Foto-foto tersebut memperlihatkan berbagai fenomena langit. Fenomena langit yang paling sederhana

Tugas 1

Foto-foto tersebut memperlihatkan berbagai fenomena langit. Tunjukkan fenomena apa yang tergambar pada setiap gambar, dengan mengingat bahwa gambar tersebut tidak terbalik dan pengamatan dilakukan dari garis lintang tengah Belahan Bumi Utara.

Jawaban

Harap dicatat bahwa pertanyaannya menanyakan tentang fenomena apa yang digambarkan dalam gambar (dan bukan objeknya!). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penilaian.

  1. meteor (1 poin; “meteorit” atau “bola api” tidak dihitung);
  2. hujan meteor (pilihan lainnya adalah “hujan meteor”) (1 poin);
  3. cakupan Mars oleh Bulan (pilihan lainnya adalah “cakupan planet oleh Bulan”) (1 poin);
  4. matahari terbenam (1 poin);
  5. okultasi bintang oleh Bulan (versi pendek “penutup” dimungkinkan) (1 poin);
  6. bulan terbenam (jawaban yang mungkin adalah “neomenia” - kemunculan pertama Bulan muda di langit setelah bulan baru) (1 poin);
  7. gerhana matahari cincin (versi pendek “gerhana matahari” dimungkinkan) (1 poin);
  8. gerhana bulan (1 poin);
  9. penemuan bintang di Bulan (opsi “akhir okultasi” dimungkinkan) (1 poin);
  10. gerhana matahari total (opsi “gerhana matahari” dimungkinkan) (1 poin);
  11. lintasan Venus melintasi piringan Matahari (pilihan yang memungkinkan adalah “lintasan Merkurius melintasi piringan Matahari” atau “lintasan sebuah planet melintasi piringan Matahari”) (1 poin);
  12. cahaya bulan yang pucat (1 poin).

Catatan: Semua pilihan jawaban yang valid ditulis dalam tanda kurung.

Skor maksimum untuk tugas ini adalah 12 poin.

Tugas 2

Gambar tersebut menunjukkan gambar beberapa rasi bintang. Nomornya ditunjukkan di bawah setiap gambar. Tunjukkan dalam jawaban Anda nama setiap konstelasi (tuliskan pasangan “nomor gambar - nama dalam bahasa Rusia”).

Jawaban

  1. Angsa (1 poin);
  2. Orion (1 poin);
  3. Hercules (1 poin);
  4. Ursa Mayor (1 poin);
  5. Cassiopeia (1 poin);
  6. Leo (1 poin);
  7. Lyra (1 poin);
  8. Cepheus (1 poin);
  9. Elang (1 poin).

Maksimum per tugas – 9 poin.

Tugas 3

Gambarkan urutan perubahan fase bulan yang benar (cukup menggambar fase utama) jika diamati dari garis lintang tengah Belahan Bumi Utara. Tanda tangani nama mereka. Mulailah menggambar dengan bulan purnama, arsir bagian bulan yang tidak diterangi matahari.

Menjawab

Salah satu opsi gambar yang memungkinkan (2 poin untuk opsi yang benar):

Fase utama biasanya dianggap bulan purnama, kuartal terakhir, bulan baru, kuartal pertama (3 poin). Fase-fase bulan dicantumkan di sini sesuai urutan yang ditunjukkan pada gambar.

Jika salah satu fase pada gambar hilang, 1 poin dikurangi. Jika salah mencantumkan nama fase, 1 poin akan dikurangi. Nilai suatu tugas tidak boleh negatif.

Saat mengevaluasi sebuah gambar, Anda harus memperhatikan fakta bahwa terminator (batas terang/gelap di permukaan Bulan) melewati kutub Bulan (yaitu, menggambar fase seperti “apel yang digigit”) adalah tidak dapat diterima. Jika jawaban tidak benar, skor dikurangi 1 poin.

Catatan: Solusinya menunjukkan versi minimal gambar. Tidak perlu lagi menggambar Bulan saat bulan purnama di akhir. Dapat diterima untuk menggambarkan fase peralihan:

Maksimum per tugas – 5 poin.

Tugas 4

Posisi relatif Mars, Bumi, dan Matahari pada titik waktu tertentu ditunjukkan pada gambar. Bulan diamati bersamaan dengan Mars. Berapakah fase bulan saat ini? Jelaskan jawaban Anda.

Menjawab

Pada posisi Bulan yang dijelaskan, kuartal terakhir akan diamati (4 poin). Jawaban “kuartal pertama” bernilai 1 poin. Jawaban “seperempat” bernilai 2 poin. Jawaban “sisi kiri Bulan akan diterangi” bernilai 1 poin.

Maksimum per tugas – 4 poin.

Tugas 5

Berapa kecepatan rata-rata pergerakan batas siang/malam di permukaan Bulan (R = 1738 km) di daerah ekuatornya? Nyatakan jawabanmu dalam km/jam dan bulatkan ke bilangan bulat terdekat. Sebagai referensi: periode sinodik revolusi Bulan (periode perubahan fase bulan) kira-kira sama dengan 29,5 hari, periode revolusi sidereal (periode rotasi aksial Bulan) kira-kira sama dengan 27,3 hari.

Menjawab

Panjang ekuator Bulan L = 2πR ≈ 2 × 1738 × 3,14 = 10.920,2 km (1 titik). Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu menggunakan nilai periode revolusi sinodik, karena tidak hanya perputaran Bulan pada porosnya, tetapi juga posisi Matahari relatif terhadap Bulan, yang berubah akibat pergerakan bulan. Bumi pada orbitnya, bertanggung jawab atas pergerakan batas siang/malam di permukaan Bulan. Periode perubahan fase bulan adalah P ≈ 29,5 hari. = 708 jam (2 poin – jika tidak ada penjelasan mengapa periode tertentu digunakan; 4 poin – jika ada penjelasan yang benar; untuk penggunaan periode sidereal 1 poin). Artinya kecepatannya adalah V = L/P = 10,920.2/708 km/jam ≈ 15 km/jam (1 poin; poin ini diberikan untuk menghitung kecepatan, termasuk bila menggunakan nilai 27,3 - jawabannya adalah 16,7 km /H).

Catatan: penyelesaiannya bisa dilakukan "dalam satu baris". Hal ini tidak mengurangi skor. Untuk jawaban tanpa solusi, skor 1 poin.

Maksimum per tugas – 6 poin.

Tugas 6

Adakah wilayah di Bumi (jika ya, di manakah lokasinya) yang pada suatu waktu semua konstelasi zodiak berada di cakrawala?

Menjawab

Seperti yang Anda ketahui, rasi bintang yang dilalui Matahari, yaitu rasi bintang yang dilintasi ekliptika, disebut rasi bintang zodiak. Artinya kita perlu menentukan di mana dan kapan ekliptika bertepatan dengan cakrawala. Pada saat ini, tidak hanya bidang cakrawala dan ekliptika yang akan berhimpitan, tetapi juga kutub ekliptika dengan puncak dan titik nadir. Artinya, pada saat ini salah satu kutub ekliptika melewati puncak. Koordinat kutub utara ekliptika (lihat gambar):

δ n = 90° – ε = 66,5°

dan selatan, karena letaknya berlawanan:

n = –(90° – ε) = –66,5°

α n = 6 jam

Sebuah titik dengan deklinasi ±66,5° berpuncak pada puncak Lingkaran Arktik (Utara atau Selatan): jam = 90 – φ + δ.

Tentu saja, penyimpangan beberapa derajat dari Lingkaran Arktik mungkin terjadi, karena konstelasi adalah objek yang cukup luas.

Skor soal (solusi lengkap - 6 poin) terdiri dari penjelasan kondisi yang benar (puncak kutub ekliptika di puncak atau, misalnya, kulminasi atas dan bawah secara bersamaan dari dua titik berlawanan ekliptika di puncaknya. cakrawala), di mana situasi yang dijelaskan mungkin terjadi (2 poin), definisi yang benar garis lintang pengamatan (3 poin), indikasi bahwa akan ada dua wilayah seperti itu - di Belahan Bumi Utara dan Selatan (1 poin).

Catatan: Koordinat kutub ekliptika tidak perlu ditentukan seperti yang dilakukan dalam larutan (dapat diketahui). Mari kita asumsikan solusi yang berbeda.

Maksimum per tugas – 6 poin.

Total untuk pekerjaan itu - 42 poin.

