В феврале продолжительность дня значительно увеличивается. Если 1 февраля продолжительность дня составляет 8 часов 32 минуты, то к 28 февраля увеличивается до 10 часов 32 минуты — на два часа. Высота Солнца над горизонтом в истинный полдень (в Москве в середине месяца в 12 часов 43 минуты) увеличивается с 17,2 до 23,6 градуса. Солнце движется по созвездиям Козерога и Водолея.
Луна 1 февраля в 7 часов утра, находясь в созвездии Козерога, вступает в фазу новолуния. А 8 февраля в 16 часов, пройдя по созвездиям Водолея, Рыб и Овна, на границе созвездия Тельца наступит фаза первой четверти (освещено ровно 50% лунного диска). Далее Луна движется по созвездиям Тельца, Близнецов и Рака, и в созвездии Льва 16 февраля в 19 часов наступит полнолуние. После полнолуния наш спутник движется по созвездиям Льва, Девы и Весов, и уже в созвездии Скорпиона в полночь 24 февраля окажется в фазе последней четверти (освещено ровно 50% лунного диска). В последний день месяца наш спутник переходит в созвездие Козерога. В первой десятидневке месяца Луна видна в западной части неба сначала по вечерам, затем всю первую половину ночи. Ближе к полнолунию во второй десятидневке Луна видна с вечера и всю ночь, заходя за горизонт ближе к утру и высоко поднимаясь в южной стороне неба. В последующие дни убывающая Луна восходит после полуночи и кульминирует перед рассветом невысоко над горизонтом. В последние дни месяца узкий серп Луны теряется в рассветных лучах.
Меркурий хоть и находится в середине месяца в наибольшем удалении от Солнца к западу, но восходит вместе с Солнцем, и в средних широтах северного полушария не виден.
Венера видна непродолжительное время в рассветных сумерках низко над юго-восточным горизонтом. Угловой диаметр планеты в течение месяца сокращается с 48 до 32 угловых секунд. Яркость планеты максимальна и составляет -4,7 звёздной величины. В телескоп Венера видна в виде яркого серпа.
Марс можно попытаться отыскать на рассветном небе немного правее и значительно ниже Венеры — у самого горизонта. Но для этого как минимум необходим бинокль — яркость планеты близка к +1,3 звёздных величины, что в 200 раз меньше Венеры. Угловой диаметр Марса — около 4,5 секунды, и разглядеть какие-либо детали на диске проблематично даже в телескоп. Утром 27 февраля можно попытаться увидеть Луну, Марс и Венеру недалеко друг от друга (рис. 1). Тонкий серп «старой Луны» только покажется над горизонтом, Марс будет располагаться выше и правее Луны, а Венера — выше Марса.
Рис. 1. Венера, Марс и Луна на утреннем небе 27 февраля. Stellarium
Юпитер ещё виден в вечернее время на юго-западе невысоко над горизонтом. Продолжительность его видимости в начале месяца — около 1 часа, а в конце месяца планета, приближаясь к Солнцу, теряется на фоне вечерней зари. Угловой диаметр планеты составляет 33 угловых секунды, а яркость около -2,0 звёздной величины. В телескоп можно увидеть экваториальные полосы, Большое красное пятно и Галилеевы спутники. Серп молодой Луны вечером 3 февраля будет располагаться в 8 градусах левее Юпитера (рис. 2).
Рис. 2. Молодая Луна и Юпитер вечером 3 февраля. Stellarium
Сатурн движется за Солнцем и не виден (соединение с Солнцем состоится 4 февраля).
Уран виден с вечера и всю первую половину ночи в созвездии Овна сначала высоко на юго-западе, затем ближе к горизонту на западе. Блеск планеты чуть ярче 6-й звёздной величины, а угловой диаметр не превышает 3,5 угловых секунд. Отыскать его можно с помощью бинокля и карт звёздного неба (например, в компьютерной программе Stellarium) в самом начале и в конце месяца, когда Луна не засвечивает ночное небо. Крохотный диск планеты заметен в телескоп при увеличениях от 60 крат. Луна в фазе близкой к первой четверти вечером 7 февраля пройдет в полутора градусах южнее планеты.
