NIEUWSBRIEF januari 2016



Vergelijkbare documenten
Jupiter en zijn Galileïsche manen

Basiscursus Sterrenkunde

Cursus Inleiding in de Sterrenkunde

Sterrenkunde. Materialen Karton Meetlat Passer Touw Potlood Schaar Lange stok

Galileo Galileï

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 3-4

HOE VIND JE EXOPLANETEN?

Wetenschap hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De telescoop een seecker instrument om verre te sien

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 5-6

Kijken naar het heelal

WELKOM! Inleiding Astrofysica College 1 7 september Ignas Snellen

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

T2b L1 De ruimte of het heelal Katern 1

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?

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 1 Mei 2019

Lespakket basisonderwijs

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 7-8

NIEUWSBRIEF september 2015

Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk

6.1. Boekverslag door K woorden 22 mei keer beoordeeld

Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen

Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren

Ontdek de planeten van ons zonnestelsel. In 90 minuten door het helal. Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach

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

Naam: Janette de Graaf. Groep: 7. Datum:Februari Het heelal.

Test je kennis! De heelalquiz

De ruimte. Thema. Inhoud

Basiscursus Sterrenkunde. Sterrenwacht Tweelingen, Spijkenisse 22 Mei 2019

Praktische opdracht ANW Planeten

sterrenbeeld orion Het Sterrenbeeld orion

3 Kermis aan de hemel

inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een planeet 3. Soorten planeten 4. Het ontstaan van planeten 5. De planeten 1.Mercurius 2. Venus 3. De Aarde 4.

Reis door het zonnestelsel

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6: het heelal

Wat waren de sterren? Gaatjes in het hemelgewelf waardoor het hemelse vuur scheen? Kwade demonen die s nachts naar de mensen keken?

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

Waar komt het allemaal vandaan?

De ontraadseling van de hemel

2 Pretpark aan de hemel

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6

Inleiding. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het heel interessant vind en ik had een onderwerp nodig.

Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten.

1 Inleiding. Worden de maanden langer of korter?

HERTENTAMEN PLANETENSTELSELS 13 JULI 2015,

Introductie Team-N. Planeten

HELICAAL RIJZEN VAN STERREN EN PLANETEN

PG+ Sterrenkunde. Ellen Schallig. 14 november 2013

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

Geschiedenis/erfgoed

Werkstuk Natuurkunde Negen planeten

Werkstuk Wiskunde B Gulden snede

Gasplaneten, ijsdwergen en vuile sneeuwballen. Cursus inleiding sterrenkunde

Sterrenstof. OnzeWereld, Ons Heelal

Reis door het zonnestelsel

Samenvatting Levensbeschouwing LV \'Over wondere feiten\' Hoofdstuk 1

Sterrenkunde in de prehistorie: Lascaux : COLLEGE II : RECAPITULATIE COLLEGE I. Ontzag voor hemelverschijnselen.

STERREN KIJKEN STICHTING KENNISNET / CMO INTRODUCTIE - II

Kijken naar sterrenbeelden

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

Hoofdstuk 8 Hemelmechanica. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

3,9. Samenvatting door een scholier 738 woorden 25 juni keer beoordeeld

Open Dag Oude Sterrewacht Leiden

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

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

DE STER VAN BETHLEHEM

Copernicus, leven en werk AWSV METIUS

Nationale sterrenkijkdagen 2012

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte.

Periode Zomer 2007 maand juli. Periode Zomer 2007 maand augustus augustus 2007 (leeftijd van 8 10 jaar) Adventure Ardennen

Antwoorden ANW Blok 4 Heelal

Tweede Bijeenkomst: Zoektocht naar het Verborgen Hemelbeeld. Rond de Waterput donderdag 31 oktober 2013 Allan R. de Monchy

Onderzoeksvraag: Welke ontwikkelingen in de Republiek stimuleerden de wetenschap en de cultuur?

De European Extremely Large Telescope - een blik in het verre heelal

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Extra: Eise Eisinga hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Geometrie in de Babylonische sterrenkunde

RIETVELD-LYCEUM. les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU. de compononenten. V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar

Opdracht ANW Leerdoelen h10 en h11

Samenvatting door D woorden 28 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde

7,9. Draait de aarde of draait de hemel? Wat was de hypothese van Copernicus? Samenvatting door een scholier 2085 woorden 6 juni 2002

Thema 5 Aarde in het heelal

Waarom zijn er seizoenen?

