DE STERRENHEMEL. G. Iafrate (a), M. Ramella (a) en V. Bologna (b) (a)



Vergelijkbare documenten
Prak%sche Sterrenkunde

3 Kermis aan de hemel

VAN STEELPAN NAAR LEEUW

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 22 Mei 2019

Hoe een hoepelzonnewijzer correct opstellen? (Willy Ory)

De Hemel. N.G. Schultheiss

Praktische Sterrenkunde H o o r c o l l e g e A r t i s

1. Overzicht Hemelmechanica 2. Elektromagnetische straling 3. Zonnestelsel(s) 4. Sterren: fysische eigenschappen 5. Sterren: struktuur + evolutie 6.

Kennismaking Praktische Sterrenkunde

Drenthe Drenthe is de provincie waar de minste mensen op een vierkante kilometer wonen. In heel Drenthe wonen ongeveer mensen.

Avontuurlijke ruimtestages. 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.)

Lespakket basisonderwijs

Geografische coördinaten

4 Het heelal 6. De zon. De aarde. Jupiter. De maan. Ons zonnestelsel. Mars. Mercurius Venus

Drenthe Drenthe is de provincie waar de minste mensen op een vierkante kilometer wonen. In heel Drenthe wonen ongeveer mensen.

1 Inleiding. Worden de maanden langer of korter?

Praktische Sterrenkunde

2 Pretpark aan de hemel

Ten noorden van de evenaar ligt het noordelijk halfrond. Ten zuiden daarvan het zuidelijk halfrond.

Workshop. Stellarium. De hemel op je PC met:

Zon, aarde en maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Sterrenkaart groep 3-4

sterrenbeeld orion Het Sterrenbeeld orion

Waarom zijn er seizoenen?

Handleiding stellarium

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 3-4

ZONNELOPER N N NL. 90 NOORDPOOL maart. juni juli. aug. sept. okt. mei. april. feb

T2b L1 De ruimte of het heelal Katern 1

Sterrenkunde practicumverslag De thuisproef

Stappen: A Windows to the Universe Citizen Science Event. windows2universe.org/starcount. 29 Oktober 12 November, 2010

Kijken naar de sterren

Kijk nooit met een telescoop zomaar naar de zon!!!

Sterrenkunde in klas 6

Lessen over Cosmografie

KleinKracht Karin Heesakkers

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 7-8

Inleiding Astrofysica

EEN UNIFORME METHODE OM VLAKKE ZONNEWIJZERS TE BEREKENEN

Computersterrenkijker.

Cursus Kaart en Kompas

Tochttechnieken. Cursus kaart en kompas. Bijlage cursus 5. Door: Maurits Westerik Jong Nederland De Lutte. December 2008.

Zeemanschap - de getijden. Om de werking van de getijden goed te verstaan kijken we even naar de hemel...

Sterrenbeelden en sterrensporen. Orionnevel

Lessen over Cosmografie

KLIMAAT GLOBAAL. We beginnen met enkele observaties: aardrijkskunde 4 e jaar. De zonnehoogte in Ukkel doorheen de dag, doorheen het jaar.

Met de Kijker op Jacht, Universum 1, 2006 Door: Jeffrey Bout

De ruimte. Thema. Inhoud

Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren

Vragen die naar voren komen zijn: Is het in Australië even laat, en waarom? Hoe lang duurt een dag op de maan? Waarom zijn er seizoenen?

APOD: laat standaard de astronomy picture of the day zien. Tap rechtsonder op het pijltje (^) om informatie te lezen over het plaatje.

Daglengte. hoek (graden): sinus: sinus afgerond: = 12 ± 3, 46 en 12 ± 4. Dat levert de volgende tabel.

Niet-euclidische meetkunde. Les 3 Meetkunde op de bol

Eindpunt van een ster Project voor: middelbare scholieren (profielwerkstuk) Moeilijkheidsgraad: Categorie: Het verre heelal Tijdsinvestering: 80 uur

WELKOM! Inleiding Astrofysica College 1 12 september

Basiscursus Sterrenkunde

HET GETIJDENPARK VAN SAENDELFT Paul de Kort

Leraar: H. Desmet, W.Van Dyck Handtekening: Pedagogisch begeleider: G. Tibau

6. Beweging van de zon doorheen de seizoenen

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 5-6

Sterrenkunde kan iedereen

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - natuur en techniek. Kerndoel 46. Toelichting en verantwoording

> Schatting van de verplaatsingssnelheid

AstroNavigatie [Celestial Navigation]

Nederlandse samenvatting

BIFILAIRE ZONNEWIJZER

Zonnestelsel en Heelal

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet?

