“화성의 반대” N. Zabolotsky

'화성의 대결' 니콜라이 자볼로츠키

불 같은 짐승처럼
내 땅을 봐라.
하지만 난 당신을 아무것도 믿지 않아요
그리고 나는 찬양을 부르지 않습니다.

불길한 별! 어둠 속에서
내 조국의 슬픈 시절
당신은 하늘에 표지판을 그렸어요
고통, 피, 전쟁.

마을 지붕 위에 있을 때
졸린 눈을 떠보니
가정이 얼마나 고통스럽습니까?
항상 우리를 덮었습니다!

그리고 그는 손에있었습니다 - 불길한 꿈 :
준비된 총을 들고 전쟁을 벌이세요
마을에서는 집과 물건을 불태웠습니다.
그리고 그녀는 가족들을 숲으로 몰았습니다.

전투와 천둥과 비와 진창이 있었고,
방황과 이별의 슬픔,
그리고 내 마음은 울다 지쳐버렸어
이 참을 수 없는 고통으로부터.

그리고 생명이 없는 사막 너머로
늦은 시간에 속눈썹을 치켜올리고
푸른 심연에서 온 블러디 마스
그는 우리를 주의 깊게 바라보았습니다.

그리고 사악한 의식의 그림자
왜곡된 모호한 특징,
동물같은 영혼같아
나는 위에서 지구를 바라 보았다.

채널을 만든 정신
우리에게 알려지지 않은 선박의 경우
그리고 유리로 된 기차역
화성의 도시 중.

이성과 의지가 충만한 정신,
마음과 영혼이 결여된,
낯선 사람 때문에 고통을 겪지 않는 사람,
모든 수단이 좋은 사람.

하지만 난 세상에 무엇이 있는지 알아요
하나의 작은 행성
세기부터 세기까지
다른 부족들이 살고 있습니다.

그리고 고통과 슬픔이 있습니다.
열정을 위한 음식도 있고,
하지만 거기 사람들은 지지 않았어
당신의 유일한 영혼.

황금빛 빛의 파도가 있어
존재의 어둠 속을 떠다니는,
그리고 이 사랑스러운 행성은 -
부활한 땅은 내 것이다.

Zabolotsky의시 "화성의 대결"분석

1956년 시의 주제는 실제 사건에서 영감을 받았습니다. 여름이 끝날 무렵, 천문학자들은 지구가 빨간색 "이웃"에 최소 거리로 접근할 때 행성의 큰 반대를 관찰했습니다. 전문가들이 화성의 표면을 자세히 관찰할 수 있게 해주는 과학적 사실은 텍스트의 비유적 구조를 결정하는 우화의 기초를 형성했습니다.

Zabolotsky의 해석에 나오는 "The Sinister Star"에는 여러 가지 얼굴이 있습니다. 그녀는 지구인들을 위한 수년간의 고통과 전쟁을 예고하는 우울한 만족감을 가지고 여선지자 역할을 합니다.

피비린내 나는 고난의 에피소드를 묘사하면서 비인간적 의미가 강조됩니다. 전쟁은 평화로운 삶을 파괴하고, 집을 불태우고, 가족들이 숲으로 피난처를 찾도록 강요합니다. 동질적인 명사의 복합체는 재난을 나열하는 역할을 합니다. 너무 견딜 수 없어서 불행한 사람들은 다음 번 부정적인 감정의 급증에 굴복할 힘이 없었습니다.

"피 묻은" 캐릭터는 지구 주민들이 재앙적인 사건으로 어떻게 어려움을 겪고 있는지 면밀히 모니터링합니다. 중앙 이미지는 변형됩니다. 원래의 특성에서 벗어나 인간 얼굴의 특징을 획득하여 의인화됩니다. 화성은 사고 능력을 부여 받았으며 "동물 같은 정신"과의 비교는 이미지가 악마의 원리와 관련되어 있음을 나타냅니다.

외계 영혼은 강한 의지와 맑은 마음으로 구별됩니다. 화성에는 도시가 건설되었고, 효율적인 교통 연결이 개발되었으며, 그 연결 지점은 화려한 "유리 같은" 역 건물입니다. 그러나 저자는 인간이 만든 경이로운 사진에 매료되지 않습니다. 그는 문명의 주요 결점을 지적합니다. 높은 영성과 결합되지 않은 기술적 진보는 발전을 의미하는 것이 아니라 실제 저하를 의미합니다. 이 에피소드에서 시인은 러시아 문학 전통이 설교하는 인본주의적 이상의 지지자로 남아 있습니다.

목표를 달성하기 위해 어떤 수단도 경멸하지 않는 영혼없는 세계는 자신의 고향 "친애하는"행성의 부족의 삶과 대조됩니다. 반대는 경관 특성 수준에서 유지됩니다. 화성의 광활한 지역은 죽은 피처럼 붉은 사막으로 표현되는 반면, 역동적이고 살아있는 지상의 풍경은 햇빛의 "황금빛 파도"로 구성됩니다.

마지막 스탠자에서 명확하게 모델링된 대조는 다양한 해석을 허용합니다. 평등권은 전체주의 체제의 비인간적 성격을 거부하고 과학 발전 방식에 대한 철학적 성찰과 관련이 있습니다.

2018년 7월 27일, 다음 화성 대결이 벌어집니다. 15~17년에 한 번씩 일어나는 이벤트. 그들은 그에 대해 많이 이야기하고 그를 더욱 두려워합니다. 나는 지난 10세기에 걸쳐 수많은 역사적 사건을 분석했으며, 나의 연구 결과는 여러분이 7월 말을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

2018년 7월 27일, 다음 화성 대결이 벌어집니다. 15~17년에 한 번씩 일어나는 이벤트. 그들은 그에 대해 많이 이야기하고 그를 더욱 두려워합니다. 나는 지난 10세기에 걸쳐 수많은 역사적 사건을 분석했으며, 나의 연구 결과는 여러분이 7월 말을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 간략하게 말씀드리겠습니다.

화성의 반대는 황도 좌표계(별점에서)에서 태양과 정반대에 위치할 때 하늘의 상황입니다. 우주에서 보면 반대의 순간에 궤도를 따라 이동하는 지구가 화성과 "수평을 이루었습니다". 일반적인 대결은 대략 2년에 한 번씩 일어납니다. 큰 반대는 지구와 화성이 물리적으로 가능한 한 가깝다는 것입니다. 이러한 근접성은 15~17년에 한 번씩 발생하며 이 현상을 특별하게 만듭니다.

큰 반대의 순간에 천문학자들은 화성을 더 잘 연구할 수 있는 기회를 얻습니다. (저는 개인적으로 이미 7월 관측을 위해 대형 망원경을 준비하고 있습니다.) 점성가의 경우 활동, 침략, 전쟁 및 갈등을 담당하는 화성의 물리적 근접성을 통해 사회 갈등의 성장, 군사 작전의 강화, 기상 이상 등 관련 사회 정치적 사건의 접근 방식에 대해 생각할 수 있습니다. , 화산 폭발 및 지진, 전염병 등 본질적으로 이러한 모든 사건은 뜨겁고, 활동적이며, 흥분되고, 활동적인 화성의 성격과 연결되어 있기 때문입니다.

논리적으로, 주기가 길거나 천체 현상이 드물수록 그것이 설명하는 더 중요한 과정입니다(중요함, 깊음, 길음). 화성과 태양 사이의 일반적인 대립으로부터 심각한 영향을 기대하는 것은 이상합니다. 특별하게 선정되기에는 너무 자주 발생합니다. 2년은 역사를 위한 시간이 충분하지 않습니다! 그러나 대대결(이하 GP)의 순환은 드문 손님이다. 15~17년은 이미 역사 무대에서 중요한 성과를 거두기에 적절한 시기입니다.

그러나 사건의 희귀성 때문에 EP의 효과에 대한 실제 관찰은 거의 없습니다. 이 주제에 대한 명확한 연구나 기사는 거의 없으며, 심지어 사실이 담긴 진술도 거의 없습니다. 단지 추측과 가정일 뿐입니다. 유일하고 매우 중요한 조치는 P. P. Globa가 취한 것으로, 2003년에 광범위한 강의의 형태로 자신의 생각을 공식화했습니다. (그때 기억하신다면 그것은 단지 대단한 것이 아니라 가장 큰 대결이었습니다. 화성은 기록적으로 지구에 접근했습니다. -근거리 돌파). 이 강의의 녹음은 역사에 진지하게 관심이 있고 L. Gumilyov의 민족 발생 이론을 공유하는 모든 사람에게 흥미로울 것입니다. 강의에서 저자는 전체 문명에 대한 가장 큰 대결의 장기적인 결과에 대해 성찰합니다.

