DIY Space Science Projects2024-08-04T02:02:39+00:00

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购买您的第一台望远镜 – 在购买之前阅读本文

给这位初露头角的年轻科学家的传统礼物是望远镜。 以下是为初学者选择望远镜的一些提示。 首先,了解您的期望。 望远镜制造商和科学期刊向公众展示最漂亮、最戏剧性的图像。 人们可能不知道,这些明亮多彩的星系和星云图像是由周围最先进的望远镜制作的高度处理的图片。 初学者的后院望远镜不会像哈勃太空望远镜的照片那样显示景色。 初学者望远镜的乐趣不在看起来像电影特效的图片,而是寻找真正的深空物体与你自己的技能和眼睛。 你能期待看到什么? 木星和木星的卫星云,火星上的冰帽,星系和星云,在恒星之间一缕云。 你会看到深颜色的双星,土星的环,等等。 不要让虚假的期望让你失望,但要学会欣赏你能找到的巧妙地非凡的景象。 其次,从知识渊博的经销商处购买望远镜。 最严重的错误是从百货公司或大盒子超市拿起一台清关望远镜。 这些望远镜质量低,价格便宜,瞄准了最后一刻的冲动买家。 相反,请在线获取质量站点(如 Orion、Celestron 或 Meade)的望远镜,或访问当地的望远镜和光学经销商。 相机商店和户外商店通常也可以提供帮助。 第三,决定要买什么类型的望远镜。 望远镜有三种基本类型:反射器、折射器和导管。 反射望远镜(或反射器)使用镜子来产生放大的图像。 另一方面,折射望远镜(或折射器)使用透镜。 Catadioptric 系统使用镜面和镜片的组合,种类繁多。 如果您计划使用望远镜查看天文和地面物体(如鸟类和野生动物观察),请选择折射器。 折射器在亮光条件下工作非常有效,与反射器不同,它们呈现右侧图像。 另一方面,反射器通常向观众展示一个镜像倒置且经常颠倒的图像,使地面观看变得尴尬。 如果您计划查看天文物体,可以选择反射器或折射器。 一般来说,折射器是观看月球和行星的首选,反射器最适合星系和星云等深空物体,但各个范围的差异可能是更重要的因素。 选择天文学反射器的最大原因是选择范围的下一个规则... 第四,除了望远镜的整体质量外,天文学最重要的因素是光圈或镜面尺寸。 这指的是望远镜的原镜或镜头大小,基本上决定了望远镜可以聚集多少光。 望远镜的光线越亮,你就能看到的细节就更多了,比如行星表面特征、星团中的微小散射恒星以及来自遥远星云的气体肌腱。 制造大镜子比制造大镜更容易、更便宜,所以大反射镜通常比大反射镜便宜。 最大的望远镜总是反射器(或阴光)。 为了获得最佳的天文学体验,请购买具有最大镜面尺寸的优质望远镜。 镜子或镜头大小比确定您能够通过范围看到什么的重要因素更重要。 最后,不要害怕问问题。 找到一家专门从事光学业务的商店或专门的在线望远镜经销商,让他们知道你正在寻找什么。 望远镜设计种类繁多,适合不同的功能。 对于初学者来说,这些选择可能让人迷惑不解,但天文学家们喜欢帮助新的观察者开始。 他们会很乐意帮助你做出正确的选择。

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物质与反物质

地球上的生命大约在35亿年前开始。 自那时以来,它一直演变成越来越复杂的形式。 大约70-130,000年前,我们家萨皮恩人出现,随着我们大脑的进化,我们开始思考和漫步在宇宙中。 我们看着周围的物体,问这些物体是什么? 它们是如何形成的? 等等。 我们探索宇宙最令人兴奋的部分开始于我们开始探索宇宙的积木。 宇宙的构建基块到底是什么? 大约 400 B.C.E. 希腊哲学家德莫克里图斯将原子作为宇宙的构建基块。 根据他的理论,这个物质是由微小的不可分割粒子组成的,他称之为原子。 1803年,一位英语老师约翰·道尔顿提出了基于两个假设的现代原子理论。 首先,物质是由原子构成的,原子是不可分割的粒子。 其次,同一元素的所有原子具有相同的质量和属性。 作为宇宙不可分割的积木,原子思想一直主宰着伟大的思想家的思想,直到1897年J.J. 汤姆森发现了电子。 当 J. J. 汤姆森试验了阴极射线管,他发现一个原子是由带负电粒子组成的。 他称它们为阴极射线,因为它们似乎来自阴极。 今天,我们知道这些粒子是电子。 这只是人类寻求理解宇宙的历史新故事的开始。 1911年,鲁瑟福在一块0.0004cm的金片上轰击了阿尔法粒子。 这些α粒子从放射性辐射物中发射。 通过金片后,这些颗粒击中硫酸锌的屏幕。 通过计算硫酸锌屏幕上的火花数量,卢瑟福得出结论,几乎所有的原子物质都集中在原子中心的微小体积中,它是原子核。 原子核包含原子的多数物质,并且具有正充电性。 1932年晚些时候,詹姆斯·查德威克爵士发现了中子。 现在,原子的图片是明确的。 原子由原子核组成,核由带正电荷的质子和电中性中子组成,负电荷电子围绕原子核旋转。 在我们的学校里,我们被教导一切都是由物质构成的,物质是由原子构成的,原子可以进一步细分成质子、中子和电子,它们是宇宙的构成部分。 但故事并没有在这里结束。 1964年,两位物理学家默里·盖尔·曼和乔治·兹韦格独立提出了被称为夸克的亚原子粒子来解释通过高能原子碰撞发现的粒子的行为。 1968年,在斯坦福线性加速器中心工作的科学家发现了这些粒子存在的证据。 现在,我们知道这些质子和中子是由夸克构成的。 此时,我们知道六种类型的夸克:上夸克、向下夸克、顶夸克、底部夸克、魅力夸克和奇怪的夸克。 当这些不同品种的夸克结合在一起时,我们得到质子和中子。 质子由三个夸克、两个向上夸克和一个下夸克组成。 另一方面,一个中子是由两个向下和一个向上夸克。 夸克和瘦子,即电子,是宇宙的积木。