ONS VERANDERENDE WERELDBEELD

Werkblad. Ons zonnestelsel. Naam Ruimte-ontdekkingsreiziger. Zon en planeten Missie opdracht 1: Streep door wat niet goed is.

Nationale sterrenkijkdagen 2014

Sky High INHOUD. Zult je afvragen... wensen aan ons kenbaar te maken, zadat ook andere weten wat er speeld.

KOMETEN! wat zijn het? waar komen kometen vandaan? en waar gaan ze naar toe? Henny Lamers Universiteit van Amsterdam

Het draait allemaal om de Zon!

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

Practicum World Wide Telescope

04 H2 Zes reuzen in 2000 jaar. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Leerkrachten handleiding werkboekje sterrenwacht Halley

Inleiding Astrofysica

Prak%sche Sterrenkunde

Beleidsplan Volkssterrenwacht Bussloo

Wat weten we van ASTRONOMIE? Dr. Jonathan F. Henry

Tijd van ontdekkers en hervormers: Nieuwe tijden

1. De zon 3 2. De plaats van de zon 4 3. De geboorte van de zon 5 4. Kernfusie 6 5. Zonnevlekken 7 6. Zonnevlammen 8 7. De kracht van de zon 9 8.

1) Mercurius. 2) Zoek informatie over vallende sterren. Muurkrant opdracht in 2-tallen

Transcriptie:

NIEUWSBRIEF januari 2016 Het jaar 2015 ligt weer achter ons, een succesvol jaar voor het Achterhoeks Planetarium. Het aantal bezoekers is iets toegenomen ten opzichte van het jaar 2014, hoewel we niet nadrukkelijk naar buiten zijn getreden. Dit laatste om te voorkomen dat we niet ten onder gaan aan ons eigen succes; de capaciteit van het planetarium heeft grenzen, in ruimte en in mankracht. In deze nieuwsbrief komt deze keer maar één onderwerp aan bod: aandacht voor Jupiter en zijn manen. Dit naar aanleiding van de ontdekking afgelopen zomer van een bijzonder mechaniek in een van de koepels van het planetarium. Bij het repareren van de koepel van de Zuidelijke Hemel, "De wereld op z'n kop", moest de kast waarop de Galileïsche manen hun rondjes rond Jupiter draaien, van de kant. Aan de achterkant van die kast kwam vervolgens een uitzonderlijk raderwerk te voorschijn. Een goede reden om terug te kijken in de tijd, terug naar de 17e eeuw, om vervolgens het mechaniek van Henk Olthof onder de loep te nemen. Jupiter en zijn Galileïsche manen Jupiter en de Galileïsche manen in Toldijk In de koepel van de Zuidelijke Hemel heeft Henk Olthof het mechaniek van Jupiter met vier van zijn manen opgesteld. Bij rondleidingen laten we dit gebouw meestal met rust. De rondleiding zou te lang duren als we bezoekers ook nog rondleiden in deze koepel. Misschien moeten we ons programma maar eens aanpassen, want afgelopen zomer kwam van onder de kast waarop het mechaniek staat te pronken, een bijzonder raderwerk te voorschijn. Waarom heeft Henk Olthof dit mechaniek gemaakt? Zeker weten zullen we het nooit, maar er is alle reden om aan deze manen bijzondere aandacht te besteden. De ontdekking van deze manen rond 1610 maakt deel uit van een fundamenteel andere manier van denken van de mens over de plaats van de aarde in het heelal. Daarom eerst een uitstapje terug in de tijd.

