En kosmisk reise Forelesning 2. Om stjernehimmelen, koordinatsystemer og astronomi i antikken

Like dokumenter
De vik;gste punktene i dag:

AST En kosmisk reise Forelesning 2: De viktigste punktene i dag. Det geosentriske verdensbildet 1/23/2017

AST En kosmisk reise Forelesning 2:

AST En kosmisk reise Forelesning 2:

AST En kosmisk reise Forelesning 2: Litt astronomihistorie Det geosentriske verdensbildet Det heliosentriske verdensbildet

AST En kosmisk reise Forelesning 3: Fra middelalderen via Kopernikus til Galilei og Newton

AST En kosmisk reise Forelesning 1 : Kursopplegg. Gruppetimer

De punktene i dag

AST En kosmisk reise Forelesning 3: Fra middelalderen via Kopernikus til Galilei og Newton

Tycho Brahe Observatoriet på UiA

Det passer å starte et kurs i astronomi med å fortelle hvordan vi befinner oss på en helt alminnelig plass i et nesten tomt univers.

AST En kosmisk reise Forelesning 3: De vikagste punktene i dag 8/24/15. Hvordan finne sted og Ad uten GPS og klokke? Astronomi er svaret!

AST En kosmisk reise Forelesning 1 :

AST En kosmisk reise Forelesning 1 :

AST1010 Eksamensoppgaver

AST En kosmisk reise Forelesning 3:

AST En kosmisk reise Forelesning 1: Om emnet, pensum og eksamen Hva er astronomi og astrofysikk? Stjernehimmelen

AST En kosmisk reise Forelesning 1 :

UNIVERSITETET I OSLO

Kosmologi og astronomi i antikken

Artikkel 7: Navigering til sjøs uten GPS

UNIVERSITETET I OSLO

1 Historien om det heliosentriske Univers

Leksjon 5: Himmelens koordinater

Eksamen AST november 2007 Oppgaver med fasit

2/7/2017. AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: IAUs definisjon av en planet i solsystemet (2006)

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: De indre planetene og månen del 1: Merkur og Venus

Matematikken bak solur LAMIS 2003

Den vitenskapelige revolusjon

Innhold. Forord... 11

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 21: Oppsummering

Historien om det heliosentriske univers

1 Leksjon 2: Sol og måneformørkelse

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 7: De indre planetene og månen del 1: Merkur og Venus

Vi starter med Kopernikus beskrivelse av det heliosentriske system. Tycho Brahes observasjoner av planetenes bevegelser var mye mer nøyaktig enn de

UNIVERSITETET I OSLO

Matematikk i astronomien

En reise i solsystemet trinn minutter

En kosmisk reise Forelesning 1: Om astronomi som fag, og litt om avstander

En kosmisk reise Forelesning 1: Om astronomi som fag, og litt om avstander

Jorda bruker omtrent 365 og en kvart dag på en runde rundt sola. Tilsammen blir disse fire fjerdedelene til en hel dag i løpet av 4 år.

1. Hvordan definerer vi lengdeenheten parsek (parsec)? Hvilke avstander måles vanligvis i parsek eller megaparsek (Mpc - millioner parsek)?

De vikcgste punktene i dag:

Om flo og fjære og kunsten å veie Månen

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 8: De indre planetene og månen del 2: Jorden, månen og Mars

Solsystemet, trinn

Artikkel 17 - De fire universmodellene

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk naturvitenskapelige fakultet

AST1010 En kosmisk reise

Blikk mot himmelen trinn Inntil 90 minutter

UNIVERSITETET I OSLO

Temaer fra vitenskapen i antikken

1 Leksjon 2: Keplers lover og Newtons gravitasjons lov

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PP-presentasjon 2. Jorda. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

FASIT UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Regneoppgaver AST 1010, vår 2017

2/12/2017. AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Jupiter. Forelesning 9: De store gassplanetene og noen av deres måner

Universet starten på alt vi kjenner til

Verdensrommet. Ola Normann

Verdensrommet. Ola Normann

FASIT Svarene trenger ikke være like utdypende som her. Side 1 UNIVERSITETET I OSLO

EksameniASTlolo 13 mai2

Vi ser på verdensrommet

AST1010 En kosmisk reise

Solur. Sola, dagen og året

De vik=gste punktene i dag:

AST1010 En kosmisk reise

Verdensrommet sett fra Metochi

Regneoppgaver AST 1010, vår 2017

AST1010 En kosmisk reise. I dag 2/16/2017. Forelesning 11: Dannelsen av solsystemet. Planetene i grove trekk Kollapsteorien Litt om eksoplaneter

En kosmisk reise Forelesning 1:

TIMSS og Astronomi. Trude Nilsen

Løsningsforslag for oppgaver fra Astronomi - en kosmisk reise

Fiktive krefter. Gravitasjon og planetenes bevegelser

De vik=gste punktene i dag:

Tom Dybvik Innleveringsoppgave 2, LDM, Universitetet i Nordland, 13. November 2013

Eksamen i AST2110 Universet Eksamensdag: Fredag 9. juni 2006 Tid for eksamen: Løsningsforslag. Oppgave 1

Eksamensoppgaver AST1010 våren 2008 med forslag til fasitsvar.