Practicum World Wide Telescope

dag en nacht Vragen behorende bij de clip dag en nacht op

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6: het heelal

Thema 5 Aarde in het heelal

Sterrenkundig Practicum 2 3 maart Proef 3, deel1: De massa van het zwarte gat in M87

Werkbladen In de klas. Leven in het heelal. Naam. School. Klas 2 en 3 havo-vwo. Klas

Nederlands Tijdschrift voor. Natuurkunde. mei 2013-jaargang 79-nummer 5. Hoe werkt een astrolabium? Wij gaan naar de sauna! Virussen onder spanning

Afstanden in de sterrenkunde

HELICAAL RIJZEN VAN STERREN EN PLANETEN

Open het programma Geogebra. Het beginscherm verschijnt. Klik voordat je verder gaat met je muis ergens in het

PREZI (

Huib Groenewegen zijn werk wil ik in dit document nog wat verder toelichten of soms wat anders aanpakken.

MESOPOTAMISCHE ASTROLOGIE. Case studie:vlucht MH17 EN DE STERREN

Met de Kijker op Jacht, Universum 4, 2004 Door Wouter Verheul

Woordenlijst - Aarde

Planeten. Zweven in vaste banen om een ster heen. In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet?

Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat?

ICT. Meetkunde met GeoGebra. 2.7 deel 1 blz 78

Sterrenbeelden

Inleiding Astrofysica

mailgroep photoshop Copyright Brandglas maken Vertaling van een lesje van:

ERATOSTHENES EXPERIMENT LEERKRACHTENHANDLEIDING

HOE VIND JE EXOPLANETEN?

* Hoe werkt de tijd? Zonnewijzer maken *

Samenvatting ANW Artikel 9 en Artikel 43 t/m Artikel 56

Maansverduistering 28 september 2015

6,5. Werkstuk door een scholier 2235 woorden 23 oktober keer beoordeeld. 1. Het Heelal

Opdracht 3: Baanintegratie: Planeet in een dubbelstersysteem

de deur de schoorsteen het dak dak aanpassen bloempot schoorsteen bakstenen verkleinen &verfraaien...

Oriënteren Kaart en Kompas

Uitwerking Opgave Zonnestelsel 2005/2006: 1. 1 Het Zonnestelsel en de Zon. 1.1 Het Barycentrum van het Zonnestelsel

Bethlehem, wat betekent die ster?

Transcriptie:

(b) DE STERRENHEMEL G. Iafrate (a), M. Ramella (a) en V. Bologna (b) (a) INAF - Sterrenkundig Observatorium van Trieste Istituto Comprensivo S. Giovanni Sc. Sec. di primo grado M. Codermatz" Trieste Nederlandse vertaling: Patrick Bos, Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen 1 Introductie De Aarde draait rond de as door haar polen en maakt rondes om de Zon: hierdoor lijkt de hemel constant in beweging te zijn. Stellarium is het perfecte hulpmiddel om de bewegingen van de sterrenhemel en het gebruik van coördinaten te demonstreren en om sterrenbeelden te illustreren. 2 Stellarium Stellarium is een programma dat een PC in een planetarium kan transformeren. Het berekent de standen van de zon, de maan, de sterren en planeten, en laat de lucht zien zoals het op elke willekeurige plek op Aarde en op elk willekeurig tijdstip te zien zou zijn. Stellarium kan ook de sterrenbeelden tekenen en astronomische fenomenen zoals sterrenregens en zons- en maansverduisteringen simuleren. Stellarium kan gebruikt worden als educatief hulpmiddel voor kinderen van alle leeftijden, als een observatie-hulp voor amateur sterrenkundigen die een nacht sterrenkijken willen plannen, of simpelweg om de hemel te verkennen (het is leuk!). Stellarium toont een realistisch beeld, bijna precies als wat je zou zien met het naakte oog, een verrekijker of een telescoop. Stellarium is te downloaden vanaf de website http://www.stellarium.org. 3 De hemelbol De hemelbol is een concept dat ons helpt bij het nadenken over posities van objecten in de lucht. Als je omhoog kijkt naar de lucht zou je je voor kunnen stellen dat een enorme koepel is of de bovenste helft van een bol en dat de sterren lichtpunten op die bol zijn: we noemen dit de hemelbol. De hemelbol lijkt rond te draaien, of anders gezegd, de sterren lijken elke dag rond een vast punt te draaien. De schijnbare beweging van de hemelbol is een illusie die tot stand komt door de draaiing van de aarde rond de zon en de draaiing rond de as door de polen.deze draaiing is verantwoordelijk voor de opeenvolging van dag en nacht. De richting van de draaias staat vast en is naar de Poolster (Polaris) gericht. Er is geen speciaal verband tussen de Aarde en de Poolster; het feit dat de aardas naar de Poolster wijst is puur toeval. Eigenlijk staat de Poolster dichtbij de hemelse noordpool, maar staan ze niet op exact dezelfde plaats. De sterren dichtbij de Poolster zijn gedurende 1

