<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Телескопы доска Padlet by Егорова Ольга</title>
      <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk</link>
      <description>Сделано со смекалкой</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-01-25 11:35:00 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-02-09 15:47:46 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f6f8.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>описать 3 вида оптических телескопа </title>
         <author>egorovaolga</author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010980094</link>
         <description><![CDATA[<div>Особенности&nbsp; конструкции<br>Какие наблюдения можно сделать?<br>Плюсы и минусы каждого вида.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-25 11:47:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010980094</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Кто стоял у истоков р/астрономии? Открытия и наблюдения</title>
         <author>egorovaolga</author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010981880</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-25 11:48:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010981880</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Открытия и наблюдения. Назовите известные телескопические устройства</title>
         <author>egorovaolga</author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010983203</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-25 11:49:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010983203</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Открытия и наблюдения. Названия телескопов</title>
         <author>egorovaolga</author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010984317</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-25 11:50:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010984317</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Открытия и наблюдения. Названия телескопов</title>
         <author>egorovaolga</author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010984452</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-25 11:50:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010984452</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Открытия и наблюдения. Названия телескопов</title>
         <author>egorovaolga</author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010984561</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-25 11:50:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2010984561</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Бабанина Ангелина, Фурашова Алёна </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015439516</link>
         <description><![CDATA[<div>История радиоастрономии началась в 1932 г. с открытия космического радиоизлучения американским инженером Карлом Янским (1905—1950). Изучая в апреле 1933 г. на Холмделском полигоне компании «Белл» атмосферные радиопомехи в метровом диапазоне волн, он обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения, источник которого отождествил с Млечным Путем.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:16:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015439516</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Лашкова Елизавета</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015443238</link>
         <description><![CDATA[<div>Рефракторы (линзовые телескопы)<br>&nbsp;Лучше всего подходит для наблюдения за Луной,планетами и двойными звёздами.<br>&nbsp;Плюсы: высокая надёжность; быстрая термостабилизация; не требует периодических настроек;закрытая труба, защищенная от пыли.<br>&nbsp;Минусы:хроматические аберрации (цветовые искажения); большой вес; высокая стоимость.<br>&nbsp; &nbsp;<br>Рефлекторы (зеркальные телескопы)<br>&nbsp;Можно наблюдать deep-sky объекты (галактики, скопления звёзд, туманности).<br>&nbsp;Плюсы: компактность; отсутствие хроматической аберрации; при одинаковом диаметре объектива рефлектор значительно дешевле рефрактора.<br>&nbsp;Минусы: требует периодической чистки и подстройкой чистки и подстройки (юстировки)зеркал; длительная термостабилизация.<br><br>Катадиоптрические (зеркально-линзовые)<br>&nbsp;Универсальный телескоп, который подходит как для наблюдения за Луной и планетами, так и для наблюдения за объектами глубокого космоса.<br>&nbsp;Плюсы: универсальность; компактность; отсутствие большинства аберраций; закрытая труба (во многих моделях); лёгкость транспортировки; хорошо приспособлен для астрофотографии.<br> Минусы: большое время термостабилизации (2-3 часа); сложность конструкции, затрудняющая самостоятельную настройку; относительно высокая стоимость по сравнению с рефлекторами с такой же апертурой (диаметром объектива).  <br>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:18:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015443238</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гусакова, Павлюк</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015444740</link>
         <description><![CDATA[<div>Небольшие <strong>ультрафиолетовые</strong> <strong>телескопы</strong> «Орион» были установлены ещё на орбитальной станции «Салют-1» (1971 г.). Первым специальным космическикм аппаратом, <strong>работающим</strong> <strong>в</strong> этом <strong>диапазоне</strong>, стал советский аппарат «Астрон», запущенный 23 марта 1983 года. Был создан на базе АМС «Венера» НПО <strong>имени</strong> С. Лавочкина совместно с Крымской Астрофизической Обсерваторией (КрАО) и участием Марсельской лаборатории из Франции.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:19:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015444740</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Бабанина Ангелина, Фурашова Алёна </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015446884</link>
         <description><![CDATA[<div>Наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне позволяют получить значимую информацию об эволюции галактик. Основными космическими телескопами, осуществляющими наблюдение в ультрафиолетовом спектре являются космический телескоп Хаббл и аппарат Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE), хотя применяются и другие инструменты.&nbsp;Свет, имеющие эти длины волн, поглощается атмосферой Земли, так что наблюдение должно осуществляться из верхних слоев атмосферы или из космоса. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:20:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015446884</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Волосатова Божко</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015447710</link>
         <description><![CDATA[<div>Оптические телескопы внешне представляют собой трубу самых различных размеров. Внутри трубы расположены системы линз и зеркал. системы линз и зеркал называются объектив (данный узел «захватывает» изображение рассматриваемого предмета) и окуляр (это система линз, которая визуально увеличивает изображение при рассмотрении). Устанавливают трубы телескопа на специальные механизмы, которые позволяют наводить объектив телескопа на нужный объект.<br><br>Рефракторы (или линзовые телескопы). <br><br>Рефлекторы (или зеркальные телескопы). <br><br>Зеркально-линзовые телескопы. В конструкции таких телескопов, для получения изображения, используются и линзы и зеркала.<br><br></div><ul><li>Достоинства Рефрактора: простота использования, прекрасно переносят транспортировку полное отсутствие хроматической аберрации, высокая светосила</li><li>Недостатки Рефрактора: Цена(значительно дороже рефлектора), наличие хроматической аберрации</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:21:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015447710</guid>
      </item>
      <item>
         <title>зеленская марина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015447770</link>
         <description><![CDATA[<div>рефрактор(линзовый телескоп) - лучше всего подходит для наблюдения за луной, планетами и двойными звездами. плюсы: высокая надежность, быстрая термостабилизация, закрытая труба, защищенная от пыли. минусы: большой вес, высокая стоимость, хроматические аберразации.&nbsp;<br>зеркальный телескоп -В отличие от линзового типа, объектив у них это вогнутое зеркало. Оно собирает свет звезды в одной точке и отражает его на окуляр. При этом погрешности минимальны, а разложение света на лучи отсутствует полностью. Но использование рефлектора ограничивает поле зрения наблюдателя. плюсы:&nbsp; яркая, контрастная картинка, хорошая светозащита, неприхотливость в обслуживании. При использовании диагонального зеркала или зенитной призмы изображение получается прямое, но зеркальное. минусы: К минусам зеркально-линзовых телескопов относят большое время термостабилизации и необходимость принудительной вентиляции.<br>зеркально-линзовый телескоп - Телескоп катадиоптрик или зеркально-линзовый телескоп имеет сложную оптическую схему, по которой свет проходит внутри трубы несколько раз. то делает его очень компактным при довольно большом увеличение, которое он способен дать. Наличие линзы, главного зеркала и большого фокусного расстояние минимизирует возможные искажения изображения, присущие телескопам других типов. плюсы: Не требует настройки, большое фокусное расстояние при маленьком размер, компактный, закрытая труба, но требует времени для термостабилизации.<br>минусы: Термостабилизация, центральное экранирование, ограничение на относительное отверстие,</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:21:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015447770</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015449031</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:21:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015449031</guid>
      </item>
      <item>
         <title>егорова,цаплина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015451071</link>
         <description><![CDATA[<div>1931 год — Карл Янский проводит эксперименты, которые считаются началом радиоастрономии. Изучая в апреле 1933 г. на Холмделском полигоне компании «Белл» атмосферные радиопомехи в метровом диапазоне волн, он обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения, источник которого отождествил с Млечным Путем.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:23:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015451071</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Бабанина Ангелина, Фурашова Алёна </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015451645</link>
         <description><![CDATA[<div>VISTA-это обзорный <strong>телескоп</strong>, <strong>работающий</strong> <strong>в</strong> <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong> длин волн, и один из крупнейших <strong>телескопов</strong> в мире, предназначенный для наблюдения неба в ближнем <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong> длин волн. Инфракрасные телескопы применяются для изучения теплового излучения косм. объектов. Принцип действия: Они принимают и обрабатывают тепловое излучение. Диаметр телескопа - 2,4 м., а площадь собирающей поверхности - около 4,5 м².</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:23:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015451645</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Божко Волосатова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015452697</link>
         <description><![CDATA[<div>Телескоп ФИЛИН<br>Телескоп SIGMA. Рентгеновский телескоп АРТ-П</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:24:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015452697</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Цаплина, Егорова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015454519</link>
         <description><![CDATA[<div>В зависимости от расположения устройства различают такие <strong>виды инфракрасных телескопов</strong>:</div><ol><li>Наземные – располагаются максимально высоко над уровнем моря, преимущественно в районах с минимальным количеством осадков, так как водяные пары в атмосфере поглощают ИК-излучение. Примером такого телескопа является телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях.</li><li>Воздушные – располагаются на летательных аппаратах и позволяют проводить исследования в верхних слоях земной атмосферы, где ИК-излучение поглощается не так интенсивно.</li><li>Космические – исследуют космические объекты, находясь на околоземной или околосолнечной орбите. Например, телескоп Spitzer, разработанный NASA.</li></ol><div><strong><br>Особенности и принцип действия инфракрасных телескопов</strong> кардинально не отличается от работы оптических устройств.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:25:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015454519</guid>
      </item>
      <item>
