I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me...Nu ştiu cum mă văd alţii, dar eu mă văd ca un băieţel care se joacă pe o plajă cu nisip şi uneori găseşte o pietricică mai frumoasă în timp ce oceanul adevărului se întinde nemărginit şi nedescoperit în faţa mea/lui...Din "Memorii", sir ISAAC NEWTON.

FĂ-ŢI TIMP ŞI PRIVEŞTE CERUL...NU VEI REGRETA...VEI VEDEA MEREU CEVA NOU...

30.3.15

2015 - ANUL INTERNAȚIONAL AL LUMINII




Pentru a marca acest eveniment, vom participa la o sesiune de comunicări și referate  ce va avea loc în ”Săptămâna Altfel” la Școala Gimnazială Nr. 7, Bistrița.


Vom prezenta două lucrări: O istorie a luminii și O istorie a iluminatului.



22.3.15

DUBLĂ ECLIPSĂ DE SOARE


Stația Spațială Internațională face o rotație în jurul Pământului în 90 de minute. Dacă știi unde să o cauți, ai putea s-o vezi pe cer noaptea, că ziua e prea multă lumină. Ei îi trebuie doar 0,6 secunde să treacă prin fața Soarelui. Totuși, ea poate fi văzută și ziua prin instrumente și poate fi văzută chiar în timpul tranzitului scurt prin fața Soarelui. Așa a fost fotografiat Soarele eclipsat de Lună, dar și de Stația Spațială la 20 martie 2015 de un norocos, undeva în sud-vestul Spaniei:


Se văd câteva pete solare și chiar protuberanțe pe margini, dar și câțiva nori.
Fotografia a fost făcută de astrofotograful Thierry Legault.

Tranzitul Stației Spațiale prin fața Soarelui a mai fost fotografiat și cu alte ocazii, nu este un eveniment rar.
Iată o fotografie făcută  tot de Thierry Legault
în timpul unei eclipse parțiale din 4 ianuarie 2011.

 
Și o simplă trecere a Stației Spațiale prin fața Soarelui, fotografie făcută de același astrofotograf.


Bucurați-vă de poze!

.

20.3.15

ECLIPSA DE SOARE, chiar dacă a fost parțială, a avut un succes TOTAL

Deși am avut emoții că vor fi nori, totuși am văzut destul de bine fenomenul. Ba, norii chiar ne-au ajutat, comportându-se ca un filtru, și am putut vedea eclipsa fără ochelari.












.

PĂMÂNTUL E ROTUND...EXPERIMENTUL LUI ERATOSTENE



Astăzi am măsurat Pământul și am descoperit că e rotund...

Am refăcut experimentul făcut de Eratostene din Cyrene (cca 276 - cca 195 î.e.n.) prin care a măsurat cu o precizie uimitoare pentru vremea lui circumferința Pământului. El a găsit atunci valoarea 39.690 km, foarte aproape de valoarea medie acceptată astăzi, 40.041,47 km.
Astăzi, în ziua echinocțiului de primăvară, când ziua este egală cu noaptea și Soarele trece deasupra eclipticii, anunțând venirea primăverii în emisfera nordică și începutul toamnei în cea sudică, mai multe școli din lume au participat la acest experiment.

Eu, cu elevii mei, am făcut echipă cu o școală din Rethymno, din insula Creta, fiind pe același meridian. Am folosit metoda lui Eratostene: la echinocțiu, razele Soarelui cad perpendicular pe Ecuator, deci acolo un băț vertical nu are umbră. Cele două orașe, Rethymno și Bistrița, fiind mai departe de ecuator, vor fi atinse de razele soarelui sub diferite unghiuri. Aceste unghiuri au fost găsite făcând raportul dintre umbra unui băț lung de 100 cm și lungimea bățului, în momentul când soarele e cel mai sus pe cer (ora 12), în ziua de 20 martie 2015, la echinocțiu.

Iată calculele mele și explicații suplimentare.



 Chiar dacă Soarele se mai ascundea după nori, am reușit să măsurăm umbra și să finalizăm calculele. Consider că valoarea pe care am obținut-o (41 054 km) este destul de bună și experimentul a fost unul reușit.





 Mulțumesc elevilor care m-au ajutat, ignorând frigul de afară.

.
 

14.3.15

Eclipsa de Soare din 20 Martie 2015

  Prima eclipsă de Soare a anului 2015 are loc vineri, 20 martie, fiind vorba despre o eclipsă totală de Soare vizibilă din nordul Oceanului Atlantic, eclipsa parțială fiind observabilă din Europa, nordul Africii și vestul Asiei. Fenomenul este observabil și de pe teritoriul României.