В середине месяца в самое тёмное время ночи, в полночь (рис. 3), Орион с яркой красноватой звездой Бетельгейзе и голубоватым Ригелем клонится к закату на юго-западе. Немного правее – Телец с яркой красноватой звездой Альдебаран и туманным пятном звёздного скопления Плеяды. Выше Тельца — Возничий с яркой звездой Капеллой. Слева от Возничего над Орионом видно созвездие Близнецов с заметными звёздами Кастор и Поллукс. Слева от Ориона видна еще одна яркая (+0,4 звёздных величины) звезда Процион — главная звезда малоприметного созвездия Малого Пса. Малоприметное зодиакальное созвездие Рака кульминирует высоко в южной части неба. В безлунные ночи в нём хорошо видно туманное пятно рассеянного звёздного скопления Ясли. Левее Рака приближается к кульминации красивое зодиакальное созвездие Льва с относительно яркой (+1,35 звёздной величины) звездой Регул. Красивое зимнее созвездие Большого Пса с ярчайшей звездой ночного неба Сириусом готовится зайти за горизонт на юго-западе. А на юго-востоке уже взошло зодиакальное созвездие Девы с яркой звездой Спика (+0,9 звёздной величины).
Рис. 3. Южная часть ночного неба 15 февраля в полночь. Stellarium
В северной части неба низко у горизонта уже прошли нижнюю кульминацию летние созвездия Лиры (яркая звезда Вега) и Лебедя. Теперь с каждым днем они будут все выше подниматься над горизонтом (рис. 4). Правее Лиры взошло над горизонтом созвездие Геркулеса, а правее и выше уже достаточно высоко видно созвездие Волопаса с яркой оранжевой звездой Арктур. Высоко над Волопасом выделяется ковш Большой Медведицы. Созвездие Цефея проходит нижнюю кульминацию и видно в виде домика. Слева от Цефея — Кассиопея, а еще левее — Персей. Созвездие Андромеды видно у северо-западного горизонта.
Рис. 4. Северная часть ночного неба 15 февраля в полночь. Stellarium
Астрономические объекты, рекомендованные для телескопических наблюдений в феврале 2022 года
Луна: Первая десятидневка месяца — с вечера до полуночи, вторая десятидневка месяца — с вечера и всю ночь.
О том, что можно увидеть на Луне в телескоп, мы рассказывали в предыдущих выпусках (здесь и здесь).
Но есть ещё целый класс объектов, точнее, явлений, которые можно увидеть на Луне в телескоп, и которые представляют большую научную ценность, но пока ещё до конца учёными не объяснены. Это нестационарные явления, или, как сейчас это принято называть Кратковременные лунные явления (КЛЯ). Рассмотрим некоторые из них.
Одно из самых первых задокументированных КЛЯ произошло
18 июля 1178 года. В тот день 5 монахов из английского Кентербери в один голос, под присягой, подтвердили следующее: «Верхний рог Луны раскололся на две части. Из середины этого разлома внезапно выскочил пылающий факел, разбрызгивая во все стороны огонь, раскалённые угли и искры на большое расстояние». Они сообщили свои странные наблюдения летописцу аббатства.
По мнению американского геофизика Д. Хартунга причиной такого явления было падение метеорита на обратной стороне Луны, результатом которого появился огромный 22-километровый кратер Джордано Бруно. Указанное монахами место «расщепления» лунного серпа примерно соответствует расположению кратера. Впрочем, большинство ученых считает, что эти события не связаны.