"Eppur, si muove!" ("En toch beweegt zij!") Dit waren de woorden die Galilei Galileo in 1633 gezegd zou hebben, toen hij veroordeeld werd om zijn voor die tijd ketterse gedachte dat de aarde om de zon draait. Tot rond 1550 was er niemand die eraan twijfelde dat de aarde het middelpunt van het heelal is en dat de zon, de maan, de planeten en de sterren om de aarde draaien. Een niet zo verwonderlijke gedachte. Immers, je ziet het toch: de zon draait in de loop van de dag van het oosten naar het westen en de sterren doen hetzelfde zonder dat ze onderling van plaats veranderen. Daarbij, als de aarde om de zon zou draaien, moet je het toch voelen, je haren moeten wapperen in de wind. (Hoe de atmosfeer werkt, was nog niet bekend.) Vervolgens zorgt de zwaartekracht van de aarde er ook nog eens voor dat alles naar de aarde toevalt. Een appel valt nu eenmaal naar de grond en verdwijnt niet richting de zon. Goed, er bleef één probleem over: de retrograde beweging 1 van de planeten. De Grieken noemden deze merkwaardig "dolende sterren" aan het firmament dan ook "planetes"("zwervers"). Zo komen we aan de term planeet. Eeuwenlang twijfelde niemand aan dit wereldbeeld; het was vanzelfsprekend dat God de mens in het centrum van het universum had geplaatst (geocentrisch wereldbeeld). Maar rond 1550 veranderde de kijk op het heelal drastisch. Niklas Koppernigk (1473 1543) Nicolaas Copernicus (foto: Pearson Education) Nicolaas Copernicus (Niklas Koppernigk), geboren in Pruisen, was kanunnik aan de kathedraal van Frauenburg. Hij was een groot geleerde: kerkelijk jurist, arts, econoom, astronoom en diplomaat. Zijn boek "De revolutionibus orbium coelestium" (Over de omwenteling van de hemellichamen) wordt beschouwd als één van de grote werken in de wetenschapsgeschiedenis. In dit boek formuleert Copernicus een nieuw model van ons zonnestelsel, waarbij de zon in het centrum van het universum wordt geplaatst (heliocentrisch wereldbeeld). Het is niet de zon die om de aarde draait, maar de aarde die samen met de andere planeten om de zon draait. (Een eerste uitgave van dit boek is dichtbij te bewonderen: in de Librije in Zutphen.) Met zijn boek werd hij de grondlegger van de theorie van het heliocentrische wereldbeeld. In de Oudheid was de Griek Aristarchos van Samos al op dezelfde gedachte gekomen. Maar zijn ideeën hebben nooit opvolging gehad en waren allang in de vergetelheid geraakt. 1 Een hemellichaam is retrograad als het zich in tegengestelde richting beweegt ten opzichte van de meerderheid van de naburige hemellichamen. Meestal bewegen alle planeten zich in dezelfde richting, maar zo af en toe is de beweging tegengesteld. Het voert te ver om nu in te gaan op de oorzaak hiervan. Bij het bestuderen van de beweging van de planeten aan de hemel, moeten we er ons van bewust zijn dat die schijnbare terugwaartse beweging het gevolg is van de omwenteling van de aarde rond de zon én de omwenteling van een van de andere planeten rond de zon.

