Астрономия в 20 веке
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Астрономия в 20 веке характеризуется огромным развитием техники наблюдений. Строят большие рефлекторы, в которых быстро темнеющие металлические зеркала заменены стеклянными, посеребрёнными химическим путём либо покрытыми слоем алюминия катодным распыливанием в высоком вакууме. В США в 1908 сооружен рефлектор с зеркалом диаметром 152 см, 254 см в 1917, 508 см в 1948, 305 см в 1959. В СССР в 1960 вступил в строй рефлектор с зеркалом в 260 см, монтируется рефлектор с зеркалом диаметром 600 см. Таким инструментам с современными светоприёмниками становятся доступными звёзды до 25-й звёздной величины, которые в 1010 раз слабее наиболее ярких.
Большие успехи достигнуты в создании новых типов приёмников излучения. Во много раз повышена чувствительность фотоэмульсий и расширена их спектральная область. Фотоэлектронные умножители, электронно-оптические преобразователи, методы электронной фотографии и телевидения (телевизионные телескопы) значительно повысили точность и чувствительность фотометрических наблюдений и ещё более расширили спектральный диапазон регистрируемых излучений. Совершенствование спектральной аппаратуры позволило, с одной стороны, получать спектрограммы с очень высокими дисперсиями, а с другой — регистрировать спектры очень слабых светил. Стал доступным наблюдению мир далёких галактик, находящихся на расстояниях млрд. световых лет.
Большие успехи достигнуты в создании новых типов приёмников излучения. Во много раз повышена чувствительность фотоэмульсий и расширена их спектральная область. Фотоэлектронные умножители, электронно-оптические преобразователи, методы электронной фотографии и телевидения (телевизионные телескопы) значительно повысили точность и чувствительность фотометрических наблюдений и ещё более расширили спектральный диапазон регистрируемых излучений. Совершенствование спектральной аппаратуры позволило, с одной стороны, получать спектрограммы с очень высокими дисперсиями, а с другой — регистрировать спектры очень слабых светил. Стал доступным наблюдению мир далёких галактик, находящихся на расстояниях млрд. световых лет.
Другие работы
Паутинообразная модель моделирования динамики рыночных цен
alfFRED
: 6 ноября 2013
Допущения
Паутинообразная модель с запаздыванием спроса
Паутинообразная модель с запаздыванием предложения
Заключение
Литература
Допущения
При рассмотрении паутинообразной модели для моделирования динамики рыночных цен важно ввести некоторые допущения. Для этой модели требуется построить функцию предложения, которая, если допустить, что имеется один продукт, может изменяться только его цена, а все остальные факторы, от которых зависит спрос на данный товар (цены на другие товары, основные
10 руб.
Средства связи с подвижными объектами. КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ССПО № 1.5. Вариант №2
KiberPank
: 22 декабря 2020
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ССПО № 1.5.
1. В системе GSM используется метод множественного доступа:
а) только FDMA;
б) только TDMA;
в) комбинация FDMA TDMA.
10 руб.
Контрольная работа №1 по дисциплине: Технология монтажа и обслуживания Транспортных Сетей (ТМО ТС) (вариант 6)
hellofromalexey
: 3 февраля 2020
Цель работы:
Изучить методы определения необходимой пропускной способности сети SDH, приобрести навыки составления технической спецификации оборудования SDH.
Исходные данные:
Планируемая топология транспортной сети. Для всех вариантов это кольцо из 4 узлов (А,В,С,Д), соединенных оптическим кабелем с характеристиками в соответствии с рек. МСЭ G.652. (Километрическое затухание принимаем равным 0.25дБ/км)
Расстояние между узлами: А-В 20км, В-С 40км, С-Д 60 км, Д-А 80км
Тяготение по трафику: А
220 руб.
Гидравлика Задача 10.309 Вариант 4
Z24
: 25 ноября 2025
Из открытого резервуара с постоянным уровнем по стальному трубопроводу, состоящему из труб различного диаметра и различной длины вытекает в атмосферу вода. Эквивалентная шероховатость труб равна 1 мм. Температура воды 10°С. Коэффициент кинематической вязкости воды для данной температуры равен 1,31∙10-6 м²/с.
Определить скорости движения воды и потери напора на каждом участке трубопровода.
Найти величину напора в резервуаре Н.
300 руб.