ანალემა

ანალემა
ანალემა თბილიში 2007/2008

воскресенье, декабря 07, 2008

საბუნებისმეტყველო გუნდურ ინტეგრირებული პროექტი

ექსპერიმენტი

თბილისის 199-ე საჯარო
სკოლა-პანსიონი ”კომაროვი”
გუნდურ ინტეგრირებული პროექტი
განათლება მდგრადი განვითარებისათვის

საბუნებისმეტყველო პროექტის სახელწოდება

ექსპერიმენტი

1. გუნდის წევრები:

1. გიორგი ანდღულაძე XI 2 კლასი (ცდების გადაღება, ვებ-გვერდის შექმნა და დიზაინი)
ტელ: 37-58-67; 893-188-000;
2. ირაკლი გიგიბერია XI 2 კლასი (ხელსაწყოების დამზადება და ცდების ჩატარება)
ტელ: 31-79-18 ; 32-68-82 ;
3. დავითი ბულისკერია X 3 კლასი (ხელსაწყოების დამზადება და ცდების ჩატარება)
ტელ: 60-52-41 ;
4. ნინო ტაბაღუა X 3 კლასი (ხელსაწყოების დამზადება და ცდების ჩატარება)
ტელ: 37-24-36 ;
5. ლადო კოსტავა X 3 კლასი (ხელსაწყოების დამზადება და ცდების ჩატარება)
ტელ: 34-55-10.
ჯემალ კიკნაძე ფიზიკის მასწავლებელი, ხელმძღვანელი, ტელ. 29-21-23; 891-29-21-23;


воскресенье, ноября 02, 2008

საბუნებისმეტყველო პროექტი

ანალემა


თბილისში

მზის ანაბეჭდი ცაზე ერთწლიანი ფოტოგრაფირებისას

2007 წელს 199-ე საჯარო სკოლა-პანსიონისის (კომაროვი) მოსწავლეთა გუნდმა, ჩემი ხელმძღვანელობით მონაწილეობა მიიღო განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ გუნდურ ინტეგრირებული პროექტების კონკურსში (განათლება მდგრადი განვითარებისათვის) პროექტით ანალემა -”მზის საათის ზოდიაქური წრე”.

четверг, октября 16, 2008

Самые большие в мире кристаллы
Эти кристаллы, естественного происхождения, находятся в двух пещерах, недалеко от мексиканского города Чихуахуа (Chichuahua). Состоят они из селенита, прозрачной разновидности кристаллического гипса. Самые большие из них имеют колончатую структуру с диаметром ~1.2 метра и достигают длины 10-15 метров. Читать дальше »
Астрономическая картинка дня



У NASA есть сайт Astronomy Picture of the Day
На протяжении почти 18 лет, начиная с 16 июня 1995 года и по сегодняшний день, там публикуется по одной картинке в день. Иногда публикуемая картинка (фотография, рисунок, анимация)отражает текущее астрономическое событие или новость, в большинстве же случаев изображения просто познавательны и красивы.
Сайт англоязычный, но, к нашей радости, на Астронет есть страничка с переводом, к тому же более удобно построенная - имеются не только названия фотографий, но и миниатюры с описанием.
К верхней фотографии: Когда Луна была молодая. 13.05.2005. Автор: Stefan Seip, перевод: Н. А. Липунова.На этом снимке, полученном 9 мая, узкому серпу Луны исполнилось 34 часа 18 минут. Лунный возраст, рассчитанный на протяжении лунации, т.е. полного цикла смены фаз - от новолуния к полнолунию, и вновь к новолунию - никогда не превышает 29,5 дней. Молодая Луна способна произвести сильное впечатление даже на случайного наблюдателя. Поскольку узкий лунный серп довольно слабый, он лучше всего виден низко на западе, на небе, потемневшем после захода Солнца. Астроному Штефану Зайпу повезло: наблюдая молодую Луну в прошлый понедельник, он увидел на фоне лунного серпа летящий самолет. Красный инверсионный след от самолета, пролетевшего на большой высоте, отражает свет Солнца, заходящего за горизонт. Читать дальше

понедельник, сентября 15, 2008

ფარადეის უმარტივესი ელექტროძრავა



ამ ელექტროძრავის სწორი სახელწოდებაა: ფარადეის უნიპოლარული (ერთპოლუსიანი) ძრავა.
მისი მთავარი ნაწილია ცილინდრული დენგამტარი (ან დაფარული დენგამტარი ფენით) მაგნიტი (აქ ნაჩვენებ ვიდეოფრაგმენტებში გამოყენებულია ( неодимовые магниты-ნიობიმური მაგნიტი).