         <title>егорова,цаплина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015457408</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Рефракторы (линзовые телескопы)</em></strong><br><strong>Плюсы:</strong></div><div>простота и надежность конструкции, отличная контрастность и термостабилизация, незагруженность регулировками, возможность наблюдать любые астрономические объекты.</div><div><strong>Минусы:</strong></div><div>Высокая удельная стоимость дюйма апертуры по сравнению с другими типами моделей, высокие массо-габаритные показатели, невозможность наблюдать относительно удаленные объекты Солнечной системы.</div><div><br></div><div><strong><em>Рефлекторы (зеркальные телескопы)</em></strong><br><strong>Плюсы:</strong></div><ul><li>более чем конкурентной стоимости по сравнению с катадиоптриками и рефракторами;</li><li>сравнительно небольших массо-габаритных показателей;</li><li>возможности наблюдения удаленных туманных астрономических объектов;</li><li>высокого качества изображения (без определенных шумов, хорошей яркости и т.д.)</li></ul><div><strong>Минусы:</strong></div><ul><li>потеря контрастности из-за конфигурации зеркал;</li><li>медленная термическая стабилизация;</li><li>подверженная прямому воздействию воздуха, пыли, влаги открытая конструкция;</li><li>постоянная необходимость в юстировке либо коллимации, особенно после перевозки прибора на другое место.</li></ul><div><strong><em>Катадиоптические (зеркально-линзовые)</em></strong><br><strong>Плюсы:</strong></div><ul><li>отличная универсальность в применимости;</li><li>лучшая корректировка аббераций;</li><li>минимизация влияния сторонних факторов на изображение;</li><li>более низкая стоимость больших апертур по сравнению с конкурентами.</li></ul><div>Минусы<strong>:</strong></div><ul><li>долгий процесс термической стабилизации;</li><li>практическая невозможность самостоятельной юстировки;</li><li>высокая стоимость в сегменте оборудования средней и малой «зоркости», т.е. наблюдения за недалеко расположенными объектами.</li></ul><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:27:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015457408</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Божко Волосатова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015457894</link>
         <description><![CDATA[<div>VISTA-это обзорный телескоп, работающий в инфракрасном диапазоне длин волн, и один из крупнейших телескопов в мире, предназначенный для наблюдения неба в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:27:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015457894</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Чекашкина,Волкова,Лябушева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015458812</link>
         <description><![CDATA[<div>Рефрактор. Особенность конструкции: имеет линзу. Лучше всего подходит для наблюдения за Луной, планетами и двойными звёздами. Плюсы: высокая надежность, быстрая термостабилизация, не требует периодических настроек, закрытая труба, защищенная от пыли. Минусы : хроматические аберрации, большой вес,высокая стоимость. Рефлектор. Особенность конструкции: имеет зеркало. Можно наблюдать галактики, скопления звёзд, туманности. Плюсы: компактность, отсутствие хроматической аберрации, при одинаковом диаметре объектива рефлектор значительно дешевле рефрактора. Минусы: требует периодической чистки и подстройки зеркал, длительная термостабилизация. Катадиоптический. Особенности конструкции: имеет зеркало и линзу. Подходит как для наблюдений за Луной ии планетами, так и для наблюдения за объектами глубокого космоса. Плюсы: универсальностькомпактность, отсутствие большинства аберраций, закрытая труба, легкость транспортировки хорошо приспособлен для астрофотографии. Минусы: большое время термостабилизации (2-3 часа),сложность конструкции , затрудняющая самостоятельную настройку, относительно высокая стоимость по сравнению с рефлекторами с таким же диаметром объектива.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:27:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015458812</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Бабанина Ангелина, Фурашова Алёна </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015460024</link>
         <description><![CDATA[<div>Гамма-телескопы используются для поиска и исследования дискретных источников гамма-излучения, измерения энергетических спектров галактического и внегалактического диффузного гамма-излучения, исследования гамма-всплесков и природы тёмной материи. Различают космические гамма-телескопы[⇨], детектирующие гамма-кванты непосредственно, и наземные черенковские телескопы[⇨], устанавливающие параметры гамма-квантов (такие как энергия и направление прихода) путём наблюдения за возмущениями, которые вызывают гамма-кванты в атмосфере.&nbsp;Измерения космического высокоэнергетического гамма-излучения проводились с 1975 по 1982 год на спутнике Cos-B и с 1991 по 2000 год на гамма-телескопе EGRET (100 МэВ — 30 ГэВ) американской космической обсерватории Комптон (CGRO). Эти телескопы, а также телескоп «Гамма-1», установленный на советско-французском спутнике «Гамма», регистрировали направление прихода кванта, прослеживая его движение с помощью искровых камер. В настоящее время измерения осуществляются с помощью большого гамма-телескопа LАТ (20 МэВ — 300 ГэВ), установленного на американской космической обсерватории Ферми (GLAST, запущена в июне 2008 года), и небольшого гамма-телескопа GRID (30 МэВ — 50 ГэВ), работающего на итальянской космической обсерватории AGILE (запущена в апреле 2007 г.). </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:28:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015460024</guid>
      </item>
      <item>
         <title>зеленская </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015460312</link>
         <description><![CDATA[<div>Карл Янский (амер. инженер) 1931 г. Открытие радиоизлучения. 1933г.открытие радиоизлучения от Млечного Пути 1944г. Открытие радиоизлучения Солнца 1946г. Строительство радиотелескопов.Устройство радиотелескопа 1. антенна с полезной площадью 1000 м.кв. 2. чувствительный радиоприёмник Разрешающая способность зависит от диаметра антенны и длины принимаемой волны.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:28:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015460312</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Волосатова Божко</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015461836</link>
         <description><![CDATA[<div>Наземные – располагаются максимально высоко над уровнем моря, преимущественно в районах с минимальным количеством осадков, так как водяные пары в атмосфере поглощают ИК-излучение. Примером такого телескопа является телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях.<br>Воздушные – располагаются на летательных аппаратах и позволяют проводить исследования в верхних слоях земной атмосферы, где ИК-излучение поглощается не так интенсивно.<br>Космические – исследуют космические объекты, находясь на околоземной или околосолнечной орбите. Например, телескоп Spitzer, разработанный NASA.</div><div><strong><br>Особенности и принцип действия инфракрасных телескопов</strong> кардинально не отличается от работы оптических устройств.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:29:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015461836</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Чекашкина, Лябушева, Волкова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015462702</link>
         <description><![CDATA[<div>Гамма-телескопы собирают и измеряют высоко энергическое гамма-излучение от астрофизических источников.&nbsp;<br>Телескопы: 1. 3rd High Energy Astronomy Observatory (HEAO 3) - последняя из трёх космических обсерваторий запущенных НАСА для регистрации рентгеновского и гамма-излучения. Обсерватория отправилась в космос 20 сентября 1979 года с космодрома на мысе Канаверал.<br>2. Astrorivelatore Gamma ad Immagini LEggero (AGILE) - итальянская орбитальная обсерватория, предназначенный для наблюдения космического пространства в рентгеновском и гамма-диапазонах. Спутник запущен 23 апреля 2007 года с индийского космодрома Шрихарикота с помощью ракеты-носителя PSLV-C8.<br>3. Swift Gamma Ray Burst Explorer - Предназначена для регистрации и наблюдения космических гамма-всплесков. Запущена 20 ноября 2004 года с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10. Ориентация и быстрые развороты спутника выполняются с помощью гиродинов.<br>4. International Gamma Ray Astrophysics Laboratory - орбитальная обсерватория, предназначенная для изучения галактических и внегалактических объектов в жёстком рентгеновском и гамма-диапазоне.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:30:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015462702</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куруч Фидорченко</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015463849</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Линзовые (рефракторы). С<strong>деланы на базе двояковыпуклых линз, собирающих отсвет от наблюдаемых объектов в определенном фокусе<br>Плюсы:<br></strong>простота и надежность конструкции, отличная контрастность и термостабилизация, незагруженность регулировками, возможность наблюдать любые астрономические объекты.<br>Недостатки:<br>Высокая удельная стоимость дюйма апертуры по сравнению с другими типами моделей, высокие массо-габаритные показатели, невозможность наблюдать относительно удаленные объекты Солнечной системы.<strong><br>2. Зеркальные (рефлекторы) </strong>В<strong> </strong>рефлекторах<strong> </strong>вместо линз используются вогнутые, выпуклые зеркала, позволяющие с помощью линзового окуляра в точке фокуса видеть чистое от хроматических и сферических аббераций изображение<br>Он хорош для наблюдений абсолютно всех объектов, находящихся в дальнем космосе – от галактик до туманностей<br>Плюсы:</div><ul><li>более чем конкурентной стоимости по сравнению с катадиоптриками и рефракторами;</li><li>сравнительно небольших массо-габаритных показателей;</li><li>возможности наблюдения удаленных туманных астрономических объектов;</li><li>высокого качества изображения (без определенных шумов, хорошей яркости и т.д.)</li></ul><div>Недостатки:</div><ul><li>потеря контрастности из-за конфигурации зеркал;</li><li>медленная термическая стабилизация;</li><li>подверженная прямому воздействию воздуха, пыли, влаги открытая конструкция;</li><li>постоянная необходимость в юстировке либо коллимации, особенно после перевозки прибора на другое место.</li></ul><div>3. Катадиоптрические. Оптические устройства, вобравшие в себя лучшие черты рефракторов и рефлекторов.<br>Плюсы:</div><ul><li>отличная универсальность в применимости;</li><li>лучшая корректировка аббераций;</li><li>минимизация влияния сторонних факторов на изображение;</li><li>более низкая стоимость больших апертур по сравнению с конкурентами.</li></ul><div>Недостатки:</div><ul><li>долгий процесс термической стабилизации;</li><li>практическая невозможность самостоятельной юстировки;</li><li>высокая стоимость в сегменте оборудования средней и малой «зоркости», т.е. наблюдения за недалеко расположенными объектами.</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:30:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015463849</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Бабанина Ангелина, Фурашова Алёна</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015464890</link>
         <description><![CDATA[<div>Рентгеновский телескоп (англ. X-ray telescope, XRT) — телескоп, предназначенный для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре. Для работы таких телескопов обычно требуется поднять их над атмосферой Земли, непрозрачной для рентгеновских лучей. Поэтому телескопы размещают на высотных ракетах или на искусственных спутниках Земли. Первый рентгеновский телескоп использовался для наблюдений за Солнцем. Первое изображение Солнца в рентгеновском спектре было получено в 1963 году, при помощи телескопа, установленного на ракете.&nbsp; Есть такие как, телескоп ФИЛИН  и телескоп SIGMA. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:31:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015464890</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Цаплина, Егорова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015465001</link>
         <description><![CDATA[<div>Определение гамма-излучения первичных частиц с Земли очень сложны, так как они не проникают через атмосферу. Поэтому основные наблюдения за ними ведутся <strong>космическими гамма-телескопами</strong> – INTEGRAL, Fermi и другими. С их помощью астрофизики изучают пульсары, ядра галактик, приближаются к пониманию темной материи.&nbsp;<br>Конструкция телескопа такого типа предусматривает систему зеркал, которые улавливают видимые вспышки света (так называемое тормозное излучение), испускаемое протонами и электронами при прохождении атмосферы. Высокоскоростная камера регистрирует каждую такую вспышку, после чего компьютерная программа обрабатывает массив полученных результатов.<br><br></div><div><br>Благодаря <strong>особенностям конструкции и принципу работы гамма-телескопов</strong> (как орбитальных, так и наземных) астрофизикам удалось доказать, что основной источник космических лучей – сверхновые, а также создать несколько сильных гипотез касательно происхождения и эволюции галактик.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:31:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015465001</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Мокроусова, Кузина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015465825</link>