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Masz ciekawy temat? Nie wiesz, od czego zacząć?

Poznawanie Wszechświata lub tego, co wykracza poza naszą atmosferę, jest ekscytującą dziedziną nauki. Ten przewodnik przedstawi Ci 5 najważniejszych kroków, aby rozpocząć badania astronomiczne i związane z nimi.  Krok 1: Zwiedzanie lokalnego planetarium. Większość planetarium gospodarzem pokazuje o nocnym niebie, który daje doskonały

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Build a Spectroscope using CD – DIY Experiment

The spectroscope is a crucial instrument in space science. It helps the scientist to observe lights from various stars and distant Galaxies to understands their physical composition—i.e., materials found around them. So how does this work? White light what we see is

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物質と反物質の問題

地球上の生命はおよそ35億年前に始まりました。 それ以来、それはますます複雑な形に進化してきました。 約70-130,000年前、私たちはホームサピエンスが存在し、私たちの脳が進化するにつれて、私たちは宇宙について考え、さまようようになりました。 私たちは私たちの周りのオブジェクトを見ていて、これらのオブジェクトが何であるかを尋ねていましたか? 彼らはどのように形成されましたか? などなど。 宇宙を理解するための探求の最もエキサイティングな部分は、私たちが宇宙の構成要素を探求し始めたときに始まりました。 宇宙の構成要素は正確には何ですか? 約400 B.C.E.、 ギリシャの哲学者である民主主義者は、原子を宇宙の構成要素として導入した。 彼の理論によると、問題は彼が原子と呼んだ小さな不可分の粒子で構成されています。 1803年、英語学校の教師ジョン・ダルトンは、2つの仮定に基づいて原子の近代的な理論を提案しました。 まず、物質は原子で作られており、これは不可分の粒子です。 次に、同じ要素のすべての原子の質量とプロパティが同じになります。 宇宙の不可分の構成要素として、原子のアイデアはJ.J.の1897年まで偉大な思想家の心を支配していました。 トムソンは電子を発見した。 When J.J. トムソンは陰極線管を実験し、原子が負に荷電した粒子で構成されていることを発見した。 彼は彼らを陰極線と呼んだ。 今日、私たちはこれらの粒子を電子として知っています。 それは宇宙を理解するための人類の探求の歴史の中で新しい物語の始まりに過ぎませんでした。 1911年、アネスト・ラザフォードは0.00004cmの金シートにアルファ粒子を砲撃しました。 これらのアルファ粒子は放射性ラジウムから放出された。 金板を通過した後、これらの粒子は硫酸亜鉛スクリーンに当たった。 硫酸亜鉛の火花の数を数えることによって、ラザフォードは、ほとんどすべての原子の物質が原子の中心に位置する小さな体積に集中し、それが原子の核であると結論づけた。 核は原子の物質の大部分を含み、積極的に帯電する。 1932年の後半、ジェームズ・チャドウィック卿は中性子を発見しました。 さて、原子の絵ははっきりしていました。 原子は核で構成され、さらに正に帯電した陽子と電気的に中性中性子、および核の周りを回る負の電荷を帯びた電子で構成されています。 私たちの学校では、すべてが物質で構成されており、物質は陽子、中性子、電子にさらに細分化できる原子で構成され、宇宙の構成要素であると教えられています。 しかし、物語はここで終わらなかった。 1964年、マレー・ゲル・マンとジョージ・ツヴァイクの2人の物理学者は、高エネルギー原子衝突によって発見された粒子の挙動を説明するために、クォークとして知られる亜原子粒子を独自に提案しました。 1968年、スタンフォード線形加速器センターで働く科学者たちは、これらの粒子の存在の証拠を発見しました。 さて、私たちはこれらの陽子と中性子がクォークで作られていることを知っています。 現時点では、アップクォーク、ダウンクォーク、トップクォーク、ボトムクォーク、チャームクォーク、ストレンジクォークの6種類のクォークについて知っています。 クォークのこれらの異なる品種が組み合わせると、私たちは陽子と中性子を得る。 陽子は3クォーク、2つのアップクォーク、1つのダウンクォークで作られています。 一方、中性子は2つのダウンクォークと1つのアップクォークで作られています。 クォークとレプトン、すなわち電子は、宇宙の構成要素です。 素粒子物理学の標準モデルの図。

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סקרן לגבי אסטרונומיה? לא בטוח איפה להתחיל?