CMS - პროტონების შეჯახების მიწისქვეშა ექსპერიმენტი

მსოფლიოს ფიზიკოსებთან ერთად მუშაობენ ქართველი ფიზიკოსებიც ახალი აღმოჩენების მოლოდინში ... მოუსმინეთ გია დვალს

გიორგი (გია) დვალი
ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ფიზიკის პროფესორი,
ფილოსოფიის დოქტორი 1992 (მაღალი ენერგიები ფიზიკა და კოსმოლოგია), ბირთვული კვლევის ევროპული ცენტრის მუდმივიწევრი, დაამთავრა (თეორიული ფიზიკა) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1985, ელემენტარული ნაწილაკების თეორიული ფიზიკა.
მეტი ინფორმაცია მიიღეთ მისამართზე: http://cosmo.nyu.edu/gia_dvali.html


Phoenix Mars Lander


ფენიქსი წარმატებით დაეშვა (დაჯდა) მარსზე
ამერიკულმა ზონდმა (”ფენიქსი”-Phoenix Mars Lander) გადალახა რა თითქმის 700 მილიონი კილომეტრი მიაღწია თავისი მოძრაობის მიზანს-პლანეტა მარსს http://phoenix.lpl.arizona.edu/index.php. შემობრუნდა რა სითბური ეკრანით წინ, აპარატი გაიტყორცნა მფრინავი საფეხურისაგან და მსუბუქად შემობრუნდა სტაბილიზაციისათვის. შვიდი წუთის შემდეგ ის პირველად დაეჯახა მარსის ატმოსფეროს წინააღმდეგობას, ხოლო შემდეგ მასთან კავშირი გაწყდა. კავშირის დარღვევას მოელოდნენ. აპარატმა მარსის ზედაპირიდან 113 კმ-ის სიმაღლეზე ატმოსფეროში შესვლა დაიწყო 20 000 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით (5,6 კმ/წმ), რის გამოც მისი სითბოდამცავი ეკრანი უნდა გახურებულიყო 1400 oC-ზე მეტ ტემპერატურამდე. მარსის ატმოსფეროს აირმა, რომელშიც მუხრუჭდებოდა ფენიქსი წარმოქმნა ”ცეცხლის ბირთვი”-გახურებული პლაზმის ღრუბელმა დახურა აპარატი და რადიოტალრებს არ მისცა გავრცელების საშუალება.
ყველაფერმა კარგად ჩაიარა-ზონდმა მხოლოდ სამ წუთში გამსჭვალა მარსის ატმოსფერო და წარმატებით დაჯდა პლანეტაზე. მაგრამ დაშვებიდან ორი დღით ადრე პროექტ ფენიქსის (Phoenix) ხემძღვანელმა ბარრი გოდშტეინმა კალიფორნიის ტექნოლოიური უნივერსიტეტის რეაქტიული მოძრაობის ლაბორატორიაში (JPL) განაცხადა, რომ მისთვის და მისი ამხანაგებისათვის ატმოსფეროში შესვლის ფაზა, დაშვებისა და დაჯდომის-ეს ”საშინელების შვიდი წუთია”. ამ შვიდ წუთზე იყო დამოკიდებული ”წარმაება თუ წარუმატებლობა” იმ მისიისა, რომელიც 420 მილიონი დოლარი ღირდა.
მარსზე (წითელ პლანეტაზე) ფენიქსი წარმატებით დაეშვა 16:53
წყნარიოკიანის დროით (19:53 აღმოსავლეთის დროით), 25 მაისს 2008 წელს, არკტიკულ არეში სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნათება Vastitas, 68 გრადუსი ჩრდილოეთის განედის, 234 გრადუსი აღმოსავლეთის გრძედის.
იხილეთ: http://www.nasa.gov/news/index.html
მარსის ერთ-ერთი პირველი ფოტოსურათები ფენიქსიდან მიღებული

