌زني‌ها در مورد كرمچاله‌ها بسيار زياد است و هيچ موردي در دنياي واقعي شناسايي نشده است. در گذشته عقيده بر اين بود كه كرمچاله‌ها بيش از حد ناپايدار هستند و هيچ چيزي نمي‌تواند از ميان آن‌ها عبور كند. با‌ اين‌ حال، يك مطالعه ادعا مي‌كند كه اينطور نيست.

«پاسكال كويران» پيشنهاد كرد كه كرم‌چاله‌ها مي‌توانند به‌ عنوان ميانبرهاي فضا زمان عمل كنند. كويران برخلاف مطالعه‌هاي قبلي، از مختصات ادينگتون فينكلشتاين به‌ جاي شوارتزشيلد استفاده كرد. در گذشته، مسير يك ذره در يك كرم‌چاله فرضي قابل‌رديابي نبود. كويران با استفاده از اين مختصات اين مشكل را حل كرد.

اگرچه به نظر مي‌رسد نظريه‌هاي انيشتين سفر در زمان را دشوار مي‌كنند، برخي از محققان راه‌حل‌هايي را پيشنهاد كرده‌اند كه امكان پرش به جلو و عقب را در زمان فراهم مي‌كند. با اين‌ حال، اين نظريه‌ها يك نقص عمده دارند: هيچ راهي وجود ندارد كه يك فرد بتواند از كشش و فشار گرانشي كه در اين راه‌حل‌ها مورد نياز است، جان سالم به در ببرد.

 

 

 

نظريه سيلندر بي‌نهايت
ستاره‌شناسي به اسم «فرانك تيپلر»، مكانيزمي را پيشنهاد كرد كه در آن مي‌توان ماده‌اي با جرم ۱۰ برابر جرم خورشيد را در استوانه‌اي دراز و بسيار متراكم قرار داد. موسسه اندرسون، يك سازمان تحقيقاتي سفر در زمان، عنوان كرد كه پس از چرخاندن اين استوانه با سرعت چند ميليارد دور در دقيقه، يك سفينه فضايي در نزديكي آن مي‌تواند در يك منحني بسته و زمان‌مانند در زمان به عقب حركت كند. مشكل اصلي اين است كه براي اينكه سيلندر تيپلر به واقعيت تبديل شود، استوانه بايد بي‌نهايت طولاني باشد يا از نوعي ماده ناشناخته ساخته شده باشد.

 

 دونات زمان

دونات زمان
«آموس اوري»، فيزيكدان نظري، مدلي براي ماشين زمان ساخته‌شده از فضا زمان منحني ارائه كرد. اين ماشين زمان يك خلا دونات‌شكل است كه توسط دايره‌اي از ماده معمولي احاطه شده است. چند نكته در مورد ماشين زمان اوري وجود دارد. ابتدا، كسي نمي‌تواند به زمان‌هايي زودتر از زمان اختراع و ساخت دونات زمان سفر كنند. دوم، اختراع و ساخت اين ماشين به توانايي ما براي دستكاري ميدان‌هاي گرانشي به دلخواه بستگي دارد. اين كار ممكن است از نظر تئوري امكان‌پذير باشد ولي قطعا فراتر از دسترس ما است.

 

نتيجه

در مجموع، اگرچه افراد زيادي مجذوب ايده تغيير گذشته يا ديدن آينده هستند، اما هيچ فردي تا به‌ حال روشي را براي فرستادن يك فرد به يك زمان مشخص پيشنهاد نكرده است كه عملي باشد. تلسكوپ جيمز وب به ما نشان داد كه عجايب خيلي زيادي در اين دنيا وجود دارد كه ما هنوز در مورد آن اطلاعاتي نداريم. شما مي توانيد با خريد تسلكوپ بسياري از شگفتي هاي دنياي بالاي سر خود را تماشا كنيد. خريد تلسكوپ در سايت موسسه طبيعت آسمان شب بسيار آسان و ايمن است.

 

براي دانلود مقاله آيا سفر در زمان ممكن است؟ روي لينك كليك كنيد.


 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و آيا سفر در زمان ممكن است؟


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۲۱:۲۷ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

نحوه به ‌وجود آمدن كهكشان ها نظريه‌ها، انواع و رشد

جهان از ميلياردها كهكشان تشكيل شده كه كهكشان راه شيري ما تنها يكي از آن‌ها است. كهكشان‌ معمولا به‌ عنوان مجموعه گسترده‌اي از ستاره‌ها در نظر گرفته مي‌شود و در عكس‌ها هم اين‌طور به نظر مي‌رسد. با اين‌ حال، انواع ديگري از مواد مانند گاز، غبار و ماده تاريك نيز در كهكشان وجود دارند.

ستاره‌شناسان مي‌دانند كه كهكشان ها بلافاصله بعد از بيگ بنگ شروع به شكل‌گيري كرده‌اند ولي هنوز به‌ طور كامل فرايند تكامل آن‌ها به چيزي را كه امروز مي‌بينيم، درك نكرده‌اند. در اين مقاله به بررسي مهم‌ترين نظريه‌ها در مورد نحوه شكل‌گيري كهكشان ها، چگونگي و دليل ادغام آن‌ها و همچنين انواع مختلف كهكشان ها مي‌پردازيم. بنابراين، با ما همراه باشيد.

 

نظريه‌هاي نحوه شكل‌گيري كهكشان ها
وقتي جهان بعد از بيگ بنگ از نظر اندازه منبسط شد، تمام مواد موجود در آن بيشتر و نازك‌تر گسترش پيدا كردند. در همان زمان يك نيروي مخالف، يعني نيروي گرانش وجود داشت كه مواد پراكنده‌شده را به توده‌هاي متراكم‌تر تبديل مي‌كرد.

بعضي از توده‌ها موقت بودند و در نهايت از بين رفتند. در مقابل، بعضي ديگر از توده‌ها به‌ اندازه كافي گرانش قوي داشتند كه به آن‌ها اجازه داد ماده بيشتري را به داخل خود بكشند و رشد كنند. با افزايش جرم توده، كشش گرانشي آن افزايش پيدا مي‌كند و باعث فروپاشي آن به اندازه كوچك‌تر و چگالي بيشتر مي‌شود. به گفته مركز پروازهاي فضايي گودارد ناسا، نخستين كهكشان‌هاي اوليه به اين شكل در چند صد هزار سال اول كيهان به‌ وجود آمدند.

 

تكامل كهكشان ها

 

تكامل كهكشان
ستاره‌شناسان كاملا مطمئن هستند كه ادغام به‌ نوعي در شكل‌گيري كهكشان‌هايي كه امروزه مي‌بينيم، نقش داشته است. تلسكوپ‌هاي قدرتمندي مانند هابل نمونه‌هاي متعددي از ادغام كهكشاني را نشان داده‌اند كه هنوز هم رخ مي‌دهند.

همچنين، دورترين كهكشان‌ها كه به ‌دليل سرعت محدودي كه نور با آن حركت مي‌كند ميلياردها سال پيش آن‌ها را مي‌بينيم، به‌ طور مشخص كوچك‌تر از كهكشان‌هاي نزديك به‌ نظر مي‌رسند. اين نشانه واضحي است كه كهكشان‌ها از زمان شكل‌گيري اوليه خود تا امروز دستخوش تغيير و تكامل شده‌اند. همه اخترشناسان تقريبا با اين نظريه موافق هستند. اما اين موضوع كمتر قطعي است كه نخستين كهكشان ها چه ارتباطي با كهكشان‌هاي بالغي كه امروز مي بينيم، دارند.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

اساسا دو نظريه مخالف با نام‌هاي «بالا به پايين» و «پايين به بالا» وجود دارد. نظريه از بالا به پايين در سال ۱۹۶۲ مطرح شد. اين نظريه عنوان مي‌كند كه اولين توده‌هايي كه فرو ريختند، به ابرهاي گازي غول‌پيكري تبديل شدند كه از نظر جرم با كهكشان‌هاي امروزي قابل‌ مقايسه بودند.

با فروپاشي گاز و افزايش چگالي آن، بعضي از ستاره‌ها خيلي زود، قبل از اينكه گاز به يك ديسك چرخان تثبيت شود، شكل گرفتند. اين ستاره‌هاي اوليه بخش بيضوي يا برآمدگي يك كهكشان را تشكيل دادند، در حاليكه بقيه ستاره‌ها داخل بخش بسيار نازك‌تر ديسك به‌وجود آمدند.

نظريه پايين به بالا كه به‌ عنوان مدل «خوشه‌بندي سلسله مراتبي» نيز شناخته مي‌شود، جديدتر است و به‌ طور كلي با شواهد و يافته‌ها مشاهده‌اي امروزي تطابق بهتري دارد. اين نظريه دو عامل جديد را معرفي مي‌كند كه نقش عمده‌اي در مدل بالا به پايين نداشتند، يعني ماده تاريك و ادغام كهكشاني.

بديهي است كه ماده تاريك بايد در كهكشان ها وجود داشته باشد، زيرا روي سرعت چرخش آن‌ها تاثير مي‌گذارد. همچنين به ‌نظر مي‌رسد كه بايد نقش مهمي در شكل‌گيري اوليه كهكشان ها داشته باشد.

نظريه پايين به بالا، برخلاف نظريه بالا به پايين، فرض نمي‌كند كه كهكشان‌هاي اوليه بايد هم اندازه كهكشان‌هاي امروزي بوده باشند. در عوض مي‌گويد كه بسيار كوچك‌تر بوده‌اند و در طول زمان از طريق ادغام‌هاي مكرر به اندازه كنوني خود رسيده‌اند.

انواع مختلف كهكشان
كهكشان ها مانند اجرام آسماني انواع مختلفي دارند كه در ادامه آن‌ها را معرفي مي‌كنيم.

1. بيضوي
حدود يك سوم از كهكشان ها گاز يا غبار بسيار كمي دارند و هيچ ناحيه‌ تشكيل ستاره فعال در آن‌ها وجود ندارد. بزرگ‌ترين آن‌ها يعني بيضي‌هاي غول‌پيكر، مي‌توانند تا ۳۰۰ هزار سال نوري وسعت داشته باشند. در حاليكه بيضوي‌هاي بيضي‌هاي كوتوله، فقط چند هزار سال نوري هستند.

2. مارپيچي
اين كهكشان ها كاملا متمايز هستند و از يك صفحه نازك از گاز، غبار و ستاره‌ها تشكيل شده‌اند كه در يك الگوي مارپيچي تماشايي قرار دارند. بيشتر كهكشان هاي مارپيچي همچنين يك برآمدگي كوچك در مركز خود شبيه يك كهكشان بيضوي و احتمالا يك ميله مركزي دارند.

 

كهكشان ها و سياره ها

 

3. نامنظم
اين دسته هر چيز ديگري به جز انواعي را كه معرفي كرديم، در برمي‌گيرد. كهكشان نامنظم نه يك بيضي صاف است و نه يك مارپيچ منظم و متقارن. كهكشان‌هاي نامنظم بيشتر در فواصل دورتر، به عبارت ديگر در اوايل زندگي كيهان، رايج هستند. اين احتمال وجود دارد كه آن‌ها با گذشت زمان، به كهكشان مارپيچي يا بيضوي ادغام شوند.

 

نتيجه

نحوه شكل گيري انواع مختلف كهكشان ها را مورد بررسي قرار داديم و جزئياتي را در اين موارد براي شما عنوان كرديم. تلسكوپ هاي جديد مي توانند كهكشان هاي كشف نشده اي را به ما نشان دهند و مار با دنياهاي جديدي آشنا كنند. شما هم مي توانيد با خريد تلسكوپ از ديدن شگفتي هاي آسمان لذت ببريد. خريد تلسكوپ در سايت موسسه طبيعت آسمان شب بسيار آسان و ايمن خواهد بود.

 

براي دانلود مقاله نحوه به ‌وجود آمدن كهكشان ها نظريه‌ها، انواع و رشد روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و نحوه به ‌وجود آمدن كهكشان ها نظريه‌ها، انواع و رشد


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۱۸:۱۱ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

۹ مورد از بزرگترين رازهاي جهان

قرن‌ها پيش، ستاره‌شناسان تلاش مي‌كردند ماهيت ستاره‌هاي دنباله‌دار و تركيب شيميايي ستاره‌ها را پيدا كنند. اين معماهاي قديمي و بزرگترين رازهاي جهان در حال حاضر حل شده‌اند و معماهاي جديدي جاي آن‌ها را گرفته‌اند. امروزه تلاش مي‌كنيم به پاسخ سوال‌هايي درباره سياهچاله‌ها، ماهيت قوانين فيزيكي و جايگاه خود در كيهان برسيم. تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد تا با ۹ مورد از بزرگترين رازهاي جهان آشنا شويد.

 

1. كهكشان‌ها چگونه تشكيل مي‌شوند؟
پاسخ ساده نيروي گرانش است. ماده اوليه در كيهان تازه متولدشده به‌ طور يكنواخت پخش نشده بود. نواحي كه چگالي كمتري داشتند ماده بيشتري را جذب كردند و در طول زمان بزرگ‌تر شدند. بنابراين همان‌طور كه جهان در حال انبساط بود، ماده به سمت توده‌هايي كشيده شد كه در نهايت به كهكشان‌هايي مانند كهكشان راه شيري ما تبديل شدند. هنوز مشخص نيست كه چگونه اولين كهكشان‌هاي عظيم خيلي زود بعد از بيگ بنگ شكل گرفتند.