Langit kita unik dan indah. Di pagi hari warnanya membangkitkan semangat kita dengan warnanya yang cerah dan terang, dan di malam hari warnanya yang hangat memberikan efek damai dan menenangkan bagi kita.
Terkadang fenomena yang tidak biasa dan indah muncul di langit sehingga Anda ingin dikagumi selama berjam-jam. Beberapa fenomena ini sangat jarang terjadi atau hanya terjadi di wilayah tertentu di dunia. Kami mengundang Anda untuk melihat gambar-gambar fenomena paling menakjubkan dan unik yang dapat dilihat di langit.

Fenomena indah ini adalah satu dari sedikit fenomena yang bisa kita amati setiap hari. Namun ada kalanya fajar di langit tampak begitu menakjubkan sehingga melihatnya membuat Anda takjub. Seperti misalnya di foto ini. Bagaimana keindahan seperti itu muncul di langit? Padahal, ragam warna saat matahari terbenam dan fajar, mulai dari merah jambu dan merah hingga kuning dan coklat, bergantung pada bagaimana matahari kita bersinar, yaitu pada panjang sinarnya. Saat matahari terbenam atau terbit, hanya sebagian sinarnya yang terlihat oleh kita, itulah sebabnya kita dapat mengagumi kemegahan tersebut. Kecerahan fajar dipengaruhi oleh jumlah uap dan partikel debu di atmosfer: semakin banyak, semakin jenuh warna fajar.

Sinar zamrud yang terlihat seperti sesuatu yang ajaib sangatlah langka. Hal ini terlihat dengan tidak adanya kabut dan awan. Saat matahari terbit, itu adalah sinar matahari pertama. Seringkali sinar kehijauan terlihat di atas laut. Dia tampak seperti lentera hijau. Sayangnya, durasi fenomena ini sangat singkat - hanya beberapa detik. Namun Anda bisa menambah waktu mengamati fenomena indah ini: mendaki gunung atau menyusuri dek kapal dengan kecepatan tertentu. Misalnya, pilot Amerika Richard Byrd melihat sinar kehijauan selama 35 menit selama berada di Kutub Selatan. Begitu dia menyadarinya, dia segera mengarahkan pesawatnya ke sepanjang cakrawala, sehingga menambah waktu untuk mengamati fenomena yang tidak biasa ini. Sejak zaman kuno, sinar hijau telah membuat orang terpesona. Dalam gambar Mesir kuno Anda bisa melihat matahari dengan sinar hijau. Di Skotlandia ada tanda: “Jika kamu melihat sinar hijau, maka kamu akan beruntung dalam cinta.”

Parhelium adalah fenomena luar biasa menarik lainnya, salah satu jenis halo (cincin bercahaya yang mengelilingi matahari). Parhelium tampak seperti titik pelangi terang setinggi matahari. Kemunculan fenomena menakjubkan ini disebabkan adanya pembiasan cahaya pada kristal es di ketinggian 5-10 km. Bintik-bintik cahaya juga dapat muncul pada lingkaran parhelik.

Anda dapat melihat dua matahari di langit selama musim dingin, ketika banyak bongkahan es terbentuk di udara. Cahaya matahari menyinari kristal es, sambil dipantulkan darinya, seperti di cermin. Dan kemudian ilusi matahari kedua muncul. Seolah-olah sang termasyhur menggambar dirinya sendiri, menunjukkan potret diri. Pada zaman dahulu, orang tidak mengetahui bahwa matahari tambahan hanyalah pantulan di langit. Mereka takut dengan fenomena ini. Di kutub planet kita, Anda dapat mengamati tiga, dan terkadang sebanyak delapan matahari.

Kemunculan pelangi di langit selalu mendatangkan kegembiraan. Bagaimanapun, itu sangat indah dan sama sekali tidak berbahaya, seperti badai petir atau kilat. Pelangi tidak menyentuh tanah dan dimulai kira-kira dua kilometer dari permukaan tanah. Namun pelangi juga dapat ditemukan empat meter dari tanah dan bahkan di rumput atau di air mancur.

Kebetulan dua pelangi muncul di langit sekaligus. Dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa Anda dapat membuat permintaan, dan itu pasti akan menjadi kenyataan. Kita melihat lebih dari satu pelangi karena cahayanya dipantulkan oleh hujan sebanyak dua kali. Urutan spektrum di dalamnya terbalik.

Pelangi terbalik adalah mahakarya alam yang sesungguhnya. Dalam hal ini, busur antipesawat terlihat di langit, yang muncul selama kondisi cuaca tertentu. Cahaya jatuh di awan, dipantulkan di es yang terapung. Warna spektrumnya dalam urutan terbalik: merah di bagian bawah, dan ungu di bagian atas. Fenomena ini terjadi di Kutub Utara dan Selatan.

Pelangi api (atau es halo) adalah fenomena yang sangat langka di alam. Biasanya terjadi pada musim panas. Dalam hal ini, beberapa syarat harus dipenuhi: sinar matahari harus ditempatkan pada ketinggian tertentu, dipantulkan dari kristal es yang terapung di langit, ditambah diperlukan awan cirrus. Kemudian muncul busur horizontal bulat, yang berkilau dengan warna-warni dan memberi kita pemandangan yang menakjubkan.

Cahaya Utara dapat diamati di daerah kutub (biasanya pada musim semi atau musim gugur). Berkat fenomena ini, malam menjadi seringan siang hari. Seringkali aurora berbentuk awan, garis atau titik. Tampak seperti mahakarya nyata berupa pita yang mengingatkan pada tirai di langit. Aurora muncul akibat gangguan matahari yang seperti kita ketahui terus-menerus bergolak dan membara. Partikel api matahari yang mencapai bumi membentuk cahaya di langit, melepaskan energi dalam jumlah besar.

Awan berwarna keperakan muncul saat senja menjelang. Ini adalah fenomena yang cukup langka yang hanya bisa dilihat pada musim panas di garis lintang utara. Formasi ini terbentuk cukup tinggi – pada ketinggian 70-95 km. Mereka juga disebut mesosfer. Selain itu, awan serupa juga bisa muncul di planet lain, misalnya di Mars.

Terkadang gambar menakjubkan muncul di langit di sebelah matahari, bentuk menawan tercipta dari awan berbagai bentuk. Kebetulan Anda dapat melihat sebuah kastil di langit atau pilar-pilar besar muncul, tampak seperti tornado yang terbalik. Agar awan seperti itu bisa terjadi, harus ada kondisi cuaca tertentu. Awan kasar muncul ketika angin badai dengan jumlah kelembapan yang dibutuhkan, ketika udara dingin bergerak di bawah udara hangat. Saat terjadi badai, angin berubah arah dan menggulung awan menjadi tabung.

Fatamorgana terjadi ketika cahaya dibiaskan. Kita melihat gambaran yang sebenarnya tidak ada. Fenomena ini bisa kita jumpai di daerah gurun atau saat cuaca panas ekstrem. Dalam hal ini, berkas cahaya menyimpang dari jalurnya dan dibiaskan, sehingga kita melihat fatamorgana imajiner.

Api St. Elmo adalah cahaya terang, penumpukan pelepasan listrik yang terjadi selama badai petir. Lampu-lampu ini bisa Anda lihat di halaman dan tiang kapal, di dekat pesawat yang terbang menembus awan, dan juga di puncak gunung. Menurut legenda, lampu St. Elmo muncul ketika St. Elmo meninggal saat terjadi badai petir. Sebelum kematiannya, dia berjanji akan membantu para pelaut dengan memberikan sinyal apakah mereka ditakdirkan untuk melarikan diri saat badai. Sekarang kemunculan lampu-lampu ini dianggap sebagai pertanda baik, karena melambangkan perlindungan St. Elmo.

Suatu ketika, seorang filosof berkata bahwa jika langit berbintang hanya terlihat di satu tempat di bumi, maka banyak orang akan terus berpindah ke tempat tersebut untuk mengagumi pemandangan yang luar biasa.

Bagi kita yang hidup di abad ke-20, pemandangan langit berbintang sangatlah megah karena kita mengetahui sifat bintang; lagipula, masing-masingnya adalah Matahari, yaitu bola gas panas raksasa.

Manusia tidak serta merta mengenali hakikat benda langit yang sebenarnya. Sebelumnya, mereka percaya bahwa Bumi adalah pusat dari seluruh dunia, seluruh Alam Semesta, dan bahwa bintang serta benda langit lainnya adalah lampu langit yang dirancang untuk menghiasi langit dan menerangi Bumi. Namun berabad-abad berlalu, dan orang-orang, yang dengan cermat mengamati berbagai fenomena langit, akhirnya sampai pada pemahaman ilmiah modern tentang dunia.

