Справочный. Солнечное Затмение 1 августа 2008г

Солнечное Затмение 1 августа 2008г

и его наблюдение в г. Новосибирск

1. История
    Первое упоминание о солнечном затмении относится к 2697 году до нашей эры. Древние китайские летописцы смогли донести до наших времен указание на то, что уже тогда астрономия играла важное значение в жизни зарождающейся цивилизации.
     На Руси интерес к затмениям прослеживается также с древнейших времен, когда затмения вызывали безотчетный страх и казались абсолютно необъяснимыми. Такие записи сохранились в дошедших до нас летописях, в общей сложности - о 49 солнечных затмениях, наблюдавшихся на территории Древней Руси с 1064 по 1725 гг. Ужас, вселявшийся в человека при наступлении ночи среди бела дня, сменился любопытством и необходимостью познать истину о нашем светиле.
    В современном мире, каждый образованный человек понимает, что полное затмение происходит от того, что Луна заслоняет собой Солнце, проходя между видимым солнечным диском и наблюдателем на поверхности Земли. А благодаря одинаковости видимых размеров Луна при полном солнечном затмении закрывает Солнце полностью, оставляя видимой только корону, простирающуюся на несколько солнечных (лунных) радиусов. Полное солнечное затмение самое восхитительное небесное явление. Но происходит оно, как правило, не чаще раза в год (хотя в году бывает в среднем 2 солнечных затмения, но лишь одно из них - полное). Наблюдать полное солнечное затмение можно только с узкой полосы на поверхности Земли, где пробегает отбрасываемая Луной тень, имеющая диаметр в среднем около 200 километров. В связи с этим, в одном и том же населенном пункте полное солнечное затмение можно наблюдать не чаще, чем раз в 200-300 лет.
    Систематические наблюдения за небом в России начались только в 18-м веке.
    Точкой отсчета можно считать кольцеобразное затмение 25 июля 1748 года, которое в северной российской столице имело фазу 0,71. Французский астроном,  первый российский академик астрономии Ж.Н. Делиль, приглашенный в 1725г из Франции, будучи уже членом Парижской АН и покинувший Россию в 1747 году, составил подробную инструкцию для наблюдений. В С.-Петербурге спешно была восстановлена обсерватория, пострадавшая во время пожара в декабре 1747 года. В торжественной обстановке в присутствии президента Академии наук К.Г. Разумовского затмение наблюдали М.В. Ломоносов, Н.И. Попов, И.А. Браун. Проявила интерес к затмению также императрица Екатерина II. Русские наблюдатели пришли к выводу, что на Луне атмосферы нет, так как расширения яркого кольца замечено не было. Надо отметить, что Л. Эйлер, наблюдавший в Берлине, пришел к противоположному выводу.
    Время организации специальных экспедиций для наблюдения затмений наступило в XIX-м веке. Астрономы Пулковской обсерватории О.В. Струве и А.П. Шидловский выезжали в Липецк для наблюдения затмения 8 июля 1842 года. В Пензе затмение наблюдал известный русский математик Н.И.Лобачевский вместе со своим учеником М.В. Ляпуновым. В Курске - талантливый любитель астрономии Ф.А. Семенов вместе с профессором Московского университета Д.М. Перевощиковым. Затмение подтолкнуло Семенова к составлению "Таблиц солнечных и лунных затмений с 1840 по 2001 г.". Это была первая российская работа такого плана.
    Следующее затмение – 28 июля 1851 года, прошедшее по территории Польши и Украины, наблюдалось уже достаточно широко. Знаменитый русский маринист Иван Айвазовский лично наблюдал затмение и написал полотно "Затмение солнца в Феодосии в 1851 году". (Картина была похищена из Русского географического общества в 2001-м году).
    Еще через 9 лет академическая экспедиция направилась на затмение 18 июля 1860 года в Испанию. Вероятно, это была первая заграничная экспедиция для наблюдения этого редкого явления.
    Однако пик интереса русских астрономов пришелся на затмение 19 августа 1887 года. Полоса затмения началась вблизи западной границы России, затем прошла севернее Москвы, по Уралу и пересекла всю Сибирь (города Томск, Красноярск, Иркутск) до Забайкалья. Отметим, что в этот день русский химик Д.И. Менделеев провел в Клину первое в истории науки высотное наблюдение солнечной короны с аэростата. Приехавший из Америки Чарльз Юнг оставался на земле и ничего не смог увидеть из-за непогоды.
    А.А. Белопольский в составе экспедиции Московской обсерватории получил в г.Юрьевце на Волге снимки внутренней короны, представлявшие научный интерес. Кроме него здесь наблюдали П.К. Штернберг, а также Л. Нистен из Брюсселя и Г. Фогель из Потсдама. Наблюдатели из Нижнего Новгорода, воодушевленные увиденным, через год организовали Нижегородский кружок любителей астрономии и физики.
    Следующее полное затмение 8 августа 1896 года проходило по труднодоступным местам нашей страны. Академия наук снарядила экспедицию на Новую Землю, вторая экспедиция от Пулковской обсерватории отправилась на Дальний Восток. Еще одна экспедиция из Томска провела наблюдения в устье Енисея.
    Русский любитель астрономии из Молдавии Н.Н. Донич был достаточно обеспечен. Удовлетворяя свою страсть к астрономии и путешествиям, он отправлялся в самые отдаленные регионы. Затмение 28 мая 1900 года он наблюдал в Южной Испании, 18 мая 1901 года – на Суматре, 30 августа 1905 года – вновь в Испании.
    Другой активный наблюдатель затмений А.П. Ганский – сравнил результаты наблюдений затмений начиная с 1860 по 1896 годы и обнаружил зависимость формы солнечной короны от количества пятен на его поверхности, а сам он наблюдал полные затмения на Новой Земле (1896), в Испании (1900 и 1905) и Средней Азии (14 января 1907 г).
    Несмотря на то, что в августе 1914 года уже шли военные действия на фронтах Первой мировой войны, Пулковская обсерватория снарядила три экспедиции – в Ригу, в Киевскую губернию и в Феодосию. В день затмения, 21 августа, наблюдения проводил и Михаил Вильев, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил заметный след в исследовании русской хронологии. Ему принадлежит "Канон русских затмений 1060-1705 гг." Это второй после Семенова обширный вычислительный труд. Русский художник Аполлинарий Васнецов увековечил затмение 1914 года на нескольких картинах. Одно из полотен - "Солнечная корона (у Карадага)" - находится в Новосибирском художественном музее.
    В заключение перечислим затмения, которые были доступны наблюдениям на территории Советского Союза и современной России по настоящее время:
  1. 19 июня 1936 года полоса прошла от Черного моря (Краснодар) через Сибирь (Омск, Томск, Братск) и Дальний Восток (Хабаровск).
  2. 21 сентября 1941 – Алма-Ата. Несмотря на начавшуюся войну, на затмение выехали 7 экспедиций.
  3. 9 июля 1945 - Европейская часть СССР (Ладожское озеро, Ярославль, Куйбышев).
  4. 12 сентября 1950 г. – Чукотка.
  5. 25 февраля 1952 – Средняя Азия, Алтай.
  6. 30 июня 1954 – Прибалтика, Украина, Кавказ.
  7. 15 февраля 1961 – Крым, Ростов-на-Дону, Свердловск, север Западной Сибири,
  8. 22 сентября 1968 – Западная Сибирь и Казахстан.
  9. 31 июля 1981 – Кавказ, Казахстан, почти вся Сибирь.
  10. 22 июля 1990 – Карелия, Новая Земля, Таймыр, Якутия.
  11. 9 марта 1997 – Восточная Сибирь.
  12. 29 марта 2006 - Кавказ, Алтай.
  13. 1 августа 2008 – Западная Сибирь, Алтай.

    Кроме того, советские и российские научные экспедиции для наблюдения солнечных затмений неоднократно выезжали за границу. Например, в 1927 году - в Скандинавию, в 1947 - в Бразилию, в 1958 - в Китай, в 1965 - на острова Мануа, в 1970 и 1991 - в Мексику, в 1973 - в Мавританию, в 1995 - во Вьетнам.
     Перечень затмений, информация о которых имеется на сайте "Солнечное затмение 1 августа 2008 года в Сибири".
Российские: 1842, 1851, 1887, 1896, 1907, 1914, 1936, 1941, 1945, 1952, 1954, 1961, 1963, 1966, 1968, 1972, 1976, 1981, (a), 1990, (a), 1997.
Зарубежные: 1860, 1900, 1901, 1904, 1905, 1912, 1927, 1947, 1958, 1965, 1970, 1973, 1991, 1995, 1999.