Феникс сел на Марсе
26.05.2008 10:35 Газета.ru
Преодолев почти 700 млн км, американский зонд Phoenix Mars Lander оказался у цели своего путешествия – планеты Марс. Повернувшись тепловым экраном вперед, аппарат отстрелился от пролетной ступени и был слегка закручен для стабилизации. Через семь минут он впервые столкнулся с сопротивлением марсианской атмосферы, а затем связь с ним прекратилась. Перебои со связью ожидались. Вход в атмосферу на высоте 113 км начался со скоростью более 20 тыс. км/ч (5,6 км/сек), из-за чего лобовой теплозащитный экран аппарата должен был нагреться до температуры более 1400C. Газ марсианской атмосферы, о который тормозится Phoenix, при встрече с ним оказывается не многим холоднее, образуя «огненный шар» – облако раскалённой плазмы, которое скрывает аппарат и не даёт радиоволнам выйти наружу. Сейчас мы уже знаем, что всё прошло удачно – зонд пронзил атмосферу всего за три минуты и благополучно приземлился (или примарсился?). Но ещё за пару дней до спуска руководитель проекта Phoenix в Лаборатории реактивного движения (JPL) Калифорнийского технологического института Барри Голдштейн признавался, что для него и его коллег фаза входа в атмосферу, спуска и посадки – это «семь минут ужаса». От этих семи минут зависел ответ на вопрос «пан или пропал» для миссии, которая стоила $420 миллионов. Когда Phoenix находился на высоте примерно 13 км от поверхности Марса, раскрылся парашют, замедляющий падение. Выбор времени ввода парашюта критически важен - если это происходит слишком рано, аэродинамические силы рвут ткань купола в клочья, если слишком поздно – вместо мягкой посадки космический аппарат разобьётся о марсианский грунт. Еще через несколько секунд по плану был сброшен тепловой экран, из аппарата выдвинулись три посадочные опоры (ноги) и включился радиолокатор для измерения высоты и скорости снижения. В километре от поверхности, когда до приземления оставалось 43 секунды, а скорость аппарата упала до 200 км/ч (55 м/с), зонд отбросил парашют. Дальнейший спуск и мягкая посадка осуществлялись на тормозных ракетных двигателях. Чтобы сброшенный купол не накрыл аппарат после приземления, Phoenix в последний момент чуть ушел в сторону. Но самую большую реальную опасность при посадке представляли камни. На грунт аппарат опускается со скоростью 9 км/ч (2,5 м/c) – это всё равно, что на Земле спрыгнуть с табуретки, - но любой предмет, выпирающий вверх на 40 см, способен пробить днище Phoenix'а и повредить начинку зонда, превратив высокотехнологичное устройство в жбан с бесполезным мусором.Кроме того, попади камушек покрупнее под одну из опор – и стоять Phoenix'у, накренившись, ещё неизвестно сколько. Хорошо, если бы он накренился на юг, подставив солнечные батареи под солнечные лучи, но могло случиться и в точности до наоборот, и мощность вырабатываемого электропитания существенно упала бы, пояснил научный руководитель миссии Питер Смит из Аризонского университета в Тусоне. Наконец, даже если аппарат успешно и ровно сел, это ещё не значит, что опасность миновала. Объекты высотой более 60 см в непосредственной близости аппарата могли помешать раскрытию солнечных батарей – единственного источника электроэнергии. В общем, было о чём волноваться. И хотя в месте посадки камней должно было быть немного – на этот счёт орбитальный коллега Phoenix Mars Lander, аппарат Mars Reconnaissance Orbiter проводил специальное исследование с орбиты, никто не мог дать гарантии, что всё обойдётся. Обошлось. Само приземление произошло точно по плану. В 03:38 по московскому времени, или в 16:38 по времени Тихоокеанского побережья США, где находится центр контроля миссии летающая лаборатория оказалась на грунте, однако узнали мы об этом не сразу. Сначала радиосигналу потребовалось почти 15 минут, чтобы через ретрансляторы на марсианской орбите добраться до Земли (сейчас Марс и Земля по разные стороны от Солнца). Радиоволны достигли Земли в 03:53:44 мск, и ответственный за связь с аппаратом инженер Ричард Корнфельд объявил, что поступил сигнал о приземлении. Сотрудники центра управления запрыгали и начали обниматься. Представители