Copernicus publiceerde zijn werk vlak voor zijn dood. Er wordt beweerd dat dat uit angst was voor represailles van de Kerk van Rome. Immers het heliocentrische wereldbeeld strookte niet met de kerkelijke leer. Meer waarschijnlijk is echter dat hij zijn werk pas zo laat publiceerde, omdat hij bang was voor kritiek, omdat het bewijs van de juistheid van de theorie nog niet sluitend was. Pas door tussenkomst van zijn leerling Rheticus stemde Copernicus uiteindelijk in met de publicatie. We zullen nog vijftig jaar moeten wachten voordat het bewijs van de juistheid van de heliocentrische theorie geleverd zou worden. Daar was eerst de uitvinding van een kijker voor nodig. En dat leidt tot een uitstapje naar Middelburg. Hans Lipperhey (1570 1619) Daar, in Middelburg, woonde een beroemde, onbekende Nederlander, die om een onverklaarbare reden onze geschiedenisboekjes nooit heeft gehaald: de brillenmaker Hans Lipperhey. In 1607 ontdekte hij in zijn werkplaats bij toeval dat als je twee lenzen achter elkaar plaatst, je een vergroot beeld van de verte te zien krijgt. (De anekdote wil dat zijn twee zonen in de werkplaats aan het spelen waren met de lenzen op de werkbank en dat zij voor het eerst, zonder het te weten, door een 'telescoop' 2 hebben gekeken.) Hoe dan ook, zeker is dat Hans Lipperhey voor zijn 'seecker instrument omme verre te sien' naar Den Haag ging om daar op 2 oktober 1608 octrooi aan te vragen voor zijn uitvinding van een kijker, die het beeld niet meer dan 3 à 4 keer vergrootte. Hij toonde zijn kijker ook aan prins Maurits, die wild enthousiast was over de vinding, want - zo staat het in een geschrift in de Koninklijke Bibliotheek in De Haag vermeld - hij kon vanaf het Binnenhof de kerkklok van Delft zien 'op anderhalf-uur gaans'. Verder dan een strategische waarde van het instrument kwam Prins Maurits niet. Die had zijn handen vol aan de 80-jarige oorlog en dan komt zo'n kijker goed van pas: je kunt de vijand eerder zien aankomen. Maurits was zo enthousiast dat hij kort daarna de nieuwe vinding aan de Spaanse markies Spinola liet zien. Deze op zijn beurt heeft waarschijnlijk de uitvinding doorverteld aan de pauselijke nuntius Guido Bentivoglio. En zo is door de loslippigheid van prins Maurits de uitvinding de Venetiaan Galilei Galileo ter ore gekomen. Deze heeft onmiddellijk begrepen hoe Lipperhey zijn telescoop gemaakt heeft en hij bouwde vervolgens een veel betere kijker, waarmee hij niet op zoek ging naar de vijand, maar waarmee hij naar boven keek, naar de sterren en planeten, met name naar Jupiter, Venus en Saturnus. Galilei Galileo (1564-1642) In augustus 1609 bouwde Galilei een kijker die achtmaal vergrootte en enkele maanden later een telescoop die twintig keer vergrootte. Het legde hem geen windeieren, want hij kreeg van de Venetiaanse Senaat een verdubbeling van zijn salaris en een vaste aanstelling aan de universiteit. Galileo Galilei (foto: Pearson Education) Met zijn telescoop zocht Galilei niet naar de vijand, maar hij keek ermee naar de hemel en hij zag vier 'sterren', die niet om de aarde, maar om Jupiter draaiden. Hij vernoemde ze naar zijn broodheren: de 'Medici-sterren'. En deze 'sterren' verschaften 2 Voor het gemak wordt hier het woord 'telescoop' gebruikt. Dit woord is echter pas een paar jaar na de uitvinding bedacht (telescopium = het verziend instrument). Ten tijde van de uitvinding heette het instrument 'het instrument omme verre te sien'.

hem munitie om het wereldbeeld volgens Copernicus te kunnen bevestigen; het bewijs dat niet alle hemellichamen om de aarde draaien, was geleverd. En hoewel Galilei nog meer bewijs aandroeg voor de juistheid van de theorie van Copernicus, zijn deze vier manen, de 'medicisterren', de symbolen geworden van een nieuw wereldbeeld. Later zijn de manen van binnen naar buiten Io, Europa, Ganymedes, Callisto naar Galilei vernoemd: de Galileïsche manen. De Galileïsche manen van Toldijk Henk Olthof heeft de bezoekers aan zijn planetarium ongetwijfeld duidelijk willen maken dat de manen van Jupiter, die met zijn telescoop in z'n achtertuin aan de Hoogstraat bij helder weer prima te zien zijn, bakens in de ontwikkeling van de astronomie zijn geweest. Op de hem vertrouwde wijze heeft hij de loop van de manen gevisualiseerd met een wel heel uitzonderlijke kijkdoos. In de koepel van de Zuidelijke Hemel staat een klein planetarium waar Jupiter en zijn vier Galileïsche manen in de duisternis oplichten met fluorescerend licht. Een sprookjesachtig gezicht, een fraai instrument, waarbij een elektromotortje het mechaniek van hout en ijzeren pinnen aandrijft. Tekening van Jupiter en de manen, opgetekend door Galilei De resonantie Een twintigtal raderen zorgen ervoor dat de vier manen om Jupiter draaien, waarbij Jupiter ook nog eens om zijn eigen as draait. Op zich al een constructie om vol bewondering naar te kijken. Maar er komt meer om de hoek kijken: de manen draaien niet zomaar op eigen houtje, in eigen tempo om Jupiter. Ze draaien met een zekere regelmaat om de planeet: resonantie. Daarom eerst aandacht voor deze wetmatigheid in de natuur. Baanresonantie is het verschijnsel dat twee planeten om een ster of twee manen om een planeet omlooptijden hebben, die zich bij benadering verhouden als eenvoudige hele getallen. De twee planeten en manen komen dan ook regelmatig bij elkaar langszij en ondervinden zo periodiek op dezelfde plaats elkaars zwaartekracht. Dit helpt het systeem van draaien een bepaalde regelmaat te geven. (Net zoals u vroeger op een schommel bleef zwaaien als een van uw ouders u telkens op hetzelfde punt een duw gaf. Als u op onregelmatige momenten een duw had gekregen, was het mis gegaan en kwam u niet aan schommelen toe.) Er zijn vele voorbeelden in ons zonnestelsel van deze resonantie. Zo verhouden de omlooptijden Het mechaniek van Jupiter en zijn manen in de Zuidelijke Hemel.