Setiap ilmu pengetahuan mendasarkan kesimpulannya pada fakta dan berbagai pengamatan. Dan segala sesuatu yang akan dibahas lebih lanjut telah diperoleh dan diverifikasi berkali-kali melalui pengamatan terhadap fenomena langit. Untuk yakin akan hal ini, Anda perlu mempelajari cara melakukan sendiri setidaknya pengamatan astronomi yang paling sederhana. Jadi, mari kita mulai berkenalan dengan langit berbintang.

Ada begitu banyak bintang yang terlihat di langit pada malam yang gelap sehingga mustahil untuk menghitungnya. Namun, para astronom telah lama menghitung semua bintang yang terlihat di langit dengan sederhana, atau, seperti yang mereka katakan, dengan mata telanjang. Ternyata di seluruh langit (termasuk bintang yang terlihat di belahan bumi selatan) pada malam cerah tanpa bulan, sekitar 6.000 bintang dapat dilihat dengan penglihatan normal.

BERSINAR BINTANG

Melihat langit berbintang, Anda dapat melihat bahwa bintang-bintang berbeda dalam kecerahannya, atau, seperti yang dikatakan para astronom, dalam kecemerlangannya.

Disepakati untuk menyebut bintang paling terang sebagai bintang dengan magnitudo 1; bintang-bintang yang kecerahannya 2,5 kali (lebih tepatnya, 2,512 kali) lebih redup dibandingkan bintang berkekuatan 1 disebut bintang berkekuatan 2. Bintang dengan magnitudo ke-3 termasuk bintang yang 2,5 kali lebih redup dibandingkan bintang dengan magnitudo ke-2, dan seterusnya. Bintang-bintang paling redup yang terlihat dengan mata telanjang diklasifikasikan sebagai bintang dengan magnitudo ke-6. Harus diingat bahwa nama “magnitudo bintang” tidak menunjukkan ukuran bintang, tetapi hanya kecerahannya yang tampak.

Anda dapat menghitung berapa kali bintang dengan magnitudo 1 lebih terang daripada bintang dengan magnitudo 6. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengambil 2,5 dengan pengali 5 kali. Hasilnya, bintang dengan magnitudo 1 ternyata 100 kali lebih terang dibandingkan bintang dengan magnitudo 6. Total ada 20 bintang paling terang di langit, yang biasa disebut bintang dengan magnitudo 1. Namun ini tidak berarti kecerahannya sama. Faktanya, beberapa di antaranya agak lebih terang dari magnitudo 1, yang lain agak redup, dan hanya satu di antaranya yang merupakan bintang dengan magnitudo tepat 1. Situasi yang sama berlaku untuk bintang dengan magnitudo ke-2, ke-3, dan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan secara akurat kecerahan suatu bintang tertentu, kita harus menggunakan pecahan. Jadi, misalnya, bintang-bintang yang kecerahannya berada di tengah-tengah antara bintang-bintang dengan magnitudo 1 dan 2 dianggap termasuk dalam magnitudo 1,5. Ada bintang dengan magnitudo 1,6; 2.3; 3.4; 5.5, dst. Beberapa bintang yang sangat terang terlihat di langit, yang kecemerlangannya melebihi kecemerlangan bintang-bintang berkekuatan 1. Untuk bintang-bintang ini, magnitudo nol dan negatif diperkenalkan. Misalnya, bintang paling terang di langit belahan bumi utara - Vega - memiliki magnitudo 0,1, dan bintang paling terang di seluruh langit - Sirius - memiliki magnitudo minus 1,3. Untuk semua bintang yang terlihat dengan mata telanjang, dan banyak bintang yang lebih redup, magnitudonya telah diukur secara akurat.

Ambil teropong biasa dan lihat melalui teropong tersebut di beberapa bagian langit berbintang. Anda akan melihat banyak bintang bercahaya redup yang tidak terlihat dengan mata telanjang karena lensa (kaca yang mengumpulkan cahaya dalam teropong atau teleskop) lebih besar dari pupil mata manusia dan lebih banyak cahaya yang masuk.

Dengan teropong teater biasa, bintang dengan magnitudo hingga 7 mudah terlihat, dan dengan teropong medan prisma, bintang dengan magnitudo hingga 9 mudah terlihat. Melalui teleskop, banyak bintang yang bercahaya lebih redup dapat terlihat. Misalnya, dalam teleskop yang relatif kecil (dengan diameter objektif 80 mm), bintang dengan magnitudo hingga 12 dapat terlihat. Dengan teleskop modern yang lebih canggih, bintang-bintang dengan magnitudo hingga 18 dapat diamati. Dalam foto yang diambil dengan teleskop terbesar, Anda dapat melihat bintang dengan magnitudo hingga 23. Kecemerlangannya 6 juta kali lebih redup dibandingkan bintang paling redup yang kita lihat dengan mata telanjang. Dan jika hanya sekitar 6.000 bintang yang terlihat dengan mata telanjang di langit, miliaran bintang dapat diamati dengan teleskop modern terkuat.

CARA MEMPERHATIKAN ROTASI LANGIT BINTANG

Pada siang hari Matahari bergerak melintasi langit. Ia naik, naik semakin tinggi, lalu mulai turun dan terbenam. Namun bagaimana Anda tahu apakah bintang yang sama terlihat di langit sepanjang malam atau bergerak seperti Matahari yang bergerak di siang hari? Sangat mudah untuk mengetahuinya.

Pilihlah tempat untuk mengamati di mana Anda dapat melihat langit dengan jelas. Perhatikan di tempat mana di cakrawala (rumah atau pohon) Matahari terlihat pada pagi, siang dan sore hari. Kembali ke tempat yang sama di malam hari, perhatikan bintang paling terang di arah langit yang sama dan tandai waktu pengamatan pada jam. Jika Anda datang ke tempat yang sama satu atau dua jam kemudian, pastikan semua bintang yang Anda lihat telah berpindah dari kiri ke kanan. Jadi, bintang yang searah dengan Matahari pagi terbit lebih tinggi, dan bintang yang menghadap Matahari sore tenggelam lebih rendah.

Apakah semua bintang bergerak melintasi langit? Ternyata semuanya, dan pada saat yang sama. Ini mudah untuk diverifikasi.

Sisi tempat Matahari terlihat pada siang hari disebut selatan, sisi sebaliknya disebut utara. Lakukan pengamatan di sisi utara terlebih dahulu pada bintang-bintang yang dekat dengan cakrawala, dan kemudian pada bintang-bintang yang lebih tinggi. Kemudian Anda akan melihat bahwa semakin tinggi bintang-bintang dari cakrawala, pergerakannya semakin tidak terlihat. Dan terakhir, Anda bisa menemukan bintang di langit yang pergerakannya sepanjang malam hampir tidak terlihat. Ini berarti bahwa seluruh langit bergerak sedemikian rupa sehingga posisi relatif bintang-bintang di atasnya tidak berubah, tetapi satu bintang hampir tidak bergerak, dan semakin dekat bintang-bintang itu ke sana, semakin tidak terlihat pergerakannya. Seluruh langit berputar menjadi satu, mengelilingi satu bintang; bintang ini disebut Bintang Utara.

Pada zaman kuno, ketika mengamati rotasi harian langit, orang membuat kesimpulan yang sangat keliru bahwa bintang, Matahari, dan planet-planet berputar mengelilingi Bumi setiap hari. Padahal, sebagaimana ditetapkan pada abad ke-16. Copernicus, rotasi nyata langit berbintang hanyalah cerminan dari rotasi harian Bumi pada porosnya. Namun gambaran rotasi harian langit yang terlihat sangat penting bagi kami: tanpa membiasakan diri dengannya, Anda bahkan tidak dapat menemukan bintang ini atau itu di langit. Bagaimana sebenarnya bintang-bintang bergerak dan mengapa pergerakan ini tidak dapat diperhatikan bahkan melalui teleskop akan dibahas pada bagian selanjutnya dari buku ini.

CARA FOTOGRAFI ROTASI LANGIT SETIAP HARI

Dengan kamera fotografi biasa Anda bisa memotret perputaran langit berbintang. Atur ketajaman lensa kamera untuk objek yang sangat jauh, yang dapat dilakukan pada kaca buram di siang hari.