NASA сообщили, что посадка произведена в заданном регионе – 68,35 градусов северной широты (в 3,5 градусах севернее полярного круга) и 127 градусов западной долготы (они же 233 градуса восточной). На Земле точка с такими координатами находится на севере Канады, у побережья моря Бофорта. Впрочем, учитывая произвольность точки отсчёта долготы, – что на Земле, что на Марсе – можно сравнивать это место и с Мурманском, полуостровом Ямал или севером Чукотки, а учитывая, что полярный круг на Земле расположен на большей широте, – даже с Таймыром. В момент посадки местное время в точке приземления было около 4 часов пополудни, Солнце уже клонилось к закату. Через два часа Phoenix передал через орбитальный ретранслятор Mars Odyssey телеметрическую информацию и первые снимки. Аппарат периодически выключается для экономии электроэнергии. До момента отключения камера сделала максимально возможное количество снимков. По словам разработчиков, им хотелось, чтобы первыми были снимки панелей солнечных батарей. На данном этапе Марс, видимый на заднем плане, был не так важен, как диагностика состояния единственного источника электроэнергии. Затем появился отпечаток опоры на грунте. И только потом камера аппарата начала составлять двухцветную панораму. Из пепла Phoenix Mars Lander стартовал 4 августа прошлого года с космодрома на мысе Канаверал. Для выведения на отлетную траекторию была использована ракета-носитель Delta-2. Идея проекта Phoenix восходит к 2002 году, когда орбитальные аппараты с помощью радиолокационного зондирования достоверно подтвердили, что под поверхностью Марса есть большие запасы водяного льда на обширных пространствах северного полушария планеты. Экспедиция получила своё название потому, что родилась «из пепла» несостоявшихся проектов. Собственно, посадочный модуль разрабатывался для экспедиции Mars Surveyor 2001 года, которая должна была включать орбитальный и посадочный модули. Однако в итоге полетел лишь переименованный в Mars Odyssey орбитальный аппарат, а посадка была отменена из-за неудачи предшественницы Mars Surveyor 2001 – Mars Surveyor 1998. В конце 1999 года Mars Polar Lander, связь с которым была потеряна незадолго до посадки, приземлился где-то в районе южного полюса планеты, хотя найти его на снимках с орбиты пока не удалось.А всего несколькими месяцами ранее случился едва ли не самый известный курьёз в истории автоматического изучения планет.Аппарат Mars Climate Observer, вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Красной планеты, на полной скорости врезался в её атмосферу и, скорее всего, сгорел ещё до падения на твёрдую поверхность. Как выяснилось позднее, инженеры перепутали метрические и имперские единицы – двигатели считали силу в ньютонах, а программное обеспечение – в фунт-силах. В 2003 году проект Phoenix был выбран NASA из четырех альтернативных вариантов миссии Mars Competed Scout. При создании аппарата технология посадки аппарата на поверхность планеты была существенно изменена по сравнению с более ранними проектами. Разработчики утверждали, что им удалось отловить все «баги», и маленькая трагедия 1999 года не должна была повториться. За водойПосадочный аппарат Phoenix'а призван ответить на три ключевых вопроса: пригодны ли полярные районы Марса для жизни, тает ли там периодически лёд и как менялись погодные условия в зоне приземления в исторически обозримый период. Phoenix должен исследовать и другие особенности марсианского климата. Главной задачей миссии является поиск воды на Красной планете. «За водой» – так звучит неофициальный лозунг проекта. Формальными задачами миссии являются изучение геологической истории воды, что является ключом к пониманию климатических изменений в прошлом, и поиск доказательства существования «обитаемой зоны» – жидкой фазы на границе льда и грунта. В противоположность американским марсоходам, которые исследуют геологическую историю красной планеты, Phoenix'у предстоит взять образцы, которые должны показать активные процессы. Северная ледяная шапка Марса «дышит», расширяясь или сжимаясь в зависимости от времени года. Учёные планируют изучить