La Bistrița se va observa o eclipsă parțială de Soare cu următoarele coordonate:

Primul contact          10h47m38s
 Maximul eclipsei             11h56m15s
 Ultimul contact                     13h06m04s


Atenție !!! Nu încercați să observați eclipsa cu ochiul liber. Dacă priviți Soarele cu ochii neprotejați chiar și pentru câteva secunde, puteți să suferiți leziuni grave la nivelul retinei care se pot transforma în pierderea temporară sau chiar definitivă a vederii !
 
 CER SENIN!

Multe detalii interesante găsiți aici,  

și AICI.eclipse/solar/2015-march-20
  

ATENȚIEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!

Niciodată și sub absolut nici o formă nu vom privi Soarele direct cu ochiul liber, şi cu atât mai puţin direct prin vreun instrument optic de orice fel. Întot­deauna şi indiferent de soluţia de observare directă, va trebui să ne asigurăm protecţia adecvată pentru ochi.

Cea mai simplă soluţie de protecţie sunt ochelarii spe­cial concepuţi pentru observarea vizuală a eclipselor, dar şi aceştia trebuie folosiţi corespunzător.  

O eclipsă totală de Soare durează în cazul României aproximativ 2 minute și doar în acest scurt timp observarea sa se poate face cu ochiul liber. Restul eclipsei, adică toate celelalte faze de parțialitate se pot observa doar cu ochelari speciali sau filtre specializate solare. Observarea  cu ochiul liber a eclipsei fără astfel de dispozitive speciale este deosebit de periculoasă deoarece datorită luminii puternice și a radiațiilor ultraviolete și infraroșii se poate produce orbirea parțială sau totală.


Filtrele destinate observării eclipsei au o peliculă subțire din aluminiu, crom sau argint care atenuează radiația periculoasă și reprezintă o metodă sigură de observație. NU se folosesc pentru observarea eclipsei filme fotografice, filme medicale folosite pentru raze X, sticla afumată, filtre cu polarizare sau ochelari de Soare, deoarece aceste dispozitive nu filtrează suficient lumina solară, în special radiația infraroșie și ultravioletă, extrem de dăunătoare ochiului.

 

Observarea Soarelui printr-un instrument optic necesită folosirea anumitor filtre speciale ce vor atenua radiațiile extrem de periculoase. Pentru observațiile solare sunt folosite doua metode: observarea prin proiecție și observarea directă, prin instrument, folosind filtre solare.

Observarea Soarelui, indiferent de metoda ce se folosește, se face prin poziționarea instrumentului astfel încât Soarele să fie în câmpul vizual. Dacă nu sunt la dispoziție filtre pentru aceasta, se proiectează imaginea Soarelui pe o foaie de hârtie, astfel ca aceasta să fie clară și se mișcă aparatul până când imaginea Soarelui va fi întreagă. Avantajul metodei proiecției este că reprezintă o observație sigură și este accesibilă simultan mai multor persoane.

17.10.14

COMETA DE LÂNGĂ NOI

Cometa Siding Spring (C/2013 A1)

Descoperită anul trecut în ianuarie, cometa  C/2013 A1 va trece pe lângă planeta Marte pe 19 octombrie 2014.

În imaginile de mai jos se poate vedea traiectoria cometei față de Sistemul Solar.


 

Amănunte aici  

si AICI.

.

9.10.14

Eclipsa de Lună



5.10.14

Spațiul îți arată drumul - Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic



 TEMA de anul acesta: ”Space: Guiding Your Way”


În fiecare an, începând din anul 1999, săptămâna 4 – 10 octombrie este marcată ca săptămâna mondială a spațiului cosmic. Evenimentul a crescut în amploare an de an, tot mai multe instituții de cultură din întreaga lume desfășurând activități de cunoaștere a spațiului cosmic pentru publicul larg. Totodată, evenimentul își propune să popularizeze beneficiile aduse omenirii de explorarea și cunoașterea spațiului cosmic.


Săptămâna mondială a spațiului cosmic (World Space Week) de anul acesta are ca temă ”Spațiul îți arată drumul”, Space: Guiding Your Way”, și atrage atenția asupra importanței sateliților de navigare GPS (Global Positioning Satellite). Aceștia folosesc unde radio, asemănătoare cu lumina, și pot să transmită informații în timp scurt unui corp mobil de pe sol pentru ca acesta să găsească o locație dorită cu o precizie foarte bună (de câțiva metri).


Primii sateliți de navigație au fost lansați de SUA (GPS) și Rusia (GLONASS) după anul 1970 și aveau scop exclusiv militar. Mai târziu, după anul 1995, aceștia au început să fie folosiți și în scopuri civile cu o bună precizie.