de hele nacht zichtbaar en worden circumpolaire sterrenbeelden genoemd. Dit in tegenstelling tot de andere sterren die telkens opkomen en weer ondergaan. De draaiing van de Aarde rond de zon is ook verantwoordelijk voor de verandering van het deel van de hemelbol dat we tijdens een jaar zien. Hierdoor zijn sommige sterrenbeelden niet het hele jaar zichtbaar, afhankelijk van de positie van de waarnemer. 3.1 Voorbeeld 1. Open het location scherm. Stel de locatie ergens op de midden-noordelijke breedtegraden in. Centraal Europa is een ideale locatie voor deze demonstratie. 2. Zet atmospheric rendering uit en zorg ervoor dat de cardinal points ingeschakeld zijn. Dit zorgt ervoor dat de lucht donker blijft zodat de zon ons zicht op de sterren niet verblindt als ze boven de horizon komt. 3. Schuif de kaart rond totdat het cardinal point N aan de horizon verschijnt. 4. Stel het zichtveld ( field of view ) in op ongeveer 90 graden (dit kan met het muiswiel of met de PageUp/PageDown toetsen). 5. Voer nu het tijdsverloop op; toets hiervoor k, l, l, l, l in. Hierdoor zou het tijdsverloop zo snel moeten gaan dat we de sterren ongeveer elke tien seconden rond een punt in de lucht kunnen zien draaien. Als je de Stellarium klok bekijkt zie je dat dit ongeveer overeenkomt met een hele dag. Het punt waar omheen de sterren lijken te draaien is de hemelse noordpool. De locatie van de waarnemer op het aardoppervlak beïnvloedt de schijnbare beweging van de sterren. Voor een waarnemer die op de noordpool staat lijken alle sterren rond het zenit te draaien. Technisch gezien is het zenit het snijpunt van de verticale lijn vanuit de waarnemer met de hemelbol. In de praktijk is het het punt recht boven het hoofd van de waarnemer. Als de waarnemer naar het zuiden, richting de evenaar loopt, lijkt de hemelse noordpool naar beneden te bewegen, richting horizon. Op dezelfde manier zullen waarnemers op het zuidelijk halfrond de hemelse zuidpool op het zenit zien als ze op de zuidpool staan en aan de zuidelijke horizon als ze op de evenaar zijn aangekomen.stel het tijdsverloop in op snel. Open nu het location scherm en stel je locatie in op de noordpool. Je ziet hoe de sterren rond een punt precies aan de bovenkant van het scherm draaien. Sterren bewegen nu op cirkels parallel aan de horizon en komen niet op en gaan niet onder.ga nu weer terug naar het location scherm en stel de locatie een stukje verder naar het zuiden in: je ziet dat de posities van de sterren verspringen en dat het middelpunt van de draaiing wat verder naar beneden verplaatst. Stel vervolgens de locatie in op de evenaar. Nu is het middelpunt van de draaiing naar de horizon verplaatst en de sterren gaan nu loodrecht op de horizon onder en komen loodrecht op de horizon op. 4 De hemelcoördinaten Hemellichamen waargenomen met het blote oog lijken vast te zitten op de hemelbol. We hebben maar twee coördinaten (of hoeken) nodig om de positie van de ster te beschrijven. Dit is analoog aan de twee hoeken (breedtegraad en lengtegraad) die een punt op de Aarde beschrijven.de projectie van de evenaar op de hemelbol noemen we de hemelevenaar en de projecties van de polen zijn de astronomische noord- en zuidpool. Het punt recht boven de waarnemer is het zenit. De twee meest gebruikte coördinaatstelsels zijn de equatoriale en horizon-stelsels (fig. 1).In het equatoriale stelsel wordt een ster gekenmerkt door rechte klimming en declinatie. De rechte klimming is de hoekafstand van een ster tot een bepaald punt op de hemelevenaar dat we het lentepunt noemen. Het lentepunt is het snijpunt van de hemelevenaar met de ecliptica (het pad van 2