свойства льда и обмен воды между атмосферным водяным паром в атмосфере и льдом, замороженным в грунте – если таковой обмен имеет место. Но самой большой целью миссии будет поиск следов жизни. Руководитель научной программы миссии Питер Смит пообещал сделать «полный геологический и химический анализ поверхности, держа в голове поиск "обитаемой зоны"». Полярная область позволяет надеяться, что лед предохраняет органические материалы от разрушения, сохраняя для нас историю жизни на этой планете, как кухонный холодильник хранит продукты. Ожидается, что Phoenix станет «еще одной ступенькой на пути к будущему полету на Марс людей». Ученые надеются, что подобно земным пустыням, полярные пустыни Марса могут в настоящем или в прошлом быть обитаемыми — несмотря на то, что последний дождь там шел, вероятно, не один миллион лет назад. Согласно некоторым расчетам, каждые 50-100 тысяч лет из-за изменений орбиты и наклона оси вращения на Марсе происходит потепление климата, в ходе которого лед тает. И есть даже мизерная вероятность, что живые организмы, находящиеся в анабиозе, возвращаются в эти периоды к жизни. Кстати, лопатка, которой механическая рука Phoenix'а будет копаться в грунте, была специально стерилизована – дабы не заселить этот мало и редко пригодный к жизни грунт земными бактериями. Цена поисковПоиск точки посадки, которая была бы не только безопасна, но и интересна с научной точки зрения, занял не один год. По словам Смита, учёные «выбрали место у края шапки полюса, где сконцентрировано больше всего льда». «Если мы хотим найти наиболее удобную зону в полярном районе вечной мерзлоты, это и есть то самое место», — уверен руководитель научной части проекта. Участок, неофициально названный «Зеленая долина» (Green Valley), находится в зоне вечной мерзлоты в северном полушарии Марса. В низине длиной более 60 км и глубиной более 200 м ученые надеются обнаружить самую высокую концентрацию льда. Кратер, находящийся недалеко от долины, позволяет надеяться, что она засыпана мелкими камнями и частицами мягкого грунта размером 10-20 см, выбитых при ударе метеорита, образовавшего этот кратер. Всё это будет интересно ученым.Аппарат впервые проведёт бурение грунта в приполярной зоне Марса, раскопает траншею в марсианской вечной мерзлоте, а его манипуляторы будут поднимать и доставлять наверх, к «мини-лабораториям» на основной платформе Phoenix'а образцы грунта – поднятые с поверхности или извлечённые из траншеи. Специальный анализатор позволит разогревать образцы до 800 градусов по Цельсию, чтобы исследовать выделяющиеся пары. Ценой таких интереснейших экспериментов станет то, что аппарат, скорее всего, не сможет работать больше заявленного срока службы. В отличие от марсоходов, которые передвигаются в экваториальной зоне Марса, Phoenix совершил посадку в районе, который в течение многих месяцев будет слишком холодным и тёмным, чтобы обеспечить аппарат электропитанием за счет солнечной энергии. Сейчас в северном полушарии Марса заканчивается весна, когда имеется избыток солнечного света, а температура воздуха относительно высока. Однако уже через месяц, 25 июня, здесь наступит марсианское астрономическое лето, а Солнце «повернёт на осень» – начнёт ото дня ко дню подниматься над горизонтом на всё меньшую и меньшую высоту. Это уменьшит поступление энергии от солнечных батарей и, в конечном счете, энергии станет так мало, что аппарат замерзнет. Расчётная продолжительность миссии – 90 суток. И даже если ему удастся проработать дольше, не приходится рассчитывать на рекорды вроде тех, что поставили марсоходы, с 2004 года ползающие по Красной планете. 26 декабря в северное полушарие Марса придёт осень, а через некоторое время в точке посадки Phoenix'а даже начнётся полярная ночь, никакой подпитки от солнечных лучей не будет. В конечном счете, из-за снижения температуры здесь будет так холодно, что атмосферный углекислый газ превратится в снег, который полностью засыплет «Феникс». Возродиться из этого пепла уже вряд ли получится.
Игорь Афанасьев(По материалам NASA, Science, New Scientist, JPL, LM, UA, MD Robotics/Optech)
Газета.ru