Кратер Джордано Бруно нельзя увидеть с Земли, так как он расположен на обратной стороне Луны, но он близок к внешней границе зоны либрации, поэтому при достаточной высоте подъёма выбросов пород при образовании кратера (десятки километров) их можно было бы увидеть с Земли.
Кратер Джордано Бруно является одной из самых молодых лунных ударных формаций. Его диаметр составляет 22 км, глубина — 1.8 км, высота вала — 810 метров. Кратер имеет полигональную форму и практически не разрушен. От него тянется яркая лучевая система, протяжённость которой составляет сотни километров. Возраст кратера ученые оценивают менее 10 миллионов лет (рис. 5).
Рис. 5. Кратер Джордано Бруно. Снимок космического аппарата LRO
В настоящее время известны тысячи КЛЯ, зарегистрированные различными наблюдателями. Многие из них никак не связаны с какими-либо физическими процессами на Луне, а являются эффектами, связанными с оптикой телескопов, или с особенностями земной атмосферы. Но некоторые КЛЯ заслуживают пристально изучения и осмысления.
КЛЯ классифицируются в несколько групп.
Туманные явления предполагают, что кратковременное исчезновение видимых частей рельефа Луны и туманные сияния могут иметь причиной выход газов из её недр на поверхность вследствие приливной силы Земли. Выход газов наиболее вероятен, когда Луна находится в перигее и приливные напряжения могут привести к вскрытию трещин. Приливные силы Земли на Луне в 32,5 раза выше, чем от Луны на Земле.
Изменения яркости наблюдаются при изменении альбедо валов лунных кратеров, когда яркие детали становятся ещё ярче. Объясняется это перемещением облаков пыли и испарениями лунного льда, присутствие которого обнаружено космическими аппаратами Clementine и Prospector. Наблюдается также обратный эффект — потемнение лунной поверхности.
Голубоватые сияния чаще всего наблюдаются при серповидной Луне на тёмной, залитой пепельным светом, стороне или при лунных затмениях. Представляют собой яркие свечения голубоватого или синеватого оттенка. Может объясняться явлениями пьезоэлектричества, сходными с земными. Электрическое поле может возникать в скалах благодаря механическим напряжениям и вызывать ионизацию и свечение.
Красноватые сияния также могут объясняться пьезоэлектричеством. Явление может быть обнаружено с помощью красного и голубого фильтров, попеременно помещаемых у окуляра телескопа.
Сумеречные и теневые явления. Сумеречные явления происходят в лунной тени, когда несвоевременно наблюдается заря или сумерки, а тень становится не чёрной, а серой. К теневым явлениям относится появление теней там, где их не должно быть, например, когда дно кратера оказывается в тени, хотя Солнце стоит высоко. Возможное объяснение явления – тепловой удар. При восходе Солнца температура лунной поверхности за пару часов изменяется от −120 до +110 °C, что вызывает резкое тепловое расширение лунных пород.
Звездоподобные вспышки. Наиболее вероятной их причиной может быть падение метеорита на лунную поверхность. К примеру, 13 мая 1972 года неподалёку от места посадки Аполлона-14 Смитсоновский институт зарегистрировал метеоритный удар мощностью 1000 тонн тротила. ALPO даже организовала специальное отделение по регистрации на Луне метеоритных ударов.
Звездоподобные огни наблюдаются от нескольких минут до часа как яркая точка света на Луне. Обычно сообщают об огнях на тёмной стороне молодой Луны в возрасте 3 – 4 дней или во время полных лунных затмений.
Светлые движущиеся объекты перемещаются не только на фоне лунного диска, но и в его окрестностях. Объяснения самые разные, например, перемещение газопылевых облаков.
Некоторые из КЛЯ отмечены на рисунке 6. Описание представлено в таблице ниже. Добавим, что кратковременные лунные явления — достаточно редкие события. Чтобы что-то увидеть, необходимо хорошо знать «обычный» вид той, или иной области, в которой могут произойти КЛЯ, проводить длительные наблюдения.