2. Некоторые открытия
1706 год - во время затмения капитан Станниан в Берне впервые отмечает ярко светящийся красноватый ободок вокруг Солнца - наблюдает хромосферу.  Э. Галлей и Лувилль наблюдали ее в 1715 г. Затем до конца XVIII века почему-то никто её не наблюдал. Только в 1806 г Феррерс мельком отметил ее существование. Массовые наблюдения этого красноватого ободка выпали на затмение 1842 года.
1733 год - шведский астроном Вассениус во время полной фазы затмения, первым заметил выступы на краю лунного диска - протуберанцы, но посчитал, что они принадлежат лунной атмосфере. Затем блестящую точку на краю Луны наблюдал испанский адмирал Дон Уллоа во время затмения 1778 года. Однако, в 1842 году это явление было открыто заново сразу несколькими астрономами. Существование протуберанцев было зафиксировано фотографически в 1860 году в Испании итальянцем П.А. Секки и английским астрономом В. Де Ла Рю. Эти снимки окончательно подтвердили их солнечную природу. Форму протуберанца впервые зафиксировал Гёггинс в 1869 г.
1814-1815 год - открыты 576 темных (фраунгоферовых) линий в спектре Солнца Йозефом фон Фраунгофером, отметил совпадение лабораторной линии Na с такой же, но темной в спектре Солнца. В 1817 году определил и описал длины волн 754 линий поглощения, обозначив группы линий буквами латинского алфавита. Первые 7 темных линий в спектре Солнца открыл еще в 1802 году, изобретя щелевой спектроскоп, англичанин У.Х. Волластон.
1833 год - обнаружение загадочных темных полос переменной интенсивности в спектре Солнца шотландским физиком Д. Брюстер. В 1862г П.Ж.С. Жансен дал правильное объяснение поглощением солнечных лучей газами земной атмосферы.
1836 год - Английский астроном Ф. Бэйли впервые наблюдал яркие точки на краю Луны во время затмения 15 мая. Это явление было названо "четками Бэйли".
1843 год - Открытие периодичности изменения числа солнечных пятен (с периодом около 11 лет) немецким астрономом-любителем  Г.С. Швабе.
1845 год - 2 апреля французский художник и изобретатель Л.Ж.М. Дагер получил первую фотографию (дагеротип) Солнца.
1851 год - Одним из первых запечатлел Солнце во время затмения 1851-го года на дагерротип немецкий астроном Август Людвиг Буш.
1851 год - первое успешное фотографирование короны и протуберанцев Солнца во время затмения (Берковский, Германия; А. Секки, Италия; В. Де ла Рю, Англия)
1852 год - швейцарский астроном Р. Вольф уточняет средний период пятнообразования на Солнце в 11 1/9 года и при этом подъем 4 года, затухание 7 лет, использовав данные телескопических наблюдений пятен с 1610г.
1853 год - вводится каррингтоновский номер - номер, присваиваемый каждому обороту Солнца, введен Р.К. Кэррингтон 9 ноября 1853г с первого номера. Он взял за основу среднюю величину периода синодического вращения солнечных пятен, который определил как 27,2753 дня.
1859 год - 1 сентября открывают вспышки на Солнце (английский Р.К.  Кэррингтон и индийский П. Ходжсон астрономы зарегистрировали одновременно)
1860 год - окончательное доказательство принадлежности протуберанцев Солнцу (по фотографии Солнца во время затмения в Испании, итальянцем П.А. Секки и английским астрономом В. Де ла Рю).
1861 год - дано первое описание химического состава солнечной атмосферы немецким физиком Г.Р. Кирхгоф.
1863 год - после длительных наблюдений английский астроном Р.К. Кэррингтон устанавливает, что период вращения Солнца на экваторе составляет 24,96 сут., а на широте 35 градусов 26,83 сут, таким образом доказав что Солнце не вращается как твердое тело и точно определил положение оси вращения Солнца, установил закономерности в распределении пятен по диску.
1868 год - французский астроном П.Ж.С. Жансен во время наблюдения затмения 18 августа в Индии независимо от англичанина Д.Н. Локьера открыл метод, позволяющий наблюдать солнечные протуберанцы вне затмения, и по виду спектра протуберанцев первым пришел к выводу, что они представляют собой раскаленные газы.
1869 год - американцы Харкнесс и Ч.О. Юнг, открывшие в спектре короны светлую зеленую линию неизвестного происхождения, открывают солнечную корону.
    Солнечная корона долгое время считалась оптической иллюзией, вызванной влиянием земной атмосферы. О белом сиянии, окружающем затмившееся Солнце, упоминал еще Плутарх. И. Кеплер, комментируя в своем труде "Сокращение коперниковой астрономии" затмение 1567 года, приписывает это сияние своеобразной светящейся атмосфере вокруг Солнца. В  1842 году свое мнение о том, что корона принадлежит именно Солнцу, высказывал русский математик Н.И. Лобачевский.
1870 год - американский астроном Ч.О. Юнг открывается «обращающий слой» в атмосфере Солнца - слой газов над фотосферой, в котором образуются спектральные линии поглощения.
1871 год -  Д.Н. Локьер пришел к выводу, что наблюдавшаяся в спектре протуберанцев яркая желтая линия, которая не совпадает ни с одной из измеренных в лаборатории линий, принадлежит новому элементу, и назвал этот элемент гелием.
1875 год - французский физик Л.Ж.Г. Виоль впервые измерил поток энергии от Солнца (так называемую «солнечную постоянную») в высокогорных условиях на вершине Монблана в Альпах.
1878 - 1883 год - начало работы над созданием теории внутреннего строения Солнца (Л. Риттер, Германия)
1880 год - американский врач С. Лангей изобрел первый болометр в виде тонкой зачерненной сажей проволоки, включенной в электрическую цепь. Применим для измерения интенсивности солнечного излучения, исследования распределения энергии в спектре.
1887 год - выходит книга австрийского астронома Т. Оппольцер "Канон затмений" содержащая данные о затмениях с 1207г до НЭ до 2163г (8 тыс. солнечных и 5,2 тыс. лунных).
1895 год - используя большое вогнутое зеркало, приобретенное Политехническим музеем, российский астроном В.К. Цераский оценил температуру в фокусе, создаваемую отражением Солнца, как нижний предел температуры его поверхности в 3500°С, собрав лучи в фокусе метрового вогнутого зеркала и расплавив, помещенные туда образцы тугоплавких металлов и минералов.
1903 год -  российский астроном А.П. Ганский начинает исследования солнечной грануляции. В 1906-1908гг получил отличного качества фотографии Солнца, а в конце 19 века установил, что солнечная корона при максимуме имеет округлую форму, открыл 80-летний цикл активности активности. Первой его работой было выяснение зависимости вида солнечной короны от числа пятен на солнце (1897г).
1903 - 1906 год - российский астроном В.К. Цераский определяет видимую звездную величину Солнца (-26,5m).
1904 год - по инициативе американского гелиофизика Дж.Э. Хейла был организован Международный Союз по исследованию Солнца.
1908 год - американский гелиофизик Дж.Э. Хейл открыл магнитное поле на Солнце в пятнах, а в 1912г общее магнитное поле Солнца.
1915 год - российский биофизик и археолог А.Л. Чижевский устанавливается влияние солнечной активности на Землю.
1930 год - немецкий астроном А.О.И. Унзольд объяснил грануляцию солнечной поверхности.
1931 год - французский астрофизик Б. Лио изобрел коронограф для наблюдения солнечной короны вне затмений в любое время.
1932 год - в СССР организуется служба Солнца.
1939 год - американский физик-теоретик  Х.А. Бете совместно с К. Вайцзеккер разработал основные принципы генерации ядерной энергии на Солнце.
1942 год - Британские военные открыли радиоизлучение Солнца. В ходе изучения помех, которые мешали работе радиолокаторов, радиоинженер и астроном Дж.С. Хей открыл 26 февраля с помощью военных радиолокационных станций на волне 5,45 м и 3,75м радиоизлучение активных областей на Солнце (сообщение об этом опубликовано в 1946г). В 1944г открыл радиоизлучение Солнца на волне 18,7 м Г.Рёбер.
1946 год - австрийский астроном Д.Л. Пози открыл излучение солнечной короны.
1949 год - советский астроном В.Б. Никонов определяется современное значение  видимой  звездной величины Солнца  (-26,78m ).
1957 год - американский астрофизик М. Шварцшильд открывает грануляцию на Солнце.
1959 год - открыт солнечный ветер («Луна-2» 12 сентября)
1960-х годах Р. Лейтон Р. Нойс и Дж. Саймон обнаружили колебания на Солнце по периодическим доплеровским смещениям спектральных линий. Первые предположения о колебательном движении Солнца было высказано немецкими астрономами Л. Бирманом и М. Шварцшильдом в 1946 – 1948 годах.    Амплитуда колебаний от 100 – 200 м/сек до 1 – 2 км/сек в хромосфере. Вдоль поверхности Солнца длинна волны 103 - 104 км, период 5 минут.  Спустя примерно пятнадцать лет было установлено, что спектр пятиминутных колебаний состоит из отдельных полос.
1994 год - открыта спиральная форма магнитного поля Солнца (КА “Улисс”)