 

رازهاي جهان

 

2. آيا منظومه شمسي ما منحصربه‌فرد است؟
تا اواسط دهه ۱۹۹۰، ستاره‌شناسان سرنخي در مورد وجود منظومه‌هاي خورشيدي ديگر نداشتند. امروزه مي‌دانيم كه منظومه شمسي ما ممكن است كمياب باشد، ولي منحصر به‌ فرد نيست. ستاره‌هاي خورشيد مانند ديگري كشف شده‌اند كه يك يا چند سياره دور آن‌ها مي‌چرخند. با اين‌ حال، سياره‌هاي قابل‌سكونت احتمالا به‌ اندازه‌اي كه فكر مي‌كنيم فراوان نيستند. از سوي ديگر، تلسكوپ‌هاي فعلي قادر به تشخيص منظومه‌هاي شمسي مشابه نيستند. بنابراين، شايد تعداد زيادي از آن‌ها وجود داشته باشد. طبيعت هرگز از چيزي فقط يك نسخه نمي‌سازد.

 

3. چه چيزي باعث بيگ بنگ شد؟
براي پيدا كردن علت انفجار بزرگ، بايد يك رويداد قبلي را فرض كنيم كه تاثير آن پديد آمدن كيهان بوده است. با اين‌ حال، كلمه «قبلي» در اين‌ جا خيلي معني ندارد. شايد بيگ بنگ علاوه‌ بر ايجاد ماده و انرژي، منشا فضا و زمان نيز بوده است. در اين صورت، صحبت در مورد علت آن دشوار است.

برخي از دانشمندان معتقد بودند كه جهان روزي دوباره فرو خواهد ريخت و در نهايت انفجار ديگري رخ خواهد داد. وقتي مشخص شد انبساط جهان هرگز متوقف نمي‌شود، اين ايده رد شد.

گروهي از فيزيكدانان عقيده دارند كه بيگ بنگ ناشي از برخورد فضازمان چهار بعدي خالي ما با جهان ديگري بوده است كه در كنار جهان ما در يك فضاي حجيم با ابعاد بالاتر شناور است. سوال گيج‌كننده‌تر اين است كه اگر چيزي دليل بيگ بنگ بوده، علت خود آن چه بوده است؟

4. جهان چطور به پايان خواهد رسيد؟
همه مي‌ميرند، سياره‌ها از بين مي‌روند، ستاره‌ها منفجر مي‌شوند و حتي سياهچاله‌ها تبخير مي‌شوند ولي شايد جهان براي هميشه باقي بماند. از زماني كه نرخ تولد ستاره‌اي در كيهان در اوج بود، زمان زيادي مي‌گذرد و تا زماني كه شكل‌گيري ستاره در بسياري از كهكشان‌ها تقريبا به‌ طور كامل كاهش يابد، حدود صد ميليارد سال ديگر طول خواهد كشيد. وضعيت كيهان به‌ عنوان يك كل چطور است؟

از زمان كشف شتاب نرخ انبساط كيهان در سال ۱۹۹۸ كه به انرژي تاريك معروف است، بسياري از ستاره‌شناسان معتقد هستند كه سرعت آن هيچ وقت كم نخواهد شد، چه برسد به اينكه به مرحله انقباض بازگردد.

بنابراين، در آينده دور كهكشان‌ها به‌ طور فزاينده‌اي از يكديگر دور خواهند شد. در نهايت، فراتر از افق كيهاني يكديگر ناپديد شده و جهان به مكاني تاريك و تنها تبديل مي‌شود. همچنين، انرژي تاريك كه باعث شتاب كيهان مي‌شود، ممكن است با گذشت زمان قوي‌تر شود و زماني كه فضا از هم جدا شد، منجر به «شكاف بزرگ» شود.

 

5. آيا نظريه انيشتين اشتباه بود؟
بياييد با يك سوال ديگر شروع كنيم: آيا اسحاق نيوتن اشتباه مي‌كرد؟ نظريه گرانش او به‌ اندازه كافي براي پرواز فضاپيما به ماه دقيق است ولي در سرعت‌هاي بسيار بالا يا در ميدان‌هاي گرانشي بسيار قوي صادق نيست.

در اين شرايط، نظريه نسبيت عام اينشتين جايگزين بهتري است. اين نظريه به‌ درستي خم شدن نور ستاره‌ها توسط گرانش، فروپاشي مداري تپ اخترهاي دوتايي و تاب برداشتن فضازمان دور سياهچاله را توصيف مي‌كند.

به‌ همين دليل، نسبيت عام در حال حاضر بهترين نظريه گرانش محسوب مي‌شود. با اين‌ حال، ممكن است تاريخ تكرار شود و يك نظريه بهتر مطرح شود. مثلا كاهش شتاب غيرقابل توضيح فضاپيماهايي مانند پايونير ۱۰ و ۱۱ به‌ عنوان مدركي براي فيزيك جديد تفسير شده است.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

6. آيا جهان مي‌توانست متفاوت باشد؟
جهان مادي ما متشكل از ذره‌هاي بنيادي است كه توسط چهار نيروي طبيعت اداره مي‌شوند. فيزيكدانان مي‌توانند خواص ذره‌ها مانند نسبت جرم بين پروتون و الكترون را اندازه‌گيري كنند. همچنين، مي‌توانند مجموعه‌اي از ثابت‌هاي فيزيكي مانند سرعت نور را تعيين كنند.

با اين‌ حال، هيچ كس نمي‌داند كه چرا جهان به اين شكل است و آيا مي‌توانست متفاوت باشد؟ فقط يك تغيير جزئي در جرم يا بار يك نوع خاص از ذره يا افزايش اندك قدرت يكي از نيروهاي طبيعت، جهان را از ستاره‌ها، سياره‌ها و حيات خالي مي‌كند. اگر ويژگي‌هاي بنيادي كيهان نتيجه تصادفي يك فرآيند تصادفي باشد، عجيب است كه چنين نتيجه خاصي داشته است.

در نظريه چندجهاني، جهان ما تنها يكي از مجموعه عظيمي از بسياري از جهان‌هاي ممكن است. اگر هزاران كيهان وجود داشته باشد، همه تركيب‌هاي ممكن از ثابت‌هاي طبيعي، ويژگي‌هاي ذره‌ها و قدرت نيروها ممكن است در جايي رخ دهند.

 

7. آيا انبساط جهان واقعا رخ داده است؟
كيهان‌شناسان از انبساط براي پاسخ دادن به يك سوال آزاردهنده استفاده مي‌كنند: اگر بخش هاي دوردست هرگز با يكديگر در تماس نبوده‌اند، جهان چگونه اين‌قدر همگن است؟

بر اساس اين نظريه، قبل از اينكه جهان از اندازه يك ذره زيراتمي به وسعت حدود ۲۷ ميليارد سال نوري برسد، به‌ اندازه كافي كوچك بود كه بتواند ناهمگوني ها را از بين ببرد. علاوه‌ بر اين، انبساط توضيح مي‌دهد كه چرا به‌ نظر مي‌رسد انحناي بزرگ كيهان ما صفر است. با وجود اين نظريه، شواهد مستقيم بسيار كمي براي انبساط وجود دارد.

 

پيدايش جهان

 

8. آيا حيات در جايي غير از زمين وجود دارد؟
از نظر تئوري، بايد سياره زنده ديگري در جهان وجود داشته باشد. دانشمندان استدلال مي‌كنند كه حدود صد ميليارد كهكشان در كيهان قابل‌ مشاهده وجود دارد كه هر كدام ده‌ها ميليارد ستاره دارند. بسياري از اين ستاره‌ها سياره دارند. بنابراين حتي اگر از هر تريليون سياره فقط در يكي زندگي تشكيل شود، تعداد سياره‌هاي حيات‌زا در كيهان در حد يك ميليارد است.

 

9. جهان از چه چيزي به‌وجود آمده است؟
در واقع هيچ كس نمي‌داند. ماده‌اي كه مي‌شناسيم، شامل اتم‌ها و مولكول‌ها، فقط نوك يك كوه يخ عظيم است. بيشترين بخش جهان از ماده تاريك ساخته شده است كه اجزاي تشكيل‌دهنده آن شناخته‌شده نيست.

 

نتيجه

جهاني كه ما در آن زيست مي كنيم مملو از شگفتي هاي بزرگ است كه هنوز بسياري از آنها كشف نشده اند. شما مي توانيد با خريد تلسكوپ بيشتر اين شگفتي ها را در آسمان شب ببينيد. خريد تلسكوپ در سايت موسسه طبيعت آسمان شب با بهترين قيمت و كيفيت كاملا راحت و ايمن است.

 

براي دانلود مقاله ۹ مورد از بزرگترين رازهاي جهان روي لينك كليك كنيد.
 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و ۹ مورد از بزرگترين رازهاي جهان 


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۱۴:۳۰ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

تاريخچه جهان از بيگ بنگ تا امروز در ۱۰ مرحله ساده

مدل بيگ بنگ تا حد زيادي به‌ عنوان تاريخچه پيدايش جهان و نحوه تكامل آن پذيرفته شده است. بر اساس اين مدل، جهان از يك نقطه فوق‌ العاده داغ و متراكم در حدود ۱۳.۷ ميليارد سال پيش آغاز شد. سوال اين است كه جهان چطور به شكل امروزي رسيده است؟ تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد تا از بيگ بنگ تا امروز را در ۱۰ مرحله ساده بررسي كنيم.

مرحله ۱: پيدايش
بيگ بنگ يك انفجار در فضا نبود. در عوض، نامي است كه به ظاهر شدن فضا در همه جاي جهان داده‌ايم. بر اساس نظريه بيگ بنگ، جهان به‌ عنوان يك نقطه بسيار داغ و متراكم و منفرد در فضا متولد شد. كيهان‌شناسان مطمئن نيستند كه قبل از اين لحظه چه اتفاقي افتاده است. با اين‌ حال، با ماموريت‌هاي فضايي، تلسكوپ‌هاي زميني و محاسبه‌هاي پيچيده تلاش مي‌كنند تصوير واضح‌تري از كيهان اوليه و شكل‌گيري آن ترسيم كنند.

در سال ۲۰۰۱، كاوشگر ناهمسان‌گرد ريزموجي ويلكينسون (WMAP) براي مطالعه كيهان اوليه از طريق اندازه‌گيري تشعشع‌هاي پس‌زمينه كيهاني به فضا پرتاب شد. WMAP سن جهان را حدود ۱۳.۷ ميليارد سال برآورد كرد.

 

نظريه بيگ بنگ

 

مرحله ۲: اولين جهش رشد كيهان
وقتي كه جهان خيلي جوان بود، چيزي حدود يك صدم يك ميلياردم تريليونم يك تريليونم ثانيه، يك جهش رشد باورنكردني را تجربه كرد. در طول اين انفجار كه به انبساط معروف است، جهان به‌ طور تصاعدي رشد كرد و اندازه آن حداقل ۹۰ برابر شد. با گسترش فضا، جهان سرد شد و ماده شكل گرفت.

مرحله ۳: داغي بيش از حد
عناصر شيميايي سبك در سه دقيقه اول شكل‌گيري كيهان ايجاد شدند. با انبساط جهان، دما پايين آمد و پروتون‌ها و نوترون‌ها با هم برخورد كردند و دوتريوم را ساختند كه ايزوتوپ هيدروژن است. بخش زيادي از اين دوتريوم‌ها تركيب شدند و هليوم را به‌وجود آوردند.

با اين‌ حال، تا ۳۸۰ هزار سال بعد از بيگ بنگ، گرماي ناشي از به‌ وجود آمدن جهان به‌ قدري زياد بود كه نور قادر به تابش نبود. اتم‌ها با نيروي كافي براي تفكيك شدن به پلاسماي متراكم و مات پروتون‌ها، نوترون‌ها و الكترون‌ها كه نور را مانند مه پراكنده مي‌كردند، با هم برخورد كردند.

 

مرحله ۴: شروع تابش نور بعد از بيگ بنگ
حدود ۳۸۰ هزار سال بعد از بيگ بنگ، ماده به ‌اندازه كافي سرد شد تا الكترون‌ها با هسته تركيب شوند و اتم‌هاي خنثي تشكيل دهند. در اين مرحله كه به آن «بازتركيب» مي‌گوييم، جذب الكترون‌هاي آزاد باعث شفاف شدن جهان شد. امروزه، نوري را كه در اين مرحله منتشر شد، مي‌توانيم به‌ شكل تشعشع از پس‌زمينه كيهاني ببينيم.  بعد از دوران نوتركيبي، دوره‌اي از تاريكي رخ داد و سپس ستاره‌ها و ساير اجرام درخشان به‌ وجود آمدند.

مرحله ۵: عبور از دوران تاريك كيهاني
تقريبا ۴۰۰ ميليون سال بعد از بيگ بنگ، جهان شروع به بيرون آمدن از دوران تاريك خود كرد كه به آن عصر يونيزاسيون مجدد مي‌گوييم. قبلا تصور اين بود كه اين مرحله پويا بيش از نيم ميليارد سال طول كشيده است. امروزه يافته‌ها نشان مي‌دهد يونيزاسيون مجدد ممكن است سريع‌تر از آنچه قبلا تصور مي‌شد، رخ داده باشد.

در طول اين مدت، توده‌هاي گاز به‌ اندازه كافي فرو ريختند تا اولين ستاره‌ها و كهكشان‌ها را شكل دهند. نور فرابنفش ساطع‌شده از اين رويدادهاي پرانرژي، بخش زيادي از گاز هيدروژن خنثي پيرامون را پاكسازي كرد. فرايند يونيزاسيون مجدد همراه با پاكسازي گاز هيدروژن، باعث شد كه جهان براي اولين بار در برابر نور فرابنفش مرئي شود.