Рис. 6. Места на Луне, где наблюдались кратковременные лунные явления
N |
Объект |
Явление |
|
1 |
Альфонс |
Изменение вида тёмного пятна на дне, увеличение яркости и изменение цвета центральной горки. |
|
2 |
Аристарх |
Свечение и вспышки в земной полутени и тени во время лунных затмений, увеличение яркости, яркие пятна, изменение цвета, помутнение. |
|
3 |
Архимед |
Мерцающие точки на дне. |
|
4,5 |
Атлас и Риччоли |
Изменение вида тёмных пятен на дне во время лунных затмений. |
|
6 |
Гассенди |
Свечение в тени во время лунных затмений, движущиеся КЛЯ. |
|
7 |
Гримальди |
Изменение вида тёмных пятен на дне во время затмений, мерцающие точки на дне. |
|
8 |
Кант |
Заполнение кратера туманом. |
|
9 |
Кеплер |
Свечение во время лунных затмений, увеличение яркости, помутнение. |
|
10 |
Коперник |
Увеличение яркости, свечение на фоне пепельного света и во время лунных затмений. |
|
11 |
Лангрен |
Свечение в чаше кратера. |
|
12 |
Линней |
Увеличение размеров светлого пятна во время лунных затмений. |
|
13 |
Лихтенберг |
Пятна красноватого цвета. |
|
14, 15 |
Манилий и Менелай |
Свечение на фоне пепельного света, вспышки и свечение в тени во время лунных затмений. |
|
16 |
Мерсенн |
Помутнение, «облака». |
|
17 |
Мессье и сателлитный кратер Мессье А. |
Помутнение. |
|
18 |
Море Спокойствия |
Движущиеся КЛЯ. |
|
19 |
Пикар |
Усиление яркости, помутнение. |
|
20 |
Платон |
Яркие пятна, изменение яркости светлого сектора на дне, свечение на фоне пепельного света, вспышки во время лунных затмений. |
|
21 |
Плиний |
Свечение в земной тени во время лунных затмений. |
|
22 |
Посидоний |
Помутнение. |
|
23 |
Прокл |
Яркое свечение в земной тени во время лунного затмения. |
|
24 |
Теэтет |
Белое «облако». |
|
25 |
Горы Тенерифе |
Свечение на фоне пепельного света. |
|
26 |
Тимохарис |
Красноватое сияние. |
|
27 |
Тихо |
Изменение вида тёмной каймы во время лунных затмений, свечение лучей в земной тени. |
|
28 |
Эратосфен |
Изменение вида тёмных пятен на дне. |
А теперь небольшие советы по наблюдению за небесными телами и явлениями.
Планеты: Венера — утро перед восходом Солнца; Юпитер — вечер первая половина месяца; Уран — первая половина ночи; Марс — утро перед восходом Солнца. Лучшее время для изучения звёздного неба и слабых объектов — туманностей и звездных скоплений — первая неделя месяца и самый конец месяца, когда Луна практически не засвечивает ночное небо. Для бинокулярных и телескопических наблюдений становятся доступны десятки интереснейших объектов глубокого космоса — эмиссионные и отражательные туманности, планетарные туманности, шаровые и рассеянные звездные скопления, галактики.
Двойные и кратные звёзды: η Кассиопеи; γ Андромеды; ζ Большой Медведицы (Мицар и Алькор); α Гончих псов.
Звёздные скопления: рассеянное скопление М35 в Близнецах; рассеянное скопление М36 в Возничем; М45 Плеяды в Тельце; М44 Ясли в Раке, шаровое скопление М3 в Гончих Псах; шаровое скопление М13 в Геркулесе; двойное рассеянное скопление х и h Персея.
Туманности и галактики: Большая туманность Ориона М42; галактика М31 в Андромеде; галактики М81 и М82 в Большой Медведице.
Ясного неба и удачных наблюдений!