3. Исследования в СССР
     В СССР начало систематическим исследованиям Солнца положил Е.Я. Перепелкин, в 1931 году он выступил с инициативой создания в СССР Службы Солнца. Совместно с О.А. Мельниковым он изучал свечение гелия в солнечной хромосфере. Итоги важного затмения 1936 года подытожила Е.Я. Бугославская. Она, в частности показала, что корона вращается вместе с Солнцем. Б.П. Герасимович написал первую в СССР книгу по физике Солнца.
    После войны в 1947 года по инициативе М.Н. Гневышева под Кисловодском на высоте 2100 метров началось строительство филиала Пулковской обсерватории - Горной астрономической станции. Здесь впервые в СССР в 1950 года были проведены внезатменные наблюдения солнечной короны. В Симеизе А.Б. Северный энергично развивал работы по физике Солнца. Он привлек для этой работы Э.Р. Мустеля, И.С. Шкловского, С.Б. Пикельнера, В.Е. Степанова и др. Во время затмений 1941, 1945 и затем 1952 гг. В.А. Кратом были определены интенсивности большого числа хромосферных линий. Эти работы стали основой для дальнейшего исследования внешних слоев Солнца. В.Б.Никонов и Е.К.Никонова путем фотоэлектрических измерений интенсивности короны показали тесную связь ее с солнечной активностью, на что ранее указывал А.П. Ганский на уровне гипотезы.
    Первым успехом наблюдательной радиоастрономии в нашей стране явилось наблюдение затмения 1947 года у берегов Бразилии. Эти наблюдения были подготовлены академиком Н.Д. Папалекси под руководством С.Э. Хайкина. Было показано, что в момент полной фазы поток радиоизлучения упал всего на 60%.   Это стало первым доказательством того, что поток солнечного радиоизлучения генерируется в солнечной короне. Вскоре В.В. Виткевич установил связь областей радиоизлучения с активными областями в оптическом диапазоне, а С.Э.Хайкин уточнил местоположение радиоисточника.
    В 1940-х годах Б.М. Рубашев продолжил исследования солнечной активности, начатые А.Л.Чижевским, и выявил 600 и 900-летние циклы, изучая число появлявшихся комет. В этом же направлении работал О.В.Добровольский.
    Украинский астрофизик Э.А. Гуртовенко в 60-х исследовал тонкое строение протуберанцев, а Ю.М. Слоним в Ташкенте установила связь вспышек в хромосфере с петельными протуберанцами и волокнами. В 1966, 1967 и 1970 годах под руководством В.А. Крата были осуществлены наблюдения с воздушного шара, поднимающегося на высоту 20-30 км и выше. Телескоп диаметром 1 м показал тонкие детали, недоступные наземным наблюдателям.
    Страстным наблюдателем затмений был Г.М. Никольский, ученик С.К. Всехсвятского. Он наблюдал 9 затмений, в 60-х годах разработал новую схему внезатменного коронографа, вместе с Г.С. Ивановым-Холодным установил источник ультрафиолетового излучения Солнца

4. Астрономия в Сибири
       Освоение Сибири произошло 400 лет назад, это совсем немного по сравнению с более чем 1000-летней историей России. Сибирь всегда рассматривалась как сырьевой придаток нашей страны. Первые шаги к использованию интеллектуальных резервов региона были сделаны всего 100 лет назад, когда в Томске, главном городе обширной томской губернии, в 1888-м году был основан государственный университет.
    Первые астрономические наблюдения в Сибири, вероятно, связаны с появлением кометы Галлея в 1905-м году. В 1910 году первая городская обсерватория появилась в Иркутске, затем в 20-х годах - в Томске, в 1931 году – еще одна в Иркутске. Ныне самая крупная сибирская обсерватория - Байкальская астрофизическая – находится в поселке Листвянка и специализируется на наблюдениях Солнца. Самый крупный инструмент здесь – солнечный вакуумный телескоп с 76-см объективом.
    С Томском связано имя известного астронома А.Я. Орлова, который в 1912 году основал земноприливную станцию, единственную на огромном азиатском материке. Выпускником томского технологического института был известный оптик Д.Д. Максутов. В 1920-м в томском университете была основана кафедра астрономии, первым руководителем которой стал Н.Н. Горячев. Одно время активно развивались радарные исследования метеоров, а в обсерватории проводились наблюдения покрытий звезд Луной. В настоящее время работу продолжают более 10 специалистов отдела небесной механики НИИ Прикладной математики и механики под руководством доктора наук Т.В. Бордовициной.
    В Новосибирске кафедра астрономии и гравиметрии функционирует в Сибирской Государственной Геодезической Академии (бывший НИИГАиК) с начала 40-х годов XX века. Доминирующая дисциплина здесь – также небесная механика, а именно – изучение движения искусственных спутников Земли. Очень активно здесь действовало и любительское движение, возглавляемое Л.Л. Сикоруком. Клуб им.Д.Д. Максутова был создан в 1972 при городском Дворце пионеров и просуществовал до 1989 г. Здесь же был проведен в 1982 году Всесоюзный коллоквиум по телескопостроению. Сикорук стал и инициатором начала производства любительских телескопов марки ТАЛ на Новосибирском приборостроительном заводе. Начиная с середины 70-х годов «Алькоры» и «Мицары» поступили в широкую продажу, а ныне завод разрабатывает 200 и 250-мм телескопы для серьезных астрономических наблюдений.
    В Иркутске кафедра астрономии существует с 1924-го года, а астрономическая обсерватория ИГУ – с 1931-го. Основные направления работы – широтные и солнечные наблюдения. Позднее на берегу Байкала была возведена астрофизическая обсерватория в поселке Листвянка.
    Много интересного исторического материала дали проведенные раскопки. Первые палеоастрономические находки в Сибири были сделаны при раскопках Ачинского поселения в Красноярском крае (датируются возрастом около 18000 лет). Скульптура из бивня мамонта, покрытая искусным спиральным орнаментом из лунок, означала не что иное, как запись трех лунных лет. Этот удивительный предмет позволил переосмыслить сделанные еще в начале ХХ века открытия выдающегося русского археолога и антрополога М.М. Герасимова, которому посчастливилось обнаружить при раскопках поселения Мальта (Иркутская область) несколько десятков предметов искусства со знаковыми записями астрономического содержания. Датировка Мальты около 24 тысяч лет!
    Далее последовали еще более интересные находки: академик РАЕН, доктор исторических наук В.Е. Ларичев из института археологии и этнографии СО РАН начал раскопки поселения Малая Сыя в Хакасии (датируется возрастом примерно 34 тыс. лет), где вновь обнаружил календарные записи. А затем в ходе работ в районе так называемых "Сундуков" (Хакасия) обнаружил астрономические обсерватории, в которых древние люди вели наблюдения за восходами и заходами Солнца и Луны (памятники времени от 18 тыс. лет назад до V века н.э.).
    Экспедиция в Хакасию 2007-го года и вовсе стала сенсационной - недалеко от Сундуков обнаружена целая система специально установленных мегалитов (менгиров), явно предназначенная для наблюдений небесных объектов.

5. Затмения в Сибири
     Календарные записи людей эпохи палеолита использовались не только для счета времени и хозяйственной деятельности, но они отражали их астральную религиозную систему. И самое сокровенное в этом – все эти системы и обсерватории нацелены на то, чтобы точно предсказать затмения. Потому что не было для древнего человека более чудовищной опасности, чем затмения. Оно воспринималось мирового масштаба катастрофой, в которой гибло и небо и земля и человек, вся вселенная, весь космос. Предсказать затмение означало предотвратить его с помощью специально разработанной системы ритуалов, жертвоприношений. Таким образом мы знаем, что уже 28-24 тыс. лет назад в Евразии люди решили проблему предсказания затмений! Это было мощнейшим оружием жрецов, которое позволяло управлять всем сообществом.
   В 2006 году была опубликована статья В.Е. Ларичева о предсказании затмений древними людьми - "Ленский дракон и время (астрономический, календарный и космогонико-мифологический аспекты семантики панно с чудовищем, которое вознамерилось проглотить Мироздание)". Сборник «Древности Якутии (Искусство и материальная культура)». Новосибирск, Наука, 2006, с.102-136. Речь в ней идет об изображениях на скалах вблизи Шишкино в Прибайкалье, которые впервые упоминает около трех веков назад руководитель Второй камчатской экспедиции Г.Ф. Миллер.
       Спустя почти два века рисунки древних художников эпохи палеометалла были опубликованы и стали доступны исследователям. Главное изображение, которое вызвало наибольший интерес, это дракон, который намеревается проглотить круглое, разделенное на две половинки светило, то ли Луну, то ли Солнце. И вроде бы, ничего особенно нового в этом изображении не прослеживалось. Но автор статьи, В.Е.Ларичев, обратил внимание на такие элементы изображения дракона, как правильные выступы на спине мифического чудовища, а также сложные спиралевидные линии в области живота и другие явно не случайные штрихи и линии.  Оказалось что на этом рисунке можно обнаружить:
  1. продолжительность синодического месяца – 29 или 30 суток;
  2. длительность лунной и солнечной эпох затмений;
  3. количество суток для выравнивания лунного и солнечного годов;
  4. количество добавочных к большому лунному и солнечному саросам суток для предсказания затмений;
  5. продолжительность каждого из астрономических сезонов;
  6. время возможного повторения лунного затмения, которое наблюдалось в начале года;
  7. продолжительность разного вида лет;
  8. количество месяцев в лунном году;
  9. длительность циклов беременности оленя, человека и лося;
  10. длительность большого солнечного (54 года) и лунного (56 лет) саросов

   Конечно, особенно впечатляет нацеленность этой системы на расчет времени наступления затмений. Об этом свидетельствуют четко обозначенные знаки, определяющие сутки прохождения светилами узла лунной орбиты, сутки повтора затмений, которые оказались увязанными со знаками фигуры перед пастью дракона, сутки завершения счетного периода, который подключался к большим саросным циклам, и счетная система, позволяющая считывать 54- и 56-летие.
   Эта интерпретация на первый взгляд не сложного изображения могла бы вызвать стойкое неприятие, если бы не обилие похожих изображений, оказавшихся в распоряжении археологов. Так, дракон, поглощающий светила, является одним из главных персонажей Окуневской культуры Хакасии, он изображен на палеолитических рисунках Северной Азии, Урала, Восточной Европы. Несомненно, все эти изображения передавали более или менее полную информацию, доступную пониманию избранной касте древних жрецов. Смысл же передачи столь сложной информации от поколения к поколению на протяжении тысячелетий можно выразить одной сравнительно современной фразой: "тот, кто предупрежден, тот вооружен".
    Вопросами астроархеологических исследований занимаются в России также д.и.н. Л.С. Марсадолов (Эрмитаж), к.и.н. Н.Н.Кочмар и к.г.-м.н. А.В.Пеньков (Якутский госуниверситет).