analemma: Refleqtor-პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი-”რეფლექტორი”#links

Refleqtor-პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი-”რეფლექტორი”


ისტორიაში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი ორბიტაზე გავიდა 1999 წლის 23 ივლისს. წარმატებული გამოცდის შემდეგ, 28 ივლისს ქართული კოსმოსური ობიექტი, სახელწოდებით “რეფლექტორი”, ჩამოსცილდა სადგურ “მირ”-ს და გადავიდა დამოუკიდებელ, წრიულ თანამგზავრულ ორბიტაზე. ქართული კოსმოსური ობიექტის – “რეფლექტორის” შექმნას საფუძვლად დაედო სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორის, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ, გენერალ-მაიორ ელგუჯა მეძმარიაშვილის გამოგონება, რომელიც დღეს აღიარებულია მსოფლიოში. ქართველი მეცნიერის გამოგონების მიხედვით (გამოგონების რეგისტრაციის N WO 03/003517 A1) ევროპული კოსმოსური სააგენტო ქმნის დიდი ზომის გასაშლელ კოსმოსურ პარაბოლურ ანტენას, რომელიც უმთავრესი ინსტრუმენტია არა მარტო ახალი თაობის საკომუნიკაციო თანამგზავრებისა, არამედ სამხედრო ორბიტული სისტემის შესაქმნელად. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ელგუჯა მეძმარიაშვილის გამოგონებების მიხედვით მრავალი სამხედრო-სტრატეგიული პროგრამები სრულდებოდა, რომელიც გამიზნული იყო, როგორც ბალისტიკური რაკეტების სტარტის ადრეული და წყალქვეშა ნავების გადაადგილების აღმოჩენის თანამგზავრების, ასევე მიწისზედა სამხედრო-საინჟინრო რადიოტექნიკური კომპლექსების ასაგებად. ელგუჯა მეძმარიაშვილის ათეულობით გამოგონებებიდან, ასევე საინტერესოა სრულიად ახლებური მიდგომა სამხედრო სწრაფადასაგები ხიდების შექმნისა, რომელსაც ბიონიკის პრინციპები უდევს საფუძვლად (გამოგონების რეგისტრაციის N WO 98/41692).

суббота, сентября 13, 2008

analemma: Tutulemma

analemma: Tutulemma

Tutulemma

ტუტულემა იგივე მზის ანალემაა, სადაც წარმოდგენილია მზის სრული დაბნელება.
Tutulemma: Солнечная Аналемма Затмения Авторское право: Tunc Tezel и Cenk E. Tezel
Объяснение: Если Вы выходили наружу в точно то же самое время каждый день и делали снимок, который включал Солнце, как Солнце, казаться, перемещается? С большим планированием и усилием, может быть взят такой ряд изображений. Дорожку фигуры 8, за которой Солнце следует в течение года, называют аналеммой. С еще большим планированием и усилием, ряд может включить полное затмение Солнца как одно из изображений. Изображен такая полная солнечная аналемма затмения или Tutulemma - название, выдуманный фотографами, основанными на турецком слове для затмения. Сложная последовательность изображения была зарегистрирована из Турции, начинающейся в 2005. Основное изображение для последовательности - от полной фазы солнечного затмения как рассматривается от Стороны, Турция на 2006 29 марта. Венера была также видима в течение всего количества, к более низкому праву.