         <description><![CDATA[<div>ГАММА-ТЕЛЕСКОП Гамма-телескоп предназначен для наблюдения удаленных объектов в спектре гамма-излучения. Гамма-телескопы используются для поиска и исследования дискретных источников гамма-излучения, измерения энергетических спектров галактического и внегалактического диффузного гамма-излучения, исследования гамма-всплесков и природы тёмной материи.<br>Состоящий из 382 отдельных зеркал, каждое диаметром 60 сантиметров, и оснащенный быстродействующей камерой, этот телескоп подробно регистрирует короткие вспышки видимого света. Гамма-телескоп HESS Известные <strong>гамма</strong>-<strong>телескопы</strong>. В настоящее время существует только пять действующих космических <strong>телескопов</strong>, которые наблюдают за частотой <strong>гамма</strong>-излучения. Орбитальная обсерватория НАСА Swift, запущенная в 2004 году, обнаруживает загадочные <strong>гамма</strong>-всплески со всей Вселенной. Еще одна обсерватория NASA, Ферми, специально разработана для наблюдения высокоэнергетических вспышек пульсаров и черных дыр.К 1610 году итальянский эрудит Галилео Галилей уже разработал свою собственную улучшенную версию телескопа, с помощью которой он позже обнаружил четыре галилеевых спутника. Затем, примерно в конце 1660-х годов, Иссак Ньютон сконструировал первый в истории телескоп-рефлектор, который теперь известен как ньютоновский рефлектор</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:32:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015465825</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Божко Волосатова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015466485</link>
         <description><![CDATA[<div>Карл Янский (амер. инженер) 1931 г. Открытие радиоизлучения.&nbsp;<br>1933г.открытие радиоизлучения от Млечного Пути&nbsp;<br>1944г. Открытие радиоизлучения Солнца&nbsp;<br>1946г. Строительство радиотелескопов.Устройство радиотелескопа 1. антенна с полезной площадью 1000 м.кв. 2. чувствительный радиоприёмник Разрешающая способность зависит от диаметра антенны и длины принимаемой волны.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:32:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015466485</guid>
      </item>
      <item>
         <title>егорова,цаплина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015466798</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;VISTA-это обзорный <strong>телескоп</strong>, <strong>работающий</strong> <strong>в</strong> <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong> длин волн, и один из крупнейших <strong>телескопов</strong> в мире, предназначенный для наблюдения неба в ближнем <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong> длин волн.&nbsp;<strong>Особенности и принцип действия инфракрасных телескопов</strong> кардинально не отличается от работы оптических устройств. Основой конструкции становится параболическое зеркало, улавливающее и фокусирующее изображение, а в ИК-спектре оно становится видимым после прохождения специальных фильтров или детекторов.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:32:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015466798</guid>
      </item>
      <item>
         <title>зеленская </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015468257</link>
         <description><![CDATA[<div>Spitzer Space Telescope; «Космический <strong>телескоп</strong> „Спитцер“», код обсерватории «245») — космический <strong>телескоп</strong> НАСА, предназначенный для наблюдения космоса <strong>в</strong> <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong>.&nbsp;<strong>Будущее инфракрасной астрономии – телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST)</strong></div><div>NASA готовит к реализации крупномасштабный проект по созданию уникального инфракрасного телескопа. В июне 2019 года планируется вывести на орбиту телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) с 6,5-метровым зеркалом. Новый телескоп рассчитан на поиск самых отдаленных и, следовательно, самых древних объектов Вселенной, которые физически невозможно обнаружить в оптическом диапазоне. Запуск этого телескопа постоянно откладывался (первоначально планировалось отправить его в космос еще в 2011 году, затем в 2013), это связано с техническими сложностями.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:33:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015468257</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Божко Волосатова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015469022</link>
         <description><![CDATA[<div>Гамма-телескопы собирают и измеряют высоко энергическое гамма-излучение от астрофизических источников.&nbsp;<br>Телескопы: 1. 3rd High Energy Astronomy Observatory (HEAO 3) - последняя из трёх космических обсерваторий запущенных НАСА для регистрации рентгеновского и гамма-излучения. Обсерватория отправилась в космос 20 сентября 1979 года с космодрома на мысе Канаверал.<br>2. Astrorivelatore Gamma ad Immagini LEggero (AGILE) - итальянская орбитальная обсерватория, предназначенный для наблюдения космического пространства в рентгеновском и гамма-диапазонах. Спутник запущен 23 апреля 2007 года с индийского космодрома Шрихарикота с помощью ракеты-носителя PSLV-C8.<br>3. Swift Gamma Ray Burst Explorer - Предназначена для регистрации и наблюдения космических гамма-всплесков. Запущена 20 ноября 2004 года с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10. Ориентация и быстрые развороты спутника выполняются с помощью гиродинов.<br>4. International Gamma Ray Astrophysics Laboratory - орбитальная обсерватория, предназначенная для изучения галактических и внегалактических объектов в жёстком рентгеновском и гамма-диапазоне.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:34:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015469022</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Чекашкина,Волкова, Лябушева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015469583</link>
         <description><![CDATA[<div>Карл Гуте Янский - американский физик и радиоинженер, основоположник радиоастрономии. В 1932 году открыл космическое радиоизлучение. Изучая на Холмделском полигоне фирмы «Белл» атмосферные радиопомехи в декаметровом диапазоне волн (14 м), обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения, источник которого он отождествил в апреле 1933 года с Млечным Путём.<br><br>В мае 1933 года опубликовал в Нью-Йорк Таймс статью, в которой указывал, что «звёздный шум» имел наибольшую интенсивность, когда антенна была направлена на центральную часть Млечного Пути. Работы Янского не нашли отклика ни среди радиоинженеров, ни среди астрономов, и он в 1938 году прекратил исследования, связанные с космическим радиоизлучением. Продолжал заниматься изучением радиопомех и распространения радиоволн в земной атмосфере, а также разработкой микроволновой радиоаппаратуры.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:34:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015469583</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Цаплина, Егорова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015469658</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Если подробней рассмотреть <strong>особенности рентгеновского телескопа и принцип действия</strong> этого оборудования, то можно найти некоторые принципиальные различия между ним и другими оптическими приборами для изучения Вселенной.</div><div>Конструкция рентгеновского телескопа обусловлена особенностями R-лучей. Они способны поглощаться поверхностью. И только при параллельном или почти параллельном положении по отношению к ней их можно уловить. Поэтому основная <strong>характеристика рентгеновского телескопа</strong> – создание условий для «ловли» такого специфического излучения. Самым распространенным является телескоп системы Вольтера, в котором используются зеркала косого падения.</div><div>Наиболее эффективными в наблюдениях за Вселенной стали космические рентгеновские телескопы, одним из которых является телескоп «Чандра», запущенный на орбиту Земли в 1999 году.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:34:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015469658</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Фурашова Алёна, Бабанина Ангелина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015471225</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Линзовый телескоп. Лучше всего подходит для наблюдения за Луной, планетами и двойными звёздами.<br>Плюсы:<br>1. высокая надёжность<br>2. не требует периодических настроек<br>3. закрытая труба, защищённая от пыли<br>4. быстрая термостабилизация<br>Минусы:<br>1. хроматические аберрации (цветовые искажения)<br>2. большой вес<br>3. высокая стоимость&nbsp;<br>Зеркальный телескоп. Можно наблюдать объекты (галактики, скопления звёзд, туманности)<br>Плюсы:&nbsp;<br>1. компактность<br>2. при одинаковом диаметре объектива рефлектор значительно дешевле рефрактора<br>3. отсутствие хроматических аберрации<br>Минусы:&nbsp;<br>1. требует периодической чистки и подстройки зеркал.<br>2. длительная термостабилизация<br>Зеркально - линзовый телескоп. Универсальный телескоп, который подходит как для наблюдения за Луной и планетами, так и для наблюдения за объектами глубокого космоса. В оптическую конструкцию зеркально-линзовых телескопов входят и линзы, и зеркала одновременно. В качестве объектива здесь служит зеркало сферической формы, а линзы предназначены для устранения всех возможных аберраций.<br>Плюсы:<br>1. универсальность&nbsp;<br>2. компактность&nbsp;<br>3. отсутствие большинства аберраций<br>4. закрытая труба<br>5. Хорошо приспособлен для астрофотографии<br>6. лёгкость транпортировки<br>Минусы:<br>1. большое время термостабилизации&nbsp;(2-3 часа)<br>2. сложность конструкции<br>3. относительно высокая стоимость по сравнению с рефлекторами с такой же апертурой&nbsp;(диаметром объектива)<br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:35:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015471225</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куруч Фидорченко</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015474730</link>
         <description><![CDATA[<div>VISTA-это обзорный <strong>телескоп</strong>, <strong>работающий</strong> <strong>в</strong> <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong> длин волн, и один из крупнейших <strong>телескопов</strong> в мире, предназначенный для наблюдения неба в ближнем <strong>инфракрасном</strong> <strong>диапазоне</strong> длин волн. Инфракрасные телескопы применяются для изучения теплового излучения косм. объектов. Принцип действия: Они принимают и обрабатывают тепловое излучение.<br>Телескоп Spitzer, разработанный NASA вел наблюдения в космосе более 16 лет&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:37:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015474730</guid>
      </item>
      <item>
         <title>зеленская</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015474857</link>