Sistemul american (GPS) are în prezent 32 de sateliți, mai vechi sau mai noi, care au acoperit întreg pământul încă din anul 1995 și a devenit cel mai utilizat sistem de navigare din lume. (În imagine, un satelit GPS expus la Muzeul Spațial din San Diego).


 Sistemul rusesc (GLONASS) are 24 de sateliți în prezent, acesta având de suferit după dezmembrarea URSS, dar a revenit după 2011 sub administrația Rusiei, de asemenea cu o acoperire globală, fiind o alternativă la sistemul american. A treia generație de sateliți GLONASS, GLONASS K, au un timp de viață estimat la 10 ani și o masă  de 750 de kilograme, față de predecesorii lor cu un timp de viață de 7 ani și masa de 1450 de kilograme (GLONASS M).
În imagine este GLONASS K.

În prezent, pentru că SUA nu pune la dispoziția altor țări sistemul propriu cu o precizie foarte bună, Europa și-a dezvoltat propriul sistem și în 2011 a lansat primii patru sateliți GALILEO (GNSS - Global Navigation Satellite System) sub patronajul UE și Agenției Spațiale Europene, ESA, sistemul european fiind construit doar pentru scopuri civile, spre deosebire de cel american, care are scopuri preponderent militare. Proiectul GALILEO va avea 30 de sateliți până în anul 2019. Un satelit are un timp de viață estimat la 12 ani și o masă de 675 Kg. În acest program România își va lansa propriul satelit în 2015, numit IRINA, după numele fetiței care a câștigat premiul I la concursul de desene inițiat de UE, The Galileo Children's Drawing Competition.  

 
Desenul Irinei, România.












        În mod normal pentru determinarea poziției unui corp în spațiu sunt necesare trei coordonate (dimensiuni), deci trei sateliți. Dar pentru a mări precizia, sistemele de navigație prin satelit folosesc patru sateliți. Pentru a putea fi ghidat prin satelit, corpul (vehicul sau persoană) are nevoie de un receptor, care poate fi un laptop, o tabletă, un smartphone etc. Între receptor și emițător (satelit) semnalul se deplasează cu viteza luminii în vid, 300 000 Km/s. Sateliții de navigație sun plasați pe orbite de medie altitudine deasupra Pământului, la aproximativ 20 000 Km. Spre comparație, Stația Spațială Internațională este la 400 Km deasupra Pământului, iar Telescopul Hubble la 550 de Km, deci pe orbite joase.

Cele mai cunoscute sisteme satelitare și distanțele față de Pământ. (1 milă terestră = 1,6 Km) sunt date în desenul de mai jos.





În prezent Sistemul de navigare prin satelit, Global Navigation Satellite System (GNSS), are numeroase aplicații practice:
  •  pentru automobile, unde pe un ecran apare harta și informații despre locație, viteză direcție și străzi (vecinătăți);
  •  pentru avioane, unde sistemul de navigare este conectat la pilotul automat;
  •  pentru vapoare și nave care se deplasează pe lacuri, mări și oceane din întreaga lume;
  •  pentru mașinile grele folosite în agricultură pentru suprafețe întinse, unde se afișează harta cu felul terenului și alinierea rândurilor;
  •  pentru cicliști în cursele cicliste, unde aceștia își pot planifica traseul înainte de plecarea în cursă;
  •  pentru alpiniști sau simpli pietoni în orașe și sate sau în locuri izolate, pentru a-și determina poziția la un moment dat;
  •  pentru navele spațiale sistemul GNSS le permite determinarea orbitei cu o precizie mare, andocări (cuplaje) cu alte sisteme satelitare  cum ar fi Stația Spațială Internațională sau telescopul Hubble.
  •  pentru supravegherea unor clădiri sau drumuri în construcție;
  •  pentru diferite măsurători în geografie, geodezie, geologie, arheologie, seismologie, generând hărți în 3D asupra locurilor cercetate;
  • pentru operațiuni de salvare  și urgențe medicale;
  •  pentru previziuni meteorologice;
  •  pentru rețele de socializare etc.

30.9.14

Eclipsele anului 2015 vizibile din România

 20 martie 2015
Eclipsa parțială de Soare (60%) la ora 11:56. Detalii

28 septembrie 2015
Eclipsa totală de Lună. Detalii








Ploaie de meteori - Maximul curentului meteoric al Orionidelor

Ca în fiecare an maximul de intensitate al curentului meteoric al Orionidelor va fi pe 21 octombrie.
Curentul Orionidelor este activ începand cu data de 2 octombrie și produce în faza de maxim în jur de 20 meteori pe oră.