van Neptunus en Pluto zich als 2 staat tot 3, en Jupiter en Saturnus als 2 staat tot 5. Ook bij de drie binnenste manen van Jupiter is er sprake van resonantie. Ganymedes, Europa en Io draaien rond Jupiter in de verhouding 1 : 2 : 4. Deze van elkaar afhankelijke omlooptijden geven deze manen hun stabiele baan. Het is deze omloopverhoudingen die we terugvinden in het mechaniek van Henk Olthof. De Galileïsche manen van Jupiter in Toldijk Hoe Henk Olthof deze juiste omlooptijden heeft berekend, ziet u in de werktekening hiernaast. Bovenin ziet u Jupiter en de vier Galileïsche manen. Onderin het motortje M dat het mechaniek aandrijft. De motor drijft de vier raderen links aan. De linker as vertraagt enkel de snelheid van het motortje (16/59e; van as 1 naar as 2). Vervolgens wordt de kracht verdeeld over de vier schijven die de manen aandrijven (assen 3 t/m 6). Nu is er genoeg ruimte gewonnen om de schijven van verschillende doorsnee elkaar te laten aandrijven. Tellen we het aantal tanden van elke schijf dan vinden we al gauw de verhouding in omlooptijden van Io, Europa en Ganymedes terug: Io verhouding 87 naar 22 4/1 Europa verhouding 63 naar 32 2/1 Ganymedes verhouding 42 naar 43 1/1 tekening: Henk Stemerding Voor de rekenliefhebbers De raderen van Io en Europa missen één tand voor bovenstaande verhoudingen (Io: 4 x 22 = 88 terwijl het tweede tandwiel maar 87 tanden telt; ook Europa: 2 x 32 = 64 terwijl het tweede wiel maar 63 tanden telt.) Bij Ganymedes hebben we daarentegen één tand teveel. Beslist geen vergissing van Henk Olthof! Integendeel, het getuigt van een uitzonderlijke opmerkingsgave en rekenvaardigheid van hem! Hij is bij zijn ontwerp heel precies te werk gegaan.

verhouding dagen uren minuten Wat blijkt? De verhouding tussen de omlooptijden van de manen is in werkelijkheid niet exact 4 : 2 : 1, maar iets afwijkend. Als we de omlooptijd van Ganymedes op 1 stellen, is die voor Europa 2,0143 en voor Io 4,0444. De natuur geeft er blijk van niet altijd van hele getallen te houden. Door bovenstaande, op het eerste oog merkwaardige tandwielverhoudingen te nemen, komt Henk Olthof in de Zuidelijk Hemel tot bijna exact dezelfde omloopverhouding als aan de hemel bij Jupiter plaatsvindt. Aan de hand van de tabel hieronder kunt u het narekenen. U ziet in de linkerkolommen de omlooptijden van de manen met de berekening van de verhouding tussen deze omlooptijden. In de rechterkolommen ziet u achtereenvolgens de tandwielverhoudingen van het manenmodel in Toldijk, de versnelling die met deze verhoudingen bereikt wordt (Ganymedes kleiner dan 1, immers het aantal tanden neemt toe) en uiteindelijk de verhouding tussen de versnellingen waarbij de omlooptijd van Ganymedes op 1 gesteld is. omlooptijden manen Jupiter Achterhoeks Planetarium totaal tanden aantal rad rad minuten verhouding 1 2 versnelling verhouding Io 4 1 18 28 2547,6 4,0440 87 / 22 3,954545 4,0487 Europa 2 3 13 15 5114,6 2,0144 63 / 32 1,968750 2,0156 Ganymedes 1 7 3 43 10302,6 1,0000 42 / 43 0,976744 1,0000 Callisto doet niet mee aan deze regelmatige carrousel, zijn omlooptijd is 16,69 dagen wat bereikt wordt met de tandwielverhouding 28/67. Ten slotte draait Jupiter nog eens om zijn eigen as. Om deze rotatie te bereiken heeft Henk Olthof twee snaren gebruikt (rechtsonder) die ervoor zorgen dat het tandwiel van de maan Io as (nr) 7 aandrijft, waardoor de lange binnenstaaf ervoor zorgt dat Jupiter in 9,8 uur om zijn as wentelt. Tenslotte zorgen de gele staafjes ervoor dat de schijven iets geremd worden, zodat de manen gelijkmatig ronddraaien en niet schokken bij het wisselen van tand bij het ronddraaien. En zo gunt Henk Olthof het ons om een prachtige kijk te hebben op vier astronomisch bijzondere manen, die mede het bewijs leverden van ons huidige wereldbeeld. Eigenlijk zijn het symbolen van de nieuwe tijd die aanbrak, de Renaissance. KORT NIEUWS De Newtontelescoop is weer bij de tijd Na vier jaar trouwe dienst was de hoofdspiegel van de grote Newtontelescoop behoorlijk vuil geworden. Gelukkig hebben we Cor Klaver achter de hand die er, samen met Ton Posthumus, voor kan zorgen dat de spiegel gereinigd wordt. Een uiterst precies werk. Dat doe je niet even met een emmertje sop en een keukendoekje. De heren hebben de spiegel uit de telescoop gehaald en thuis in Deventer schoongemaakt. Na Nieuwjaar is de spiegel weer teruggeplaatst en opnieuw afgesteld. De spiegel is weer glashelder. Bedankt Cor en Ton!