그러나 나는 이 천체 현상의 즉각적이고 더 큰 결과에 관심이 있습니다. 일상적인 대결(2년에 한 번)이 거리에서의 비즈니스 문제와 갈등을 악화시킨다는 사실은 모든 단계에서 실천을 통해 확인됩니다. 그러나 나는 국가와 세계를 위한 큰 사건에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 곧, 앞으로 몇 달 안에 각 시대의 대쟁투로부터 큰 결과를 기대할 수 있습니까? 어느 것?

역사를 살펴 보겠습니다. 하늘은 어느 한 쌍의 행성의 활동을 위한 무대로 자유롭게 설정되어 있지 않다는 것을 기억하십시오. 여러 가지 요소가 항상 동시에 "작동"하며, 특히 반대의 행동에 기인할 수 있는 순수한 결과를 얻는 것은 어렵습니다. 가능하지만. 예를 들어, 나는 러시아 역사에서 해왕성-토성 쌍의 순환이 얼마나 "순수하게" 작동하는지에 대해 이미 썼습니다. 내 기사를 참조하세요. 다음은 항상 한여름이나 가을에 발생하는 EP에 대한 내 결론 중 일부입니다. 이것이 지구와 화성의 궤도가 배열되는 방식입니다.

지난 200년 동안의 엄청난 대결:
1830, 1845, 1860, 1877, 1892, 1909, 1924, 1939, 1956, 1971, 1988, 2003

VP의 영향에 대한 가설 테스트

전쟁과 갈등의 시작
여기에는 균형 잡힌 위치가 필요합니다. 지구는 늘 전쟁 중이다. 언제 어디서나 군사 작전이 일어나고 있으며, 지난 400년 동안 어느 해에 있든 그것은 적어도 일종의 전쟁의 시작이 될 것이 분명했습니다. 그러나 대쟁투 기간 중에 몇 가지 중요하고 대규모의 전쟁이 정확하게 시작되었습니다.

  • 제2차 세계대전. 역사상 가장 피비린내 나는 사건(1939-1945). 여기에는 의견이 필요하지 않습니다.
  • 이라크 전쟁(2003-2011). 마지막 큰 것이 우리 눈앞에 있습니다.
  • 러시아-터키 전쟁(1877-78).
  • 또한 소련-핀란드 전쟁, 할힌골 전쟁, 폴란드 전쟁(모두 1939년, 세계적으로 큰 규모는 아니지만 우리에게는 중요함)도 있습니다.
다행히도 모든 부사장이 큰 전쟁을 일으킨 것은 아닙니다. 그리고 반대로 지난 200년 동안의 모든 큰 전쟁이 위대한 애국 전쟁의 해에 시작된 것은 아닙니다. 예를 들어, 제1차 세계 대전(1914)입니다.

상황은 세계의 긴장된 정치적 상황과 동일합니다. 현대 세계에 중요한 수에즈 위기 (1956)는 정확히 대 대결의 해에 일어났습니다. 그리고 제3차 세계 대전(1962)을 거의 촉발시켰던 그다지 중요하지 않은 카리브해 위기는 EaP의 영향을 받지 않았습니다. 우리는 장기적인 결과에 대해 이야기하는 것이 아니라 즉각적인 결과에 대해 이야기하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다.

그래서, 화성의 큰 반대는 큰 전쟁을 일으키고 많은 국가와 영토가 참여하는 주요 세계 갈등 상태로 이어질 수 있습니다 (야당 자체의 해에). 그러나 VP는 대규모 전쟁을 시작하기 위한 필요충분조건이 아닙니다. 즉, 할 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다. 그들은 항상 전화하지 않습니다.

기상 이상 현상과 화산 활동
날씨 기록 보관소에 따르면 EP 연도는 기후 표준과 다르지 않았습니다. 그리고 반대로, 비정상적으로 덥거나 추운 수년은 수년간의 대결과 일치하지 않았습니다. 예를 들어, 전 세계적으로 매우 더웠던 2010년이나 기록상 가장 추운 1816년(“여름이 없는 해”)은 대결과 관련이 없었습니다.
화산 활동과 날씨로 인해 EP의 영향은 중요하다고 간주될 수 없으며 훨씬 덜 결정적입니다. 200년 동안 대규모 지진 및 화산 폭발과 관련된 중요한 우연의 일치가 확인되지 않았습니다(여기에서는 메톤 주기가 더 중요하다고 생각합니다).
결과: EP와 기상 이상 및 화산 활동 사이에는 연관성이 없습니다.

전염병과 전염병
우리는 전염병 발병과 동시에 발생하는 전염병 발병에 대해 구체적으로 이야기하고 있음을 상기시켜 드리겠습니다. 두 번의 콜레라 전염병은 대쟁투(1830년과 1892년)가 일어난 시기와 정확하게 일치했습니다. 다른 바이러스에서는 패턴이 확인되지 않았습니다. 특히 유명한 스페인 독감(범유행성 인플루엔자)과 14세기 유럽의 흑사병은 대전쟁과 뚜렷한 연관성이 없는 것으로 보입니다. 흥미롭게도 "콜레라"라는 단어는 "담즙"이라는 단어에서 파생되었습니다. 자연요법에 따르면 화성은 담즙성 기질(뜨겁고 건조한) 행성입니다.
결과: 콜레라 전염병에 대한 대쟁투의 적당한 영향에 대해 이야기할 이유가 있으며 다른 바이러스와의 연관성은 확인되지 않았습니다.

대중의 불안, 봉기, 시위, 혁명
이는 지난 300년 동안 모든 국가에서 드문 현상이 아니기 때문에 국가의 불안이 큰 결과를 가져왔을 때 정말 중요한 에피소드만 고려했습니다.

  • 1830 – 러시아의 콜레라 폭동, 폴란드 봉기(러시아-폴란드 전쟁), 벨기에 혁명, 프랑스 7월 혁명.
  • 1845 - 뉴질랜드와 에콰도르에서 봉기.
  • 1860년은 러시아에 큰 불안의 해였으며, 특히 1861년 초에 농노제가 폐지되었습니다.
  • 1877년은 다게스탄과 일본에서 봉기가 일어난 해였습니다. 1892년 베네수엘라 내전과 타슈켄트의 콜레라 폭동. 1909년 그리스, 카탈로니아, 오스만 제국의 불안.
  • 1924 - 조지아에서 반소련 봉기
  • 1939 – 스페인 남북 전쟁, 폴란드 캠페인.
  • 1956 - 헝가리 봉기, 트빌리시와 폴란드의 불안.
  • 1971 - 터키 쿠데타, 1988 - 소말리아 내전, 폴란드 파업 운동.
전쟁과 마찬가지로, 이 세기 동안에는 대쟁투의 시대와 일치하지 않는 심각한 불안과 격변이 있었습니다. 그러나 사실의 총합을 통해 우리는 다음과 같은 사실을 믿을 수 있습니다. 화성의 대대결 기간 동안 항의 운동, 봉기 및 대중 불안의 활동이 증가합니다. 특히 지난 200년 동안 러시아, 조지아, 폴란드, 터키의 영토가 관여해 왔습니다.

총계:
2018년 화성대결과 관련하여 전 세계적으로 대중적 불안과 군사행동의 증가가 예상되는 이유가 있습니다. 콜레라 전염병의 위험이 있습니다. (의학이 이를 예방할 수 있을 만큼 발전했으면 좋겠습니다.) 과거 데이터를 바탕으로 기상 이상이나 화산 활동에 대해 이야기 할 필요가 없습니다.

추신 점성가의 경우:
추가하다. 분석 중에 밝혀진 사실 - 대결의 정도가 대결 연도에 항의 운동을 주도하는 사람이나 적대 행위에 들어간 국가의 태양 또는 화성과 정확히 정사각형 측면을 이루는 경우, 이는 그의 정당 또는 결국 패망한 나라. 더욱이 그 자신도 몇 년 후 이 패배의 결과로 사망합니다. 아돌프 히틀러(VP-1939도는 태양에 사각형), 사담 후세인(화성에 VP-2003도 사각형), 헝가리 봉기를 이끈 임레 나지(VP-1956도는 태양에 사각형)의 경우였습니다. , 마지막 두 개가 실행되었습니다. EP 2018은 볼리비아, 핀란드, 덴마크, 온두라스, 케냐, 탄자니아, 부르키나파소, 모리타니, 차드, 튀니지, 라이베리아의 현 지도자들의 운세에 정확히 이런 방식으로 영향을 미칩니다. 사회의 이들 국가의 사건은 가장 심각하게 지속될 수 있습니다.