         <description><![CDATA[<div>Среди приоритетных задач, возложенных на телескоп GALEX его создателями, в первую очередь выделялось картографирование всего неба в среднем и дальнем ультрафиолетовом диапазоне спектра, что предполагало создание разноплановых - и по глубине «погружения», и по площади охвата - каталогов небесных объектов. Это позволило ученым более детально исследовать процессы звездообразования и эволюции галактик. Особые надежды специалисты возлагали на предоставленную спутником GALEX возможность получить новые доказательства «всеобъемлющей» теории галактической эволюции, согласно которой звездные системы, впервые описанные Эдвином Хабблом (Edwin Hubble) - элегантные спиральные и эллиптические галактики - эволюционно связаны между собой. Обсерватория также должна была помочь прояснить историю образования химических элементов и происхождение звезд обитающих во Вселенной в настоящее время.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:37:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015474857</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Мокроусова, Кузина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015478172</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Основные радиотелескопы были начаты в 1950-х годах: в США - <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Radiot%C3%A9lescope_d%27Arecibo">радиотелескоп Аресибо</a> (открыт в 1963 году) и <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Radiot%C3%A9lescope_d%27Arecibo">предшественник телескопа </a><a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Observatoire_de_Green_Bank">Гринбэнк</a> , в Австралии - <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Observatoire_de_Parkes">обсерватория Паркса</a> (1961 год), в Великобритании - <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/T%C3%A9lescope_Lovell">телескоп Ловелла</a> (1957 год). в <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Observatoire_Jodrell_Bank">обсерватории Джодрелл-Бэнк</a> (1957 г.), в <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Pays-Bas">Нидерландах -</a> на <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Westerbork_Synthesis_Radio_Telescope">Вестерборкском радиотелескопе</a> и во <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/France">Франции -</a> на <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Station_de_radioastronomie_de_Nan%C3%A7ay">Нансайском радиотелескопе</a> (1965 г.), самом большом в мире на момент его открытия. В течение 1960-х годов радиоастрономия позволила обнаружить пульсары, квазары, излучения Земли, первые измерения эмиссионных линий молекул, а также <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Fond_diffus_cosmologique">диффузный космологический фон,</a> возникший через несколько сотен миллионов лет после <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Big_Bang">Большого взрыва</a> . В 1960-х и 1970-х годах были разработаны сетевые антенны и интерферометры. Первое использование радиоастрономии в космосе произошло в 1970-х и 1980-х годах, особенно со спутником <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/Explorer_49">RAE</a> и космическими зондами "Вояджер". В 2000 и 2010 годах были созданы гигантские сети радиотелескопов, таких как <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/LOFAR">LOFAR</a> и <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/ALMA">ALMA,</a> и были начаты новые интерферометры SKA или <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/T%C3%A9lescope_sph%C3%A9rique_de_cinq_cents_m%C3%A8tres_d%27ouverture">сферический телескоп с пятисотметровой</a> китайской <a href="https://ru.frwiki.wiki/wiki/T%C3%A9lescope_sph%C3%A9rique_de_cinq_cents_m%C3%A8tres_d%27ouverture">апертурой</a> .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:39:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015478172</guid>
      </item>
      <item>
         <title>зеленская</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015479766</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Гамма-телескоп</strong>&nbsp; — <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF">телескоп</a>, предназначенный для наблюдения удалённых объектов в спектре <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">гамма-излучения</a>. Гамма-телескопы используются для поиска и исследования дискретных источников гамма-излучения, измерения энергетических спектров галактического и внегалактического диффузного гамма-излучения, исследования <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA">гамма-всплесков</a> и природы <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F">тёмной материи</a>. Различают <strong>космические гамма-телескопы,</strong> детектирующие гамма-кванты непосредственно, и наземные <strong>черенковские телескопы, </strong>устанавливающие параметры гамма-квантов путём наблюдения за возмущениями, которые вызывают гамма-кванты в <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0">атмосфере</a>.<br><strong><br>Гамма-400</strong></div><div>Обработка результатов измерений гамма-телескопа LAT из района центра Галактики указывает на особенность в спектре гамма-излучения в области энергий 130 ГэВ Теоретические исследования этой особенности предполагают существование узких гамма-линий от аннигиляции или распада <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BF">вимпов</a>, которые можно надёжно выделить только с помощью будущих экспериментов с существенно лучшим угловым и энергетическим разрешениями.<br><br></div><div><br>В настоящее время в России реализуется программа создания отвечающего этим задачам гамма-телескопа <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-400">ГАММА-400</a> и проведения внеатмосферных наблюдений в гамма-астрономии с одновременным измерением потоков электрон-позитронной компоненты космических лучей. ГАММА-400 будет обладать уникальными возможностями как по выделению гамма-линий в энергетических спектрах от частиц тёмной материи, так и по определению направления на источник этого излучения. Запуск космической обсерватории, в которой ГАММА-400 будет установлен на служебной платформе «Навигатор», разрабатываемой в <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0">НПО имени С. А. Лавочкина</a>, планируется в 2023 году. Время работы космической обсерватории должно составить не менее 7 лет.<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF#cite_note-5"><sup><br></sup></a><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:40:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015479766</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куруч Фидорченко</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015480067</link>
         <description><![CDATA[<div>Гамма-телескопы сегодня регистрируют само наличие и примерное направление на так называемые гамма-вспышки – мощные всплески гамма-излучения, причин которых еще не нашли. Более или менее точно указать место вспышки позволяет одновременное наблюдение вспышки двумя-тремя гамма-телескопами. Совместное использование гамма-телескопов и телескопов, принимающих другие типы излучения, в последние годы помогло отождествлять некоторые гамма-вспышки с тем или иным видимым объектом.<br>В настоящее время измерения осуществляются с помощью большого гамма-телескопа LАТ (20 МэВ — 300 ГэВ), установленного на американской космической обсерватории Ферми (<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/GLAST_(Gamma-ray_Large_Area_Space_Telescope)">GLAST</a>, запущена в июне 2008 года), и небольшого гамма-телескопа GRID (30 МэВ — 50 ГэВ), работающего на итальянской космической обсерватории <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/AGILE_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)">AGILE</a>. Благодаря работе этих спутников были открыты диффузный фон, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA">точечные</a> и протяжённые источники высокоэнергетического гамма-излучения<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:40:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015480067</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Чекашкина, Лябушева, Волкова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015482599</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Рентгеновский телескоп</strong>  — <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF">телескоп</a>, предназначенный для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре. Для работы таких телескопов обычно требуется поднять их над атмосферой Земли, непрозрачной для рентгеновских лучей. Поэтому телескопы размещают на высотных ракетах или на искусственных спутниках Земли.<br>Рентгеновские телескопы измеряют <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5714">фотоны</a> высоких энергий называющихся <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55890">рентгеновским излучением</a>. Они сильно поглощаются атмосферой, а это означает, могут наблюдаться только высоко в атмосфере или в космосе.<br> <br><br>Телескопы: 1. <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/601699">AGILE</a> -&nbsp; итальянская орбитальная обсерватория, предназначенный для наблюдения космического пространства в рентгеновском и гамма-диапазонах. Спутник запущен <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2904">23 апреля</a> <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709157">2007</a> года с <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1526">индийского</a> <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4849">космодрома</a> <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26254">Шрихарикота</a> с помощью <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8515">ракеты-носителя</a> <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/608142">PSLV-C8</a>.<br>2. <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1267125">Cos-B</a> - COS-B впервые позволил получить детальные карты излучения Галактики в жёстком гамма диапазоне, возникающего за счёт взаимодействия космических лучей высоких энергий с веществом межзвёздной среды. Основные результаты:<br><br></div><ul><li>Детальная карта Галактики в гамма лучах</li><li>Обнаружение значительного количества новых гамма источников, в том числе пульсаров — вращающихся изолированных нейтронных звёзд</li></ul><div>3.&nbsp;<a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1269045">Hakucho</a> -&nbsp; японская орбитальная обсерватория, предназначенная для исследования неба в рентгеновских лучах. Запущена 21 февраля 1979 японской ракетой-носителем M-3C с космического центра Утиноура (Япония).&nbsp;<br>Результаты:<br><br></div><ul><li>По результатам наблюдений обсерватории Хакутё был открыт ряд ярких вспыхивающих (транзиентных) источников. Среди самых известных — Cen X-4 и Aql X-1</li><li>Мониторирование рентгеновских пульсаров — аккрецируюших нейтронных звезд, например Vela X-1, A0535+26</li><li>Первые подробные исследования рентгеновских вспышек первого рода — взрывного термоядерного горения атмосфер нейтронных звезд </li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:42:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015482599</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Чекашкина, Волкова, Лябушева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015485270</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Основными космическими телескопами, осуществляющими наблюдение в ультрафиолетовом спектре являются космический телескоп Хаббл и аппарат Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE)</li></ul><div><br></div><ul><li>«Хаббл» предоставил высококачественные изображения столкновения кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в 1994 году. Впервые получены карты поверхности Плутона и Эриды. Впервые наблюдались ультрафиолетовые полярные сияния на Сатурне, Юпитере и Ганимеде.</li><li>Открытия «Хаббл» : Столкновение с кометой<br>Внесолнечные планеты<br>Агония звезд<br>Космическое рождение<br>Галактическая археология<br>Сверхмассивные черные дыры<br>Самые мощные взрывы<br>Край Вселенной</li></ul><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:43:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015485270</guid>
      </item>
      <item>
         <title>зеленская</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015485311</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>HEAO-2 </strong>Первая в мире орбитальная обсерватория с зеркалами с скользящим отражением рентгеновских фотонов. Запущена в 1978 году. <br><strong>Чандра&nbsp;</strong>одна из Великие обсерватории, вместе с Космический <strong>телескоп</strong> Хаббла, Гамма-обсерватория Комптона (1991-2000), а Космический <strong>телескоп</strong> Спитцера (2003-2020). <strong>Телескоп</strong> назван в честь лауреата Нобелевской премии</div><div><strong>XMM-Newton&nbsp;</strong>космический рентгеновский <strong>телескоп</strong>, созданный Европейским Космическим Агентством (ЕКА) совместно с НАСА.</div><div><strong>Спектр-РГ&nbsp;</strong>русско-немецкий астрофизика высоких энергий космическая обсерватория, запущенная 13 июля 2019 года. Это следует из Спектр-Р спутниковый <strong>телескоп</strong> запущен в 2011 году.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:43:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015485311</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Кузина, Мокроусова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015486828</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Рефрактор – самая древняя конструкция<br><br></div><div>Самые первые изобретенные человечеством телескопы – <a href="https://optizona.by/teleskopy/refraktor/">рефракторы</a>. Роль объектива в такой конструкции играет двояковыпуклая линза. Собранный ею свет фокусируется с помощью вогнутой или двояковогнутой линзы. Разработкой и улучшением телескопа типа рефрактор в свое время занимались Галилей, Кеплер и многие другие знаменитые астрономы. В XVIII веке появились первые ахроматические линзовые модели. Они обладают более сложным строением, которое призвано скорректировать хроматическую и сферическую аберрации (искажения изображения). Наиболее продвинутыми сегодня считаются рефракторы-апохроматы. Они практически полностью лишены аберраций, но недешевые.</div><div><br>Основные преимущества рефракторов<br><br></div><ul><li>Относительно простая, а потому надежная конструкция.</li><li>Наиболее быстрая термостабилизация по сравнению с другими видами телескопов.</li><li>Хороший уровень четкости и цветопередачи изображения.</li><li>Нет необходимости в профессиональном обслуживании.</li><li>Линзовая система защищена от пыли, влаги, воздушных потоков.</li></ul><div><br>Недостатки рефракторной системы<br><br></div><ul><li>Достаточно большой вес и размеры.</li><li>Высокая стоимость квадратного сантиметра апертуры (диаметра объектива).