De Gelderse Museumdag, een geslaagd evenement Dit jaar hebben we tijdens de Gelderse Museumdagen het planetarium opengesteld voor bezoekers. Een geslaagd evenement! We hebben een tachtigtal bezoekers mogen verwelkomen. Door een financiële bijdrage van Stichting Erfgoed Gelderland ging ieder kind met een leuke gadget naar huis. De jaarlijkse Nationale Sterrenkijkdagen komen er weer aan Ook dit jaar zetten we op 11 en 12 maart de poort weer wijd open voor een ieder die nieuwsgierig is over wat er achter de woning in de Hoogstraat 29 te zien is. Informatie over de openstellingstijden vindt u t.z.t. op de website van het Achterhoeks Planetarium. Publieksavonden druk bezocht Steeds meer mensen vinden de weg naar de publieksavonden van het planetarium. Vandaar dat er voor komend jaar extra avonden staan ingepland. De publieksavonden zijn bedoeld voor kleine groepen, bijvoorbeeld voor ouders met kinderen of voor individueel bezoek. Dus voor aanmeldingen van niet meer dan 4 à 5 personen. Wilt u met een grotere groep langs komen, dan wordt u verzocht zich als groep aan te melden via de website. U krijgt dan een rondleiding op maat. Ook als u een publieksavond wilt bezoeken, moet u zich aanmelden via de website (tabblad Publieksavond). De ruimte is namelijk beperkt; het maximale aantal deelnemers per avond ligt rond de twintig.... en verder vordert het 'klusteam' gestaag Er is een begin gemaakt aan de herbouw van het Atomium. De lege plek in de achtertuin zal nog wel even leeg blijven. Het blijkt een enorme klus te zijn. De aardbol is vanwege de veiligheid opnieuw onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot het aanleggen van noodverlichting in de bol. Ook als de stroom uitvalt, blijft de bol nu verlicht. Het renoveren van het mechaniek van Jupiter met zijn Galileïsche manen was een tijdrovende klus. Maar nu staat het mechaniek weer overtuigend te draaien. De Replica van het Eisinga Planetarium blijft een zorgenkindje. Vocht en wisseling van temperatuur in het gebouw doet het mechaniek geen goed. Steeds weer moeten we een hapering van het mechaniek verhelpen. De zomermaanden zullen wel weer rust brengen. AGENDA vrijdag 29 januari vrijdag 19 februari Publieksavond om 20:00 uur. S.v.p. aanmelden per email. 11 en 12 maart Nationale Sterrenkijkdagen: zie onze website voor openingstijden. vrijdag 18 maart Publieksavond om 20:00 uur. S.v.p. aanmelden per email.

