401 roků od vynálezu dalekohledu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Christiaan Huygens ŽIVOTOPIS.
Advertisements

…za vším hledej tělo ženy
Cassini a výsledky sondy Huygens
G ALILEO G ALILEI S IDEREUS N UNCIUS. G ALILEO G ALILEI (1564 – 1642)
Soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout. staří vesmíru se odhaduje na 13 až 18miliard.
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy.
Dalekohledy (Učebnice strana 121 – 123)
VY_32_INOVACE_INF_RO_12 Digitální učební materiál
VY_32_INOVACE_ 14_ sčítání a odčítání do 100 (SADA ČÍSLO 5)
Zábavná matematika.
Dělení se zbytkem 5 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Čtení myšlenek Je to až neuvěřitelné, ale skutečně je to tak. Dokážu číst myšlenky.Pokud mne chceš vyzkoušet – prosím.
Keplerovy zákony Jan Janoušek F11125.
Optické přístroje A. Zobrazovací A1) Subjektivní – obraz neskutečný (brýle, mikroskopy, dalekohledy) A2) Objektivní – obraz skutečný (fotografické přístroje,
Dalekohledy Dalekohled Keplerův(hvězdářský) – spojný okulár
Dělení se zbytkem 8 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
Zásady pozorování a vyjednávání Soustředění – zaznamenat (podívat se) – udržet (zobrazit) v povědomí – představit si – (opakovat, pokud se nezdaří /doma/)
Optické přístroje.
Užití čoček v praxi Lupa (wikipedie)
Zobrazení zrcadlem a čočkou
Oko jako optická soustava, optické přístroje
Světlo se po dopadu na jiné optické prostředí
Mikroskopy příčné zvětšení objektivu příčné zvětšení okuláru
Dalekohledy.
Optické odečítací pomůcky, měrení délek
19. Zobrazování optickými soustavami
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor:Petr.
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy Podmínky používání prezentace
Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. STANISLAVA OHANKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_284_SLUNCE _A_ ZEMĚ Téma:
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Ing. Pavla Macillisová
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
Galileo Galilei ( ).
400 roků od vynálezu dalekohledu (Lippershey ve své optické dílně)
DALEKOHLEDY Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.
Diplomovaný oční optik – Geometrická optika
Fyzika 2 – ZS_3 OPTIKA.
Dalekohledy.
SVĚTELNÉ JEVY.
Dalekohledy.
Velký Vesmír. Slunce v různých vlnových délkách. Čtveřice světlých útvarů v horní části jsou sluneční skvrny. V optickém oboru by byly tmavší než okolí,
Základní škola Stříbrná Skalice, Na Městečku 69,
Sluneční soustava jako celek
Mikroskop Kristýna Hoffmannová.
KONTROLNÍ PRÁCE.
RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. katedra fyziky PřF UJEP
OBRÁZEK ZNÁZORŇUJE 1.ERUPCE NA SLUNCI 2.VYZAŘOVÁNÍ SVĚTLA 3.MAGNETICKÉ VÝBOJE.
Připravily: Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová
Optické přístroje Mgr. Kamil Kučera.
Významný vynález Vypracoval:Lukáš Běhal.
FYZIKÁLNÍ KUFR Téma: Světelné jevy Zdroj: Wikimedia. Suitcase icon.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain z WWW:
Sluneční soustava.
Rozvoj vědy a techniky v 17. století Název sady materiálů: Dějepis pro 8. ročník Název materiálu: VY_32_INOVACE_D_8_3610_Rozvoj_vědy_a_techniky_v_17_století.
Optický dalekohled či teleskop = přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Hlavní parametry optických přístrojů - světelnost.
Dalekohledy Kepplerův dalekohled Galileův dalekohled Newtonův dalekohled.
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Název : VY_32_inovace_15 Fyzika - optické přístroje subjektivní Autor:
OPTICKÉ PŘÍSTROJE Lupa slouží k pozorování malých blízkých předmětů spojná čočka s ohniskovou vzdáleností do 25 cm zvětšuje 10x předmět.
Optické přístroje - dalekohledy
Optické přístroje VY_32_INOVACE_59_Optické přístroje
Saturn Planeta s prstenci.
Optické přístroje Mgr. Kamil Kučera.
Dalekohled Optické přístroje Název školy
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ
GEOMETRICKÁ OPTIKA Oko, přístroje.
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Optické přístroje, mikroskop a související témata Jana Jurmanová.
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr
FYZIKÁLNÍ KUFR Téma: Světelné jevy
1) LIDSKÉ OKO AKOMODACE =děj vyklenování či zplošťování čočky – umožňuje zaostřování Oko je vyplněno kapalinou Rohovka je průhledná (vchod světla) Průchod.
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze středním školám
Transkript prezentace:

401 roků od vynálezu dalekohledu

Prehistorie “Technická optika” - čočky: asi 3000 BC technologie výroby skla, Egypt 2560 př.n.l. - 860 př.n.l. – Egypťané leštili křišťál, polodrahokamy 3000 př.n.l. Nimrud - čočka (Layard 1850), Giovanni Pettinato – dalekohled? 7. stol. př.n.l. Ninive (5. stol. Kréta)

423 př.n.l.- Aristofanes “zapalující sklíčko” (Oblaky) 4 př.n.l. - 65 n.l. – Seneca Mladší 23 - 79 n.l.- Plinius Starší: lupy, zvětšování obrazy skleňěnou koulí naplněnou vodou, paprsky kulové baňky mohou zapálit oheň Optická zrcadla (dutá) : 470 – 390 př.n.l – Číňan Mozi - užití dutého zrcadla k fokusaci slunečních paprsků. “Zapalující lžičky” ve Vestiných chrámech, Archimédés (287 – 212 př.n.l.) – historka s římskými loděmi 984 n.l. – Ibn Sahn traktát O zapalujících zrcadlech 1011 - 1021n.l. – Ibn al-Haytham (Alhacen) Kniha optiky, popis čoček, lupa. Kamera obscura

1230 - 1235 – Robert Grosseteste: “Optika umožňuje, aby se malé vzdálené věci jevily veliké, jak chceme …” (O duze) 1266 – Roger Bacon popis teleskopu 1550 - 1570 – Leonard Digges - čočkový i zrcadlový dalekohled (podle Johna Dee a Thomase Diggese a dalších) Před 1574 – Taqi Al-Din (Turek) popis dalekohledu 1586 Giambapttista della Porta

2. říjen 1608 – Hans Lippersey (1570 - 1619) holandský brusič čoček patentuje „přibližovací přístroj“ Za dva týdny Jacob Metius, Zacharias Janssen

1609 – Galileo Galilei vyrábí “cannocchiale”, “perspicillum" Olověná trubka, plakonvexní a plankonkávní čočky 2 – 3 cm 1611 "telescopium„ Fredeco Cesi

Plankonvexní (bikonvexní) objektiv a plankonkávní oklulár 14x, 20x, 34x Objektivy 51, 26, 37, 58 mm Clonky 26, 11, 16, 38 mm 14x zorný úhel 0,250 (3,50 subjektivní)! Uváděl plošné zvětšení

„Sidereus Nuncius“ Padova podzim 1609 krátery na Měsíci, skvrny na Slunci, Jupiterovy měsíce, podivný vzhled Saturnu, hvězdičky tvořící Mléčnou dráhu, fáze Venuše

Astrologická chodba Valdštejnského paláce (1623-9): čtyři měsíce Jupitera dva měsíce Saturnu – prstenec Autorem italský matematik a astrolog Giovanni Pieroni. Saturnův prstenec rozpoznal až 1656 Christian Huygens (13 let po smrti Galileiho).