</li><li>Плохая видимость объектов дальнего космоса, туманностей и тусклых небесных тел.</li></ul><div>Рефракторные модели телескопов подходят для стационарных наблюдений или поездок за город на собственном авто. Такие оптические приборы позволяют изучать Луну, ближайшие небесные тела, двойные звезды. Рефракторы могут смело выбирать астрономы-любители, для которых качество картинки важнее стоимости устройства.&nbsp;<br><br><br>Рефлекторы – самые легкие телескопы<br><br></div><div>Телескоп типа рефлектор построен на основе нескольких зеркал, которые выполняют ту же функцию, что и линзы. Над разработкой и совершенствованием системы работали такие ученые как Григори, Кассегрен, Ричи-Кретьен и Ньютон. Последний предложил конструкцию, которая пользуется популярностью и по сей день. Модели такого типа практически лишены аберраций, за исключением комы по краям поля зрения, но ее можно скорректировать с помощью дополнительных линзовых корректоров. Сегодня в продаже представлено несколько видов телескопов-рефлекторов, но все они имеют общие достоинства и недостатки.</div><div><br>Преимущества рефлекторов<br><br></div><ul><li>Минимальная цена за квадратный сантиметр апертуры.</li><li>Достаточно компактны и легки для транспортировки или установки на балконе.</li><li>Обеспечивают яркую картинку с минимальными аберрациями.</li><li>Подходят для изучения объектов дальнего космоса, тусклых небесных тел, туманностей.</li></ul><div><br>Недостатки конструкции<br><br></div><ul><li>Крупное основное зеркало требует времени на термостабилизацию.</li><li>Конфигурация оптических элементов несколько ухудшает контрастность изображения.</li><li>Отсутствует защита от грязи, пыли, потоков воздуха.</li><li>Требуется периодическая настройка, особенно после перевозки.</li></ul><div><br>Катадиоптрики – наиболее универсальные телескопы<br><br></div><div>Катадиоптрики – один из наиболее совершенных типов существующих телескопов. Он получил достоинства как линзовой, так и зеркальной конструкции. Наиболее популярными катадиоптрическими системами остаются схемы Максутов-Кассегрен и Шмидт-Кассегрен.</div><div><br>Преимущества катадиоптриков<br><br></div><ul><li>Подходят для наблюдения как ближайших к Земле небесных тел, так и объектов дальнего космоса.</li><li>Такой вид домашних телескопов отлично корректирует зрительные искажения, выдавая достоверную картинку.</li><li>Воздушные потоки и прочие факторы окружающей среды практически не влияют на качество изображения.</li><li>Новейшие модели телескопов максимально компактны.</li><li>Объективы большого диаметра обходятся дешевле рефракторов и рефлекторов.</li></ul><div><br>Недостатки катадиоптрических систем<br><br></div><ul><li>Относительно долгая термостабилизация.</li><li>Самостоятельная настройка чрезвычайно сложна или даже невозможна из-за особенностей конструкции.</li><li>Средние и малые апертуры обойдутся дороже рефрактора или рефлектор</li></ul><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:44:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015486828</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Кузнецова, Тимофеева, Васильева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015486850</link>
         <description><![CDATA[<div>Виды телескопов:<br>Космический гамма-телескоп "Ферми".<br>HESS (The High Energy Stereoscopic System)<br>Gamma&nbsp;<br>Granat<br><br>* В 2010 году группа ученых искала темную материю, которая, согласно теории, должна генерировать избыточное гамма-излучение, а обнаружила другое, не менее загадочное явление – два огромных газовых «пузыря», связанных с центром нашей Галактики.<br><br>*Что касается наблюдений гамма-излучений в космосе, то на данный момент астрофизиками обнаружено рассеянное гамма-излучение в галактическом диске (и оно усиливается к центру Галактики), гамма-излучение от отдельных источников (Крабовидная туманность в Тельце, Геркулес Х-1, Геминга и др.), а также гамма-излучение, исходящее из активных областей Солнца во время солнечных вспышек.<br><br>*Открытие с помощью Fermi 16 пульсаров, излучающих в гамма диапазоне. (Пульсар — это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая испускает узконаправленные потоки излучения).<br><br>*Обнаружение гигантских образований до 50 тысяч световых лет, расположенных над и под центром нашей Галактики, к. возникли благодаря активности сверхмассивной черной дыры центра Галактики.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:44:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015486850</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015497313</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Волкова , Лябушева, Чекашкина<br></strong><br></div><div>VISTA ― Обзорный астрономический телескоп видимого и инфракрасного диапазона. Крупнейший в мире обзорный телескоп, работающий в ближней инфракрасной области спектра. Большой диаметр его <a href="https://www.eso.org/public/teles-instr/surveytelescopes/vista/mirror/">главного зеркала</a>, большое поле зрения и <a href="https://www.eso.org/public/teles-instr/surveytelescopes/vista/camera/">сверхчувствительные приемники</a> позволяют совершенно по-новому увидеть южное небо.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 09:51:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015497313</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Мокроусова,Кузина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015516270</link>
         <description><![CDATA[<div>VISTA ― Обзорный астрономический телескоп видимого и инфракрасного диапазона ― является частью <a href="https://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/">обсерватории Паранал</a>ь (ESO). VISTA -- крупнейший в мире обзорный телескоп, работающий в ближней инфракрасной области спектра. С VISTA астрономы смогут построить трехмерную карту примерно 5% всего наблюдаемого объема Вселенной.Обозрения неба: переменные звезды, глубокие обзоры, коричневые карлики и т.д.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 10:03:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015516270</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Мокроусова,Кузина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015544445</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>GALEX</strong> — орбитальный <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF">космический телескоп</a>, работающий в <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">ультрафиолетовом</a> диапазоне. Интересные открытия: в 2007 году членом исследовательской команды телескопа Майком Сайбертом вокруг звезды <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0)">Мира</a> был обнаружен хвост из пыли и газа длиной около 2 градусов (13 световых лет). Это стало возможным благодаря способности детекторов телескопа GALEX фокусироваться на одном типе излучения.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 10:21:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015544445</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Мокроусова,Кузина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015594628</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Рентгеновский телескоп</strong>&nbsp; — <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF">телескоп</a>, предназначенный для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре.Рентгеновский телескоп Chandra, доставленный на орбиту 23 июля 1999 г. на борту многоразового корабля Columbia (миссия STS-93), стал третьей из четырех больших обсерваторий NASA, запущенных в период с 1990 по 2003 г. Название он получил в честь американского физика и астрофизика индийского происхождения Субраманьяна Чандрасекара.С помощью телескопа Chandra&nbsp; была детализирована структура остатка Кассиопея А, создана карта всех входящих и исходящих потоков вещества и ударных волн, пространственно разделены истечения межзвездной и околозвездной материи до момента взрыва Сверхновой, локализованы области ускорения космических лучей<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 10:54:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2015594628</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Лашкова Елизавета</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016341092</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;1931 год — Карл Янский проводит эксперименты, которые считаются началом радиоастрономии. В то время Янский работал радиоинженером на полигоне фирмы «Bell Telephone Labs». Ему было поручено исследование направления прихода грозовых помех. Для этого Карл Янский построил вертикально поляризованную однонаправленную антенну типа полотна Брюса.<br>&nbsp;В декабре 1932 года Янский уже представляет первые результаты, полученные на своей установке.Основываясь на 24-часовом эффекте Янский предположил, что новый источник помех в какой-то мере может быть связан с Солнцем.<br>&nbsp;В двух своих следующих работах, в октябре 1933 года и октябре 1935 года, Карл Янский постепенно приходит к заключению, что источником его новых помех является центральная область нашей галактики.<br> В 1937 году построен первый радиотелескоп с параболическим зеркалом Гроутом Ребером, радиолюбителем из Уиттона . Радиотелескоп располагался на заднем дворе дома родителей Гроута, имел параболическую форму и диаметр антенны около 9 метров. С помощью инструмента Гроут построил карту неба в радиодиапазоне, на которой отчётливо видны центральные области Млечного Пути и яркие радиоисточники Лебедь А  и Кассиопея А. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 17:02:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016341092</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Лашкова Елизавета</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016385081</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<strong>VISTA</strong> ― Обзорный астрономический телескоп видимого и инфракрасного диапазона (the Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) ― является частью обсерватории Параналь (ESO). VISTA -- крупнейший в мире обзорный телескоп, работающий в ближней инфракрасной области спектра.<br> <strong>UKIRT</strong> - это инфракрасный телескоп-отражатель Соединенного Королевства длиной 3,8 метра (150 дюймов), второй по величине специализированный инфракрасный телескоп (от 1 до 30 микрометров) в мире.<br> <strong>Телескоп</strong> «<strong>Гершель</strong>» — первая космическая обсерватория для полномасштабного изучения инфракрасного излучения в космосе. Телескоп с зеркалом диаметром 3,5 метра — самый крупный космический телескоп, работающий в инфракрасном спектре, из когда-либо запущенных (на 2014 год).</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 17:22:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016385081</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Лашкова Елизавета</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016422915</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Космический телескоп «Хаббл» -&nbsp;</strong>телескопа в космосе даёт возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна; в первую очередь — и инфракрасном<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5"> </a>диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.<br><strong>SDO -</strong> космическая обсерватория НАСА для изучения Солнца, рассчитанная на 5 лет работы. Была запущена 11 февраля 2010 года в рамках программы «Жизнь со Звездой».<br><strong>SOHO</strong> - космический аппарат для наблюдения за Солнцем. Совместный проект ЕКА и НАСА. Был запущен 2 декабря 1995 года.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 17:39:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016422915</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Лашкова Елизавета</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016451540</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<strong>Телескоп HESS - </strong>наиболее мощный на сегодняшний день гамма-телескоп. Данный телескоп активно работает с 2002 года. Расположен в Намибии.<br>&nbsp;<strong>INTEGRAL -&nbsp;</strong>орбитальная гамма-обсерватория, которая работает в диапазоне от жесткого рентгена до мягкого гамма-излучения.<br>&nbsp;<strong>Fermi Gamma-ray Space Telescope - </strong>телескоп запушенный на орбиту в 2008 году, с помощью которого астрономы намерены тщательно изучить процессы, происходящие в активных ядрах галактик, пульсарах и тёмной материи.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 17:52:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016451540</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Лашкова Елизавета</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016496093</link>