 

بيگ بنگ چيست؟

 

مرحله ۶: پيدايش ستاره‌ها و كهكشان‌هاي بيشتر
ستاره‌شناسان با بررسي دورترين و قديمي‌ترين كهكشان‌ها تلاش مي‌كنند شناخت بيشتري از ويژگي‌هاي جهان اوليه به‌ دست آورند. مطالعه پس‌زمينه كيهاني به آن‌ها اين امكان را مي‌دهد كه به‌ صورت معكوس كار كنند و وقايع گذشته را كنار هم بگذارند. داده‌هاي كاوشگر WMAP و كاوشگر COBE كه در سال ۱۹۸۹ به فضا پرتاب شد و ماموريت‌هايي كه هنوز در حال كار هستند، مانند تلسكوپ فضايي هابل، به دانشمندان كمك مي‌كنند پاسخ بحث برانگيزترين پرسش‌ها را در كيهان‌شناسي پيدا كنند.

مرحله ۷: تولد منظومه شمسي ما
دانشمندان تخمين مي‌زنند كه منظومه شمسي ما تقريبا ۹ ميليارد سال بعد از بيگ بنگ به‌ وجود آمده باشد. بر اساس برآوردهاي فعلي، خورشيد يكي از بيش از ۱۰۰ ميليارد ستاره در كهكشان راه شيري است و تقريبا در فاصله ۲۵ هزار سال نوري از هسته كهكشان دور آن مي‌چرخد.

بسياري از دانشمندان معتقد هستند كه خورشيد و بقيه منظومه شمسي ما از يك ابر بسيار بزرگ و چرخان از گاز و غبار به نام سحابي خورشيدي، تشكيل شده‌اند. هما‌‌ن‌ طور كه گرانش باعث فروپاشي اين سحابي شد، سريع‌تر چرخيد و به شكل ديسك درآمد. در طول اين مرحله، بيشتر مواد به سمت مركز كشيده شدند و خورشيد را به‌ وجود آوردند.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

مرحله ۸: چيزهاي نامرئي در جهان
در دهه‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، ستاره‌شناسان به اين فكر افتادند كه ممكن است جرم بيشتري در جهان نسبت به آنچه قابل مشاهده است، وجود داشته باشد. طبق فيزيك پايه نيوتني، ستاره‌هاي حول يك كهكشان آهسته‌تر از ستاره‌هاي مركز مي‌چرخند. اما روبين ستاره‌شناسي بود كه متوجه شد كه تمام ستاره‌هاي يك كهكشان با سرعت كم و بيش يكسان دور مركز مي‌چرخند.

اين يافته منشا ماده تاريك بود. وجود ماده تاريك از كشش گرانشي كه بر ماده عادي اعمال مي‌كند استنباط مي‌شود. بر اساس يك فرضيه، اين ماده مرموز ممكن است توسط ذره‌هاي عجيبي كه با نور يا ماده معمولي برهمكنش ندارند، تشكيل شود و به‌ همين دليل تشخيص آن بسيار دشوار است.

مرحله ۹: جهان در حال گسترش و شتاب
در دهه ۱۹۲۰، ادوين هابل ستاره‌شناس با استفاده از تلسكوپ جديد رصدخانه مونت ويلسون در لس آنجلس، مشاهده كرد كه جهان ساكن نيست، بلكه در حال انبساط است.

چند دهه بعد، در سال ۱۹۹۸، يافته‌هاي تلسكوپ فضايي هابل درباره ابرنواخترهاي بسيار دور نشان داد كه مدت‌ها پيش، جهان آهسته‌تر از امروز منبسط مي‌شد. اين كشف شگفت‌انگيز بود زيرا مدت‌ها فرض بر اين بود كه گرانش ماده در جهان انبساط آن را كاهش مي‌دهد يا حتي باعث انقباض آن مي‌شود. تصور مي‌شود كه انرژي تاريك نيرويي است كه كيهان را با سرعت فزاينده‌اي از هم جدا مي‌كند.

 

براي اطلاع از مقاله مقايسه تلسكوپ‌هاي سلسترون و اسكاي واچر روي لينك كليك كنيد.
 

مرحله ۱۰: هنوز بايد بيشتر كشف كنيم
در حاليكه چيزهاي زيادي در مورد پيدايش و تكامل جهان كشف شده است، همچنان سوال‌هاي زيادي بدون پاسخ مانده‌اند. ماده تاريك و انرژي تاريك از بزرگترين رازها هستند كه كيهان‌شناسان اميد دارند با كاوش‌هاي بيشتر آن‌ها را كشف كنند. تلسكوپ فضايي جيمز وب كه در سال ۲۰۲۱ پرتاب شد، با استفاده از ابزارهاي فروسرخ خود، در مورد آغاز زمان و تكامل كيهان تحقيق مي‌كند.

نتيجه

اختراع تلسكوپ بعد از بيگ بنگ به تحقيقات و بررسي هاي اين نظريه كمك بسيار زيادي كرد. تلسكوپ از زماني كه اختراع شد به ستاره شناسان و اخترشناسان در كشف جهان هاي ديگر بسيار كمك كرده است. شما هم مي توانيد با خريد تلسكوپ از زيبايي هاي آسمان لذت ببريد. علاقمندان به نجوم مي توانند با خريد تلسكوپ از سايت موسسه طبيعت آسمان شب خريدي مطمئن و راحت را انجام دهند.

براي دانلود مقاله تاريخچه جهان از بيگ بنگ تا امروز در ۱۰ مرحله ساده روي لينك كليك كنيد.
 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و تاريخچه جهان از بيگ بنگ تا امروز در ۱۰ مرحله ساده


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۱:۳۲:۲۹ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

مقايسه دوربين تك چشمي و دو چشمي

تفاوت اصلي دوربين‌هاي دو چشمي و تك چشمي كاملا واضح است. دوربين‌هاي دوچشمي دو لوله ديد دارند، در حاليكه دوربين تك چشمي فقط يك لوله دارد. سوال اين است كه كدام بهتر است؟ در اين مقاله تفاوت‌هاي كليدي دوربين‌هاي تك ‌چشمي و دو چشمي و مزايا و معايب هركدام را بررسي مي‌كنيم. بنابراين با ما همراه باشيد.

 

دوربين تك چشمي
دوربين تك چشمي در اصل يك دوربين دو چشمي است كه از وسط نصف شده است.

1. كاربرد
دوربين‌هاي تك ‌چشمي كوچك‌تر و سبك‌تر از دوربين‌هاي دو چشمي سنتي هستند. بنابراين، حمل آن‌ها راحت‌تر است. همچنين احتمال كمتري دارد به جايي برخورد كنند و آسيب ببينند. بيشتر دوربين‌هاي تك چشمي بسيار سبك هستند و مي‌توانيد به‌ راحتي آن‌ها را از گردنتان آويزان كنيد. اگرچه بسياري از دوربين‌هاي دو چشمي نيز بند دارند، به‌ دليل وزن بالا در طولاني مدت باعث آسيب مي‌شوند.

 

دوربين تك چشمي

 

2. لنز و منشور
لنز و مكانيسم ديد دوربين يك چشمي معمولا طراحي منشوري Porro prism است. اين طرح بر اساس اصل عدسي منحني كه با منشور عمل مي‌كند، كار مي‌كند. لنز اين دوربين‌ها براي گرفتن نور از فواصل دور و تقويت آن طراحي شده است. در مقابل، منشور تصوير را مي‌گيرد و آن را معكوس مي‌كند. اين دو مكانيسم به‌ طور كلي گران‌ترين قسمت دوربين هستند. به‌ همين دليل است كه دوربين تك چشمي تقريبا هميشه ارزان‌تر از دو چشمي است.

3. بزرگنمايي
وقتي صحبت از بزرگنمايي مي‌شود، دوربين‌هاي تك چشمي و دو چشمي تقريبا برابر هستند. اگر چه دوربين تك چشمي نصف يك دوربين دو چشمي است، نگاه كردن به اجسام بزرگ‌شده از يك لوله منفرد مزاياي خاص خود را دارد. استفاده طولاني مدت از دوربين تك چشمي فشار بيشتري به چشم‌ها وارد مي‌كند. وقتي بزرگنمايي يك چشم با دوربين بيشتر مي‌شود و چشم ديگر عادي مي‌بيند، به‌ سرعت خسته خواهيد شد. به‌ همين دليل است كه دوربين‌هاي تك چشمي براي مشاهده سريع و لحظه‌اي مناسب‌تر هستند.

 

 

 

4. ميدان ديد
نمي‌توانيم منكر برتري دوربين دو چشمي در ميدان ديد شويم. لوله‌هاي ديد دوقلو امكان ديد وسيع‌تري را فراهم مي‌كنند. با اين‌ حال، دوربين‌هاي تك چشمي مزيت خاصي در موقعيت‌هاي ديد در شب دارند.

وقتي فقط از يك چشم براي عمليات ديد در شب استفاده كنيد، ديد طبيعي در شب را كاملا از دست نمي‌دهيد. چشمي كه از چشمي ديد در شب استفاده مي‌كند، بسيار سريع‌تر از زماني كه از دوربين دو چشمي ديد در شب استفاده مي‌كنيد، قادر به تنظيم مجدد در تاريكي خواهد بود.

ميدان ديد دوربين‌هاي تك چشمي تقريبا با تلسكوپ‌ها يكسان است. در حاليكه دوربين‌هاي دو چشمي تجربه ديد با زاويه باز را فراهم مي‌كنند، دوربين‌هاي تك‌ چشمي‌ چيزي دارند كه به‌ عنوان «ميدان ديد واقعي» شناخته مي‌شود.

از آن‌ جايي‌ كه دوربين‌هاي تك چشمي براي تشخيص دقيق اهداف استفاده مي‌شوند، ميدان ديد آن‌ها خيلي مهم نيست. در واقع هر چه ميدان ديد كمتر باشد، بهتر است.

 

دوربين دو چشمي

 

دوربين دو چشمي
اگر دنبال يك دوربين همه‌ منظوره واقعي هستيد، يك دوربين دو چشمي خوب بهترين گزينه خواهد بود. اين دوربين‌ها تقريبا براي هر موقعيتي مناسب هستند.

1. كاربرد
دوربين‌هاي دو چشمي تقريبا همه‌ كاره هستند و مي‌توانيد از آن‌ها حتي براي مدت طولاني استفاده كنيد. در رويدادهاي ورزشي، هنگام شكار گوزن‌ يا كاوش در جنگل‌ها، دوربين دو چشمي نيازتان را برآورده خواهد كرد.

در كنار اين مزايا، دوربين دو چشمي ممكن است كمي سنگين باشد. بيشتر مدل‌ها مجهز به بند هستند كه به شما امكان مي‌دهد دوربين را دور گردن بيندازيد يا از شانه‌تان آويزان كنيد. با اين‌ حال، به مرور زمان وزن دوربين شما را اذيت خواهد كرد. همچنين، فوكوس دوربين دو چشمي در مقايسه با دوربين‌ تك چشمي كمي بيشتر طول مي كشد.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

2. لنزها و منشورها
دوربين‌هاي دو چشمي با سه سيستم كار مي‌كنند: منشورهاي Porro، Galilean يا Roof. در حقيقت، ابتدا دوربين‌هاي تك ‌چشمي‌ گاليله توسعه پيدا كردند و بعد پرو و روف به دوربين ‌هاي دو چشمي مدرن تبديل شدند.

3. بزرگنمايي
دوربين‌هاي دو چشمي و تك چشمي قدرت بزرگنمايي تقريبا يكسان دارند. هر دو تصوير واضح‌تري از سوژه‌هاي دور فراهم مي‌كنند ولي براي فواصل خيلي دور يا مطالعه نجوم به تلسكوپ نياز داريد. نگاه به تصاوير بزرگنمايي‌شده براي مدت طولاني چشم را خسته مي‌كند، ولي مي‌توانيد از دوربين دو چشمي مدت طولاني‌تري استفاده كنيد. زيرا فقط يك چشم همه كارها را انجام نمي‌دهد.

4. ميدان ديد
حتي بدترين دوربين دو چشمي ميدان ديد بيشتري نسبت به بهترين دوربين تك چشمي خواهد داشت. به اين دليل كه از هر دو چشم‌تان استفاده مي‌كنيد! لوله‌هاي ديد دوقلو امكان ديد بسيار وسيع‌تري را فراهم مي‌كنند. از اين رو، دوربين دو چشمي براي جستجو سوژه و تماشاي رويدادهاي فعال كاملا ايده‌آل است.

در كنار اين مزايا، دوربين‌هاي دو چشمي براي استفاده در شب خيلي ايده‌آل نيستند. استفاده از هر دو چشم با فناوري ديد در شب، سازگاري طبيعي بدن شما را در موقعيت‌هاي كم نور كاملا از بين مي‌برد. به‌ همين دليل است كه نيروي نظامي و نيروهاي ويژه دوربين تك چشمي ديد در شب را ترجيح مي‌دهند. دوربين تك چشمي باعث مي‌شود چشم‌هاي شما راحت‌تر با ديد در شب طبيعي خود سازگار شوند.

 

دوربين تك چشمي و دو چشمي

 

قيمت
وقتي صحبت از دوربين مي‌شود، معمولا چيزي كه دريافت مي‌كنيد به هزينه‌اي كه پرداخت مي‌كنيد بستگي دارد. خوشبختانه، اگر مي‌خواهيد يك دوربين تك چشمي يا دو چشمي بخريد،‌ گزينه‌هاي زيادي در اختيار داريد. يك دوربين تك چشمي درجه يك هميشه ارزان‌تر از دوربين دو چشمي مشابه يا حتي كيفيت پايين‌تر است. بنابراين، تا جايي كه به قيمت مربوط مي‌شود، دوربين تك چشمي برنده است.