Schema Galileova dalekohledu

Martin Horký z Lochovic, 1610 jako asistent Giovaniho Meginiho v Boloni, komentuje návštěvu Galileiho: „Na zemi to funguje zázračně, ale na nebesích klame tím, že se hvězdy jeví dvojité.“ (Onu „dvojitost“ dokumentuje na pozorování Mizaru.) Magini i Horký byly k přístroji skeptičtí a považovali Jupiterovy měsíce za optický klam. Horký sepsal pamflet zpochybňující Galileova pozorování. Galileiho obvinil, že o oněch „fiktivních planetách“ u Jupitera referuje pouze z lačnosti po penězích. Magini Horkého ze svého domu vykázal. Horký napsal list Keplerovi do Prahy. Popisuje, jak Galileiho přístroj „podvádí“, nicméně připojuje dodatek, že dalekohled si „tajně otiskl do vosku“, aby si podle toho udělal lepší.

Johannes Kepler 1604 Astronomia pars optica - dírková komora (na Slunce), pokus o zaznamenání Merkura před Sluncem 1611 – Dioptrika - nový typ dalekohledu 1630 konstruuje až Christopher Scheiner a Maria Šírek (Schyrleus, Schyrl, Schyrle) z Rheity. (Od Šírka i názvy „objektiv“ a „okulár“.) Thomas Harriot (pros. 1610) skvrny, Fabricius, Galilei 1638 Hevelius a Scheiner - první paralakticky montovaný dalekohled pro pozorování Slunce projekcí (6 cm) (1650 - Christiaan Huygens konstruuje dvoučočkový okulár)

Éra dlouhých dalekohledů 1645 12 cm Hevelius 45 m 1655 5,7 cm Christian Huygens 4 m (Titan) 1656 7 cm Christian Huygens 7,6 m 1686 19 cm Constantin Huygens 41 m 1686 22 cm … 70 m

Heveliův dalekohled v Gdaňsku

Zrcadlový dalekohled 1550 - 1570 – Leonard Digges 1616 – Niccolo Zucchi: pruhy na Jupiteru, skvrny na Marsu 1663 – James Gregory dalekohled s primárním paraboloidickým zrcadlem a sekundárním elipsoloidickým zrcadlem sestrojil až 1674 R. Hooke a 1721 J. Hadley

1668 – Isaac Newton vyrobil první funkční “Newtonův dalekohled”

1672 – Laurent Cassegrain dalekohled s paraboloidickým primárem a vypuklým hyperboloidickým sekundárem

William Herschel (1738 - 1822) 1857 Léon Foucault - povrchově stříbřená skleněná zrcadla

Veliké historické zrcadlové dalekohledy 1734 38 cm James Short typ Gregory 1789 -1815 1.22 m W. Herschel 13m, Bath, England (naposledy užit 1815, zničen 1839) 1783 47 cm William Herschel's 7m, Bath, England, (John Herschel v Jižní Africe 1834 -1838) 1826 -1845 91cm lord Rosse 1845 -1878 1.83m Rosse “Leviathan”, Birr Castle, Ireland (naposledy užit 1878, zničen 1908, restaurován 1998) 1878 -1889 1.22 m Melbourne, Australia (poslední dalekohled s kovovým zrcadlem - Lord Rosse) 1917 -1948 2.5m Hooker, Mt. Wilson, Kalifornie, USA. 1948 -1974 5.0m Halův d., Mt. Palomar, Kalifornie

Období obřích zrcadlových dalekohledů Dalekohled Williama Herschela

Dalekohled Johna Herschela ve Feldhausenu (JAR)

Rosse 1845 “Leviathan”, 1,8m

Achromatický dalekohled 1733 – Chester Moore Hall - achromát 1758 – John Dollond patentoval Další období dlouhých dalekohledů

Dalekohled v Chicagu

Pulkov

Clarkův objektiv z roku 1859 dodnes dobře slouží .

Okuláry Keplerův okulár 1650 - Christiaan Huygens dvoučočkový okulár 1783 - Jesse Ramsden 1849 - Carl Kellner - achromatický okulár 1860 - Georg Simon Plössl 1880 - Ernst Abbe - ortoskopický okulár po 1980 Al. Nagler – ultraširokoúhlý okulár (Ethos 100o)

Další vylepšení – katadioptrické systémy 1930 - Bernhard Schmidt – Schmidtova komora 1944 - Dmitri Dmitrievich Maksutov

Mt. Wilson 1925

Doprava zrcadla na Mt. Wilson