de planeten en de zon aan de hemel, d.w.z. de projectie van het vlak van het zonnestelsel). Bij aanvang van de lente staat de zon op dit punt aan de hemel. De declinatie wordt gemeten vanaf de hemelevenaar.in het horizon-coördinatenstelsel wordt een positie aangegeven door azimut, de hoekafstand van het noorden (1), en hoogte, de hoogte van een punt boven de lokale horizon. Fig. 1: De equatoriale en horizon-coördinaatstelsels. Bekeken vanuit de waarnemer is het horizon-stelsel het meest natuurlijk. Zo n systeem is echter plaats- en tijdsafhankelijk: de coördinaten voor dezelfde ster op dezelfde tijd is anders voor verschillende waarnemers. Hierom kunnen horizon-coördinaten niet gebruikt worden in bijvoorbeeld stercatalogi. In tegenstelling tot horizon-coördinaten veranderen equatoriale coördinaten van een ster niet als de waarnemer van breedtegraad verandert en veranderen ze niet gedurende de dag door de draaiing van de Aarde. Equatoriale coördinaten worden vaak gebruikt in stercatalogi. 4.1 Voorbeeld Stellarium kan equatoriale en horizon-coördinaten tekenen. Om te helpen bij de visualisatie van de hemelbol kun je het equatoriale stelsel aanzetten door op de knop op de hoofd toolbar te klikken of op e te drukken. Nu kun je de equatoriale lijnen op de lucht getekend zien. De hemelevenaar is waar het vlak van de aardse evenaar en de hemelbol snijden.om naar het horizon-stelsel te schakelen klik je op de bijbehorende knop op de hoofd toolbar of druk je de z knop in. Versnel het tijdsverloop en merk op dat de posities van de sterren in het equatoriale stelsel niet veranderen in de tijd, terwijl ze in het horizonstelsel wel bewegen. 5 De sterrenbeelden 3

Fig. 2: Het sterrenbeeld Grote Beer. Sterrenbeelden zijn patronen van sterren die door mensenogen aaneen geschakeld worden om figuren te vormen die we vaak uit mythen kennen. Sterrenbeelden vormen ezelsbruggetjes bij het zoeken naar hemellichamen. Dit is een subjectief proces en sterren in sterrenbeelden zijn niet echt verbonden op enige fysische manier. Sterker nog, verschillende culturen hebben sterren in verschillende sterrenbeelden verbonden. Als voorbeeld staat in figuur 2 het sterrenbeeld Grote Beer. Links staat een tekening van de mytische Grote Beer samen met de lijnen van het sterrenbeeld. De zeven helderste sterren van de Grote Beer zijn makkelijk te herkennen en staan ook wel bekend als het Steelpannetje. Rechts zijn de tekening van de beer en de lijnen weggehaald en blijft alleen een groep sterren over.sterrenbeelden worden door moderne sterrenkundigen nog wel eens gebruikt om de hemel op te delen in regio s om hemellichamen te localiseren. Voor amateur waarnemers is een van de eerste opgaven zelfs om de sterrenbeelden te leren, in welk seizoen ze zichtbaar zijn en welke interessante lichamen er dichtbij staan. In de internationale sterrenkunde wordt de Westerse (Grieks/Romeinse) verzameling van 88 sterrenbeelden gebruikt.elk sterrenbeeld heeft een Latijnse naam en een drie-letterige afkorting daarvan. De Latijnse naam voor de Grote Beer is bijvoorbeeld Ursa Major en de afkorting is UMa. 5.1 Voorbeeld Stellarium kan zowel sterrenbeeldlijnen als artistieke impressies daarvan weergeven. Het ondersteunt bovendien verschillende culturen: Westers, Polynesisch, Egyptisch, Chinees, etc. Stel om een sterrenbeeld te bekijken het zichtveld in op ongeveer 90 graden en kijk in noordelijke richting. Zet de sterrenbeeldnamen en afbeeldingen aan: je ziet de sterrenbeelden van de Westerse cultuur. Onder de configuration tab kun je de Inuit cultuur selecteren: je ziet dan andere sterrenbeelden waarbij wel een aantal van dezelfde sterren als daarvoor gebruikt worden. Probeer de andere culturen uit of bedenk je eigen sterrenbeelden! 6 Lichtvervuiling Lichtvervuiling is het overschot aan licht dat door mensen wordt gegenereerd. Het vermindert het contrast tussen sterren en sterrenstelsels in de lucht en de lucht zelf, waardoor minder heldere hemellichamen minder goed te zien zijn. Lichtvervuiling is het sterkst in sterk geïndustrialiseerde en dicht bevolkte gebieden, maar zelfs een relatief kleine hoeveelheid licht kan problemen veroorzaken. Hierom worden nieuwe telescopen 4