اين بدان معنا نيست كه خريد يك دوربين دو چشمي باكيفيت كار درستي نيست. اما اگر دنبال گزينه‌اي با ميدان ديد بسيار بيشتر هستيد، بدون ترديد به دوربين دو چشمي نياز خواهيد داشت.

 

براي اطلاع از مقاله چرا پلوتون سياره نيست؟ روي لينك كليك كنيد.
 

كدام يك مناسب‌تر است: دوربين تك چشمي يا دوربين دو چشمي؟
هنگام مقايسه دوربين تك چشمي و دو چشمي، بايد همه جوانب را در نظر بگيريد. آيا به ميدان ديد بزرگ‌تري نياز داريد؟ اگر نمي توانيد با يك بله قطعي پاسخ دهيد، اين احتمال وجود دارد كه دوربين تك چشمي برايتان مناسب باشد.

همه چيز به استفاده‌اي كه مي‌خواهيد از دوربين داشته باشيد، بستگي دارد. ما هر دو را توصيه مي‌كنيم. حمل دوربين تك چشمي بسيار راحت‌تر است و حجم كمتري دارد. همچنين اگر خراب شود، به اندازه دوربين دو چشمي هزينه ندارد.

با‌ اين‌ حال، دوربين دو چشمي هم مزاياي خاص خود را دارد. اگرچه ممكن است بزرگ‌تر باشد و جاي بيشتري را اشغال كند، راحتي طولاني‌مدت و حداقل خستگي چشمي كه ايجاد مي‌كند يك موهبت است. علاوه‌بر اين، همه‌كاره است و در هر شرايطي مي‌توانيد از آن استفاده كنيد.

 

نتيجه

دوربين تك چشمي و دو چشمي هر كدام مزاياي خاص خود را دارند بنابراين شما زماني كه قصد خريد دوربين تك چشمي يا خريد دوربين دوچشمي را داشتيد بايد اول ببينيد كدام يك بيشتر به نيازهاي شما پاسخ مي دهد.

خريد تلسكوپ نيز مانند خريد دوربين تك چشمي و دوربين دو چشمي است. زماني كه خواستيد خريد تلسكوپ را انجام دهيد بايد خوب تحقيق كنيد و بدانيد كه كدام مدل تلسكوپ بيشتر به كار شما مي آيد. شما مي توانيد با مراجعه به سايت موسسه طبيعت آسمان شب از تمامي مدل هاي دوربين ها و تلسكوپ ها ديدن نمائيد.

براي دانلود مقاله مقايسه دوربين تك چشمي و دو چشمي روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و مقايسه دوربين تك چشمي و دو چشمي 


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۵۸:۰۷ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

چرا پلوتون سياره نيست؟

در ۲۴ آگوست ۲۰۰۶، تصويري كه از منظومه شمسي در ذهن داشتيم براي هميشه تغيير كرد. در اين روز، محققان اتحاديه بين‌المللي نجوم (IAU)، پلوتون را از فهرست سياره‌ها خط زدند و آن را به‌ عنوان يك سياره كوتوله طبقه‌بندي كردند.

تنزل پلوتون بحث‌هاي جدي درباره نحوه تعريف اجرام در منظومه شمسي يا به‌ طور كلي‌تر حتي در فضا ايجاد كرد و نشان داد كه علم هميشه نمي‌تواند به‌ راحتي هر چيزي را دسته‌بندي كند. اگر مي‌خواهيد بدانيد كه چرا پلوتون ديگر سياره محسوب نمي‌شود، تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد.

 

سياره چيست؟
در حال حاضر، بحث درباره پلوتون مشكلاتي را در تعريف سياره به‌ وجود آورده است. اتحاديه بين‌المللي نجوم سياره را به‌ عنوان يك جرم آسماني كه دور خورشيد مي‌چرخد، ظاهري تقريبا كروي دارد و پيرامون خود را پاكسازي كرده است، تعريف مي‌كند.

كلمه سياره (در انگليسي) به دوران باستان برمي‌گردد و از كلمه يوناني «planets» به معني «ستاره سرگردان» گرفته شده است. سياره‌هاي عطارد، زهره، مريخ، مشتري و زحل با چشم غيرمسلح قابل‌ مشاهده هستند و در مقايسه با ستاره‌هاي دورتر در مسيرهاي عجيب خود در سراسر آسمان حركت مي‌كنند. پس از ظهور تلسكوپ، اخترشناسان دو سياره جديد يعني اورانوس و نپتون را كشف كردند كه بسيار كم نور هستند و نمي‌توان آن‌ها را با چشم غير مسلح ديد.

وقتي ستاره‌شناسان سرس را كشف كردند، ابتدا آن را در دسته سياره‌ها قرار دادند. با گذشت زمان، مشخص شد كه اين سياره كوچك‌تر از سياره‌هاي شناخته‌شده است. سرس در حال حاضر يك سياره كوتوله محسوب مي‌شود.

پلوتون وقتي در سال ۱۹۳۰ كشف شد در دسته سياره‌ها قرار گرفت. با‌ اين‌ حال، پلوتون از همان ابتدا عجيب بود. مثلا، مدار آن به‌ قدري غيرعادي و بي‌شباهت به دايره است كه در ۲۰ سال از سفر ۲۴۸ ساله خود از نپتون به خورشيد نزديك‌تر مي‌شود. همچنين به سمت دايره‌البروج، صفحه‌اي كه ساير سياره‌هاي منظومه شمسي روي آن مي‌چرخند، كج شده است.

 

پلوتون

 

معماي پلوتون
سوال‌هاي پيش روي محققان اين بود: اگر پلوتون يك سياره است، آيا اين يعني اريس هم يك سياره است؟ اجرام يخي ديگر در كمربند كويپر يا اجرام كوچك‌تر در كمربند سيارك‌ها چطور؟ كلمه سياره ناگهان بسيار گيج‌كننده شد. بعد از بحث‌هاي زياد، پيشنهادهاي جديدي براي تعريف سياره ارائه شد.

در كنفرانس اتحاديه بين‌المللي نجوم در سال ۲۰۰۶، چهار پيشنهاد مختلف ارائه شد. در يك پيشنهاد بحث‌برانگيز، سرس، بزرگ‌ترين سيارك و قمر پلوتون يعني شارون نيز به‌ عنوان سياره معرفي شدند.

در اواخر كنفرانس، ۴۲۴ ستاره‌شناس به ايجاد سه دسته جديد براي اجرام در منظومه شمسي راي دادند. از آن زمان به بعد، پلوتون و خويشاوندان آن، يعني اجرام گردي كه مدار مشترك با اجرام ديگر دارند، سياره كوتوله ناميده شدند. تمام اجرام ديگري كه دور خورشيد مي‌چرخند، به‌ عنوان اجرام كوچك منظومه شمسي شناخته مي‌شوند.

 

 

 

بحث‌هاي بيشتر درباره مفهوم سياره
سفيه فضايي نيو هورايزنز نقطه عطف مهمي در بحث مربوط به سياره‌ها بود. وقتي اين فضاپيما از كنار پلوتون عبور كرد جهاني را نشان داد كه بسيار پوياتر از تصورها بود. كوه‌هاي بزرگ، دهانه‌هاي آسيب‌ديده و نشانه‌هايي از جاري بودن مايع روي سطح آن همگي به جهاني اشاره مي‌كردند كه از زمان شكل‌گيري خود دستخوش تغييرهاي زمين‌شناسي عظيمي شده است.

بر اين اساس، افرادي مانند آلن استرن، ستاره‌شناس آمريكايي، معتقد هستند كه پلوتون را بايد يك سياره در نظر گرفت. زيرا مكاني پويا است و آن‌ قدر ساكن نيست كه فقط ريزشهاب‌سنگ‌ها سطح آن را مختل كنند. شارون، قمر پلوتون، نيز بسيار پويا است. اين قمر يك كلاه قرمز روي قطب خود دارد كه به ‌نظر مي‌رسد با تغيير فصلي آهسته در منظومه شمسي تغيير ظاهر مي‌دهد. پلوتون چند قمر دارد،‌ در حاليكه بعضي از سياره‌ها مانند عطارد و زهره قمر ندارند. جالب است بعضي از سيارك‌ها و سياره‌هاي كوتوله نيز قمر دارند كه تعريف سياره را پيچيده‌تر مي‌كند.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

آيا پلوتون دوباره به‌عنوان سياره طبقه‌بندي خواهد شد؟
اتان سيگل، اخترفيزيكدان، در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «واقعيت ساده اين است كه پلوتون زماني كه براي اولين بار كشف شد به اشتباه طبقه‌بندي شد و هرگز با هشت سياره ديگر برابر نبود.» مايك براون، ستاره‌شناس آمريكايي نيز گفت: «پلوتون يك سياره نيست. در واقع هرگز نبوده است. ما فقط سال‌ها آن را اشتباه شناختيم و حالا بهتر مي‌دانيم.»

دانشمندان مدام در حال پيشنهاد كردن طبقه‌بندي‌هاي جديد براي سياره‌ها هستند. مثلا در سال ۲۰۱۷ سياره به‌ عنوان يك جسم گرد در فضا كه كوچك‌تر از يك ستاره است، تعريف شد. بر اساس اين تعريف، پلوتون يك سياره است ولي علاوه‌ بر آن قمر زمين و همچنين بسياري از قمرهاي ديگر در منظومه شمسي نيز سياره محسوب مي‌شوند.

 

پلوتون در چه دسته‌اي قرار مي‌گيرد؟

 

چرا مهم است كه پلوتون در چه دسته‌اي قرار مي‌گيرد؟
بيش از ۵۰۰۰ سياره فراخورشيدي يا سياره خارج از منظومه شمسي تا به امروز كشف شده‌اند و مجموعه عظيمي از جهان‌ها را نشان مي‌دهند. از ابرزمين‌ها كه اندازه آن‌ها بين زمين و اورانوس است تا مشتري‌هاي داغ كه دور خورشيد مي‌چرخند و طيف گسترده‌اي از سياره‌هاي ديگر، انواع محيط‌ هاي سياره‌اي به‌ سرعت در حال تغيير هستند. اين تغيير مداوم نشان مي‌دهد كه هر منظومه‌اي محيط منحصر به‌ فرد خود را دارد.

در حاليكه مي‌توانيم به‌ طور كلي‌ بگوييم كه ستاره‌ها مي‌توانند سياره‌ها را از طريق فروپاشي گاز و غبار در محيط تشكيل دهند، ديناميك حاكم بر تشكيل سياره بسيار پيچيده‌تر است. مثلا آيا در تشكيل سياره چند ستاره درگير هستند يا فقط يكي؟ چه مقدار گرد و غبار براي تشكيل سياره نياز است؟ آيا يك سياهچاله يا ابرنواختري وجود دارد كه غبار و گاز ارزشمندي را كه سياره‌ها براي رشد به آن نياز دارند، فراهم كند؟

 

براي اطلاع از مقاله ماده تاريك چيست؟ روي لينك كليك كنيد.
 

حتي اگر سياره‌ها به‌ اندازه كافي خوش‌شانس باشند كه شكل بگيرند، نحوه ارتباط آن‌ها با سياره‌هاي ديگر در اوايل شكل‌گيري تا به امروز به‌ خوبي درك نشده است. همان‌ طور كه كهكشان‌ها با يكديگر تعامل دارند، به ‌نظر مي‌رسد گرانش متقابل آن‌ها سياره‌ها را به ستاره مادرشان نزديك‌تر و دورتر مي‌كند يا در بعضي از موارد، آن‌ها را با هم از منظومه خارج مي‌كند.

 

نتيجه

در مجموع، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه تعريف ما از سياره بايد براي محاسبه تعداد سناريوهايي كه ممكن است يك جهان در آن شكل بگيرد، انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد. تنها چيزي كه قطعي به ‌نظر مي‌رسد اين است كه با جمع‌آوري داده‌هاي بيشتر، بحثي كه پلوتون به راه انداخته است، براي مدتي طولاني ادامه خواهد داشت.

اگر شما به فضا و نجوم علاقه داريد مي توانيد با خريد تلسكوپ از اين دنياي شگفت انگيز ديدن كنيد و از زيبايي هاي آن لذت ببريد. خريد تلسكوپ در سايت موسسه طبيعت آسمان شب به راحتي و با ايمني كامل انجام مي شود كافيست شما به سايت ما مراجعه كنيد تا با دنيايي از تلسكوپ ها، دوربين هاي دوچشمي و تك چشمي و ميكروسكوپ ها آشنا شويد.

 

براي دانلود مقاله چرا پلوتون سياره نيست؟ روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و چرا پلوتون سياره نيست؟


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۵۳:۳۱ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

ابرنواختر چيست؟

پديده ابرنواختر زماني رخ مي‌دهد كه يك ستاره به پايان عمر خود مي‌رسد و دچار يك انفجار عظيم و درخشان مي‌شود. ابرنواخترها گاهي ممكن است براي مدت كوتاهي از كل كهكشان‌ها درخشان‌تر باشند و انرژي بيشتري نسبت به خورشيد ما در طول عمر خود ساطع كنند. آن‌ها همچنين منبع اصلي عناصر سنگين در جهان هستند.

سحابي خرچنگ مشهورترين باقيمانده يك ابرنواختر است كه اولين بار توسط ستاره‌شناسان چيني و كره‌اي مشاهده شد. ابرنواختري كه سحابي خرچنگ را به‌ وجود آورد، به‌قدري درخشان بود كه ستاره شناسان مي‌توانستند آن را در طول روز ببينند. براي آشنايي بيشتر با اين پديده جذاب تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد.

