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Lezioni di Astronomia Liceo Scientifico Copernico 2 -Astronomia di posizione, alcuni cenni di radiostronomia Bologna 25 marzo 2010 1.

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1 Lezioni di Astronomia Liceo Scientifico Copernico 2 -Astronomia di posizione, alcuni cenni di radiostronomia Bologna 25 marzo

2 Edward Emerson Barnard ( ) Stella di Barnard 1916 RA /anno Dec 10.3 /anno d=5.9 anni luce Esercizio: a quale spostamento (in km) corrispondono 10 in un anno ? 2

3 Lapprossimazione dei piccoli angoli. r d a s Se è piccolo 3

4 Spostamento in radianti! Spostamento in unità di d Distanza fra noi e loggetto 4

5 Numero di gradi per radiante Numero di secondi per radiante 1 rad= ° 1°= (1/57.30) rad = rad 1 rad= = (1/ )rad 5

6 6

7 In un anno la stella di Barnard percorre. La velocità con cui la stella si muove è pari a 7

8 d = 12 Mpc M 104 (el Sombrero) 8

9 2000 R.A. : 12h 39m 59.4s Dec : -11° R.A. : 12h 37m 23.4s Dec : -11°

10 La precessione degli equinozi: Hypparcos di Nicea ( a.C. circa) 130 a.C. Sullo spostamento dei segni solstiziali ed equinoziali 46 /anno /anno 3600/50.26(/anno) = anni 360°. 3600/50.26(/anno) = anni 10

11 1687 Philosophiae naturalis principia mathematica Isaac Newton

12 12

13 13

14 14

15 Anno tropico o solare : 2 passaggi allequinozio 365 giorni 5h 48m 46s Anno sidereo: orbita completa (360 ° e stessa posizione rispetto alle stelle fisse) 365g 6h 9m 9s Nessuno di questi è costituito da un numero intero di giorni 15

16 Se utilizziamo lanno sidereo la data dellequinozio cambia col tempo (precede) Se utilizziamo lanno solare 365 giorni 366 giorni ogni 4 anni (calendario giuliano), Lanno è comunque più lungo di 11 minuti e 14s. Questa differenza in 128 anni ammonta ad un giorno Ma prima che gennaio tutto si sverni per la centesima chè là giù negletta Paradiso XXVII

17 Nel 1582 lequinozio di primavera cadeva l11 marzo Gregorio XIII elimina 10 giorni dal calendario 4 ottobre, 15 ottobre Gregorio XIII ( ) Anche il calendario gregoriano non è esatto: ogni anno è di 26 secondi più lungo dell anno tropico in 3323 anni si guadagna un giorno Nel 4905 bisognerà eliminarlo 17

18 Un po di di Radioastronomia: 18

19 19

20 20

21 Arecibo Porto Rico 305 m (1963) 21

22 Le prime osservazioni radioastronomiche avvengono per caso nel 1931 Prima di allora Tesla e Planck avevano ipotizzato emissione radio dal sole Nikola Tesla ( ) ( 1 Tesla= 10^4 Gauss) Max Planck ( ) 22

23 Karl Jansky ( ) Nel 1931 rivela la presenza di un disturbo radio a carattere periodico 23h 56m 23

24 Giorno siderale 23h 56m 4s Giorno solare 24h 24

25 New York Times 5 maggio

26 1937: il primo radiotelescopio Diametro 9 m Grote Reber ( ) 26

27 27

28 28

29 1950 Cambridge interferometer 2C e 3C Antony Hewish (1924) Martin Ryle ( ) 29

30 1967 La prima Pulsar (LGM, Little Green Man ) Bell & Hewish Pulsar (PULSAting Radio source) 30

31 31

32 M 51 the Whirlpool (il Vortice) Ottico e 21 cm d= 8 Mpc D=30 kpc 1 Mpc 3.26 milioni di anni luce 32

33 d= 3 Mpc 33

34 d= 6 Mpc 34

35 d= 12 Mpc 35

36 d= 18 Mpc 36

37 d= 30 Mpc 37

38 38

39 Zhao et al VLA, 1.3cm ris

40 VLA, New Mexico: 27 parabole da 25 m 40

41 Radio Galassie N 1275 D = 70 Mpc 41

42 N 1275 H alpha 42

43 N 1275 VLBA 15 GHz 2 cm 43

44 VLBA 10 parabole da 25 m 15 GHz 2 cm 44

45 Croce del Nord 1967 Braccio E-W (564 m) Braccio N-S 64 antenne 640 m 45

46 Croce del Nord 1967 Braccio E-W 564 m 46

47 Braccio N-S 64 antenne 640 m 47

48 Parabola 32 m

49 49

50 50


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