©점성가 바실리사 볼로디나, 2018

현대에 가장 단순하고 이해하기 쉬운 천문 현상에 대한 가짜 정보가 만연하는 것은 말 그대로 위협적입니다. 이 글은 인터넷상의 진실된 정보의 구체적인 양을 늘리려는 목적으로 작성되었습니다. 다행스럽게도 여기에는 놀라운 이유가 있습니다.

2018년 7월 27~28일 밤에는 다소 드문 천문 현상 두 개가 발생할 예정입니다. 달력이 일치한다는 사실이 이러한 현상을 과학에 더 가치있게 만드는 것은 아니지만 주변에 추가적인 관심을 불러일으킵니다. 어떤 사람들은 두 천문 현상의 우연을 독립적인 현상으로 간주합니다. 이는 완전히 정확하지는 않지만 이것이 얼마나 자주 발생하는지, 하나가 다른 하나에 어떤 방식으로 영향을 미치는지 이해하는 관점에서 별도로 고려할 가치가 있습니다.

무슨 일이 일어날 것?

첫 등장

7월 27일 모스크바 시간으로 대략 오전 7시에 화성의 대반전이 일어날 것입니다. 이러한 현상은 15~17년에 한 번씩 발생합니다. 이전의 대결은 2003년 8월 27일에 일어났으며, 이때부터 매년 8월에 다음과 같은 바이러스 우화가 인터넷을 돌아다니며 급증했습니다.
“8월 27일, 밤하늘에 눈을 들어보세요. 오늘 밤 화성은 지구에서 불과 34,000마일밖에 떨어지지 않을 것입니다. 두 개의 달처럼 보일 것입니다…

15년 동안 전염병은 가라앉지 않았습니다. 보시다시피, 화성의 대반대파는 정보가 없는 마음에 심각한 영향을 미칩니다.

두 번째 현상

7월 27일 오후 8시쯤, 월식의 반그림자 단계가 시작되며, 그 동안 달은 지구의 그림자에 완전히 잠기게 됩니다(모스크바 시간으로 최대 잠기는 시간은 23:22입니다). 일식은 이미 7월 28일 2시간 29분에 끝날 것입니다. 이 현상은 6시간 이상 지속됩니다. 우리가 볼 수 있듯이 화성의 큰 반대의 순간은 일식 기간에 속하지 않습니다. 그러나 반대의 순간과 일식의 중심 단계 사이의 시간 차이는 하루 미만입니다. 이것을 일치의 기준으로 삼겠습니다. 이는 두 현상이 동일한 날짜에 발생(또는 적어도 시작)하기에 충분합니다.

먼저 현상 자체의 본질을 살펴 보겠습니다. 그것은 무엇이며, 어떤 시각적 이미지에 해당하며, 어떤 물리적 또는 천문학적 의미를 가지고 있습니까?

화성의 대반대

Wikipedia에서는 "대결"의 개념을 다음과 같이 정의합니다.
“대립(대립)은 태양계의 천체와 태양의 황경 차이가 180°인 위치입니다. 따라서 이 몸체는 대략 "태양-지구" 선의 연속에 위치하며 대략 태양 반대 방향으로 지구에서 볼 수 있습니다. 반대는 지구보다 태양에서 더 멀리 위치한 상위 행성과 기타 천체에 대해서만 가능합니다.”

이는 개념을 정의할 때 추가 설명이 필요한 용어를 사용하기 때문에 더 큰 혼란을 초래할 수 있는 경우입니다.

황도 경도:

“황도 좌표계의 좌표 중 하나입니다. 춘분점과 천체를 통과하는 자오선과 황도의 극 사이에서 황도를 따라 동쪽으로 측정한 각도입니다.”

수르딘 V.G., SAI http://www.astronet.ru/db/msg/1162196


보시다시피, 각 후속 정의에는 새로운 정의가 필요합니다. 그리고 천문학의 기본 개념에 대한 전체 기반을 가지고 있지 않은 사람에게는 가장 단순한 천문학 현상, 즉 화성의 반대조차도 이해하기가 매우 모호할 수 있습니다.

그렇다면 우리는 지금 일어나고 있는 일의 본질을 좀 더 짧은 방법으로 이해하려고 노력할 수 있을까요?

첫 번째 근사치에 따르면, 행성의 궤도는 서로 다른 직경의 원입니다. 이 정도의 근사치는 특히 대화가 화성에 관한 경우 우리에게 그다지 적합하지 않지만 시작에는 충분합니다. 궤도는 동심원 형태로 서로 내부에 위치합니다. 이 "그림"의 중앙에는 태양이 있고, 궤도 반경이 증가하는 순서대로 행성이 있습니다: 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성. 명왕성은 누군가가 놓친 경우를 대비해 2006년부터 더 이상 태양계의 주요 행성으로 간주되지 않습니다.

이 목록의 두 행성인 수성과 금성은 내부 행성입니다. 그들은 항상 지구보다 태양에 더 가깝습니다(그들의 궤도는 지구 궤도 내부에 위치합니다). 나머지 5개(화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성)는 외부에 있습니다. 그들은 항상 지구보다 태양에서 더 멀리 떨어져 있습니다. 그리고 이러한 천체의 경우 궤도를 따라 움직이는 지구가 행성과 태양 사이를 지나갈 때 상황이 가능합니다. 지구에서 관찰하면 태양과 행성은 거의 반대 방향으로 보입니다. 이것의 첫 번째 결과는 지상의 관찰자에게는 이 행성과 태양이 동시에 하늘에서 보이지 않으며, 한 발광체가 지평선 위로 올라가자마자 다른 발광체가 즉시 진다는 것입니다.

외부 행성의 이러한 배열을 반대라고 합니다. 지구에서 행성을 향하는 방향은 태양을 향하는 방향과 반대입니다. 행성은 하루 중 어두운 기간 내내 하늘에 남아 있습니다. 이 위치는 그녀의 관찰에 편리합니다.

두 번째 결과는 반대(역시 첫 번째 근사치) 순간에 행성이 지구에 가장 가깝다는 것입니다. 이 때문에 더 밝게 보이고(알려진 바와 같이 밝기는 거리의 제곱에 반비례함) 눈에 보이는 크기가 더 큽니다(물론 망원경에서는 눈에 띄지 않지만 눈에 띄지 않습니다). 그리고 이는 천문 관측에 있어서 긍정적인 상황이기도 합니다. 따라서 행성의 반대는 지구에서 연구하기에 가장 좋은시기입니다. 천문학자들은 오랫동안 행성을 연구하기 위해 반대에 가까운 며칠과 몇 주를 사용하려고 노력해 왔습니다. 천문학과 관련이없는 사람들은 이전에 하늘에서 볼 수 없었던 특별한 밝기의 별과 같은 몸체의 하늘에 나타나는 모습에 가장 자주 놀랐습니다.

메모

엄격하게 말하면, 하늘에 비정상적으로 밝은 물체가 나타나는 것이 항상 태양과 반대되는 행성과 관련이 있는 것은 아니라고 말해야 합니다. 예를 들어, 금성은 최대 신장과 하합 사이에서 가장 밝아지며 UFO에 대한 보고가 자주 발생합니다. 그러나 우리 기사는 여전히 다른 것에 관한 것입니다.


이제 실제로 행성의 궤도는 원이 아니라는 사실을 기억해야 할 때입니다. 약 4세기 전에 요하네스 케플러(Johannes Kepler)는 행성 궤도를 타원으로 정의했습니다. 일부 궤도의 궤도는 원형 궤도와 현저하게 다릅니다. 이것은 특히 화성에 적용됩니다. 천문학(및 수학)에서 타원 궤도의 신장(원과의 차이)을 나타내는 양을 이심률이라고 합니다. 이 개념의 깊은 의미에 들어 가지 않고 눈에 보이는 태양계 행성 궤도의 이심률을 비교하기 위해 간단히 설명하겠습니다.

절대 원형 궤도는 이심률이 0입니다. 테이블에는 아무것도 없습니다. 태양계 주요 행성의 궤도 중 가장 중요한 이심률은 수성의 이심률 - 0.2입니다. 그러나 수성은 내부 행성이고 수성의 반대는 없습니다. 신장의 두 번째 위치는 화성의 궤도 ~ 0.1이 차지합니다. 이는 지구 궤도 이심률의 6배이며, 지구와 화성의 상대적 위치 차이에 대한 이해를 단순화하기 위해 지구의 궤도가 원형이라고 쉽게 생각할 수 있습니다.