 

ابرنواختر چيست؟
ابرنواختر انفجار يك ستاره بزرگ است و انواع مختلفي دارد. ابرنواخترها را مي‌توان به‌ طور كلي به دو نوع اصلي فرار حرارتي يا فروپاشي هسته تقسيم كرد.

نوع اول در منظومه‌هاي ستاره‌اي دوتايي اتفاق مي‌افتد كه در آن حداقل يكي از ستاره‌ها كوتوله سفيد است كه معمولا با نام Type Ia SNe شناخته مي‌شود. همان‌ طور كه گاز ستاره همراه روي كوتوله سفيد انباشته مي‌شود، كوتوله سفيد به‌ تدريج فشرده مي‌شود. در نهايت، يك واكنش هسته‌اي داخل آن ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن طغيان ابرنواختر بزرگ است. ستاره‌شناسان از ابرنواخترهاي نوع Ia به‌ عنوان شمع‌هاي استاندارد براي اندازه‌گيري فواصل كيهاني استفاده مي‌كنند، زيرا فرض بر اين است كه همه آن‌ها در اوج خود با درخشندگي يكسان مي‌سوزند.

نوع دوم زماني اتفاق مي‌افتد كه ستاره‌هايي با جرم بيشتر از ۸ برابر جرم خورشيد ما دچار فروپاشي شده و منفجر مي‌شوند. سوخت هيدروژن و سپس هليوم هسته اين ستاره‌ها در نهايت تمام مي‌شود، ولي جرم و فشار كافي براي ذوب كربن خواهند داشت. در مرحله بعد، عناصر سنگين‌تر به‌ تدريج در مركز ستاره جمع مي‌شوند و لايه‌هاي پياز مانندي را از مواد تشكيل مي‌دهند. در اين لايه‌ها، عناصر هر چه بيروني‌تر باشند سبك‌تر هستند. وقتي هسته ستاره از يك جرم خاص (حد چاندراسخار) فراتر مي‌رود، شروع به انفجار مي‌كند. به‌ همين دليل است كه ابرنواخترهاي نوع دوم به‌ عنوان ابرنواخترهاي فروپاشي هسته شناخته مي شوند.

 

ابرنواختر

 

بعد از يك ابرنواختر چه اتفاقي مي‌افتد؟
بعد از يك سوپرنوا، چند اتفاق مختلف ممكن است رخ دهد. گاهي بخشي از ستاره منفجرشده به يك سياهچاله يا يك ستاره نوتروني تبديل مي‌شود. جرم باقيمانده نيز به انرژي تبديل شده يا بر اثر نيروي انفجار به اطراف پرتاب مي‌شود. اين مواد پرتاب‌شده به بقاياي ابرنواختر نيز شهرت دارند كه نوعي سحابي است.

همچنين اگر ستاره منفجرشده جرم زيادي داشته باشد، ممكن است در طول ابرنواختر يك انفجار طولاني پرتو گاما نيز اتفاق بيافتد. بخشي از مواد حاصل از انفجار دور سياهچاله يا ستاره نوتروني پديدارشده مي‌چرخند و سپس از طريق يك فواره با سرعتي نزديك به سرعت نور به بيرون پرتاب مي‌شوند. از آن‌جايي كه اين مواد بسيار سريع حركت مي‌كنند، فوتون‌ها را با انرژي‌هاي پرتو گاماي بسيار بالا ساطع مي‌كنند كه همان انفجار پرتو گاما است.

 

چه چيزي شروع يك ابرنواختر را نشان مي‌دهد؟
در ابرنواختر نوع يكم اي، فرايند ابرنواختر زماني اتفاق مي‌افتد كه كوتوله سفيد در منظومه دوتايي جرم بيش از حد ايجاد كند (چيزي بيش از ۱.۴۴ برابر جرم خورشيد ما).

علت دقيق انفجار هنوز مشخص نيست اما بسياري از دانشمندان اعتقاد دارند كه جرم اضافي باعث گرم شدن هسته كوتوله سفيد مي‌شود كه فشار و انرژي زيادي داخل آن ايجاد مي‌كند. در نتيجه، ستاره به‌ شدت منفجر مي‌شود.

در ابرنواختر نوع فروپاشي هسته، شروع ابرنواختر زماني است كه هسته ستاره شروع به ادغام سيليكون و آهن مي‌كند. معمولا وقتي عناصر با عناصر سنگين‌تر ادغام مي‌شوند، انرژي آزاد مي‌شود و اين انرژي است كه از سقوط ستاره به درون خود جلوگيري مي‌كند.

با‌ اين‌ حال، آهن يك عنصر ويژه است كه براي ادغام شدن با عناصر ديگر نياز به جذب انرژي دارد. وقتي ستاره شروع به ساخت آهن مي‌كند، آهن انرژي مي‌گيرد و ستاره شروع به فروپاشي مي‌كند. سپس ستاره به‌ سرعت فرو مي‌ريزد و وقتي كه هسته به چگالي بحراني مي‌رسد، نيروي گرانشي هسته‌اي بر آن غلبه مي‌كند كه دافعه مي‌شود و ماده به‌ شدت به بيرون رانده مي‌شود.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

مرگ ستاره‌ها
بر اساس پژوهش‌هاي آژانس فضايي اروپا، به‌ طور متوسط هر ۵۰ سال يك بار يك سوپرنوا در كهكشاني به اندازه كهكشان راه شيري رخ مي‌دهد. به‌ عبارت ديگر هر ۱۰ ثانيه يا بيشتر، يك ستاره در جايي از جهان منفجر مي‌شود.

حدود ۱۰ ميليون سال پيش، خوشه‌اي از سوپرنواها يك حباب محلي را ايجاد كردند. اين حباب گازي به طول ۳۰۰ سال نوري شبيه بادام زميني است كه در محيط بين‌ستاره‌اي كه منظومه شمسي ما را احاطه كرده، قرار دارد.

نحوه مرگ يك ستاره تا حدودي به جرم آن بستگي دارد. مثلا، خورشيد ما جرم كافي براي انفجار به‌ عنوان يك سوپرنوا را ندارد. اين خبر خوبي براي زمين نيست. زيرا وقتي كه خورشيد سوخت هسته‌اي خود را تمام كند، شايد چند ميليارد سال ديگر، به غول قرمز تبديل مي‌شود.

سپس قبل از اينكه به‌ تدريج سرد شده و به يك كوتوله سفيد تبديل شود، احتمالا جهان ما را تبخير خواهد كرد. اگر يك ستاره جرم كافي داشتن باشد، مي‌تواند در يك انفجار آتشين بسوزد.

 

بررسي و تماشاي سوپرنوا
مطالعه‌هاي اخير نشان داده‌اند كه سوپرنواها مانند بلندگوهاي بزرگ مرتعش مي‌شوند و قبل از انفجار يك صداي قابل‌ شنيدن ساطع مي‌كنند.

در سال ۲۰۰۸، دانشمندان براي اولين بار يك سوپرنوا را در حال انفجار شكار كردند. «آليسيا سودربرگ» اخترشناس، در حاليكه به صفحه كامپيوتر خود نگاه مي‌كرد، انتظار داشت لكه‌هاي كوچك درخشان يك سوپرنوا يك ماهه را ببيند. در عوض چيزي كه او و همكارش ديدند، يك انفجار پرتو ايكس عجيب و فوق‌العاده درخشان پنج دقيقه‌اي بود.

به اين ترتيب، آن‌ها اولين ستاره‌شناساني بودند كه يك ستاره را در حال انفجار شكار كردند. اين سوپرنوا جديد SN 2008D نام گرفت. مطالعه‌هاي بيشتر نشان داده است كه اين سوپرنوا چند ويژگي غيرعادي دارد.

اخيرا، يك ابرنواختر كشف‌شده در كهكشان فرفره ستاره‌شناسان را هيجان‌زده كرده است. اين ابرنواختر جديد كه SN 2023ixf نامگذاري شده است و در فاصله ۲۱ ميليون سال نوري از زمين قرار دارد، توجه منجمان حرفه‌اي و مبتدي را در سراسر جهان به خود جلب كرده است.

 

ابرنواخترها

 

نتيجه

تمدن‌هاي مختلف مدت‌ها قبل از اختراع تلسكوپ در قرن هفدهم، ابرنواخترها را ثبت كردند. قديمي‌ترين ابرنواختر ثبت‌شده RCW 86 است كه ستاره‌شناسان چيني آن را در سال ۱۸۵ پس از ميلاد مشاهده كردند. بعد از اختراع تلسكوپ هم اطلاعات خوبي در مورد اين سوپرنواها بدست آمد. تلسكوپ در بررسي اين پديده علمي نقش مهمي را ايفا كرده است.

شما هم مي توانيد با خريد تلسكوپ از سايت موسسه طبيعت آسمان شب ابرنواخترها را تماشا كنيد. خريد تلسكوپ مي تواند شما را با دنياي جديدي آشنا كند و از رصد اعماق آسمان لذت ببريد.

 

براي دانلود مقاله ابرنواختر چيست؟ روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و ابرنواختر چيست؟ 


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۴۵:۰۰ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

مقايسه تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر

وقتي صحبت از تلسكوپ مي‌شود،  تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر از محبوب‌ترين برندهاي موجود در بازار هستند. هر دو برند طيف گسترده‌اي از تلسكوپ‌هاي با كيفيت را با ويژگي‌ها و امكانات مختلف متناسب با نياز افراد گوناگون ارائه مي‌كنند. سلسترون و اسكاي واچر به‌ عنوان نام‌هاي پيشرو در صنعت تلسكوپ تثبيت شده‌اند و محبوبيت زيادي بين ستاره‌شناسان، متخصصان و علاقه‌مندان به نجوم دارند.

اين برندها مجموعه متنوعي از تلسكوپ‌ها را ارائه مي‌دهند كه طيف وسيعي از اندازه‌ها، انواع و عملكردهاي پيشرفته را در بر مي‌گيرند. در اين مقاله، دو برند تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر را با هم مقايسه مي‌كنيم و به بررسي نقاط قوت و ضعف هر كدام مي‌پردازيم تا بتوانيد آگاهانه يكي از آن‌ها را انتخاب كنيد. بنابراين‌ با ما همراه باشيد.

 

آيا تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر يكسان هستند؟
سلسترون و اسكاي واچر يكسان نيستند، بلكه دو برند مختلف هستند كه تلسكوپ‌هاي متنوع براي اهداف مختلف توليد مي‌كنند. اگرچه هر دو برند محبوب و شناخته‌شده هستند، ويژگي‌هاي منحصر‌ به‌ فردي دارند كه آن‌ها را از يكديگر متمايز مي‌كند.

 

 مقايسه تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر

 

مقايسه تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر
اگر قصد خريد تلسكوپ داريد، به احتمال زياد نام اين دو برند به گوشتان خورده است. هر دو برندهاي شناخته‌شده در جامعه نجوم هستند و طيف گسترده‌اي از تلسكوپ‌ها را ارائه مي‌دهند. در ادامه نكته‌هايي را كه بايد هنگام انتخاب تلسكوپ هاي سلسترون يا اسكاي واچر در نظر بگيريد، بررسي مي‌كنيم.

1. هدف از خريد تلسكوپ
وقتي صحبت از هدف خريد تلسكوپ مي‌شود، هر دو برند حرفي براي گفتن دارند.

تلسكوپ هاي سلسترون به همه‌ فن‌ حريف بودن مشهور هستند و گزينه‌اي عالي براي مشاهده سوژه‌هاي روي زمين و همچنين اجرام آسماني محسوب مي‌شوند. در مقابل، تلسكوپ هاي اسكاي واچر براي فعاليت‌هاي نجومي طراحي شده‌اند و ويژگي‌هايي مانند ديافراگم بزرگ و فواصل كانوني طولاني دارند كه آن‌ها را براي رصد عميق آسمان ايده‌آل مي‌كند.

2. كيفيت تصوير
كيفيت تصوير يكي از فاكتورهاي بسيار مهمي است كه بايد هنگام انتخاب تلسكوپ در نظر داشته باشيد. تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر هر دو تصاوير با كيفيت ارائه مي‌كنند. تلسكوپ هاي سلسترون معمولا با اپتيك‌هاي اشميت-كاسگرين يا ماكسوتوف-كاسگرين عرضه مي‌شوند، در حاليكه در ساخت تلسكوپ هاي اسكاي واچر اغلب از آينه‌هاي سهموي استفاده مي‌شود.  هر دو مدل مزايا و معايب خود را دارند ولي در مجموع تصوير با كيفيت ارائه مي‌كنند.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

3. سهولت استفاده
آسان بودن استفاده از تلسكوپ يكي از نكته‌هاي ضروري است كه بايد در نظر گرفته بگيريد، به‌ ويژه اگر مبتدي هستيد. تلسكوپ هاي سلسترون طراحي كاربرپسند دارند و مجهز به ويژگي‌هاي پيشرفته‌اي مانند پايه‌هاي كامپيوتري و كنترل‌هاي بصري هستند. در مقابل، تلسكوپ هاي اسكاي واچر براي افراد مبتدي نيز مناسب هستند و ويژگي‌هايي مانند سيستم‌هاي رديابي و پايه جستجوي خودكار (GOTO) دارند كه يك امتياز بزرگ براي ستاره‌شناسان باتجربه است.

4. قابل‌حمل بودن
قابل‌ حمل بودن يكي ديگر از عوامل مهمي است كه بايد هنگام انتخاب تلسكوپ در نظر داشته باشيد. هر دو برند تلسكوپ‌هايي در اندازه‌هاي مختلف، از كوچك و قابل‌ حمل تا بزرگ و سنگين، ارائه مي‌كنند. تلسكوپ هاي سلسترون سبك‌تر هستند و راحت‌تر مي‌توانيد آن‌ها را حمل كنيد ولي تلسكوپ هاي اسكاي واچر بيشتر براي استفاده ثابت طراحي مي‌شوند.