   Считается, что в одной конкретной точке на земной поверхности полное солнечное затмение можно наблюдать примерно раз в 300 лет. Однако, в каждой конкретной точке картина может очень сильно отличаться от этого значения. Для примера рассмотрим часть Западной Сибири, включающую территорию от  города Омска до Красноярска по долготе и от Томска до Горно-Алтайска по широте. На этой обширной территории размером примерно 1200 на 600 км за последние 300 лет наблюдалось всего 7 полных затмений, включая затмение 2008-го года. Вот они:
  1. 25 мая 1751 (14 мая по ст.ст.) – Новосибирск, Томск, Кемерово;
  2. 19 августа 1887 (7 августа по ст.ст.) – Томск, Красноярск;
  3. 19 июня 1936 – Омск, Томск, окрестности Красноярска;
  4. 25 февраля 1952 – Горно-Алтайск;
  5. 31 июля 1981 – полоса затмения прошла между Новосибирском и Барнаулом, не захватив сами города, окрестности Красноярска;
  6. 29 марта 2006 – Горно-Алтайск;
  7. 1 августа 2008 – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск;
Смотрите карту этих затмений. (не показана полоса 1751 года, т.к. ничего не известно о возможных наблюдениях).
    Как видим, в Томске и Горно-Алтайске за это время произошло по три затмения, а вот на территории Барнаула, например, затмение 2008 года – первое за последние 800 лет. А сейчас в Китае перерыв между полными солнечными затмениями составит всего год! Жители Поднебесной наблюдали затмение 1 августа 2008 года и уже следующее полное солнечное затмение 22 июля 2009 года пройдет через Китай, максимальная продолжительность которого в отдельно взятом пункте будет самой большой в текущем столетии - 6,5 минут! Так что средним значениям доверять особо не стоит.
    Другие сибирские затмения:
[Полное солнечное затмение 9 августа 1896 года (28 июля по ст.стилю) - на севере Красноярского края.]

6. Затмение 1 августа 2008 года
     Для России и стран СНГ затмение 1 августа 2008 года особенное. В густонаселенной территории нашей страны дальше нельзя будет наблюдать ни одного полного солнечного затмения до 20 апреля 2061 года! А до него через 18 лет после нынешнего затмения полоса полной фазы захватит небольшую северо-восточную часть полуострова Таймыр. Это произойдет 12 августа 2026 года, но попасть в данный район для наблюдений, пожалуй, труднее, чем слетать в Америку. В следующий раз тень Луны упадет на территорию России 9 апреля 2043 года (еще через 18 лет). И на этот раз полное затмение смогут наблюдать лишь жители населенных пунктов Чукотки и Камчатки, причем в весьма неблагоприятных условиях. А вот еще через 17 лет, лунная тень соблаговолит пройтись по Закавказью и странам Средней Азии. Жителям СНГ выпадет удача наблюдать полное солнечное затмение 30 апреля 2060 года. Через год (20 апреля 2061 года) полоса полного затмения (кстати, весьма широкая) захватит обширную территорию Европейской части России, а Урал покроет полностью. Для наглядности полосы полных и кольцеобразных затмений показаны на рисунках, охватывающих периоды с 2001 по 2020, с 2021 по 2040, с 2041 по 2060 и с 2061 по 2080 годы. Предыдущее солнечное затмение на Земле наблюдалось в Антарктиде 7 февраля 2008 года, и было кольцеобразным. Следующее затмение (29 января 2009 года) также будет кольцеобразным, но крайне неудачным для наблюдений максимальной фазы, т.к. его полоса пройдет по акватории Атлантического и Индийского океанов, и лишь в конце захватит острова Индонезии.
     Обстоятельства солнечного затмения 1 августа 2008 года в г. Новосибирске. Расположение светил при затмении и данные по ним.

Место моего наблюдения
Анимацию движения тени можно посмотреть здесь - http://astrodrome.kuzspa.ru/mmedia/mods/shad0808.avi (2,83Mb, DivX5).

 
     Рассмотрим теперь путь лунной тени по поверхности Земли при затмении 1 августа 2008 года. Частные фазы затмения (т.е. вступление лунной полутени на поверхность Земли) началось в 8 часов 04 минуты и 6 секунд по всемирному времени на территории Северной Америки (север Канады –на рассвете в заливе Куин-Мод - Queen Maud близ южной оконечности острова Виктория,  лунная тень вступила на поверхность Земли) и закончилось в 12 часов 38 минут 26 секунд в акватории Индийского океана. Общая продолжительность затмения (и частного и полного) составила в этот день 4 часа 34 минуты. На территории России частное солнечное затмение началось в 12 часов 44 минуты по московскому летнему времени на Кольском полуострове. Лунная полутень, двигаясь с северо-запада на юго-восток, покрыла города Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, С._Петербург. Далее лунная полутень стала движение по Европейской части России, охватывая все большую территорию с каждой минутой и заходя с севера на азиатскую часть России. Через час вся Европейская часть России, Сибирь и среднеазиатские республики были покрыты полутенью Луны. Затем лунная полутень стала продвигаться дальше на юго-восток и с середины затмения в 14 часов 30 минут по московскому летнему времени начала покидать Землю. Полное затмение  наблюдалось на несравненно меньшей территории - в узкой полосе шириной от ~100 до 237 км и длиной 10200 километров, покрыв при этом всего 0,4% поверхности Земли, а сама лунная тень пробежала весь свой путь ровно за 2 часа. В самом начале полного солнечного затмения тень Луны вступила на поверхность нашей планеты в северной Канаде в заливе Queen Maud близ южной оконечности острова Виктория в 09 часов 21 минуту и 07 секунд всемирного времени. Здесь над горизонтом полностью закрытый солнечный диск наблюдался 1 минуту 30 секунд, а ширина полосы полного затмения составила 206 километров. Миновав остров Виктория, тень Луны со скоростью немногим более 0,6 км/сек стала двигаться в северо-восточном направлении, посетив крупные острова Prince of Wales, Somerset, Devon, Ellesmere (продолжительность полной фазы - 1 минута 38 секунд) и захватив южным краем северо-западный берег самого крупного острова Земли - Гренландии. Здесь полная фаза продлилась уже почти 2 минуты при высоте Солнца над горизонтом 16 градусов. В 09 часов 35 минут лунная тень покинула остров Гренландия, пересекла Северный Ледовитый океан, достигнув самой северной точки (83 градусов северной широты и 47 градусов западной долготы) своего пути в 09 часов 38 минут. Через десяток минут (в 09 часов 50 минут) тень Луны достигла Земли Франца Иосифа, слегка задев ее западные островки в 9 часов 59 минут  по всемирному времени и вступила на Новую Землю. Остров был буквально разрезан пополам полосой полного затмения, но, к сожалению, сюда не попадает ни один достаточно крупный населенный пункт Новой Земли. Длительность полной фазы достигла здесь 2 минуты 23 секунды при высоте Солнца над горизонтом 31 градус. Миновав за 10 минут Карское море лунная тень, наконец, вступил в 10 часов 08 минут на территорию Западной Сибири и всей Евразии в районе полуострова Ямал (западный берег - район Байдарацкой губы). Немногие жители полуострова увидели полное затмение с продолжительностью 2 минуты 26 секунд (при высоте Солнца над горизонтом 33 градуса) в 10 часов 10 минут по всемирному или в 16 часов 10 минут по местному летнему времени. Еще через 11 минут (в 10 часов 21 минуту 07 секунд UT) наступило полное затмение с наибольшей продолжительностью 2 минуты 28 секунд в точке с координатами 65 градусов 39 минут северной широты и 72 градуса 18 минут восточной долготы (высота Солнца над горизонтом 34 градуса) севернее города Надым. В этот момент Луна находилась точно на линии центр Солнца - центр Земли. Ширина полосы полной фазы затмения была максимальна и составила 237 километров. Миновав точку максимальной фазы тень Луны со скоростью 0,5 км/сек устремилась к югу, где на ее пути стало попадаться все больше и больше населенных пунктов. Пятидесятитысячное население Надыма наблюдало полное затмение (Ф= 1,019) в 10 часов 21 минуту UT (в 16 часов 21 минуту по местному летнему времени) продолжительностью лишь на секунду меньше максимального, т.к. город находится всего в 14 километрах от центральной линии затмения. Следующим достаточно крупным городом, попадающим в полосу полного затмения, стал Ноябрьск (продолжительность полной фазы 2 минуты 21 секунда), где Солнце затмилось в 16 часов 27 минут по местному летнему времени. Постепенно приобретая скорость, лунная тень перемещалась все южнее и около 16 часов 30 минут покрыла ряд городов на реке Обь (Нижневартовск, Мегион и др.) Высота Солнца над горизонтом в этих городах составила 33 градуса, а продолжительность полной фазы в Нижневартовске превысила 2 минуты 20 секунд (Ф= 1,015). Далее лунная тень побежала, увеличивая скорость, по малонаселенной местности, пока не достигла самого крупного города на своем пути - Новосибирска, население которого составляет около полутора миллионов человек.  Центр Новосибирска лежит всего в 18 километрах от центральной линии затмения, поэтому продолжительность полной фазы здесь достигнет 2 минуты 18 секунд. Наибольшая фаза затмения (1,017) наступила в Новосибирске в 17 часов 45 минут по местному летнему времени при высоте Солнца над горизонтом 30 градусов. Не смотря на меньшее время полной фазы, наблюдения затмения в Новосибирске можно считать кульминацией явления. Полумиллионный Барнаул наблюдал полное затмение через три с половиной минуты после Новосибирска. На долю жителей Барнаула выпало 2 минуты 16 секунд полностью затмившегося Солнца. В 10 часов 51 минуту UT ночь среди бела дня наступила в Горно-Алтайске, которому сказочно повезло в этом столетии. За два года жителям этого города предоставлено для наблюдений целых два полных затмения. Первое из них было доступно 29 марта 2006 года. И вот еще один небесный подарок. В 10 часов 59 минут по всемирному времени, по достижении границы с соседними странами, путешествие лунной тени по территории России закончилось. Далее полоса полного затмения проходила сразу по двум странам: Монголии и Китаю. Интересно, что около 12 минут лунная тень двигалась вдоль границы этих стран, и в течение этого времени затмившееся Солнце одновременно наблюдалось и китайцами и монголами. Достаточно редкий факт для этого явления. В 11 часов 10 минут UT тень Луны перешла в Китай, а максимальная продолжительность полной фазы стала меньше 2 минут (при высоте Солнца над горизонтом 18 градусов). Далее полоса полного затмения повернула на восток и прошла по более населенной территории Китая, где в область максимальной фазы попала масса небольших и более крупных городов. К 11 часам 15 минутам UT продолжительность полной фазы уменьшилась до 1 минуты 08 секунд, а ширина полосы - до 100 км. Солнце приблизилась к горизонту, и завершающую картину полного затмения увидели жители города Wuyang на заходе дневного светила. Тень Луны соскользнула с поверхности нашей планеты в 11 часов 21 минуту 26 секунд UT. Для Земли закончилось полное затмение, но частные фазы наблюдались с территории Аравийского полуострова, Индии и стран юго-восточной Азии еще более часа (до 12 часов 38 минут UT).