Объявленный в Аналемме, Солнечная Аналемма Затмения, Солнце, Tutulemma
Tutulemma: Solar Eclipse Analemma Credit & Copyright: Tunc Tezel and Cenk E. Tezel

analemma: ანალემა, პირველად გადაღბული საქართველოში

analemma: ანალემა, პირველად გადაღბული საქართველოში

четверг, июля 10, 2008

ანალემა ცაში



ანალემა ცაში

მზის საათის მფლობელებმა კარგად იციან, რომ წელიწადის განმავლობაში მზე ცაზე ”რვიანს” შემოწერს. ამ წირს ანალემა (მზის საათის ზოდიაქური წრე) ეწოდება და მას მზის საათის ციფერბლატზე გამოსახავენ, რომ ცის სფეროზე მზის არათანაბარი მოძაობით გამოწვეული მზისმიერი დროის შესწორება (ე. წ. დროის განტოლება) გაითვალისწინონ. ძველ დროში ანალემას გლობუსებზეც გამოსახავდნენ, მაგრამ დროის განსაზღვრის თანამედროვე მეთოდები ამის საჭიროებას აღარ მოითხოვენ.

სურათზე გამოსახული ფოტოგრაფია ჭეშმარიტად არის შენელებული გადაღების შედევრი, რომელიც მეცნიერული ფაქტის ბრწყინვალე ილუსტრაციაა, თუმცა მას უფრო ესთეტიკური ღირებულება აქვს, ვიდრე მეცნიერული. სურათის ავტორია ამერიკული სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნლის “Sky and Telescope”რედაქტორის მოადგილე დენის დი კოიკო. მან 1979 წელს მასაჩუსეტსის შტატში, თავის სახლიდან გადაიღო ეს სურათი.

იგი აღნიშნავდა: ”მე ვიცოდი, რომ ეს იქნებოდა უნიკალური ფოტო. ვიმედოვნებდი, რომ მიიქცევდა ასტრონომების ყურადღებას და მოხვდებოდა ასტრონომიის წიგნებში. მაგრამ მე არ შემეძლო მეფიქრა, რომ ის გამოქვეყნებული იქნებოდა ორ ათეულ, ძალიან ცნობილ ჟურნალში, მოხვდებოდა მრავალ წიგნში და ფირმა ”კოდაკის” სარეკლამო პროსპექტში. ათეულ სხვადასხვა ენაზე გამოცემულ წიგნებში დაბეჭდილ მის საერთო ტირაჟს თუ დავითვლით, იგი 10 მილიონს აჭარბებს ”. უფრო მეტიც, ამ ფოტოგრაფიამ 1983 წელს ამერიკის მეცნიერების განვითარების ხელის შემწყობი ასოციაციის მიერ გამართულ, მეცნიერული ფოტოგრაფიის პირველ კონკურსში, უმაღლესი ჯილდო დაიმსახურა.

დედამიწის ორბიტა იდეალური წრეწირი რომ ყოფილიყო, ხოლო ეკვატორისა და ორბიტის სიბრტყეები ერთმანეთს რომ დამთხვეოდა, მაშინ დენის დი კოიკოს სურათზე მზის ერთადერთი გამოსახულბა გამოჩნდებოდა. მაგრამ მზის სისტემა არც თუ ისე მარტივია, როგორც ფიქრობდნენ არისტოტელე და მისი მიმდევრები. ანალემის ”რვიანის” ფორმა აიხსნება იმით, რომ დედამიწის ეკვატორის სიბრტყე (ცის ეკვატორის სიბრტყე) ორბიტის სიბრტყესთან (ეკლიპტიკის სიბრტყესთან) შეადგენს 23,440-იან კუთხეს. აგრეთვე, ”რვიანის” რგოლები ერთნაირი არ არის, რადგან დედამიწის ორბიტა წრეწირი კი არაა, არამედ ელიფსია. ორბიტის ექსცენტრიულობა (ექსცენტრისიტეტი) ძალიან მცირეა (0,01675), მაგრამ ამის გამო დედამიწა პერიგეიში (მზესთან ყველაზე ახლო წერტილი - ზამთარში) ცოტა უფრო ჩქარა მოძრაობს, ვიდრე აფელიუმში (მზიდან ყველაზე დაშორებული წერტილი - ზაფხულში).
დედამიწის ეკვატორის სიბრტყის მისი ორბიტის სიბრტყესთან დახრის გამო მზე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ჰორიზონტიდან უფრო მაღლა და მაღლა იწევს დეკემბრიდან ივნისამდე (სურათზე მზის გამოსახულების ”ქვედა” ტრაექტორია მარჯვენა ქვედა კუთხიდან მიდის მარცხენა ზედა კუთხეში), ხოლო ივნისიდან დეკემბრამდე ეშვება ქვევით. მარჯვნივ ყველაზე ქვედა წერტილი შეესაბამება ზამთრის მზებუდობას (ყველაზე მოკლე დღე - 21 ან 22 დეკემბერი), მაშინ მზე სამხრეთის ტროპიკის ზენიტშია. ხოლო მარცხნივ ყველაზე ზედა წერტილი - ზაფხულის მზებუდობას (ყველაზე გრძელი დღე - 21 ან 22 ივნისი), მაშინ მზე ჩრდილოეთის ტროპიკის ზენიტშია. მრუდები გადაიკვეთებიან ცის ეკვატორზე - გაზაფხულისა და შემოდგომის დღეღამტოლობის წერტილებში. სურათზე 8-ანის ფორამაში მრუდების გადაკვეთა ხდება 13/14 აპრილსა და 30/31 აგვისტოს.