Corioliskraften. Forsøk på å forstå et eksotisk fenomen Arnt Inge Vistnes, 27. mars 2006

Stjernehimmelen i November. Av: Alexander D. Opsahl

En kosmisk reise Forelesning 1: Om astronomi som fag, og li5 om avstander

Løsningsforslag for oppgaver fra Astronomi - en kosmisk reise

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet:

De vikdgste punktene i dag:

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 8: De store gassplanetene og noen av deres måner

Løsningsforslag for oppgaver fra Astronomi - en kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise

DET ER PÅ HIMMELEN DET FOREGÅR OM NATTA I SJØGATO samarbeidsprosjekt Med Vefsn museum. Luftfartsmuseet Nordnorsk Kunstnersenter

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: Teleskoper

Oppgaver, Fasit og Sensurveiledning

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 7: De indre planetene og månen del 2: Jorden, månen og Mars

Spesiell relativitetsteori

Svarte hull kaster lys over galaksedannelse

AST1010 En kosmisk reise

Kloder i bevegelse trinn 60 minutter

Det matetmatisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveis -eksamen i AST1100, 10 oktober 2007, Oppgavesettet er på 6 sider

Transkript:

En kosmisk reise Forelesning 2 Om stjernehimmelen, koordinatsystemer og astronomi i antikken

De viktigste punktene i dag: Hvordan angi posisjon på himmelen Hvordan stjernehimmelen forandrer seg gjennom gjennom døgnet og året Årsaken til årstidene Ptolemaios og det geosentriske verdensbildet, episykler og deferenter.

Koordinater på jordkloden

Stjernene i løpet av døgnet På ekvator hele himmelkula synlig i løpet av en natt, hele himmelkula godt synlig i løpet av året. I Oslo på 60 grader nordlig bredde en del av himmelkula er sirkumpolar, men det er tilsvarende deler som aldri er synlig fra Oslo. På nordpolen halve himmelkula er synlig hver natt, men det er alltid den samme halvdelen vi ser gjennom hele året.

Filmer som viser stjernenes bevegelser I løpet av natten https://www.youtube.com/watch?v=rymiwh_r24 https://www.youtube.com/watch?v= UzJ94VTKVms

Stjernene i løpet av året Dato D0: Stjernen står opp i øst idet sola går ned. Tre timer senere: Jorda har rotert 45o og stjernen har flyttet seg tilsvarende mot vest og befinner seg halvveis mot syd. Ved solnedgang D45, 45 dager senere. Nå har jorda flyttet seg 45o i banen rundt sola, mens stjernen befinner seg i samme retning som 3 timer etter solnedgang 45 dager tidligere.

Solas gang over himmelen i Oslo til forskjellige årstider

Solas årsbevegelse på himmelen Solas bevegelse i løpet av året sett fra jorda (t.v.) og med sentrum i sola (t.h). Solverv - når solas avstand fra himmelekvator er størst Jevndøgn - når sola i sin bane passer himmelekvator Årsak - jordas rotasjonsakse heller 23 grader med normalen på jordas baneplan.

Årstider, innstråling, arealfaktor Årstider og... 1. 2. Innstråling (øverst). Arealfaktor (nederst)

Jordaksens presesjon Jordaksen svinger rundt ekliptikkpolen på 25800 år. Himmelpol og vårpunkt flytter seg tilsvarende. Årsak: Solas tyngdekraft trekker på en jord som er litt flattrykt. Hvor mye? 50 bue-sekund per år eller 42 bueminutt på 50 år - ca. 1.5 månediameter.

Litt astronomihistorie Astronomi i antikken

Det aristoteliske verdensbildet

Problem: Retrograd bevegelse

Klaudios Ptolemaios (90-168)

Radiene til episyklene er parallelle 22

Merkur og Venus alltid nær sola Forklaring: Episyklenes sentra ligger fast i linjen mellom jord og middelsol. 23

Den Ptolemeiske modellen for Venus og Merkur forutsier at disse planetene gjennomløper et begrenset sett faser. Fasene er gitt i figuren t.v. Vi ser at f.eks. Venus går fra mørk når den er nærmest jorda og den solbelyste siden snur bort fra oss, og deretter gjennom smale sigdfaser til den igjen blir mørk lengst borte fra jorda. 24

Fordeler og ulemper med det ptolemeiske systemet Vinkel mellom himmelekvator og ekliptikk solas bane en grei forklaring. Retrograd bevegelse en komplisert forklaring med tillegg av en kunstig føring på episykelradiene. Venus og Merkurs nærhet til sola en forklaring med kunstige føringer. Mulig test: Forutsier at Venus ikke viser faser. Ble først mulig å sjekke da teleskopet kom. 25

Heliosentrisme i antikken? Aristarkhos (310-230 f.v.t.) skal ha hevdet at planetene beveger seg i baner rundt solen. Boken der han beskrev denne teorien finnes ikke lenger. Vi vet bare at han hevdet denne påstanden fordi det er nevnt av andre, for eksempel Arkimedes. Derfor vet vi heller ikke hvilke argumenter han ga for teorien.

Et problem for heliosentrikerne

Oppmåling av solsystemet Til tross for at det er feil, var konstruksjonen av det ptolemeiske system en stor prestasjon. En annen bragd fra antikken: Hipparkhos stjernekatalog. Den mest imponerende prestasjonen var kanskje oppfinnelsen av metoder til å bestemme størrelser og avstander i solsystemet.

Erathostenes måling av jordas omkrets

Aristarkhos metode for å finne avstanden til sola

Neste forelesning Mer astronomihistorie: Fra Ptolemaios til Kopernikus, Kepler og Newton