Saat hari menjadi gelap gulita di malam tanpa bulan, Anda perlu memasukkan kaset dan mengatur perangkat agar diarahkan ke Bintang Utara (kami akan memberi tahu Anda cara menemukannya lebih cepat). Setelah mengeluarkan penutup kaset, buka lensa selama setengah jam atau lebih baik lagi satu jam, selama waktu tersebut perangkat harus tetap tidak bergerak. Setelah mengembangkan pelat ini, Anda akan menerima negatif dengan sejumlah garis gelap pendek, yang masing-masing akan menjadi jejak gambar bintang yang bergerak melintasi pelat. Semakin besar diameter lensa, semakin banyak bintang yang meninggalkan jejaknya di pelat. Semakin lama durasi pengambilan gambar, semakin panjang garisnya dan semakin terlihat bahwa garis tersebut mewakili segmen busur. Selain itu, busur ini akan semakin besar jika semakin jauh jarak area langit yang difoto dari Bintang Utara. Di tengah semua busur - jejak pergerakan bintang - ada suatu titik di mana, menurut kita, langit berputar. Disebut kutub langit, dan Bintang Utara terletak tidak jauh darinya, sehingga jejaknya pada gambar terlihat sebagai busur yang sangat pendek dan terang.

KONSTELASI URSA UTAMA

Posisi relatif bintang-bintang, seperti yang telah Anda ketahui, tidak berubah. Jika bintang-bintang yang paling cemerlang dan yang paling dekat satu sama lain menyerupai suatu sosok di lokasinya, maka bintang-bintang tersebut mudah diingat. Pada zaman kuno, kelompok bintang seperti itu disebut rasi bintang dan masing-masing diberi nama sendiri.

Di semua konstelasi, posisi relatif bintang-bintang tidak berubah, sama seperti posisi relatif konstelasi itu sendiri tidak berubah. Seluruh langit, semua konstelasi berputar mengelilingi kutub langit. Saat kita memandang Bintang Utara, atau lebih tepatnya kutub langit, maka arah pandangan kita adalah arah sumbu rotasi langit berbintang yang disebut dengan sumbu dunia.

Pada zaman kuno, rasi bintang di langit diidentifikasi secara kondisional - berdasarkan kedekatan bintang yang terlihat. Faktanya, dua bintang yang bertetangga di konstelasi yang sama dapat berjarak berbeda dari kita.

Rasi bintang Ursa Major menyerupai sendok atau wajan dengan susunan tujuh bintang paling terang. Konstelasi ini luar biasa karena jika Anda secara mental menggambar garis melalui dua bintang terluar di “dinding depan ember” (lihat gambar), maka garis ini akan menunjukkan Bintang Utara.

Kapan saja di malam hari Anda dapat menemukan Biduk di langit, hanya pada waktu malam yang berbeda dan waktu yang berbeda sepanjang tahun, konstelasi ini dapat dilihat baik rendah (di sore hari di musim gugur), lalu tinggi (di musim panas), lalu di sisi timur langit (di musim semi), lalu di barat (akhir musim panas). Melalui konstelasi ini Anda dapat menemukan Bintang Utara. Di bawah Bintang Utara selalu ada titik utara di cakrawala di mana pun. Jika kamu memandang Bintang Utara, mukamu menghadap ke utara, di belakangmu menghadap ke selatan, di sebelah kananmu adalah timur, dan di sebelah kirimu adalah barat.

Anda perlu mengetahui konstelasi Ursa Major tidak hanya untuk menemukan titik utara di cakrawala, tetapi juga untuk mulai mencari semua konstelasi lainnya.

Jadi, temukan di langit sekumpulan karakteristik tujuh bintang yang merupakan bagian dari konstelasi Ursa Major. Rasi bintangnya sendiri tidak terbatas pada ketujuh bintang tersebut saja. Sendok dan gagang sendok hanyalah sebagian dari tubuh dan ekor dari sosok imajiner Biduk, yang pada zaman dahulu digambar pada peta bintang. Bagian depan badan dan moncong Beruang berada di sebelah kanan gayung dengan gagang gayung menghadap ke kiri. Mereka, seperti cakar Ursa Major, dibentuk oleh banyak bintang redup dengan magnitudo ke-3, ke-4, dan ke-5.

Di setiap konstelasi, bintang terang ditandai dengan huruf alfabet Yunani: α (alpha), β (beta), γ (gamma), δ (delta), ε (epsilon), ζ (zeta), η (eta ), θ (theta), ι (iota), κ (kappa), λ (lambda), μ (mi), ν (ni), ξ (xi), ο (omikron), π (pi), ρ (rho ), σ (sigma), τ (tau), υ (upsilon), φ (phi), χ (chi), ψ (psi), ω (omega).

Bintang-bintang di ember Ursa Major memiliki sebutan yang ditunjukkan pada peta (lihat di atas). Semua bintang ini, kecuali δ (delta) - magnitudo ke-2 (δ (delta) - magnitudo ke-3); Dari jumlah tersebut, bintang tengah di gagang ember sangat menarik. Selain sebutan huruf, ia juga menyandang nama khusus - Mizar. Di sebelahnya, Anda dapat melihat dengan mata telanjang sebuah bintang redup berkekuatan 5 yang disebut Alcor.

Mizar dan Alcor adalah yang paling mudah diamati. Hal ini diketahui oleh para astronom Arab kuno, yang memberikan nama mereka pada bintang-bintang yang membentuk pasangan ini. Diterjemahkan dari bahasa Arab, nama-nama ini berarti “Kuda” (Mizar) dan “Penunggang” (Alkor).

Jika Anda menemukan kesalahan, silakan sorot sepotong teks dan klik Ctrl+Masuk.

Kata fatamorgana berasal dari bahasa Perancis mirage, yang memiliki dua arti serupa.

1. Fenomena optik, biasanya diamati di gurun, yang terdiri dari fakta bahwa selain objek pada posisi sebenarnya, gambar imajinernya juga terlihat; dengan fatamorgana, objek yang tersembunyi di balik cakrawala menjadi terlihat; mungkin akibat pembelokan sinar cahaya di lapisan udara yang panasnya tidak merata;

2. Penglihatan yang menipu; sesuatu yang tampak jelas, hantu.

Sebagaimana diketahui, cahaya merambat lurus hanya pada medium homogen. Pada batas dua media, berkas cahaya dibiaskan, yaitu sedikit menyimpang dari jalur aslinya. Lingkungan yang heterogen tersebut, khususnya, adalah udara di atmosfer bumi: kepadatannya meningkat di dekat permukaan bumi. Berkas cahaya dibengkokkan, dan akibatnya, benda-benda termasyhur tampak agak bergeser, “terangkat” relatif terhadap posisi sebenarnya di langit. Fenomena ini disebut pembiasan (dari bahasa Latinrefractus - “dibiaskan”). Karena pembiasan, gambaran maya dari objek individu - fatamorgana - dapat muncul di atmosfer.

Orang-orang telah melihat fatamorgana sejak zaman kuno, yang banyak legendanya masih dilestarikan. Kisah-kisah yang sangat berwarna tentang fatamorgana Palestina ditinggalkan oleh tentara salib, yang, bagaimanapun, tidak dipercaya oleh siapa pun. Para ksatria sangat suka berbohong tentang keajaiban Timur. :))) Orang Mesir kuno percaya bahwa fatamorgana adalah hantu negara yang sudah tidak ada lagi di dunia. Sebuah kepercayaan indah mengatakan bahwa setiap tempat di bumi memiliki jiwanya sendiri. Berabad-abad telah berlalu, dan dongeng telah kehilangan makna sebelumnya, berubah menjadi fenomena alam yang mengetahui segalanya dan tidak mengetahui apa pun pada saat yang bersamaan.

Di satu sisi, sulit untuk menemukan seseorang yang, setidaknya sekali dalam hidupnya, belum pernah melihat fatamorgana yang paling sederhana - sebuah danau biru di jalan raya yang panas. Ahli kacamata akan menjelaskan fenomena ini dengan jelas, dengan gambar dan rumus. Di sisi lain, ribuan orang telah mengamati kota-kota yang menggantung, kastil-kastil kuno, dan bahkan seluruh pasukan di langit, tetapi di sini para ahli tidak memiliki penjelasan atas fenomena alam ini. Hampir mustahil mempelajari fatamorgana, karena fatamorgana tidak muncul secara berurutan. Pemiliknya, Fata Morgana, selalu orisinal dan tidak dapat diprediksi.

Secara relatif, fatamorgana terdiri dari tiga jenis. Secara kondisional - karena fenomena atmosfer ini sangat beragam baik bentuk maupun penyebab yang menyebabkannya.