         <description><![CDATA[<h1><strong>Чандра -</strong>космическая обсерватория НАСА для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. Запущена 23 июля 1999 года при помощи шаттла «Колумбия».<strong>&nbsp;</strong></h1><div>&nbsp;<strong>Рефра́ктор</strong> - оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая объективом. Работа таких телескопов обусловлена явлением рефракции (преломления).<br><strong>ROSAT</strong>  — германская космическая рентгеновская обсерватория. Названа в честь Вильгельма Рентгена. Запуск состоялся 1 июня 1990 года при помощи ракеты Дельта-2 с мыса Канаверал. Обсерватория работала до 12 февраля 1999 года.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-27 18:13:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2016496093</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Малашина Виолетта, Шишкова Василиса, Артемьева Валерия</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019786621</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1) </mark><strong><mark>Рефракторный телескоп (из линз или системы линз)</mark></strong><strong><br></strong>Хорошо подходят для наблюдения за Луной, планетами и двойными звёздами. Могут использоваться как мощные подзорные трубы для осмотра окрестностей.<br>Объектив<strong> </strong>телескопа - рефрактора<strong> </strong>состоит из одних линз. Внешне они легко узнаваемы: длинные трубы небольшого диаметра, расширенные у одного из концов, где находится принимающая линза.</div><pre>плюсы:</pre><ul><li>простая, надежная конструкция</li><li>быстрая термостабилизация</li><li>хорошая четкость(контрастность) и передача цвета</li><li>линзы защищены от пыли, влаги. в целом закрытая конструкция</li><li>не требует периодических настроек</li></ul><pre>минусы:</pre><ul><li>большой вес и размер</li><li>высокая стоимость за диаметр объектива</li><li>плохо видно дальний космос, тусклые небесные тела</li></ul><div><mark>2) </mark><strong><mark>Рефлекторный телескоп (из зеркала или из систем зеркал)</mark></strong></div><div>Чаще всего используются для наблюдений объектов Глубокого Космоса - туманностей и галактик.<br>В телескопах рефлекторах свет собирается при помощи изогнутого главного зеркала и перенаправляется в окуляр при помощи вторичного диагонального зеркала, которое вынесено вперёд главного.</div><pre>плюсы:</pre><ul><li>минимальная цена за диаметр объектива</li><li>компактные</li><li>достаточно яркая картинка</li><li>подходит для изучения дальнего космоса(тусклых звезд, туманностей)</li></ul><pre>минусы:</pre><ul><li>требует термостабилизации</li><li>плохая контрастность&nbsp;</li><li>нет защиты от пыли, влаги, грязи...</li><li>требует настроек в особенности после перевозки&nbsp;</li></ul><div><mark>3) </mark><strong><mark>Зеркально-линзовый телескоп (зеркало+линза или система линз и зеркал)</mark></strong><br>включает в себя все лучшие стороны рефлекторов и рефракторов (Хорошо подходят как для наблюдения за Луной, планетами и двойными звёздами, так и для для наблюдений объектов Глубокого Космоса - туманностей и галактик)<br> В оптическую конструкцию зеркально-линзовых телескопов входят и линзы, и зеркала одновременно. В качестве объектива здесь служит зеркало сферической формы, а линзы предназначены для устранения всех возможных аберраций.</div><pre>плюсы:</pre><ul><li>универсальный</li><li>минимальное постороннее влияние на изображение&nbsp;</li><li>компактные&nbsp;</li><li>закрытая труба</li><li>подходит для транспортировки</li><li>контрастность</li></ul><pre>минусы:</pre><ul><li>большое время термостабилизации</li><li>сложная конструкция&nbsp;</li><li>большая цена</li><li>большой вес</li><li>высокие светопотери</li></ul><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-30 10:36:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019786621</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Артемьева Валерия,Малашина Виолетта,Шишкова Василиса</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019799337</link>
         <description><![CDATA[<div><br>В настоящее время в мире существует множество инфракрасных телескопов, которые предназначены для наблюдений с высоких точек земной поверхности и космических спутников. В 1983 году на околоземную орбиту был выведен знаменитый телескоп <strong><mark>IRAS</mark></strong>. Он проработал на орбите больше года, и основным его назначением было исследование излучения центральной области Млечного Пути.</div><div>Другой знаменитый инфракрасный телескоп, <strong><mark>Спитцер (Spitzer)</mark></strong> является даже не телескопом, а полноценной обсерваторией. Он был выведен на орбиту в августе 2003 года. Наравне с <mark>телескопом </mark><strong><mark>Хаббл </mark></strong>он используется для изучения самых далеких галактик. Телескоп оснащен 85-сантиметровым бериллиевым зеркалом, обеспечивающим разрешение до одной угловой секунды. Охлаждение аппаратуры производится жидким гелием. Обсерватория<mark> </mark><strong><mark>Спитцер </mark></strong>уникальна тем, что движется не по геоцентрической, а по гелиоцентрической орбите. Это было сделано для того, чтобы аппаратура остывала вдали от нашей планеты и была способна более точно улавливать сигналы, избегая помех. С помощью Спитцера было открыто 2 внесолнечные планеты, несколько сверхмассивных черных дыр, а так же гигантские пылевые облака вокруг некоторых звезд.</div><div>Запуск новейшего <strong><mark>телескопа «Гершель»</mark></strong> состоялся 14 мая 2009 года с космодрома Куру с помощью ракеты-носителя «Ариан-5». «Гершель» — первая космическая обсерватория для полномасштабного изучения инфракрасного излучения в космосе. Телескоп имеет зеркало диаметром 3,5 метра, он предназначен для изучения инфракрасной части излучения от объектов в Млечном пути и Солнечной системе, а также от внегалактических объектов, находящихся в миллиардах световых лет от Земли. 17 июня 2013 года «Гершель» официально завершил свою научную миссию, он был выведен на орбиту вокруг Солнца, где и останется навсегда. Ученые получили всю необходимую информацию и собрали множество данных об объектах во Вселенной.</div><div><strong><mark>Будущее инфракрасной астрономии – телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST)</mark></strong></div><div>NASA готовит к реализации крупномасштабный проект по созданию уникального инфракрасного телескопа. В июне 2019 года планируется вывести на орбиту телескоп <mark>«Джеймс Уэбб» </mark>(JWST) с 6,5-метровым зеркалом. Новый телескоп рассчитан на поиск самых отдаленных и, следовательно, самых древних объектов Вселенной, которые физически невозможно обнаружить в оптическом диапазоне. Запуск этого телескопа постоянно откладывался (первоначально планировалось отправить его в космос еще в 2011 году, затем в 2013), это связано с техническими сложностями.«Уэбб» позволит нам увидеть Вселенную такой, какой мы никогда не видели ее раньше. По заявлению создателей телескопа, он будет работать лучше, нежели «Хаббл», сможет заглянуть дальше, чем «Спитцер», и в другие области, нежели «Гершель». Он заполнит пробелы и поможет создать целостную картину Вселенной. Обширные наблюдения в ИК-диапазоне помогут нам увидеть зарождающиеся звезды и планеты. Нам наконец-то откроются первые галактики, и это поможет сложить воедино всю космологическую историю.</div><div>Есть такое мнение, что телескопы — это машины времени. Это выражение как никакое другое подходит к ИК-телескопам. С их помощью мы видим прошлое, потому что свету и теплу требуется время, чтобы достигнуть Земли.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-30 10:58:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019799337</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Артемьева Валерия,Шишкова Василиса,Малашина Виолетта</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019816488</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Космический телескоп Хаббл</mark> (КТХ) – первая сложная оптическая обсерватория на орбите вокруг <a href="https://prokocmoc.ru/planets/planeta-zemlya/">Земли</a>. Земная атмосфера затрудняет наземным астрономам обзор небесных объектов, поглощая или искажая исходящие от них световые лучи. Однако телескоп, размещенный в космическом пространстве, полностью находится над атмосферой и получает изображения гораздо большей яркости, четкости и детализации, чем наземные телескопы с сопоставимой оптикой.КТХ – это большой отражательный телескоп, зеркальная оптика которого собирает свет от небесных объектов и направляет его в две камеры и два спектрографа (которые разделяют излучение на спектр и записывают его). <br><br> <mark>Космический телескоп «Галекс» - Galaxy Evolution Explorer (GALEX) </mark>был <strong>запущен 28 апреля 2003 года</strong>. Эта миссия направлена на изучение формы, яркости, размера и расстояния до галактик за 10 миллиардов лет космической истории. 50-сантиметровое главное зеркало телескопа создано для сканирования неба в поисках источников ультрафиолетового излучения.<br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-30 11:26:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019816488</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Шишкова Василиса, Малашина Виолетта, Артемьева Валерия</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019849889</link>
         <description><![CDATA[<div>Радиоастрономия как наука берёт своё начало с экспериментов <mark>Карла Янского(1905—1950)</mark>, проведённых в <mark>1931</mark> году. В декабре <mark>1932</mark> года Янский сообщает об открытии радиоизлучения космического происхождения, что было надёжно установлено в течение следующих нескольких лет. Изучая в апреле <mark>1933</mark> г. на Холмделском полигоне компании «Белл» атмосферные радиопомехи в метровом диапазоне волн, он обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения,&nbsp; это был самый сильный радиоисточник непрерывного излучения, который он отождествил с Млечным Путем.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-30 12:25:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2019849889</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гусакова, Павлюк</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023199023</link>
         <description><![CDATA[<div>Рентгеновский телескоп — телескоп, предназначенный для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре.<br>Первый рентгеновский телескоп использовался для наблюдений за Солнцем. Первое изображение Солнца в рентгеновском спектре было получено в 1963 году, при помощи телескопа, установленного на ракете.<br><strong><br></strong>Exosat, Телескоп ФИЛИН, Телескоп SIGMA</div><div><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF#%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF"><br></a><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-01 12:26:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023199023</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гусакова, Павлюк</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023207533</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br></strong>Гамма-телескоп&nbsp; — телескоп, предназначенный для наблюдения удалённых объектов в спектре гамма-излучения. Гамма-телескопы используются для поиска и исследования дискретных источников гамма-излучения, измерения энергетических спектров галактического и внегалактического диффузного гамма-излучения, исследования гамма-всплесков и природы тёмной материи. Различают космические гамма-телескопы, детектирующие гамма-кванты непосредственно, и наземные черенковские телескопы, устанавливающие параметры гамма-квантов (такие как энергия и направление прихода) путём наблюдения за возмущениями, которые вызывают гамма-кванты в атмосфере.<br><strong><br></strong>CYGAM,&nbsp; Гамма-400</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-01 12:32:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023207533</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гусакова, Павлюк</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023218655</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Инфракрасные телескопы могут быть наземными, воздушными или космическими телескопами. Они содержат инфракрасную камеру со специальным твердотельным инфракрасным детектором, который необходимо охладить до криогенных температур.</div><div>Наземные телескопы были первыми, которые были использованы для наблюдения космического пространства в инфракрасном диапазоне. Их популярность возросла в середине 1960-х годов. Наземные телескопы имеют ограничения, поскольку водяной пар в атмосфере Земли поглощает инфракрасное излучение. Наземные инфракрасные телескопы, как правило, размещаются на высоких горах и в очень сухом климате для улучшения видимости.</div><div>В 1960-х годах ученые использовали воздушные шары для подъема инфракрасных телескопов на большие высоты. С помощью воздушных шаров они смогли подняться примерно на 25 миль (40 километров) вверх. В 1967 году инфракрасные телескопы были установлены на ракетах. Это были первые воздушные инфракрасные телескопы. С тех пор самолеты, такие как Воздушно-космическая обсерватория Койпера (КАО), были приспособлены для перевозки инфракрасных телескопов.<br><br>VISTA, Paranal Obs.,UKIRT<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-01 12:40:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023218655</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гусакова, Павлюк</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023237607</link>