სურათის გადაღებამ მოითხოვა გულმოდგინე მომზადება. პირველი ცდა უშედეგოდ დამთავრდა და დენის დი კოიკომ მას იუმორით ”ერთი წელიწადი ხანგრძლივობის საცდელი ექსპოზიცია უწოდა ”. მოცემული სურათის მისაღებად ექსპოზიცია ხორციელდებოდა დაახლოებით კვირაში ერთხელ (8 - 9 დღის შემდეგ, ამინდის მიხედვით) 4,0 სიმკვრივის ნეიტრალური შუქფილტრის გამოყენებით ზუსტად 13.30 საათზე მსოფლიო დროის მიხედვით (8.30 საათზე ან 9.30 საათზე ადგილობრივი დროით). სამი ხაზი, რომელიც გადაღებულია 6,0 სიმკვრივის ნეიტრალური შუქფილტრით, აჩვენებს მზის ამოსვლის პროცესს: ორს მზებუდობის ახლოს და ერთს - 13/14 აპრილს (ან 30/31 აგვისტოს). ორ შემთხვევაში (ზაფხულის მზებუდობისას - 21/22 ივნისი და 8-იანის ფორმაში მრუდების გადაკვეთისას - 30/31 აგვისტო) გადაღებისას შერჩეული იყო ზაფხულის პერიოდი, რადგან ამ დროს ხის ფოთლები დაიცავდა ფოტოფირს ზედმეტი სინათლისაგან. ზამთრის მზებუდობის დროს ხეებს ფოთლები გაცვენილი ჰქონდა, ამიტომ სურათის მარჯვენა ქვედა კუთხეში გვეჩვენება, რომ მზე ხის ფოთლების წინ გადის. ადგილმდებარეობის წინა პლანი იმავე წელს იქნა გადაღებული, რისთვისაც ცის ჩამოსაბნელებლად პოლარიზაციური ფილტრი იქნა გამოყენებული.
აღსანიშნავია, რომ ეს ფოტოგრაფია არ არის მონტაჟი. ყველა 48 ექსპოზიცია შესრულებული იყო ფოტოფირის ერთ კადრზე (44 მზის გამოსახულება, 3 მზის ამოსვლის პროცესი და 1 წინა პლანი). აღსანიშნავია, რომ ელექტრომომარეგების ავარიამ გამოიწვია ავტომატური დანადგარის შეცდომით ამუშავება და სურათზე მზის 45-ე გამოსახულებაც აღიბეჭდა. იგი რეტუშირებული იქნა და სურათზე აღარ ჩანს.



დენის დი კოიკო

უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ
http://www.acienciasgalilei.com/astrofisica/ssolar/5ssolar.htm
http://www.analemma.com/
http://www.analemma.de/
http://www.hprcc.unl.edu/nebraska/metr351analemma.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020709.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020709.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://science.enotes.com/earth-science/analemma/print
http://paginas.terra.com.br/lazer/zeca/sci/analemma.html
http://heritage.stsci.edu/
http://www.sundials.co.uk/
* cia_Central Intelligence Agency_ცენტრალური სადაზვერვო სამსახური (აშშ)

ჩემ შესახებ

Моя фотография
თბილისი, საქართველო, Georgia