7. Затмение 1 августа 2008 года в Новосибирске

Фазы частного затмения снимались через фильтр, а потом были помещены на один кадр вместе с полной фазой. Дмитрий Зайцев, Новосибирск.

     В Новосибирске затмение наблюдали наибольшее количество человек (на территории России), причем множество гостей не только из других городов нашей страны, но и из-за рубежа. Первый контакт, т.е. вступление Луны на диск Солнца, произошло в 16 часов 40 минут по местному летнему времени. Высота дневного светила, которое в этот день находилось в созвездии Рака, к указанному времени составило 39 градусов, а азимут (отсчитываемый от точки юга к западу) - 63 градуса. После этого Луна медленно, но верно начала поедать с правой стороны солнечный диск, который опускался все ниже, смещаясь к западу. Наблюдая через темное стекло или специальный светофильтр, можно было воочию убедиться в движении Луны относительно Солнца (и, естественно, вокруг Земли). Через полчаса солнечный диск почти наполовину закрылось Луной. В телескоп (с применением солнечного светофильтра) при большом увеличении заметны неровности лунного края - лунные горы, видимые в профиль и попросту проецирующиеся на Солнце. С каждой минутой фаза затмения увеличивается, а площадь видимой поверхности Солнца уменьшается. Небо становится чуточку темнее (темно-синим). Это происходит и от того, что Солнце уменьшает высоту над горизонтом и от ослабления солнечного света Луной. Перед началом полной фазы становится видна солнечная корона (правда, не так ярко, как при полностью закрытом Солнце) - сплетенная из тончайших нитей, она раскинула свою прическу на угловое расстояние несколько градусов от Солнца. Тоже самое и с лунным диском. Подсвечиваемый короной, он становится видимым в виде круга, еще до начала полной фазы, причем цвет его не черный, как видно на фото, а синевато-серый, призрачный. Так что если будите внимательны за несколько минут до начала полной фазы, то тогда эффекты затмения можно просматривать не только две минуты, а в несколько раз дольше. С 17 часов 34 минуты местного летнего времени, когда Солнце опустилось до 31 градуса над горизонтом, при азимуте 76 градусов уже начала просматриваться Венера, которая находилась во время затмения в 15 градусах левее и выше Солнца. Блеск небесной красавицы составляет -3,8m, поэтому найти ее невооруженным глазом можно и раньше, чем за 10 минут до полной фазы. Меркурий имеет почти максимальный блеск (-1,7m), также, как и Венера, находится слева от Солнца, но гораздо ближе к нему - всего в трех с половиной градусах, т.е., практически, во внешней части солнечной короны, а потому становится виден лишь незадолго до полной фазы затмения и во время ее. Кроме внутренних планет Солнечной системы, рядом с Солнцем в день затмения оказались также слева от Солнца и внешние планеты: Марс и Сатурн.  Марс удален от Солнца дальше других планет - почти на 40 градусов. Его блеск равен +1,7m, поэтому увидеть его можно только при полной фазе. То же самое относится и к Сатурну (+1,6m), а также к звезде Регул из созвездия Льва (+1,6m). Сатурн можно попытаться разглядеть в 28 градусах от Солнца, а Регул - в 20 градусах. Высоко в южной части неба расположится Арктур (одна из самых ярких звезд северного неба с блеском 0m), а в восточном направлении можно было разглядеть Вегу (0m), на высоте около 40 градусов над горизонтом. Из других звезд полная фаза позволила увидеть Спику, Антарес, Кастор, Поллукс, Процион и Капеллу. Но эти звезды во время полной фазы находились невысоко над горизонтом, поэтому разглядеть их трудно из-за заревого кольца. Это кольцо имеет красновато-оранжевый цвет и располагается полосой вдоль всего горизонта, создавая эффект утренней (вечерней) зари. Так светится небо в местах, где идет частное затмение, ведь тень Луны покрывает участок Земли средним диаметром около 200 километров, а высокие слои атмосферы просматриваются на сотни километров. Наблюдается заревое кольцо исключительно при полных затмениях. Полная фаза в Новосибирске наступила в 17 часов 44 минуты 02 секунды по местному летнему времени и продлилась до 17 часов 46 минут 20 секунд. 2 минуты и 18 секунд наслаждались видом замечательнейшего астрономического явления (а если были смещены на 18 км западнее, где проходил центр затмения, то на 2 секунды больше). По окончании полной фазы, еще некоторое время можно было видеть очерченный короной диск Луны, но по мере уменьшения фазы и открытию солнечного диска, лимб Луны становится заметен только как проекция на Солнце. После того как корона перестала быть заметной, можно было вновь переключиться на поиски планет и звезд. Проследить до какого момента фазы затмения они были видны. А перед началом (и сразу после окончания) полной фазы на краю солнечного диска на несколько секунд вспыхивают яркие четки Бейли. Их создают неровности края лунного диска (горы), мимо которых проходят солнечные лучи, создавая эффект многочисленных ярких точек на краю почти сомкнувшихся лунного и солнечного лимба. Не менее красочное зрелище представляет собой бриллиантовое кольцо, вспыхивающее за секунды до полной фазы и сразу после ее окончания. При наступлении полного затмения Солнце превращается в серо-синий диск, окруженный ярким сиянием - солнечной короной. Это яркое свечение вокруг затмившегося Солнца имело серебристый цвет и незначительно вытянутую форму, зависящую от солнечной активности. Во время полной фазы на краю диска видны протуберанцы - небольшие изгибающиеся выбросы желтоватого цвета. Протуберанцы лучше всего рассматривать в телескоп с большим увеличением и автоматическим гидированием.
    Во время полного затмения обратите внимание на окружающую местность, поведение животных, которые чутко реагируют на небесные явления, в особенности на затмения. Кроме этого, обратите внимание на изменение температуры воздуха, направления и силы ветра и атмосферного давления.
     Подробные сведения об этом полном солнечном затмении можно найти в книге Солнечное затмение 1 августа 2008 года и его наблюдение по ссылкам:
http://www.astrogalaxy.ru/download/Solar_Eclips_01_08_2008.zip (формат pdf, размер архивного файла 8,2Мб) или http://images.astronet.ru/pubd/2008/01/08/0001225503/se_2008.zip (формат Word, размер архивного файла 4,6 Мб).