         <description><![CDATA[<div>Существует три основных типа оптических систем телескопов – рефрактор (с линзовым объективом), рефлектор (с зеркальным объективом) и зеркально-линзовый телескоп.&nbsp;<br><br><br>+Рефракторы: более долговечны, для них нужен меньший уход (т.к линзы находятся в закрытой трубе). Изображение, получаемое через рефрактор, более контрастное и насыщенное. 100% пропускает свет (при просветленном объективе). Температурные перепады мало влияют на качество изображения.<br>-Рефракторы: дороже, чем рефлекторы, наличие хроматической аберрации. (у апохроматических рефракторов она меньше выражена, чем у ахроматических рефракторов) Небольшая светосила.<br><br></div><div><br>+Рефлекторы: дешевле рефракторов, отсутствие хроматической аберрации, небольшая длина трубы.<br>-Рефлекторы: необходимость юстировки (установка всех оптических поверхностей на свои расчетные места), меньший контраст изображения, открытая труба (=&gt;загрязнение зеркала). Серебряное покрытие главного зеркала через несколько лет может ухудшиться. При выносе телескопа из теплого помещения на холодный воздух зеркало запотевает - требуется до 30 минут простоя. Рефлекторы пропускают на 30-40% меньше света, чем рефракторы с той же апертурой.<br><br></div><div><br>+Зеркально-линзовые: компактные, отсутствие хроматизма и некоторых других искажений, которые есть в рефлекторах. Труба закрыта.<br>-Зеркально-линзовые: высокие светопотери на переотражения в зеркалах, достаточно тяжелые, высокая цена.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-01 12:53:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023237607</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гусакова, Павлюк</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023241463</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1931 год — Карл Янский проводит эксперименты, которые считаются началом радиоастрономии. В то время Янский работал радиоинженером на полигоне фирмы «Bell Telephone Labs». Ему было поручено исследование направления прихода грозовых помех. Для этого Карл Янский построил вертикально поляризованную однонаправленную антенну типа полотна Брюса. Конструкция имела размеры 30,5 м в длину и 3,7 м в высоту. Основание антенны крепилось на четырёх колёсах, что обеспечивало вращение по азимуту. Синхронный электропривод за 20 минут поворачивал всю конструкцию на один оборот. Работа велась на длине волны 14,6 м (частота — 20,5 МГц). Антенна была соединена с чувствительным приёмником, на выходе которого стояло регистрирующее устройство с большой постоянной времени<sup>[12]</sup>.<br><br></div><div><br>В декабре 1932 года Янский уже представляет первые результаты, полученные на своей установке<sup>[13]</sup>. Сообщалось об обнаружении «…постоянного шипения неизвестного происхождения». Янский утверждал, что эти помехи вызывают «шипение в наушниках, которое трудно отличить от шипения, вызываемого шумами самой аппаратуры. Направление прихода шипящих помех меняется постепенно в течение дня, делая полный оборот за 24 часа». Основываясь на 24-часовом эффекте Янский предположил, что новый источник помех в какой-то мере может быть связан с Солнцем.<br><br></div><div><br>В двух своих следующих работах, в октябре 1933 года и октябре 1935 года, Карл Янский постепенно приходит к заключению, что источником его новых помех является центральная область нашей галактики<sup>[14]</sup>. Причём наибольший отклик получается, когда антенна направлена на центр Млечного Пути<sup>[15]</sup>.<br><br></div><div><br>Янский сознавал, что прогресс в радиоастрономии потребует антенн больших размеров с более острыми диаграммами, которые должны быть легко ориентируемы в различных направлениях. Он сам предложил конструкцию параболической антенны с зеркалом 30,5 м в диаметре для работы на метровых волнах. Однако его предложение не получило поддержки в США, и радиоастрономия зачахла<sup>[12]</sup>.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-01 12:55:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2023241463</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Кузнецова, Васильева, Тимофеева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027783091</link>
         <description><![CDATA[<div>Одной из важнейших характеристик рентгеновского телескопа является его угловое разрешение — способность разделить две близкие звезды. При этом, поскольку рентгеновские телескопы всегда работают в тяжелых радиационных условиях, с большим фоном заряженных частиц, хорошее угловое разрешение позволяет видеть более тусклые объекты.<br><br><strong><em>Названия рентгеновских телескопов:</em></strong><br>Чандра (телескоп)<br>Рентгеновский телескоп АРТ-П<br>Телескоп Вольтера<br>Exosat<br><br><strong><em>Наблюдения и открытия при помощи рентгеновских телескопов:</em></strong></div><ul><li>Первый рентгеновский телескоп использовался для наблюдений за Солнцем. Первое изображение Солнца в рентгеновском спектре было получено в 1963 году, при помощи телескопа, установленного на ракете.</li><li>Удалось различить рентгеновское излучение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути.</li><li>Первый снимок, при помощи таких телескопов, остатка сверхновой Кассиопея A дал возможность астрономам увидеть в центре образования компактный объект, вероятно нейтронную звезду или чёрную дыру.</li><li>Темная энергия. Полученные телескопом Chandra наблюдательные данные о скорости роста скоплений галактик показали, что расширение Вселенной ускоряется - главным образом по причине преобладания в пространстве субстанции, получившей название «темная энергия». Это независимое подтверждение открытия, сделанного благодаря анализу оптических наблюдений удаленных сверхновых, исключает любые альтернативы Общей Теории Относительности и ужесточает ограничения на природу темной энергии.</li><li>Из других научных достижений наиболее успешного рентгеновского телескопа необходимо отметить проведение детальных спектральных исследований активности сверхмассивных черных дыр в центрах галактик (в том числе обнаружение сверхмассивных ЧД вдвое более активных по сравнению с более ранними оценками), новые данные о процессах формирования скоплений галактик и их эволюции.</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-03 15:54:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027783091</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Тимофеева, Васильева, Кузнецова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027787129</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Карл Янский - американский радиоинженер.</em><br><br>1931 год — Карл Янский проводит эксперименты, которые считаются началом радиоастрономии. В то время Янский работал радиоинженером на полигоне фирмы «Bell Telephone Labs». Ему было поручено исследование направления прихода грозовых помех. Для этого Карл Янский построил вертикально поляризованную однонаправленную антенну типа полотна Брюса. Антенна была соединена с чувствительным приёмником, на выходе которого стояло регистрирующее устройство с большой постоянной времени.<br><br>В 1932, изучая на Холмделском полигоне фирмы “Белл” атмосферные радиопомехи в метровом диапазоне волн (14 м), обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения, источник которого отождествил в апреле 1933 с Млечным Путем. В июле 1935 представил статью, в которой указывал, что “звездный шум” имеет наибольшую интенсивность, когда антенна направлена на центральную часть Млечного Пути. Эта работа не получила отклик ни среди астрономов, ни среди радиоинженеров, и в 1938 Янский прекратил дальнейшие исследования в этой области.&nbsp;<br><br>Занимался разработкой микроволновой радиоаппаратуры. Пионерские радиоастрономические работы Янского были продолжены в начале 1940-х годов Г. Ребером, Дж. С. Хеем, Дж. Саутуортом и др. Радиоастрономия окончательно оформилась как одна из важнейших отраслей астрономии лишь после окончания Второй мировой войны. Именем Янского названа единица спектральной плотности потока излучения, применяемая в радиоастрономии.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-03 15:55:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027787129</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Кузнецова, Тимофеева, Васильева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027795379</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Инфракрасные телескопы</em></strong> – это такой вид телескопов, которые применяются в астрономии для изучения теплового излучения космических объектов<br><br><strong><em>Примеры известных инфракрасных телескопов:&nbsp; </em></strong>IRAS.<br>Спитцер (Spitzer)<br>Телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST)<br>Телескоп «Гершель<br><br><strong><em>Открытия и наблюдения:</em></strong> Впервые изображения, полученные на «Спитцере», проводились для проверки возможностей телескопа.<br><br>В 2004 году телескоп открыл, возможно, самую молодую из известных звёзд в тёмной туманности L 1014. Предыдущие инфракрасные телескопы ничего не обнаруживали в этой туманности.<br><br>Одним из известных открытий «Спитцера» в 2005 году стало первое прямое наблюдение экзопланет, а именно «горячих юпитеров» — крупных планет с высокой температурой поверхности. Другие наблюдения того же года показали, что Млечный Путь имеет более выраженный бар, чем предполагалось ранее. Наконец, в 2005 году учёные обнаружили, что «Спитцер» получил изображения одних из первых звёзд Вселенной, которые образовались спустя всего 100 миллионов лет после Большого взрыва.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-03 15:58:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027795379</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Васильева, Тимофеева, Кузнецова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027800617</link>
         <description><![CDATA[<div>Свет, имеющие эти длины волн, поглощается атмосферой Земли, так что наблюдение должно осуществляться из верхних слоев атмосферы или из космоса. <br>Эти телескопы используются при наблюдении для определения химического состава, плотности и температуры межзвёздной среды, а также температуры, состава молодых горячих звёзд и информацию об эволюции галактик.<br><strong><em>Основными космическими телескопами в ультрафиолетовом спектре являются</em></strong> космический телескоп Хаббл и аппарат Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer, хотя применяются и другие инструменты.<br>12 июля 2007 года вышел из строя третий маховик и через месяц безуспешных попыток исправить ситуацию Центр управления сдался. 14 августа было предложено прекратить использование FUSE в научных целях.<br><br>• Хаббл» предоставил высококачественные изображения столкновения кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в 1994 году.<br>• Впервые получены карты поверхности Плутона и Эриды.<br>• Впервые наблюдались ультрафиолетовые полярные сияния на Сатурне, Юпитере и Ганимеде.<br>• По результатам наблюдений квазаров получена современная космологическая модель, представляющая собой Вселенную, расширяющуюся с ускорением, заполненную тёмной энергией, и уточнён возраст Вселенной — 13,7 млрд лет.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-03 16:01:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027800617</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Тимофеева, Кузнецова, Васильева</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027880540</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Рефрактор – самая древняя конструкция. </em></strong>Самые первые изобретенные человечеством телескопы – рефракторы. <br><br>Роль объектива в такой конструкции играет двояковыпуклая линза. Собранный ею свет фокусируется с помощью вогнутой или двояковогнутой линзы. Разработкой и улучшением телескопа типа рефрактор в свое время занимались Галилей, Кеплер и многие другие знаменитые астрономы. В XVIII веке появились первые ахроматические линзовые модели. Они обладают более сложным строением, которое призвано скорректировать хроматическую и сферическую аберрации (искажения изображения). Наиболее продвинутыми сегодня считаются рефракторы-апохроматы. Они практически полностью лишены аберраций, но недешевые.<br><br><em>Основные преимущества рефракторов:</em></div><ul><li>Относительно простая, а потому надежная конструкция.</li><li>Наиболее быстрая термостабилизация по сравнению с другими видами телескопов.</li><li>Хороший уровень четкости и цветопередачи изображения.</li><li>Нет необходимости в профессиональном обслуживании.</li><li>Линзовая система защищена от пыли, влаги, воздушных потоков.</li></ul><div><br></div><ul><li><em>Недостатки рефракторной системы:</em></li><li>Достаточно большой вес и размеры.</li><li>Высокая стоимость квадратного сантиметра апертуры (диаметра объектива).</li><li>Плохая видимость объектов дальнего космоса, туманностей и тусклых небесных тел.</li></ul><div><br>Такие оптические приборы позволяют изучать Луну, ближайшие небесные тела, двойные звезды. Рефракторы могут смело выбирать астрономы-любители, для которых качество картинки важнее стоимости устройства.<br><br><strong><em>Рефлекторы – самые легкие телескопы.