vaak in afgelegen gebieden gebouwd.hoe donker de nachtelijke hemel op een bepaalde positie is wordt gemeten op de Bortle dark-sky schaal. Dit is een numerieke schaal met negen niveaus die de waarneembaarheid van sterrenkundige objecten die door luchtvervuiling is verminderd kwantificeert.bortle klasse 1 bijvoorbeeld geeft aan dat de hemel op die plaats erg donker is; je kunt daar het zodiakaal licht zien, je kunt sterrenstelsel Messier 33 met het blote oog zien, Jupiter en Venus tasten je nachtzicht aan en de horizon is bijna onzichtbaar. Aan het andere einde van de schaal staat klasse 9 die typisch is voor de lucht in een stad. De lucht is helder verlicht; zelfs de belangrijkste sterrenbeelden zijn slechts deels zichtbaar en van alle Messier objecten zijn alleen de Pleiaden zichtbaar. 5

OEFENINGEN Oefening 1 Bekijk de bewegingen in de lucht zoals gezien vanaf verschillende locaties op verschillende breedtegraden. Vul de tabel in door voor elke locatie uit te zoeken welke ster stil blijft staan en niet roteert, zijn hoogte boven de lokale horizon te bepalen, te kijken of er sterrenstelsels zijn die niet opkomen en ondergaan en als die er zijn te kijken welke het zijn. Noordpool (90 noord) Zuidpool (90 zuid) Oefening 2 Bekijk hoe verschillende culturen figuren in de lucht zien. Stel de tijd in op middernacht, 1 januari 2009 en kies als locatie iets op 45 noorderbreedte. Zoom uit om de hele halve bol te zien en verander de cultuur in het configuratie scherm. Vul de tabel in met het aantal sterrenbeelden dat je ziet in elke cultuur en de naam van het sterrenbeeld dat het meest overeenkomt met de Grote Beer. Egyptisch Inuit Lakota Westers Oefening 3 Bekijk de sterrenhemel met verschillende lichtvervuilingsniveaus. Stel de tijd in op middernacht en kies een locatie op 45 noorderbreedte. Probeer in het configuratiescherm de lichtvervuilingsniveaus 1, 4 en 9 (Bortle klasses) en vul in de tabel het aantal sterren dat je kunt zien op de lijnen van de sterrenbeelden in. Sterrenbeel d Kleine Beer Kreeft Aantal sterren op de sterrenbeeld lijnen 6

Cassiopeia ANTWOORDEN Oefening 1 Bekijk de bewegingen in de lucht zoals gezien vanaf verschillende locaties op verschillende breedtegraden. Vul de tabel in door voor elke locatie uit te zoeken welke ster stil blijft staan en niet roteert, zijn hoogte boven de lokale horizon te bepalen, te kijken of er sterrenstelsels zijn die niet opkomen en ondergaan en als die er zijn te kijken welke het zijn. Noordpool (90 noord) Polaris 90 ja Zuid Afrika / 45 ja 7

(45 zuid) Zuidpool (90 zuid) / 90 ja Oefening 2 Bekijk hoe verschillende culturen figuren in de lucht zien. Stel de tijd in op middernacht, 1 januari 2009 en kies als locatie iets op 45 noorderbreedte. Zoom uit om de hele halve bol te zien en verander de cultuur in het configuratie scherm. Vul de tabel in met het aantal sterrenbeelden dat je ziet in elke cultuur en de naam van het sterrenbeeld dat het meest overeenkomt met de Grote Beer. Egyptisch 16 Bull s foreleg Inuit 16 Caribou Lakota 12 Dipper Westers 33 Grote Beer Oefening 3 Bekijk de sterrenhemel met verschillende lichtvervuilingsniveaus. Stel de tijd in op middernacht en kies een locatie op 45 noorderbreedte. Probeer in het configuratiescherm de lichtvervuilingsniveaus 1, 4 en 9 (Bortle klasses) en vul in de tabel het aantal sterren dat je kunt zien op de lijnen van de sterrenbeelden in. Sterrenbeeld Aantal sterren op de sterrenbeeld lijnen Kleine Beer 7 7 3 Kreeft 6 6 0 Cassiopeia 5 5 5 8