* Histórico => Doada por Leon Cap ( 1927 ); => Alypio Leme de Oliveira ( Observatório de São Paulo ); => IAG; => Grubb - Parsons ( Dublin - Irlanda.

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Imagem de fundo: céu de São Carlos na data de fundação do observatório Dietrich Schiel (10/04/86, 20:00 TL) crédito: Stellarium Centro de Divulgação da.
Transcrição da apresentação:

* Histórico => Doada por Leon Cap ( 1927 ); => Alypio Leme de Oliveira ( Observatório de São Paulo ); => IAG; => Grubb - Parsons ( Dublin - Irlanda ); => Willian e Charles Parsons, Thomas e Howard Grubb séc. XIX e XX; => Reformas : final da década de 40 e outra na década de 60; => CDA ( 1986 ). Mais reformas !!!

* Diferença entre telescópio e luneta * Tipos de Telescópios a ) Refletor b ) Refrator ( Grubb ) * Diferença entre telescópio e luneta Luneta é um telescópio, mas um telescópio não é uma luneta.

* Refração => Mundança na velocidade da luz;

* LENTES a) Convexa : , , . ; b) Côncava : . , , ;

Convergente Divergente * Quais delas se usa ??? a) A nossa lente tem que ser convergente !!! F Convergente Divergente Outras cores Aberração Cromática Acromática

A Grubb !!! => 3 metros de comprimento e 20 cm de abertura. => Buscadora : 85 cm de comprimento e 7 cm de abertura.

Como vemos a imagem !!! Objetiva Distância focal da objetiva. Ocular Distância focal da ocular.

Como funciona ??? 20 cm 3 metros

* Montagem =>Equatorial alemã; =>Segue as coordenadas de Ascensão da Reta e Declinação da Reta; =>Possui acompanhamento; =>Montagem robusta; => Precisão no eixo polar.

* Oculares H-40mm e a H-25mm ; =>Duas Huygens : formada por 3 ( três ) lentes H-40mm e a H-25mm ; =>Três Ortoscópica : formada por 4 ( quatro ) lentes O-16mm , O-10mm e O-6mm

Características Físicas da Grubb. a) Aumento ( A ). => Não é o parâmetro mais importante; => Depende do diâmetro da objetiva. FÓRMULA: A = F ( distância focal da objetiva em mm ) f ( distância focal da ocular em mm ) F= 3m = 3000mm f ( mm ) A ( vezes ) 40 25 16 10 6 75 120 188 300 500

b ) Poder Separador ( PS ). Aumento Máximo = D ( diâmetro da objetiva em mm ) X 2,5 D = 20 cm = 200mm D = 200 x 2,5 = 500 vezes b ) Poder Separador ( PS ). => Isolar e tornar visíveis detalhes ; => Depende do diâmetro da objetiva. PS = 120÷ D ( diâmetro da objetiva em mm ) PS = 0,6 segundo de arco 90° de arco .

1° = 60 min. de arco ÷ 60 = 1 min. de arco 1 min. de arco ÷ 60 = 1 seg. de arco PS = 0,6 segundo de arco

c ) Magnitude Limite ( Mlim. ) => Magnitude aparente de um astro ( ...-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... ); => Olho humano. D = 6 mm = 0,6 cm Mlim = 7,1 + 5 x ( log D ) D = diâmetro da objetiva em cm Mlim = 7,1 + 5 x ( log 0,6 cm ) = 6 mg. => Menor brilho que o telescópio pode captar; => Depende do diâmetro da objetiva. D = 20 cm Mlim = 7,1 + 5 x ( log 20 cm ) = 13, 6 mg. ( Grubb ) Mlim = 7,1 + 5 x ( log 7 cm ) = 11 mg ( Buscadora ) => Talvez esta seja uma das características mais importantes.

d ) Luminosidade ( L ) => Quantidade de luz que o telescópio pode captar; => Depende do diâmetro da objetiva; => Depende da distância focal da objetiva; => Importante característica. Razão Focal = F ( distância focal da objetiva em mm ) D ( diâmetro da objetiva em mm ) => RF quanto menor mais luminoso. RF = 3000mm = 15 ; RF = 1000mm = 5 200mm 200mm

e ) Campo Visual ( CV ) => Diâmetro aparente da Lua = 0,5 ° => Área aparente do céu; => Está relacionada com o aumento. CV = Co ( Campo da ocular ) A ( Aumento ) Ocular 40 25 16 10 6 A 75 120 188 300 500 Co 37,5° 37,5 ° 37,6 ° 36 ° CV 0,5 ° 0,3125 ° 0,2 ° 0,12 ° 0,075 ° => Diâmetro aparente da Lua = 0,5 °

FIM E a equipe do CDA *** AGRADECIMENTOS : Jorge Hönel ( CDA ), Silvia ( CDA ), André (CDA ) ,Ednilson ( LNA ), Cristina, Silvio Ferraz de Melo ( IAG ) e Paulo Marques dos Santos ( IAG ). E a equipe do CDA DEDICAR !!! FIM