</em></strong><br><br>Телескоп типа рефлектор построен на основе нескольких зеркал, которые выполняют ту же функцию, что и линзы. Над разработкой и совершенствованием системы работали такие ученые как Григори, Кассегрен, Ричи-Кретьен и Ньютон. Последний предложил конструкцию, которая пользуется популярностью и по сей день. Модели такого типа практически лишены аберраций, за исключением комы по краям поля зрения, но ее можно скорректировать с помощью дополнительных линзовых корректоров. Сегодня в продаже представлено несколько видов телескопов-рефлекторов, но все они имеют общие достоинства и недостатки. <br><br><em>Преимущества рефлекторов:&nbsp;</em></div><ul><li>Минимальная цена за квадратный сантиметр апертуры.</li><li>Достаточно компактны и легки для транспортировки или установки на балконе.</li><li>Обеспечивают яркую картинку с минимальными аберрациями.</li><li>Подходят для изучения объектов дальнего космоса, тусклых небесных тел, туманностей.</li></ul><div><br><em>Недостатки конструкции:</em><br><br></div><ul><li>Крупное основное зеркало требует времени на термостабилизацию.</li><li>Конфигурация оптических элементов несколько ухудшает контрастность изображения.</li><li>Отсутствует защита от грязи, пыли, потоков воздуха.</li><li>Требуется периодическая настройка, особенно после перевозки.</li></ul><div><br>Такие виды телескопов как рефрактор и рефлектор остаются наиболее популярными. Система зеркал привлекает доступной стоимостью и высоким качеством картинки практически без искажений. Приборы плохо подходят для изучения близких к Земле объектов. Но для работы с таким устройством необходимо уметь самостоятельно выставлять настройки и ухаживать за оптическими поверхностями.</div><div><br><strong><em>Катадиоптрики – наиболее универсальные телескопы.</em></strong><br><br>Он получил достоинства как линзовой, так и зеркальной конструкции. Наиболее популярными катадиоптрическими системами остаются схемы Максутов-Кассегрен и Шмидт-Кассегрен.<br><br><em>Преимущества катадиоптриков:</em><br><br></div><ul><li>Подходят для наблюдения как ближайших к Земле небесных тел, так и объектов дальнего космоса.</li><li>Такой вид домашних телескопов отлично корректирует зрительные искажения, выдавая достоверную картинку.</li><li>Воздушные потоки и прочие факторы окружающей среды практически не влияют на качество изображения.</li><li>Новейшие модели телескопов максимально компактны.</li><li>Объективы большого диаметра обходятся дешевле рефракторов и рефлекторов.</li></ul><div><br><em>Недостатки катадиоптрических систем:<br></em><br></div><ul><li>Относительно долгая термостабилизация.</li><li>Самостоятельная настройка чрезвычайно сложна или даже невозможна из-за особенностей конструкции.</li><li>Средние и малые апертуры обойдутся дороже рефрактора или рефлектора.</li></ul><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-03 16:35:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2027880540</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова Ксения</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031434351</link>
         <description><![CDATA[<div>Рефрактор (линзовый телескоп)<br>для наблюдений за луной, звёздами и планетами&nbsp;<br>плюсы : высокая надёжность, защита от пыли<br>минусы : большой вес, высокая цена<br><br><br>Рефлекторы (зеркальные телескопы)<br>можно смотреть на галактики, скопление звёзд, туманности&nbsp;<br>плюсы : компактность, дешевле рефрактора<br>минусы : нужно периодически чистить и подстраивать зеркала<br><br><br>Катадиоптрический телескоп (зеркально-линзовый телескоп)<br>подходит для наблюдения за луной и планетами и для за объектами глубокого космоса <br>плюсы : универсальный, компактный, закрытая труба, приспособлен для астрофотографии<br>минусы : сложно собирать, высокая стоимость</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 13:47:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031434351</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031437028</link>
         <description><![CDATA[<div>Первое обнаружение радиоволн от астрономического объекта произошло в 1933 году, когда Карл Янски из Bell Telephone Laboratories сообщил об излучении, исходящем от Млечного Пути.<br>Изучая в апреле 1933 г. на Холмделском полигоне компании «Белл» атмосферные радиопомехи в метровом диапазоне волн, он обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения, источник которого отождествил с Млечным Путем.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 13:50:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031437028</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031439612</link>
         <description><![CDATA[<div>VISTA-это обзорный телескоп, работающий в инфракрасном диапазоне длин волн, и один из крупнейших телескопов в мире, предназначенный для наблюдения неба в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 13:54:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031439612</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031442605</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/VISTA_%28telescope%29">VISTA</a> (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) — Обзорный телескоп видимого и инфракрасного спектра для астрономии.<br><br></div><div>Башня VISTA установлена в <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F">Паранальской обсерватории</a> (Чили), на соседней горной вершине с <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope">Очень Большим Телескопом</a> (Very Large Telescope, VLT). В этом месте, пожалуй, лучший на Земле астроклимат. Диаметр зеркала телескопа VISTA — 4,1 метра, вдвое меньше, чем у любого из инструментов VLT. Но и задачи у него другие.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 13:58:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031442605</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031445112</link>
         <description><![CDATA[<div>Первым космическим телескопом, способным наблюдать УФ-спектр, была камера/спектрограф в дальнем ультрафиолете, которая была развернута на поверхности Луны миссией Аполлон-16 в 1972 году. Спектроскопический исследователь дальнего УФ-диапазона НАСА или FUSE и Swift Gamma-Ray Burst Emission являются двумя наиболее яркими примерами ультрафиолетовых телескопов.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 14:01:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031445112</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031453742</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Gamma</strong>-ray telescope) — <strong>телескоп</strong>, предназначенный для наблюдения удалённых объектов в <strong>спектре</strong> <strong>гамма</strong>-излучения. <strong>Гамма</strong>-<strong>телескопы</strong> используются для поиска и исследования дискретных источников <strong>гамма</strong>-излучения, измерения энергетических <strong>спектров</strong> галактического и внегалактического диффузного <strong>гамма</strong>-излучения, исследования <strong>гамма</strong>-всплесков и природы тёмной материи.<br>Гамма-телескопы собирают и измеряют высоко энергическое гамма-излучение от астрофизических источников. Оно поглощаются атмосферой, поэтому, чтобы вести наблюдения требуются высотные аэростаты или космические полеты. Гамма-лучи излучается <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14642">сверхновыми</a>, <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18597">нейтронными звездами</a>, <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70290">пульсарами</a> и <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5332">черными дырами</a>. <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68471">Гамма-всплески</a>, с очень высокими энергиями, были также обнаружены, но до сих пор не изучены.&nbsp;</div><div>Интересно, что первые орбитальные гамма-телескопы — американские спутники Vela — «смотрели» не на небо, а на Землю, и предназначались для регистрации ядерных взрывов, производимых «вероятными противниками» и другими странами, потенциально способными создать атомную бомбу. Но именно этим спутникам удалось заметить первые всплески гамма-излучения, приходящего, как позже выяснилось, из самых удаленных уголков Вселенной.<br>Пожалуй, наиболее известным космическим гамма-телескопом, специально предназначенным для наблюдений неба в высокоэнергетическом диапазоне, стала Комптоновская обсерватория (Compton Gamma Ray Observatory — CGRO). Она была запущена 5 апреля 1991 г. с борта шаттла Atlantis и проработала до июня 2000 г., предоставив в распоряжение ученых огромный массив ценнейшего наблюдательного материала.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 14:11:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031453742</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Хохлова</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031457136</link>
         <description><![CDATA[<div>С момента запуска в 1999 году рентгеновская обсерватория НАСА Чандра изучает космос в коротковолновом рентгеновском свете — лучшем окне для наблюдений за колоссальными черными дырами, скоплениями галактик и остатками сверхновых. Телескоп фиксирует положение, энергию и время прибытия каждого рентгеновского фотона, который достигает его детектора. Эта способность, в сочетании с его уникально четким качеством изображения и способностью видеть рентгеновский свет в широком диапазоне энергий, произвела революцию в нашем взгляде на рентгеновскую Вселенную. Чандра позволила нам больше узнать о таинственной темной материи, о рождении звезд и даже о планетах нашей Солнечной системы.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-06 14:15:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2031457136</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куруч,Фидорченко </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2038197057</link>
         <description><![CDATA[<div>История радиоастрономии началась в 1932 г. с открытия космического радиоизлучения американским инженером Карлом Янским (1905—1950). Изучая в апреле 1933 г. на Холмделском полигоне компании «Белл» атмосферные радиопомехи в метровом диапазоне волн, он обнаружил постоянный радиошум неизвестного происхождения, источник которого отождествил с Млечным Путем.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-09 15:41:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2038197057</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куруч,Фидорченко </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2038204024</link>
         <description><![CDATA[<div>Свет, имеющие эти длины волн, поглощается атмосферой Земли, так что наблюдение должно осуществляться из верхних слоев атмосферы или из космоса. <br>Эти телескопы используются при наблюдении для определения химического состава, плотности и температуры межзвёздной среды, а также температуры, состава молодых горячих звёзд и информацию об эволюции галактик.<br><strong><em>Основными космическими телескопами в ультрафиолетовом спектре являются</em></strong> космический телескоп Хаббл и аппарат Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer, хотя применяются и другие инструменты.<br>12 июля 2007 года вышел из строя третий маховик и через месяц безуспешных попыток исправить ситуацию Центр управления сдался. 14 августа было предложено прекратить использование FUSE в научных целях.<br><br>• Хаббл» предоставил высококачественные изображения столкновения кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в 1994 году.<br>• Впервые получены карты поверхности Плутона и Эриды.<br>• Впервые наблюдались ультрафиолетовые полярные сияния на Сатурне, Юпитере и Ганимеде.<br>• По результатам наблюдений квазаров получена современная космологическая модель, представляющая собой Вселенную, расширяющуюся с ускорением, заполненную тёмной энергией, и уточнён возраст Вселенной — 13,7 млрд лет.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-09 15:44:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2038204024</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куруч,Фидорченко </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2038213201</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Рентгеновский телескоп</strong>&nbsp; — <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF">телескоп</a>, предназначенный для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре.Рентгеновский телескоп Chandra, доставленный на орбиту 23 июля 1999 г. на борту многоразового корабля Columbia (миссия STS-93), стал третьей из четырех больших обсерваторий NASA, запущенных в период с 1990 по 2003 г. Название он получил в честь американского физика и астрофизика индийского происхождения Субраманьяна Чандрасекара.С помощью телескопа Chandra&nbsp; была детализирована структура остатка Кассиопея А, создана карта всех входящих и исходящих потоков вещества и ударных волн, пространственно разделены истечения межзвездной и околозвездной материи до момента взрыва Сверхновой, локализованы области ускорения космических лучей<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-09 15:47:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/egorovaolga/2gn5zet515h8p8pk/wish/2038213201</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