Некоторые рекомендации к наблюдениям солнечного затмения  (более подробно - в книге Солнечное затмение 1 августа 2008 года и его наблюдение)

     Прежде чем приступить к наблюдениям, нужно твердо запомнить, что вне затмения или при частных фазах затмения смотреть на Солнце без защиты глаз темными светофильтрами категорически запрещено! Это предупреждение особо относится к наблюдениям Солнца в оптические инструменты, так как пренебрежение им вызовет мгновенное и неизлечимое повреждение глаз. Поэтому перед объективом (объективами) оптического инструмента (бинокля, подзорной трубы, телескопа) нужно обязательно укрепить темный светофильтр достаточной плотности, чтобы глаза не ощущали раздражения солнечным светом. Даже при фазе солнечного затмения, равной 0,9, т. е. когда Луной закрыто 90% видимого диаметра Солнца, остается открытой 0,125 (одна восьмая) часть солнечного диска, и солнечный свет ослаблен всего лишь в 810 раз, что еще опасно для зрения, тем более что открытая часть имеет неослабленную поверхностную яркость.
     Для фиксации моментов времени пригодны любые наручные механические или электронные часы с секундной стрелкой (цифрами) или секундомер. Часы должны быть дважды выверены по радиосигналам точного времени или по часам телевидения, один раз до начала частного затмения, а второй раз после его окончания. Различие показаний часов от моментов точного времени записывается в журнал наблюдений.
    Фотографировать затмение можно, прикрепив фотокамеру в прямом фокусе телескопа (крупный телескоп не требуется), т.е. удалив из телескопа окуляр, и приладив на его место фотоаппарат без объектива. Для наводки на резкость желательно использовать зеркальные камеры. Грубое наведение телескопа с камерой на Солнце просто осуществить по тени телескопа. Один наблюдатель держит за окулярным концом телескопа белый экран (лист картона, покрытый белой бумагой), а второй поворачивает тубус телескопа и следит за его тенью на экране. Когда телескоп будет наведен на Солнце, тень на экране станет наименьшей и симметричной. После этого для более точного наведения используется искатель, предварительно прикрытый темным светофильтром. Чтобы получить хорошие снимки, нужно провести пробное фотографирование Солнца за несколько дней до затмения, чтобы определить оптимальную экспозицию съемки. Оптимальную выдержку и диафрагму для Вашего фотоаппарата или цифровой камеры можно также определить по таблице для различной чувствительности фотопленок, составленной специально для съемок полных солнечных затмений.
Итак
1. Во время частного затмения ни в коем случае не смотрите невооружённым глазом на Солнце во избежание потери зрения. При наблюдении малых фаз затмения солнца (до 50%) солнечный поток почти не ослабляется. Поэтому при проведении таких наблюдений можно сказать, что Вы наблюдаете чистое Солнце (без Луны). Тут следует сказать, что значительное ослабление солнечного потока происходит только при значительных фазах затмения – при 75% – 99%. Всегда имейте под рукой тёмный светофильтр и прочно установите его у объектива инструмента. Сейчас в астрономических магазинах продаётся специальная плёнка Astrosolar, которая ослабляет свет от Солнца до 99,9%. Если в комплекте Вашего телескопа имеются специальные окулярные светофильтры, то Вы можете использовать и их. Однако помните: надолго на окуляре инструмента такие фильтры оставлять нельзя. Они быстро нагреваются и могут лопнуть, повреждая при этом и окуляр (это ещё полбеды), и Ваше зрение. Совместно с данными фильтрами рекомендуется использовать картонные накладки на объектив, которые позволяют значительно сократить поступление яркого солнечного света в оптическую и зрительную часть инструмента. Картонные накладки делаются так: вырезается из непрозрачного картона круг диаметром точно под диаметр Вашего инструмента; далее в этом непрозрачном круге делается пара (больше не надо) вырезов. Вырезы могут быть либо круглыми, либо прямоугольными. Можно так же в такой картонной диафрагме вырезать крест или отдельный прозрачные секторы.
2. Если Вы – обладатель подзорной трубы, бинокля или другого увеличительного инструмента, ни в коем случае не смотрите на Солнце через него и не наводите его на солнце с помощью Ваших глаз без специальных солнечных светофильтров! Это может также привести к сильным ожогам глаз! Не требуется крупных телескопов. Наоборот, инструменты, которые имеют диаметр объектива (апертуру) в районе 30 – 50 мм, идеально подходят для наблюдения Солнца. В телескопах лучше использовать небольшие увеличения (порядка 30 – 45 крат, иногда можно и 60). При наблюдении в бинокль Вам нужно будет закрыть одну из его труб.
При использовании любого увеличительного инструмента надо как следует его закрепить. Дрожание сильно затрудняет наблюдения Солнца. Чем больше увеличение, тем более крепко должен стоять инструмент.
    Для наблюдения одновременно несколькими людьми, на некотором расстоянии от окуляра Вашего инструмента и на одной с ним оптической оси устанавливаете белый экран (лист бумаги). Лучи, выходящие из окуляра и попадающие на экран, дадут вам, таким образом, изображение Солнца со всем тем, что видно на его диске в момент наблюдения. Однако для лучшего наблюдения необходимо убрать так называемый «паразитный свет», приходящий напрямую от Солнца на экран. Этот свет будет Вам сильно мешать, и Вы ничего на экране не увидите. Далее стоит сказать о том, что чёткости на экране Вы можете добиться то, приближая, то, удаляя экран от окуляра или подкручиванием в соответствующую сторону самого окуляра при закреплённом на месте экране.
    Однако следует помнить, что чем больше изображение диска Солнца на экране, тем тускнее это изображение. Следовательно, необходимо подобрать такой размер Солнца на экране, который ярок и в то же время достаточно велик, чтобы рассмотреть поверхность Солнца и лимб луны. Необходимо также помнить, что наводить инструмент нужно по тени, отбрасываемой инструментом на экран. Когда она круглая, инструмент точно наведён на Солнце. Кроме того, если инструмент правильно наведён на Солнце, на экране появится изображение солнца.
     Самое интересное и трудное - наблюдение полной фазы солнечного затмения, так как наблюдаются сразу много красивых и кратковременных явлений, поэтому заметить их все сразу сложно.
   Итак, вот те явления, которые будут наблюдаться при наступлении полной фазы солнечного затмения:
    1) Освещённость местности будет падать буквально на глазах, в последние секунды перед началом полной фазы (тогда, когда лунный диск сумеет полностью закрыть Солнце) на небе и поверхности Земли появиться лунная тень, надвигающаяся с западной стороны горизонта. В это же время на поверхности Земли можно будет наблюдать чередующиеся светлые и тёмные полосы. Если Солнце находится низко над горизонтом, представляется возможным заметить быстрое изменение цвета фона неба перед началом полной фазы.
    2) Перед самым началом полной фазы тонкий серпик, оставшийся от Солнца, разорвётся на несколько ярких пятен, просвечивающих через неровности рельефа Луны. Это явление носит название «чёток Бейли». Одновременно вспыхнет солнечная корона, которая вместе с исчезающими яркими пятнами создаст подобие «бриллиантового кольца». Разумеется, все эти явления будут видны и в момент конца полной фазы, только уже в обратном порядке.
    3) Итак, началась полная фаза затмения - главным объект наблюдения солнечная корона. Она выглядит очень эффектно при визуальных наблюдениях невооружённым глазом и при использовании небольшой оптики (биноклей, подзорных труб). Вокруг тёмного диска Луны будет видно несколько ярких красных пятен – протуберанцев. Они ярче солнечной короны. Все эти явления можно увидеть в небольшой инструмент. Во время полной фазы наблюдать чёрный диск и корону можно без специальных светофильтров и другой защиты. 
     4)  Во время полной фазы солнечного затмения станет темно, как во время сумерек. При этом небо приобретет насыщенно синий цвет, и только вдоль горизонта оно будет ярко-красным: это «заревое кольцо» создаётся удалёнными участками атмосферы Земли, находящимися вне конуса лунной тени. На небе появятся яркие звезды и планеты, среди которых, как правило, выделяется Венера. Она становится видимой глазом за несколько минут до начала полной фазы и остаётся видимой ещё некоторое время после неё.
     5)  Для запечатления появления «бриллиантового кольца» и «чёток Бейли», а также бегущих теней по поверхности Земли и «заревого кольца», лучше всего подойдёт видеокамера. В первом случает её необходимо укрепить на штативе и установить максимальный масштаб изображения, а в другом случае, наоборот, масштаб должен быть минимальным.

  

Обстоятельства солнечного затмения 1 августа 2008 года в городах России, попадающих в полосу полного затмения.

    В данную таблицу включены только пункты, находящиеся на территории России. В таблице дается время в часах, минутах и секундах 2 и 3 контактов и момента максимальной фазы (время 2кн, время 3кн и время max), величина фазы (фаза) и продолжительность полной фазы в минутах и секундах (Т) солнечного затмения в данном пункте. Время приводится всемирное (UT). Для того, чтобы узнать местное время для пунктов из таблицы, нужно внести поправку, составляющую, например, 6 часов (с учетом летнего времени) для Тюменской области, 7 часов для Новосибирской области и Алтая. Это значит, что в городе Новосибирск, например, полное затмение начнется в 17 часов 44 минуты.

