На данной неделе в полнолуние можно будет наблюдать самую большую Луну. Это означает, что в данное полнолуние Луна будет находиться в перигее, т.е. в самой близкой к Земле точке своей орбиты. Видимый диаметр Луны при этом будет максимально возможным.
Кроме этого явления 14 марта произойдет покрытие Луной звезды дзета Близнецов, а 15 марта Меркурий вступит в соединении с Юпитером.
Из планет у Меркурия идет вечерняя видимость (самая лучшая в 2011 году). Венера видна на утреннем небе, а блеск ее составляет -4,0m. Поэтому планету можно найти на дневном небе (до полудня) даже невооруженным глазом. Марс, Уран и Нептун не видны из-за близости к Солнцу на небесной сфере. Юпитер наблюдается на фоне вечерних сумерек. Сатурн виден большую часть ночи.
Луна в своем движении по небесной сфере посетит созвездия Близнецов, Рака, Льва и Девы, обладая ночной видимостью. 14 и 15 марта Луна будет находиться в созвездие Близнецов Около полуночи 16 марта лунный овал при фазе около 0,8 перейдет в созвездие Рака, где задержится до 17 марта. В этот же день Луна перейдет в созвездие Льва, где около полуночи 18 марта сблизится с Регулом и одновременно перейдет в созвездие Секстанта. К полуночи следующего дня полная Луна вновь войдет во владения созвездия Льва, а к вечеру будет перемещаться уже по созвездию Девы….
Из комет P/Tempel (9P) имеет блеск слабее 12m, перемещаясь по созвездию Козерога….
Среди астероидов первенство по яркости принадлежит Весте (7,7m), которую можно наблюдать в утренние часы в созвездии Стрельца….
Из относительно ярких (до 8,0m фот.) долгопериодических переменных звезд (по данным AAVSO), наблюдаемых с территории нашей страны, максимума блеска достигнет: X GEM (8,2m) 14 марта.
Дополнительные сведения имеются в Астрономическом календаре на 2011 год. В книге Стаса Короткого «Открытие за неделю» описана методика открытий астероидов и переменных звезд. Ясного неба и успешных наблюдений!
Исторические даты недели:
[b]14 марта 1879 г.[/b] родился физик-теоретик Альберт Эйнштейн. Уроженец Германии, ученый жил и работал в Швейцарии, Бельгии, Англии и в США. Эйнштейн - один из создателей современной физики, труды которого оказали огромное влияние на развитие астрономии. В 1905 г. ученый заложил основы специальной теории относительности (СТО), обобщив законы движения Ньютона и показав, что они верны только в случае, когда скорости движущихся тел малы по сравнению со скоростью света. Благодаря СТО были установлены относительность понятий времени и пространства, объяснен отрицательный результат опыта Майкельсона, а гипотеза светового эфира была отброшена как ненужная. На основании СТО Эйнштейн показал, что масса тела пропорциональна заключающейся в ней энергии и связана с ней формулой E=mc2. Это соотношение, блестяще подтвержденное различными экспериментами в микромире, является основой для всех расчетов энергетического выхода ядерных реакций в звездах. Эйнштейн дал новый, более последовательный и общий вывод формулы Планка, введя при этом понятие о спонтанном и индуцированном излучениях и соответствующих коэффициентах вероятности перехода из одного энергетического состояния в другое. Эта работа имела очень большое значение для астрофизики, в частности для теории газовых туманностей и мазерных источников в нашей и других галактиках. В общей теории относительности (ОТО) Эйнштейн показал неразрывную связь пространства, времени и тяготения, которое определяется метрикой пространства-времени. В свою очередь метрика связана с распределением масс так называемыми уравнениями поля Эйнштейна. Эффекты ОТО, являющиеся следствием уравнений поля, проявляются в астрономических масштабах. Первое следствие объяснило известную в астрономии аномалию движения Меркурия, состоявшую в том, что после учета всех возмущений от планет все еще оставалось необъяснимым угловое смещение его перигелия примерно на 43" в столетие (именно столько, сколько предсказала теория Эйнштейна). Второе следствие впервые подтвердилось при фотографическом наблюдении полного солнечного затмения в 1919 г., когда на снимках были обнаружены радиальные смещения звезд, находящихся вблизи края солнечного диска, почти точно совпавшие с теоретической величиной, вытекавшей из ОТО (1,75"). Третье следствие было также подтверждено наблюдениями спектров белых карликов. Выводы ОТО стали основополагающими для современной космологии. Уравнения ОТО Эйнштейна дают возможность создания моделей происхождения Вселенной, которые могут быть открытыми и закрытыми, статическими и нестатическими. Умер Эйнштейн 18 апреля 1955 г.
[b]20 марта 1890 г.[/b] родился советский астроном Николай Владимирович Циммерман. Деятельность ученого связана с Пулковской обсерваторией. Здесь он выполнил свои основные работы, относящиеся к различным областям астрометрии. В 1915-17 гг. по результатам своих наблюдений на зенит-телескопе Циммерман составил каталог склонений звезд из списка программы этого телескопа. В последующие годы он провел ряд наблюдений на пассажном инструменте и получил первоклассные результаты. Под общим руководством Циммермана на пяти обсерваториях страны была успешно выполнена работа по созданию каталога геодезических звезд. Этот труд был завершен уже после смерти Циммермана. Он умер 14 февраля 1942 г. в Ленинграде в самый тяжелый период блокады.
Подробнее на
http://www.astronet.ru/db/msg/1250340