5. قيمت
هنگام انتخاب تلسكوپ، قيمت هميشه مهم است. سلسترون و اسكاي واچر تلسكوپ‌هايي با قيمت‌هاي مختلف ارائه مي‌كنند. هر دو برند گزينه‌هاي مقرون‌ به‌ صرفه براي مبتديان و تلسكوپ‌هاي پيشرفته گران براي ستاره‌شناسان باتجربه دارند. تلسكوپ‌هاي سلسترون به‌ طور كلي قيمت بالاتري دارند ولي بعضي از مدل‌هاي اسكاي واچر نيز بسيار گران‌ هستند، به‌ ويژه اگر ديافراگم بزرگ يا ويژگي‌هاي پيشرفته داشته باشند.

 

تلسكوپ هاي سلسترون

 

آيا سلسترون برند خوبي است؟
سلسترون يكي از معتبرترين برندها در دنياي تلسكوپ و نجوم است. اين شركت بيش از ۵۰ سال است كه در زمينه ساخت و فروش تلسكوپ فعاليت مي‌كند و مشتريان مبتدي و با تجربه خود را راضي نگه داشته است. اين برند به ‌دليل نوآوري و خدمات مشتري خود شهرت زيادي دارد. همچنين، تعهد به كيفيت نيز يكي ديگر از مواردي كه سلسترون را به يك برند تلسكوپ خوب تبديل مي‌كند. تلسكوپ‌ هاي سلسترون از مواد باكيفيت ساخته مي‌شوند و دوام بالايي دارند. تمامي محصولات اين برند گارانتي ارائه دارند كه هر نقص يا مشكلي احتمالي را پوشش مي‌دهد.

محصولات نوآورانه اين برند يكي از مهم‌ترين دلايل محبوبيت آن است. سلسترون چند فناوري جديد از جمله تلسكوپ‌هاي كامپيوتري و پايه جستجوي خودكار (GOTO) را به بازار معرفي كرده است. اين نوآوري‌ها رصد ستاره‌ها را براي منجمان مبتدي آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر كرده است.

از نظر خدمات مشتري، سلسترون از شهرت بسيار خوبي برخوردار است. اين شركت پشتيباني و منابع بسيار خوبي به مشتريان خود ارائه مي‌كند، از جمله كتابچه راهنماي كاربر، انجمن ‌اي آنلاين و خطوط تلفن پشتيباني.

 

تلسكوپ‌هاي سلسترون كجا توليد مي‌شوند؟
دفتر مركزي سلسترون در تورنس، كاليفرنيا، ايالات متحده آمريكا قرار دارد. شركت مادر كه سينتا تكنولوژي است محصولات خود را در تايوان توليد مي‌كند. اين شركت علاوه‌ بر تلسكوپ، طيف گسترده‌اي از محصول‌هاي مرتبط مانند دوربين‌هاي دوچشمي، دوربين‌هاي تك‌چشمي، ميكروسكوپ و لوازم جانبي نيز توليد مي‌كند. سلسترون استانداردهاي بالايي براي كنترل كيفيت دارد و اطمينان حاصل مي‌كند كه تمام تلسكوپ‌ها قبل از عرضه به بازار بهترين عملكرد را دارند.

 

براي اطلاع از مقاله سحابي عقاب حقايقي در مورد خانه ستون‌هاي آفرينش روي لينك كليك كنيد.
 

بهترين مدل‌هاي تلسكوپ سلسترون
هر هدف و بودجه‌اي كه داشته باشيد، سلسترون قطعا يك مدل تلسكوپ دارد كه نيازهاي شما را برآورده مي‌كند. در ادامه بعضي از بهترين مدل‌هاي تلسكوپ سلسترون را معرفي مي‌كنيم.

1. تلسكوپ سلسترون NexStar 8SE: بهترين گزينه براي رصد اعماق آسمان
تلسكوپ سلسترون NexStar 8SE يك تلسكوپ اشميت-كاسگرين است كه ديافراگم ۸ اينچي و فاصله كانوني ۲۰۳۲ ميلي‌متري دارد. اين مدل همچنين پايه جستجو كاملا خودكار دارد كه مي‌تواند با دقت سوژه‌ها را در آسمان پيدا و رديابي كند.

تلسكوپ سلسترون NexStar 8SE مجهز به محدوده‌ياب است. محدوده‌ياب ابزار مفيدي است كه با ارائه ميدان ديد وسيع‌تر نسبت به تلسكوپ اصلي، به مكان‌يابي اجرام آسماني كمك مي‌كند. اين تلسكوپ يك انتخاب عالي براي ستاره‌شناسان متوسط تا پيشرفته است كه مي‌خواهند اجرام اعماق آسمان را كاوش كنند.

2. تلسكوپ سلسترون NexStar 6SE: بهترين انتخاب براي افراد مبتدي و متوسط
تلسكوپ سلسترون NexStar 6SE نسخه كوچك‌تر NexStar 8SE است كه ديافراگم ۶ اينچي و فاصله كانوني ۱۵۰۰ ميلي‌متري دارد. اين تلسكوپ براي كاربران مبتدي و متوسطي كه يك تلسكوپ قابل‌حمل و كاربرپسند بدون افت كيفيت تصوير مي‌خواهند عالي است. پايه GoTo كاملا خودكار آن نيز تماشاي بي‌دردسر آسمان شب را تضمين مي‌كند.

 

 

 

3. تلسكوپ بازتابي Celestron Omni XLT 150: بهترين گزينه براي كاوش اجرام اعماق آسمان و عكاسي نجومي
تلسكوپ بازتابي Celestron Omni XLT 150 با ديافراگم ۶ اينچي و فاصله كانوني ۷۵۰ ميلي‌متر، تصاوير چشمگيري از آسمان شب ارائه مي‌كند.

پايه محكم استوايي اين مدل ثبات آن را افزايش داده است و امكان رديابي راحت را فراهم مي‌كند. اين تلسكوپ براي كساني كه به كاوش در اجرام اعماق آسمان و عكاسي نجومي علاقه دارند، بسيار مناسب است.

4. تلسكوپ سلسترون CPC Deluxe 1100 HD0: انتخاب حرفه‌اي‌ها
اين مدل پيشرفته و سطح بالا براي افراد حرفه‌اي طراحي شده است. تلسكوپ سلسترون CPC Deluxe 1100 HD0 ديافراگم ۱۱ اينچي و فاصله كانوني ۲۸۰۰ ميلي‌متري دارد كه كيفيت و جزئيات عالي ارائه مي‌دهد. اين تلسكوپ يك سه پايه سنگين و يك پايه كاملا خودكار GoTo دارد كه پيدا كردن و رديابي اجسام را در آسمان آسان مي‌كند.

5. تلسكوپ سلسترون NexStar Evolution 9.25: بهترين گزينه براي كاربران پيشرفته و عكاسي نجومي
تلسكوپ مدل NexStar Evolution 9.25 تركيبي از ويژگي‌هاي پيشرفته دارد و يك ديافراگم ۹.۲۵ اينچي و فاصله كانوني ۲۳۵۰ ميلي‌متري در آن تعبيه شده است. اين مدل قابل‌حمل مجهز به واي‌فاي داخلي است كه امكان كنترل بي‌سيم از طريق تلفن هوشمند يا تبلت را فراهم مي‌كند. اين مدل با طراحي اشميت كاسگرين و اپتيك عالي محبوبيت زيادي بين كاربران متوسط و پيشرفته، به‌ ويژه علاقه‌مندان به عكاسي نجومي دارد.

 

ds

 

6. تلسكوپ سلسترونCGX-L : بهترين براي عكاسي نجومي
تلسكوپ سلسترون CGX-L يك تلسكوپ بزرگ و پيشرفته براي افراد حرفه‌اي است. اين مدل ديافراگم بزرگ ۱۴ اينچي و فاصله كانوني ۳۹۱۰ ميلي‌متري دارد كه مناظر خيره‌كننده‌اي از اجرام اعماق آسمان ارائه مي‌كند. مدل CGX-L همچنين يك پايه كاملا خودكار GoTo و يك سه پايه سنگين دارد كه يافتن و رديابي سوژه را در آسمان آسان مي‌كند.

7. تلسكوپ سلسترون AstroFi 130 : بهترين تلسكوپ مقرون‌به‌صرفه
تلسكوپ سلسترون AstroFi 130 يك تلسكوپ مقرون‌به‌صرفه است كه گزينه‌اي ايده‌آل براي مبتديان محسوب مي‌شود. اين مدل ديافراگم ۱۳۰ ميلي‌متري و فاصله كانوني ۶۵۰ ميلي‌متري دارد كه كيفيت تصوير مناسبي را با توجه به قيمت خود ارائه مي‌دهد. اين مدل مجهز به واي‌فاي داخلي و اپليكيشن گوشي هوشمند است كه كاربران با استفاده آن مي‌توانند از دستگاه تلفن همراه خود تلسكوپ را كنترل كنند.

 

تلسكوپ نكستار

 

8. تلسكوپ سلسترون NexStar 4SE: بهترين تلسكوپ كوچك
تلسكوپ سلسترون NexStar 4SE براي حمل و نقل مناسب است و يك ديافراگم ۴ اينچي و فاصله كانوني ۱۳۲۵ ميلي‌متري دارد. اين مدل پايه GoTo كاملا خودكار دارد كه مكان‌يابي و رديابي اجرام آسماني را آسان مي‌كند. مدل NexStar 4SE يك انتخاب عالي براي كاربران مبتدي و متوسط است كه دنبال راحتي و تطبيق‌پذيري هستند.

9. تلسكوپ سلسترون شكستي Inspire 100AZ: بهترين براي افراد مبتدي
تلسكوپ شكستي Inspire 100AZ كه براي مبتديان و علاقه‌مندان به نجوم طراحي شده است، ديافراگم ۱۰۰ ميلي‌متري و فاصله كانوني ۶۶۰ ميلي‌متري دارد. پايه غير مجاز مي باشد آزيموت اين مدل امكان تماشاي آسان آسمان شب را فراهم مي‌كند. Inspire 100AZ يك گزينه عالي براي رصد اجرام آسماني و تماشاي آن‌ها با وضوح بالا است.

10. تلسكوپ سلسترون NexStar 130SLT: بهترين گزينه براي رصد بصري و عكاسي نجومي سطح ابتدايي
تلسكوپ سلسترون NexStar 130SLT با ديافراگم ۱۳۰ ميلي‌متري و فاصله كانوني ۶۵۰ ميلي‌متر، همه‌كاره و كاربرپسند است. اين مدل يك كنترل دستي كامپيوتري با پايگاه داده بيش از ۴ هزار اجرام آسماني دارد كه امكان رديابي خودكار و مكان‌يابي دقيق را فراهم مي‌كند. اين تلسكوپ بين كاربران مبتدي و متوسط علاقه‌مند به رصد بصري و عكاسي نجومي بسيار محبوب است.

 

براي اطلاع از مقاله 10 چيز كه در سال ۲۰۲۲ درباره بشقاب ‌پرنده‌ها و بيگانه‌ها فهميديم روي لينك كليك كنيد.
 

آيا اسكاي واچر برند خوبي است؟
اسكاي واچر يك برند تلسكوپ معتبر و قابل‌اعتماد بين ستاره‌شناسان مبتدي و حرفه‌اي محسوب مي‌شود. اين شركت كه در سال ۱۹۹۹ تاسيس شد به‌ سرعت رشد كرد و به يكي از بزرگترين توليدكنندگان تلسكوپ در جهان تبديل شد. تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر به داشتن اپتيك با كيفيت بالا، ويژگي‌هاي پيشرفته و مقرون‌ به‌ صرفه بودن شهرت دارند. اين شركت طيف گسترده‌اي از تلسكوپ‌ها را، از مدل‌هاي ابتدايي براي مبتديان تا مدل‌هاي حرفه‌اي براي كاربران پيشرفته،‌ ارائه مي‌كند.

يكي از دلايلي كه اسكاي واچر بين ستاره‌شناسان محبوب شده است، توانايي آن در توليد تلسكوپ‌ هايي است كه نسبت به قيمت خود عملكرد بسيار خوبي دارند. تلسكوپ‌هاي اين برند قيمت مناسبي دارند و مبتديان و كساني هم كه بودجه كمي دارند، قادر به خريد آن‌ها هستند.

تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر از نظر كيفيت نيز مورد قبول جامعه نجوم هستند. اين تلسكوپ‌ها با اپتيك باكيفيت و ويژگي‌هاي پيشرفته شناخته مي‌شوند كه استفاده از آن‌ها را آسان مي‌كند و براي طيف گسترده‌اي از نيازها مناسب هستند.

در مجموع، اسكاي واچر يك برند معتبر تلسكوپ است كه مدل‌هاي باكيفيت را با قيمت‌هاي مقرون‌ به‌ صرفه ارائه مي‌دهد. تلسكوپ‌هاي اين برند يك انتخاب عالي براي مبتديان و همچنين ستاره‌شناسان با تجربه هستند.

 

تلسكوپ‌هاي اسكاي واچر

 

تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر كجا توليد مي‌شوند؟
تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر در چين توسط شركت Synta Taiwan's Suzhou Synta Optical Technology Co., Ltd. در سوژو (استان جيانگسو) توليد مي‌شوند. اين شركت به‌ شدت به تحقيق و توسعه متعهد است و به نوآوري و بهبود محصولات خود ادامه مي‌دهد. اسكاي واچر يك تيم خدمات مشتري قوي دارد كه از مشتريان اين شركت در سراسر جهان پشتيباني مي‌كند.