Fatamorgana atmosfer dibagi menjadi tiga kelas: danau, atau lebih rendah; fatamorgana atas (muncul langsung di langit) atau penglihatan jauh; fatamorgana lateral.

Jenis fatamorgana yang lebih kompleks disebut Fata Morgana. Jenis-jenis fatamorgana biasanya meliputi fatamorgana - manusia serigala, fatamorgana hantu, "Flying Dutchmen".

Fatamorgana yang lebih rendah (danau).

Fatamorgana inferior terjadi terutama ketika lapisan udara di dekat permukaan bumi (misalnya, di gurun) begitu panas sehingga sinar cahaya yang memancar dari benda-benda dibelokkan dengan kuat. Setelah menggambarkan busur di permukaan, mereka bergerak dari bawah ke atas. Lalu tiba-tiba Anda bisa melihat pepohonan dan rumah-rumah, seolah terpantul di air. Faktanya, ini adalah gambaran terbalik dari lanskap yang jauh.

Jika pada hari musim panas Anda berdiri di atas rel kereta api atau bukit di atasnya, ketika matahari agak ke samping atau ke samping dan sedikit di depan rel kereta api, maka Anda dapat melihat bagaimana relnya berjarak dua atau tiga kilometer. Jauh dari kami serasa terjun ke dalam telaga yang berkilauan, seolah-olah jalan setapak itu tergenang air bah. Mari kita coba lebih dekat ke "danau" - ia akan menjauh, dan tidak peduli seberapa jauh kita berjalan ke arahnya, jaraknya akan selalu 2-3 kilometer dari kita.

Fatamorgana “danau” seperti itu membuat para pelancong gurun pasir, yang merana karena kepanasan dan kehausan, hingga putus asa. Mereka juga melihat air yang diidam-idamkan sejauh 2-3 kilometer, mereka berjalan ke arahnya dengan sekuat tenaga, namun airnya surut, lalu seolah-olah larut di udara.

Ilmuwan Perancis Gaspard Monge, yang ikut serta dalam kampanye Napoleon di Mesir, menggambarkan kesannya terhadap danau fatamorgana sebagai berikut:
“Ketika permukaan bumi sangat panas oleh Matahari dan baru mulai mendingin sebelum awal senja, medan yang kita kenal tidak lagi meluas ke cakrawala seperti pada siang hari, tetapi tampaknya berubah menjadi sekitar satu liga. menjadi banjir terus menerus. Desa-desa yang terletak lebih jauh tampak seperti sebuah pulau di tengah danau yang hilang. Di bawah setiap desa ada gambarnya yang terbalik, hanya saja tidak tajam, detail-detail kecil tidak terlihat, seperti pantulan di dalamnya. airnya, yang terguncang oleh angin. memisahkan kami dari desa, perlahan-lahan menyempit hingga hilang sama sekali, dan danau sekarang dimulai di belakang desa ini, mencerminkan desa-desa yang terletak lebih jauh."

Sifat danau fatamorgana telah dipelajari secara rinci. Sinar matahari memanaskan tanah, yang memanaskan lapisan bawah udara. Ia, pada gilirannya, mengalir ke atas, segera digantikan oleh yang baru, yang memanas dan mengalir ke atas. Sinar cahaya selalu membelok dari lapisan yang hangat ke lapisan yang lebih dingin. Dalam ilmu fisika fenomena ini disebut refraksi dan telah dikenal sejak zaman Ptolemy. Sinar dari langit cerah di dekat cakrawala, menuju ke bumi, membelok ke atas di atasnya dan mencapai mata kita pada suatu sudut dari bawah, seolah-olah dipantulkan dari sesuatu yang berada di atas bumi itu sendiri. Tentu saja kita melihat sepotong langit biru, hanya di bawah tempat sebenarnya. Dan efek kilap dan kilau disebabkan oleh heterogenitas aliran udara hangat yang naik dari permukaan panas.

Fatamorgana menyebabkan korban. Penjelasan fisik atas fenomena fatamorgana tidak sedikit pun meringankan nasib para pelancong yang disesatkan oleh oasis fana. Untuk melindungi orang-orang yang dibawa ke gurun dari risiko tersesat dan mati kehausan, peta khusus dibuat untuk menandai tempat-tempat di mana fatamorgana biasanya diamati. Panduan ini menunjukkan di mana sumur dapat dilihat, dan di mana kebun palem dan bahkan pegunungan dapat dilihat.

Karavan di gurun Erg-er-Ravi di Afrika Utara sering kali menjadi korban fatamorgana. Orang-orang melihat oasis “dengan mata kepala sendiri” pada jarak 2-3 kilometer, padahal kenyataannya setidaknya berjarak 700 kilometer! Maka, 360 kilometer dari oasis Bir-Ula, sebuah karavan yang dipimpin oleh pemandu berpengalaman menjadi korban fatamorgana. 60 orang dan 90 ekor unta tewas saat mengikuti fatamorgana yang membawa mereka sejauh 60 kilometer dari sumur.

Fatamorgana unggul (fatamorgana penglihatan jarak jauh)

Jenis fatamorgana ini asal usulnya tidak lebih rumit daripada fatamorgana “danau”, tetapi lebih beragam. Mereka biasanya disebut "fatamorgana penglihatan jauh".

Udara memanas dari permukaan bumi, dan suhunya turun seiring dengan ketinggian. Namun, jika di atas lapisan udara sejuk terdapat lapisan udara yang lebih hangat (misalnya dibawa oleh angin selatan) dan sangat tipis, serta transisi di antara keduanya cukup tajam, maka pembiasannya meningkat secara signifikan. Sinar cahaya yang berasal dari benda-benda di Bumi menggambarkan sesuatu seperti busur dan kembali ke bawah, terkadang puluhan, bahkan ratusan kilometer dari sumbernya. Lalu terjadilah “kebangkitan cakrawala” atau fatamorgana yang luar biasa.

Pada suatu pagi yang cerah, penduduk Côte d'Azur Perancis telah melihat lebih dari sekali bagaimana, di cakrawala Laut Mediterania, di mana air menyatu dengan langit, rangkaian pegunungan Korsika menjulang dari laut, sekitar dua ratus. kilometer dari Côte d'Azur.

Dalam kasus yang sama, jika hal ini terjadi di gurun itu sendiri, yang permukaannya dan lapisan udara di sekitarnya dipanaskan oleh matahari, tekanan udara di bagian atas mungkin menjadi tinggi, sinar di bagian atas akan mulai membelok. arah lain. Dan kemudian fenomena aneh akan terjadi pada sinar-sinar yang, setelah dipantulkan dari objek, seharusnya segera terkubur di dalam tanah. Tapi tidak, mereka akan mengarah ke atas dan, setelah melewati perigee di suatu tempat dekat permukaan, akan masuk ke dalamnya.

Meteorologi Aristoteles memberikan contoh khas tentang bagaimana penduduk Syracuse terkadang melihat pantai benua Italia selama beberapa jam, meskipun jaraknya 150 km. Fenomena serupa juga disebabkan oleh redistribusi lapisan udara hangat dan dingin. ke arah segmen terakhir jalur berkas cahaya.

Fatamorgana samping

Fatamorgana jenis ini dapat terjadi ketika lapisan udara dengan kepadatan yang sama terletak di atmosfer tidak secara horizontal, seperti biasanya, tetapi miring atau bahkan vertikal. Kondisi seperti itu tercipta pada musim panas, pada pagi hari sesaat setelah matahari terbit, di tepian laut atau danau yang berbatu-batu, saat pantai tersebut sudah disinari matahari, dan permukaan air serta udara di atasnya masih dingin.

Fatamorgana lateral telah berulang kali diamati di Danau Jenewa. Kami melihat sebuah perahu mendekati pantai, dan di sebelahnya perahu yang sama sedang bergerak menjauh dari pantai. Fatamorgana samping dapat muncul di dekat dinding batu rumah yang dipanaskan oleh Matahari, dan bahkan di sisi kompor yang dipanaskan. Dan astronom Belanda dan pemopuler ilmu pengetahuan Marcel Minnaert mengusulkan trik optik berikut: “Berdirilah di dinding yang panjang (setidaknya 10 m) sejauh lengan dan lihatlah benda logam mengkilap yang perlahan-lahan didekatkan teman Anda ke dinding di Jika objek berada beberapa sentimeter dari dinding, konturnya akan terdistorsi, dan Anda akan melihat pantulan objek tersebut di dinding, seolah-olah dicerminkan. Pada hari yang sangat panas, bahkan mungkin terdapat dua gambar. "

Sifat fatamorgana ini sama persis dengan sifat danau. Tentu saja, sinar cahaya dipantulkan bukan dari dinding, melainkan dari lapisan udara panas yang berdekatan dengannya.