ללמוד על היקום או מה שמעבר לאטמוספירה שלנו הוא תחום לימוד מרגש. מדריך זה יציג בפניכם את חמשת השלבים המובילים כדי להתחיל עם אסטרונומיה וחקירות קשורות.  שלב 1: ביקור בפלנטריום המקומי שלך. רוב מארח פלנטריום מראה על שמי הלילה, אשר ייתן לך סקירה

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天文学に興味がありますか? どこから始めるのか分からない?

宇宙や私たちの大気を超えているものについて学ぶことは、エキサイティングな研究分野です。 このガイドでは、天文学と関連する調査を始める上の5つのステップを紹介します。  ステップ1:あなたの地元のプラネタリウムを訪問します。 ほとんどのプラネタリウムのホストは、あなたに空の上にあるものの優れた概要を与える夜空について示しています。 ステップ 2: スカイマップの使用について説明します。 平面は、天文学の共通のピボットで回転する2つの調節可能なディスクを持つシンプルなアナログ星チャート計器です。 任意の時間と日付の可視星を表示するように調整することができます。 それは星と星座を認識する方法を学ぶのに助けます。 今日では、私たちは、携帯電話やデスクトップ上で利用可能な最新のスカイマップツールを持っています。 非常に使いやすいです。 これらのツールを使用して、空を移動し、天体をすばやく見つけることができます。以下に、いくつかのツールを使用する: プラネタリウム:ステラリウム(フリーデスクトップソフトウェア) iPhone用アプリ:スカイマップ(無料) アンドロイドのためのアプリ:グーグルスカイマップ(無料) ステップ3:ビッグディッパーを使用してノーススターを見つける ポラリスとも呼ばれる北の星は、空を正しくナビゲートするための鍵です。 ポラリスを見つけることは本当に簡単です、あなたはコンパスが必要で、大小のディッパー星座のパターンを見つける方法を知っている必要があります。 磁気北を見つけるためにあなたの携帯電話上の磁気コンパスデバイスやコンパスアプリを使用してください。 北側は空の上を見て、あなたはディッパー星座を見る必要があります。 下の図に示すように、ビッグディッパー(ウルサメジャー)とリトルディッパー(ウルサマイナー)星座を使用してノーススターを見つけます。 ステップ 4: キーコンステレーションパターンの検索方法を学ぶ。 星座は、地球から見たときに視覚的なパターンを形成する星のクラスターです。 彼らが形成するパターンは、人間に知られている名前または形で識別された。 例えば、人々は神話上の生き物、動物、男性、女性に基づいて星座パターンを命名しました。 これらのパターンは基本的に様々な天体と空の位置を覚えておく近道です。 前のステップでは、URSA星座を使用してポラリスを同定しました。同様に、様々な星座パターンを学び、記憶することは、アマチュア天文学者として成長するのに役立ちます。 ステップ5:月のパターンを理解する。 月は空にはっきりと見える最も近い天体です。 月のパターンを理解することは非常に重要です。 月は非常に明るく、夜空をはっきりと見る能力を損なう可能性があります。 空の月の位置を理解することは、星空観察の適切な日付と期間を特定するのに役立ちます。 あなたが深くかすかな星やあまり明るい惑星を星空視することを計画している場合は、月の夜の間に計画することをお勧めします。月からの明るい光が一時的に暗闇の中で見るためにあなたの目の能力をブロックすることができますように。 星空観察の夜を計画するときと同じ理由で、あなたの近くに明るい白い光や他の光源を使用しないでください。 代わりに、低エネルギーの赤い懐中電灯を使用して、宇宙の詳細をより簡単に見ることができるように、ナイトビジョンの損失を最小限に抑えてください。 裸の目を使って明るい惑星や星を見つける。 ステップ1から5をマスターしたら、アマチュア天文学者としてロックする準備が整いました。 火星、木星、土星、金星のような様々な惑星を見つけるためにあなたのモバイルスカイマップアプリを使用してください。 あなたの肉眼で見て、お楽しみください。 スタートマップツールのサポートを受けて、裸の目だけで様々な惑星や星を観察するために自分自身を訓練したら、星空観察のために双眼鏡を使用する次のステップに進むことができます。

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Whether you want to teach your child about the solar system, space exploration or just want to let them discover all by themselves, these DIY space science projects are a great way to get them started. These projects show you how to make everything from a homemade planetarium, a meteorite, a solar powered flashlight, a moon rock and even a space weather monitor. Like organic science projects, these will be more effective if you have a child who is interested in science and is willing to get creative and get hands on!

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