 

بهترين مدل‌هاي تلسكوپ اسكاي واچر
اسكاي واچر طيف وسيعي از مدل‌هاي تلسكوپ را ارائه مي‌دهد كه نيازهاي مبتديان و اخترشناسان با تجربه را برآورده مي‌كند. اين برند از تلسكوپ‌هاي جمع‌وجور و قابل‌حمل گرفته تا تلسكوپ‌هاي سطح بالا را براي رصد حرفه‌اي، براي مشتريان خود فراهم كرده است. در ادامه بعضي از بهترين مدل‌هاي تلسكوپ اسكاي واچر را معرفي مي‌كنيم.

1. اسكاي واچر Evostar 120 APO: بهترين گزينه براي عكاسي نجومي
اسكاي واچر Evostar 120 APO يك تلسكوپ شكستي آپوكروماتيك است كه گزينه عالي براي عكاسي نجومي محسوب مي‌شود. ديافراگم ۱۲۰ ميلي‌متري و فوكوس‌ دو سرعتي اين مدل، گرفتن تصاوير دقيق از اجرام آسماني را آسان مي‌كند.

2. اسكاي واچر Dobsonian 8: يك انتخاب عالي براي رصد عميق آسمان
تلسكوپ ۸ اينچي Dobsonian يك ديافراگم بزرگ و يك پايه دابسوني پايدار دارد كه آن را براي رصد عميق آسمان عالي مي‌كند. اين مدل با آينه اصلي ۸ اينچي خود نور كافي جمع‌ آوري مي‌كند تا كهكشان‌هاي كم‌نور، سحابي‌ها و خوشه‌هاي ستاره‌اي را آشكار كند. طراحي ساده و در عين حال قوي تلسكوپ Dobsonian 8، راه‌اندازي آسان و عملكرد روان آن را تضمين مي‌كند و به مبتديان و اخترشناسان باتجربه اجازه مي‌دهد از مناظر چشمگير آسمان شب لذت ببرند.

3. اسكاي واچر Quattro 10: بهترين براي عكاسي نجومي
تلسكوپ ۱۰ اينچي اسكاي واچر Quattro يك تلسكوپ بازتابنده با كارايي بالا است كه براي عكاسي نجومي طراحي شده است. اين مدل يك آينه اصلي سهموي ۱۰ اينچي و فوكوس كرايفورد دو سرعته ۲ اينچي دارد كه فوكوس دقيق و ثبت جزئيات دقيق اجرام آسماني را امكان‌پذير مي‌كند. طراحي چهار عنصري اين تلسكوپ، انحراف رنگي را به حداقل مي‌رساند و تصاوير واضح و دقيق رنگي توليد مي‌كند. اسكاي واچر Quattro 10 با ساختار مستحكم و عملكرد اپتيكال عالي خود بهترين گزينه براي عكاسان نجومي است كه به دنبال كيفيت تصوير فوق‌العاده هستند.

4. اسكاي واچر Esprit 120ED: يك انتخاب عالي براي عكاسي نجومي و رصد بصري
اسكاي واچر Esprit 120ED يك تلسكوپ شكستي آپوكروماتيك است كه براي عكاسي نجومي و همچنين رصد بصري طراحي شده است. اين مدل با ديافراگم ۱۲۰ ميلي‌متري و فاصله كانوني ۸۴۰ ميلي‌متر، كيفيت تصوير و تصحيح رنگ استثنايي را ارائه مي‌دهد. اين تلسكوپ مجهز به يك لنز شيئي ۳ عنصري و فوكوس‌كننده ۳ اينچي كريفورد با سرعت دوگانه است. چه علاقمند به ثبت تصاوير با جزئيات باشيد و چه از مناظر خيره‌كننده اجرام آسماني لذت مي‌بريد، اسكاي واچر Esprit 120ED عملكرد بي‌نظيري را ارائه مي‌دهد.

5. اسكاي واچر Explorer 130P: يك تلسكوپ مناسب براي افراد مبتدي
اسكاي واچر Explorer 130P يك تلسكوپ نيوتني است. اين تلسكوپ يك انتخاب عالي براي ستاره‌شناسان مبتدي است كه سعي مي‌كنند شگفتي‌هاي آسمان شب را كشف كنند. اين تلسكوپ بازتابنده كاربرپسند ديافراگم ۱۳۰ ميلي‌متري (۵.۱ اينچي) دارد كه حجم نور چشمگيري را جمع‌آوري مي‌كند. نسبت كانوني اين تلسكوپ f/5 است.

لوله تلسكوپ (OTA) اسكاي واچر Explorer 130P براي عملكرد بهينه طراحي شده است. اين مدل با ديافراگم بزرگ‌تر خود وضوح و جزئيات بيشتري را هنگام رصد اجرام آسماني ارائه مي‌كند. اين تلسكوپ كه به يك آينه اصلي سهموي مجهز است، تصاوير واضحي را در اختيارتان قرار مي‌دهد. مثلا مي‌توانيد جزئيات پيچيده ماه را مانند دهانه‌ها، كوه‌ها و درياورها ببينيد.

اسكاي واچر Explorer 130P همچنين اين امكان را به شما مي‌دهد سياره‌هايي مانند مشتري، زحل و مريخ را رصد كنيد. همچنين ويژگي‌هاي شگفت‌انگيز آن‌ها را از جمله نوارهاي ابري، حلقه‌هاي سياره‌اي و كلاهك‌هاي يخي قطبي ببينيد.

6. اسكاي واچر Dobsonian 10: بهترين تلسكوپ براي رصد عميق آسمان
تلسكوپ ۱۰ اينچي اسكاي واچر Dobsonian ابزاري قدرتمند براي رصد اجرام اعماق آسمان است. ديافراگم بزرگ اين مدل امكان جمع‌آوري نور چشمگير را فراهم كرده و جزئيات پيچيده‌اي را از كهكشان‌ها، سحابي‌ها و خوشه‌هاي ستاره‌اي آشكار مي‌كند. پايه محكم دابسونين نيز آن را پايدار كرده است. اين ويژگي‌ها در كنار سهولت استفاده اين مدل را به يك گزينه محبوب بين اخترشناسان تازه‌كار تبديل كرده است.

 

تلسكوپ شكستي 80 ميليمتري اسكاي واچر

 

7. اسكاي واچر Evostar 80mm Doublet APO: بهترين تلسكوپ مسافرتي
اسكاي واچر Evostar 80mm Doublet APO يك تلسكوپ كوچك و قابل‌حمل است كه مي‌توانيد از آن براي رصد بصري و عكاسي نجومي استفاده كنيد. ديافراگم ۸۰ ميلي‌متري و اپتيك‌هاي باكيفيت اين تلسكوپ تصاوير واضح و دقيقي از اجرام آسماني ارائه مي‌دهد. همچنين طراحي سبك و كيف مسافرتي همراه اسكاي واچر Evostar 80mm Doublet APO باعث شده است براي تماشاي ستارگان در حال حركت يا افرادي كه فضاي ذخيره‌سازي محدودي دارند، يك گزينه عالي باشد.

8. اسكاي واچر Skymax 90mm Maksutov-Cassegrain: بهترين تلسكوپ جمع‌وجور
اسكاي واچر Skymax 90mm Maksutov-Cassegrain يك تلسكوپ جمع‌ و جور و همه‌كاره است كه تصاوير با كنتراست بالاي آن شهرت زيادي دارد. اين مدل با ديافراگم ۹۰ ميلي‌متري و طراحي نوري ماكستوف-كاسگرين، تصاوير واضح و شفافي از ماه، سياره‌ها و اجرام كوچك‌تر در اعماق آسمان ارائه مي‌‌كند. همچنين اندازه كوچك و وزن كم اين تلسكوپ آن را به انتخابي عالي براي اخترشناساني تبديل كرده است كه به قابليت حمل‌ و‌ نقل بدون افت كيفيت تصوير اهميت مي‌دهند.

 

سلسترون يا اسكاي واچر: كدام براي شما مناسب است؟
انتخاب بين تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر به ترجيح‌ها و نيازهاي خاص فرد بستگي دارد. هر كدام از اين برندها ويژگي‌ها و مزاياي منحصر‌به‌فردي دارند كه نيازهاي مختلفي را برآورده مي‌كنند. با اين‌ حال، با در نظر گرفتن چند نكته زير مي‌توانيد راحت‌تر تصميم بگيريد:

1. سلسترون در عكاسي نجومي برتر است، در حالي كه اسكاي واچر روي مشاهده بصري تمركز مي كند.
هدفي كه داريد نقش مهمي در تصميم‌گيري بين اين دو برند دارد. تلسكوپ‌ هاي سلسترون معمولا براي عكاسي نجومي محبوب بيشتري دارند، در حالي‌ كه اسكاي واچر براي مشاهده بصري مناسب‌تر است. اگر به عكاسي نجومي در اعماق فضا علاقه داريد، تلسكوپ‌ هاي سلسترون با قابليت رديابي و تصويربرداري پيشرفته انتخاب مناسبي هستند. در مقابل اگر بيشتر علاقه به رصد سياره‌ها و ماه داريد، تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر به‌ دليل كيفيت اپتيكي بالاتر و ديافراگم بزرگ‌تر انتخاب بهتري هستند.

 

براي اطلاع از مقاله 3 دليل كه چرا سياهچاله‌ها از ترسناك‌ترين پديده‌هاي جهان هستند روي لينك كليك كنيد.
 

2. تلسكوپ‌هاي اسكاي واچر در مقايسه با تلسكوپ‌هاي سلسترون براي مبتديان مناسب‌تر هستند.
تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر معمولا راه‌اندازي و استفاده آسان‌تر دارند. بسياري از مدل‌هاي اين برند طراحي‌هاي بصري و كنترل‌هاي كاربرپسند دارند. از طرف ديگر، راه‌اندازي و استفاده از تلسكوپ‌ هاي سلسترون ممكن است به تلاش بيشتري نياز داشته باشد ولي ويژگي‌ها و عملكردهاي پيشرفته‌تري را ارائه مي‌كنند.

سلسترون اخترشناسان سطح متوسط را هدف قرار مي دهد، در حالي‌كه اسكاي واچر روي مبتديان متمركز است.

3. سلسترون ويژگي‌هاي نوآورانه‌تري نسبت به اسكاي واچر دارد.
سلسترون به ‌دليل مدل‌هاي پيشگام اشميت-كاسگرين و ويژگي‌هاي نوآورانه خود شناخته مي‌شود، در حاليكه اسكاي واچر در توليد Dobsonians و ماكستوف كاسگرين سرآمد بوده است. با اين‌ حال، هر دو برند بر ارائه اپتيك‌هاي باكيفيت براي فراهم كردن يك تصوير واضح متمركز هستند.

4. تلسكوپ‌هاي اسكاي واچر در مقايسه با سلسترون مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند.
قيمت تلسكوپ‌ها مي‌تواند بسيار متفاوت باشد. هر دو برند طيف وسيعي از مدل‌ها را با قيمت‌هاي مختلف ارائه مي‌دهند. تلسكوپ‌ هاي اسكاي واچر مقرون‌ به‌ صرفه‌تر هستند و يك انتخاب عالي براي مبتديان يا كساني كه بودجه كمي دارند، به‌ شمار مي‌آيند. از طرف ديگر، تلسكوپ‌ هاي سلسترون گران‌تر هستند ولي ويژگي‌ها و قابليت‌هاي پيشرفته‌تري را ارائه مي‌كنند كه آن‌ها را به انتخابي عالي براي كاربران با تجربه‌تر تبديل مي‌كند.

 

تلسكوپ اسكاي واچر تركيبي

 

سوال‌هاي رايج درباره تلسكوپ‌هاي سلسترون و اسكاي واچر
در اين قسمت به بعضي از سوال‌هاي متداول در مورد اين دو برند پاسخ مي‌دهيم:

آيا اسكاي واچر يك شركت چيني است؟
بله، اسكاي واچر يك شركت چيني است كه در ساخت تلسكوپ‌هاي باكيفيت براي علاقه‌مندان به نجوم تخصص دارد.

كدام بهتر است: سلسترون،‌ اوريون يا اسكاي واچر؟
پاسخ دادن به اين سوال ساده نيست، زيرا هر كدام از اين برندها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. مثلا، سلسترون طيف وسيعي از تلسكوپ‌ها را توليد مي‌كند كه نيازهاي مختلف را از مبتدي تا پيشرفته برآورده مي‌كنند. اين برند به ‌دليل تلسكوپ‌هاي كامپيوتري‌ كه راه‌اندازي و استفاده آسان دارند، شهرت زيادي دارد.

از طرف ديگر، اوريون در توليد تلسكوپ ‌و لوازم جانبي با كيفيت بالا شهرت دارد. اين تلسكوپ‌ها بين عكاسان نجومي محبوب هستند و طيف وسيعي از ويژگي‌هاي پيشرفته را براي تصويربرداري ارائه مي‌دهند.

اسكاي واچر نيز يك برند مقرون‌ به‌ صرفه است كه تلسكوپ‌هاي مختلفي را براي كاربران مبتدي و متوسط ارائه مي‌دهد. اين برند به علت توليد بازتابنده‌هاي نيوتني با كيفيت بالا و تلسكوپ‌هاي دابسوني شهرت پيدا كرده است.

 

تلسكوپ اوريون بهتر است يا سلسترون؟
انتخاب بين تلسكوپ سلسترون و اوريون به نيازها و ترجيح‌هاي فردي شما بستگي دارد، زيرا هر كدام از اين دو برند مزايا و معايب خاص خود را دارند.