    г. Новосибирск 1 августа 2008 г. 16:41-18:45 НВ (UT+7ч) (максимум в 17:45 НВ, продолжительность полной фазы составит 2 минуты 21 секунду - с 17:43:58 по 17:46:19 НВ). Полное солнечное затмение. Максимальная фаза 103.9%.

Пункт Начало Максимум Конец Фаза Полное (мин.)
Абакан 09:48 10:49 11:46 0,96  
Агинское 09:58 10:53 11:44 0,82  
Архангельск 08:54 10:01 11:07 0,77  
Астрахань 09:30 10:36 11:39 0,51  
Барнаул 09:44 10:48 11:47 1,02 2,34
Белгород 09:10 10:14 11:17 0,45  
Березники 09:13 10:22 11:27 0,83  
Бийск 09:47 10:50 11:49 1,02 2,33
Биробиджан 10:00 10:43 заход 0,74  
Благовещенск 09:59 10:50 заход 0,78  
Братск 09:47 10:45 11:40 0,87  
Брест 08:54 09:53 10:52 0,36  
Брянск 09:02 10:08 11:11 0,49  
В_Новгород 08:51 09:58 11:03 0,58  
Витебск 08:55 10:00 11:03 0,49  
Владивосток 10:08 10:31 заход 0,44  
Владикавказ 09:36 10:39 11:39 0,42  
Владимир 09:03 10:11 11:17 0,61  
Волгоград 09:21 10:28 11:31 0,51  
Вологда 08:58 10:06 11:12 0,67  
Воркута 09:08 10:13 11:16 0,98  
Воронеж 09:10 10:16 11:20 0,51  
Вятка 09:08 10:17 11:23 0,75  
Гомель 09:00 10:04 11:06 0,44  
Горно-Алтайск 09:48 10:51 11:50 1,02 2,28
Грозный 09:36 10:40 11:39 0,42  
Гродно 08:51 09:52 10:53 0,40  
Дудинка 09:17 10:18 11:17 0,91  
Екатеринбург 09:21 10:29 11:34 0,83  
Иваново 09:02 10:10 11:16 0,63  
Ижевск 09:14 10:23 11:28 0,75  
Иркутск 09:55 10:52 11:46 0,87  
Йошкар_Ола 09:09 10:18 11:24 0,70  
Калининград 08:46 09:47 10:47 0,41  
Казань 09:12 10:21 11:27 0,69  
Калуга 09:02 10:08 11:13 0,54  
Кемерово 09:42 10:45 11:43 0,99  
Кисловодск 09:32 10:34 11:33 0,39  
Комсомольск_на_Амуре 09:56 10:33 заход 0,66  
Кострома 09:01 10:09 11:15 0,65  
Краснодар 09:26 10:27 11:25 0,36  
Красноярск 09:44 10:45 11:42 0,93  
Кудымкар 09:12 10:21 11:26 0,80  
Курск 09:07 10:12 11:15 0,47  
Курган 09:27 10:35 11:39 0,86  
Кызыл 09:53 10:53 11:49 0,95  
Липецк 09:08 10:15 11:19 0,53  
Магнитогорск 09:25 10:34 11:39 0,77  
Майкоп 09:28 10:29 11:28 0,37  
Магадан 09:38 10:20 заход 0,68  
Махачкала 09:39 10:42 11:42 0,44  
Минск 08:54 09:57 10:59 0,44  
Могилев 08:57 10:01 11:04 0,47  
Москва 09:01 10:08 11:14 0,58  
Мурманск 08:46 09:51 10:56 0,81  
Назрань 09:36 10:39 11:38 0,40  
Нальчик 09:34 10:36 11:35 0,39  
Набережные_Челны 09:15 10:24 11:30 0,73  
Нарьян_Мар 09:00 10:06 11:11 0,91  
Нерюнгри 09:49 10:41 11:31 0,76  
Нижневартовск 09:26 10:31 11:32 1,02 2,45
Нижний_Новгород 09:06 10:15 11:20 0,65  
Николаевск_на_Амуре 09:51 10:28 заход 0,65  
Нижний Тагил 09:18 10:26 11:31 0,84  
Новокузнецк 09:45 10:48 11:46 0,99  
Новосибирск 09:40 10:44 11:44 1,02 2,38
Норильск 09:18 10:19 11:17 0,90  
Одесса 09:15 10:11 11:06 0,29  
Омск 09:34 10:40 11:42 0,93  
Оренбург 09:25 10:34 11:38 0,70  
Орел 09:04 10:10 11:14 0,50  
Орск 09:29 10:38 11:42 0,73  
Певек 09:17 10:06 10:54 0,72  
Пермь 09:15 10:23 11:29 0,80  
Петрозаводск 08:51 09:58 11:04 0,68  
Пенза 09:13 10:21 11:26 0,60  
Псков 08:49 09:55 10:59 0,54  
Рига 08:47 09:50 10:53 0,49  
Ростов_на_Дону 09:21 10:24 11:25 0,42  
Рязань 09:05 10:12 11:17 0,57  
Самарканд 10:01 11:07 12:07 0,67  
Самара 09:17 10:26 11:31 0,66  
Салехард 09:11 10:16 11:19 0,99  
Саранск 09:11 10:19 11:25 0,62  
Саратов 09:17 10:25 11:29 0,58  
Санкт-Петербург 08:49 09:55 11:01 0,61  
Севастополь 09:23 10:19 11:13 0,28  
Серов 09:16 10:24 11:29 0,86  
Смоленск 08:57 10:03 11:06 0,50  
Сочи 09:31 10:31 11:28 0,34  
Ставрополь 09:28 10:31 11:31 0,40  
Сургут 09:23 10:29 11:31 0,99  
Сыктывкар 09:05 10:13 11:19 0,81  
Сургут 09:23 10:29 11:31 0,99  
Сыктывкар 09:05 10:13 11:19 0,81  
Тамбов 09:10 10:17 11:22 0,55  
Тбилиси 09:40 10:42 11:39 0,38  
Тверь 08:58 10:05 11:10 0,58  
Тикси 09:22 10:16 11:08 0,75  
Томск 09:39 10:42 11:41 0,99  
Тольятти 09:16 10:25 11:30 0,66  
Тула 09:04 10:10 11:15 0,54  
Тура 09:32 10:30 11:26 0,85  
Тюмень 09:24 10:32 11:36 0,88  
Улан_Уде 09:56 10:53 11:45 0,86  
Ульяновск 09:14 10:22 11:28 0,66  
Усть_Ордынский 09:54 10:51 11:45 0,87  
Усть_Илимск 09:44 10:42 11:37 0,85  
Уфа 09:20 10:29 11:34 0,75  
Ухта 09:05 10:13 11:18 0,86  
Хабаровск 10:00 10:34 заход 0,62  
Ханты_Мансийск 09:20 10:27 11:30 0,95  
Челябинск 09:24 10:33 11:37 0,81  
Чебоксары 09:10 10:18 11:24 0,68  
Черкесск 09:31 10:33 11:32 0,39  
Чита 09:57 10:51 11:43 0,82  
Элиста 09:27 10:32 11:33 0,46  
Якутск 09:39 10:31 11:21 0,73  
Ярославль 09:01 10:08 11:14 0,64  

 

Пункт Время 2кн Время max Время 3кн Фаза
Т
Алтайский 10 50 35 10 51 43 10 52 51 1.017 2 15
Барнаул 10 47 31 10 48 38 10 49 46 1.015 2 16
Белокуриха 10 50 24 10 51 30 10 52 37 1.015 2 19
Бердск 10 44 43 10 45 42 10 46 51 1.017 2 19
Бийск 10 49 29 10 50 36 10 51 44 1.017 2 15
Горно-Алтайск 10 50 50 10 51 56 10 53 02 1.015 2 12
Искитим 10 44 56 10 46 04 10 47 14 1.016 2 18
Когалым 10 27 39 10 28 38 10 29 36 1.009 1 56
Кош Агач 10 55 22 10 56 14 10 57 05 1.006 1 43
Лангепас 10 29 38 10 30 37 10 31 35 1.007 1 57
Мегион 10 30 00 10 31 08 10 32 17 1.012 2 16
Муравленко 10 23 49 10 24 59 10 26 09 1.017 2 21
Надым 10 20 12 10 21 25 10 22 38 1.019 2 26
Нижневартовск 10 30 22 10 31 32 10 32 43 1.015 2 22
Новоалтайск 10 47 30 10 48 39 10 49 48 1.017 2 18
Новосибирск 10 44 02 10 45 11 10 46 20 1.017 2 18
Ноябрьск 10 25 51 10 27 01 10 28 12 1.019 2 21
Онгудай 10 53 13 10 54 18 10 55 22 1.017 2 10
Стрежевой 10 31 10 10 32 22 10 33 34 1.017 2 24
Тальменка 10 46 27 10 47 37 10 48 46 1.017 2 18
Тогучин 10 44 36 10 45 08 10 45 41 1.002 1 06
Троицкое 10 48 24 10 49 32 10 50 40 1.018 2 17
Черепаново 10 45 38 10 46 47 10 47 57 1.019 2 19
Чулым 10 43 28 10 44 17 10 45 05 1.005 1 38