vrijdag 8 april vrijdag 29 april vrijdag 20 mei vrijdag 10 juni vrijdag 1 juli NIEUWS AAN DE HEMEL Er worden hoofdzakelijk verschijnselen vermeld, die met het blote oog in de avonduren zijn waar te nemen, maar er is ook aandacht voor enkele wetenswaardigheden. 28 januari Om 02:00 uur vannacht staan de maan en Jupiter vlak bij elkaar (in conjunctie). 15/17 febr. Beide avonden staat de maan in de buurt van de ster Aldebaran, de heldere hoofdster van het sterrenbeeld de Stier. 23/24 febr. De maan en de planeet Jupiter naderen elkaar weer. Jupiter is boven de maan te vinden. 1 maart Begin van de weerkundige lente. 13 maart Een mooie kans om het Zevengesternte (Pleiaden) op te zoeken: de maan staat om 20:00 uur 10⁰ ten zuiden van deze sterrengroep. 20 maart Om 05:30 uur trekt de zon van zuid naar noord door het equatorvlak van de aarde; de zon gaat door het lentepunt, het begin van de astronomische lente. 27 maart Om 02:00 uur gaat de zomertijd in. De klok moet één uur vooruit gezet worden. 27 maart Vandaag is het Pasen. Dit is de vroegste Pasen sinds 2008. (Pasen kan zelfs op 22 maart vallen, bijna een week vroeger.) 14/16 mei Beide nachten is de maan in de buurt van de planeet Jupiter te vinden. 21/22 mei Om 22:00 uur zijn de maan en de planeet Mars in conjunctie. De volledig verlichte maan staat net ten noorden van de rode planeet. 22/23 mei Nu is het de beurt aan Saturnus. De maan staat om 23:00 uur slechts 2⁰ ten noorden van de planeet. 1 juni Begin van de weerkundige zomer. 11 juni Om 23:00 uur staan de maan en Jupiter netjes onder elkaar op een afstand van slechts 2⁰. 16/18 juni Nu is het de beurt aan Mars om samen met de maan vlak bij elkaar aan de hemel te staan. 21 juni Begin van de astronomische zomer.

14 juli Vanavond bevindt de maan zich 7⁰ ten noorden van de planeet Mars. 15/17 juli De maan en Saturnus staan bij elkaar aan de hemel te stralen. STERRENWACHTEN IN DE BUURT en AANTREKKELIJKE WEBSITES Volkssterrenwachten om ons heen Bussloo volkssterrenwacht Bussloo www.volkssterrenwachtbussloo.nl Lochem volkssterrenwacht Phoenix www.sterrenwachtphoenix.nl Oud- Zevenaar Corona Borealis www.coronaborealis.nl Verenigingen voor weer- en sterrenkunde Apeldoorn Triangulum www.triangulum.nl Arnhem NVWS afdeling Arnhem www.nvws-arnhem.nl Interessante links www. allesoversterrenkunde.nl De website van de wetenschapsjournalist Govert Schilling. www.eso.org De website van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Het is een Europese organisatie die zich bezighoudt met astronomisch onderzoek. Het beheert veel sterrenwachten. www.esa.int De website van de Europese Ruimtevaartorganisatie. http://nasa.gov/apod/astropix.html NASA - de foto van de dag www.sciencespace.nl Een initiatief van de hele natuurkundige gemeenschap in Nederland. Het doel is om te laten zien dat de bètavakken (natuurkunde, scheikunde en biologie) en techniek leuke, spannende en interessante vakken voor iedereen zijn. www.stellarium.org Een gratis te downloaden computerprogramma van de sterrenhemel. http://www.amnh.org/our-research/hayden-planetarium/digital-universe Een kort filmpje van het American Museum of Natural History in New York over een reis door het universum met de lichtsnelheid. www.astronomie.nl Website van NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie. Het instituut coördineert en stimuleert het sterrenkundig onderzoek in Nederland. Indien u geen prijs stelt op toezending van de nieuwsbrief, dan vragen wij een e-mail te sturen naar info@achterhoeksplanetarium.nl met de mededeling 'geen nieuwsbrief' en vermelding van uw naam. ACHTERHOEKS PLANETARIUM Hoogstraat 29 І 7227 NE Toldijk І www.achterhoeksplanetarium.nl І info@achterhoeksplanetarium.nl IBAN: NL05 RABO 0161 9522 32 culturele ANBI-status Handelsregister: 253415833 Het Achterhoeks Planetarium is lid van Erfgoed Gelderland