Fata morgana

Fata Morgana merupakan fenomena optik kompleks di atmosfer, terdiri dari beberapa bentuk fatamorgana, dimana objek jauh terlihat berulang kali dan dengan berbagai distorsi. Belum ada penjelasan yang meyakinkan mengenai jenis fatamorgana paling misterius ini. Tapi, ada banyak teori. Dan kami akan menyajikan salah satunya di sini.

Jika, misalnya, kita mengikuti teori Fraser-Mach, maka agar Fata Morgana terjadi, ketergantungan suhu udara pada ketinggian harus bersifat nonlinier. Pada awalnya suhu meningkat seiring dengan ketinggian, namun dari tingkat tertentu laju kenaikannya menurun. Para ilmuwan menyebut profil suhu serupa, hanya dengan “belokan” yang lebih curam, sebagai lensa udara. Ahli meteorologi telah membuktikan adanya efek seperti itu, namun masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa hal itu adalah penyebab Fata Morgana.

Fatamorgana mendapatkan namanya untuk menghormati pahlawan wanita dongeng Fata Morgana atau, diterjemahkan dari bahasa Italia, peri Morgana. Mereka mengatakan bahwa dia adalah saudara tiri Raja Arthur, kekasih Lancelot yang ditolak, yang menetap karena kesedihan di dasar laut, di istana kristal, dan sejak itu menipu para pelaut dengan penglihatan hantu.

Pada tahun 1902, Robert Wood, seorang ilmuwan Amerika yang mendapat julukan "penyihir laboratorium fisika", bukan tanpa alasan, memotret dua anak laki-laki yang dengan damai berkeliaran di perairan Teluk Chesapeake di antara kapal pesiar. Apalagi, tinggi badan anak laki-laki di foto itu melebihi 3 meter.

Seorang pria pada tahun 1852, dari jarak 4 km, melihat Menara Lonceng Strasbourg dari jarak, menurut pandangannya, dua kilometer. Gambar itu sangat besar, seolah-olah menara lonceng yang muncul di hadapannya diperbesar 20 kali lipat.

Pada bulan Maret 1898, pada malam hari, awak kapal Bremen Matador, saat melintasi Samudera Pasifik Selatan, melihat kabut yang aneh. Semua ini terjadi pada bel ketujuh malam itu, dengan kata lain, setengah jam sebelum tengah malam. Sebuah kapal muncul di sisi bawah angin, melawan badai. Aneh sekali, karena di sekitar Matador airnya benar-benar tenang. Namun perahu layar yang dilihat dari Matador dibanjiri ombak yang ganas dan berguling-guling di atasnya. Kapten Gerkins "Matador", meskipun dalam keadaan tenang, memerintahkan semua layar untuk ditutup, karena takut kapal layar yang tidak dikenal akan membawa angin bersamanya... Sementara itu, kapal layar mendekat. Ombak membawanya langsung menuju Matador. Dan tiba-tiba kapal itu terbang ke arah selatan, membawa serta badai misterius, dan dari dek Matador terlihat bagaimana cahaya terang di kabin kapten tiba-tiba padam. Belakangan mereka mengetahui bahwa pada malam dan waktu yang sama, sebuah kapal Denmark benar-benar mengalami badai, dan sebuah lampu meledak di kabin kaptennya. Jika waktu dan derajat bujur kedua kapal tersebut dibandingkan, ternyata jarak antara Matador dengan kapal Denmark lainnya pada saat fatamorgana muncul sekitar 1.700 km.

Fata Morgana adalah fatamorgana yang kompleks. Agar fatamorgana seperti itu dapat terjadi, ketergantungan suhu pada ketinggian harus bersifat nonlinier; suhu awalnya meningkat seiring ketinggian, namun dari tingkat tertentu laju pertumbuhannya menurun. Profil suhu serupa, hanya dengan jeda yang lebih curam di tengahnya, dapat menciptakan fatamorgana tiga gambar.

"Orang Belanda Terbang"

Sejak zaman kuno, ada legenda tentang kapal hantu - Flying Dutchman. Kaptennya dihukum karena penistaan ​​​​agama karena selalu mengarungi lautan dan samudera tanpa membuang sauh di mana pun. Pertemuan dengan kapal layar yang mengerikan ini, menurut para pelaut, menandakan akan terjadinya kapal karam.

Banyak yang bilang mereka melihat kapal ini dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, semua ceritanya serupa: Flying Dutchman tiba-tiba muncul di depan kapal, benar-benar diam, berlayar langsung ke arah mereka, tidak menanggapi sinyal, dan kemudian tiba-tiba menghilang ke dalam kabut.

Legenda lama ini mungkin berasal dari fatamorgana atas. Para pelaut melihat pantulan kapal-kapal jauh yang tidak terlihat dalam kondisi normal, setiap kali mengira itu adalah perahu layar mistis.

Pada pukul 11 ​​​​pagi tanggal 10 Desember 1941, awak kapal transportasi Inggris Vendor, yang berlokasi di Maladewa, melihat sebuah kapal terbakar di cakrawala. "Penjual" pergi menyelamatkan mereka yang berada dalam kesulitan, tetapi satu jam kemudian kapal yang terbakar itu jatuh miring dan tenggelam. "Vendor" mendekati tempat yang diduga sebagai tempat kematian kapal tersebut, tetapi, meskipun telah dilakukan pencarian menyeluruh, tidak hanya menemukan puing-puing, tetapi bahkan noda bahan bakar minyak. Di pelabuhan tujuan, di India, komandan Vendor mengetahui bahwa pada saat timnya mengamati tragedi tersebut, sebuah kapal penjelajah sedang tenggelam, diserang oleh pembom torpedo Jepang di dekat Ceylon. Jarak antar kapal saat itu adalah 900 km.

Jadi, jika Anda memercayai pesan ini, terkadang Anda bisa melihat apa yang tersembunyi di balik cakrawala. Tapi bagaimana ini mungkin?

Bagaimana cahaya merambat? Sendok dalam segelas teh sepertinya pecah bagi kita. Mengapa? Penyebabnya adalah perbedaan kepadatan air dan udara. Melewati dari satu medium ke medium lainnya - dari udara yang kurang rapat ke air yang lebih rapat, sinar cahaya dibiaskan, berubah jalur lurusnya, dan dibelokkan menuju medium yang lebih padat. Ini adalah hukum fisika.

Di udara, sinar cahayanya juga tidak lurus. Ketika seberkas cahaya dari lapisan udara dengan kepadatan yang sama memasuki lapisan dengan kepadatan yang lain, ia dibelokkan. Seringkali, pembiasan sinar cahaya di udara tidak signifikan, gambar objek yang terlihat tidak bergeser atau terdistorsi secara nyata. Namun hal ini juga terjadi secara berbeda.

Inilah yang pernah diamati oleh seorang kapten kapal di dekat Kutub Utara. Kapal berlayar di antara gundukan es dan pecahan ladang es, berkilauan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Tiba-tiba benda di kejauhan terangkat dan menggantung di udara. Gunung es yang besar, padang salju dengan gundukan es, dan pantai bergelombang dengan perbukitan muncul di hadapan para pelaut yang tercengang. Gambaran yang lebih menakjubkan diamati pada tahun 1878 oleh tentara Amerika dari Fort Abraham Lincoln. Setengah jam sebelum fatamorgana ini, sebuah detasemen keluar dari benteng, dan kemudian mereka terlihat berbaris melintasi langit! Mereka mulai berbicara tentang fakta bahwa detasemen telah mati, ini adalah jiwa para prajurit. Tasawuf? TIDAK!

Dalam keadaan tertentu, “cermin atmosfer” terbentuk di udara. Salah satu lapisan udara memperoleh kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya. Hal ini terjadi pada pagi hari, ketika lapisan udara bawah masih sangat dingin karena bersentuhan dengan tanah, dan lapisan atas lebih hangat. Pada saat yang sama, salah satu lapisan atas udara mulai memantulkan dirinya sendiri, seperti cermin, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Dalam kondisi seperti itu, Anda juga bisa melihat apa yang ada di balik cakrawala. Pulau-pulau jauh, gunung, dan kapal layar muncul di udara. Jadi seorang pengelana melihat di pantai Italia sebuah gambaran terbalik dari seluruh kota yang tergantung di udara. Rumah, menara, dan jalan terlihat jelas. Karena takjub, dia bergegas membuat sketsa apa yang dilihatnya, dan kemudian, setelah berjalan beberapa kilometer, dia sampai di kota yang gambarnya pernah dia lihat di udara sebelumnya.

