(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Parallakse: Forskjell mellom sideversjoner – Wikipedia Hopp til innhold

Parallakse: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slettet innhold Innhold lagt til
VolkovBot (diskusjon | bidrag)
m robot legger til: tum:Iraklık açısı
Mewasul (diskusjon | bidrag)
 
(37 mellomliggende versjoner av 32 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Parallakse''' er endringen i posisjonen til to stasjonære punkter relativt til hverandre sett av en obersvatør, som følge av at observatørens bevegelse. Det er den tilsynelatende forflytningen av ett objekt i forhold til en bakgrunn på grunn av endring i observatørens posisjon.
'''Parallakse''' ([[gresk]]: παράλλαξις, ''parállaxis'') er endringen i posisjonen til to stasjonære punkter relativt til hverandre sett av en observatør, som følge av observatørens bevegelse. Det er den tilsynelatende forflytningen av ett objekt i forhold til en bakgrunn på grunn av endring i observatørens posisjon.


== Bruk til avstandsberegninger ==
== Bruk til avstandsberegninger ==


Ved å observere parallakse, måle vinkler og bruke geometri, kan man bestemme avstanden til forskjellige objekter. Når man bruker dette i forbindelse med [[stjerne]]r, kalles effekten for stellar parallakse. Den første målingen av stellar parallakse i nyere tid ble gjort av [[Friedrich Bessel]] i 1838, for stjernen 61 Cygni.
Ved å observere parallakse, måle vinkler og bruke geometri, kan man bestemme avstanden til forskjellige objekter. Når man bruker dette i forbindelse med [[stjerne]]r, kalles effekten for stellar parallakse. Den første målingen av stellar parallakse i nyere tid ble gjort av [[Friedrich Bessel]] i 1838, for stjernen [[61 Cygni]].

Avstandsberegning ved hjelp av parallakse, er et spesialtilfelle av prinsippet [[triangulering]], hvor man kan finne alle sidene og vinklene i ett nettverk av triangler hvis, i tillegg til å vite alle vinklene i nettverket, man vet lengden til bare en side. Slik vil en nøye oppmåling av en baselinje kunne bestemme alle de andre sidene i nettverket. I parallakse er trekanten ekstremt lang og smal, og ved å måle kortsiden og den lille toppvinkelen (de to andre vinklene er da nær 90 grader), vil man kunne bestemme de lange sidene (som i praksis er like lange).


Avstandsberegning ved hjelp av parallakse er et spesialtilfelle av prinsippet [[triangulering]], hvor man kan finne alle sidene og vinklene i et nettverk av triangler hvis man, i tillegg til at man kjenner alle vinklene i nettverket, vet lengden til bare én side. Slik kan man ved en nøyaktig oppmåling av en grunnlinje bestemme alle de andre sidene i nettverket. I en parallakse er trekanten ekstremt lang og smal, og ved å måle kortsiden og den lille toppvinkelen (de to andre vinklene er da nær 90 grader) vil man kunne bestemme de lange sidene (som i praksis er like lange).


== Den trigonometriske parallaksemetoden ==
== Den trigonometriske parallaksemetoden ==


Når vi strekker ut armen, holder en finger i været og lukker øyene vekselvis, flytter fingeren seg tilsynelatende i forhold til bakgrunnen. Dette fenomenet kalles parallakse. Årsaken er at vi ser på fingeren med litt forskjellig vinkel om vi ser med høyre eller venstre øye. Beveger vi fingeren nærmere ansiktet blir forflytningen større. Den tilsynelatende forflytningen blir enda større om vi flytter hodet til sidene. Dette prinsippet utnyttes til å bestemme avstanden til nære stjerner. Øyeavstanden er diameteren i jordas bane rundt solen. Så foretar man nøyaktige bestemmelser av vinkelen p, parallaksen til stjernen, som er halve vinkelen til den observerte forflytningen. Som referanse ved vinkelmålingene bruker man fjerne stjerner som ikke har noen synlig parallakse.
Når vi strekker ut armen, holder en finger i været og lukker øynene vekselvis, flytter fingeren seg tilsynelatende i forhold til bakgrunnen. Dette fenomenet kalles parallakse. Årsaken er at vi ser på fingeren med litt forskjellig vinkel om vi ser med høyre eller venstre øye. Beveger vi fingeren nærmere ansiktet blir forflytningen større. Den tilsynelatende forflytningen blir enda større om vi flytter hodet til sidene. Dette prinsippet utnyttes til å bestemme avstanden til nære stjerner. Øyeavstanden er diameteren i jordas bane rundt solen. Så foretar man nøyaktige bestemmelser av vinkelen p, parallaksen til stjernen, som er halve vinkelen til den observerte forflytningen. Som referanse ved vinkelmålingene bruker man fjerne stjerner som ikke har noen synlig parallakse.