화성 궤도가 이렇게 눈에 띄게 늘어나면 화성 1년(태양 주위의 화성의 공전 기간은 지구에서 약 2년)에 화성에서 태양까지의 거리가 2억 700만km에서 2억 4900만km로 변한다는 사실로 이어집니다. 보시다시피, 태양계의 우주 규모에서도 그 차이는 4천만 킬로미터 이상으로 눈에 띕니다. 지구에서 화성까지의 거리는 반대 동안 거의 동일한 차이로 변경됩니다. 그리고 화성 궤도의 근일점(근일점은 태양에 가장 가까운 행성 궤도의 지점) 근처에서 대결이 발생하면 화성과 지구는 6천만 킬로미터 미만의 거리로 분리됩니다. 지구와 화성이 화성 궤도의 원일점 근처에서 태양의 같은 쪽에서 같은 직선 위에 있다면, 이것이 반대라는 사실에도 불구하고 행성 사이에는 약 수억 킬로미터가 있을 것입니다. 6천만 또는 1억은 천문 관측에 있어 엄청난 차이라는 데 동의합니다.

실제로, 망원경을 사용하여 화성과 관련된 천문학에서 가장 중요한 발견은 모두 "가까운" 반대 중에 발생했습니다. 그리고 천문학자들은 화성과 지구가 서로 6천만 킬로미터 이상 떨어져 있는 반대파를 부르기 시작했습니다.

미국 천문학자 Asaph Hall이 화성의 두 개의 위성인 포보스와 데이모스를 발견한 것은 1877년의 대결 동안이었습니다. 포보스와 데이모스는 본질적으로 불규칙한 모양의 작은 소행성으로, 한때 화성에 중력적으로 포획되었습니다(한 가지 가설에 따르면). 또한 소위 "화성 열병"의 시작은 Giovanni Schiaparelli가 행성 표면의 다른 세부 사항 중에서 "바다"라고 불리는 어두운 공간을 연결하는 얇은 직선을 보았을 때 시작되었습니다. 그리고 "화성 운하"의 존재가 이후에 확인되지는 않았지만 화성의 각각의 큰 반대는 천문학자들을 망원경의 접안 렌즈로 끌어들였고 공상 과학 작가들은 지칠 줄 모르고 수천 페이지를 썼으며 화성과 다소 유사한 행성에서의 가능한 생명체에 대한 가장 거친 가정을 구현했습니다. 지구.

대쟁투가 일어나는 조건을 살펴보자. 이를 위해서는 또 다른 중요한 천문학적 양인 태양 중심 경도에 대해 잘 알아야 합니다. 북극에서 태양계를 본다면(그것도 하나 있지만 지금은 이 개념을 정의하지 않을 것입니다. 아마도 다음 기사에서 태양계와 다른 천문학적 용어를 다룰 수 있을 것입니다). 우리는 행성 궤도의 동심원 구조를 다시 보게 될 것입니다. 각 행성은 어떻게든 궤도에 위치합니다. 궤도 자체도 어떻게든 우주의 방향을 향하고 있습니다. 그러나 우리는 아직 무언가에 집착하고 일부 단위로 좌표를 측정하고 그러한 간단한 그림에서 행성의 위치를 ​​​​결정하기 위한 "받침대"를 가지고 있지 않습니다.

역사적으로 춘분점 방향이 기준으로 선택되었습니다. 보세요, 지구의 낮이 밤과 같고 (천문학적) 봄이 시작되는 순간 지구 중심에서 태양 방향으로 나오는 광선입니다. 이 광선은 물고기 자리 별자리 방향 어딘가로 이동합니다. 사실 황도면과 천구의 적도가 만나는 선 방향이지만, 이런 자세한 내용은 생략하도록 하겠습니다. 이 방향이 어떻게든 결정되는 것이 우리에게 중요합니다. 이제, 그러나 이미 태양의 중심에 의존하여, 우리는 단순화된 태양계 다이어그램의 평면에서 이 방향과 다른 모든 방향 사이의 각도를 그릴 수 있습니다.

예를 들어, 춘분점과 태양에 가장 가까운 화성 궤도 지점의 방향이 얼마나 다른지 측정할 수 있습니까? - 336도(모든 행성이 태양 주위를 움직이는 반시계 방향)로 밝혀졌습니다. 이 값을 근일점 경도라고 합니다. 지구가 화성의 근일점이 위치한 궤도의 이 지점(태양 중심 경도가 동일함)을 매년 몇 일에 지나는지 아는 것이 흥미롭습니다. 결국 이날 대결이 벌어진다면 기록적인 마무리가 될 것입니다.

행운의 "화성의 날"은 연도에 따라 8월 말부터 8월 28일 또는 29일에 해당합니다. 2003년 화성의 이전 큰 반대를 기억할 때입니다. 이 일은 언급된 8월 (실질적으로)에 정확히 일어났으며, 그 독점성 때문에 화성의 "가장 큰" 반대라고 불렸습니다. 그렇습니다. 우리 시대에는 단순히 화성의 대대결이 누구도 놀라지 않을 것입니다. 그러나 실제로 지구와 화성은 5,580만km밖에 분리되지 않았습니다.

현재의 대결은 어떻습니까? 아쉽게도 2018년 7월 27일과 이 날짜에 가장 가까운 날의 지구와 화성 사이의 거리는 5,800만 킬로미터가 될 것이기 때문에 너무 가깝지 않고 "너무 크다"고 할 수도 있습니다. 그 한계점을 넘어서면 대결은 "가장 위대한" 대결이 아니라 더 이상 훌륭하지 않은 것으로 간주됩니다.

이제 화성의 가장 큰 반대 동안 반대의 날과 지구와 화성이 가장 가까운 접근의 날이 실제로 일치한다면 대부분의 다른 반대의 경우 이것은 다음과 같다는 사실로 표현되는 한 가지 흥미로운 설명을 기억하는 것이 흥미 롭습니다. 그렇지 않습니다. 예를 들어, 올해 화성의 충은 천구에서 태양과 반대되는 경우 7월 27일 아침에 발생하지만 궤도의 타원성으로 인해 화성은 2019년 7월 27일 밤에 지구에 가장 가까워질 것입니다. 7월 31일부터 8월 1일까지.

두 번째 흥미로운 설명은 화성 궤도의 근일점 위치가 시간이 지남에 따라 변한다는 것입니다. 천년이 지나면서 춘분점 방향과 화성의 근일점 사이의 각도가 4도 이상 증가합니다. 그리고 큰 대결이 일어날 수 있는 달력 그리드의 기간은 천년 후에 4일 앞으로 이동하게 됩니다.

이제 7월 24일과 10월 2일 사이에 큰 반대가 발생할 수 있습니다. 이 날짜는 앞으로 약간 변경될 예정입니다. 과거에는 그들도 조금 달랐습니다. 하지만 지금은 그다지 중요하지 않습니다.

화성 대반전은 얼마나 자주 발생합니까?

화성의 반대를 "위대한"으로 정의하는 기준은 매우 조건적이므로 현재 순간에서 과거 또는 미래까지 상당한 거리에서 이러한 사건에 대한 명확한 계산에 대해 이야기하기가 어렵습니다. 간단히 말해서, 화성의 대반전은 15년 또는 17년에 한 번씩 발생하며, 그 사이에는 다소 혼란스러운 시간 간격이 교대로 발생합니다. 예를 들어, 150년 전부터 현재까지의 대립을 들 수 있습니다.

유사한 테이블은 인터넷의 수십 또는 수백 개의 사이트에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 하지만 상황이 흥미로워집니다. 2065년 7월 13일의 대결은 공식적으로 위대하지 않습니다. 대결이 일어나는 순간 화성과 지구는 6,019만 1천km의 거리로 분리될 것이기 때문에 사소한 것처럼 보이고 기준을 충족하지 않기 때문입니다. 그러나 7월 18일 저녁에 이미 반대 의견을 통과한 화성은 지구에 5979만km까지 접근할 것입니다. 그리고 대결 자체를 둘러싼 모든 날이 대결 시대로 간주되기 때문에 여기서 그의 위대함을 부정하는 것은 이미 어렵습니다. 그리고 2년 후, 또 다른 큰 대결이 일어날 것입니다. 2067년 10월 3일에 화성이 조금 더 가까워질 뿐만 아니라 막대에 매우 가까울 것입니다. 대결 당시 5,994만km, 최대 5,934만km입니다. 5일 일찍 다가와라. 그리고 오늘날부터 거의 반세기 후에 천문학계가 이러한 현상의 분류에 어떻게 반응할지 아무도 모릅니다. 게다가 대립을 자세히 보면 지구와 화성 사이의 거리의 합(60.19 + 59.94 = 120.13)이 우리 둘 다 1억 2천만 킬로미터를 넘는다는 것을 알 수 있는데, 이는 이론적으로 15년 후에는 엄격하게 판단한다면 향후 2년 동안 단 한 번의 큰 대결도 없을 것입니다. 그리고 앞으로 15년 동안 화성은 이러한 상황을 바로잡는 데 객관적으로 거리가 멀게 될 것입니다.