تلسكوپ‌هاي اوريون به ‌خاطر اپتيك باكيفيت خود شناخته مي‌شوند. اين برند طيف وسيعي از محصولات را ارائه مي‌كند كه براي مبتديان و همچنين كاربران پيشرفته مناسب هستند. تلسكوپ‌هاي اين برند اغلب مقرون‌ به‌ صرفه‌تر از تلسكوپ‌ هاي سلسترون هستند.

در مقابل، تلسكوپ‌ هاي سلسترون به‌ دليل ويژگي‌ها و فناوري پيشرفته خود مانند رديابي كامپيوتري و قابليت‌هاي GPS شناخته مي‌شوند. اين برند همچنين طيف وسيع‌تري از مدل‌ها و لوازم جانبي را ارائه مي‌كند كه براي كساني كه مي‌خواهند تنظيم‌هاي تلسكوپ خود را سفارشي كنند، مفيد است.

 

تلسكوپ ميد

 

تلسكوپ سلسترون بهتر است يا ميد؟
سلسترون و ميد هر دو از برندهاي معروف تلسكوپ هستند كه هر كدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. انتخاب يكي از آن‌ها در نهايت به شما و آنچه از يك تلسكوپ مي‌خواهيد، بستگي دارد. سلسترون طيف وسيع‌تري از مدل‌هاي تلسكوپ را از جمله مدل‌هاي كامپيوتري و پيشرفته، ارائه مي‌دهد. در مقابل، ميد بيشتر روي تلسكوپ‌هاي سنتي متمركز است. اين دو برند از نظر اپتيكي مشابه هستند و هر دو تلسكوپ‌هاي باكيفيت ارائه مي‌دهند.

با اين‌ حال، مدل‌هاي رايانه‌اي سلسترون، كاربر سندتر هستند و كاركرد آسان‌تري دارند، در حاليكه تلسكوپ‌هاي ميد معمولا قوي‌تر و بادوام‌تر هستند.

 

نتيجه‌گيري: تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر هر دو برندهاي خوبي براي كشف اجرام آسماني جالب هستند.
هر دو برند تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر تلسكوپ‌هاي بسيار خوبي را براي ستاره شناسان مبتدي و حرفه ارائه مي‌كنند. بنابراين انتخاب از بين آن‌ها به ترجيح‌هاي فردي، هدف و بودجه بستگي دارد. از نظر كيفيت نوري، هر دو برند نماهاي چشمگيري را از اجرام آسماني ارائه مي‌دهند. هر دو نقاط قوت و ضعف خود را دارند و مهم است كه قبل از تصميم‌گيري به دقت نيازهايتان را در نظر بگيريد.

اسكاي واچر طيف وسيعي از تلسكوپ‌هاي مبتدي عالي را ارائه مي‌دهد كه براي كساني كه قصد دارند سفر نجومي خود را شروع كنند، عالي هستند. از طرف ديگر، سلسترون تلسكوپ‌هاي ممتاز كه نيازهاي كاربران پيشرفته را برآورده مي‌كند ارائه مي‌كند و كيفيت نوري استثنايي و ويژگي‌هاي پيشرفته را براي تجربه رصد برتر فراهم مي‌كند. شما مي توانيد براي اطلاعات و خريد تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر و ديگر مدل هاي تلسكوپ به سايت موسسه طبيعت آسمان شب مراجعه نمائيد.

 

براي دانلود مقاله مقايسه تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و مقايسه تلسكوپ هاي سلسترون و اسكاي واچر


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۳۷:۰۷ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)

ماده تاريك چيست؟

ماده تاريك بيش از ۸۰ درصد از كل ماده در جهان را تشكيل مي‌دهد ولي دانشمندان هرگز آن را نديده‌اند. در واقع، ما فقط وجود ماده تاريك را فرض مي‌كنيم، زيرا بدون آن رفتار ستاره‌ها، سياره‌ها و كهكشان‌ها را نمي‌توانيم توضيح دهيم. دو چيزي كه به‌ طور قطعي درباره ماده تاريك مي دانيم اين است كه نيروي گرانش اعمال مي‌كند و در مقايسه با نور با سرعت كمتري حركت مي‌كند. تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد تا با هر چيزي كه درباره ماده تاريك مي‌دانيم يا بهتر است بگوييم، آن‌ چه را كه فكر مي‌كنيم مي‌دانيم، آشنا شويد.

 

ماده تاريك چيست و چرا نامرئي است؟
ماده تاريك كاملا نامرئي است. اين ماده هيچ نور يا انرژي از خود ساطع نمي‌كند و بنابراين حسگرها و ردياب‌هاي معمولي نمي‌توانند آن را شناسايي كنند. دانشمندان معتقدند كه كليد ماهيت گريزان ماده تاريك احتمالا در تركيب آن نهفته است.

ماده مرئي كه به آن ماده باريوني نيز مي‌گويند، از ذره‌هاي بنيادي اتم مانند پروتون، نوترون و الكترون تشكيل شده است. درباره اين ماده، دانشمندان فقط حدس مي‌زنند كه از چه چيزي ساخته شده است. شايد ماده تاريك از باريون‌ها تشكيل شده باشد يا غيرباريوني باشد.

بيشتر دانشمندان معتقدند كه ماده تاريك غيرباريوني بوده و از WIMPS (ذره‌هاي عظيم با برهمكنش ضعيف) تشكيل شده است. فرض بر اين است كه WIMPS جرمي ده تا صد برابر يك پروتون دارد ولي برهمكنش ضعيف آن با ماده عادي باعث مي‌شود به‌ راحتي قابل تشخيص نباشد.

نوترينوهاي عقيم يك گزينه ديگر هستند. نوترينوها ذره‌هايي هستند كه ماده معمولي را به‌وجود نمي‌آورند. جريان زيادي از نوترينوها از خورشيد جاري مي‌شود ولي از آن‌جايي كه به‌ندرت با ماده عادي برهم‌كنش دارند، از زمين عبور مي‌كنند.

 

آيا ماده تاريك واقعا وجود دارد 

 

آيا ماده تاريك واقعا وجود دارد؟
جواب قطعي براي اين سوال وجود ندارد. آنچه مي‌دانيم اين است كه اگر به يك كهكشان معمولي نگاه كنيم، تمام چيزهايي را كه مي‌بينيم در نظر بگيريم و از قوانين نسبيت عام نيوتن براي توصيف حركت آن‌ها استفاده كنيم، به پاسخ اشتباه مي‌رسيم.

اجرامي كه در كهكشان وجود دارند خيلي سريع حركت مي‌كنند. بنابراين نبايد گرانش كافي وجود داشته باشد كه آن‌ها را از پرواز به خارج از كهكشاني كه در آن هستند، باز دارد. همين مساله درباره كهكشان‌هايي كه پيرامون خوشه‌ها حركت مي‌كنند، صدق مي‌كند.

براي اثبات وجود ماده تاريك دو توضيح وجود دارد:

ماده‌اي وجود دارد كه با تلسكوپ قابل ديدن نيست و اين همان ماده تاريك است.
قوانين نيوتن و حتي عدد گراشف در مقياس كهكشان‌ها و هر چيز بزرگ‌تر اشتباه هستند.
بيشتر كيهان‌شناسان معتقدند كه رفتار كهكشان‌ها را مي‌توان توسط ماده تاريك توضيح داد، زيرا نوشتن يك نظريه موفق ديناميك نيوتوني اصلاح‌شده يا گرانش اصلاح‌شده بسيار دشوار است.

همچنين دليل ديگر وجود ماده نامرئي تا حدودي اين است كه وقتي با تلسكوپ‌ به تشعشع‌هاي پس‌زمينه كيهاني (CMB)، يعني نور كيهان اوليه نگاه مي‌كنيم، بر اساس نظريه گرانش، به همان مقدار و نوع ماده نامرئي نيز نياز داريم تا رفتار امواج صوتي را كه در جهان با قدمت كمتر از ۵۰۰ هزار سال حركت مي‌كردند و قادر به ديدن آثار آن‌ها هستيم، توضيح دهيم.

 

منشا ماده تاريك چيست؟
ظاهرا اين ماده در سراسر كيهان به شكل يك شبكه پراكنده شده است و خوشه‌هاي كهكشاني در گره‌هايي كه محل تقاطع رشته‌ها هستند، شكل مي‌گيرند. با توجه به اينكه گرانش در داخل و همچنين خارج از منظومه شمسي ما يكسان عمل مي‌كند، محققان شواهد بيشتري براي وجود اين ماده ارائه مي‌كنند. با اين‌ حال، سوال اين است كه ماده تاريك از كجا مي‌آيد؟ پاسخ واضح اين است كه نمي‌دانيم ولي چند نظريه در اين مورد وجود دارد.

يك نظريه اين است كه ماده نامرئي ممكن است در سياهچاله‌ها متمركز باشد، دروازه‌هاي قدرتمندي كه به ‌دليل نيروي شديد گرانش، همه چيز را در مجاورت خود مي‌بلعد. به اين ترتيب، ماده تاريك همراه با ساير عناصر تشكيل‌دهنده جهان در بيگ بنگ ايجاد شده است.

بقاياي ستاره‌اي مانند كوتوله‌هاي سفيد و ستاره‌هاي نوتروني نيز حاوي مقادير بالايي از ماده نامرئي هستند. اين ماده در كوتوله‌هاي قهوه‌اي، ستاره‌هاي شكست‌خورده‌اي كه مواد كافي براي شروع همجوشي هسته‌اي در هسته‌هاي خود نداشته‌اند نيز وجود دارد.

 

براي اطلاع از مقاله ستاره‌ها چگونه متولد مي‌شوند و مي‌ميرند؟ روي لينك كليك كنيد.
 

چرا فكر مي‌كنيم كه ماده تاريك وجود دارد؟
اگر نمي‌توانيم ماده نامرئي را ببينيم، چگونه متوجه وجود آن مي‌شويم؟ پاسخ اين سوال گرانش است. در دهه ۱۹۲۰، اخترشناسان اين فرضيه را مطرح كردند كه جهان بيش از آنچه كه ما مي‌توانيم ببينيم حاوي ماده است. زيرا نيروهاي گرانشي كه در جهان وجود دارند، قوي‌تر از چيزي هستند كه ماده مرئي به‌ت نهايي آن را به‌ وجود آورده باشد.

در دهه ۱۹۷۰، اخترشناساني كه كهكشان‌هاي مارپيچ را بررسي كردند انتظار داشتند كه مواد موجود در مركز آن‌ها سريع‌تر از لبه‌هاي حركت كنند. آن‌ها در عوض متوجه شدند كه ستاره‌ها در هر دو نقطه با سرعت يكساني حركت مي‌كنند كه نشان مي‌دهد جرم كهكشان‌ها بيشتري چيزي است كه مي‌توان ديد.

مطالعه گاز در كهكشان‌هاي بيضوي نيز نياز به وجود جرم بيشتر نسبت به اجرام مرئي را نشان مي‌دهد. اگر تنها جرمي كه در خوشه‌هاي كهكشاني وجود داشت، جرم قابل‌ مشاهده با اندازه‌گيري‌هاي نجومي معمولي بود، اين خوشه‌ها از هم دور مي‌شدند.

نيروي گرانش نه تنها بر مدار ستاره‌ها در كهكشان‌ها، بلكه بر مسير نور تاثير مي‌گذارد. فيزيكدان مشهور، آلبرت انيشتين، در اوايل قرن بيستم نشان داد كه اجرام عظيم در جهان به‌ دليل نيروي گرانش خود نور را خم و منحرف مي‌كنند. اين پديده با نام عدسي گرانشي شناخته مي‌شود. ستاره‌شناسان با مطالعه نحوه تحريف نور توسط خوشه‌هاي كهكشاني توانسته‌اند نقشه‌اي از ماده تاريك در كيهان ترسيم كنند.

 

دانشمندان چگونه ماده تاريك را مطالعه مي‌كنند؟
اگر نمي‌توانيم ماده نامرئي را ببينيم، آيا واقعا مي‌توانيم آن را مطالعه كنيم؟ دو رويكرد براي يادگيري بيشتر درباره اين ماده مرموز وجود دارد. در روش اول، ستاره‌شناسان با مشاهده خوشه‌بندي مواد و حركت اجرام در جهان، توزيع ماده تاريك در جهان را مطالعه مي‌كنند. در روش دوم، فيزيكدانان ذره تلاش مي‌كنند ذره‌هاي بنيادي سازنده ماده نامرئي را شناسايي كنند.

ماموريت انرژي تاريك اقليدس آژانس فضايي اروپا در يكم ژانويه ۲۰۲۳ به فضا رفت و در حال حاضر در جستجوي ماده تاريك و انرژي تاريك است. هدف اين ماموريت ترسيم هندسه ماده در جهان، به‌ ويژه توزيع كهكشان‌ها براي كسب اطلاعات بيشتر درباره ماده تاريك گريزان است.

 

ماده تاريك

 

نتيجه

جستجوي ماده نامرئي همچنان ادامه دارد و دانشمندان به دنبال كشف اين ماده هستند. ماده نامرئي را نمي توان با تلسكوپ ديد ولي ديگر اجرام آسماني را مي توانيم با خريد تلسكوپ ببينيم. خريد تلسكوپ در سايت موسسه طبيعت آسمان شب به راحتي و با ايمني كامل انجام مي شود.

 

براي دانلود مقاله ماده تاريك چيست؟ روي لينك كليك كنيد.
 

 منبع: سايت موسسه طبيعت آسمان شب و ماده تاريك چيست؟


برچسب: خريد تلسكوپ، تلسكوپ، قيمت تلسكوپ، بهترين قيمت تلسكوپ، ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۲:۲۵:۵۷ توسط:asemaneshab موضوع: نظرات (0)