Av figuren ser vi at
Av figuren ser vi at
Linje 23: Linje 22:




Vi ser at parallaksevinkelen er veldig liten, selv for den nærmeste nabostjernen. Jo lengre borte en stjerne er desto mindre blir parallaksevinkelen. Dette setter begrensninger for denne metoden for avstandsbestemmelse. ESA-satellitten Hipparcos, som var i drift fra 1989 - 1993, foretok de mest nøyaktige parallaksemålinger hittil. Målingene ble ikke forstyrret av atmosfæren, slik at den kunne bestemme parallaksen med en nøyaktighet på 0,002 buesekunder. I 2012 skal ESA skyte opp satellitten Gaia, som skal levere atskillig mer detaljerte data om posisjon og bevegelser til enda fjernere objekter.
Vi ser at parallaksevinkelen er veldig liten, selv for den nærmeste nabostjernen. Jo lengre borte en stjerne er, desto mindre blir parallaksevinkelen. Dette setter begrensninger for denne metoden for avstandsbestemmelse. ESA-satellitten [[Hipparcos|''Hipparcos'']], som var i drift fra 1989 1993, foretok de mest nøyaktige parallaksemålinger hittil. Målingene ble ikke forstyrret av atmosfæren, derfor kunne Hipparcos bestemme parallaksen med en nøyaktighet på 0,002 buesekunder. I 2013 skjøt ESA opp satellitten ''[[Gaia (romsonde)|Gaia]]'',<ref>{{Kilde www|url=http://sci.esa.int/gaia/|tittel=Gaia|besøksdato=2017-02-16|språk=EN|verk=sci.esa.int}}</ref> som skulle levere atskillig mer detaljerte data om posisjon og bevegelser til enda fjernere objekter. Gaia skulle egentlig blitt skutt opp i 2012, men prosjektet ble utsatt.


==== Eksempel: Avstandsbestemmelse med parallaksemetoden ====
'''Eksempel:'''
For å beregne avstanden til [[Proxima Centauri]], solens nærmeste kjente stjerne, der parallaksen er 0,000211°, setter man opp følgende ligning:


a = 1,50 . 1011 m, p = 0,000211° Þ
Avstandsbestemmelse med parallaksemetoden


<math>r = \frac{a}{\sin p} = \frac{1,50 \times10^{11} m}{\sin 0,000211^o} = 4,07 \times 10^{16} m = 4,3 \mbox{ lysår}</math>
Hvor langt er det til Proxima Centauri, solens nærmeste stjerne. Parallaksen er 0,000211° .


Svar: a = 1,50 . 1011 m, p = 0,000211° Þ


Regnestykket viser at avstanden til Proxima Centauri er 4,3 lysår.
<math>r = \frac{a}{\sin p} = \frac{1,50 \times10^{11} m}{\sin 0,000211^o} = 4,07 \times 10^{16} m = 4,3 \mbox{ lysar}</math>



Avstanden til Proxima Centauri er 4,3 lysår.


==Se også==
==Se også==
* [[Astrometri]]
* [[Astrometri]]

== Referanser ==
<references/>


{{stubb}}
{{stubb}}
{{Autoritetsdata}}
[[Kategori:Geometri]]
[[Kategori:Astronomi]]


[[Kategori:Geometrisk modellering]]
[[ast:Paralax]]
[[Kategori:Astrometri]]
[[bn:লম্বন]]
[[Kategori:Artikler i astronomiprosjektet]]
[[bg:Паралакс]]
[[Kategori:Greske ord og uttrykk]]
[[ca:Paral·laxi]]
[[cs:Paralaxa]]
[[Kategori:Vinkler]]
[[Kategori:Optikk]]
[[tum:Iraklık açısı]]
[[da:Parallakse]]
[[de:Parallaxe]]
[[et:Parallaks]]
[[en:Parallax]]
[[es:Paralaje]]
[[eo:Paralakso]]
[[fa:اختلاف منظر]]
[[fr:Parallaxe]]
[[gl:Paralaxe]]
[[hr:Paralaksa]]
[[io:Paralaxo]]
[[id:Paralaks]]
[[it:Parallasse]]
[[he:היסט]]
[[lv:Paralakse]]
[[lt:Paralaksas]]
[[ml:നക്ഷത്ര ദൃഗ്‌ഭ്രംശം]]
[[nl:Parallax]]
[[ja:りょう視差しさ]]
[[pl:Paralaksa]]
[[pt:Paralaxe]]
[[ru:Параллакс]]
[[sk:Paralaxa]]
[[sl:Paralaksa]]
[[fi:Parallaksi]]
[[sv:Parallax]]
[[tg:Параллакс]]
[[tr:Iraklık açısı]]
[[zh:视差]]