과거에는 왜 이런 상황이 발생하지 않았습니까?

아마도 그것은 발생했지만 지난 세기의 천문학 자들의 관심을 끌지 못했습니다. 현상 자체 ( "화성의 큰 반대")는 행성까지의 거리, 즉 상대적으로 정확하게 결정하는 것이 가능해졌을 때만 도입 되었기 때문입니다. 최근에.

어떤 반대에서는 화성이 놀랍도록 밝은 발광체로 빛나고 다른 반대에서는 평범한 붉은색 "별"로 빛나는 이유는 고대 천문학자나 갈릴레오의 동시대 사람들도 이것을 알지 못했기 때문입니다. 그리고 망원경이 발명된 시대에도 진지한 천문학자들 사이에는 타원 궤도 대신 수정 구와 이상적인 원에 관한 이론을 지지하는 사람들이 많았습니다.

화성의 시각적 특성은 반대와 반대 사이에서 어떻게 다릅니까?

우선, 행성의 밝기는 크게 다릅니다. 반대 사이에서 화성이 저녁이나 아침 새벽에 길을 잃으면 그 밝기는 큰곰자리 양동이의 별 중 하나의 밝기와 비슷하며 아무도 그것에 관심을 기울이지 않습니다. 먼 반대 상황에서 지구와 화성이 수억 킬로미터 떨어져 있을 때 화성은 눈에 띄게 더 밝아지고 이미 하늘에서 가장 밝은 별과 성공적으로 경쟁합니다. 특징적인 크기는 -1m입니다. 즉, 대부분의 별보다 밝지만 시리우스(Alpha Canis Majoris는 하늘에서 가장 밝은 별)보다 약합니다. 그러나 대충돌 동안 마스의 밝기는 -2.9m에 이르고, 화성은 태양, 달, 금성 다음으로 지구 하늘에서 가장 밝은 빛이 된다. 그리고 태양도 금성도 밤에 빛나지 않는다고 생각한다면, 화성의 큰 반대 동안에는 달만이 하늘에서 그것보다 더 밝게 빛날 수 있습니다. 그러나 달이 있더라도 화성은 확연히 붉은 색조로 시선을 사로잡습니다. 밝은 별 중 그 어느 것도 그렇게 풍부한 붉은 색을 띠지 않기 때문입니다... 아마도 일식 속의 달을 제외하면…

지구로부터 다양한 거리에 있는 화성의 겉보기 크기 비교

지구로부터 다양한 거리에 있는 화성의 겉보기 크기 비교(망원경을 통해 관찰):

  • 왼쪽 이미지 - 대결 중
  • 평균 - 일반적인 대결 중
  • 오른쪽 - 지구에서 가장 먼 거리에 있는 태양과의 상부 연결 근처.

그리고 여기서 우리는 다가오는 2018년 7월 27일 화성의 대반전이 개기월식과 같은 날짜에 일어날 것임을 기억합니다. 이는 화성의 반대만큼이나 눈에 띕니다.

이제 일식에 대해 조금 이야기 해 봅시다.

10년 전만 해도 그러한 현상의 본질을 설명할 필요가 없었던 것 같았고, 일식이 일어나는 이유, 즉 천체가 그림자를 드리우는 이유를 모두가 어느 정도 명확하게 이해하고 있었던 것 같습니다. 그리고 관찰자는 천체의 그림자(일식의 전형적인 경우) 또는 다른 천체(월식에 관한 것임)에 빠질 수 있습니다. 나는 이 기사의 독자들 사이에서 그러한 기본 사항이 아마도 알려져 있을 것이라는 점을 이해합니다. 그러나 이러한 기본 조항에서 결과, 질문 및 흥미로운 세부 사항이 따르기 때문에 최소한 간략하게 개요를 설명할 필요가 있음을 이해합니다.

달이 지구의 그림자를 통과하는 현상인 월식은 하늘의 달이 태양과 반대편에 있을 때, 즉 보름달에만 발생한다고 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 모든 보름달에 월식이 동반되는 것은 아닙니다. 달 궤도는 지구 궤도 평면과 다른 평면에 있으며, 대부분 달은 그림자 아래 또는 위를 통과합니다. 그리고 평균적으로 1년에 두 번씩 그늘에 떨어집니다. 그리고 이것이 지평선 위에 있을 때 반드시 정확하게 일어나는 것은 아닙니다. 우리가 낮에 있을 때 월식이 일어나는 경우가 꽤 자주 발생합니다. 아니면 날씨가 좋지 않을 때. 따라서 이 천문 쇼에 참석하는 것은 천문학에 관심이 있는 모든 사람에게 드문 행운이자 큰 영광입니다. 달이 어두운 둥근 베일 속에서 얼마나 천천히 사라지는지, 어떻게 붉게 변하는지, 완전히 특이한 짙은 붉은 색조를 얻는지, 어떻게 밤의 광채는 사라지고 별과 은하수의 빛에 굴복합니다... 모든 것이 어떻게 다시 돌아오고, 희귀하고 특별한 무언가의 일부가 되는 놀라운 감각만 남습니다. 우리의 고대 조상들이 일식에 그러한 중요한 의미를 부여했다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 일식은 항상 진정한 본질과 일치하지는 않지만 항상 사건의 비범한 성격을 강조합니다.

짐작할 수 있듯이 달 궤도에는 달이 지구의 그림자와 "만날" 수 있는 지점이 두 개밖에 없습니다. 이것이 소위 달 노드입니다. 그리고 일년 중 일식이 일어날 수 있는 날짜가 두 번 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 실제로 달 노드는 가만히 서 있지 않고 천천히 회전하며 19년 동안 전체 황도를 "달립니다". 여기에는 약간의 흔들리는 움직임, 즉 지구에 대한 달 궤도의 경사각 변화가 추가됩니다. 설명된 요소와 다른 많은 요소의 조합은 월식의 순간과 상황을 미리 계산하는 것이 중요하며 적어도 시각적 특성 측면에서 매우 다를 수 있다는 것입니다.

"월식" 분류에 속하는 현상 간의 주요 차이점을 나열해 보겠습니다.


달은 지구보다 4배 작기 때문에 지구의 그림자에 꼭 들어맞아야 합니다. 그러나 지구는 태양보다 작기 때문에 수렴하는 원뿔 모양의 그림자를 우주로 던집니다. 지구에서 수백만 킬로미터 떨어진 곳에서 마침내 지구의 그림자가 사라집니다. 그러나 달은 지구로부터 평균 384,000km 떨어진 곳에 위치하기 때문에 달은 그림자 속으로 뛰어들 수 있으며 이 거리에서 그림자의 단면적은 달 직경의 두 배 이상입니다.

지구는 태양 반대 방향으로 원뿔형으로 감소하는 그림자뿐만 아니라 원뿔형으로 확장되는 반그림자도 만듭니다. 관찰자가 반그림자에 있으면 지구 몸에 의해 약간 가려진 태양 원반이 보입니다. 이는 달의 유사한 "결함"으로 인해 지구에서 발생하는 부분 일식과 유사합니다.

그리고 모든 그림자 월식은 반그림자 단계가 선행됩니다. 지구의 그림자에 도달하려면 달이 반그림자를 극복하고 그 안에서 약간 희미해져야 합니다. 그러나 지구의 반그림자를 가로지르는 달 원반의 밝기 감소는 눈에 거의 보이지 않습니다.

보름달이 달 궤도 노드로부터 어느 정도 떨어진 곳에 나타나면 달은 그림자를 지나갈 수 있지만 반그림자 속으로 떨어질 수 있습니다. 이러한 일식을 반그림자식이라고 합니다. 원칙적으로 그들은 과학과는 거리가 먼 대중의 관심을 받지 못합니다. 아마추어 천문학자들조차도 그것들을 그다지 중요하게 여기지 않습니다. 그러나 달이 그림자 속에 조금이라도 있으면 이것은 이미 그림자 일식이며 그러한 기회가 있는 모든 사람이 관찰합니다. 그리고 다시 달은 그림자 속으로 완전히 떨어지지 않고 곧 떠날 수도 있습니다. 그렇다면 이것은 부분 그림자 월식입니다.