Contoh yang lebih dekat dengan kita: empat puluh kilometer dari St. Petersburg, di tepi Teluk Finlandia, adalah kota Lomonosov. Sankt Peterburg biasanya sangat sulit terlihat dari sini. Namun, ada kalanya warga kota melihatnya dengan jelas. Bayangannya muncul di udara. Kemudian dari Lomonosov Anda bisa melihat dengan jelas pantulan Sungai Neva, jembatan, dan gedung-gedung tinggi.

Manusia serigala fatamorgana

Sebuah detasemen kolonial Perancis sedang melintasi gurun Aljazair. Di depan, sekitar enam kilometer darinya, sekawanan flamingo berjalan beriringan. Tetapi ketika burung-burung melintasi batas fatamorgana, kaki mereka terentang dan terpisah, dan bukannya dua, masing-masing memiliki empat. Jangan memberi atau menerima - seorang penunggang kuda Arab berjubah putih. Komandan detasemen, karena khawatir, mengirim pengintai untuk memeriksa orang-orang seperti apa yang ada di gurun. Ketika prajurit itu sendiri memasuki zona pembelokan sinar matahari, tentu saja dia mengetahui dengan siapa dia berhadapan. Tapi... dia membuat rekan-rekannya ketakutan! Kaki kudanya menjadi sangat panjang sehingga dia tampak seperti sedang duduk di atas monster yang luar biasa.

Penglihatan lain masih membingungkan kita saat ini. Mari kita buka, misalnya, buku “Mirages of the Arctic.” Buku ini menggambarkan banyak hal misterius dan, khususnya, fatamorgana manusia serigala yang diamati oleh penjelajah kutub Swedia Nordenskiöld: “Suatu hari seekor beruang, yang pendekatannya diharapkan dan dilakukan semua orang. melihat dengan jelas, alih-alih mendekat dengan gaya berjalan lembut seperti biasanya, zig-zag dan mengendus-endus udara, bertanya-tanya apakah orang asing itu cocok untuk dia makan, tepat pada saat penembak jitu melihat... melebarkan sayap raksasanya dan terbang menjauh dalam wujud di saat yang sama, ketika para pemburu sedang berada di dalam tenda yang didirikan untuk beristirahat, kami mendengar teriakan juru masak yang sedang bermain-main di sekitarnya: “Beruang, beruang besar! Tidak - rusa, rusa yang sangat kecil." Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan dari tenda, dan "rusa beruang" yang terbunuh ternyata adalah rubah kutub kecil, yang membayar dengan nyawanya untuk kehormatan berpura-pura menjadi hewan besar untuk beberapa saat."

Hantu fatamorgana

Hal ini juga diketahui secara pasti tentang fatamorgana hantu. Beginilah cara ahli meteorologi Inggris Caroline Botley menggambarkan efek ini: “Pada suatu hari yang panas di bulan Agustus tahun 1962, saya sedang memetik bunga. Tiba-tiba, beberapa meter dari saya, saya melihat sesosok tubuh, gemetar dan bergoyang, cukup besar. Aku menjatuhkan buket bunga itu dengan ngeri dan baru kemudian menyadari, bahwa hantu itu juga mempunyai buket bunga dan dia juga menjatuhkannya. Itu adalah bayanganku sendiri detailnya, seolah-olah saya melihat diri saya sendiri di cermin.”

Terlepas dari kenyataan bahwa Miss Botley dikenal di seluruh Amerika sebagai ahli cuaca, orang akan berpikir bahwa kali ini kita sedang membicarakan halusinasi. Namun pada tahun 1965, seorang turis Amerika memotret hantu serupa. Sejak itu, selusin foto hantu fatamorgana dan bahkan satu video amatir telah muncul. Fenomena seperti ini biasanya terjadi pada pagi hari, di hari yang panas, saat uap masih mengepul dari permukaan tanah. Para ilmuwan percaya bahwa hantu disebabkan bukan oleh pembiasan cahaya, tetapi oleh pantulan kabut langka. Namun para ilmuwan belum dapat berbicara dengan yakin tentang “mekanisme” yang menciptakan fatamorgana dan hantu. Ada lebih banyak dugaan daripada teori yang diinformasikan...

Kasus menarik dalam mengamati fatamorgana

Sebagai penutup, kami ingin mengutip beberapa fatamorgana yang lebih menarik. Kami mencoba menyusunnya dalam urutan kronologis.

Ilmuwan K. Flammarion dalam bukunya “Atmosphere” memberikan bukti dari penduduk kota Belgia. Warga Verviers (nama kota) pada tanggal 18 Juli 1815, hari Pertempuran Waterloo (saat itu Napoleon dikalahkan) melihat orang-orang bersenjata di langit. Bahkan terlihat roda salah satu meriam patah! Padahal pertempuran itu terjadi 105 kilometer dari Verviers.

Dalam buku kuno "Catatan Harian tentang Pelayaran Penangkapan Ikan Paus Utara, Berisi Penelitian dan Temuan di Pantai Timur Greenland". ini berbicara tentang sebuah kota besar, yang diamati pada musim panas tahun 1820 oleh komandan kapal "Baffin", penuh dengan kastil dan kuil, sangat mirip dengan bangunan kuno. Sang pelaut membuat sketsa fenomena ajaib ini secara detail, tetapi buktinya kemudian, tentu saja, tidak dapat dikonfirmasi.

Belakangan, pada tahun 1840, penduduk sebuah pulau kecil di utara Inggris melihat bangunan-bangunan indah berwarna putih di langit. Karena tidak ada yang seperti ini di tanah air mereka, orang menganggap ini sebagai konfirmasi dari dongeng tentang orang Finlandia yang tinggal di kota kristal. Penglihatan tentang negeri yang jauh terulang kembali 17 tahun kemudian dan melayang di udara selama tiga jam.

Dan pada tanggal 3 April 1900, para pembela benteng Bloemfontein, di Inggris, melihat formasi pertempuran tentara Inggris di langit, dan dengan sangat jelas mereka dapat membedakan kancing-kancing pada seragam merah para perwira. Hal ini dianggap sebagai pertanda buruk. Dua hari kemudian, ibu kota Republik Oranye menyerah.

Salah satu tempat terbaik di dunia untuk mempelajari fatamorgana adalah Alaska. Kemunculan fatamorgana di wilayah ini mulai terekam terus-menerus hanya pada abad ke-19. Bahkan ada perkumpulan khusus yang dibentuk di sini untuk mempelajari fenomena optik alam, yang menerbitkan jurnal pengamatan fatamorgana, dan turis dari Kanada dan Amerika naik bus untuk mengagumi puncak gunung raksasa yang muncul langsung dari jurang, yang kemudian larut.

Di Alaska, semakin parah hawa dinginnya, semakin jelas dan indah jiwa kota, gunung, dan berbagai benda tampak di langit. Jadi, pada tahun 1889, seorang penduduk setempat, berjalan di dekat Gunung Fairweather, di tenggara semenanjung, mengamati siluet sebuah kota besar - dengan gedung pencakar langit, menara dan menara tinggi, kuil yang mirip dengan masjid. Sumber fatamorgana mungkin berada ribuan kilometer dari Alaska.

Hal serupa baru-baru ini diamati oleh ribuan wisatawan di lepas pantai timur Tiongkok di kota Penglai, Provinsi Shandong. Kabut telah membangun kota dengan gedung-gedung tinggi modern, jalan-jalan kota lebar yang dipenuhi orang dan mobil-mobil kencang. Fatamorgana dengan kejernihan tinggi memanjakan mata selama empat jam, dan muncul setelah kota tersebut diguyur hujan deras selama dua hari.

Para ahli di bidang ini mengatakan bahwa di kota Penglai yang terletak di pesisir Semenanjung Shandong, tercatat sejumlah fatamorgana yang cukup besar sepanjang keberadaannya, yang membuat kota tersebut terkenal sebagai rumah para dewa.

Fatamorgana telah terekam tidak hanya di permukaan bumi, tetapi juga di permukaan lautan. Charles Lindbergh, seorang penerbang Amerika yang terkenal, melakukan penerbangan pertama melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1927. Menurut pilotnya, dua ratus mil dari Irlandia dia melihat daratan: bukit dan pepohonan. Penglihatan itu tidak hilang selama beberapa menit.