Для участка полосы от Новосибирска до Горно-Алтайска данные через каждую минуту:

 10:44   55 51.1N 084 03.6E  55 10.9N 080 14.9E  55 31.7N 082 07.3E  31 257  248  02m20.7s
 10:45   55 23.6N 084 28.2E  54 44.5N 080 40.2E  55 04.8N 082 32.3E  30 257  248  02m20.2s
 10:46   54 56.0N 084 53.0E  54 18.1N 081 05.7E  54 37.7N 082 57.4E  30 258  249  02m19.6s
 10:47   54 28.3N 085 18.0E  53 51.5N 081 31.3E  54 10.6N 083 22.7E  30 259  249  02m19.0s
 10:48   54 00.5N 085 43.3E  53 24.9N 081 57.1E  53 43.4N 083 48.3E  29 260  249  02m18.4s
 10:49   53 32.5N 086 08.9E  52 58.2N 082 23.0E  53 16.1N 084 14.1E  29 261  250  02m17.7s
 10:50   53 04.5N 086 34.8E  52 31.3N 082 49.3E  52 48.7N 084 40.2E  29 262  250  02m17.1s
 10:51   52 36.3N 087 01.1E  52 04.3N 083 15.8E  52 21.1N 085 06.6E  28 262  250  02m16.4s
 10:52   52 07.9N 087 27.8E  51 37.2N 083 42.6E  51 53.3N 085 33.4E  28 263  251  02m15.7s
 10:53   51 39.4N 087 55.0E  51 09.9N 084 09.8E  51 25.5N 086 00.6E  28 264  251  02m14.9s
 10:54   51 10.6N 088 22.7E  50 42.5N 084 37.4E  50 57.4N 086 28.2E  27 265  251  02m14.1s
    Для пунктов, не попавших в обе таблицы, обстоятельства могут быть выяснены по картам видимости затмения или приблизительно по близлежащим городам. Полоса полной фазы определяется двумя близкими линиями по обе стороны которой отмечены изолинии (изофазы). Изофазы даны через фазу 0.1, т.е. каждая следующая изолиния меньше предыдущей на Ф=0,10, если считать от полосы полной фазы. Величина фазы для той или иной изолинии отмечена по краям карты затмения. Все пункты, находящиеся на той или иной изолинии, будут иметь одинаковую максимальную фазу затмения.
    Одинаковая фаза затмения будет, например, в городах Москва и В.Новгород (0,58), Пермь и Кудымкар (0,80). Для определения примерной фазы затмения в пунктах, не попавших в таблицы обстоятельств затмения, необходимо по карте затмения определить положение Вашего пункта. Затем, разбив на 10 частей промежуток между двумя соседними изофазами, куда попадает Ваш пункт, отмерить расстояние от Вашего пункта до ближайшей изофазы. Примерное время контактов находится по ближайшему к Вашему населенному пункту городу, указанному в одной из таблиц обстоятельств затмения. Как правило, оно отличается от ближайшего города на несколько минут. Если Ваш пункт находится северо-западнее указанного в таблице города, то затмение у Вас начнется раньше, а если Ваш пункт находится юго-восточнее указанного в таблице города, то затмение начнется позже.
видимость в других городах - http://mon-montblanc.livejournal.com/87174...227327#t1227327

    Новосибирск – третий по величине город России (население около 1.5 млн. чел.). Основан в 1893 году. Координаты центра: 55°02’ сев. широты, 82°55’ вост. долготы. Разница по времени с Москвой – 3 часа, со всемирным временем – 6 часов зимой и 7 часов по летнему времени.
    Центр города находится всего в 15-20 км от центральной линии затмения 1 августа 2008 года (при ширине полосы 240 км). Поэтому наблюдения можно вести непосредственно из города. В этом случае вместо 2 мин. 20 сек. полная фаза будет длиться на 2 секунды меньше. Если вы готовы пожертвовать двумя секундами зрелища, то наиболее удобные места для наблюдений – восточная набережная Оби, площадь перед ГПНТБ, площадь перед Оперным театром, сквер Славы на левом берегу, а также любое другое открытое место, где открывается западная часть неба до высоты не менее 25 градусов. Полное затмение из Новосибирска будет видно в направлении азимута 257 градусов на высоте 30 градусов над горизонтом.
    Те, кто пожелает проводить наблюдения непременно с центральной линии затмения, могут направиться в район аэропорта Толмачево или на побережье Обского водохранилища в районе Верх-Тулы, п.Ленинского, за г.Бердск. карта
    В таблице приведены обстоятельства затмения для населенных пунктов в окрестностях Новосибирска, лежащих вблизи центральной линии. Время местное (летнее), отличается от всемирного на 7 часов.
Пункт Длит. Макс. Фаза P1 U1 U2 P2
Новосибирск
+55 02/82 55
2:21,4 17 45 9,8 1,017 16 41:17,3 17 43 58,9 17 46 20,3 18 45 7,0
Обь
+55 0/82 43
2:22,9 17 45 9,7 1,019 16 41 13,7 17 43 58,1 17 46 21,0 18 45 9,9
Бердск
+54 47/83 2
2:22,1 17 45 40,8 1,018 16 41 49,6 17 44 29,6 17 46 51,7 18 45 35,3
Сосновка
+54 42/82 58
2:22,7 17 45 49,1 1,019 16 41 56,5 17 44 37,6 17 47 0,3 18 45 44,4
Верх - Тула
+54 53/82 46
2:23,0 17 45 24,1 1,019 16 41 28,6 17 44 12,5 17 46 35,5 18 45 23,2
Павино
+55 1/82 37
2:23,2 17 45 5,8 1,020 16 41 8,2 17 43 54,1 17 46 17,3 18 45 7,7
Крупской
+54 50/82 43
2:23,0 17 45 28,9 1,019 16 41 32,4 17 44 17,3 17 46 40,2 18 45 28,6

Прим.: P1 - момент первого контакта (начало частной фазы); P2 - момент четвертого контакта (конец частной фазы); U1 - момент второго контакта (начало полной фазы); U2 - момент третьего контакта (конец полной фазы).
 

    Ниже приводим перечень наиболее интересных объектов города с приоритетом астрономических и околоастрономических интересов.

Новосибирский приборостроительный завод – производитель телескопов ТАЛ для любителей астрономии. Будет организована экскурсия по оптическому и сборочному цехам, заводской выставке.

Планетарий работает в стенах Сибирской геодезической академии (СГГА). Это небольшой планетарий с аппаратом «Цейс» и уникальным глобусом Луны, рассчитанный на 30 посетителей. В СГГА имеется кафедра астрономии и гравиметрии, здесь готовят специалистов астрономических специальностей. К затмению 2008 года в городе также строится новый планетарий с диаметром купола 16м. После его завершения он станет крупнейшим в Сибири.

Художественный музей имеет 8 тысяч экспонатов. Коллекция русской живописи XVIII-XIX вв.: Левицкий, Тропинин, Брюллов, Шишкин, Васнецов, Репин, Мясоедов, Суриков и др. Коллекция иконописи, 60 картин Николая Рериха. Здесь хранится картина Аполлинария Васнецова «Солнечная корона», написанная по наблюдениям затмения 1914 года.

Театр оперы и балета - символ Новосибирска и визитная карточка города. Открыт в 1945 году, в 2006 закончена капитальная реставрация театра.

Геологический музей - насчитывает около 800 минералов. В число особо ценных экспонатов входит коллекция метеоритов общим весом 102 кг.

Музей Солнца (Академгородок) собрал более 400 экспонатов, посвященных Солнцу: иллюстрации народной традиции изображения Солнца и Солнечной системы, изображения солнечных богов и символов Солнца в наскальных рисунках древних народов, изделия мастеров прикладного творчества, посвященные Солнцу и солярной тематике.

Музей археологии и этнографии (институт археологии и этнографии СО РАН) - в экспозиции музея представлены материалы палеолита, неолита, бронзы, железного века и средневековья. Наиболее ценные экспонаты пазырыкской культуры.

Музей железнодорожной техники под открытым небом – рассказывает об истории развития железнодорожного транспорта нашей страны.


Литература:
  1. Сайт "Астронет".
  2. Сайт "Солнечное затмение 1 августа 2008 года в Сибири"
  3. Сайт "Полное солнечное затмение", где есть полный каталог затмений по саросам

ФОТОГАЛЕРЕЯ солнечного затмения 1 августа 2008 года

а также смотрите:
Фотографии в Астронет Андрея Левандовского,  г. Москва.
Фотографии в Астронет Дмитрия Зайцева,  г. Новосибирск.
Фотографии А.Ю.Ермилова, К.С.Завадского, А.А.Фомина на сайте Солнечная система (Galspace).
Фотографии Леонида Дурман на сайте Солнечная система (Galspace).
Фотографии на сайте "Полное солнечное затмение"
можно видео:
Здесь 1 августа смотрели солнечное затмение on-line!
Книга "Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года и его наблюдение", формат Pdf, 7,81Mb