다가오는 일식은 전체 일식입니다. 더욱이 그것은 실질적으로 중심입니다. 달의 중심은 지구 그림자 중심의 북쪽(위) 1/4도 미만을 통과하지만 동시에 일식 외부에서 최대 밝기를 갖는 달 원반의 남쪽 대륙 부분은 그림자의 중심. 이로 인해 달의 밝기가 전체적으로 감소하는 것은 가능한 최대입니다(다른 모든 조건이 동일할 때). 다가오는 월식은 가장 어두운 일식 중 하나가 될 것이며, 이는 확실히 그것을 독특하게 만들고 과학의 경우 그 관찰은 지구 대기에 대한 많은 유용한 데이터를 가져올 수 있습니다.

개기월식이 일어나는 동안(가장 어두운 월식이라도) 달은 하늘에서 전혀 사라지지 않습니다. 하지만 그녀의 모습은 변하고 있다. 밤에 빛나는 밝은 흰색-노란색 원반 대신, 하늘에는 짙은 붉은색(때로는 거의 눈에 띄지 않는) 불분명한 달의 유령만이 남아 있습니다. 햇빛이 지구의 그림자에 완전히 잠겨 있으면 어떻게 달에 도달합니까?

일식 동안 달은 직사광선으로부터만 지구 몸체에 의해 보호되지만, 지구 대기에 의해 굴절되고 산란되는 광선으로부터는 보호되지 않습니다. 달의 전체 가시 광선 스펙트럼 중에서 가장 긴 파장 음영(빨간색과 주황색 광선)만 도달합니다. 나머지는 지구 대기에 흡수됩니다. 천문학자들은 가려진 달에 대한 측광 및 스펙트럼 관찰을 수행함으로써 지구 대기에서 일어나는 과정에 대해 상당히 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 천문학 애호가들은 달과 은하수를 동시에 사진에 담을 수 있는 독특한 기회를 갖게 됩니다. 일반적인 상황에서는 사진에 담을 수도 없고 단순히 볼 수도 없기 때문입니다. 밝은 보름달은 하늘을 너무 많이 비춰서 어느 쪽도 빛나지 않습니다. 은하수가 보입니다. , 희미한 별이 없습니다.

우리의 경우 일식이 진행되는 동안 두 개의 빨간색 발광체를 동시에 볼 수 있습니다(원하는 경우 기념품으로 사진 촬영). 화성은 모든 별과 행성보다 더 밝게 빛나고 화성은 6도에 불과합니다. 북쪽 (위) 희미한 일식 달. 화성의 큰 반대와 7월 27일의 개기 월식과 동시에 또 다른 천문학 현상, 즉 달과 화성의 합이 발생할 것이라는 점을 추가해야 합니다. 서로 최소 거리를 두고 지나갑니다. (엄격히 말하면 행성이 연결되면 황도 경도 (천구에서만 지리적 경도와 유사)가 동일한 것으로 나타납니다.) 일식의 밤에 달과 화성은 천구에서 분리됩니다. 호의 각도가 6도에 불과합니다. 왜냐하면 이 천체들 사이의 3차원 공간에는 이미 친숙한 5,800만 킬로미터가 있고 물리적 연결이나 충돌의 위험이 없기 때문입니다.

그러한 사건은 얼마나 드물습니까?

우리가 이미 알고 있듯이 월식은 평균 1년에 두 번씩 발생하지만, 지구의 특정 장소에서 항상 볼 수 있는 것은 아닙니다. 화성의 반대는 대략 2년에 한 번씩 발생하며, 큰 반대는 15~17년마다 발생합니다. 두 가지를 동시에 해보는 것은 어떨까요?

천문학에서는 그러한 우연의 날짜를 계산하는 특별한 공식이 없다는 것이 유감입니다. 그리고 상황의 다음 유사한 합류는 순차 검색 방법을 통해서만 예측할 수 있습니다. 반대 이후 반대를 확인해야합니다. 그 외에도 일식이 예상됩니까? 가장 가까운 대결의 표시를 기억하고 모두 확인할 수 있습니다. 하지만 - 아니요 - 이 날짜에는 이런 일이 발생하지 않습니다.

대충과 월식이 시작될 때 얼마나 자주 호의적인 상황이 발생할 수 있는지 대략적으로 추정할 수 있는 것은 순환 기간이 배수가 아니라고 가정하고 순환 기간을 곱하는 것뿐입니다. 사실, 화성의 큰 반대와 관련하여 어느 기간을 사용할지는 명확하지 않습니다 - 15년 또는 17년. 당신은 그 합계를 사용할 수 있습니다 - 32 년. 그리고 일식과 관련하여 달 노드 선의 완전한 회전 기간이 관련됩니다. 소위 "드라코 니안 기간"~ 19 년입니다. 그리고 우리는 608년을 얻습니다. 이 수치는 그러한 우연의 반복을 의무적으로 보장하는 것이 아니며, 단지 그러한 우연이 반복될 수 있는 기간의 순서를 예시할 뿐입니다. 물론, 보다 심층적인 분석을 통해 화성의 대충과 개기월식이 다음 번에 일치할 가능성이 있는 날짜를 확실히 뒤로 미루는 추가 패턴도 드러날 것입니다. 그러나 이 기사에서는 이를 수행하지 않고 단순히 흥미로운 일이 발생했다고 결론을 내릴 것입니다. 그리고 이것은 가능하다면 적어도 창밖을 내다보거나 날씨가 좋은 경우 2018년 7월 27일 모스크바 시간 자정까지 밖에 나가는 것을 활용할 가치가 있을 것입니다.

결론적으로 나는 아마추어 수단을 사용하여 달과 화성을 관찰하고 사진을 찍는 데 유용한 팁을 제공하고 싶습니다. 아마추어 수단은 그다지 비싸지 않고 아마도 대부분의 독자가 마음대로 사용할 수 있습니다.

관찰 장소 선택에 대해

관찰 장소를 선택할 때 달과 (특히) 화성이 수평선 위로 낮게 보일 것이라는 점을 기억하십시오. 그러므로 열린 남쪽 지평선이 있는 열린 숲 개간, 들판, 언덕을 찾으십시오. 최상의 관찰 조건은 더 남쪽 위도에 해당합니다. 북위 65도 북쪽에 위치한 지리적 위치에서는 올여름 화성이 전혀 지평선 위로 떠오르지 않고, 달이 뜨자마자 다시 지평선 아래로 지게 된다. 현재 있는 곳에서 일식이 보이는지 확인할 수 있는 일식 가시성 지도가 있습니다.


저렴한 아마추어 울트라줌 카메라와 삼각대가 있으면 일식의 다양한 단계에서 달의 좋은 사진을 찍을 수 있습니다. 특히 흥미로운 것은 전체 단계의 사진입니다. 어떤 사진 설정을 사용하는 것이 가장 좋은지 알아야 합니다.

야간 사진 촬영에는 더 긴 노출이 필요하지만 처음부터 낮은 ISO를 유지하는 것이 가장 좋습니다. 특히 저렴한 카메라를 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다. ISO 값이 높을수록 셔터 속도가 줄어들고 피사체가 흐려지는 것을 방지할 수 있지만 이미지에 노이즈가 생기고 거칠어지며 색상이 희미해집니다. 최적의 ISO 값은 100입니다. 특정 카메라에 사용되는 매트릭스의 품질에 따라 ISO를 200, 400까지 높일 수 있지만 800은 확실히 과대평가되고 의심스러운 값이 될 것입니다. 그러나 이 주의 사항을 염두에 두고 실험해 볼 수 있습니다.

10배 이상의 줌을 사용하면 산맥, 달의 바다, 가장 큰 분화구 및 충돌로 인해 분출된 물질로 인해 생성된 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있는 광선 등 달의 지형에 대한 많은 세부 정보를 이미 촬영할 수 있습니다. 분화구를 형성한 유성체의 폭발. 그러나 보름달 시대, 특히 일식의 밤에 대해 이야기하면 이때 지구에서 달의 그림자가 보이지 않아 안도감을 강조합니다. 따라서 카메라나 망원경으로 무장한 관찰자에게는 세부 사항 중 많은 부분이 보이지 않습니다. 보름달은 달을 관찰하고 사진을 찍는 데 가장 성공적인 단계는 아니라고 말해야 합니다. 그러나 이것이 촬영을 완전히 포기하는 이유는 아닙니다. 사진에 나오는 대부분의 분화구가 나오지 않을 것이라는 사실에 대비하면됩니다. 그러나 "바다와 만의 달 지도" 전체가 완벽하게 보입니다.