Siste sideversjon per 2. aug. 2018 kl. 19:00

Parallakse (gresk: παράλλαξις, parállaxis) er endringen i posisjonen til to stasjonære punkter relativt til hverandre sett av en observatør, som følge av observatørens bevegelse. Det er den tilsynelatende forflytningen av ett objekt i forhold til en bakgrunn på grunn av endring i observatørens posisjon.

Bruk til avstandsberegninger[rediger | rediger kilde]

Ved å observere parallakse, måle vinkler og bruke geometri, kan man bestemme avstanden til forskjellige objekter. Når man bruker dette i forbindelse med stjerner, kalles effekten for stellar parallakse. Den første målingen av stellar parallakse i nyere tid ble gjort av Friedrich Bessel i 1838, for stjernen 61 Cygni.

Avstandsberegning ved hjelp av parallakse er et spesialtilfelle av prinsippet triangulering, hvor man kan finne alle sidene og vinklene i et nettverk av triangler hvis man, i tillegg til at man kjenner alle vinklene i nettverket, vet lengden til bare én side. Slik kan man ved en nøyaktig oppmåling av en grunnlinje bestemme alle de andre sidene i nettverket. I en parallakse er trekanten ekstremt lang og smal, og ved å måle kortsiden og den lille toppvinkelen (de to andre vinklene er da nær 90 grader) vil man kunne bestemme de lange sidene (som i praksis er like lange).

Den trigonometriske parallaksemetoden[rediger | rediger kilde]

Når vi strekker ut armen, holder en finger i været og lukker øynene vekselvis, flytter fingeren seg tilsynelatende i forhold til bakgrunnen. Dette fenomenet kalles parallakse. Årsaken er at vi ser på fingeren med litt forskjellig vinkel om vi ser med høyre eller venstre øye. Beveger vi fingeren nærmere ansiktet blir forflytningen større. Den tilsynelatende forflytningen blir enda større om vi flytter hodet til sidene. Dette prinsippet utnyttes til å bestemme avstanden til nære stjerner. Øyeavstanden er diameteren i jordas bane rundt solen. Så foretar man nøyaktige bestemmelser av vinkelen p, parallaksen til stjernen, som er halve vinkelen til den observerte forflytningen. Som referanse ved vinkelmålingene bruker man fjerne stjerner som ikke har noen synlig parallakse.

Av figuren ser vi at


der p = parallaksevinkelen, a = den store halvaksen i jordas bane rundt solen, r = avstanden til stjernen. Avstanden er altså


Vi ser at parallaksevinkelen er veldig liten, selv for den nærmeste nabostjernen. Jo lengre borte en stjerne er, desto mindre blir parallaksevinkelen. Dette setter begrensninger for denne metoden for avstandsbestemmelse. ESA-satellitten Hipparcos, som var i drift fra 1989 – 1993, foretok de mest nøyaktige parallaksemålinger hittil. Målingene ble ikke forstyrret av atmosfæren, derfor kunne Hipparcos bestemme parallaksen med en nøyaktighet på 0,002 buesekunder. I 2013 skjøt ESA opp satellitten Gaia,[1] som skulle levere atskillig mer detaljerte data om posisjon og bevegelser til enda fjernere objekter. Gaia skulle egentlig blitt skutt opp i 2012, men prosjektet ble utsatt.

Eksempel: Avstandsbestemmelse med parallaksemetoden[rediger | rediger kilde]

For å beregne avstanden til Proxima Centauri, solens nærmeste kjente stjerne, der parallaksen er 0,000211°, setter man opp følgende ligning:

a = 1,50 . 1011 m, p = 0,000211° Þ


Regnestykket viser at avstanden til Proxima Centauri er 4,3 lysår.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Gaia». sci.esa.int (engelsk). Besøkt 16. februar 2017.