Gambar fatamorgana diamati tidak hanya dari pesawat terbang, tetapi bahkan dari luar angkasa! Kosmonaut Soviet Georgy Grechko memotret gumpalan es terapung yang menggantung di udara di atas awan dari pesawat ruang angkasa Salyut.

Fatamorgana di garis lintang kita mirip dengan anomali, fenomena yang sangat langka. Namun jika musim panas terik, angin sudah pasti mati, maka fenomena alam ini bisa menyambangi langit kita.

Bulan Juli yang gerah adalah pertandingan untuk Goodwill Games. Di pantai di Komarov, semua orang duduk di air, bukan di pantai. Di suatu tempat di awal gelombang keempat, lingkaran abu-abu satu setengah meter, agak buram terbentuk di bagian pantai teluk, tidak terlalu tinggi di langit biru. Para wisatawan membeku: apa ini? Kubah Katedral St. Isaac di kejauhan dibiaskan dalam lingkaran, seolah-olah di dalam lensa. Di bawah lingkaran besar bersinar lingkaran yang lebih kecil, hanya terbalik, dari mana sinar pelangi memancar. Kemudian seluruh gambar mulai berkilauan dengan semua warna pelangi dan meleleh.

Pada musim panas yang sama, fatamorgana diamati oleh seluruh keluarga Komarov dari loteng rumah pedesaan di desa Vaskelovo. Malam yang pengap tidak membawa kelegaan, jadi mereka memutuskan untuk tidur bersama seluruh keluarga di loteng jerami. Jendela dan pintu loteng terbuka lebar, dan seluruh cakrawala terlihat jelas dalam kabut biru. Di barat, cakrawala tiba-tiba mulai berubah menjadi biru yang tidak biasa, dan tak lama kemudian garis biru jernih terbentuk di atas puncak pepohonan, dan sebuah desa biru muncul sedikit lebih tinggi di atasnya. Dengan rumah dua lantai berwarna biru, jalan, danau kecil dengan semak dan pepohonan yang menggantung di atasnya. Gambarannya sama sekali tidak membeku - mobil melaju di sepanjang jalan dan orang-orang berjalan dengan santai.

Musim panas sebelumnya juga bukannya tanpa fatamorgana. Galina Sergeevna I. dan Anna Ivanovna F. mengamati fatamorgana yang hampir mistis dari jendela rumah mereka dari lantai tujuh. Rumah Galina Sergeevna terletak di Composer Street, dan jendelanya menghadap Pargolov. Para wanita minum teh dan mendengarkan musik Tchaikovsky. Pemilik apartemen adalah orang pertama yang menarik perhatian ke cakrawala. Awan keemasan muncul di sana. Kemudian digantikan oleh garis abu-abu, di atasnya muncul... salib dan batu nisan. Belakangan, gang panjang dengan pohon cemara, salib, dan ruang bawah tanah abu-abu menjadi hijau. Untungnya bagi para pengamat, gambar tersebut buram dan berumur pendek, hanya berlangsung sekitar satu menit, setelah itu dengan cepat menghilang. Ruang bawah tanah yang kelabu dan bobrok bertahan paling lama di langit. Kedua wanita itu sama sekali tidak terjerumus ke dalam ilmu kebatinan dan tidak meminta ampun kepada surga. Tapi saya tetap tidak mau mendengarkan musik Tchaikovsky.

Fenomena langit... Banyak orang menyaksikan fenomena luar biasa yang terjadi baik pada siang hari maupun malam hari. Semua ini membuat terpesona mereka yang melihat fenomena tersebut dan menimbulkan banyak pertanyaan dan perselisihan di antara mereka yang tidak mampu.

Filsuf abad pertengahan Thomas Aquinas benar sekali dalam pernyataannya: Keajaiban adalah fenomena yang tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi pemahaman kita tentang hukum-hukum tersebut.

Tahun 90-an abad kedua puluh kaya akan fenomena langit. Dan di abad kedua puluh, abad kemajuan teknologi...

Banyak orang menyaksikan fenomena luar biasa yang terjadi baik pada siang maupun malam hari. Semua ini membuat terpesona mereka yang melihat fenomena tersebut dan menimbulkan banyak pertanyaan dan perselisihan di antara mereka yang tidak mampu.

Filsuf abad pertengahan Thomas Aquinas benar sekali dalam pernyataannya: “Keajaiban adalah fenomena yang tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi pemahaman kita tentang hukum tersebut.”

Tahun 90-an abad kedua puluh kaya akan fenomena langit. Dan di abad kedua puluh, abad kemajuan teknologi, secara keseluruhan...

Pada medium homogen, cahaya hanya merambat lurus, tetapi pada batas dua medium sinar cahaya dibiaskan. Lingkungan yang heterogen tersebut, khususnya, adalah udara di atmosfer bumi: kepadatannya meningkat di dekat permukaan bumi.

Berkas cahaya dibengkokkan, dan akibatnya, benda-benda termasyhur tampak agak bergeser, “terangkat” relatif terhadap posisi sebenarnya di langit. Fenomena ini disebut pembiasan (dari bahasa Latinrefractus - “dibiaskan”).

Pembiasan sangat kuat ketika...

Pada tanggal 9 Desember, antara pukul 7.00 dan 9.00 waktu setempat, sebuah fenomena langit yang sangat menakjubkan terjadi di Norwegia. Sungguh menakjubkan hingga tidak menjadi berita dunia, dan kini hanya dibahas oleh saksi mata (ribuan orang) di blog mereka.

(Salah satu saksi mata ini adalah pembaca kami, Vladimir dari Norwegia, yang memberi tahu kami tentang hal ini dan juga berhasil mengambil beberapa gambar di ponselnya dan dengan baik hati mengirimkan gambar tersebut ke editor). Saat ini belum ada yang lengkap...

Piringan angkasa dari Nebra adalah salah satu temuan arkeologi paling menarik dan, menurut beberapa ilmuwan, kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah piringan perunggu yang berasal dari tahun 1600 SM. e. Diameternya 32 cm (kira-kira seukuran piringan hitam) dan beratnya sekitar 4 pon.

Cakramnya dicat biru kehijauan dan dilapisi dengan simbol daun emas. Di atasnya ditempatkan bulan sabit, matahari (atau bulan purnama), bintang, batas melengkung (yang disebut perahu surya) dan...

Saya pertama kali mengetahui fenomena menakjubkan ini pada tahun 1985 di Moskow. Itu adalah sebuah keberuntungan yang langka - saya sedang memegang laporan resmi Patriarkat Koptik tentang fenomena ini (dengan foto!!!), di mana Patriarkat menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah sebuah fiksi.

Contoh-contoh diberikan tentang kesembuhan fenomenal orang-orang dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan selama fenomena ini. Untuk memastikan kebenarannya, diberikan hal-hal sebagai berikut: nama lengkap dan nama keluarga pasien, tempat tinggalnya, diagnosis pastinya, serta nama lengkap dan nama keluarga pasien yang merawat...

Ruang angkasa dan lingkungan sekitar tata surya dipenuhi dengan sejumlah besar “puing-puing angkasa”. Terdiri dari pecahan batuan keras, seperti batu, bongkahan es dan gas beku. Ini bisa berupa asteroid atau komet yang mengorbit Matahari dalam orbit yang kompleks.

Ukurannya berkisar dari beberapa kilometer hingga satu milimeter. Benda-benda langit seperti itu membombardir Bumi setiap hari, dan hanya berkat atmosfernya mereka paling sering terbakar sebelum mencapai permukaan planet.

Sepanjang sejarah...

PADA JANUARI 1995, sebuah majalah astronomi Jerman menerbitkan sebuah pesan singkat, yang segera ditanggapi oleh semua publikasi ilmiah, keagamaan, dan populer di planet ini. Setiap penerbit menarik perhatian pembacanya ke aspek-aspek yang sangat berbeda dari pesan ini, tetapi intinya diringkas menjadi satu hal: Tempat Tinggal Tuhan telah ditemukan di Alam Semesta.

Setelah menguraikan serangkaian gambar yang dikirimkan dari teleskop Hubble pada film...


Penemuan baru yang diumumkan minggu ini oleh NASA memiliki implikasi besar bagi penjelajah bulan di masa depan: Para astronot mungkin mendapati diri mereka "berderak dengan listrik seperti kaus kaki yang keluar dari pengering listrik yang panas," menurut badan tersebut...

Apakah Anda menyukai artikelnya? Bagikan dengan teman Anda!