달을 촬영하려면 어떤 셔터 속도를 사용해야 합니까?

실습에 따르면 ISO 100 및 10x 이상 확대/축소에서는 1/100초 정도의 노출이 관련됩니다. 달이 하늘 높이 있으면 더 밝아집니다. 대기 중 빛의 흡수가 최소화되고 1/160 - 1/200초의 노출이 적합하기 때문입니다. 하지만 7월 27~28일 밤에는 달이 지평선 위로 상당히 낮게 떠오를 것입니다. 모스크바의 위도에서는 높이는 15도를 넘지 않습니다. 이는 매우 낮으며 1/100초(예: 1/60)보다 더 긴 노출이 필요할 수 있습니다. 그러나 손으로 들고 촬영하면 이미지가 흐려집니다. 선명하고 흐릿한 사진을 얻으려면 삼각대가 필요합니다. 하지만 삼각대를 사용해도 셔터 버튼을 누를 때 진동이 발생하지 않도록 2초 정도 셀프 타이머를 설정해 촬영해야 합니다.

카메라에 이러한 기능이 있는 경우 수동 초점을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 초점이 자동인 경우 카메라 자체가 달에 초점을 맞추거나(대부분의 카메라에서 일반적임) 상당한 거리에 있는 보조 물체를 사용해야 합니다. 즉, 셔터 버튼을 반누름하고 달에 초점을 맞춰야 합니다. 등불이나 창문이 멀리 떨어져 있으므로 카메라를 달로 이동한 다음 버튼을 끝까지 누르고 사진을 찍습니다.

일식 달에는 완전히 다른 노출 값이 필요합니다. 일식이 일어나는 달의 밝기는 일식마다 크게 다르기 때문에 미리 정확한 권장 사항을 제시하기는 어렵습니다. 하지만 이는 확실히 100분의 1초나 10분의 1초도 아니고 1~몇 초에 가깝습니다. 그리고 일식의 달과 화성, 궁수 자리에서 여름 하늘 전체에 걸쳐 뻗어있는 은하수를 동시에 촬영하려면 반드시 15 초 이상의 셔터 속도가 필요합니다.

동시에 무엇을 촬영하든 카메라의 광학 설계가 허용하는 한 조리개를 최대한 열어야 합니다.

일식이 일어나는 동안(그리고 일식 밖에서도) 달을 관찰하려면 쌍안경이나 망원경이 매우 유용할 것입니다. 그러나 화성에게는 대치의 밤에도 파이프만으로는 충분하지 않습니다. 화성은 작은 행성이고 심지어 망원경을 통해서도 때때로 작은 원반처럼 보입니다. 우리가 다루고 있는 내용을 이해하기 위해 다음과 같은 비유를 들어보겠습니다. 지름이 약 1cm인 10코펙 동전은 100m 거리에서 보면 화성처럼 보입니다. 축구장 반대편에 바로 이 동전이 보이나요? 자세한 내용을 살펴볼까요? 사진을 찍는 건 어때요? 그리고 당신도 수족관을 통해 그것을보고 있다고 상상한다면 물이 끊임없이 흔들리고 있습니까?

위의 우화를 생각해보면 아마도 천문학자들이 무엇을 다루고 있는지 이해할 수 있을 것입니다. 그리고 동전까지의 거리를 1미터로 줄이는 환상을 만들어내는 100배율의 망원경을 사용해도 지구 대기의 "끓어오르는 수족관"을 다이어그램에서 제외할 수 없습니다. 높은 배율에서도 새로운 세부 사항을 볼 수 있습니다. 몇 세기 전에 천문학자들이 산에서 관측소를 찾기 시작하여 점점 더 높이 올라가는 것은 대기가 천체 이미지의 품질에 해로운 영향을 미치기 때문이었습니다. 그리고 이제 가장 획기적인 연구와 발견은 일반적으로 궤도 망원경의 도움을 받거나 연구 중인 행성 표면에 착륙하는 자동 로봇 스테이션을 사용하여 이루어집니다. 물론 지구에서는 Curiosity 탐사선이 카메라로 보는 것을 볼 수 없습니다.

화성의 큰 반대 동안 아마추어 망원경을 사용하면 지구를 향한 극지방, 화성 바다의 두 개의 어두운 점, 그리고 아마도 그랜드 캐년(표면의 거대한 균열이자 가장 눈에 띄는 균열)만 볼 수 있습니다. 화성 채널 - 존재가 객관적으로 확인된 유일한 채널입니다(나머지는 환상으로 판명됨).

이 긴 기사를 마무리하면서 나는 모든 독자들에게 좋은 날씨, 관측에 유리한 조건(편안한 온도, 차분한 분위기, 남동-남-남서 방향의 열린 지평선)을 기원하고 싶습니다. 결국, 2018년 7월 27-28일 밤 낮은 고도의 이 하늘 부분에서 대충의 화성과 일식의 달이 보일 것입니다.

이 천체와 저 천체에 대한 더 자세한 정보를 얻고 해당 지역의 가시성 조건을 알아 보려면 천문학 프로그램이 큰 도움이 될 것입니다

붉은 행성에 대한 반대의 정점은 화성이 지구에 가장 가까워지는 7월 27일에 발생합니다.

스푸트니크 조지아에서는 화성의 대반대 현상이 어떤 현상인지, 점성술에서 어떤 의미를 갖는지 알려드립니다.

화성의 대반대

중심이 동일한 직선에 있고 지구가 행성과 태양 사이에 있을 때 두 천체의 최대 접근을 천문학에서는 대립이라고 합니다.

반대로, 행성은 자정에 천구의 자오선을 건너고 지구에 가장 가깝고 최대의 밝기를 갖습니다. 이때 하늘에 있는 행성의 각도 치수는 일년 중 가장 크며 밤 가시성은 가능한 한 오래 지속됩니다. .

고대 로마 전쟁의 신의 이름을 따서 명명된 화성은 핏빛 붉은색으로 태양에서 네 번째 행성입니다. 화성은 687일 만에 천체 주위의 공전을 완료합니다.

화성과 지구 사이의 거리는 끊임없이 변화하고 있습니다. 행성 사이의 평균 거리는 2억 2천 5백만 킬로미터입니다.

지구가 화성과 태양 사이에 있을 때, 행성들은 서로 최소 거리에 있습니다. 이 기간 동안 행성 사이의 거리는 5500만~1억 킬로미터에 이릅니다.

태양이 화성과 지구 사이에 있을 때 거리는 최대값에 도달합니다. 현재 행성들은 궤도에서 가장 먼 지점에 있으며, 그들 사이의 거리는 4억 킬로미터로 늘어납니다.

화성과 지구가 6천만 킬로미터 미만의 거리에 가까워지면 반대가 크다고 불리며, 이는 15-17년마다 발생합니다.

© 사진: 스푸트니크 /

마지막 화성의 대반전은 2003년 8월 27일에 지구인들이 관측했고, 다음 관측은 2018년 7월 27일에 있었다. 이때 화성은 5,800만km의 거리에서 지구에 접근하게 된다.

점성술에서 화성의 반대

화성의 대반대(Great Opposition of Mars)는 천문학자들에게 흥미로운 사건이지만 점성학적 관점에서 볼 때 그러한 수렴은 지구와 그 주민들에게 부정적인 영향을 미칩니다. 그리고 화성이 우리 행성에 가까워질수록 부정적인 영향은 더욱 강해집니다.

점성술에서 붉은 행성은 행동, 전쟁, 침략의 행성이므로 지구상의 화성이 반대하는 기간 동안 테러 공격, 갈등, 주요 사고, 다양한 종류의 전염병 및 환경 인재가 발생합니다. 글로벌 규모로 증가합니다.

현재 기업 폐쇄, 해고, 서로 다른 주에 대한 오해, 부상, 사고, 만성 질환 악화 등 가장 부정적인 추세가 모두 나타납니다.

큰 반대 중에 특히 가능성이 높아집니다. 사람들은 더욱 긴장하고 화를 내기 때문에 점성가들은 감정을 억제하고 갈등 상황을 피하고 다툼에 빠지지 않도록 권장합니다. 2018년의 위험한 상황은 8월말~9월초까지 지속될 전망입니다.

화성의 큰 반대 기간 동안 점성가들은 중요한 결정을 내리고 새로운 일을 시작하도록 조언하지 않습니다. 요즘, 특히 7월 27일에는 최대한 조심해야 합니다. 상황에 대한 통제력을 잃지 않도록 갑작스러운 행동, 공격성, 모험을 자제해야 합니다.

예를 들어, 화성의 대반대 동안 에너지가 넘치는 사람들은 무엇을 해야할지 모르고 공격성을 통해 버릴 수 있는 에너지가 증가합니다.

화재 징후 - 양자리, 사자자리, 궁수자리는 화성의 반대 기간 동안 더욱 공격적으로 변합니다. 이 기간 동안 전갈자리에서도 공격성이 증가하고 붉은 행성은 다른 별자리에 덜 영향을 미칩니다.

동시에 에너지가 부족한 사람들은 기분이 좋아질 것입니다. 화성은 그들에게 에너지를 더해주며, 그들은 더욱 활동적이고 눈에 띄게 됩니다.

점성가들에 따르면, 사람들은 대 대결 기간 동안 자신의 건강에 더 많은 주의를 기울여야 합니다. 이는 주로 신경계나 심혈관계가 약한 사람들에게 적용됩니다. 이 사람들은 자신에게 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못한 채 더욱 갈등을 겪고 짜증을 냅니다.

점성가들은 이 기간을 최대한 침착하게 통과할 것을 권장합니다. 가능한 한 많이 휴식을 취하고, 긴장을 풀고, 어떤 상황에서도 최대한의 인내심을 보이고, 성급하게 결론을 내리지 말고, 진술을 통제하고, 이 어려운 시기를 극복하기 위해 자신의 건강을 모니터링하세요. 심각한 손실 없이.

본 자료는 오픈소스를 기반으로 작성되었습니다.

2018년에는 우주에 관심 있는 모든 사람이 기대하는 '천상' 사건, 즉 화성과 태양의 대결이 펼쳐질 예정이다. 이 현상은 붉은 행성이 태양과 일직선상에 있고 그 원반이 지구에서 명확하게 보이기 때문에 반대라고 불립니다. 이는 화성이 지구에 최대한 가까워진다는 뜻이며, 전문가가 아닌 망원경으로도 관측이 가능하다는 뜻이다.

이러한 행사는 매년 열리는 것이 아니므로 꼭 볼만한 가치가 있습니다. 천문학도 좋아한다면 여름에 망원경을 준비하세요. 2018년 7월 27일에 화성이 지구에 가장 가까워질 것이기 때문입니다.

지구인들은 태양계의 다른 행성들보다 화성을 더 잘 연구해 왔지만, 화성에 대한 관심은 여전히 ​​사라지지 않습니다. 붉은 행성은 특히 2년에 한 번씩 지구에 접근할 때 사람들의 관심을 끌며, 그 원반을 최대한 선명하게 볼 수 있는 기회를 제공합니다.

화성은 지구에서 가장 가까운 이웃이다. 그 궤도는 태양으로부터 약간 더 멀리 떨어져 있으며, 지구 시간으로 약 2년 안에 태양 주위를 완전히 한 바퀴 돌고 있습니다. 이 시간 동안 지구는 느린 이웃을 추월하고 특정 순간에 지구와 태양 사이에 위치하게 됩니다. 천문학자들은 이 순간을 반대라고 부르는데, 이때 화성이 우리에게 가장 가깝고 연구하기에 편리합니다.

각 대립마다 지구와 화성 사이의 거리가 다르다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 행성의 궤도가 원형이 아니라 타원형이고, 붉은 행성의 궤도가 지구에 비해 더 길기 때문입니다.

가장 흥미로운 것은 여름 반대입니다. 현재 화성은 지구에 가장 가깝기 때문입니다. 따라서 겨울에 반대가 발생하면 행성 사이의 거리는 약 1억km이지만 여름이 끝나면 5600만~6000만km로 줄어듭니다.

이러한 대립은 15~17년에 한 번만 발생하며 천문학자들 사이에서는 "큰" 대립으로 알려져 있습니다. 그러한 기간 동안 화성은 매우 명확하게 볼 수 있으므로 과학자들은 화성의 표면을 더 철저하게 연구할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 거의 모든 "위대한" 대결은 붉은 행성의 본질에 대한 새로운 발견을 가져왔습니다. 그건 그렇고, 이것이 바로 우리를 기다리는 것입니다.

과학에 알려진 모든 대결 중에서 가장 유명한 사건은 1877년 9월 5일 미국의 천문학자가 화성의 위성 데이모스와 포보스라는 두 개의 위성의 존재를 세계에 발견한 사건으로 간주됩니다. 또한 같은 기간 동안 그의 이탈리아 동료는 화성의 "채널"을 발견했습니다.

천문학자들이 마지막으로 "거대한" 반대 현상을 관찰한 것은 2003년 8월 28일로 화성이 지구에 기록적으로 5,579만km 접근했을 때였습니다. 이 결과를 거의 반복할 것이며 우리로부터 5,557만km 떨어진 곳에 있을 것입니다.

대결을 시청하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

"대단한" 야당은 천문학자들이 화성의 새롭고 더욱 발전된 사진을 찍을 수 있게 해줄 것이므로 과학자들은 특별한 두려움을 가지고 이 사건을 고대하고 있습니다. 하지만 전문가들만이 이 장엄한 광경을 즐길 수 있는 것은 아닙니다. 모든 사람이 붉은 행성의 모든 영광을 관상할 수 있을 것입니다.

시청 시기

전문가들은 접근 전 40일부터 접근 후 40일까지 화성 관측을 시작할 것을 권고하고 있다. 이때 붉은 행성의 각도 크기는 최대가 됩니다. 그러나 충분히 강력한 망원경을 가진 사람들에게는 이 기간이 몇 배로 늘어납니다. 행성은 반대쪽 4개월 전에 관찰할 수 있고 이 기간은 반대쪽에서 4개월 후에 끝납니다.

경험이 풍부한 천문학 애호가들은 밤이 아닌 새벽에 화성을 관찰하라고 조언합니다. 이 기간 동안 행성의 모든 세부 사항이 훨씬 더 잘 보이고 집중하기가 훨씬 쉽습니다.

감시 장비

다가오는 대결이 '대단하다'는 점을 고려하면 화성은 육안으로 볼 수 있을 것이다. 물론이 경우 인상적인 광경을 기 대해서는 안됩니다. 행성은 별의 배경에 비해 눈에 띄지만 그 이상은 아닙니다.

쌍안경을 사용할 때도 마찬가지입니다. 행성은 더 잘 보이지만 세부 사항은 볼 수 없습니다. 망원경을 사용하면 지구에서 가장 가까운 이웃의 영광스러운 모습을 볼 수 있습니다.

초보자가 화성을 관찰하려면 60mm 아마추어 망원경이면 충분합니다. 그러나 그러한 장비를 사용하면 화성 표면이 매우 잘 보이지 않습니다. 관찰을 위한 가장 좋은 옵션은 150mm 반사경이며, 100mm 굴절경도 그에 못지않게 적합한 장비입니다.

망원경이 없거나, 날씨가 너무 흐리거나, 관측에 다른 장애물이 있는 경우 컴퓨터에서 화성의 반대 현상을 관찰할 수 있습니다. 많은 관측소에서는 붉은 행성의 접근 장면을 온라인으로 방송하고 있어 천문학 애호가들이 집을 떠나지 않고도 가장 흥미로운 모든 것을 볼 수 있습니다.

화성 접근이 지구인에게 미치는 영향

천문학자들에게 화성 대립은 새로운 발견으로 이어질 수 있는 흥미로운 사건입니다. 그러나 점성가들은 이러한 현상에서 사람들에게 잠재적인 문제가 있다고 봅니다. 따라서 그들의 의견으로는 붉은 행성이 접근하는 동안 지구상의 공격적이고 호전적인 감정이 강화될 것이며 모든 갈등은 일상적 수준과 전 세계적 수준에서 여러 번 강화될 수 있습니다.

점성가들은 이 기간 동안 감정을 억제하고 다툼에 빠지지 않고 갈등 상황을 피하려고 노력할 것을 권장합니다. 또한 화성의 반대 중에는 새로운 일을 시작하거나 중요한 결정을 내려서는 안됩니다. 붉은 행성은 사람들을 더욱 긴장시키고 화나게 만들기 때문에 그 근접성이 도로에서의 사고 위험을 증가시킨다는 것을 기억해야 합니다.